1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tiểu luận môn học mạng băng rộng Tcp Over Wireless

24 587 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 24
Dung lượng 340,04 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Mạng internetkhông dây gặp một số lượng lớn các vấn đề như lỗi khi truyền qua kênh không dây và các hoạt động cụ thể của điện toán di động cũng như các số liệu hiệu suất đểđánh giá hiệu

Trang 1

Phan Tuấn Kiệt

Chuyên ngành :Kỹ thuật điện tử

Đà Nẵng, năm2014

Trang 2

Mục lục:

1. Giới thiệu về TCP over Wireless:……….3

2. Wireless Networks:………4

3. TCP(transmission control protocol):… ……….8

4. Các phương pháp thực hiện:……… 12

4.1 Phương pháp điều khiển trong mạng UMTS:………11

4.2. Phương pháp điều khiển kết nối gói tin:……….15

4.3. Phương pháp điều khiển kết nối trong mạng WiMAX:………17

4.4. Phương pháp điều khiển kết nối trên nền IP:………20

Trang 3

1. Giới thiệu về TCP over Wireless:

Mạng điện thoại di động đang đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về các cơchế giao tiếp hiệu quả đòi hỏi tích hợp các thành phần Internet không dây và códây hoàn toàn khác nhau, đặc biệt về đặc tính truyền dẫn của chúng Theo truyềnthống, các thiết kế của hệ thống có dây không thể áp dụng cho truyền dẫn khôngdây Ví dụ, các dịch vụ đầu cuối của mạng internet có dây chủ yếu dựa trên cáctính năng của TCP TCP được thiết kế cẩn thận để khắc phục những vấn đề về sự

ổn định, tính không đồng nhất(bộ đệm nhận, băng thông mạng và trễ), sự côngbằng trong tiêu thụ băng thông của các nguồn, hiệu quả sử dụng kênh truyền vàhiệu quả sử dụng mạng để tránh tình trạng xung đột trong mạng Mạng internetkhông dây gặp một số lượng lớn các vấn đề như lỗi khi truyền qua kênh không dây

và các hoạt động cụ thể của điện toán di động cũng như các số liệu hiệu suất đểđánh giá hiệu quả

Chuẩn TCP đã được đưa ra gần đây để phù hợp cho mạng không dây Rõ ràngrằng điều mà giao thức cần phải cải tiến chính là khả năng kiểm soát lỗi Có nghĩa

là kiểm soát lỗi trong TCP là vấn đề chính trong nghẽn và kiểm soát lỗi xảy rangẫu nhiên hoặc mất tín hiệu tạm thời do xử lý và lỗi do đường truyền, điển hìnhtrong các mạng không dây Mặc dù thiết bị đọc có thể phát hiện sự rớt gói trênđường truyền, một ví dụ, cũng là một điển hình trong mạng không dây do tắtnghẽn, dùng những hiệu chỉnh đặc biệt của việc thay đổi cửa sổ để tránh sự nghẽnmạng trong một số trường hợp mạng có băng thông giới hạn không cần thiết phải

là chiến lược tối ưu để phục hồi lỗi từ kênh truyền

Chính xác hơn, một cơ chế TCP hiệu quả cho cả mạng không dây và có dây cầnphải chuẩn bị thêm các cơ chế để đối phó với:

• Sự phát hiện các lỗi phát sinh tự nhiên (tần số, thời gian truyền…) do sự mấtgói Những kiến thức này có thể được sử dụng để phục hồi các lỗi thích hợp

Ví dụ như fading, tắt nghẽn, các lỗi phát sinh ngẫu nhiên…

• Điều chỉnh mức độ truyền gửi dữ liệu của các nguồn, thực hiện sự côngbằng cho các nguồn truyền phát tùy theo lỗi được phát hiện Điều này chophép các chiến lược phục hồi có thể điều chỉnh các lỗi mạng cơ bản , hạnchế thiết bị và cân bằng hiệu suất

• Giao thức điều khiển năng lượng và tiết kiệm thời gian Điều này cho phépphát triển hiệu quả các giao thức với các thiết bị chạy bằng pin như điệnthoại di động

