JP4335924B2 - 無線lanの無線リソース管理のアドミッション制御 - Google Patents

無線lanの無線リソース管理のアドミッション制御 Download PDF

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Description

本発明は、一般に無線LAN(WLAN)システムに関し、より詳細には、WLANにおけるアクセスポイント(AP)、およびユーザステーションの無線リソース管理(radio resource management)(RRM)のアドミッション制御(admission control)機能に関する。
IEEE802.11e規格は、ベースライン(基準)であるIEEE802.11規格に対する、WLANのアクセスポイント(AP)でのアドミッション制御機能をサポートする修正版を提供する。この規格は、ステーション(STA)がトラフィックストリーム(TS)の許可を要求することができ、APがその要求の許可、または拒否をSTAに通知することができる仕組みを提供する。IEEE802.11eの最初の草案では、アドミッション制御機能は主にSTA内に存在した。後の発表において、この機能はAPに移されたが、仕様化されないままである。呼受付要求を受け入れるか、または拒否するかはAPが決定するので、その決定に用いられるアルゴリズムはIEEE802.11e規格では仕様化されておらず、メーカ独自の実装(proprietary implementation)に委ねられている。
APの無線リソース管理(RRM)のアドミッション制御機能に関しては、APがアドミッション制御をサポートする場合、APは、EDCF(enhanced distributed coordination function)パラメータセットの要素中に示されたアドミッション制御必須(admission control mandatory )(ACM)フラグを使用して、アドミッション制御が各アクセスカテゴリ(AC)について有効であるか否かを示す。IEEE802.11e規格では、アドミッション制御は、音声データ用アクセスカテゴリ(AC_VO)、およびビデオデータ用アクセスカテゴリ(AC_VI)については必須である。しかしながら、背景トラフィック用アクセスカテゴリ(AC_BK)、およびベストエフォートデータ用アクセスカテゴリ(AC_BE)についてはアドミッション制御を必要としない。
最小コンテンションウィンドウ(minimum contention window)(CWmin[AC])、最大コンテンションウィンドウ(maximum contention window)(CWmax[AC])、フレーム送信間隔(arbitration interframe space)(AIFS[AC])、および送信期間(transmit opportunity limit)(TXOP[AC])パラメータはAPによって次第に調整できるが、ACMビットは基本サービスセット(BSS)の存続期間中、固定されている。QoS機能対応のSTA(QSTA)から追加トラフィックストリーム(ADDTS)メッセージを受け取るとすぐに、AP(QAPとも呼ばれる)は、その要求を受け入れるか、または拒否するかを決定し、その決定をQSTAに通知することができる。
QSTAのアドミッション制御に関して、各チャネルアクセス機能は、2つの変数、すなわち、Admitted_Time、およびUsed_Timeを保持する。Admitted_Time変数、およびUsed_Time変数は、接続時にゼロに設定される。Admitted_Timeは、QSTAが1秒間に使用することができるメディア時間(medium time)の最大量と定義される。Used_TimeはQSTAによって保持されるが、QSTAが使用したメディア時間の量を示す。QSTAによる成功または失敗した伝送試行のたびに、Used_Timeは、受信された確認応答フレーム、およびチャネルアクセスの際のオーバーヘッド(SIFSの間隔)を含むフレームを伝送するために必要とされた合計時間によって更新される。1秒間隔で、Used_TimeがAdmitted_Timeより短いか、または同じ場合、Used_Timeは、0にリセットされる。
