Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ALOHAnet , также известный как Алоха системы , [1] [2] [3] или просто Алоха , был одним из первых компьютерных сетей системы , разработанной в Гавайском университете . ALOHAnet начал работать в июне 1971 года, обеспечив первую публичную демонстрацию беспроводной сети пакетной передачи данных. [4] [5] ALOHA изначально означало Аддитивные ссылки в Интернете на Гавайях. [6]

ALOHAnet использовал новый метод доступа к среде (произвольный доступ ALOHA) и экспериментальную сверхвысокую частоту (UHF) для своей работы, поскольку частотные присвоения для связи с компьютером и от него не были доступны для коммерческих приложений в 1970-х годах. Но даже до того, как были назначены такие частоты, для использования канала ALOHA были доступны два других средства массовой информации - кабели и спутники. В 1970-х годах произвольный доступ ALOHA использовался в зарождающейся кабельной сети Ethernet [7], а затем в спутниковой сети Marisat (ныне Inmarsat ). [8]

В начале 1980-х годов стали доступны частоты для мобильных сетей, а в 1985 году в США были выделены частоты, подходящие для того, что стало известно как Wi-Fi . [9] Эти нормативные разработки позволили использовать методы произвольного доступа ALOHA как в Wi-Fi, так и в сетях мобильной связи.

Каналы ALOHA использовались ограниченно в 1980-х годах в мобильных телефонах 1G для сигнализации и управления. [10] В конце 1980-х годов европейская группа стандартизации GSM, которая работала над панъевропейской цифровой системой мобильной связи GSM, значительно расширила использование каналов ALOHA для доступа к радиоканалам в мобильной телефонии. Кроме того, в мобильных телефонах 2G была реализована передача SMS- сообщений. В начале 2000-х дополнительные каналы ALOHA были добавлены к мобильным телефонам 2.5G и 3G с повсеместным внедрением GPRS , с использованием канала произвольного доступа ALOHA с разделением каналов в сочетании с версией схемы ALOHA с резервированием, впервые проанализированной группой вBBN Technologies . [11]

Обзор [ править ]

Один из первых проектов компьютерных сетей, разработка сети ALOHA была начата в сентябре 1968 года в Гавайском университете под руководством Нормана Абрамсона вместе с Томасом Гардером, Франклином Куо, Шу Линем, Уэсли Петерсоном и Эдвардом («Нед») Велдоном. . Цель заключалась в использовании недорогого коммерческого радиооборудования для подключения пользователей на Оаху и других Гавайских островах к центральному компьютеру с разделением времени в главном кампусе Оаху. Первый блок широковещательной передачи пакетов был введен в эксплуатацию в июне 1971 года. Терминалы были подключены к специальному «блоку оконечного подключения» с помощью RS-232 со скоростью 9600 бит / с. [12]

Первоначальная цель системы ALOHA состояла в том, чтобы обеспечить систематически различное взаимодействие дизайнеров для радиосвязи. Этот альтернативный метод позволяет системе определять, когда и где радиосвязь «предпочтительнее» проводной связи. Это сделало практические средства связи и доступность различных сетей правдоподобной. [1]

Первоначальная версия ALOHA использовала две различные частоты в конфигурации концентратора: компьютер-концентратор транслировал пакеты всем на «исходящем» канале, а различные клиентские машины отправляли пакеты данных на «концентратор» на «входящем» канале. Если данные были получены в хабе правильно, клиенту был отправлен короткий пакет подтверждения; Если подтверждение не было получено клиентской машиной после короткого времени ожидания, она автоматически повторно передает пакет данных после ожидания случайно выбранного временного интервала. Этот механизм подтверждения использовался для обнаружения и исправления «коллизий», возникающих, когда две клиентские машины пытались отправить пакет одновременно.

Первостепенное значение ALOHAnet заключалось в использовании совместно используемой среды для передачи клиентских данных. В отличие от ARPANET, где каждый узел мог напрямую общаться только с узлом на другом конце проводной или спутниковой цепи, в ALOHAnet все клиентские узлы обмениваются данными с концентратором на одной и той же частоте. Это означало, что необходим какой-то механизм, чтобы контролировать, кто и в какое время может говорить. Решение ALOHAnet заключалось в том, чтобы позволить каждому клиенту отправлять свои данные, не контролируя, когда они были отправлены, со схемой подтверждения / повторной передачи, используемой для устранения конфликтов. Такой подход радикально снизил сложность протокола и сетевого оборудования, поскольку узлам не нужно согласовывать, «кому» разрешено говорить.

