Jump to content

Беспроводная специальная сеть

(Перенаправлено из Манет )

Беспроводная специальная сеть [ 1 ] ( Wanet ) или мобильная специальная сеть ( MANET ) - это децентрализованный тип беспроводной сети . Сеть является специальной, потому что она не полагается на ранее существовавшую инфраструктуру, такую ​​как маршрутизаторы или точки беспроводного доступа . Вместо этого каждый узел участвует в маршрутизации путем пересылки данных для других узлов. Определение того, какие узлы направляются, делаются динамически на основе сетевого подключения и алгоритма маршрутизации . используемого [ 2 ]

В таких беспроводных сетях отсутствуют сложности настройки и администрирования инфраструктуры, что позволяет устройствам создавать и присоединяться к сети «на лету». [ 3 ]

Каждое устройство в Мане может свободно перемещаться независимо в любом направлении и, следовательно, часто будет изменять свои ссылки на другие устройства. Каждый должен направлять трафик, не связанный с его собственным использованием и, следовательно, быть маршрутизатором . Основная задача при построении Мане - это оснащение каждому устройству, чтобы постоянно поддерживать информацию, необходимую для правильного маршрута трафика. Это становится все труднее, поскольку масштаб Манета увеличивается из-за 1) желания направить пакеты на/через любой другой узел, 2) процент накладного трафика, необходимый для поддержания состояния маршрутизации в реальном времени, 3) у каждого узла есть свой собственный Goodput Чтобы направить независимую независимую и не подозревая о потребностях других, и 4) все должны иметь ограниченную полосу пропускания связи , такую ​​как кусок радиоспектра.

Такие сети могут работать сами по себе или могут быть подключены к более широкому Интернету . Они могут содержать один или множественный и разные трансиверы между узлами. Это приводит к очень динамичной, автономной топологии. Манеты обычно имеют маршрутируемую сетевую среду поверх ада -hoc -сети.

Пакетное радио

[ редактировать ]
Стэнфордского исследовательского института , Пакет-радио-фургон сайт первой трехсторонней интернет- трансмиссии.
Первоначальные, крупномасштабные испытания ближайшего цифрового радио , февраль 1998 года.

Самая ранняя беспроводная сеть передачи данных была названа PRNET , пакетной спонсировалась агентством Abensic Advanced Research Projects радиосетью, и в начале 1970 -х годов (DARPA). Bolt, Beranek и Newman Inc. (BBN) и SRI International разработали, построены и экспериментировали с этими самыми ранними системами. Экспериментаторы включали Роберта Кана , [ 4 ] Джерри Берчфил и Рэй Томлинсон . [ 5 ] Подобные эксперименты проходили в сообществе любительского радио с протоколом X25. Эти ранние пакетные радиосистемы предшествовали Интернету и действительно были частью мотивации оригинального набора интернет -протоколов. Позже эксперименты DARPA включали проект «Выживаемая радиосеть» ( Сураран ), [ 6 ] который произошел в 1980 -х годах. Преемник этих систем был выставлен в середине 1990-х годов для армии США, а затем и других стран, как краткосрочное цифровое радио .

Еще одна третья волна академической и исследовательской деятельности началась в середине 1990-х годов с появления недорогих 802.11 радиокарт для персональных компьютеров . Текущие беспроводные специальные сети предназначены в основном для военной коммунальной службы. [ 7 ] Проблемы с пакетными радиоприемниками: (1) громоздкие элементы, (2) медленная скорость передачи данных, (3) невозможно поддерживать ссылки, если мобильность высока. Проект не продолжался намного дальше до начала 1990 -х годов, когда родились беспроводные специальные сети.

Ранняя работа над Мане

[ редактировать ]

Рост ноутбуков и беспроводной сети 802.11/Wi-Fi сделало Манет популярной темой исследования с середины 1990-х годов. Многие академические документы оценивают протоколы и их способности, предполагая различную степень мобильности в ограниченном пространстве, обычно со всеми узлами в нескольких хмеле друг от друга. Затем различные протоколы оцениваются на основе таких показателей, как скорость пакета, накладные расходы, введенные протоколом маршрутизации, задержки сквозного пакета, пропускная способность сети, способность масштабировать и т. Д.

В начале 1990 -х годов Чарльз Перкинс из Sun Microsystems USA, и Chai Keong Toh из Кембриджского университета отдельно начали работать в другом интернете, в беспроводной специальной сети. Перкинс работал над вопросами динамической реквизиции. TOH работал над новым протоколом маршрутизации, который был известен как ABR- основанная на ассоциативности маршрутизацию . [ 8 ] В конечном итоге Perkins предложил векторную маршрутизацию расстояния последовательности DSDV - последовательности, которая была основана на маршрутизации распределенного вектора расстояния. Предложение TOH было маршрутизацией по требованию, маршруты IE обнаруживаются на лету в режиме реального времени, как и при необходимости. Абр [ 9 ] был представлен в IETF в качестве RFC. ABR был успешно реализован в ОС Linux на ноутбуках Lucent Wavelan 802.11a, и поэтому была доказана практическая специальная мобильная сеть [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ] чтобы быть возможным в 1999 году. Другой протокол маршрутизации, известный как AODV, был впоследствии введен, а затем доказан и реализован в 2005 году. [ 12 ] В 2007 году Дэвид Джонсон и Дейв Малц предложили DSR - динамический источник . [ 13 ]

Приложения

[ редактировать ]

Децентрализованный характер беспроводных специальных сетей делает их подходящими для различных приложений, на которые нельзя полагаться на центральные узлы и могут улучшить масштабируемость сетей по сравнению с беспроводными управляемыми сетями, хотя теоретические и практические ограничения для общей мощности таких сетей. были идентифицированы. [ Цитация необходима ] Минимальная конфигурация и быстрое развертывание делают специальные сети подходящими для аварийных ситуаций, таких как стихийные бедствия или военные конфликты. Наличие протоколов динамической и адаптивной маршрутизации позволяет быстро сформировать специальные сети.