Trang 4

• Phát hiện chính xác khả năng tắt nghẽn trên đường truyền ở cả đường truyền

đi và đường ngược lại, (vì vậy không phụ thuộc vào chỉ số RTT), và có thểkhông đạt được kỳ vọng của việc mất gói trong chuẩn TCP Một cơ chế bổsung có thể hạn chế các vấn đề của các liên kết không đối xứng và giảm tácđộng của thời gian trễ, là dựa trên các phép đo của Round Trip Time (RTT),trên hiệu suất của giao thức

Đáng chú ý, một số các giao thức không hiệu quả có thể không trở nên rõ ràng khicác giao thức được đánh giá với số liệu hiệu suất truyền thống Mặt khác, các nỗlực truyền rộng bởi các giao thức để đạt được “Goodput” của nó thực sự là mộtthước đo quan trọng Đánh giá thích hợp cho Internet ngày nay, chủ yếu là do sựhiện diện ngày càng tăng của các thiết bị chạy bằng pin, đòi hỏi các số liệu bổ sungnhư hiệu quả sử dụng năng lượng, chi phí hoặc hiệu quả truyền tải Kết quả truyềnthống và phương pháp mà ngày nay tạo thành sự công bằng và hiệu quả là khôngnhất thiết phải tối ưu cho mạng có dây / không dây

Kết hợp với các cân nhắc ở trên là một vấn đề thiết kế cũng đã được đặt ra:

"Đâu là nơi phải để thêm các chức năng tích hợp của Internet có dây và khôngdây?" Dưới đây chúng ta phác thảo một số cơ chế quan trọng của TCP yêu cầu sửađổi để nâng cao hiệu suất giao thức trong mạng có dây / không dây Chúng ta thảoluận về các kết quả gần đây từ các chức năng giao thức và cơ chế cụ thể và phânloại các đề xuất gần đây cho phù hợp

2. Wireless Networks:

Một mạng không dây bao gồm các trạm điện thoại di động và các nút trung giankhác nhau Một số loại nút trung gian cần thiết để kết nối mạng không dây vớimạng có dây Một mạng lưới điện thoại di động được kết nối với mạng có dây bởimột đơn vị liên làm việc, và một mạng nội bộ không dây (WLAN) được kết nốivới một điểm truy cập (còn gọi là trạm gốc)

Liên kết không dây thì không được mạnh mẽ như liên kết hữu tuyến(có dây), vìchất lượng phát có thể thay đổi đáng kể theo thời gian, băng thông thường thấp, vàcác lỗi truyền xảy ra thường xuyên hơn Gửi tín hiệu trên một đài phát sóng đahướng dựa trên trung bình mọi hướng làm phát sinh nhiều lỗi hơn trong môi trườngđược hướng dẫn như sợi Cường độ tín hiệu yếu đi với khoảng cách giữa các trạm

di động và trạm gốc, và sóng radio bật ra khỏi các đối tượng, dẫn đến sự can thiệp

và ảnh hưởng đa đường

Trang 5

Để bảo vệ lớp giao thức trên từ cả hai vấn đề lỗi truyền dẫn và sửa lỗi, chèn vàtruyền lại có thể được sử dụng ở mức thấp hơn Trong nhiều mạng không dây, cáclớp liên kết dữ liệu thực hiện phục hồi lỗi theo một số yêu cầu lặp lại tự động theogiao thức(ARQ) Trong chú thích [17] các giao thức liên kết ARQ được phân loạitheo mức độ tin cậy được cung cấp cho lớp trên Một giao thức ARQ được địnhnghĩa là hoàn toàn liên tục hoặc đáng tin cậy, nếu nó truyền lại khung cho đến khichúng được công nhận là đúng hay sau một số lượng rất lớn các nỗ lực truyền lại,ngắt kết nối liên kết và thông báo cho các lớp trên Nếu số lần truyền lại tối đa(hoặc số lần phát lại tối đa một khung) bị hạn chế, đến hàng chục lần truyền lại,sau đó giao thức ARQ được định nghĩa là có tính liên tục cao hoặc độ tin cậy cao.Liên tục hoặc đáng tin cậy của một phần giao thức ARQ, mặt khác, việc truyền lạimột khung 2-5 lần trước khi loại bỏ và truyền các khung kế tiếp.

