MX2011004890A - Mecanismo de desbloqueo heterogeneo para disminuir latencia en telefonia de ip movil. - Google Patents

Mecanismo de desbloqueo heterogeneo para disminuir latencia en telefonia de ip movil.

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MX2011004890A
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Alireza Keshavarz Haddad
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Abstract

Se revela un algoritmo de desbloqueo heterogéneo en donde los mensajes intolerantes a latencia siguen un desbloqueo lineal y otros mensajes siguen un protocolo de desbloqueo exponencial. Comúnmente, se usan técnicas de desbloqueo exponenciales para programar retransmisiones para incrementar la probabilidad de transmisión exitosa en escenarios de contención temporalmente alta. Sin embargo, el desbloqueo exponencial puede crear un incremento exponencial en latencia de transmisión. Para transmitir mensajes intolerantes a latencia como mensajes de transferencia la latencia grande no es aceptable, por consiguiente se propone un algoritmo de desbloqueo heterogéneo utilizando ambos protocolos de desbloqueo.

Description

MECANISMO DE DESBLOQUEO HETEROGÉNEO PARA DISMINUIR LATENCIA EN TELEFONÍA DE IP MÓVIL CAMPO DE LA INVENCIÓN La presente invención trata la necesidad de transportar datos y voz de alta velocidad de bits a múltiples usuarios en medios cableados e inalámbricos. Comúnmente, se usan técnicas de desbloqueo exponenciales para programar retransmisiones para incrementar la probabilidad de transmisión exitosa 'en escenarios de alta contención temporalmente. Sin embargo, el desbloqueo exponencial puede crear un incremento exponencial en la latencia de transmisión. Para transmitir mensajes intolerantes a latencia como mensajes de transferencia la latencia grande no es aceptable.' Específicamente, esta revelación describe un algoritmo de desbloqueo heterogéneo en donde los mensajes intolerantes a latencia siguen un desbloqueo lineal y otros mensajes siguen un protocolo de desbloqueo exponencial.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN La invención revela en esta solicitud utiliza cualquier modulación tipo de impulso o tipo ciclo de entero y más en particular está diseñada para trabajar con un método de modulación ahora conocido por su designación comercial x ax. Esta nueva tecnología de capa física inalámbrica desarrollada por xG Technology Inc., denomina como xMAX, permite que transmisiones omnidireccionales de extremadamente baja potencia sean recibidas en un área amplia. Utilizando xMAX, se puede hacer disponible un ancho de banda significativo para soportar varias aplicaciones inalámbricas. Los servicios celulares a base de voz en IP (VoIP) están ahora siendo desarrollados utilizando xMAX. En reces calores a base de xMAX tanto la estación base como los microteléfonos estarán equipados con un transceptor de xMAX. Un dispositivo móvil (microteléfono de xMAX) en tal red estará libre para moverse en un área cubierta por múltiples estaciones base de xMAX. Aunque este algoritmo de desbloqueo heterogéneo en donde los mensajes intolerantes a latencia siguen un desbloqueo lineal y otros mensajes siguen un protocolo de desbloqueo exponencial es revelado en la modalidad preferida siendo usado en estos tipos de sistemas de modulación de ciclo de entero y de modulación de fase puede ser implementado en cualquiera de las tecnologías inalámbricas de banda ancha como iMax, WiBro, WiFi, 3GPP y HSDPA o cualquier otro tipo de sistemas de voz o datos cableados o inalámbricos.
Un protocolo de MAC heterogéneo propuesto para soportar el tráfico de VOIP en redes inalámbricas de xMAX ha sido discutido en solicitudes de' patente presentadas previamente estadounidenses Nos. de serie 12/069,057; 12/070,815; 12/380,698; 12/384,546; 12/386,648; 12,387,811; 12/387,807, 12/456,758, 12/456,725, 12/460,497, 12/583,627, y 12/583,644 que son incorporadas por referencia en esta revelación. En el protocolo de MAC heterogéneo descrito en estas solicitudes, se asignan segmentos de tiempo garantizados para enviar paquetes de VOIP, se asignan segmentos de tiempo temporales para enviar paquetes de datos y se usa acceso a base de contención para intercambiar mensajes de control. Nótese que este protocolo de MAC heterogéneo es usado en la presente como protocolo de referencia y similarmente xMAX como una red inalámbrica de referencia. La idea de un algoritmo de desbloqueo heterogéneo en donde los mensajes intolerantes a latencia siguen un desbloqueo lineal y otros mensajes siguen un protocolo de desbloqueo exponencial como se describe en la presente puede ser usada en otros sistemas relevantes.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La invención revelada en esta solicitud fue desarrollada para y es descrita en .la modalidad preferida siendo usada en cualquier modulación tipo ciclo de entero o modulación tipo impulso y más particularmente un método de modulación conocido por su designación comercial, xMAX, pero puede ser implementado en WiFi, 3GPP, HSDPA o cualesquier otros sistemas de voz o datos cableados o inalámbricos.