その後、STAは、特定のACについての許可を明示的に要求することを決定することができ、この許可はIEEE802.1Dの特定の優先度(priority)に関連づけられる。このような要求を行うために、STAは以下の明示されたフィールド(すなわち、非0)、つまり、バイトで表した現トラフィックストリームについての公称MACサービスデータ単位(MSDU)のサイズ、ビット/秒(bps)で表した平均データレートである平均データレート(mean data rate)、bpsで表した望ましい最小物理(PHY)レートである最小PHYレート、および規定のアプリケーションレート要件を上回る、時間および周波数帯域の超過割り当てである余剰周波数帯域割当量(surplus bandwidth allowance)を有するADDTS要求管理フレームに含まれるトラフィック仕様(TSPEC)の要素を伝送する。これらのフィールドはすべて運用、および保守(OA&M)データから得られるということが知られている。Medium_Timeフィールドは要求フレームでは使用されず、ゼロに設定される。QSTAは、QAPからのADDTS応答メッセージを待つ。
ADDTS応答メッセージが受信されると、QSTAはADDTS応答メッセージを評価して、呼受付要求が承認されたかどうかを決定する。QAPが呼受付要求を承認した場合、Medium_Timeの値(トラフィックストリームのために利用可能な伝送時間)は、ADDTS応答フレームに含まれるTSPECの要素から得られ、Admitted_Time変数は、Medium_Timeの値と同じ値に設定される。
QSTAは、許可されたトラフィックストリームのフレーム伝送を自由に開始することができる。Used_Timeは、フレーム伝送が開始されるたびに、以下のように更新される。
Used_Time=Used_Time+FrameExchangeTime
式(1)
ただし、FrameExchangeTimeは、フレームと1つの確認応答(ACK)フレームを伝送するのに必要な時間と、1つの短フレーム間隔(SIFS)時間を加えたものに等しい。Used_Timeは、1秒ごとにAdmitted_Timeと比較される。すなわち、
Used_Time=max((Used_Time−Admitted_Time),0)
式(2)
Used_TimeがAdmitted_Timeの値に達するか、またはその値を超える場合、対応するチャネルアクセス機能は、Used_Timeが再びゼロに達する次の時まで、そのAC用のEDCFパラメータを用いて伝送することはもはやしない。IEEE802.11e規格では、アクセスカテゴリにアドミッション制御が必要でない場合、より低い優先度で伝送を続けるために、STAはそのチャネルアクセス機能用のEDCFパラメータを、ベストエフォートデータ用アクセスカテゴリ(AC_BE)、または背景トラフィック用アクセスカテゴリ(AC_BK)に特定されるパラメータで一時的に置き換えることが可能である。
STAまたはAPは、明示的な呼受付要求をいつでも取り下げることを選択することができる。STAが明示的な呼受付要求を取り下げるためには、STAはTSPECの要素を含む削除トラフィックストリーム(DELTS)フレームをAPに伝送する。STAがDELTSに対して設定されたアクションコードを含む管理通知フレームを受け取る場合、STAは特定のACの使用を無効にする。明示的な呼受付要求が取り下げられた場合、STAはそのACの使用を無効にする。そのACについてのAdmitted_Time、およびUsed_Timeの値は両方ともゼロに設定される。
IEEE802.11e規格によれば、一部のACをアドミッション制御手順なしでも許可することができる。STAはADDTS要求をAPに伝送して、アドミッション制御を必要とするACについていずれかの方向(アップリンク、ダウンリンク、あるいは双方向)でのトラフィックの許可を要求する。STAはまた、許可されていないトラフィックを、APがアドミッション制御を必要としないACの下で伝送するという選択肢も持つ。したがって、STAがアドミッション制御を必須とするACを使用してデータをアドミッション制御なしで送ろうとする場合、STAはより低い優先度に対応し、かつアドミッション制御を必要としないACを使用することができる。
データがアクセスカテゴリによって優先順位を付けられる、アクセスポイント(AP)、および少なくとも1つのステーションを有する無線LANにおいて、アドミッション制御の方法は、各アクセスカテゴリ(AC)ついての伝送バジェット(transmission budget)、およびアドミッション制御を必要とする全ACについての合計伝送バジェットを計算することによって始まる。トラフィックストリームの呼受付要求は、ステーションからAPに送られる。トラフィックストリームのメディア時間の値は、呼受付要求から抽出された情報に基づいてAPで計算される。メディア時間の値は、トラフィックストリームに対応するACについての伝送バジェット、および合計伝送バジェットと比較される。メディア時間の値が、トラフィックストリームに対応するACについての伝送バジェットおよび合計伝送バジェットを上回らない場合、トラフィックストリームは受け入れられ、そうでない場合、トラフィックストリームは拒否される。
