Communications optimisées dans un réseau véhiculaire ad-hoc multisauts Patrick MARLIER
Plan Introduction Expérimentations de la communication inter-véhicules Dissémination d’informations dans un réseau de véhicules Conclusion
Les réseaux de véhicules Introduction Les réseaux de véhicules Applications Sécurité routière Alerte en cas d’accident, de ralentissement Conduite collaborative applications de confort et d'information pour passagers et conducteur Gestion des places libres dans les parkings Internet Réseaux collaboratifs (P2P)
Les types de communication Introduction Les types de communication
Problématiques Forte mobilité des véhicules Topologie et connectivité Introduction Problématiques Forte mobilité des véhicules Topologie et connectivité Environnements de déplacement variés Type d’informations transportées Sécurité et anonymat
Expérimentations de la communication inter-véhicules
Objectifs Buts Etat de l’art Expérimentations de la communication inter-véhicules Objectifs Buts Etat de l’art Communication possible par la norme 802.11 Communication multi sauts peu évaluée Prise en compte des différents environnements
Matériels Ordinateur portable Carte réseau sans-fils Expérimentations de la communication inter-véhicules Matériels Ordinateur portable Carte réseau sans-fils Antenne omnidirectionnelle GPS
Plateforme d’expérimentation Expérimentations de la communication inter-véhicules Plateforme d’expérimentation
Expérimentations de la communication inter-véhicules Scénario à 3 véhicules 3,4% de perte pour un débit de 300Kbps dans un scénario de suivi (90Km/h) Délai moyen d’aller retour de 4ms
Distance inter véhicule Expérimentations de la communication inter-véhicules Scénario à 6 véhicules Taux de perte de 3,5% par saut dans un scénario de suivi à 90 Km/h Distance inter véhicule 71,93 m Distance Total 359,64 Vitesse 78,69 km/h Débit effectif 252,67 kbps Débit émetteur 300 Taux de perte 15,69 % RTT 7,99 ms RSSI 42,71 Bruit -98,79 dB
Durée en seconde et taille des données en Méga-octet Expérimentations de la communication inter-véhicules Scénario hybride Amélioration de la durée de connexion (16%) et du total de données transférées (10%) Scénario simple Scénario hybride Durée en seconde et taille des données en Méga-octet
Conclusions Récepteur en ligne de vue important pour la communication Expérimentations de la communication inter-véhicules Conclusions Récepteur en ligne de vue important pour la communication 802.11b fonctionne correctement même en mobilité Multi-sauts permet l’amélioration du réseau
Dissémination d’informations dans un réseau de véhicules
Objectifs Etat de l’art de l’existant Dissémination d’informations Objectifs Etat de l’art de l’existant Tester des solutions de propagation d’informations Sécurité routière et application de confort
Dissémination d’informations Etat de l’art DDT SODAD
Outils de simulation GloMoSim VanetMobiSim Dissémination d’informations Outils de simulation GloMoSim Simulateur de réseau ad-hoc VanetMobiSim Générateur de fichier de mobilité
Moyenne des simulations dans un scénario urbain Dissémination d’informations DDT Délai (sec) Nombre de retransmission Délai et retransmission en fonction du nombre d’informés et du nombre de sauts Moyenne des simulations dans un scénario urbain
Moyenne des simulations dans un scénario urbain Dissémination d’informations SODAD Délai (sec) Délai en fonction du taux de pénétration et du nombre de nœuds informés Moyenne des simulations dans un scénario urbain
Conclusion Propositions d’amélioration de la dissémination Dissémination d’informations Conclusion Propositions d’amélioration de la dissémination Prise en compte de la vitesse de déplacement et de la densité de trafic Gestion de la fragmentation du réseau Délai basé sur la qualité du signal (GPS inutile)
Conclusion générale 2 articles acceptés dans le workshop UBIROADS'2007 (poster) et la conférence IEEE MoVeNet'2007 Sujet très intéressant et captivant Une expérience enrichissante découverte de la recherche intégration à une équipe motivée
Bibliographie [DDT] M.-T. Sun and al. Gps-based message broadcast for adaptive intervehicle communications. VTC Fall 2000. [SODAD] Wischhof, L., A. Ebner and H. Rohling: Information Dissemination in Self-organizing Intervehicle Networks. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 6(1):90–101, March 2005. [MADWIFI] Multi-band Atheros driver for wifi (madwifi), http://madwifi.org/ [GLOMO] GloMoSim Simulator http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim/
Merci de votre attention Questions ?