Это решение стало известно как чистый ALOHA, или канал с произвольным доступом, и послужило основой для последующего развития Ethernet и более поздних сетей Wi-Fi . [5] Различные версии протокола ALOHA (например, Slotted ALOHA) также появились позже в спутниковой связи и использовались в беспроводных сетях передачи данных, таких как ARDIS , Mobitex , CDPD и GSM .

Также важным было использование ALOHAnet исходящего канала концентратора для широковещательной рассылки пакетов непосредственно всем клиентам на второй совместно используемой частоте с использованием адреса в каждом пакете, чтобы обеспечить выборочный прием на каждом клиентском узле. [4] Были использованы две частоты, чтобы устройство могло принимать подтверждения независимо от передач. В сети Aloha был введен механизм рандомизированного множественного доступа, который разрешал конфликты передачи устройств путем немедленной передачи пакета, если подтверждение не было, а если подтверждение не было получено, передача повторялась после случайного времени ожидания. [13]

Протокол ALOHA [ править ]

Чистая Алоха [ править ]

Чистый протокол ALOHA. Прямоугольниками обозначены рамки. Заштрихованные прямоугольники указывают кадры, которые столкнулись

Версия протокола (теперь называемая "Pure ALOHA" и реализованная в ALOHAnet) была довольно простой:

  • Если у вас есть данные для отправки, отправьте их
  • Если во время передачи данных вы получаете какие-либо данные от другой станции, произошла коллизия сообщений. Всем передающим станциям нужно будет попробовать отправить "позже".

Обратите внимание, что первый шаг подразумевает, что Pure ALOHA не проверяет, занят ли канал перед передачей. Поскольку могут возникнуть коллизии и данные могут потребоваться повторно, ALOHA не может использовать 100% пропускной способности канала связи. Как долго станция ожидает передачи, и вероятность возникновения коллизии взаимосвязаны и влияют на эффективность использования канала. Это означает, что концепция «передать позже» является критическим аспектом: качество выбранной схемы отсрочки передачи существенно влияет на эффективность протокола, максимальную пропускную способность канала и предсказуемость его поведения.

Чтобы оценить Pure ALOHA, необходимо спрогнозировать его пропускную способность, скорость (успешной) передачи кадров. (Это обсуждение производительности Pure ALOHA следует за Таненбаумом. [14] ) Во-первых, давайте сделаем несколько упрощающих предположений:

  • Все рамки имеют одинаковую длину.
  • Станции не могут генерировать кадр во время передачи или попытки передачи. (То есть, если станция продолжает попытки отправить кадр, ей нельзя разрешить генерировать больше кадров для отправки.)
  • Группа станций пытается передать (как новые кадры, так и старые кадры, которые столкнулись) в соответствии с распределением Пуассона .

Пусть « Т » относится к времени , необходимого для передачи одного кадра на канале, и давайте определим «кадр времени» в качестве единицы времени , равного T . Пусть « G » относится к среднему значению, используемому в распределении Пуассона по количеству попыток передачи: то есть, в среднем, существует G попыток передачи за время кадра.

Перекрывающиеся кадры в чистом протоколе ALOHA. Frame-time равен 1 для всех кадров.

Подумайте, что должно произойти для успешной передачи кадра. Пусть « t » обозначает время, в которое предполагается отправить кадр. Предпочтительно использовать канал для одного времени кадра, начинающегося в t , а все другие станции воздерживаются от передачи в это время.

Для любого времени кадра вероятность того, что в течение этого времени будет выполнено k попыток передачи, равна:

Сравнение Pure Aloha и Slotted Aloha показано на графике зависимости пропускной способности от нагрузки трафика.

Среднее количество попыток передачи для 2 последовательных кадров составляет 2 ГБ . Следовательно, для любой пары последовательных периодов времени кадра вероятность того, что в течение этих двух периодов времени кадра будет k попыток передачи, равна:

Следовательно, вероятность ( ) отсутствия попыток передачи между tT и t + T (и, следовательно, успешной передачи для нас) равна:

Пропускную способность можно рассчитать как частоту попыток передачи, умноженную на вероятность успеха, и можно сделать вывод, что пропускная способность ( ) равна:

Время уязвимости = 2 * T.