合計伝送バジェットは、音声データ用ACに割り当てられた最小限の時間、およびビデオデータ用ACに割り当てられた最小限の時間を含む。音声データ用AC、およびビデオデータ用ACについての最小限の時間はそれぞれ、利用可能な最大伝送時間に対する百分比である。
アドミッション制御の方法100を図1に示す。QAPは、2つのパラメータ、すなわち当該ACのトラフィックの許可に利用可能な時間量であるTxBudget[AC]、およびACM対応のACの両方(AC_VO、およびAC_VI)の許可に利用可能な時間量であるTotal_TxBudgetを計算する(ステップ102)。
TxBudget[AC]、およびTotal_TxBudgetは次のように定義される。
TxBudget[AC](sec)=TransmitLimit[AC]−Allocated_Time[AC] 式(3)
Figure 0004335924
この場合、TransmitLimit[AC]は、1秒間隔ごとに、特定のACの伝送に割り当てることのできる時間の最大量である。
TransmitLimit[AC]=β[AC]×α 式(5)
この場合、β[AC]はα(最大伝送時間)に対する百分比であり、どの時点でもシステムがアクセスカテゴリAC_VOについての最小VO_Time(sec)のメディア時間、およびアクセスカテゴリAC_VIについての最小VI_Time(sec)のメディア時間を許容できるように設定されるべきである。β[AC_VO]の設定はAC_VIについて利用可能な最小のメディア時間に影響し、その逆も同様である。図2はαとβの間の関係、および利用可能な許容可能時間(admissible time)を示す。
Allocated_Time[AC]は、このACでの全トラフィックストリーム(TS)の許可にそれまでに認められた時間量である。
Figure 0004335924
この場合、nはカテゴリACで許可されたTSの数である。したがって、式(3)および式(4)は以下のように表すことができる。
Figure 0004335924
図1に戻ると、QSTAはTSPECにおける自らのトラフィックストリーム要件を特定し、その要件がADDTS要求としてQAPに送られる(ステップ104)。QAPは、ADDTS要求に含まれるTSPEC要素から情報を抽出する(ステップ106)。QAPのアドミッション制御アルゴリズムは、特定のACの要求されたTS伝送についてのMedium_Timetsの値を導出する(ステップ108)。Medium_Timetsの値は、ADDTS要求のTSPECの要素における搬送される情報に基づいており、以下のように計算される。
Medium_Timets=余剰周波数帯域割当量×PPS×MPDUExchangeTime 式(9)
この場合、余剰周波数帯域割当量は、トラフィックストリームに属するMSDUを運ぶのに必要な規定のアプリケーションレートを上回る、時間(および周波数帯域)の超過割当量を特定する。式(9)のPPS(パケット/秒)の値、およびMPDUExchangeTimeは次のように定義される。
PPS=ceiling((平均データレート/8)/公称MSDUサイズ)
式(10)
MPDUExchangeTime=duration(公称MSDUサイズ,最小伝送PHYレート)+SIFS+ACK期間 式(11)
式(11)において、duration()はそのパケットのペイロードのサイズ、および使用されているPHYデータレートに基づいてパケットの存続期間を戻すPLME−TxTIME基本関数であり、SIFSは短フレーム間隔の値であり、およびMPDUはMACプロトコルデータ単位である。
呼受付要求を受信すると、QAPは、以下に示すように、Medium_Timets、TxBudget[AC]、およびTotal_TxBudgetに基づいて、その呼受付要求を受け入れるか、または拒否するかを決定する。次の2つの条件がどちらも満たされなかった場合、QAPはADDTS要求を拒否し(ステップ112)、QSTAに「要求却下」を含むADDTS応答を戻す(ステップ114)。
Medium_Timets<=TxBudget[AC] 式(12)
Medium_Timets<=Total_TxBudget 式(13)
その後、この方法は終了する(ステップ116)。