Мобильные специальные сети (Manets)

[ редактировать ]

Мобильная специальная сеть (MANET)-это постоянно самоопределяющая, самоорганизация, без инфраструктуры [ 14 ] Сеть мобильных устройств подключена без проводов. Иногда его известен как «сети на лету" или "спонтанные сети". [ 15 ]

Автомобильные специальные сети (Vanets)

[ редактировать ]

Веды используются для связи между транспортными средствами и придорожным оборудованием. [ 16 ] Интеллектуальные специальные сети транспортных средств (Invanets)-это своего рода искусственный интеллект, который помогает транспортным средствам вести себя в интеллектуальных манерах во время столкновений транспортных средств с транспортными средствами, несчастных случаев. Транспортные средства используют радиоволны для общения друг с другом, мгновенно создавая сети связи, в то время как транспортные средства движутся по дорогам. Vanet должен быть закреплен с легкими протоколами. [ 17 ]

Смартфонные сети (пролеты)

[ редактировать ]

SPAN . использует существующее аппаратное обеспечение (в первую очередь Wi-Fi и Bluetooth ) и программное обеспечение (протоколы) в коммерчески доступных смартфонах для создания одноранговых сетей, не полагаясь на сети сотовых носителей, беспроводные точки доступа или традиционную сетевую инфраструктуру Пролеты отличаются от традиционных концентраторных и спиртных сетей, таких как Wi-Fi Direct , тем, что они поддерживают реле с несколькими хопами, и нет никаких понятий лидера группы, чтобы сверстники могли присоединиться и уходить по желанию, не уничтожая сеть. Apple IPhone с iOS версией 7.0 и выше способен к многопользовым сетчатым сетям. [ 18 ]

Беспроводные сетки сети

[ редактировать ]

Сетки сети берут свое имя из топологии результирующей сети. В полностью подключенной сетке каждый узел подключен к любому другому узлу, образуя «сетку». Частичная сетка, напротив, имеет топологию, в которой некоторые узлы не связаны с другими, хотя этот термин редко используется. Беспроводные специальные сети могут принимать форму сетей или других. Беспроводная специальная сеть не имеет фиксированной топологии, а ее связь между узлами полностью зависит от поведения устройств, их моделей мобильности, расстояния друг с другом и т. Д. Следовательно, беспроводные сетки являются конкретным типом беспроводной администрации. Сети, с особым акцентом на результирующую топологию сети. В то время как некоторые беспроводные сети сетки (особенно в рамках дома) имеют относительно нечастую мобильность и, следовательно, нечастые разрывы ссылок, другие более мобильные сети сетки требуют частых корректировок маршрутизации для учета утерянных ссылок. [ 19 ]

Армейские тактические Манет

[ редактировать ]

Военные или тактические Manets используются военными подразделениями с акцентом на скорость передачи данных, требования в реальном времени, быстрое перевозку во время мобильности, безопасность данных, радио-диапазон и интеграцию с существующими системами. [ 20 ] армии США Общие радиостанции включают в себя JTRS SRW , Silvus Technologies Mn-Mimo Forme (Mobile Networked Mimo), [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] и Codan DTC Meshultra Waveform. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] Специальные мобильные коммуникации приходят хорошо, чтобы удовлетворить эту потребность, особенно ее инфраструктурный характер, быстрое развертывание и эксплуатацию. Военные Манеты используются военными подразделениями с акцентом на быстрое развертывание, инфраструктуру, все беспроводные сети (без фиксированных радиоактивных башен), надежность (разрывы ссылок не являются проблемами), безопасность, диапазон и мгновенная операция.

Специальные сети АВГ АВС

[ редактировать ]

Летающие специальные сети (Fanets) состоят из беспилотных летательных аппаратов , обеспечивающих большую мобильность и обеспечивая связь с удаленными районами. [ 28 ]

Беспилотный воздушный автомобиль - это самолет без пилота на борту. БПЛА можно управлять дистанционным управлением (то есть летать пилотом на наземной станции управления) или может летать автономно на основе предварительно запрограммированных планов полета. Использование БПЛА гражданского населения включает в себя моделирование 3D территории, доставку упаковки ( логистика ) и т. Д. [ 29 ]

БПЛА также использовались ВВС США [ 30 ] Для сбора данных и Ощущение ситуации, не рискуя пилотом в иностранной недружественной среде. Благодаря беспроводной специальной сетевой технологии, встроенной в БПЛА, несколько БПЛА могут общаться друг с другом и работать в команде, совместно для выполнения задачи и миссии. Если БПЛА уничтожен врагом, его данные могут быть быстро разгружены беспроводными в другие соседние БПЛА. Специальная коммуникационная сеть БПЛА также иногда упоминается в сети Мгновенного Скала БПЛА. В более общем плане, воздушные Манет в БПЛА в настоящее время (с 2021) успешно реализованы и работают в качестве мини -разведывательных разведчиков ISR, такие как Bramor C4eye из Словении.

[ редактировать ]

Военно -морские корабли традиционно используют спутниковые коммуникации и другие морские радиоприемники, чтобы общаться друг с другом или с наземной станцией на суше. Однако такие сообщения ограничены задержками и ограниченной полосой пропускной способности. Беспроводные специальные сети позволяют сформироваться в море в море, обеспечивая высокоскоростную беспроводную связь между кораблями, улучшая их обмен визуализацией и мультимедийными данными и лучшую координацию в операциях на поле боя. [ 31 ] Некоторые защитные компании (такие как Rockwell Collins, Silvus Technologies и Rohde & Schwartz) производили продукты, которые улучшают коммуникации от судов и от корабля. [ 32 ]

Сенсорные сети

[ редактировать ]

Датчики-это полезные устройства, которые собирают информацию, связанную с определенным параметром, такой как шум, температура, влажность, давление и т. Д. Датчики все чаще подключаются через беспроводную связь, позволяющие обеспечить крупномасштабную сбор данных датчиков. Благодаря большой выборке данных датчиков, аналитическая обработка может быть использована для разобравания из этих данных. Подключение беспроводных сенсорных сетей полагается на принципы беспроводных специальных сетей, поскольку датчики теперь могут быть развернуты без каких-либо фиксированных радиоактивных башен, и теперь они могут сформировать сети на лету. «Smart Dust» была одним из ранних проектов, выполненных в Калифорнийском университете в Беркли, где крошечные радиоприемники использовались для взаимосвязи Smart Dust. [ 33 ] Совсем недавно мобильные беспроводные сенсорные сети (MWSN) также стали областью академического интереса.

