《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 基于IEEE802.11e EDCF的動態優先級機制設計

基于IEEE802.11e EDCF的動態優先級機制設計

2008-05-27
作者:馬樹皓,張春業

  摘 要: 在保證最大" title="最大">最大容忍延時的基礎上,設計一種基于動態優先級的EDCF(DPEDCF)機制,該機制以基于指數加權滑動平均EWMA的預判算法來實現優先級的動態更新。通過仿真可以看到,在保證高優先級服務的基礎上,DPEDCF機制提高了EDCF機制在高信道負載下的性能,使所需要服務的延時盡可能小于最大容忍延時。
  關鍵詞: 802.11e 服務質量" title="服務質量">服務質量 EDCF DPEDCF 預判算法


  隨著科技的進步和人們要求的不斷提高,WLAN中視頻服務" title="視頻服務">視頻服務的應用越來越廣。對于視頻服務,允許其有一定的丟包,但是對于延時卻有一定要求,一般用最大容忍延時Dmax表示。H.323標準建議,語音和視頻服務的最大容忍延時為250ms,視頻電話、視頻會議等延時最好小于150ms。
  在低信道負載的Ad Hoc WLAN中,現有的IEEE802.11e EDCF(Enhanced Distributed Coordination Function)機制能很好地保證視頻服務的服務質量QoS(Quality of Service),其延時低于最大容忍延時。但是隨著信道負載的不斷增加,EDCF機制將不能保證視頻服務的QoS,其延時將超過最大容忍延時,性能將會很差。
  本文基于IEEE802.11e的EDCF機制,提出一種動態優先級(Dynamic Priority)EDCF機制,以下簡稱為DPEDCF機制。通過仿真可以看到,在保證高優先級語音服務的情況下,DPEDCF機制提高了EDCF機制在高信道負載下視頻服務的性能,保證了視頻服務的QoS。
1 DPEDCF機制的設計
  有學者從保證最小吞吐量要求的基礎上提出過動態優先級機制[1],本文將從保證最大容忍延時的基礎上,設計一種新的動態優先級機制。
1.1 IEEE802.11e EDCF機制
  EDCF機制是基于競爭的信道介入機制,通過引入接入優先級AP(Access Priority)來實現QoS。站點內每個隊列通過虛站(VSTA)的形式實現8種不同用戶優先級UP(User Priority)的業務流分類TC(Traffic Category),并配以可決定其優先級的QoS參數,一旦優先級被確定將固定不變。AP和UP之間的映射關系如表1所示[2]


1.2 DPEDCF機制的算法分析
  在分析DPEDCF機制算法之前,先定義第j個信道負載更新周期內TC流的實際平均延時為D[j]。為了執行DPEDCF機制中最關鍵的預判算法,本文通過EWMA算法對第j+1個信道負載更新周期內TC流的平均延時進行估計,估計值為e{D[j+1]},估計公式如下:
  e{D[j+1]}=a·D[j]+(1-a)·e{D[j]}      (1)
  a為平滑因子,一般取值為0.8。
  DPEDCF機制中TC流的初始優先級被設為低優先級,一般取AP=2。
2 DPEDCF機制的預判算法分析
  預判算法規則如下:
  (1)當前為低優先級(AP=2)
  ①如果e{D[j+1]}≤Dmax,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級保持為AP=2。
  ②如果e{D[j+1]}〉Dmax,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級更新為AP=1。
  (2)當前為中優先級(AP=1)
  ①如果e{D[j+1]}〈D21,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級更新為AP=2。D21為AP=2更新到AP=1后的第一個" title="第一個">第一個信道負載更新周期內的平均延時。
  ②如果D21≤e{D[j+1]}≤Dmax,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級保持為AP=1。
  ③如果e{D[j+1]}〉Dmax,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級更新為AP=0。
  (3)當前為高優先級(AP=0)
  ①如果e{D[j+1]}〈D10,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級更新為AP=1。D10為AP=1更新到AP=0后的第一個信道負載更新周期內的平均延時。
  ②如果e{D[j+1]}≥D10,則第j+1個信道負載更新周期內TC流的優先級保持為AP=0。
3 信道負載更新周期間隔的選擇
  信道負載更新周期間隔Tupdate的選擇規則:對所研究的Ad Hoc WLAN進行分析,根據歷史經驗得到網絡每增加或減少一對負載節點對的平均時間,令信道負載更新周期間隔Tupdate=T/4。實行DPEDCF機制的節點對在第j個信道負載更新周期下持續Tupdate后,進行延時估計,得到e{D[j+1]},根據預判算法選擇優先級,并進入第j+1個信道負載更新周期。
  這里取Tupdate=T/4,使網絡增加或減少一對負載節點對時,實行DPEDCF機制的節點對一般最少可以經歷兩個階段,第一個階段進行延時檢測,第二個階段進行優先級更新。
4 仿真及其結果分析
  利用NS-2工具,對本文提出的DPEDCF機制性能進行仿真。仿真基于802.11a平臺,PHY數據率選擇為36Mbps,Dmax取150ms。每個信道負載率下仿真5s,因此Tupdate設為1.25s,仿真結果為每個信道負載率下的平均值。仿真拓撲結構如圖1所示,仿真參數如表2所示。

?

