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          基于802.11e EDCA的自適應(yīng)參數(shù)調(diào)節(jié)機制研究

          作者: 時間:2010-05-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          無線局域網(wǎng)正從傳統(tǒng)的非實時數(shù)據(jù)無線局域網(wǎng)應(yīng)用向綜合業(yè)務(wù)無線局域網(wǎng)演進,用戶對于服務(wù)質(zhì)量(QoS)的需求與日俱增[1],業(yè)務(wù)的多樣化對網(wǎng)絡(luò)提出了不同的要求,需要網(wǎng)絡(luò)為各種不同的用戶及業(yè)務(wù)提供不同的服務(wù)質(zhì)量QoS保證[2]。IEEE標(biāo)準(zhǔn)是為人們對移動通信業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的需求而提出,但在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大或網(wǎng)絡(luò)拓撲變化頻繁的情況下,標(biāo)準(zhǔn)中的建議值往往不足以滿足業(yè)務(wù)需求。如何根據(jù)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)負載及業(yè)務(wù)分布情況來合理設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)值,讓其自網(wǎng)絡(luò),以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)性能的最優(yōu)化,是一個需要迫切解決的問題。
          1 IEEE 及其存在的問題
          IEEE工作組于2005年底正式推出了IEEE 協(xié)議。該協(xié)議增強了原有的IEEE 802.11MAC信道接入方式,并支持優(yōu)先級QoS和化QoS;該協(xié)議中包含了兩種接入模式,即增強型分布式信道訪問(Enhanced Distributed Channel Access)與混和協(xié)調(diào)功能控制信道訪問HCCA(HCF,Controlled Channel Access)。其中,增強型分布式信道訪問()是分布式信道訪問(DCF)的增強版,只能在競爭期 CP(Contention Period)內(nèi)使用,提供了不同優(yōu)先級的QoS?;旌峡刂菩诺涝L問(HCCA)則擴展了點協(xié)調(diào)功能(PCF),在競爭期和無競爭期CFP(Contention Free Period)內(nèi)均可使用,提供了化的QoS。
          增強型分布式信道訪問(EDCA)是目前學(xué)者的熱點,與IEEE 802.11標(biāo)準(zhǔn)的DCF相比較其改進主要集中在兩個方面:接入控制與碰撞管理機制[3]。
          (1)接入控制:在增強型分布式信道訪問(EDCA)機制模式下,傳送數(shù)據(jù)類似IEEE 802.11b的分布式協(xié)調(diào)功能(DCF),依然是 CSMA/CA (Carrier Sense Medium Access with Collision Avoidance),它將IEEE 802.11b的訪問隊列AC從一個隊列變?yōu)?個不同優(yōu)先級的隊列,不同的AC有不同的任意幀間隔AIFS(Arbitrary Inter Frame Space)、競爭窗口CW(Contention Window)和傳輸機會TXOP(Transmission Opportunities),對于各式的數(shù)據(jù),分別進入其對應(yīng)的隊列。目前的以4個隊列最為常見,如對于聲音、圖像、盡力而為(best effort)、背景流(backgound),有其對應(yīng)的隊列和不同的參數(shù)設(shè)置表,可以讓這些隊列在競爭信道時的優(yōu)先級有差異,各隊列的傳送優(yōu)先級從高到低依次為:聲音(AC0)>圖像(AC1)>盡力而為(best effort,AC2)>背景流(backgound,AC3),這樣可以使實時性強的數(shù)據(jù)較快地得到服務(wù)。
          (2)碰撞管理機制:在802.11e協(xié)議中, EDCA機制對來自不同站點的業(yè)務(wù)(隊列)之間沒有優(yōu)先級設(shè)置,它們必須通過公平競爭獲得信道。協(xié)議中除了涉及兩個不同站的隊列碰撞即真正的物理層碰撞之外,還有一種新的碰撞――虛擬碰撞,也叫內(nèi)部碰撞。 虛擬碰撞中涉及的碰撞隊列來自于同一個站點,如果從某站點發(fā)出的幾個隊列,在某一時間間隙同時完成退避,站點內(nèi)部的調(diào)度器會允許高優(yōu)先級發(fā)送,優(yōu)先權(quán)最高的隊列將首先訪問信道,之后其他隊列將執(zhí)行與真正的碰撞一樣的行為,且其競爭窗口增加了一倍,再次爭搶信道[4]。虛擬碰撞實現(xiàn)了隊列優(yōu)先級的區(qū)分,同時在某種程度上,加大了隊列碰撞的機率。
          對于EDCA參數(shù),802.11e標(biāo)準(zhǔn)中給出了一組建議值, 適合于大部分情況下的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。由于WLAN網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)是隨時變化的,在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大且網(wǎng)絡(luò)拓撲(負載)變化頻繁的情況下,標(biāo)準(zhǔn)中的建議值往往不足以滿足業(yè)務(wù)需求,音視頻等實時業(yè)務(wù)也常常得不到及時的服務(wù),且低優(yōu)先級業(yè)務(wù)受到很大的限制。因此對具有動態(tài)EDCA參數(shù)的機制就顯得尤為重要和迫切,以滿足WLAN網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)QoS的需要。
          2 a-EDCA算法機制
            802.11b網(wǎng)絡(luò)處于高負荷狀態(tài)時,一方面,幀頭開銷及幀間間隔占用了信道傳輸時間;另一方面,沖突頻繁,有較多的碰撞與重傳,從而使業(yè)務(wù)總吞吐量有所下降。802.11e標(biāo)準(zhǔn)中的EDCA中采用了區(qū)分優(yōu)先級的策略,是以犧牲低優(yōu)先級業(yè)務(wù)的帶寬為前提的,使低優(yōu)先級業(yè)務(wù)受到了很大的限制。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大且負載變化頻繁,尤其負荷變大時,網(wǎng)絡(luò)吞吐量嚴重下降并出現(xiàn)低谷現(xiàn)象。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因是EDCA中優(yōu)先傳輸?shù)囊纛l和視頻流的幀長較短,傳輸?shù)膸蕉?,幀的開銷比例就越大,且對背景流和盡力而為業(yè)務(wù)而言,AIFS與CW都較大,相當(dāng)于空閑時隙增大,從而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)吞吐量下降。遵循什么原則來設(shè)置或?qū)崟r調(diào)整EDCA參數(shù)是目前學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點[5-6],但802.11e標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)建議值進行WLAN性能優(yōu)化的算法則不多[7],不能滿足實際WLAN網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的需要。通過對802.11e標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)建議及實際WLAN網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的分析研究,筆者提出了一種自EDCA機制――adaptive-EDCA機制(a-EDCA)。該算法參數(shù)設(shè)置仍然以802.11e EDCA中默認的參數(shù)為基礎(chǔ), a-EDCA算法參數(shù)設(shè)置如表1所示。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/157432.htm