Робототехника

[ редактировать ]

Были предприняты усилия по координации и контролю группы роботов для выполнения совместной работы для выполнения задачи. Централизованный контроль часто основан на «звездном» подходе, где роботы по очереди общаются, чтобы поговорить со станцией контроллера. Тем не менее, с беспроводными специальными сетями роботы могут сформировать сеть связи на лету, то есть роботы теперь могут «поговорить» друг с другом и сотрудничать в распределенном виде. [ 34 ] Благодаря сети роботов роботы могут общаться между собой, делиться локальной информацией и распределять решать, как решить задачу наиболее эффективным и эффективным способом. [ 35 ]

Ответ о бедствии

[ редактировать ]

Еще одно гражданское использование беспроводной специальной сети для общественной безопасности. Во времена бедствий (наводнения, штормы, землетрясения, пожары и т. Д.) Необходима быстрое и мгновенное беспроводное коммуникационное сеть. Особенно во времена землетрясений, когда радиосаулы рухнули или были уничтожены, беспроводные специальные сети могут быть сформированы независимо. Пожарные и спасательные работники могут использовать специальные сети для общения и спасения пострадавших. Коммерческие радиоприемники с такими возможностями доступны на рынке. [ 31 ] [ 36 ]

Специальная сеть больницы

[ редактировать ]

Беспроводные специальные сети позволяют развернуть датчики, видео, инструменты и другие устройства и взаимосвязанные беспроводные для мониторинга клиники и больничных пациентов, уведомление врачей и медсестер, а также быстро определяют такие данные в точках слияния, чтобы жизни могли быть жизнью. сохранил. [ 37 ] [ 38 ]

Мониторинг данных и добыча

[ редактировать ]

Манеты могут использоваться для облегчения сбора данных датчиков для интеллектуального анализа данных для различных приложений, таких как мониторинг загрязнения воздуха и различные типы архитектур, можно использовать для таких приложений. [ 39 ] Ключевой характеристикой таких приложений является то, что близлежащие сенсорные узлы, контролирующие экологическую функцию, обычно регистрируют аналогичные значения. Этот вид избыточности данных из-за пространственной корреляции между наблюдениями датчиков вдохновляет методы для агрегации данных в сети и добычи. Измеряя пространственную корреляцию между данными, отобранными различными датчиками, может быть разработан широкий класс специализированных алгоритмов для разработки более эффективных алгоритмов интеллектуального анализа пространственных данных, а также более эффективных стратегий маршрутизации. [ 40 ] Кроме того, исследователи разработали модели производительности для MANET для применения теории очередей . [ 41 ] [ 42 ]

Проблемы

[ редактировать ]

Несколько книг [ 43 ] [ 1 ] И работы выявили технические и исследования проблем [ 44 ] [ 45 ] Столкнувшись с беспроводными специальными сетями или мнецами. Преимущества для пользователей, технические трудности в реализации и побочный эффект на загрязнение радиопередача могут быть кратко изложены ниже:

Преимущества для пользователей

[ редактировать ]

Очевидная привлекательность Манетов заключается в том, что сеть децентрализована, а узлы/устройства являются мобильными, то есть не существует фиксированной инфраструктуры, которая обеспечивает возможность для многочисленных применений в различных областях, таких как мониторинг окружающей среды , помощь в бедствиях и военные коммуникации. С начала 2000 -х годов интерес к Манетам значительно увеличился, что отчасти связано с тем, что мобильность может улучшить мощность сети, показанная Grossglauser и TSE, а также внедрение новых технологий. [ 46 ]

Одним из основных преимуществ для децентрализованной сети является то, что они обычно более надежны, чем централизованные сети, из-за многопрофильной моды, в которой информация передается. Например, в настройке сотовой сети падение покрытия происходит, если базовая станция перестает работать, однако вероятность сбоя в Мани значительно снижается, поскольку данные могут пройти несколько путей. Поскольку архитектура Мане развивается со временем, она может решить такие проблемы, как изоляция/отключение от сети. Дальнейшие преимущества MANETS перед сетями с фиксированной топологией включают гибкость (специальная сеть может быть создана в любом месте с мобильными устройствами), масштабируемость (вы можете легко добавить больше узлов в сеть) и более низкие затраты на администрирование (не нужно сначала построить инфраструктуру ) [ 47 ] [ 48 ]

Трудности в реализации

[ редактировать ]

С помощью развивающейся сети ясно, что мы должны ожидать изменений в производительности сети из -за отсутствия фиксированной архитектуры (без фиксированных соединений). Кроме того, поскольку топология сети определяет помехи и, следовательно, подключение, мобильность устройств в сети будет влиять на производительность сети, возможно, что данные должны быть обиженными много раз (повышенная задержка) и, наконец, распределение сетевых ресурсов, таких как власть остается неясным. [ 46 ] Наконец, поиск модели, которая точно представляет человеческую подвижность, в то же время оставаясь математическим путем, остается открытой проблемой из -за большого диапазона факторов, которые влияют на нее. [ 49 ] Некоторые типичные модели включают в себя случайную прогулку, случайную путевую точку и сборы. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]

Побочные эффекты

[ редактировать ]

Радиоприемники и модуляция

[ редактировать ]

Беспроводные специальные сети могут работать по разным типам радиоприемников. Все радио используют модуляцию для перемещения информации по определенной полосе пропускания радиочастот. Учитывая необходимость быстро перемещать большие объемы информации на большие расстояния, радиоканал Мане, в идеале, имеет большую полосу пропускания (например, количество радиопередачи), более низкие частоты и более высокую мощность. Учитывая желание общаться со многими другими узлами в идеале одновременно, необходимо много каналов. Учитывая радиоспектр общего и регулируемого , на более низких частотах доступна меньшая полоса пропускания. Обработка многих радиоканалов требует много ресурсов. Учитывая необходимость в мобильности, небольшой размер и более низкое энергопотребление очень важны. Выбор радио и модуляции имеет много компромиссов; Многие начинают с конкретной частоты и пропускной способности, которую им разрешено использовать.

