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請大蝦們,提供一下WCDMA網(wǎng)絡(luò)端到端業(yè)務(wù)性能優(yōu)化的意見,拜托咯....
提問者: shaobo612 提問時間: 2011-08-23
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CDMA
CDMA網(wǎng)絡(luò)
端到端
網(wǎng)絡(luò)
優(yōu)化
業(yè)務(wù)
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問題答案
( 2 )
這是個系統(tǒng)性的概念@@!建議進行分解,然后結(jié)合你關(guān)注的部分進行分析。比如說,分解為無線接入網(wǎng)、交換網(wǎng)、傳輸幾塊。然后可以考慮指標映射,比如說語音質(zhì)量差,可以分解為信源編碼、信道編碼、覆蓋差、干擾、傳輸過程中的編碼轉(zhuǎn)化幾部分,那么和無線接入網(wǎng)相關(guān)的主要是覆蓋和干擾,再有就是信道編碼部分。大體思路就是總分吧,先找到影響的各個因素、然后映射為可量化的指標或者測量,然后針對某項指標進行提升優(yōu)化。
回答者:
li198207
回答時間:2011-08-24 09:28
14 12
1、應(yīng)用層面優(yōu)化策略
1.1壓縮內(nèi)容
應(yīng)用壓縮技術(shù)可以減少數(shù)據(jù)量,特別是通過瓶頸鏈路的數(shù)據(jù)量。壓縮技術(shù)可以從不同的角度進行分類:從壓縮前后信息量的對比來看,可分為有損失的壓縮(如JPEG、MP3或者AMR)和無損失的壓縮(Huffman編碼或者LZ編碼);從壓縮的對象來看,可分為頭壓縮和內(nèi)容壓縮,內(nèi)容是待傳數(shù)據(jù)的源頭,更應(yīng)該仔細選擇壓縮方式。
壓縮與解壓縮功能的位置也需要慎重考慮,可以將壓縮和解壓縮功能置放于移動設(shè)備和應(yīng)用服務(wù)器中,也可以將壓縮功能從應(yīng)用服務(wù)器移動到無線接口前的獨立立柜中。后一種方案將給運營商具備較大的靈活性,但此時的可升級性較差。
1.2改進協(xié)議
目前,HTTP協(xié)議是因特網(wǎng)應(yīng)用層所使用的主要協(xié)議之一。其版本對Web頁面訪問速度有一定影響。通常,網(wǎng)站頁面包含多個對象,對HTTP1.0來說,每一個對象都必須用新的TCP連接來打開,由于每個TCP連接至少需要幾秒鐘,并且要經(jīng)過慢啟動后才能達到較高的速度,因而降低了實際傳輸速率。HTTP1.1則允許使用TCP打開多個對象,提高效率。
還可以使用性能增強代理(PEP,PerformanceEnhancingProxies)來改進協(xié)議。PEP是一個新的網(wǎng)絡(luò)實體,旨在通過調(diào)整終端與承載之間協(xié)議或信息提高終端用戶的應(yīng)用性能。通常位于應(yīng)用層或傳輸層:應(yīng)用層PEP功能是緩存、信息壓縮及應(yīng)用層的優(yōu)化,在帶寬較窄和時延較長時效果較好;傳輸層PEP則主要是為了克服TCP自身一些問題。
PEP可以位于網(wǎng)絡(luò)中的不同位置。作為獨立網(wǎng)元時,移動網(wǎng)絡(luò)運營商通常會將它們放置在網(wǎng)關(guān)之后。另外,PEP功能也可以融入現(xiàn)有網(wǎng)元中(如SGSN、BSC),這有助于在網(wǎng)關(guān)、路由器或者無線接入網(wǎng)絡(luò)元素中實現(xiàn)緩沖區(qū)擁塞管理等優(yōu)化方法。同時安全因素也會影響到PEP的位置選擇。因為IPSec的使用是通過在端到端對TCP頭和應(yīng)用數(shù)據(jù)進行封裝來實現(xiàn)的,PEP無法理解封裝之后的數(shù)據(jù)。
