CN103220726A - 一种edca参数值的动态调整方法及相关装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种EDCA参数值的动态调整方法及相关装置,该方法包括:当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值,判断所述比值是否大于第一设定阈值;若所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端增强型分布式信道访问EDCA参数的最高优先级参数值。该方案实现了动态调整EDCA参数值,减少碰撞的机率,提升信道的有效利用率,进而提升WLAN的整体性能。
Description
技术领域
本发明涉及网络技术领域,尤指一种增强型分布式信道访问(EnhancedDistributed Channel Access,EDCA)参数值的动态调整方法及相关装置。
背景技术
随着越来越丰富的音频、视频等多媒体业务的出现和无线通信技术的快速发展,随时随地以各种方式享用多媒体业务成为研究热点,原来实现于有线网络和固定网络中的多媒体业务,正日益向无线、移动网络的方向发展。
多媒体业务在无线局域网(Wireless Location Area Network,WLAN)中的应用,使得原本紧张的无线空口资源更加捉襟见肘。由于空口资源的特殊性,传统有线网络的服务质量(Quality of Service,QoS)技术无法直接应用在WLAN中。为解决WLAN的QoS问题,电气和电子工程组织(Institute of Electrical andElectronics Engineers,IEEE)引入了IEEE802.11e标准,该标准定义了WLAN的媒质接入控制(Medium Access Control,MAC)层的QoS,支持多媒体业务在WLAN中的应用。
IEEE802.11e扩展了原IEEE802.11的MAC层分布式协调功能(DistributedCoordination Function,DCF)和点协调功能(Point Coordination Function,PCF)信道接入机制,形成了EDCA和混合协调功能控制信道访问(Hybrid ControlledChannel Access,HCCA)。EDCA增强了DCF机制,区分不同业务应用的优先级,保障高优先级业务的信道接入能力,并在一定程度上保障了高优先级业务的带宽;HCCA增强了PCF机制,通过对支持QoS的接入点(Access Point,AP)集中控制,以轮询方式为支持QoS的站点(Station,STA)分配空口资源,提供改善的访问带宽并且减少了高优先级业务的延迟。但由于HCCA机制相比EDCA机制复杂,目前没有得到推广。
对于EDCA参数,IEEE802.11e给了一组默认参数值,该默认参数值适用于WLAN比较稳定的情况下。但是实际WLAN的网络环境非常复杂:信道的竞争与冲突,速率的差异和公平性,传输的不对称性(上下行),等等。默认参数值只能保证WLAN在稳定的网络环境下的性能,一旦网络环境发生变化,默认参数值不适用于变换后的网络环境,反而会抑制WLAN的整体性能。因此,根据WLAN的网络环境动态调节EDCA参数值来保证WLAN的性能是非常有必要的,但是目前尚不存在动态调整EDCA参数值的方案。
发明内容
本发明实施例提供一种EDCA参数值的动态调整方法及相关装置,用以实现动态调整EDCA参数值以保证WLAN的性能。
一种EDCA参数值的动态调整方法,包括:
当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值,判断所述比值是否大于第一设定阈值;
若所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端增强型分布式信道访问EDCA参数的最高优先级参数值,所述AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
一种EDCA参数值的动态调整装置,包括:
比值确定单元,用于当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值;
阈值判断单元,用于判断所述比值是否大于第一设定阈值;
参数值确定单元,用于若所述阈值判断单元判断出所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端增强型分布式信道访问EDCA参数的最高优先级参数值,所述AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
一种接入点设备,包括上述EDCA参数值的动态调整装置。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的EDCA参数值的动态调整方法及相关装置,通过当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值,判断所述比值是否大于第一设定阈值;若所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端EDCA参数的最高优先级参数值,所述AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。该方案在每个时间周期开始时,都能够根据上个时间周期内的上行报文总量和下行报文总量的比值与第一设定阈值的大小关系,确定所采用的EDCA参数的参数值,而并不再是固定采用IEEE802.11e标准中给出的建议参数值,这样就实现了动态调整EDCA参数值,减少碰撞的机率,提升信道的有效利用率,进而提升WLAN的整体性能。
附图说明
图1为本发明实施例中的网络拓扑图;
图2为本发明实施例中EDCA参数值的动态调整方法的流程图;
图3为本发明实施例中AP端下行传输架构的示意图;
图4为本发明实施例中根据比值确定采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最最低优先级参数值的子时间周期的示意图;
图5为本发明实施例中EDCA参数值的动态调整装置的结构示意图;
图6为本发明实施例中优选的EDCA参数值的动态调整装置的结构示意图。
具体实施方式