Радио можно быть UHF (300 - 3000 МГц), SHF (3 - 30 ГГц) и EHF (30 - 300 ГГц). Wi-Fi Ad Hoc использует нелицензированные радиостанции ISM 2,4 ГГц. Они также могут быть использованы на 5,8 ГГц -радио.

Чем выше частота, такая как 300 ГГц, поглощение сигнала будет более преобладающей. Армейские тактические радиоприемники обычно используют различные радиоприемники UHF и SHF, в том числе радиостанции для обеспечения различных режимов связи. В диапазоне 800, 900, 1200, 1800 МГц, клеточные радиоприемники преобладают. Некоторые клеточные радиоприемники используют специальную связь для расширения клеточного диапазона до участков и устройств, недоступных для клеточной базовой станции.

Wi-Fi следующего поколения, известный как 802.11AX , обеспечивает низкую задержку, высокую емкость (до 10 Гбит/с) и низкую скорость потери пакетов, предлагая 12 потоков-8 потоков при 5 ГГц и 4 потока при 2,4 ГГц. IEEE 802.11AX использует каналы 8x8 MU-MIMO, OFDMA и 80 МГц. Следовательно, 802.11AX обладает способностью формировать специальные сети Wi-Fi высокой емкости.

При 60 ГГц есть еще одна форма Wi-Fi, известная как Wigi-беспроводная гигабит. Это имеет возможность предлагать пропускную способность до 7 Гбит/с. В настоящее время Wigi нацелен на работу с сотовыми сетями 5G. [ 54 ]

Примерно в 2020 году общий консенсус обнаруживает «лучшую» модуляцию для перемещения информации в более высоких частотных волнах, чтобы быть ортогональным мультиплексированием частоты , как это используется в 4G LTE , 5G и Wi-Fi .

Стек протоколов

[ редактировать ]

Проблемы [ 43 ] [ 1 ] Затронув Манетов от различных слоев стека протоколов OSI . Уровень доступа к СМИ (MAC) должен быть улучшен, чтобы разрешить столкновения и скрытые проблемы терминала. Протокол маршрутизации сетевого уровня должен быть улучшен для разрешения динамически меняющихся топологий сети и сломанных маршрутов. Протокол транспортного слоя должен быть улучшен, чтобы справиться с потерянными или сломанными соединениями. Протокол уровня сессии должен иметь дело с обнаружением серверов и услуг.

Основным ограничением с мобильными узлами является то, что они обладают высокой мобильностью, что приводит к тому, что ссылки часто нарушаются и восстанавливаются. Более того, полоса пропускания беспроводного канала также ограничена, и узлы работают на ограниченной батарейке, которая в конечном итоге будет исчерпана. Эти факторы делают дизайн мобильной специальной сети сложной.

Конструкция межслойного отрыва отклоняется от традиционного подхода к проектированию сети , в котором будет выполнен каждый слой стека для самостоятельной работы. Модифицированная мощность передачи поможет, чтобы этот узел динамически изменял диапазон распространения на физическом слое. Это связано с тем, что расстояние распространения всегда прямо пропорционально мощности передачи. Эта информация передается от физического уровня в сетевой уровень, так что она может принимать оптимальные решения в протоколах маршрутизации. Основным преимуществом этого протокола является то, что он позволяет доступ к информации между физическим уровнем и верхним уровнем (Mac и сетевым уровнем).

Некоторые элементы программного стека были разработаны, чтобы разрешить обновления кода на месте , т.е., с узлами, встроенными в их физическую среду и без необходимости возвращать узлы обратно в лабораторную установку. [ 55 ] Такое обновление программного обеспечения основывалось на эпидемическом режиме распространения информации и должно было быть выполнено как эффективно (мало сетевых передач), так и быстро.

Маршрутизация

[ редактировать ]

Маршрутизация [ 56 ] В беспроводных специальных сетях или Manets обычно впадают в три категории, а именно: проактивную маршрутизацию, реактивную маршрутизацию и гибридную маршрутизацию.

Упреждающая маршрутизация

[ редактировать ]

Этот тип протоколов сохраняет новые списки направлений и их маршрутов, периодически распределяя таблицы маршрутизации по всей сети. Основными недостатками таких алгоритмов являются:

  • Соответствующий объем данных для технического обслуживания.
  • Медленная реакция на реструктуризацию и сбои.

Пример: оптимизированный протокол маршрутизации состояния связи (OLSR)

Векторная маршрутизация дистанции

[ редактировать ]

Как в фиксированных сетевых узлах, поддерживайте таблицы маршрутизации. Протоколы дистанционного вектора основаны на вычислении направления и расстояния до любой связи в сети. «Направление» обычно означает следующий адрес хопа и интерфейс выхода. «Расстояние» - это мера стоимости достижения определенного узла. Маршрут наименьших затрат между любыми двумя узлами - это маршрут с минимальным расстоянием. Каждый узел поддерживает вектор (таблица) минимального расстояния до каждого узла. Стоимость достижения пункта назначения рассчитывается с использованием различных показателей маршрута. RIP использует количество прыжков в пункте назначения, тогда как IGRP учитывает другую информацию, такую ​​как задержка узла и доступная полоса пропускания.

Реактивная маршрутизация

[ редактировать ]

Этот тип протокола находит маршрут на основе потребности пользователей и трафика, наводнив сеть с помощью запроса на маршрут или пакетов обнаружения. Основными недостатками таких алгоритмов являются:

  • Высокая задержка в поиске маршрута.
  • Чрезмерное наводнение может привести к засолу сети. [ 57 ]

Однако кластеризация может использоваться для ограничения наводнения. Задержка, понесенная во время обнаружения маршрута, не является значительной по сравнению с периодическими обменами обновления маршрута по всем узлам в сети.