2、傳輸層面優(yōu)化策略
TCP是因特網(wǎng)上的主要傳輸協(xié)議,有線網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)包丟失主要是由擁塞引起的,但在無線網(wǎng)絡(luò)中,傳統(tǒng)TCP會將無線信道比特差錯和切換引起的數(shù)據(jù)包丟失誤也歸于擁塞而采取擁塞控制措施,因而無謂降低了端到端吞吐量。本節(jié)主要介紹TCP針對無線環(huán)境的一些改進建議。
2.1IETF對于無線環(huán)境下標準TCP協(xié)議的優(yōu)化建議
IETF提出了一些針對無線環(huán)境的TCP優(yōu)化建議,主要體現(xiàn)在以下6個方面。
2.1.1合適的窗口大小
無線鏈路上的TCP應(yīng)當基于系統(tǒng)可用帶寬時延積(BDP,BandwidthDelayProduct)設(shè)定合適的接收方窗口大小。接收方通知窗口應(yīng)當至少同BDP一樣大,否則接收方的TCP層將對最大可用帶寬造成限制。
通知窗口應(yīng)當盡可能地設(shè)大一些,使得所有的可用帶寬都有可能使用;但如果通知窗口比BDP大太多,也可能因為緩存溢出和隨后的TCP重傳導(dǎo)致性能惡化。因而,通知窗口應(yīng)當比BDP稍大,一方面充分使用容量,另一方面也不會損害到網(wǎng)絡(luò)處理擁塞和丟報恢復(fù)的能力。
2.1.2加大初始窗口
無線鏈路的高時延加大了慢啟動階段持續(xù)時間,主要體現(xiàn)在TCP連接建立時、發(fā)生重傳超時(RTO,RetransmissionTimeout)之后或較長空閑期后重新啟動連接時。借助于大的初始窗口,慢啟動將能更快地將吞吐量抬升至穩(wěn)定狀態(tài)。
2.1.3受限制的傳輸
旨在擁塞窗口較小時改善快速重傳和快速恢復(fù)的性能。如一旦發(fā)送方在等待重傳時尚有未發(fā)送數(shù)據(jù),那么在收到2個重復(fù)性ACK后就立即發(fā)送新的報文。這樣以來,接收方可以產(chǎn)生第3個(激活快速重傳/快速恢復(fù)所必須的重復(fù)性ACK個數(shù))重復(fù)性確認來觸發(fā)發(fā)送方的快速重傳或快速恢復(fù),這就避免了RTO及其后的慢啟動階段。但該選項依賴于軟件實施情況。
2.1.4TCP報文大小
通常,重復(fù)一定次數(shù)的慢啟動過程之后才能達到充分發(fā)揮帶寬資源;無線鏈路的高延遲使得最初幾輪調(diào)整對終端用戶的吞吐量至關(guān)重要。慢啟動階段,發(fā)送方字節(jié)數(shù)的增加是以報文大小為單位的,因而,如果增大最大報文段尺寸(MSS,MaximumSegmentSize),慢啟動階段就可以更快地將吞吐量抬高到充滿帶寬,還能夠提高各層所添加協(xié)議頭的效率、降低往返傳輸?shù)?span lang="EN-US">ACK數(shù)目。但某些時延要求高、又需要快速糾錯的業(yè)務(wù)則適合使用較小的TCP報文段。
2.1.5選擇性確認
TCP連接期間,接收方將最后一個成功接收報文段的序號包含進ACK中,此即累積性確認。一般而言,選擇性ACK(SACK,SelectiveAcknowledgement)則是可選項,它允許接收方向發(fā)送方通知所有數(shù)據(jù)段的傳輸狀態(tài)。這樣,發(fā)送方就可以有選擇地重傳,而不是僅僅重傳第一個丟失分組并等待下一個ACK(一個RTT)來接收新的丟失信息。
