Удосконалення протоколу обміну даними по гідроакустичний канал зв'язку
Основний зміст сторінки статті
Анотація
Наведено результати математичного моделювання часу передачі даних по гідроакустичному каналу для випадків передачі даних пакетами та групами пакетів. Результати цього моделювання підтверджені результатами фізичного експерименту: продемонстровано суттєве збільшення ефективності використання гідроакустичного каналу зв'язку та, відповідно, ефективної швидкості передачі даних при здійсненні покластерної передачі замість попакетної
Блок інформації про статтю
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Посилання
V. Galkin, “Communication networks with code separation”, in Digital mobile radio communication, Moscow: Horyachaya liniya - Telekom, 2007, p. 432.
L. Volkov, M. Nemirovsky, and S. ShinakovYu, “Some perspective radio communication systems”, in Digital radio communication systems, Moscow: Eco-Trendz, 2005, p. 385.
R. Ubaidullaev, Fiber optic networks, Moscow: Eco-Trendz, 2001, p. 267.
R. Ubaidullaev, “Extended VOLS onоснове EDFA”, Lightwave Russian Edition, no. 1, pp. 22–28, 2003.
A. Koshelev and A. Filchakov, “Fiber opticsnetworks and DWDM technology”, ComputerPress, no. 1, pp. 1–12, 2001.
B. Sklyar, Digital communication. Theoreticalfundamentals and application, Moscow: Publishing HouseWilliams House, 2003, p. 1104.
D. Kilfoyle and A. Baggeroer, “The state of the art in underwater acoustic telemetry”, IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 25, no. 1, pp. 4–27, Jan. 2000. DOI:10.1109/48.820733
K. Kebkal, R. Bannasch, A. Kebkal, and S. Yakovlev, “Ultrasonic link for improved incoherent data transmission in horizontal shallow water channels”, in Oceans 2003. Celebrating the Past ... Teaming Toward the Future (IEEE Cat. No.03CH37492), San Diego, CA, USA, 2003, pp. 1786–1792 Vol.4 DOI:10.1109/OCEANS.2003.178157
M. Stojanovic, J. Catipovic, and J. Proakis, “Phase-coherent digital communications for underwater acoustic channels”, IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 19, no. 1, pp. 100–111, 1994. DOI:10.1109/48.289455