Максимальная пропускная способность составляет 0,5 / e кадров за время кадра (достигается при G = 0,5), что составляет примерно 0,184 кадра за время кадра. Это означает, что в Pure ALOHA только около 18,4% времени используется для успешной передачи.

Еще один простой способ установить уравнение пропускной способности в чистой ALOHA (и в щелевой ALOHA) заключается в следующем:

Подумайте, что должно произойти для успешной передачи кадров. Пусть T представляет время кадра. Для простоты предполагается, что состязание начинается при t = 0. Затем, если ровно один узел отправляет в течение интервала от t = 0 до t = T и ни один узел не пытается выполнить его между t = T и t = 2T, то кадр будет успешно передан. Аналогично, в течение всех следующих интервалов времени от t = 2nT до t = (2n + 1) T ровно один узел отправляет, а в течение t = (2n + 1) T до t = (2n + 2) T ни один узел не пытается отправить, где n = 1,2,3, ..., то кадры успешно переданы. Но в чистом ALOHA узлы начинают передачу всякий раз, когда они хотят это сделать, не проверяя, что другие узлы делают в это время. Таким образом, отправка кадров является независимым событием, то есть передача каким-либо конкретным узлом не влияет и не зависит от времени начала передачи другими узлами.Пусть G будет средним количеством узлов, которые начинают передачу в течение периода T (времени кадра). Если большое количество узлов пытается передать, то при использовании распределения Пуассона вероятность того, что ровно x узлов начнут передачу в течение периода T, равна

Следовательно, вероятность того, что в течение любого конкретного периода от t = 2nT до t = (2n + 1) T (то есть для любого конкретного ненулевого целочисленного значения n) ровно один узел начнет передачу, равна

И вероятность того, что в течение любого конкретного периода от t = (2n + 1) T до t = (2n + 2) T ни один узел не начнет передачу, равна

Но для успешной передачи кадра оба события должны происходить одновременно. То есть в период от t = 2nT до t = (2n + 1) T ровно один узел начинает передачу, а в течение t = (2n + 1) T до t = (2n + 2) T ни один узел не начинает передачу. Следовательно, вероятность того, что оба независимых события произойдут одновременно, равна

Это пропускная способность. Пропускная способность означает вероятность успешной передачи в течение минимально возможного периода. Следовательно, пропускная способность чистой ALOHA,

Предполагать:

1) N узлов пытаются отправить данные в момент времени T.

2) Вероятность успешной передачи одного узла .

Тогда вероятность успешной передачи примерно следующая:

Аналогично для ALOHA с разделением на интервалы кадр будет успешно передан, если ровно один узел начнет передачу в начале любого конкретного временного интервала (равного времени кадра T). Но вероятность того, что один узел запустится в течение любого конкретного временного интервала, равна

Это пропускная способность в щелевом ALOHA. Таким образом,

Недостатки Pure ALOHA:

1) Время потрачено зря

2) Данные потеряны

Щелевой ALOHA [ править ]

Щелевой протокол ALOHA. Прямоугольниками обозначены рамки. Затененные прямоугольники обозначают кадры, которые находятся в тех же слотах.

Усовершенствованием исходного протокола ALOHA стал протокол «Slotted ALOHA», который вводил дискретные временные интервалы и увеличивал максимальную пропускную способность. [15] Станция может начать передачу только в начале временного интервала, и таким образом сокращаются конфликты. В этом случае необходимо учитывать только попытки передачи в течение 1 времени кадра, а не 2 последовательных времени кадра, поскольку коллизии могут возникать только в течение каждого временного интервала. Таким образом, вероятность отсутствия попыток передачи другими станциями в одном временном интервале равна:

вероятность передачи, требующей ровно k попыток, составляет (k-1 коллизий и 1 успех): [14]

Пропускная способность:

Максимальная пропускная способность составляет 1 / e кадров за время кадра (достигается при G = 1), что составляет примерно 0,368 кадра за время кадра, или 36,8%.

Слот ALOHA используется в сетях тактической спутниковой связи с низкой скоростью передачи данных силами вооруженных сил, в сетях спутниковой связи на основе абонентов, в установках вызовов мобильной телефонии, приставках и в бесконтактных технологиях RFID .

Другой протокол [ править ]

Использование канала произвольного доступа в ALOHAnet привело к развитию множественного доступа с контролем несущей (CSMA), протокола произвольного доступа «прослушивание перед отправкой», который можно использовать, когда все узлы отправляют и принимают на одном и том же канале. Первой реализацией CSMA был Ethernet . CSMA в радиоканалах был тщательно смоделирован. [16] Протокол пакетной радиосвязи AX.25 основан на подходе CSMA с восстановлением после коллизий [17], основанном на опыте, полученном от ALOHAnet.