?


  節點2向節點3傳送視頻(Video)流,這里稱其為觀察節點對。在EDCF機制中,設定其優先級為AP=1。在DPEDCF機制中,實行動態優先級機制。
  節點0向節點1傳送高優先級(AP=0)的語音(Audio)流,這里稱其為高優先級節點對。通過對其性能的分析得到Video流在EDCF機制和DPEDCF機制下對高優先級流的影響。其余節點對稱為負載節點對,每對負載節點對由一個發射節點和一個接收節點組成,在它們中間同時綁定Audio流、Video流和Best effort流作為負載。
  仿真通過不斷增加負載節點對數來觀察高優先級節點對和觀察節點對的性能變化。信道負載率和負載節點對數量的關系如表3所示。
  觀察節點對吞吐量隨信道負載率的變化如圖2所示,觀察節點對延時隨信道負載率的變化如圖3所示。從圖中可以看到:當信道負載率超過50%時,DPEDCF機制下觀察節點對的吞吐量和延時將遠遠優于EDCF機制下的性能,即使在信道負載率達到85%以上,延時超過Dmax時,DPEDCF機制下的性能也遠遠優于EDCF機制下的性能。
  在圖2和圖" title="和圖">和圖3中,當信道負載率為43%時,DPEDCF機制下的性能發生突降。這是由于在此信道負載率下,低優先級TC流負載達到飽和。

?

?


  圖4為觀察節點對平均接入優先級隨信道負載率變化圖。在信道負載率為43%時,DPEDCF機制下的平均接入優先級等于1.25。這表示在此信道負載率下,實行DPEDCF機制的節點優先級發生更新,且在第一個信道負載更新周期內AP=2,在后面三個信道負載更新周期內接入優先級更新為AP=1,因此平均接入優先級為1.25。
  從圖5高優先級節點對吞吐量隨信道負載率變化和圖6高優先級節點對延時隨信道負載率變化中可以看到:隨著信道負載率的增加,DPEDCF機制下高優先級節點對的吞吐量略有下降,但延時卻有所減少,其性能基本不受影響。

?


  通過仿真看到,新的DPEDCF機制在保證高優先級服務的基礎上,提高了視頻服務在高負載下的性能。
  在今后的工作中,將繼續改善和優化DPEDCF中的算法,使其更精確,從而進一步提高機制的性能。
參考文獻
1 Iera A,Molinaro A,Ruggeri G et al.Improving QoS and throughput in single and multihop WLANs through dynamic traffic prioritization.Network IEEE,2005;19(4):35~44
2 Wireless LAN medium access control(MAC) and physical lay-er(PHY) specification:Medium access control enhancements for Quality of Service(QoS).IEEE Std 802.11e/D13.0.2005
3 Ni Q,Turletti T.QoS support for IEEE 802.11 WLAN.New York,USA:Nova Science Publishers,2004
4 Mangold S.Analysis of IEEE 802.11e for QoS support in wireless LANs.IEEE on Wireless Communication Magazine,2003;10(6):40~50
5 Choi S.IEEE 802.11e contention-based channel access(EDCF) performance evaluation.In:IEEE International Conference on Communications,ICC′03,Anchorage,AK,2003

