Aluno:Tiago Soares Redes II – 2010/2 Universidade Federal do Rio de Janeiro Índice Introdução Aplicações Meio Aquatico Camada de Rede Camada de Acesso Camada de Transporte Conclusão Introdução Exemplo de uma rede subaquática 3D. Aplicações Monitoramento Militar Exploração Meio Aquatico Emissões Eletromagnética Ótica Acústica Fatores Perda de Transmissão Ruído Multipercurso Atraso Doppler Camada de Rede Protocolos Pró-Ativo Reativos Geográficos Soluções Tendências Futuras Camada de Acesso Protocolos MAC CDMA FDMA TDMA Soluções Tendências Futuras Camada de Transporte Protocolos Soluções Shadow Zone Consumo de Energia Taxa de Transmissão Perda de Pacote Congestionamento Confibialidade Tendências Futuras Conclusão A tecnologia utilizada nas redes subaquáticas ainda é nova se comparada às outras topologias já utilizadas em outros ambientes. Devido a isso, há uma tendência de tentativas de uso das tecnologias feitas para as redes wireless para a camada submarina, o que vem se provando um erro, pois as características dessa camada são singulares, começando pela imposição de uma emissão acústica para a troca de dados no ambiente e a construção das redes. Para o futuro, o desenvolvimento dessas redes dependerá de uma especialização de protocolos e topologias capazes de contornar os problemas presentes como o atraso grande causado pela água, entre outros. Além disso, há a inclinação para um maior acesso a essa tecnologia, o que impulsionaria seu crescimento, pois seus custos hoje ainda são altos Bibliografia [1] Sozer, E.M., Stojanovic, M., e Proakis, J.G. (2000). "Underwater Acoustic Networks" em IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol. 25, No. 1. [2] Heidemann, J., Ye, W., Wills, J., Syed, A., e Li, Y. "Research Challenges and Applications for Underwater Sensor Networking". Information Sciences Institude, University of Southern California. [3] Proakis, J.G., Sozer, E.M., Rice, J.A., Stojanovic, M. (Nov. 2001). "Shallow Water Acoustic Networks" em IEEE Communications Magazine, páginas 114-119. [4] Yoo-Jin Jeong, Soo-Young Shin, Soo-Hyun Park, Chang-Hwa Kim.Graduate School of Business IT, Kookmin University 861-1, Chongnungdong, Songbuk-gu, Seoul, 136-702 Korea PBA: A New MAC Mechanism for efficient wireless communication in Underwater Acoustic Sensor Network [5] Partan, J., Kurose, J., e Levine, B.N. (2007). "A Survey of Practical Issues in Underwater Networks" em Mobile Computing and Communications Review, Vol. 11, No. 4, páginas 23-33. [6] Penteado, D., Costa, L. H. M. K., Pedroza, A. C. P., e Duarte, O. C. M. B. (2008). "Redes Acústicas de Sensores Subaquáticos: Estado da Arte, Desafios e Tendências". Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. [7] John H. Gibson, Geoffrey G. Xie, Yang Xiao, and Hui Chen. In Proc. MTS/IEEE Oceans 2007 Conference, Scotland, June 2007. Analyzing the Performance of Multi-hop Underwater Acoustic Sensor Networks [8] Chih-Cheng Hsu, Kuang-Fu Lai, Cheng-Fu Chou, and Kate Ching-Ju Lin. Dept. of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan. ST-MAC: Spatial-Temporal MAC Scheduling for Underwater Sensor Networks [9] Dario Pompili, Tommaso Melodia, Ian F. Akyildiz .Broadband and Wireless Networking Laboratory. School of Electrical & Computer Engineering.Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332. Routing Algorithms for Delay-insensitive and Delay-sensitive Applications in Underwater Sensor Networks [10] Peng Xie, Jun-Hong Cui. Computer Science & Engineering Department. University of Connecticut, Storrs, CT 06029-2155. Exploring Random Access and Handshaking Techniques in Large-Scale Underwater Wireless Acoustic Sensor Networks.