ALOHA и другие протоколы произвольного доступа обладают непостоянством характеристик пропускной способности и задержки. По этой причине приложения, которым требуется строго детерминированное поведение нагрузки, иногда использовали схемы опроса или передачи токенов (например, Token Ring ) вместо систем конкуренции . Например, ARCNET был популярен в приложениях для встроенных данных в сети 1980 года.

Дизайн [ править ]

Сетевая архитектура [ править ]

Два основных выбора, которые во многом определяли дизайн ALOHAnet, - это двухканальная звездообразная конфигурация сети и использование произвольного доступа для пользовательских передач.

Двухканальная конфигурация была выбрана в первую очередь для обеспечения эффективной передачи относительно плотного общего потока трафика, возвращаемого пользователям центральным компьютером с разделением времени. Дополнительной причиной для звездообразной конфигурации было желание централизовать как можно больше функций связи в центральном сетевом узле (Menehune), минимизируя стоимость оригинального полностью аппаратного терминального блока управления (TCU) на каждом пользовательском узле.

Канал с произвольным доступом для связи между пользователями и Menehune был разработан специально для характеристик трафика интерактивных вычислений. В традиционной системе связи пользователю может быть назначена часть канала либо на основе множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), либо на основе множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA). Поскольку было хорошо известно, что в системах с разделением времени [около 1970 г.] компьютерные и пользовательские данные являются прерывистыми, такие фиксированные назначения обычно неэффективно расходуют полосу пропускания из-за высокой средней скорости передачи данных, характеризующей трафик.

Чтобы добиться более эффективного использования полосы пропускания для импульсного трафика, ALOHAnet разработал метод коммутации пакетов с произвольным доступом, который стал известен как чистый канал ALOHA . Этот подход эффективно динамически распределяет полосу пропускания немедленно для пользователя, у которого есть данные для отправки, с использованием механизма подтверждения / повторной передачи, описанного ранее, для устранения случайных конфликтов доступа. Хотя средняя загрузка канала должна быть ниже примерно 10%, чтобы поддерживать низкую частоту конфликтов, это все же приводит к более высокой эффективности использования полосы пропускания, чем когда фиксированные выделения используются в контексте прерывистого трафика.

В реализованной системе использовались два канала 100 кГц в экспериментальном диапазоне УВЧ, один для канала произвольного доступа от пользователя к компьютеру, а другой для широковещательного канала от компьютера к пользователю. Система была сконфигурирована как звездообразная сеть, что позволяло только центральному узлу принимать передачи в канале с произвольным доступом. Все пользовательские TCU принимали каждую передачу, сделанную центральным узлом в широковещательном канале. Все передачи осуществлялись пакетами со скоростью 9600 бит / с, с данными и управляющей информацией, инкапсулированными в пакеты.

Каждый пакет состоял из 32-битного заголовка и 16-битного слова проверки четности заголовка, за которым следовало до 80 байтов данных и 16-битное слово проверки четности для данных. Заголовок содержал адресную информацию, идентифицирующую конкретного пользователя, так что, когда Menehune транслирует пакет, только узел предполагаемого пользователя мог принять его.

Менехуне [ править ]

Коммуникационный процессор центрального узла представлял собой миникомпьютер HP 2100 под названием Menehune, что на гавайском языке означает «чертенок», или карликовые люди, [18] и был назван по той же роли, что и оригинальный процессор сообщений интерфейса ARPANET (IMP), который разворачивалась примерно в то же время. В исходной системе Menehune перенаправлял правильно полученные пользовательские данные на центральный компьютер UH, IBM System 360./ 65 система разделения времени. Исходящие сообщения от 360 были преобразованы в пакеты Menehune, которые были поставлены в очередь и транслировались удаленным пользователям со скоростью 9600 бит / с. В отличие от полудуплексных радиостанций в пользовательских TCU, Menehune был подключен к радиоканалам с помощью полнодуплексного радиооборудования. [19]

Удаленные устройства [ править ]