この両方の条件が満たされた場合(ステップ110)、QAPは、割り当てることのできる利用可能な伝送時間を有し、かつ呼受付要求を受け入れることを保証する(ステップ118)。
Medium_Timetsが上記の受付基準すべてを満たす場合、Allocated_Time[AC]は、以下のようにQAPで更新される(ステップ120)。
Allocated_Time[AC]=Allocated_Time[AC]+Current_Allocated_Time_per_TSts[AC]
式(14)
この場合、Current_Allocated_Time_per_TSts[AC]は、この特定のTSIDに割り当てられた時間である。すなわち、
Current_Allocated_Time_per_TSts[AC]=Medium_Timets 式(15)
したがって、この更新は、上記の式(7)および式(8)で示したように、TxBudget[AC]、およびTotal_TxBudgetの両方に反映される。
このような決定を行った後、QAPは、ADDTS応答フレームに含まれるTSPECの要素を要求元のQSTAに伝送する(ステップ122)。QAPがその要求を受け入れているので、Medium_Timetsフィールドは特定される。その後、この方法は終了する(ステップ116)。
TxBudget[AC]、およびTotal_TxBudgetの両方を考慮することによって、方法100は、QAPが1つのACにつきサポートできる以上のトラフィックストリーム(または伝送時間)を許容しないようにすることができ、それにより他のACM対応のACに対する公正さが保たれることになる。方法100はまた、第1の基準が満たされている場合でさえ、合計の利用可能時間が、要求されたMedium_Timetsをなお受け入れることを保証し、それによりACM対応でないトラフィック(AC_BK、およびAC_BE)に対しても、システム内でより低い優先度であるにもかかわらず、いくぶんかの公平さが保証されることになる。
図3は、TSPECの許可後に、QAPによって実行される方法300を示す。まず、QAPは、以下に示すように、各QSTAのACごとの許容された時間の記録を更新する(ステップ302)。
Figure 0004335924
式(16)
この場合、mは同一ACでのQSTAごとのトラフィックストリームの数であり、jは特定のQSTAである。
QAPは、QSTAで使用されるのと同様のポリシング機構(policing mechanism)を使用する。この機構では、QAPがそのダウンリンク伝送を監視し、伝送のたびに、および1秒ごとに変数Used_Time_per_QSTAを更新する(ステップ304)。
各MPDUの伝送試行、または再伝送試行が成功しても失敗しても、その伝送後Used_Time_per_QSTAは、以下の式にしたがって更新される。
Used_Time_per_QSTA[AC]=Used_Time_per_QSTA+MPDUExchangeTime 式(17)
1秒間隔で、Used_Time_per_QSTAは、以下の式にしたがって更新される。
Used_Time_per_QSTA[AC]=max((Used_Time_per_QSTA−Admitted_Time_per_QSTA[AC]),0)
式(18)
伝送が正確に1秒間隔で生じる場合には、Used_Time_per_QSTA[AC]は式(17)によって更新され、その後、式(18)によって更新される。
全てのフレームの伝送の前に、チャネルアクセス機能は、Used_Time_per_QSTA[AC]がAdmitted_Time_per_QSTA[AC]の値に達しているか、またはそれを超えているかを検査する(ステップ306)。達しているか、または超えている場合、チャネルアクセス機能は、Used_Time_per_QSTA[AC]が再びゼロになる次の間隔まで、そのACのEDCAパラメータを用いて伝送しない(ステップ308)。その後、この方法は終了する(ステップ310)。他の一実施形態では、フレームはEDCAパラメータなしで伝送され、その後、この方法は終了する。
Used_Time_per_QSTA[AC]がAdmitted_Time_per_QSTA[AC]を下回る場合(ステップ306)、フレームはEDCAパラメータを用いて伝送され(ステップ312)、この方法は終了する(ステップ310)。

以下は、ACM対応のACでのトラフィックストリーム(TS)を受け付けるために、QSTAが要求できるもの、およびQAPによるそれぞれのMedium_Timetsの計算を示す例である。