Trong phần này, chúng tôi trình bày một sự lựa chọn của mạng không dây cungcấp dịch vụ dữ liệu và hỗ trợ người dùng di động Chúng tôi bắt đầu với mạngWLAN Sau đó mạng không dây rộng là mạng (WWANs) được mô tả Cuối cùng,một số kết luận được trình bày

2.2. Wireless LANs:

WLAN được tiêu chuẩn hóa bởi cả IEEE và ETSI Các tiêu chuẩn bao gồm cáclớp vật lý và kiểm soát truy cập trung bình (MAC) giao thức được sử dụng trongphần dưới của lớp liên kết dữ liệu Trong phần đầu của giao thức MAC, một điềukhiển liên kết logic (LLC) giao thức, chẳng hạn như IEEE 802.2, thường được sửdụng

Tốc độ dữ liệu cao hơn nhiều so với các mạng băng rộng không dây Trong sosánh với WWANs, tính di động có ít nhiều hạn chế, tùy thuộc vào công nghệ được

sử dụng, ví dụ như WLAN hồng ngoại hầu như không hỗ trợ di động ở tất cả cáchình thức Ngày nay, mạng WLAN thương mại đã được đưa ra với tốc độ dữ liệulên đến 108Mbps Yêu cầu cho tốc độ dữ liệu cao này là thiết bị đầu cuối phảiđược lắp đặt gần với các điểm truy cập, ví dụ 50-100 mét Như IEEE 802.11 là tiêuchuẩn để đánh giá các mạng WLAN, chúng tôi đã lựa chọn để mô tả các tiêu chuẩnIEEE 802.11 trong một số mục dưới đây

 IEEE 802.11:

IEEE 802.11WLAN [47] (hoạt động trong infrastructuremode) bao gồm mộthoặc nhiều điểm truy cập (AP) kết nối với nhau bởi một hệ thống phân phối(thường là một mạng LAN có dây) Vùng phủ sóng của AP được gọi là một tậphợp dịch vụ cơ bản Các bộ dịch vụ cơ bản của nhiều điểm truy cập liên kết với

Trang 6

nhau có thể tạo thành một tập hợp dịch vụ mở rộng Di chuyển giữa các bộ dịch vụđược hỗ trợ, kể từ khi quá trình chuyển giao được thực hiện giữa các AP Chuyểngiao được khởi xướng bởi các trạm di động Phải mất từ 60 đến 400ms để hoànthành một chuyển giao, tùy thuộc vào giao diện card mạng [35].

Trong tiêu chuẩn IEEE 802.11 , các thuật toán kiểm soát truy cập cho cácchuyển giao là dựa trên việc nhận sóng mang nhiều truy cập với tránh va chạm( CSMA / CA) CSMA/CA cũng tương tự như điều khiển truy cập được sử dụngtrong mạng LAN có dây, CSMA với phát hiện va chạm ( CSMA/CD) Số lượngcác vụ va chạm có thể được giảm khi phân mảnh khung thành các đơn vị nhỏ hơntrước khi chúng được truyền qua không khí Tuy nhiên, sự phân mảnh là rất hiếmkhi được sử dụng [21] Trong một mạng WLAN , phát hiện va chạm không thểđược sử dụng như một dấu hiệu của việc truyền không thành công như trong mộtmạng LAN có dây, từ một trạm trong mạng WLAN không thể đồng thời truyền tải

và tiếp nhận ở cùng một kênh Truy cập thay vì trung bình cho truyền thôngunicast trong một mạng WLAN dựa trên sự thừa nhận tích cực Khung được truyềnthành công được thừa nhận và nếu không có xác nhận đến người gửi truyền lạikhung Sau khi một số ít, thường là 3, quá trình truyền lại khung được loại bỏ Đốivới chuyển giao nhạy cảm chậm trễ , IEEE 802.11 cũng tiêu chuẩn hóa tranh miễnphí khung chuyển nhượng Một người gửi bảo lưu kết nối không dây và không cótranh chấp cho các kênh

2.3. WirelessWANs:

Thế hệ đầu tiên của mạng điện thoại di động dựa trên công nghệ tương tự chocác giao diện vô tuyến So với thế hệ thứ hai (2G) của mạng điện thoại di động, cácmạng thế hệ đầu tiên là không phù hợp cho lưu lượng truy cập dữ liệu, vì băngthông thấp, chất lượng phát thanh nghèo hơn, và ít bảo mật được cung cấp