Пример: специальная маршрутизация векторной векторной маршрутизации по требованию (AODV)

Наводнение

[ редактировать ]

Это простой алгоритм маршрутизации, в котором каждый входящий пакет отправляется через каждую исходящую ссылку, за исключением той, на которую он прибыл. Наводнение используется для мосты и в таких системах, как обмен файлами USENET и одноранговые , и в рамках некоторых протоколов маршрутизации, включая OSPF , DVMRP и те, которые используются в беспроводных специальных сетях.

Гибридная маршрутизация

[ редактировать ]

Этот тип протокола сочетает в себе преимущества проактивной и реактивной маршрутизации . Первоначально маршрутизация устанавливается с некоторыми активно продуманными маршрутами, а затем обслуживает спрос от дополнительно активированных узлов посредством реактивного наводнения. Выбор одного или другого метода требует предопределения для типичных случаев. Основными недостатками таких алгоритмов являются:

  1. Преимущество зависит от количества других активированных узлов.
  2. Реакция на спрос на трафик зависит от градиента объема трафика. [ 58 ]

Пример: протокол маршрутизации зоны (ZRP)

Маршрутизация на основе позиции

[ редактировать ]

Методы маршрутизации на основе позиции используют информацию о точных местоположениях узлов. Эта информация получается, например, через GPS -приемник. На основании точного местоположения можно определить наилучший путь между узлами источника и назначения.

Пример: «Маршрутизация с расположением местоположений в мобильных сетях HOC» ( LAR )

Технические требования для реализации

[ редактировать ]

Специальная сеть состоит из нескольких «узлов», подключенных по «ссылкам».

На ссылки влияют ресурсы узла (например, мощность передатчика, вычислительная мощность и память) и поведенческие свойства (например, надежность), а также свойства связей (например, длина связи и потери сигнала, помехи и шум). Поскольку ссылки могут быть подключены или отключены в любое время, функционирующая сеть должна иметь возможность справляться с этой динамической реструктуризацией, предпочтительно, как своевременно, эффективно, надежна, надежная и масштабируемая.

Сеть должна разрешить любые два узла общаться, передавая информацию через другие узлы. «Путь» - это серия ссылок, которые соединяют два узла. Различные методы маршрутизации используют один или два пути между любыми двумя узлами; Методы затопления используют все или большинство доступных путей. [ 59 ]

Контроль среднего доступа

[ редактировать ]

В большинстве беспроводных специальных сетей узлы конкурируют за доступ к общей беспроводной среде, часто приводя к столкновениям (помехи). [ 60 ] Столкновения могут быть обработаны с использованием централизованного планирования или протоколов доступа к распределению. [ 60 ] Использование кооперативной беспроводной связи улучшает иммунитет к помехам, если узел назначения объединяет самообучения и вмешательство другого узла для улучшения декодирования желаемых сигналов.

Симуляция

[ редактировать ]

Одна из ключевых проблем в беспроводных специальных сетях - предвидеть разнообразие возможных ситуаций, которые могут возникнуть. В результате моделирование и моделирование (M & S) с использованием обширного подметания параметров и анализа того, если IF становятся чрезвычайно важной парадигмой для использования в специальных сетях. Одним из решений является использование инструментов моделирования, таких как OPNET , NETSIM или NS2 . Сравнительное исследование различных симуляторов для Vanets показывает, что такие факторы, как ограниченная топология дороги, многоцелевая выцветание и дорожные препятствия, модели транспортного потока, модели поездки, изменяющаяся скорость и мобильность автомобиля, светофоры, заторы на движении, поведение водителей и т. Д. должны быть приняты во внимание в процессе моделирования, чтобы отразить реалистичные условия. [ 61 ]

Эмуляция испытательного стенда

[ редактировать ]

В 2009 году исследовательская лаборатория армии США (ARL) и военно-морская исследовательская лаборатория стенд с мобильной сетью (NRL) разработали подвижный эмуляционный , где алгоритмы и приложения были подвергнуты репрезентативным условиям беспроводной сети. Испытательный стенд был основан на версии программного обеспечения «Mane» (мобильный специалист по сети HOC), первоначально разработанную NRL. [ 62 ]

Математические модели

[ редактировать ]

Традиционная модель - это случайный геометрический график . Ранняя работа включала в себя моделирование специальных мобильных сетей на редких и плотно связанных топологиях. Узлы сначала разбросаны в ограниченном физическом пространстве случайным образом. Каждый узел затем имеет предопределенный фиксированный размер ячейки (радио -диапазон). Говорят, что узел подключен к другому узлу, если этот сосед находится в пределах своего радио. Затем узлы перемещаются (мигрируют) на основе случайной модели с использованием случайного ходьбы или броуновского движения. Различная подвижность и количество узлов дают разные длины маршрута и, следовательно, различное количество многоуровневых.

Случайно построенный геометрический график, нарисованный внутри квадрата

Это графики, состоящие из набора узлов, размещенных в соответствии с точечным процессом в некоторых обычно ограниченных подмножествах N -размерной плоскости , взаимно связанной в соответствии с логической массовой функцией вероятности их пространственного разделения (см. Например, единичные дисковые графики ). Соединения между узлами могут иметь разные веса для моделирования разницы в ослаблении каналов. [ 60 ] Затем можно изучить наблюдаемые сети (например, подключение , [ 63 ] центральность [ 64 ] или распределение степени [ 65 ] ) с теоретико-графической точки зрения. Можно дополнительно изучать сетевые протоколы и алгоритмы для повышения пропускной способности и справедливости сети. [ 60 ]

Безопасность

[ редактировать ]

Большинство беспроводных специальных сетей не реализуют какое -либо управление доступа к сети, оставляя эти сети уязвимыми для атак ресурсов, где злонамеренный узел вводит пакеты в сеть с целью истощения ресурсов узлов, передавающих пакеты. [ 66 ]

Чтобы помешать или предотвратить такие атаки, необходимо было использовать механизмы аутентификации, которые гарантируют, что только уполномоченные узлы могут вводить трафик в сеть. [ 67 ] Даже при аутентификации эти сети уязвимы для пакета пакетов или задержки атаки, в результате чего промежуточный узел бросает пакет или задерживает его, а не быстро отправлять его в следующий прыжок.

