Giao Thức Chọn Cổng Trong Mạng Ad hoc Di Động Lai Sử Dụng Định Tuyến DYMO

Mobile Networks and Applications - Tập 15 - Trang 205-215 - 2009
Takeshi Matsuda1, Hidehisa Nakayama2, Xuemin (Sherman) Shen3, Yoshiaki Nemoto1, Nei Kato1
1Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Sendai, Japan
2Department of Electronics and Intelligent Systems, Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japan
3Department of Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, Waterloo, Canada

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giao thức chọn cổng (GW) mới trong các Mạng Ad hoc Di động Lai (MANETs). Chúng tôi tập trung vào tình huống xảy ra khi dữ liệu nhạy cảm, chuyên biệt được gửi đến Internet từ các nút MANET. Những loại dữ liệu đặc biệt này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các rủi ro về an ninh như rò rỉ thông tin và giả mạo dữ liệu. Do đó, cần phải chuyển tiếp các dữ liệu đặc biệt này qua một GW an toàn/đáng tin cậy do quản trị viên mạng tin cậy kiểm soát. Tuy nhiên, phải có nhiều GW được triển khai trong một MANET, trong khi tính không hiệu quả về chi phí khiến cho quản trị viên mạng khó có thể quản lý đồng thời mọi GW. Bởi vì có nguy cơ chuyển tiếp dữ liệu nhạy cảm qua một GW không được bảo trì, chúng tôi đề xuất một giao thức định tuyến cho phép một nút nguồn chuyển tiếp dữ liệu nhạy cảm đến Internet thông qua một GW đáng tin cậy. Để đạt được hiệu suất mong muốn này, chúng tôi đã cải tiến một trong các giao thức định tuyến mới nhất, Định Tuyến MANET Theo Yêu Cầu (DYMO), hoạt động với sự xem xét dữ liệu ứng dụng. Thông qua các mô phỏng, chúng tôi đánh giá giao thức của mình so với giao thức DYMO truyền thống. Kết quả cho thấy giao thức của chúng tôi có thể giúp các nút nguồn trong MANET chọn GW cho dữ liệu cụ thể.

Từ khóa

#giao thức chọn cổng #Mạng Ad hoc Di động Lai #định tuyến DYMO #dữ liệu nhạy cảm #an ninh mạng

Tài liệu tham khảo

Hu Y-C, Perrig A, Johnson D (2003) Rushing attacks and defense in wireless ad hoc network routing protocols. In: Proc of the 2003 ACM workshop on wireless security (WiSe ’03), pp 30–40 Hu Y-C, Perrig A, Johnson D (2006) Wormhole attacks in wireless networks. IEEE J Sel Areas Commun 24(2):370–380 Kannhavong B, Nakayama H, Nemoto Y, Kato N, Jamalipour A (2007) A survey of routing attacks in mobile ad hoc networks. IEEE Wirel Commun Mag 14(5):85–91 Sanzgiri K, LaFlamme D, Dahill B, Levine BN, Shields C, Belding-Royer EM (2005) Authenticated routing for ad hoc networks. IEEE J Sel Areas Commun 23(3):598–610 Zhou L, Haas Z (1999) Securing ad hoc networks. IEEE Netw 13(6):24–30 Papadimitratos P, Haas Z (2003) Secure data transmission in mobile ad hoc networks. In: Proc of the 2003 ACM workshop on wireless security (WiSE ’03), pp 41–50 Chakeres I, Perkins C (2008) Dynamic MANET on-demand (DYMO) routing. IETF Internet-Draft, draft-ietf-manet-dymo-16 Matsuda T, Nakayama H, Shen S, Nemoto Y, Kato N (2008) On gateway selection protocol for DYMO-based MANET. In: Proc 4th IEEE int conf on wireless and mobile computing, networking and communications (WIMOB’08), Avignon, France, pp 32–37 Sun Y, Belding-Royer EM, Perkins CE (2002) Internet connectivity for ad hoc mobile networks. Int J Wirel Inf Netw 9(2):75–88 Perkins CE, Belding-Royer EM, Das SR (2003) Ad hoc on-demand distance vector (AODV) routing. RFC3561 Perkins C (2002) IP mobility support for IPv4. RFC3344 Ruiz PM, Ros FJ, Gomez-Skarmeta A (2005) Internet connectivity for mobile ad hoc networks: solutions and challenges. IEEE Wirel Commun Mag 43(10):118–125 Ghassemian M, Hofmann P, Prehofer C, Friderikos V, Aghvami H (2004) Performance analysis of internet gateway discovery protocols in ad hoc networks. In: Wireless communications and networking conference, 2004 WCNC, vol 1. IEEE, pp 120–125 Rakesh K, Manoj M, Sarje AK (2007) An efficient gateway discovery in ad hoc networks for internet connectivity. In: Proc of computational intelligence and multimedia applications, pp 275–282 Johnson D, Hu Y-C, Maltz D (2007) The dynamic source routing protocol (DSR) for mobile ad hoc networks for IPv4. RFC4728 Clausen ET, Jacquet EP (2003) Optimized link state routing protocol (OLSR). RFC3626 Ogier R, Templin F, Lewis M (2004) Topology dissemination based on reverse-path forwarding (TBRPF). RFC3684 Chakeres ID, Macker JP (2007) Mobile ad hoc networking and the IETF. ACM SIGMOBILE Mob Comput Commun Rev 11(4):80–82 Clausen T, Dearlove C, Dean J, Adjih C (2008) Generalized manet packet/message format. IETF Internet-Draft, draft-ietf-manet-packetbb-17 Galvez JJ, Ruiz PM (2007) Design and performance evaluation of multipath extensions for the DYMO protocol. In: Proc of the 32nd IEEE conference on local computer networks (LCN ’07). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, pp 885–892 Rifa-Pous H, Herrera-Joancomarti J (2007) Secure dynamic MANET on-demand (SEDYMO) routing protocol. In: Proc of the fifth annual conference on communication networks and services research (CNSR), pp 372–380 Johnson D, Lysko A (2008) Comparison of MANET routing protocols using a scaled indoor wireless grid. Mob Netw Appl 13(1–2):82–96 Sommer C, Dressier F (2007) The DYMO routing protocol in VANET scenarios. In: Vehicular technology conference, 2007. VTC-2007 Fall. 2007 IEEE 66th, 30 2007-3 October 2007, pp 16–20 Almquist P (1992) Type of service in the internet protocol suite. RFC1349 Nichols K, Blake S, Baker F, Black D (1998) Definition of the differentiated services field (DS field) in the IPv4 and IPv6 headers. RFC2474 Ramakrishnan K, Floyd S, Black D (2001) The addition of explicit congestion notification (ecn) to ip. RFC3168 Bettstetter C, Resta G, Santi P (2003) The node distribution of the random waypoint mobility model for wireless ad hoc networks. IEEE Trans Mob Comput 2(3):257–269