Các hệ thống 2G là kỹ thuật xử lý số dựa trên một trong hai loại đa truy cậpphân chia theo thời gian(TDMA) hoặc đa truy cập phân chia theo mã(CDMA).Trong các mạng TDMA, trạm mobile chỉ có thể nghe một trạm cơ sở tại một thờiđiểm Kết quả là, có một lỗi ngắn kết nối trong thời gian bàn giao, ví dụ như khimột trạm di động di chuyển từ một tế bào này sang tế bào khác Một chuyển giao

mà kết quả trong một sự gián đoạn ngắn được gọi là chuyển giao cứng Trong cácmạng CDMA, nó có thể hỗ trợ chuyển giao mềm trong đó kết nối được duy trìtrong thời gian chuyển giao Trong một chuyển giao mềm, gián đoạn do chuyểngiao là được tránh, kể từ khi trạm di động có thể giao tiếp với cả trạm cũ và trạm

cơ sở mới trong việc chuyển giao Tuy nhiên, chuyển giao mềm có thể không luôn

Trang 7

luôn được áp dụng, ví dụ nếu các trạm cơ sở là đồng bộ hoặc sử dụng các dải tần

số khác nhau

Trong một hệ thống 2G, một chức năng liên kết mạng (IWF) tại một trung tâmchuyển mạch di động (MSC) xử lý liên mạng giữa các mạng không dây và mạngđiện thoại cố định Tỷ lệ lỗi bit (BER) đạt được sau khi áp dụng các kỹ thuật khácnhau ở lớp vật lý (ví dụ như mã hóa kênh, sửa lỗi, và đan xen) là đủ thấp để ứngdụng cho điện thoại Đối với dịch vụ dữ liệu, phục hồi lỗi bổ sung thường là rất cầnthiết, vì hầu hết các dịch vụ dữ liệu đều rất nhạy cảm với lỗi so với dịch vụ điệnthoại Độ tin cậy được tăng cường cho dịch vụ dữ liệu bằng cách sử dụng một đàiphát song áp dụng giao thức liên kết ARQ

Như một bước trung gian đối với thế hệ thứ ba của mạng di động (3G), các

hệ thống 2.5G cung cấp tốc độ dữ liệu cao hơn và một dịch vụ chuyển mạch góicho lưu lượng dữ liệu Do chuyển đổi gói, nhiều người sử dụng có thể chia sẻ cácnguồn lực sẵn có hơn trong mạng 2G, kể từ khi một kênh được chỉ định tạm thờigiao cho một trạm di động Thay vì đặt các kênh truyền trong khoảng thời gian dàihơn các trạm điện thoại di động tranh để truy cập khi chúng có dữ liệu để truyềntải Truy cập kênh được điều khiển bởi một giao thức MAC

Thế hệ thứ ba là mạng di động (3G) hiện đang được triển khai Tiêu chuẩn ITUcho truyền thông không dây 3G, viễn thông di động quốc tế 2000 (IMT-2000) cungcấp một khuôn khổ cho các hệ thống 3G Trái ngược với các hệ thống 2G, 3G đãđược thiết kế ngay từ đầu với sự hỗ trợ cho dữ liệu tốc độ cao Tốc độ dữ liệu trungbình nằm trong khoảng 64-384kbps Trong tương lai, tốc độ dữ liệu đỉnh cao dự

Trang 8

kiến từ 2 đến 20Mbps Trong cuối những năm 1990, CDMA được chọn là côngnghệ truy cập vật lý chiếm ưu thế cho 3G CDMA và gói chuyển mạch cung cấpcho công suất cao hơn so với các hệ thống chuyển mạch dựa trên công nghệTDMA Sự ra đời của 3G được thực hiện trong các bước như vậy ngụ ý rằng các

hệ thống đầu tiên được dựa trên 2G và 2.5G Hệ thống Universal Mobileelecommunications (UMTS), còn gọi là CDMA băng rộng (WCDMA) là sự pháttriển dựa trên hệ thống TDMA, như GSM /GPRS và D-AMPS (IS-136) Một sựphát triển tương tự như các hệ thống dựa trên công nghệ CDMA (IS-95) được địnhnghĩa trong chuẩn CDMA2000 Ở Trung Quốc có một biến thể của 3G được xácđịnh là phân chia thời gian đồng bộ CDMA (TD-SCDMA)