' El acceso a base de contención es usado para enviar mensajes de señalización en sistemas celulares como xMAX. Es conocido que la contención da como resultado en colisión siempre que las transmisiones de múltiples nodos se traslapan en el tiempo. Comúnmente, se usan técnicas de desbloqueo exponenciales para programar retransmisiones para incrementar la probabilidad de transmisión exitosa en escenarios de contención temporalmente altos. Sin embargo el desbloqueo exponencial puede crear un incremento exponencial en la latencia' de transmisión. Para transmitir mensajes intolerantes a latencia como mensajes de transferencia la latencia grande no es aceptable. Un algoritmo de desbloqueo heterogéneo en donde los mensajes intolerantes a latencia siguen un desbloqueo lineal y otros mensajes siguen un protocolo de desbloqueo exponencial es revelado en esta solicitud y, el desempeño de este procedimiento es mostrado por medio de simulaciones que identifican un conjunto de parámetros de configuración óptimos.
Para un entendimiento más pleno de la naturaleza y objetos de la invención, se debe hacer referencia a la siguiente descripción detallada tomada en relación con las figuras adjuntas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Para un entendimiento más pleno de la naturaleza y objetos de la invención, se debe hacer referencia a las figuras adjuntas, en las cuales: La Figura 1 es un diagrama que muestra una estructura de super-cuadro básica; . La Figura 2 es un diagrama que muestra la proporción de éxito y retardo promedio del protocolo de desbloqueo exponencial ; La Figura 3 es un diagrama que muestra la proporción de éxito y retardo promedio del protocolo de desbloqueo lineal; La Figura 4 es un diagrama que muestra la proporción de éxito y retardo promedio de un protocolo de desbloqueo lineal y exponencial combinado; La Figura 5 es un diagrama que muestra el uso de del protocolo de desbloqueo exponencial y lineal; La Figura 6 es un diagrama que muestra la proporción de éxito' y retardo promedio del protocolo de desbloqueo lineal en diferentes números máximos de pruebas; La Figura 7 es un diagrama que muestra la proporción de éxito y retardo promedio del protocolo de desbloqueo lineal en diferentes tamaños de ventana de contención mínima; y, La Figura 8 es un histograma del número de transmisiones para CBA de transferencia y no transferencia en el punto de saturación de peticiones de CBA 40.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN La invención revelada en este documento es aplicable a todos los sistemas celulares en general y redes celulares a base de VoIP en particular. En esta revelación xMAX es usado como ejemplo de tales redes celulares a base de VOIP. Un protocolo de MAC heterogéneo es el protocolo de control de acceso del medio utilizado en las redes de xMAX. En un protocolo de MAC heterogéneo, el dominio de tiempo es rebanado en intervalos iguales de tiempo denominados como super-cuadro como se muestra en la Figura 1. Cada super-cuadro consiste de un periodo de acceso a base de segmento de tiempo (TBA) y un periodo de acceso a base de contención (CBA) . Para una explicación detallada de la estructura de super-cuadro por favor refiérase a las solicitudes : de patente enlistadas anteriormente que son incorporadas por referencia en esta revelación. TBA es empleado para soportar llamadas de VoIP móviles y sesiones de datos por módems . CBA es usado para enviar mensajes de control de protocolo de MAC heterogéneos a las estaciones base. Los mensajes de control protocolo de MAC heterogéneo típicos incluyen unión de red, establecimiento de conexión, salir de la red y mensajes de transferencia. Los mensajes de unión de red son enviados cada vez que un microteléfono es encendido o entra á la red de un nuevo proveedor cuando no está en una llamada de voz. Los mensajes de establecer conexión son usados para ' iniciar llamadas. Los mensajes' de transferencia son usados cuando un dispositivo móvil está en una llamada de voz y se está moviendo a una nueva célula .