          a-EDCA參數(shù)調(diào)整機制是根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運行的具體條件動態(tài)地調(diào)整參數(shù) CWmin和CWmax,從而及時適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)負載的變化。各個接入點AP連續(xù)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量,通過參數(shù)算法確定CW的值,并廣播數(shù)據(jù)幀到內(nèi)部其他站點,各站點在收到信息之后以更新后的參數(shù)值競爭信道,從而達到公平占用信道的目的。a-EDCA機制算法的基本思想是:接入點AP一直監(jiān)聽網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),以1 s作為時間周期來判斷網(wǎng)絡(luò)吞吐量的變化,引入吞吐量變化門限值為0.3 Mb/s,當(dāng)檢測到吞吐量變化量達到門限值時,就及時進行調(diào)整。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負載變大時,若檢測到吞吐量減小,接入點AP將各業(yè)務(wù)流窗口CW[i]減小為原來的1/2,相對延長了高優(yōu)先級業(yè)務(wù)的退避時間,縮短了低優(yōu)先級業(yè)務(wù)的退避時間,有效減少了碰撞機率。網(wǎng)絡(luò)負載減少時,若檢測到吞吐量減小,則同時將各業(yè)務(wù)流的退避窗口CW[i]減小為原值的1/3,減少空閑時間。若檢測到吞吐量增大,則同時將各業(yè)務(wù)流的退避窗口CW[i]增大為原值的2倍。每作一次調(diào)整,對4個隊列的窗口CWmin和CWmax同時進行同倍數(shù)的調(diào)整,所以4隊列的業(yè)務(wù)流量比例始終不變,a-EDCA機制算法流程圖如圖1所示。


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