Первоначальный пользовательский интерфейс, разработанный для системы, представлял собой полностью аппаратный блок, называемый ALOHAnet Terminal Control Unit (TCU), и был единственным оборудованием, необходимым для подключения терминала к каналу ALOHA. TCU состоял из антенны УВЧ, приемопередатчика, модема, буфера и блока управления. Буфер был разработан для полной длины строки 80 символов, что позволило обрабатывать как 40-, так и 80-символьные пакеты фиксированной длины, определенные для системы. Типичный пользовательский терминал в исходной системе состоял из Teletype Model 33 или пользовательского терминала с электронно-лучевой трубкой, подключенного к TCU с помощью стандартного RS-232C.интерфейс. Вскоре после того, как первоначальная сеть ALOHA была введена в эксплуатацию, TCU был модернизирован с использованием одного из первых микропроцессоров Intel, и полученное обновление было названо PCU (Programmable Control Unit).

Дополнительные базовые функции, выполняемые блоками TCU и PCU, включали генерацию вектора кода циклической проверки четности и декодирование принятых пакетов для обнаружения ошибок пакетов, а также генерацию повторных передач пакетов с использованием простого генератора случайных интервалов. Если подтверждение не было получено от Menehune после заданного количества автоматических повторных передач, мигающий свет использовался в качестве индикатора для человека-пользователя. Кроме того, поскольку блоки TCU и PCU не отправляли подтверждения в Menehune, при обнаружении ошибки в полученном пакете пользователю-человеку отображался постоянный предупреждающий свет. Таким образом, можно видеть, что в первоначальную конструкцию TCU, а также PCU было внесено значительное упрощение, с использованием того факта, что он взаимодействовал с пользователем-человеком в сети.

Более поздние разработки [ править ]

В более поздних версиях системы были введены в действие простые радиореле для подключения основной сети на острове Оаху к другим островам на Гавайях, а возможности маршрутизации Menehune были расширены, чтобы пользовательские узлы могли обмениваться пакетами с другими пользовательскими узлами, ARPANET , и экспериментальная спутниковая сеть. Более подробная информация доступна в [4] и в технических отчетах, перечисленных в разделе «Дополнительная литература» ниже.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Абрамсон, Н. (1970). Система ALOHA - еще одна альтернатива компьютерным коммуникациям (PDF) . Proc. Осенняя компьютерная конференция 1970 г. AFIPS Press.
  2. ^ Го, ФФ (1995-01-11). «Система АЛОХА». Обзор компьютерных коммуникаций ACM SIGCOMM . 25 (1): 41–44. DOI : 10.1145 / 205447.205451 . ISSN 0146-4833 . 
  3. ^ Куо, Франклин Ф. (1981). "Компьютерные сети - система ALOHA" (PDF) . Отчет Управления военно-морских исследований.
  4. ^ a b c Binder, R .; Абрамсон, Н .; Куо, Ф.Ф . ; Окинака, А .; Вакс, Д. (1975). Пакетное вещание ALOHA - ретроспектива (PDF) . Proc. 1975 Национальная компьютерная конференция. AFIPS Press.
  5. ^ a b Абрамсон, Н. (декабрь 2009 г.). "ALOHAnet - поиск беспроводных данных в Интернете" (PDF) . Журнал IEEE Communications . 47 (12): 21–25. DOI : 10.1109 / MCOM.2009.5350363 .
  6. ^ Каминс, Роберт М .; Поттер, Роберт Э. (1998). Måalamalama: История Гавайского университета . Гавайский университет Press. п. 159. ISBN. 9780824820060. Проверено 2 августа 2015 года .
  7. ^ Меткалф, Роберт М .; Боггс, Дэвид Р. (июль 1976 г.). «Ethernet: распределенная коммутация пакетов для локальных компьютерных сетей». Comm. ACM . 19 (7): 395–404. DOI : 10.1145 / 360248.360253 .
  8. ^ Липке, Дэвид В .; Swearingen, DW; Паркер, Дж. Ф.; Steinbrecher, EE; Calvit, TO; Додель, Х. (осень 1977 г.). «МАРИСАТ - Морская спутниковая система связи» (PDF) . COMSAT Технический обзор . 7 : 351–391. Bibcode : 1977COMTR ... 7..351L . OCLC 785438248 .  
  9. ^ «Разрешение систем с расширенным спектром в соответствии с частями 15 и 90 Правил и положений FCC» . Федеральная комиссия связи. 18 июня 1985 г. Архивировано из оригинального (TXT) 28 сентября 2007 года . Проверено 31 августа 2007 .
  10. ^ Stavenow, В. (1984). Характеристики пропускной способности и задержки и соображения стабильности канала доступа в мобильной телефонной системе . Труды 1984 ACM SIGMETRICS конференции по измерению и моделированию компьютерных систем. С. 105–112.
  11. Crowther, Will (январь 1973). Система широковещательной связи: резервирование-ALOHA . Труды 6-й Гавайской международной конференции по системным наукам. Гонолулу. С. 371–374.
  12. Abramson, Norman (март 1985). «Развитие АЛОХАНЕТА». IEEE Transactions по теории информации . 31 (2): 119–123. Bibcode : 1985ITIT ... 31..119A . DOI : 10.1109 / TIT.1985.1057021 .
  13. ^ Вальранд, Жан; Парех, Шьям (2010). Сети связи: краткое введение . Калифорнийский университет в Беркли: серия издателей Morgan & Claypool. С. 28–29. ISBN 9781608450947.
  14. ^ a b Таненбаум, AS (2003). Компьютерные сети . Prentice Hall PTR - через Интернет-архив.
  15. Робертс, Лоуренс Г. (апрель 1975 г.). «Пакетная система ALOHA со слотами и захватом и без них». Обзор компьютерных коммуникаций . 5 (2): 28–42. DOI : 10.1145 / 1024916.1024920 .
  16. ^ Клейнрок, Лен ; Тобаги, Фуад А. (1975). «Коммутация пакетов в радиоканалах: Часть I - Режимы множественного доступа с контролем несущей и их характеристики пропускной способности и задержки» (PDF) . IEEE Transactions on Communications . 23 (COM – 23): 1400–1416. CiteSeerX 10.1.1.475.2016 . DOI : 10.1109 / tcom.1975.1092768 .  
  17. ^ "Протокол доступа к каналу AX.25 для любительского пакетного радио" (PDF) . Любительское пакетное радио в Тусоне . 1997. стр. 39 . Проверено 6 января 2014 .
  18. ^ Мэри Кавена Пеки и Самуэль Хойт Элберт (2003). "поиск Менехуне " . в гавайском словаре . Улукау, Гавайская электронная библиотека, Гавайский университет Press . Проверено 11 августа 2011 года .
  19. Куо, Франклин Ф. (ноябрь – декабрь 1981 г.). «Компьютерные сети - система ALOHA» (PDF) . Журнал исследований Национального бюро стандартов . 86 (6): 591. DOI : 10,6028 / jres.086.027 . ISSN 0160-1741 . Проверено 12 июля 2014 .  