.'Para enviar un mensaje en CBA, un nodo selecciona aleatoriamente un segmento de tiempo de una ventana y programa su transmisión. Si hay colisión el nodo reintenta hasta un número máximo predeterminado de veces. Durante cada reintento incrementa el tamaño de ventana de la cual selecciona un segmento de tiempo.
Un mecanismo bien conocido para incrementar el tamaño de ventana es el método de desbloqueo exponencial. En este método, el tamaño de la ventana de · contención se duplica después de cada retransmisión. La duplicación del tamaño de ventana es necesaria para la estabilidad del protocolo de desbloqueo a medida que el número de contenciones se incrementa en el sistema. Sin embargo, nótese que en la práctica los paquetes' no pueden tolerar latencia de · transmisión muy grande. Por consiguiente, otros dos mecanismos son complementados al protocolo de desbloqueo exponencial: (i) mecanismo truncación de tamaño de ventana: después de : un cierto número de incrementos de tamaño de ventana, la duplicación se detiene y el tamaño de ventana no se incrementa más; y, (ii) mecanismo de tiempo fuera: el paquete es abandonado después de un cierto número de reintentos.
Los siguientes parámetros so usados en el diseño de protocolo de MAC heterogéneo actual para el protocolo de desbloqueo exponencial: tamaño de ventana de contención mínima = 8, tamaño de ventana de contención máxima = 256, y número máximo de pruebas = 8. En este diseño, hay 4 segmentos de tiempo de CBA en cada super-cuadro para el estudio de simulación.
Como una breve revisión del protocolo de desbloqueo exponencial: el tamaño de ventana de contención es ajustado igual al tamaño de ventanas de contención mínimo (8) para la primera prueba de transmisión. La tamaño de ventana de contención es duplicado después de cada transmisión no exitosa. Si el tamaño de ventana se eleva a 256, entonces será mantenido el mismo por el resto de las pruebas. El proceso de retransmisión será detenido y el paquete es abandonado después de 8 pruebas no exitosas.
; La Figura 2 ilustra la ejecución de un protocolo de desbloqueo exponencial. Los resultados muestran que el sistema de xMAX actual es saturado con aproximadamente 50 peticiones de CBA por ' segundo si se emplea desbloqueo exponencial en un protocolo de MAC heterogéneo. Más allá de este punto, la proporción de éxito cae abruptamente a -30%, también el retardo promedio de CBA exitosos se dispara hasta 1.5 segundos.
Nótese que el retardo promedio del protocolo es relativamente grande para proporcionar- CBA de transferencias cuando el número de peticiones de CBA va más allá de 20 peticiones en un segundo. Esto muestra la necesidad de diseñar un nuevo J protocolo de desbloqueo para CBA de transferencias que proporcione latencia de transmisión más pequeña.
En esta revelación, se muestra el desemp'eño de un protocolo de desbloqueo lineal para manejar CBA de transferencias en redes celulares de xMAX. El desempeño de este protocolo junto con el protocolo de desbloqueo exponencial existente es analizado y comparado. Luego, un protocolo de desbloqueo heterogéneo para redes de xMAX que usa tanto el mecanismo de desbloqueo exponencial como lineal dependiendo del tipo de petición de CBA es revelado. El análisis del protocolo se lleva a cabo y los resultados de simulación son provistos en su desempeño en un sistema de xMAX.
El algoritmo de retransmisión del protocolo de desbloqueo lineal es como sigue. El algoritmo incluye dos parámetros de configuración: tamaño de ventana de contención mínimo (CW_min) ; y, número máximo de pruebas (Max_prueba) .
En la primera prueba de CBA, el tamaño de ventana de contención es ajustado igual a CW_min. Esto significa que el microteléfono selecciona aleatoriamente un número entero x 1 en el intervalo de [ 0 , CW_min-l] y espera por x_l segmentos de CBA y luego transmite su paquete.
Para 1< k <= Max_prueba, si . (k-l)-ésima transmisión no es exitosa, el tamaño de ventana es incrementado por CW_min, esto es, el microteléfono selecciona aleatoriamente un número entero x_k en el intervalo de [ 0 , k*CW_min-l], espera por x_k segmentos de CBA y luego transmite.
Si el microteléfono experimenta transmisiones no exitosas . de Max_prueba para un paquete, entonces abandona el paquete y detiene la retransmisión.
. El desempeño de protocolo de desbloqueo lineales para alimentar peticiones de CBA de transferencia en redes celulares de xMAX es como sigue. Considérese los siguientes parámetros de configuración para protocolos de desbloqueo lineales: CW_min=4 y Max_prueba=4.