В многоадресной и динамической среде установление временных защитных сеансов 1: 1 с использованием PKI с любым другим узлом невозможно (например, выполняется с HTTP , большинством VPN и т. Д. На транспортном уровне). Вместо этого общим решением является использование предварительных ключей для симметричного, аутентифицированного шифрования на слое ссылки, например, MacSEC с использованием AES -256- GCM . С помощью этого метода каждый полученный правильно отформатированный пакет аутентифицируется, а затем передается для дешифрования или сброшена. Это также означает, что ключ (ы) в каждом узле должен изменяться чаще и одновременно (например, чтобы избежать повторного использования IV ).

Управление доверием

[ редактировать ]

Доверие и управление в MANET сталкиваются с проблемами из -за ограничений ресурсов и сложной взаимозависимости сетей. Управление доверием в Мане должно рассмотреть взаимодействие между составными когнитивными, социальными, информационными и коммуникационными сетями, а также принять во внимание ограничения ресурсов (например, вычислительная мощность, энергия, пропускная способность, время) и динамика (например, топология изменений, Мобильность узлов, сбой узла, условия канала распространения). [ 68 ]

Исследователи управления доверием в Мане предположили, что такие сложные взаимодействия требуют составной метрики доверия, которая отражает аспекты коммуникаций и социальных сетей, а также соответствующие схемы доверия, распределение доверия и управление доверием. [ 68 ]