为了实现动态调整EDCA参数值以保证WLAN的性能,本发明实施例提供一种EDCA参数值的动态调整方法,该方法可以应用在如图1所示的网络拓扑图的AP中,图1中示出的接入控制(Access Controller,AC)设备下关联两个AP,每个AP下可以关联多个STA设备,AC下关联的AP的数量和AP下关联的STA的数量都可以依据实际需要进行设定。在每个时间周期开始时都可以执行该方法,该方法的流程如图2所示,执行步骤如下:
S20:当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值。
可以统计AP内的上行报文总量和下行报文总量,然后确定二者的比值,记为Ratio。其中,上行报文指的是AP接收到的来自STA的报文,下行报文指的是AP发送给STA的报文。
S21:判断比值是否大于第一设定阈值,若小于,执行S22;若大于等于执行S23。
第一设定阈值可以根据实际需要人为设定,在实际网络环境中进行测试后,可以将其设为1、1/2、1/4等,优选地设为1/4,记为R_Threhold。
S22:根据设定规则确定是否采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
若Ratio小于R_Threhold,则认为下行报文总量比较大,可以根据设定规则确定是否采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,来增加AP端占用信道的几率,AP端EDCA参数的最高优先级参数值是指AP占用信道的优先级最高。
EDCA参数值可以包括仲裁帧间间隔(Arbitration Inter-frame Space,AIFS)、最小竞争窗口(Content Window minimum,CWmin)、最大竞争窗口(Content Window maximum,CWmax)和传输机会(Transmission Opportunity,TXOP)四项,AP端EDCA参数的最高优先级参数值,记为AP_EDCAmax,可以通过模拟WLAN的网络环境来确定EDCA参数中四项的值。
S23:通知关联的STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,STA端EDCA参数是指STA占用信道的优先级。
若Ratio大于等于R_Threhold,则认为上行报文总量比较大,此时需要通知AP关联的STA采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,来提高STA端占用信道的几率。STA端EDCA参数的最高优先级参数值是指STA占用信道的优先级最高,可以记为STA_EDCAmax,可以通过模拟WLAN的网络环境来确定EDCA参数中四项的值。
该方案在每个时间周期开始时,都能够根据上个时间周期内的上行报文总量和下行报文总量的比值与第一设定阈值的大小关系,确定所采用的EDCA参数的参数值,而并不再是固定采用IEEE802.11e标准中给出的默认参数值,这样就实现了动态调整EDCA参数值,减少碰撞的机率,提升信道的有效利用率,进而提升WLAN的整体性能。
具体的,上述S22中的根据设定规则确定是否采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,具体包括:获取上个时间周期的每个子时间周期内在选定时刻时下行发送队列的报文数量,上个时间周期包括第一设定数量的子时间周期;计算上个时间周期的子时间周期的报文数量均值,将报文数量均值作为当前时间周期内下行发送队列的预估最大报文数量,判断预估最大报文数量是否大于第二设定阈值;若预估最大报文数量大于等于第二设定阈值,则将当前时间周期划分为第二设定数量的子时间周期,并根据预估最大报文数量与第二设定阈值的比值以及第二设定数量确定采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期;若预估最大报文数量小于第二设定阈值,则采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
AP端EDCA参数的最低优先级参数值是指AP占用信道的优先级最低,可以记为AP_EDCAmin,同样可以通过模拟WLAN的网络环境来确定EDCA参数中四项的值,也可以采用IEEE802.11e标准中的默认参数值。
如图3所示为AP端下行传输架构示意图,AP端每个STA都分配有各自的队列,通过调度把每个STA队列中的报文发送到下行发送队列中,下行发送队列再根据当前的EDCA参数值进行信道竞争。
可以将上个时间周期划分为第一设定数量的子时间周期,例如划分为10个子时间周期,即第一设定数量为10,当然也可以根据判断精度的需要进行设定,如果精度要求较高,第一设定数量可以设定的大一些,可设为11、12、15等等,反之可以设定的小一些,可设为4、5、6、7等等。
然后获取每个子时间周期选定时刻下行发送队列的报文数量,例如每个子时间周期开始时刻下行报文发送队列的报文数量,可以记为pkt_queuei(0<=i<=9);然后计算这些子时间周期的报文数量均值,可以通过下列公式计算:将pkt_queue_next作为当前时间周期内下行发送队列的预估最大报文数量,若预估最大报文数量大于等于第二设定阈值,则将当前时间周期划分为第二设定数量的子时间周期,并根据预估最大报文数量与第二设定阈值的比值以及第二设定数量确定采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期,其中,第二设定数量可以与第一设定数量相同,也可以不同,设置的依据与第一设定数量的设置原则是相同的;若预估最大报文数量小于第二设定阈值,则采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值,其中,第二设定阈值可以根据下行发送队列容纳报文的最大值设定,小于等于最大值即可。