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Столлингс, Уильям (1988). Данные и компьютерные коммуникации (2-е изд.). Макмиллан. С. 296–302. ISBN 978-0-02-415451-4.
  • Р. Меткалф, меморандум Xerox PARC, от Боба Меткалфа до Alto Aloha Distribution по приобретению эфира, 22 мая 1973 г.
  • Р. Биндер, Протоколы ALOHAnet, Технический отчет системы ALOHA, Инженерный колледж Гавайского университета, сентябрь 1974 г.
  • Р. Биндер, В. С. Лай и М. Уилсон, ALOHAnet Menehune - версия II, Технический отчет системы ALOHA, Инженерный колледж Гавайского университета, сентябрь 1974 г.
  • Н. Абрамсон, Заключительный технический отчет системы ALOHA, Агентство перспективных исследовательских проектов, номер контракта NAS2-6700, 11 октября 1974 г.
  • Н. Абрамсон "Пропускная способность каналов передачи пакетов", IEEE Transactions on Communications, Vol 25 No. 1, pp117–128, January 1977.
  • М. Шварц, Мобильная беспроводная связь, Cambridge Univ. Пресса, 2005.
  • К. Дж. Негус и А. Петрик, История беспроводных локальных сетей (WLAN) в нелицензируемых диапазонах, Конференция юридической школы Университета Джорджа Мейсона, Проект информационной экономики, Арлингтон, Вирджиния, США, 4 апреля 2008 г.
  • Х. Ву; C. Zhu; RJ La; X. Лю; Ю. Чжан. «FASA: ускоренное S-ALOHA с использованием истории доступа для M2M-коммуникаций, управляемых событиями» (PDF) . IEEE / ACM Transactions on Networking, 2013.

Внешние ссылки [ править ]

  • Динамическое разделение радиочастотного спектра: краткая история
  • Финансирование революции: государственная поддержка компьютерных исследований
  • ALOHA to the Web, Норман Абрамсон, выдающаяся лекция HICCS