在具有較大BDP通道時,SACK更能發(fā)揮作用,有研究結(jié)果表明它適合于具有中等丟失率(低于窗口大小的50%)的長延遲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。這使得SACK比較適合于無線鏈路。但其不足在于它會稍微加大報頭的尺寸(最多增添8byte),且其使用需要客戶機、服務(wù)器兩端的支持。
2.1.6TCP時間戳選項
標準TCP是每個擁塞窗口才測量一次RTT,這可能給RTT的估計帶來偏差,當擁塞窗口增長時尤其如此。無線鏈路特征則要求更準確地估計RTT以便盡可能地減少那些偽超時重傳(spuriousRTO)。
使用時間戳選項時,發(fā)送端可以每發(fā)一個報文段就計算一次RTT,即使是在發(fā)那些重傳的。這一改進使得TCPRTO能夠更快地應(yīng)對時延變化,降低偽超時重傳個數(shù)。然而,使用該選項時需要在TCP報頭添加12byte,同樣要求兩端的支持。
2.2緩存擁塞管理策略
2.2.1隨機早期監(jiān)測
隨機早期檢測(RED,RandomEarlyDetection)是目前研究得最多的主動隊列管理技術(shù),它采用概率判定機制有選擇地主動丟棄某些分組,利用TCP對發(fā)送速率的自適應(yīng)調(diào)節(jié)能力,讓某些源端降低發(fā)送速率,及時阻止擁塞的惡化,并將平均排隊時延控制在一定范圍內(nèi)。但RED也存在一些缺陷:性能對網(wǎng)絡(luò)狀況和參數(shù)敏感,很難給出優(yōu)化的參數(shù)配置;穩(wěn)定性和公平性也存在一些問題。
2.2.2快速TCP
快速TCP算法是當下行緩存超出一定門限(接近擁塞)時試圖降低下行分組量。通常,上下行業(yè)務(wù)量的不對稱導(dǎo)致下行緩存要比上行緩存先可能擁塞。
一旦上行ACK延遲發(fā)送,TCP發(fā)送方就將等待更長的時間才滑動其傳輸窗口。該機制為下行緩存脫離擁塞機制贏得了時間。同時,由于ACK的延遲,擁塞窗口的增長速度也將降低。
2.2.3窗口調(diào)整
基本思路同快速TCP類似,與延遲ACK不同的是,該方法將降低通知窗口大小,這同樣可以降低傳輸速率。窗口調(diào)整不會像RED那樣有丟包發(fā)生,因而便不存在無意識導(dǎo)致RTO(如同在快速TCP里發(fā)生的那樣)發(fā)生的風(fēng)險。然而,此機制導(dǎo)致處理負擔過重,因為此時TCP報頭應(yīng)當由產(chǎn)生它的網(wǎng)元進行修改。此外,使用IPSec協(xié)議時TCP報頭被保護,也不適用。
2.3數(shù)據(jù)擁塞控制協(xié)議(DCCP)
TCP改進算法很難處理大幅增加的UDP業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流同樣需要擁塞控制。而互聯(lián)網(wǎng)電話、視頻流和在線游戲等產(chǎn)生的長時間的UDP數(shù)據(jù)量在穩(wěn)定增長。于是,IETF公布了一個新的傳輸層協(xié)議草案——數(shù)據(jù)報擁塞控制協(xié)議(DCCP),它在UDP的基礎(chǔ)上增加了流控和擁塞控制機制,使數(shù)據(jù)報協(xié)議能夠更好地用于流媒體業(yè)務(wù)的傳輸。
2.4頭壓縮技術(shù)