具体的,上述根据预估最大报文数量与第二设定阈值的比值以及第二设定数量确定采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期,具体包括:计算预估最大报文数量与第二设定阈值的比值,并判断是否大于等于第二设定数量;若预估最大报文数量与第二设定阈值的比值大于等于第二设定数量,在第二设定数量的子时间周期内均采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值;若预估最大报文数量与第二设定阈值的比值小于第二设定数量,从第二设定数量的子时间周期中随机选取数量为预估最大报文数量与第二设定阈值的比值的子时间周期,在选取的子时间周期内采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,在第二设定数量的其它子时间周期内采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
可以将预估最大报文数量与第二设定阈值的比值作为AP的优先级,若该比值大于等于第二设定数量,也就是说下行发送队列中累积的报文数量非常多,那么第二设定数量的子周期均采用EDCA参数的最高优先级参数值。若该比值小于第二设定数量,也就是说下行发送队列中累积的报文数量不是很多,那么只需要在部分子时间周期内采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值即可;例如,该比值为1,那么AP的优先级为1,如图4所示,若将当前时间周期T分为10个子时间周期,那么可以从中随机选取一个子时间周期,在这个子时间周期内采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,在其它的9个子时间周期内采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
具体的,上述S23中的通知关联的STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,具体包括:通过广播的方式通知关联的STA设备采用STA端EDCA参数的最高优先级参数值。
可以通过beacon帧通知关联的STA设备。
具体的,上述S23中的通知关联的STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值之后,还包括:关联的STA设备接收到采用STA端EDCA参数的最高优先级参数值的通知后,确定当前采用的是STA端EDCA参数的最高优先级参数值还是预设的STA端EDCA参数的最低优先级参数值;若采用的是STA端EDCA参数的最高优先级参数值,继续采用STA端EDCA参数的最高优先级参数值;若采用的是STA端EDCA参数的最低优先级参数值,改为采用STA端EDCA参数的最高优先级参数值。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种EDCA参数值的动态调整装置,该装置可以设置在接入点设备中,结构如图5所示,包括:
比值确定单元50,用于当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值。
阈值判断单元51,用于判断比值是否大于第一设定阈值。
参数值确定单元52,用于若阈值判断单元51判断出比值小于第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
具体的,上述参数值确定单元52,具体用于:获取上个时间周期的每个子时间周期内在选定时刻时下行发送队列的报文数量,上个时间周期包括第一设定数量的子时间周期;计算上个时间周期的子时间周期的报文数量均值,将报文数量均值作为当前时间周期内下行发送队列的预估最大报文数量,判断预估最大报文数量是否大于第二设定阈值;若预估最大报文数量大于等于第二设定阈值,则将当前时间周期划分为第二设定数量的子时间周期,并根据预估最大报文数量与第二设定阈值的比值以及第二设定数量确定采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期;若预估最大报文数量小于第二设定阈值,则采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
具体的,上述参数值确定单元52,具体用于:计算预估最大报文数量与第二设定阈值的比值,并判断是否大于等于第二设定数量;若预估最大报文数量与第二设定阈值的比值大于等于第二设定数量,在第二设定数量的子时间周期内均采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值;若预估最大报文数量与第二设定阈值的比值小于第二设定数量,从第二设定数量的子时间周期中随机选取数量为预估最大报文数量与第二设定阈值的比值的子时间周期,在选取的子时间周期内采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,在第二设定数量的其它子时间周期内采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
具体的,上述通知单元53,具体用于:通过广播的方式通知关联的STA设备采用STA端EDCA参数的最高优先级参数值。
较佳的,如图6所示,一种优选的EDCA参数值的动态调整装置,在如图5所示的EDCA参数值的动态调整装置的基础上,还包括通知单元53,用于若阈值判断单元51判断出比值大于等于第一设定阈值,通知关联的STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,STA端EDCA参数是指STA占用信道的优先级。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (11)
1.一种EDCA参数值的动态调整方法,其特征在于,包括:
当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值,判断所述比值是否大于第一设定阈值;
若所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端增强型分布式信道访问EDCA参数的最高优先级参数值,所述AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据设定规则确定是否采用AP端EDCA参数的最高优先级参数值,具体包括:
获取所述上个时间周期的每个子时间周期内在选定时刻时下行发送队列的报文数量,所述上个时间周期包括第一设定数量的子时间周期;