Непрерывный мониторинг каждого узла внутри Мани необходим для доверия и надежности, но сложно, потому что по определению непрерывно, 2) он требует ввода из самого узела и 3) от своих «близлежащих» сверстников.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный в Toh, CK (1997). Беспроводные банкоматы и специальные сети . Спрингер нас. ISBN  9780792398226 .
  2. ^ Мортеза М. Занджире; Али Шахраби; Хади Лариджани (2013). ANCH: новый алгоритм кластеризации для беспроводных сенсорных сетей . 27 -я Международная конференция по передовым информационным сетям и семинарам по приложениям. Waina 2013. DOI : 10.1109/Waina.2013.242 .
  3. ^ Jump up to: а беременный Toh, Chai Keong (2002). Специальные мобильные беспроводные сети . Prentice Hall Publishers. ISBN  9780130078179 .
  4. ^ «Роберт (« Боб ») Эллиот Кан» . Am Turing Award . Ассоциация вычислительной техники .
  5. ^ J. Burchfiel; Р. Томлинсон ; М. Билер (май 1975). Функции и структура пакетной радиостанции (PDF) . Национальная компьютерная конференция и выставка. С. 245–251. doi : 10.1145/1499949.1499989 .
  6. ^ Бейер, Дэйв (октябрь 1990). «Достижения программы DARPA Suran - публикация конференции IEEE». doi : 10.1109/milcom.1990.117536 . S2CID   57373343 . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  7. ^ Цифровой справочник ARRL's VHF . Американская лига радио. 2008. С. 1–2.
  8. ^ Toh, Chai Keong (1997). «Маршрутизация на основе ассоциативности для специальных мобильных сетей». Беспроводные личные коммуникации . 4 (2): 103–139. doi : 10.1023/a: 1008812928561 . S2CID   14335563 .
  9. ^ Toh, Chai Keong (31 марта 1999 г.). «Ietf Manet Draft: долгоживущая специальная маршрутизация на основе концепции ассоциативности» .
  10. ^ «Экспериментирование с специальной беспроводной сетью в кампусе: Insights & Experiences», ACM Sigmetrics Essage Review, Vol. 28, № 3, 2001 " .
  11. ^ Toh, Chai K. (2001-12-03). «7: реализация специальных мобильных сетей». Специальные мобильные беспроводные сети . Прентис Холл. ISBN  9780132442046 .
  12. ^ Chakeres, Ян Д. "Дизайн и оценка реализации AODV и оценка производительности" (PDF) . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  13. ^ Джонсон, Д.; HU, Y.; Мальц Д. (февраль 2007 г.). Протокол динамического источника маршрутизации (DSR) для мобильных специальных сетей для IPv4 . IETF . doi : 10.17487/rfc4728 . RFC 4728 .
  14. ^ «Специальные мобильные беспроводные сети: протоколы и системы, 2001» .
  15. ^ «Спонтанное общение с Лорой Фини, IEEE Communications, 2001». Citeseerx   10.1.1.960.8621 . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  16. ^ Мартинес; Тох; Кано; Калафате; Манзони (2010). «Аварийные службы в будущих интеллектуальных транспортных системах на основе транспортных сетей связи». Журнал IEEE Intellent Transportation Systems . 2 (2): 6–20. doi : 10.1109/mits.2010.938166 . S2CID   206470694 .
  17. ^ Из, Ахмед; ТМ Мохамед; Ра Садек (2017). «Низкая вычислительная доставка сообщений и протокол VANET аутентификации». 2017 12 -я Международная конференция по компьютерной технике и системам (ICCES) . С. 204–211. doi : 10.1109/icces.2017.8275303 . ISBN  978-1-5386-1191-3 Полем S2CID   25800906 .
  18. ^ «Многооткрытие от Apple» .
  19. ^ « Все-узел: как работает сеть Wi-Fi сетей Джерри Хилденбранда, 2016» . 2016-10-13.
  20. ^ Тох; Ли; Рамос (2002). «Тактические мобильные беспроводные сети следующего поколения» . TRW Systems Technology Journal .
  21. ^ «Армия США принимает Сильвуса для интегрированного набора возможностей тактической сети '21» . Prnewswire . 2021.
  22. ^ Silvus Technologies (24 мая 2022 г.). «Radios #StreamCaster получили обозначение типа совместного электроники: AN/PRC-169. Radios/PRC-169 соединяет спешившийся солдат, развернутые командные посты, датчики ISR и беспилотные транспортные средства через электронную атаку, устойчивую #MANET» . Twitter ​Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года . Получено 10 июня 2022 года . Изображение показывает "SC4400E AN/PRC-169 (V) 1 5820-01-691-2906 SC4200EP AN/PRC-169 (V) 2 5820-01-691-2880"
  23. ^ «Streamcaster 4400 Enhanced 4x4 Mimo Radio» (PDF) . Silvus Technologies . Апрель 2021 года. Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2022 года . Получено 10 июня 2022 года .
  24. ^ «Streamcaster 4200 Enhanced Plus 2x2 Mimo Radio» (PDF) . Silvus Technologies . Апрель 2021 года. Архивировано из оригинала (PDF) 21 января 2022 года . Получено 10 июня 2022 года .
  25. ^ «DTC -сетчатые радиоприемники интегрированы в тактическую сеть армии США» . Технология беспилотных систем . 31 августа 2020 года . Получено 1 сентября 2024 года .
  26. ^ «DTC предлагает улучшенные сетевые сети Manet» . www.soldiermod.com . Получено 2024-09-01 .
  27. ^ «С. Корейская армия получает первое Мане тактическое коммуникационное радио» . www.thedefensepost.com . Получено 2024-09-01 .
  28. ^ Антонио Гильен-Перес; Рамон Санчес-Иборра; Мэри-Долорес Кано; Хуан Карлос Санчеса-Арноутсе; Джоан Гарсия-Харо (2016). "Wi -Fi -сети на беспилотниках" 2016 It Kaleidoscope: ICT для устойчивого мира (WT ) Стр. 1–8 Doi : /uitt.2016.78057 10.1109 ISBN  978-9-2612-0451-8 Полем S2CID   43655770 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помощь )
  29. ^ «Будущее здесь: пять применений технологии БПЛА» . 2013-12-06.
  30. ^ «Главный ученый ВВС США: Скоро могут появиться беспилотники и убийственные рой» . 2017-02-23.
  31. ^ Jump up to: а беременный «Мы соединяем ваши военно -морские силы» (PDF) . Rohde & Schwarz . Архивировано из оригинала (PDF) 2017-08-01.
  32. ^ «Первая полностью мобильная, кроссплатформенная специальная IP-сеть, использующая устаревшие радиосистемы» .
  33. ^ «Исследование по сетям Smart Dust, Linkoping University, 2011» .
  34. ^ «Протоколы и приложения специальных сети беспроводной связи робота: обзор» (PDF) .
  35. ^ «Адекватное покрытие беспроводной сети с сетевыми роботами, которые не могут локализоваться, 2009» (PDF) .
  36. ^ «Радио Gotenna Pro Meshing стремится развернуться рядом с группами спасения, пожара и безопасности» . 27 марта 2017 года.
  37. ^ Бадер, Роланд; Пинто, Мишель; Спенрат, Феликс; Воллманн, Филипп; Каргл, Фрэнк (2006). «Bignurse: беспроводная специальная сеть для мониторинга пациентов». 2006 Попрошественная конференция здравоохранения и семинары . С. 1–4. Citeseerx   10.1.1.397.7540 . doi : 10.1109/pcthealth.2006.361691 . ISBN  978-1-4244-1085-9 Полем S2CID   14208144 .
  38. ^ Тошийо Тамура; Такахиро Кавада; Масаки Секин (2007). «Домашнее медицинское обслуживание с специальной сетевой системой». Годовая конференция SICE 2007 . С. 307–310. doi : 10.1109/sice.2007.4420997 . ISBN  978-4-907764-27-2 Полем S2CID   35790010 .
  39. ^ Может.; Ричардс, М.; Ghanem, M.; Го, у.; Hassard, J. (2008). «Мониторинг загрязнения воздуха и добыча добычи на основе сетки датчиков в Лондоне» . Датчики . 8 (6): 3601–3623. Bibcode : 2008senso ... 8.3601m . doi : 10.3390/s8063601 . PMC   3714656 . PMID   27879895 .