余剰周波数帯域割当量:1.1(10%の余分)
公称MSDUサイズ: 1000バイト
最小PHYレート: 1Mbps
平均データレート: 200Kbps
Figure 0004335924
Figure 0004335924
Medium_Timets=余剰周波数帯域割当量×PPS×MPDUExchangeTime
=1.1×25×0.008202
=0.2255sec
=22.55msec
要求された時間は単一のTSについて22.55msecである。TxBudget[AC]、およびTotal_TxBudgetの両方が22.55msecを上回る場合、TSは許可される。この22.55msecは、要求されたカテゴリでQSTAに利用可能な合計伝送時間の一部である。
アドミッション制御アルゴリズムの入力パラメータを表1に示す。
Figure 0004335924
受信パラメータはADDTS要求から取得される。αの値は輻輳なく適応できるユーザの数によって決まる。どちらのACについてもβ[AC_VO]の値は100%に満たないところから始まらなければならない。しかしそれが100%まで届くことはありうる。
アドミッション制御アルゴリズムの出力パラメータを表2に示す。
Figure 0004335924
本発明の第2の実施形態では、APのアドミッション制御はユーザごとに動作する。例えば、ベースライン(基準)であるIEEE802.11のステーション(例えばIEEE802.11a、IEEE802.11b、およびIEEE802.11g)では、呼受付要求中にACが利用されることはなく、そのため図1の方法にしたがってAPがTxBudgetを評価することはできない。したがって、その代わりに、その時点でWLANに関与しているステーションの数にしたがってバジェットが割り当てられる。このバジェットはステーション間で均等に割り当てられることが好ましい。また、「ベストエフォート」など標準または所定の優先度の種類にしたがって、優先度を基に各STAにこのバジェットを割り当てることもできる。例えば、VoIP環境では、ウェブ閲覧用のトラフィックストリームには、音声用のトラフィックストリームに比べて低い、ベストエフォートの優先度が割り当てられる。この第3の実施形態では、アドミッション制御アルゴリズムが、IEEE802.11eに準拠しないステーションの接続要求に対してアドミッション制御を実行することが望ましい。例えば、負荷の大きいBSSでは、APはすべての接続要求を拒否することもできる。このようなアドミッション制御アルゴリズムは、IEEE802.11e準拠のAPだけでなくIEEE802.11eに準拠しないAPによっても、IEEE802.11eに準拠しないステーションのアドミッション制御のために使用することができる。
本発明の特徴および要素を好ましい実施形態で、特定の組合せにおいて説明しているが、各特徴または要素は(好ましい実施形態におけるそれ以外の特徴および要素がなくとも)単独で使用することもでき、あるいは本発明における他の特徴および要素と様々に組み合わせて、または組み合わせずに使用することもできる。本発明の特定の実施形態を示し説明してきたが、本発明の範囲を逸脱することなく当業者が多くの修正および変形を行うことは可能である。上記で述べた説明は、この特定の発明を例示するためのものであり、決してそれを限定するものではない。
本発明によるアドミッション制御の方法のフローチャートである。 様々なACの許容可能時間の割り当てを示す図である。 TSPECの許可後に、APによって実行される方法のフローチャートである。

Claims (9)

  1. データがアクセスカテゴリによって優先順位を付けられる、アクセスポイント(AP)および少なくとも1つのステーションを有する無線LANにおけるアドミッション制御の方法であって、
    前記APで各アクセスカテゴリ(AC)の伝送予算を計算することであって、該伝送予算はアクセスカテゴリ(AC)のトラフィックの許可のために使用可能な時間量であること
    アドミッション制御を必要とする全てのACの合計伝送予算を計算することであって、該合計伝送予算はアドミッション制御を必要とする全てのACの許可のために使用可能な時間量であること
    トラフィックストリームの呼受付要求を、一ステーションから受信すること、
    前記APで前記トラフィックストリームの、前記呼受付要求に基づくメディア時間の値を計算すること、
    前記メディア時間の値を、前記トラフィックストリームに対応する前記ACの前記伝送予算および前記合計伝送予算と比較すること、