Trong phần tiếp theo, một số ví dụ của WWANs được trình bày Mối quan hệgiữa WWANs được minh họa trong hình 1, như đã giới thiệu ở trên Đầu tiên,chúng tôi cung cấp một tổng quan về sự phát triển của hệ thống toàn cầu cho thôngtin di động (GSM) đến UMTS Sau đó, các dịch vụ nâng cao Điện thoại di động(AMPS) và phát triển của nó được mô tả Cuối cùng, sự phát triển của IS-95 từ 2Gsang 3G được trình bày

3. TCP(transmission control protocol):

TCP là một giao thức định hướng kết nối vận chuyển cung cấp một dòng byteđáng tin cậy để các lớp ứng dụng Dữ liệu ứng dụng trong TCP được chia thànhcác giao thức đơn vị dữ liệu (PDU) được gọi là phân đoạn trước khi truyền Độ tincậy đạt được kể từ khi TCP sử dụng một cơ chế ARQ dựa trên việc tích cực thừanhận Mỗi byte được đánh số và số lượng các byte đầu tiên trong một phân đoạnđược sử dụng như một số thứ tự trong tiêu đề TCP Một máy thu truyền đi một sựthừa nhận tích lũy để đáp ứng với một phân khúc đến, điều này cho thấy nhiềuphân đoạn có thể được thừa nhận cùng một lúc

TCP quản lý một bộ đếm thời gian truyền lại được bắt đầu khi một phân khúcđược truyền đi Nếu bộ đếm thời gian hết hạn trước khi phân khúc này được côngnhận, sau đó TCP sẻ truyền phân khúc này Giá trị truyền lại thời gian chờ (RTO)được tính toán tự động dựa trên các phép đo thời gian chuyến đi vòng (RTT) [38],tức là thời gian cần từ việc truyền tải một đoạn cho đến khi nhận được Trong tháng 10 năm 1986 lần đầu tiên Internet có sự tắc nghẽn dẫn đến sụp đổ.Các máy chủ kết thúc truyền dữ liệu sớm hơn so với các bộ định tuyến có thể xử

lý, và không giảm tốc độ truyền tải mặc dù nhiều gói dữ liệu bị mất Do đó tìnhtrạng tắc nghẽn kéo dài trong các bộ định tuyến Kể từ đó TCP đã được mở rộngvới các cơ chế kiểm soát tắc nghẽn Hôm nay tất cả các giao thức TCP hiện tại

Trang 9

được yêu cầu phải sử dụng các thuật toán để điều khiển tắc nghẽn, cụ thể là khởiđầu chậm chạp, tránh tắc nghẽn, chuyển nhượng nhanh chóng, và phục hồi nhanh.

3.1. Khởi đầu chậm và tránh tắc nghẽn:

Mục đích của khởi đầu chậm và tránh ùn tắc là để kiểm soát tốc độ truyền đểngăn chặn tình trạng tắc nghẽn xảy ra TCP được mô tả như là một giao thức tựclocking, vì tốc độ truyền được xác định bởi tỷ lệ các phản hồi đến Người gửi chỉtruyền phân đoạn khi thừa nhận nhận được

TCP ước tính khả năng có sẵn trong mạng bằng cách tăng dần số lượng cácphân đoạn Cửa sổ tắc nghẽn (CWnd) hạn chế số lượng dữ liệu người gửi TCP cóthể thêm vào mạng Giá trị ban đầu của cửa sổ tắc nghẽn là từ một đến bốn phânđoạn Cửa sổ nhận (rwnd) cho thấy số lượng byte tối đa người nhận có thể chấpnhận Giá trị của rwnd được quảng bá cho người gửi kể từ khi được nhận bao gồmrwnd trong các phân đoạn qua lại tới người gửi Bất cứ lúc nào, số lượng dữ liệuhoàn thiện được giới hạn bởi tối thiểu của CWnd và rwnd