業(yè)務(wù)從傳輸層、IP層、到鏈路層及物理層,每層都會帶來額外的協(xié)議開銷。如典型的TCP協(xié)議頭長20byte,IP協(xié)議頭長20byte,UDP協(xié)議頭長8byte。IP包長480byte。因此,對于TCP/IP協(xié)議開銷引起的效率降低為8.3%,UDP/IP協(xié)議開銷引起的效率降低為5.8%,可見報頭引起的開銷并不很小。
為提高傳輸效率,IETF制定了若干頭壓縮機制,第一個用于低速系列TCP/IP頭壓縮的IETF建議是由Jacobson開發(fā)的。隨后,Degermark給出了IP頭壓縮算法(IPHC,包括UDP/IP以及TCP/IP),被3GPP標準化后用于WCDMA系統(tǒng)中的PDCP層。較先進的頭壓縮技術(shù)還有可靠頭壓縮(ROHC,RobustHeaderCompression)算法。
3、數(shù)據(jù)鏈路層面優(yōu)化策略
RLC層是數(shù)據(jù)鏈路層的重要功能,旨在為用戶和控制數(shù)據(jù)提供分段和重傳業(yè)務(wù),其設(shè)置對網(wǎng)絡(luò)整體性能(尤其是時延和吞吐量)影響較大。RLC實體共有3種操作模式:確認模式(AM)、非確認模式(UM)和透明模式(TM)。確認模式使用選擇重發(fā)ARQ來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性,該機制借助于兩個手段,即探詢(Poll)和狀態(tài)報告(Statusreport)。發(fā)送端在協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU)中有一個探詢比特用于探詢鏈路狀態(tài),接收端根據(jù)接收情況來設(shè)置探詢比特。若接收端探測到丟失的PDU,就會使用狀態(tài)報告向發(fā)送端報告哪些幀丟失、哪些幀正常。
應(yīng)當精心設(shè)計探詢和狀態(tài)報告的頻率,以實現(xiàn)快速重傳和開銷最小化?梢酝ㄟ^調(diào)整一些定時器的大小來優(yōu)化狀態(tài)匯報的頻率,一般認為:用于ACK的狀態(tài)匯報消息所占用帶寬不應(yīng)超出可用帶寬的2%。
此外,RLC層支持順序和無序傳遞。在很多情況下,高層協(xié)議能重組PDU的順序。只要知道并可控低層的無序特性,允許使用無序傳遞能節(jié)省接收端RLC的存貯空間。對于有些應(yīng)用,尤其是實時性業(yè)務(wù),如果亂序問題解決不好,過多的亂序報文會導(dǎo)致很多問題。因此3GPP協(xié)議(23.107)規(guī)定,如PDP類型為IPv4或IPv6,RAB/RBQoS的傳輸順序?qū)傩詰?yīng)當設(shè)置為“否”。
4、端優(yōu)化策略
移 動設(shè)備通常受限于屏幕尺寸、解析度以及色澤深度,并且往往是在嘈雜的環(huán)境中進行操作。這些因素增大了終端用戶感知壓縮過程中信息丟失的可能性。此外,移動 網(wǎng)絡(luò)并不總是清楚信息是傳遞給移動設(shè)備還是諸如連接到移動設(shè)備的筆記本電腦。因此,有必要使用一些先進技術(shù)(如接收分集等)提升終端性能以使用更豐富的數(shù) 據(jù)業(yè)務(wù)。
1.1壓縮內(nèi)容
應(yīng)用壓縮技術(shù)可以減少數(shù)據(jù)量,特別是通過瓶頸鏈路的數(shù)據(jù)量。壓縮技術(shù)可以從不同的角度進行分類:從壓縮前后信息量的對比來看,可分為有損失的壓縮(如JPEG、MP3或者AMR)和無損失的壓縮(Huffman編碼或者LZ編碼);從壓縮的對象來看,可分為頭壓縮和內(nèi)容壓縮,內(nèi)容是待傳數(shù)據(jù)的源頭,更應(yīng)該仔細選擇壓縮方式。
