Redes de Internet das Coisas Industrial (Industrial Internet of Things - IIoT) exigem
comunicação sem fio escalável e energeticamente eficiente para o monitoramento periódico
de processos. O IEEE 802.11ah, comercializado como Wi-Fi HaLow, oferece operação de
longo alcance na faixa sub-1 GHz e suporte nativo a mecanismos de controle de contenção,
como a Janela de Acesso Restrita (Restricted Access Window - RAW), e encaminhamento de
dados via relay. No entanto, a literatura sobre o padrão concentra-se predominantemente
na otimização de RAW em arquiteturas de salto único, deixando pouco explorada a
articulação entre o suporte nativo a relay e uma estratégia de escalonamento de RAW
que considere explicitamente a hierarquia de encaminhamento resultante. Nesse contexto,
este trabalho parte desse mecanismo de relay para propor uma topologia cluster-tree, na
qual estações são organizadas em grupos locais assistidos por relays, e um escalonamento
RAW hierárquico bottom-up, no qual as janelas de coleta local e de encaminhamento
ascendente são coordenadas a partir dos níveis mais profundos da árvore em direção ao
ponto de acesso, garantindo que um relay só encaminhe dados após concluir a coleta de
seus descendentes. A proposta é avaliada por meio de simulações em NS-3 e comparada
a três topologias em estrela: acesso não escalonado, RAW fixo com 5 grupos e RAW
fixo com 10 grupos, sob três cargas de tráfego. Os resultados mostram que o esquema
proposto supera consistentemente as três topologias de referência em taxa de entrega de
pacotes, atraso médio fim a fim, consumo de energia, vazão e taxa de colisão. Os resultados
mostram ainda que o particionamento RAW moderado (5 grupos) melhora parcialmente o
desempenho da topologia estrela, mas permanece inferior ao esquema proposto, enquanto o
particionamento excessivo (10 grupos) degrada múltiplas métricas a ponto de ficar abaixo
até da própria estrela não escalonada, evidenciando que o número de grupos RAW não é,
por si só, um mecanismo de controle suficiente, e que a coordenação causal entre relays é o
que efetivamente distingue o desempenho da rede. Este trabalho contribui, portanto, com
um esquema que combina, de forma inédita na literatura revisada, suporte a relay com
múltiplos níveis de profundidade e escalonamento RAW causal, indicando que a exploração
conjunta de topologia e temporalidade é uma solução viável para redes IEEE 802.11ah
industriais densas.