Trong giai đoạn khởi đầu chậm, các cửa sổ tắc nghẽn tăng thêm một đoạn chomỗi thừa nhận đã nhận được, mà cho tăng theo cấp số nhân của cửa sổ tắc nghẽn.Khởi đầu chậm được sử dụng cho các kết nối mới được thành lập và sau khi truyềnlại do thời gian chờ Cửa sổ tắc nghẽn được tăng lên cho đến khi xảy ra một thờigian chờ hoặc một giá trị ngưỡng (ssthresh) là đạt Nếu một thời gian chờ xảy ra,sau đó ssthresh được giảm đến một nửa số lượng dữ liệu vượt trội, cửa sổ tắcnghẽn được giảm xuống một phân khúc đầy đủ kích cỡ, và giai đoạn khởi đầuchậm được nhập vào một lần nữa Nếu ssthresh được đạt tới, sau đó là giai đoạnkhởi đầu chậm kết thúc và tránh ùn tắc được nhập thay thế Trong giai đoạn tránhtắc nghẽn, cửa sổ tắc nghẽn tăng thêm một đoạn cho mỗi vòng thời gian chuyến đi,trong đó cung cấp một sự gia tăng tuyến tính của các cửa sổ tắc nghẽn Hình 2 mô

tả các cửa sổ tắc nghẽn được thay đổi trong khởi đầu chậm và tránh tắc nghẽn

Trang 10

Hình Khởi đầu chậm và tránh tắc nghẽn khi thời gian ra xảy ra

So với sự sụp đổ tắc nghẽn thảo luận ở trên, các thuật toán thực hiện TCP làmchậm khi các gói tin bị mất Với các gói ít tiêm vào mạng, tải trên các bộ địnhtuyến giảm và các gói có thể chảy qua

3.2. Truyền lại nhanh và phục hồi nhanh:

Các thuật toán truyền lại nhanh và phục hồi nhanh là các cho phép TCP đểphát hiện mất dữ liệu và thực hiện khôi phục lỗi trước khi hẹn giờ truyền hết hạntrong một số trường hợp Các thuật toán tăng hiệu suất TCP, một phần là do việcphát hiện mất trước đó và truyền lại, một phần vì tốc độ truyền dẫn là không giảmnhiều như sau thời gian chờ

Nếu một phân đoạn đến ra lệnh, bên nhận truyền một sự thừa nhận cho đoạn cuối cùng nhận được theo thứ tự Từ phân khúc này đã được thừa nhận mộtlần trước, khi lần đầu tiên nhận được, sự thừa nhận sau được gọi là một sự thừanhận bản sao (dupack) Sau khi nhận được 3 dupacks trong một hàng, người gửikết luận rằng dữ liệu không được thừa nhận rằng được truyền trước khi phân khúcdupacked phải đã bị mất Dữ liệu được truyền lại trực tiếp sau khi nhận đượcdupack thứ ba (sự thừa nhận thứ tư) ngay cả khi bộ đếm thời gian truyền lại chưa

Trang 11

hết hạn Các ssthresh giảm, như sau thời gian chờ, một nửa số lượng dữ liệu vượttrội Sau khi truyền lại, phục hồi nhanh chóng được thực hiện cho đến khi tất cảcác dữ liệu bị mất được phục hồi Cửa sổ tắc nghẽn được đặt một giá trị cao hơnsau khi thời gian chờ, để ba phân đoạn kích thước đầy đủ hơn.

3.3. TCP Options:

Hiệu suất của TCP có thể được tăng cường bằng việc sử dụng các tính năngtùy chọn Một số tùy chọn thường được sử dụng có liên quan cho TCP trong mạngkhông dây là sự thừa nhận có chọn lọc, nhãn thời gian và cửa sổ rộng

3.3.1 Selective Acknowledgments:

Các tùy chọn xác nhận có chọn lọ cải thiện hiệu suất TCP, nếu nhiều đoạn bịmất trong cùng một cửa sổ Với SACK được kích hoạt, một người nhận có thểnhận đến ba khối không liên tục của nhận byte trong sự thừa nhận như vậy Bêngửi sau đó biết được phân khúc đang mất tích và có thể truyền lại chỉ có chúng