壓縮與解壓縮功能的位置也需要慎重考慮,可以將壓縮和解壓縮功能置放于移動設(shè)備和應(yīng)用服務(wù)器中,也可以將壓縮功能從應(yīng)用服務(wù)器移動到無線接口前的獨立立柜中。后一種方案將給運營商具備較大的靈活性,但此時的可升級性較差。
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PEP可以位于網(wǎng)絡(luò)中的不同位置。作為獨立網(wǎng)元時,移動網(wǎng)絡(luò)運營商通常會將它們放置在網(wǎng)關(guān)之后。另外,PEP功能也可以融入現(xiàn)有網(wǎng)元中(如SGSN、BSC),這有助于在網(wǎng)關(guān)、路由器或者無線接入網(wǎng)絡(luò)元素中實現(xiàn)緩沖區(qū)擁塞管理等優(yōu)化方法。同時安全因素也會影響到PEP的位置選擇。因為IPSec的使用是通過在端到端對TCP頭和應(yīng)用數(shù)據(jù)進行封裝來實現(xiàn)的,PEP無法理解封裝之后的數(shù)據(jù)。
2、傳輸層面優(yōu)化策略
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2.1IETF對于無線環(huán)境下標準TCP協(xié)議的優(yōu)化建議
IETF提出了一些針對無線環(huán)境的TCP優(yōu)化建議,主要體現(xiàn)在以下6個方面。
2.1.1合適的窗口大小
無線鏈路上的TCP應(yīng)當基于系統(tǒng)可用帶寬時延積(BDP,BandwidthDelayProduct)設(shè)定合適的接收方窗口大小。接收方通知窗口應(yīng)當至少同BDP一樣大,否則接收方的TCP層將對最大可用帶寬造成限制。
通知窗口應(yīng)當盡可能地設(shè)大一些,使得所有的可用帶寬都有可能使用;但如果通知窗口比BDP大太多,也可能因為緩存溢出和隨后的TCP重傳導(dǎo)致性能惡化。因而,通知窗口應(yīng)當比BDP稍大,一方面充分使用容量,另一方面也不會損害到網(wǎng)絡(luò)處理擁塞和丟報恢復(fù)的能力。
2.1.2加大初始窗口
無線鏈路的高時延加大了慢啟動階段持續(xù)時間,主要體現(xiàn)在TCP連接建立時、發(fā)生重傳超時(RTO,RetransmissionTimeout)之后或較長空閑期后重新啟動連接時。借助于大的初始窗口,慢啟動將能更快地將吞吐量抬升至穩(wěn)定狀態(tài)。
2.1.3受限制的傳輸
旨在擁塞窗口較小時改善快速重傳和快速恢復(fù)的性能。如一旦發(fā)送方在等待重傳時尚有未發(fā)送數(shù)據(jù),那么在收到2個重復(fù)性ACK后就立即發(fā)送新的報文。這樣以來,接收方可以產(chǎn)生第3個(激活快速重傳/快速恢復(fù)所必須的重復(fù)性ACK個數(shù))重復(fù)性確認來觸發(fā)發(fā)送方的快速重傳或快速恢復(fù),這就避免了RTO及其后的慢啟動階段。但該選項依賴于軟件實施情況。
2.1.4TCP報文大小
通常,重復(fù)一定次數(shù)的慢啟動過程之后才能達到充分發(fā)揮帶寬資源;無線鏈路的高延遲使得最初幾輪調(diào)整對終端用戶的吞吐量至關(guān)重要。慢啟動階段,發(fā)送方字節(jié)數(shù)的增加是以報文大小為單位的,因而,如果增大最大報文段尺寸(MSS,MaximumSegmentSize),慢啟動階段就可以更快地將吞吐量抬高到充滿帶寬,還能夠提高各層所添加協(xié)議頭的效率、降低往返傳輸?shù)?span lang="EN-US">ACK數(shù)目。但某些時延要求高、又需要快速糾錯的業(yè)務(wù)則適合使用較小的TCP報文段。