    前記メディア時間の値が、前記トラフィックストリームに対応する前記ACの前記伝送予算および前記合計伝送予算の両方を上回らない場合、前記トラフィックストリームを受け入れること、および
    前記メディア時間の値が、前記トラフィックストリームに対応する前記ACの前記伝送予算および前記合計伝送予算のうち1つを上回る場合、前記トラフィックストリームを拒否すること
    含むことを特徴とする方法。
  2. 各アクセスカテゴリ(AC)の前記伝送予算は、前記ACでのトラフィックの前記呼受付に利用可能な時間量であり、前記ACに利用可能な合計時間から、前記ACでの全トラフィックストリームに現在割り当てられている時間の合計を差し引いた時間に等しいことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記合計伝送予算は、すべてのアドミッション制御必須ACでのトラフィックの前記呼受付に利用可能な時間量であり、最大伝送時間から、アドミッション制御必須である前記ACでのすべてのトラフィックストリームに現在割り当てられている前記時間の合計を差し引いた時間に等しいことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記合計伝送予算は、
    音声データ用ACに割り当てられた最小限の時間量と、
    ビデオデータ用ACに割り当てられた最小限の時間量と
    含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記音声データ用AC、および前記ビデオデータ用ACの前記最小限の時間量はそれぞれ、利用可能な前記最大伝送時間に対する百分比であることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. トラフィックストリーム要件を特定するトラフィック仕様の要素を生成することをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記メディア時間の値は、要求されたトラフィックストリームのために利用可能な伝送時間であり、かつ、前記呼受付要求から抽出された情報に基づいて、以下の式
    メディア時間(Medium_Time)=余剰周波数帯域割当量×1秒あたりのパケット数(PPS)×MACプロトコルデータ単位(MPDU)の交換時間(MPDUExchangeTime)
    1秒あたりのパケット数(PPS)=ceiling((平均データレート/8)/公称MSDUサイズ)、
    MACプロトコルデータ単位(MPDU)の交換時間(MPDUExchangeTime)=duration(公称MSDUサイズ,最小伝送PHYレート)+SIFS+ACK期間
    にしたがって計算され、ここで、
    余剰周波数帯域割当量が、前記トラフィックストリームに属する媒体アクセス制御(MAC)サービスデータ単位(MSDU)を運ぶのに必要とされる、規定のアプリケーションレートを上回る、時間および周波数帯域幅の超過割当量を示し、
    Duration関数が、そのパケットのペイロードのサイズ、および使用されている物理(PHY)データレートに基づいてパケットの存続期間(duration)を戻す関数であり、
    SIFSが短フレーム間隔の値である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記トラフィックストリームが受け入れられた場合、
    前記新規に受け入れられたトライフィックストリームに基づいて前記ACの前記割り当てられた時間の値を更新すること、および
    応答メッセージを、前記ステーションに送出すること
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 同一のACでの各トラフィックストリームのメディア時間の値の合計を計算すること、
    ACごとのステーションごとの使用時間の値を更新すること、
    1つのACについて前記合計時間の値、および前記使用時間の値を比較すること、
    前記合計時間の値が、前記使用時間の値を下回る場合、既存のパラメータとともにフレームを伝送すること、および
    前記合計時間の値が、前記使用時間の値を下回らない場合、パラメータなしでフレームを伝送すること
    をさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
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