  40. ^ Может.; Го, у.; Tian, ​​x.; Ghanem, M. (2011). «Распределенный алгоритм агрегации на основе кластеризации для пространственных коррелированных сенсорных сетей». IEEE Sensors Journal . 11 (3): 641. Bibcode : 2011isenj..11..641m . Citeseerx   10.1.1.724.1158 . doi : 10.1109/jsen.2010.2056916 . S2CID   1639100 .
  41. ^ Kleinrock, Leonard (1975). «Переключение пакетов в радиоканалах: часть I-бессмысленные режимы множественного доступа и их характеристики задержки пропускной способности». IEEE транзакции на коммуникации . 23 (12): 1400–1416. Citeseerx   10.1.1.475.2016 . doi : 10.1109/tcom.1975.1092768 . S2CID   5879608 .
  42. ^ Ши, Чжефу; Борода, Кори; Митчелл и (2008). «Настройка управления трафиком для сетей CSMA Multihop» MILCOM 2008 - 2008 IEEEEEEE CONFERNATIONS CONFORM Стр. 1–7 Doi : 10.1109/milcom.2008.475376 . ISBN  978-1-4244-2676-8 Полем S2CID   9755353 .
  43. ^ Jump up to: а беременный Мурти, С. Шива Рам; Manoj, BS (май 2004 г.). Специальные беспроводные сети: протоколы и архитектуры . Prentice Hall Ptr. ISBN  9780133007060 .
  44. ^ «Исследования проблем для специальных мобильных беспроводных сетей, Университет Эссекса, 2005» .
  45. ^ «Обзор мобильных специальных сетей: приложения и проблемы» (PDF) .
  46. ^ Jump up to: а беременный Grossglauser, M; TSE, D (2001). Мобильность увеличивает способность специальных беспроводных сетей . Двадцатая ежегодная совместная конференция компьютерных и коммуникационных обществ IEEE. Тол. 3. С. 1360–1369.
  47. ^ Хелен, D; Arivazhagan, D (2014). «Приложения, преимущества и проблемы специальных сетей». Jair . 2 (8): 453–457.
  48. ^ Giordano, S (2002). «Мобильные специальные сети». Справочник по беспроводным сетям и мобильным вычислениям . С. 325–346.
  49. ^ Гонсалес, Марта С; Идальго, Сезар А; Barabasi, Albert-Laszlo (2008). «Понимание индивидуальных моделей человеческой мобильности». Природа . 453 (7196): 779–782. Arxiv : 0806.1256 . Bibcode : 2008natur.453..779G . doi : 10.1038/nature06958 . PMID   18528393 . S2CID   4419468 .
  50. ^ Брокманн, Дирк; Hufnagel, Lars; Гейзель, Тео (2006). «Законы масштабирования человеческих путешествий». Природа . 439 (7075): 462–465. arxiv : cond-mat/06055111 . Bibcode : 2006natur.439..462b . doi : 10.1038/nature04292 . PMID   16437114 . S2CID   4330122 .
  51. ^ Bettstetter, c; Resta, g; Санти П. (2003). «Распределение узлов модели мобильности случайной путевой точки для беспроводных специальных сетей». IEEE транзакции на мобильных вычислениях . 2 (3): 257–269. Citeseerx   10.1.1.576.3842 . doi : 10.1109/tmc.2003.1233531 . S2CID   15031580 .
  52. ^ Hyytia, E; Лассила, P; Virtamo, J (2006). «Распределение пространственного узла случайной модели мобильности путевой точки с приложениями». IEEE транзакции на мобильных вычислениях . 5 (6): 680–694. Citeseerx   10.1.1.59.3414 . doi : 10.1109/tmc.2006.86 . S2CID   6352586 .
  53. ^ FigueIredo, A; Глория, я; Matsushita, R (2003). «О происхождении усеченных полетов Леви». Физические буквы а . 315 (1): 51–60. Bibcode : 2003phla..315 ... 51f . Citeseerx   10.1.1.563.4078 . doi : 10.1016/s0375-9601 (03) 00976-9 .
  54. ^ «Имеет смысл в том, что происходит на Wi-Fi» . 11 июня 2016 года.
  55. ^ Панта, Раджеш Кришна; Багчи, Саурабх; Мидкифф, Сэмюэль П. (февраль 2011 г.). «Эффективное инкрементное обновление кода для сенсорных сетей». Транзакции ACM в сенсорных сетях . 7 (4): 30: 1–30: 32. doi : 10.1145/1921621.1921624 . ISSN   1550-4859 . S2CID   8240984 .
  56. ^ Ройер, их; Chai-Keong Toh (1999). «Обзор текущих протоколов маршрутизации для специальных мобильных беспроводных сетей Em Royer, CK TOH в IEEE Personal Communications, 1999». IEEE личные коммуникации . 6 (2): 46–55. Citeseerx   10.1.1.11.8637 . doi : 10.1109/98.760423 .
  57. ^ Перкинс, C.; Royer, E.; Das, S. Специальная маршрутизация по запросу по запросу (AODV) . IETF . doi : 10.17487/rfc3561 . RFC 3561 .
  58. ^ Уоттенхофер, Роджер (2 августа 2005 г.). «Алгоритмы для специальных и сенсорных сетей» . Компьютерная связь . 28 (13): 1498–1504. doi : 10.1016/j.comcom.2004.12.037 .
  59. ^ Wu, sl; Ценг, YC (2007). Беспроводная специальная сеть . Auerbach Publications. ISBN  9780849392542 .
  60. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Гуванг Мяо ; Песня Гуконга (2014). Эффективный проект беспроводной сети энергии и спектра . Издательство Кембриджского университета . ISBN  978-1107039889 .
  61. ^ Мартинес; Тох; Кано; и др. (2009). «Обследование и сравнительное исследование симуляторов для автомобильных специальных сетей (Vanets)» . Журнал беспроводной связи . 11 (7): 813–828. doi : 10.1002/wcm.859 .
  62. ^ Иванич, Натали; Ривера, Брайан; Адамсон, Брайан (2009). «Мобильная специальная среда эмуляции сети». Мобильная специальная среда эмуляции сети - публикация конференции IEEE . С. 1–6. Citeseerx   10.1.1.414.4950 . doi : 10.1109/milcom.2009.5379781 . ISBN  978-1-4244-5238-5 Полем S2CID   14810551 .
  63. ^ MD Penrose (2016). «Подключение мягких случайных геометрических графиков». Анналы прикладной вероятности . 26 (2): 986–1028. Arxiv : 1311.3897 . doi : 10.1214/15-AAP1110 . S2CID   54549743 .
  64. ^ AP Giles; О. Георгиу; CP Dettmann (2015). «Между центральной ценностью в плотных случайных геометрических сетях». 2015 IEEE Международная конференция по коммуникациям (ICC) . С. 6450–6455. Arxiv : 1410.8521 . doi : 10.1109/icc.2015.7249352 . ISBN  978-1-4673-6432-4 Полем S2CID   928409 .
  65. ^ MD Penrose (2003). «Случайные геометрические графики». Издательство Оксфордского университета.
  66. ^ Стаджано, Фрэнк; Андерсон, Росс (2000). «Воскресение утенка: проблемы безопасности для специальных беспроводных сетей». Воскресение утенка: проблемы безопасности для специальных беспроводных сетей Стаджано и Андерсона, Международный семинар по протоколам безопасности, 1999 . Заметки лекции в информатике. Тол. 1796. С. 172–182. Citeseerx   10.1.1.13.1450 . doi : 10.1007/10720107_24 . ISBN  978-3-540-67381-1 .
  67. ^ Сенкун Чжу; Shouhuai Xu; Санджив Сеть; Sushil Jajodia (2003). 23 -я Международная конференция по распределенным вычислительным системам Семинары, 2003. Труды (PDF) . С. 749–755. Citeseerx   10.1.1.11.4621 . doi : 10.1109/icdcsw.2003.1203642 . ISBN  978-0-7695-1921-0 Полем S2CID   7082229 .
  68. ^ Jump up to: а беременный Чо, Джин-хи; Свами, Анантрам; Чен, Инг-Рэй (2011). "Опрос по управлению довериями для мобильных специальных сетей - журналы и журнал IEEE" IEEE Communications Surveys & Tuperials 13 (4): 562–5 Citeserx   10.1.1.1.409.2 Doi : 10.1109/ surv.2011.092110.00088 S2CID   14849884

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 869d5b50ed6bbe9e4d8fff68b0a2c621__1725863160
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/86/21/869d5b50ed6bbe9e4d8fff68b0a2c621.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Wireless ad hoc network - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)