2.1.5選擇性確認
TCP連接期間,接收方將最后一個成功接收報文段的序號包含進ACK中,此即累積性確認。一般而言,選擇性ACK(SACK,SelectiveAcknowledgement)則是可選項,它允許接收方向發(fā)送方通知所有數(shù)據(jù)段的傳輸狀態(tài)。這樣,發(fā)送方就可以有選擇地重傳,而不是僅僅重傳第一個丟失分組并等待下一個ACK(一個RTT)來接收新的丟失信息。
在具有較大BDP通道時,SACK更能發(fā)揮作用,有研究結(jié)果表明它適合于具有中等丟失率(低于窗口大小的50%)的長延遲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。這使得SACK比較適合于無線鏈路。但其不足在于它會稍微加大報頭的尺寸(最多增添8byte),且其使用需要客戶機、服務(wù)器兩端的支持。
2.1.6TCP時間戳選項
標準TCP是每個擁塞窗口才測量一次RTT,這可能給RTT的估計帶來偏差,當擁塞窗口增長時尤其如此。無線鏈路特征則要求更準確地估計RTT以便盡可能地減少那些偽超時重傳(spuriousRTO)。
使用時間戳選項時,發(fā)送端可以每發(fā)一個報文段就計算一次RTT,即使是在發(fā)那些重傳的。這一改進使得TCPRTO能夠更快地應(yīng)對時延變化,降低偽超時重傳個數(shù)。然而,使用該選項時需要在TCP報頭添加12byte,同樣要求兩端的支持。
2.2緩存擁塞管理策略
2.2.1隨機早期監(jiān)測
隨機早期檢測(RED,RandomEarlyDetection)是目前研究得最多的主動隊列管理技術(shù),它采用概率判定機制有選擇地主動丟棄某些分組,利用TCP對發(fā)送速率的自適應(yīng)調(diào)節(jié)能力,讓某些源端降低發(fā)送速率,及時阻止擁塞的惡化,并將平均排隊時延控制在一定范圍內(nèi)。但RED也存在一些缺陷:性能對網(wǎng)絡(luò)狀況和參數(shù)敏感,很難給出優(yōu)化的參數(shù)配置;穩(wěn)定性和公平性也存在一些問題。
2.2.2快速TCP
快速TCP算法是當下行緩存超出一定門限(接近擁塞)時試圖降低下行分組量。通常,上下行業(yè)務(wù)量的不對稱導(dǎo)致下行緩存要比上行緩存先可能擁塞。
一旦上行ACK延遲發(fā)送,TCP發(fā)送方就將等待更長的時間才滑動其傳輸窗口。該機制為下行緩存脫離擁塞機制贏得了時間。同時,由于ACK的延遲,擁塞窗口的增長速度也將降低。
2.2.3窗口調(diào)整
基本思路同快速TCP類似,與延遲ACK不同的是,該方法將降低通知窗口大小,這同樣可以降低傳輸速率。窗口調(diào)整不會像RED那樣有丟包發(fā)生,因而便不存在無意識導(dǎo)致RTO(如同在快速TCP里發(fā)生的那樣)發(fā)生的風(fēng)險。然而,此機制導(dǎo)致處理負擔過重,因為此時TCP報頭應(yīng)當由產(chǎn)生它的網(wǎng)元進行修改。此外,使用IPSec協(xié)議時TCP報頭被保護,也不適用。
2.3數(shù)據(jù)擁塞控制協(xié)議(DCCP)
TCP改進算法很難處理大幅增加的UDP業(yè)務(wù),這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流同樣需要擁塞控制。而互聯(lián)網(wǎng)電話、視頻流和在線游戲等產(chǎn)生的長時間的UDP數(shù)據(jù)量在穩(wěn)定增長。于是,IETF公布了一個新的傳輸層協(xié)議草案——數(shù)據(jù)報擁塞控制協(xié)議(DCCP),它在UDP的基礎(chǔ)上增加了流控和擁塞控制機制,使數(shù)據(jù)報協(xié)議能夠更好地用于流媒體業(yè)務(wù)的傳輸。