计算所述上个时间周期的子时间周期的报文数量均值,将所述报文数量均值作为所述当前时间周期内所述下行发送队列的预估最大报文数量,判断所述预估最大报文数量是否大于第二设定阈值;
若所述预估最大报文数量大于等于所述第二设定阈值,则将所述当前时间周期划分为第二设定数量的子时间周期,并根据所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值以及所述第二设定数量,确定采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期;
若所述预估最大报文数量小于所述第二设定阈值,则采用所述AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值以及所述第二设定数量,确定采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期,具体包括:
计算所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值,并判断是否大于等于所述第二设定数量;
若所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值大于等于所述第二设定数量,在所述第二设定数量的子时间周期内均采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值;
若所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值小于所述第二设定数量,从所述第二设定数量的子时间周期中随机选取数量为对所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值取整的子时间周期,在选取的子时间周期内采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值,在所述第二设定数量的其它子时间周期内采用所述AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通知关联的站点STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,具体包括:
通过广播的方式通知关联的站点STA设备采用所述STA端EDCA参数的最高优先级参数值。
5.如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,还包括:
若所述比值大于等于所述第一设定阈值,通知关联的站点STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,所述STA端EDCA参数是指STA占用信道的优先级。
6.一种EDCA参数值的动态调整装置,其特征在于,包括:
比值确定单元,用于当前时间周期开始时,确定上个时间周期内的上行报文总量与下行报文总量的比值;
阈值判断单元,用于判断所述比值是否大于第一设定阈值;
参数值确定单元,用于若所述阈值判断单元判断出所述比值小于所述第一设定阈值,根据设定规则确定是否采用接入点AP端增强型分布式信道访问EDCA参数的最高优先级参数值,所述AP端EDCA参数是指AP占用信道的优先级。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述参数值确定单元,具体用于:
获取所述上个时间周期的每个子时间周期内在选定时刻时下行发送队列的报文数量,所述上个时间周期包括第一设定数量的子时间周期;
计算所述上个时间周期的子时间周期的报文数量均值,将所述报文数量均值作为所述当前时间周期内所述下行发送队列的预估最大报文数量,判断所述预估最大报文数量是否大于第二设定阈值;
若所述预估最大报文数量大于等于所述第二设定阈值,则将所述当前时间周期划分为第二设定数量的子时间周期,并根据所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值以及所述第二设定数量,确定采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值的子时间周期和采用AP端EDCA参数的最低优先级参数值的子时间周期;
若所述预估最大报文数量小于所述第二设定阈值,则采用所述AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述参数值确定单元,具体用于:
计算所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值,并判断是否大于等于所述第二设定数量;
若所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值大于等于所述第二设定数量,在所述第二设定数量的子时间周期内均采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值;
若所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值小于所述第二设定数量,从所述第二设定数量的子时间周期中随机选取数量为对所述预估最大报文数量与所述第二设定阈值的比值取整的子时间周期,在选取的子时间周期内采用所述AP端EDCA参数的最高优先级参数值,在所述第二设定数量的其它子时间周期内采用所述AP端EDCA参数的最低优先级参数值。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述通知单元,具体用于:
通过广播的方式通知关联的站点STA设备采用所述STA端EDCA参数的最高优先级参数值。
10.如权利要求6-9任一所述的装置,其特征在于,还包括:
通知单元,用于若所述阈值判断单元判断出所述比值大于等于所述第一设定阈值,通知关联的站点STA设备采用预设的STA端EDCA参数的最高优先级参数值,所述STA端EDCA参数是指STA占用信道的优先级。
11.一种接入点设备,其特征在于,包括权利要求6-10任一所述的EDCA参数值的动态调整装置。
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