3.3.2 Timestamps:

Các tùy chọn nhãn thời gian cung cấp thêm một phương tiện để xác định cácphân đoạn và lời cảm ơn của họ Một dấu thời gian 12 byte được thêm vào phânkhúc đi và người nhận biết thêm các dấu thời gian cùng với sự thừa nhận đi lại chongười gửi Nếu thời gian-tamps tùy chọn được kích hoạt, sau đó người gửi có thểlấy mẫu thời gian chuyến đi vòng với một tần số cao hơn, mang đến cho một vòngước tính thời gian chuyến đi chính xác hơn Điều này đặc biệt hữu ích khi cửa sổlớn được sử dụng, kể từ thời điểm chuyến đi vòng có thể được ước tính nhiều hơnmột lần mỗi cửa sổ

3.3.3 Window Scaling:

Tùy chọn quy mô cửa sổ có thể được sử dụng để sử dụng năng lực mạng lướigiữa người gửi và người nhận hiệu quả hơn Sản phẩm băng thông chậm trễ (thước

đo năng lực) có thể được lớn hơn giá trị tối đa của các lĩnh vực tiêu đề cho các cửa

sổ thu quảng cáo (16 bit) Điều này có nghĩa rằng việc truyền bị hạn chế bởi cáccửa sổ thu quảng cáo, mặc dù mạng có thể vận chuyển nhiều dữ liệu hơn Với cáctùy chọn quy mô cửa sổ, một cửa sổ lớn hơn có thể được sử dụng, từ đó, nó có thểquảng cáo cho một cửa sổ thu của 32 bit

4. Các phương pháp thực hiện:

4.1. Phương pháp điều khiển trong mạng UMTS:

Trong mạng UMTS không giới hạn chính xác số lượng thuê bao Trườnghợp này được gọi là giới hạn mềm Số lượng người dùng được cấp phép phụ thuộcvào mức độ nhiễu Mỗi thuê bao được chấp nhận kết nối sẽ làm tăng mức độ nhiễu

Trang 12

trong vùng cell mà thuê bao đó hoạt động và có khả năng là cả các vùng cell lâncận Nó cũng làm tăng tải của cell Do đó cần phải đề ra một mức ngưỡng cho mức

độ nhiễu và mức tải Nếu giá trị vượt quá mức này, một số vấn đề có thể xảy ra.Tải cell ảnh hưởng trực tiếp đến độ phủ sóng của cell Một cuộc gọi mới được cấpphép có thể làm giảm QoS đến các cuộc gọi khác hoặc làm rớt một số cuộc gọi ởcác vùng biên của cell

Điều khiển chấp nhận kết nối phải được thực hiện ở cả đường lên và đườngxuống Khi cả hai thuật toán được thông qua, một kết nối mới có thể được thiết lập

Thuật toán điều khiển chấp nhận kết nối phải ược lượng khả năng sử dụngtài nguyên của thuê bao mới Nó là yêu cầu khá khó, bởi vì thuê bao mới cũng cóthể ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ tài nguyên của các thuê bao đang tồn tại Tải củacell tăng nghĩa là tải do người sử dụng tăng Như được thể hiện trong hình 2

Hình 3 Biểu đồ tải đường lên và ược lượng nhiễu tăng do các thuê bao mới

Do đó có một vài loại thuật toán điều khiển chấp nhận kết nối như sau:

• Điều khiển chấp nhận kết nối dựa vào nhiễu (Interference Based AdmissionControl)

Các chiến lược điều khiển chấp nhận kết nối có thể được sử dụng cho cảđường lên và đường xuống Tuy nhiên, các hướng thực hiện phải được xem xéttách biệt nhau

Ngày đăng: 31/01/2015, 09:02

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình Khởi đầu chậm và tránh tắc nghẽn khi thời gian ra xảy ra - Tiểu luận môn học mạng băng rộng Tcp Over Wireless
nh Khởi đầu chậm và tránh tắc nghẽn khi thời gian ra xảy ra (Trang 10)
Hình 3. Biểu đồ tải đường lên và ược lượng nhiễu tăng do các thuê bao mới - Tiểu luận môn học mạng băng rộng Tcp Over Wireless
Hình 3. Biểu đồ tải đường lên và ược lượng nhiễu tăng do các thuê bao mới (Trang 12)
Hình 3. Yêu cầu khởi sướng kết nối - Tiểu luận môn học mạng băng rộng Tcp Over Wireless
Hình 3. Yêu cầu khởi sướng kết nối (Trang 19)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w