2.4頭壓縮技術(shù)
業(yè)務(wù)從傳輸層、IP層、到鏈路層及物理層,每層都會帶來額外的協(xié)議開銷。如典型的TCP協(xié)議頭長20byte,IP協(xié)議頭長20byte,UDP協(xié)議頭長8byte。IP包長480byte。因此,對于TCP/IP協(xié)議開銷引起的效率降低為8.3%,UDP/IP協(xié)議開銷引起的效率降低為5.8%,可見報頭引起的開銷并不很小。
為提高傳輸效率,IETF制定了若干頭壓縮機制,第一個用于低速系列TCP/IP頭壓縮的IETF建議是由Jacobson開發(fā)的。隨后,Degermark給出了IP頭壓縮算法(IPHC,包括UDP/IP以及TCP/IP),被3GPP標準化后用于WCDMA系統(tǒng)中的PDCP層。較先進的頭壓縮技術(shù)還有可靠頭壓縮(ROHC,RobustHeaderCompression)算法。
3、數(shù)據(jù)鏈路層面優(yōu)化策略
RLC層是數(shù)據(jù)鏈路層的重要功能,旨在為用戶和控制數(shù)據(jù)提供分段和重傳業(yè)務(wù),其設(shè)置對網(wǎng)絡(luò)整體性能(尤其是時延和吞吐量)影響較大。RLC實體共有3種操作模式:確認模式(AM)、非確認模式(UM)和透明模式(TM)。確認模式使用選擇重發(fā)ARQ來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性,該機制借助于兩個手段,即探詢(Poll)和狀態(tài)報告(Statusreport)。發(fā)送端在協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU)中有一個探詢比特用于探詢鏈路狀態(tài),接收端根據(jù)接收情況來設(shè)置探詢比特。若接收端探測到丟失的PDU,就會使用狀態(tài)報告向發(fā)送端報告哪些幀丟失、哪些幀正常。
應(yīng)當精心設(shè)計探詢和狀態(tài)報告的頻率,以實現(xiàn)快速重傳和開銷最小化?梢酝ㄟ^調(diào)整一些定時器的大小來優(yōu)化狀態(tài)匯報的頻率,一般認為:用于ACK的狀態(tài)匯報消息所占用帶寬不應(yīng)超出可用帶寬的2%。
此外,RLC層支持順序和無序傳遞。在很多情況下,高層協(xié)議能重組PDU的順序。只要知道并可控低層的無序特性,允許使用無序傳遞能節(jié)省接收端RLC的存貯空間。對于有些應(yīng)用,尤其是實時性業(yè)務(wù),如果亂序問題解決不好,過多的亂序報文會導(dǎo)致很多問題。因此3GPP協(xié)議(23.107)規(guī)定,如PDP類型為IPv4或IPv6,RAB/RBQoS的傳輸順序?qū)傩詰?yīng)當設(shè)置為“否”。
4、端優(yōu)化策略
移 動設(shè)備通常受限于屏幕尺寸、解析度以及色澤深度,并且往往是在嘈雜的環(huán)境中進行操作。這些因素增大了終端用戶感知壓縮過程中信息丟失的可能性。此外,移動 網(wǎng)絡(luò)并不總是清楚信息是傳遞給移動設(shè)備還是諸如連接到移動設(shè)備的筆記本電腦。因此,有必要使用一些先進技術(shù)(如接收分集等)提升終端性能以使用更豐富的數(shù) 據(jù)業(yè)務(wù)。
回答者:
junorym
回答時間:2011-08-24 12:07
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