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 亚洲国产精品va| 美女视频黄 久久| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲主播在线| 亚洲欧美成人在线| 亚洲在线观看视频| 亚洲免费在线| 午夜精品视频在线观看| 午夜精品福利在线观看| 亚洲尤物视频在线| 午夜国产精品影院在线观看| 亚洲自拍偷拍一区| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲欧美国产三级| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲网站在线| 篠田优中文在线播放第一区| 欧美在线观看视频一区二区三区| 性欧美8khd高清极品| 欧美一区91| 久久精精品视频| 久久婷婷成人综合色| 久久综合999| 欧美激情a∨在线视频播放| 欧美区二区三区| 欧美亚洲第一区| 国产色产综合产在线视频| 国产一区美女| 亚洲电影在线观看| 日韩视频免费观看| 亚洲视频中文字幕| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产精品青草综合久久久久99 | 国产日韩在线不卡| 一区二区在线观看视频| 亚洲肉体裸体xxxx137| 亚洲午夜电影网| 欧美在线视频二区| 亚洲欧洲日夜超级视频| 亚洲图片在线观看| 久久电影一区| 欧美精品色网| 国产日本欧美视频| 亚洲激情第一页| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 久久激情视频免费观看| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 性久久久久久久久久久久| 美国十次成人| 国产精品乱人伦一区二区| 黑人极品videos精品欧美裸| 亚洲精品久久久久久下一站| 亚洲欧美中文另类| 日韩一级大片| 欧美中文字幕在线| 欧美美女视频| 韩国久久久久| 99精品国产在热久久下载| 欧美一区2区三区4区公司二百| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲欧美在线播放| 欧美sm重口味系列视频在线观看| 国产精品成人一区二区三区吃奶 | 亚洲第一区在线| 亚洲欧美精品一区| 99re6热在线精品视频播放速度| 久久国产精品99国产精| 欧美高清影院| 国产一区二区三区四区| 日韩亚洲综合在线| 亚洲激情小视频| 欧美在线观看日本一区| 欧美日韩亚洲网| 在线观看一区二区视频| 亚洲欧美电影在线观看| 在线一区二区三区四区| 麻豆精品网站| 国产一区二区黄色| 亚洲一区二区三区视频| aa级大片欧美三级| 久久亚洲综合| 国产欧美一二三区| 亚洲一级片在线看| 在线综合亚洲| 欧美精品不卡| 亚洲国产成人精品视频| 久久国产一区二区| 午夜在线观看欧美| 欧美日韩一区国产| 亚洲三级影片| 亚洲精品国产无天堂网2021| 久久夜色精品国产| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 99精品视频免费全部在线| 亚洲精品日韩在线观看| 久久久之久亚州精品露出| 国产精品综合视频| 亚洲一级在线观看| 亚洲专区在线| 欧美三日本三级少妇三2023| 亚洲精品国精品久久99热一| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 久久综合久久综合久久综合| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲你懂的在线视频| 亚洲免费视频网站| 国产精品久久久久9999| 一区二区三区色| 亚洲一区日本| 国产精品久久久免费| 中文在线不卡| 亚洲一区免费视频| 欧美系列亚洲系列| 亚洲视频日本| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 欧美午夜精品一区| 亚洲午夜精品国产| 欧美夜福利tv在线| 国产三级精品三级| 久久国产日韩| 欧美sm重口味系列视频在线观看| 亚洲国产精品高清久久久| 亚洲人午夜精品| 欧美日本一区二区三区| 亚洲精品影视在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲特级毛片| 欧美一区二区三区免费在线看 | 国产真实乱偷精品视频免| 欧美一区网站| 免费观看成人网| 最新国产精品拍自在线播放| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 欧美日韩二区三区| 一区二区国产在线观看| 欧美亚洲一区三区| 韩国av一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久久久久久 | 亚洲国产精品成人久久综合一区| 另类成人小视频在线| 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 亚洲一区日韩在线| 国产人久久人人人人爽| 亚洲成人资源网| 欧美精品免费观看二区| 中国女人久久久| 久久精彩免费视频| 亚洲大片一区二区三区| 亚洲视频中文字幕| 国产视频一区二区在线观看| 亚洲国产另类精品专区| 欧美日本国产在线| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 久久综合精品一区| 99精品视频免费全部在线| 欧美一区视频| 亚洲国产综合91精品麻豆| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 好吊色欧美一区二区三区四区| 日韩一级黄色片| 国产日产欧美一区| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 国产精品国码视频| 亚洲国产老妈| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 欧美一级专区| 欧美日韩一卡二卡| 久久精品国产精品| 欧美亚男人的天堂| 亚洲激情电影在线| 国产精品日韩一区二区三区| 亚洲人永久免费| 国产精品永久入口久久久| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 国产精品草莓在线免费观看| 久久精品一二三| 国产精品美女www爽爽爽视频| 亚洲激情综合| 国产日产欧美一区| 在线视频精品一区| 伊人精品久久久久7777| 亚洲男女毛片无遮挡| 亚洲国产高清在线| 久久av一区| 99热这里只有精品8| 久久综合色天天久久综合图片| 在线一区免费观看| 欧美韩日精品| 亚洲电影下载| 国产日韩欧美综合| 亚洲一区免费网站| 亚洲激情网址| 免费在线观看精品| 欧美一区二区在线免费播放| 欧美天堂在线观看| 日韩午夜三级在线| 在线不卡视频|