La Figura 3 muestra el desempeño del protocolo de desbloqueo lineal suponiendo que todas las peticiones de CBA son transferencias. Nótese que todos los mensajes de CBA son proporcionados cuando el número de peticiones es menor de 20 por segundo. Los resultados revelan que la proporción de éxito disminuye rápidamente a medida que el número de peticiones de CBA crece a más de 40 por segundo. Sin embargo, un punto de saturación agudo similar al caso de desbloqueo exponencial no es observado. Nótese que el retardo promedio de CBA exitosos sigue siendo pequeño, aún más allá del punto de saturación, debido a que el protocolo utiliza desbloqueo lineal y también los parámetros de configuración (esto es, el tamaño de ventana mínimo y el número máximo de pruebas) son escogidos relativamente pequeños.
Los resultados de simulación implican que el protocoló de desbloqueo exponencial tiene una mejor proporción de éxito que el protocolo de desbloqueo lineal cuando el número de CBA por segundo es menor de 50. Por encima de este valor, el protocolo de desbloqueo lineal tiene una mejor proporción de éxito debido a que usa un menor número de retransmisiones para cada paquete. Además, en el procedimiento de desbloqueo lineal, la latencia se incrementa linealmente. Asi, un mecanismo de desbloqueo heterogéneo que utiliza el desbloqueo lineal solamente para CBA de transferencias y desbloqueo exponencial para CBA sin transferencia es discutido.
Diferentes escenarios son ahora mostrados del protocolo de desbloqueo heterogéneo al hacer variar la fracción de CBA que son transferencias (esto es, 25%, 50%, 75%) . En la Figura 4, la proporción de éxito y retardo promedio de los CBA de transferencia y sin transferencia para el escenario cuando el 50% de CBA son transferencias es mostrado. Nótese que cuando el número de mensajes de CBA por segundo es menor de 20, entonces todos los mensajes son proporcionados y la latencia promedio de los mensajes de transferencia es de aproximadamente 0.05 segundos.
Los resultados indican que los paquetes sin transferencia tienen una mejor proporción de éxito, sin embargo, su retardo es muy grande más allá del punto de saturación. Por otra parte, los CBA de transferencia tienen una proporción de éxito más pequeña pero son lo suficientemente buenos para alimentar el número máximo de CBA de transferencia (20) y su retardo promedio siempre permanece muy pequeño. Resultados similares también se mantienen para los casos en donde la fracción de los CBA de transferencia es de 25% y 75%.
Enseguida, el desempeño de los protocolos de desbloqueo lineal y exponencial en el sistema de xMAX es analizado. Estos protocolos operan en el sistema de xMAX en base a la selección aleatoria de segmentos de tiempo (segmentos de CBA) de manera similar al protocolo de ALOHA segmentado (S-ALOHA) . S-ALOHA es un protocolo de MAC bien conocido y ha sido estudiado ampliamente en la literatura (Roberts, 1975) . Muchos documentos han analizado la estabilidad y el desempeño de S-ALOHA con el protocolo de desbloqueo exponencial (Silvester & J.A. Polydoros, 1995) (Hur, Kim, & Lee, 2005) . Pocos documentos han sugerido utilizar un mecanismo de desbloqueo lineal para redes particulares (Vitsas, 2003) (Cho, Son, Pak, Son, & Han, 2004). Nótese que el protocolo de desbloqueo lineal puede crear saturación de carga de trabajo y reducción rápida de utilización del sistema en escenarios de alta contención; por consiguiente, los protocolos propuestos toman en cuenta el volumen · de tráfico para ajustar' los parámetros de configuración. Enseguida ambos de los protocolos de desbloqueo exponenciales como lineales en los sistemas de xMAX son analizados y los parámetros de configuración óptima son identificados .
Como se explica anteriormente^ en el sistema de xMAX actual cada super-cuadro tiene una duración de 30 ms y contiene 4 segmentos de CBA. La utilización máxima de S-ALOHA (sin retransmisiones) ha mostrado ser analíticamente l/e=0.36 (Silvester & J.A. Polydoros, 1995) . Sin embargo, en la práctica la utilización máxima para un sistema de acceso múltiple inalámbrico aleatorio es de alrededor de 0.30. Ahora, el resultado . analítico existente en S-ALOHA a los protocolos de desbloqueo en el sistema de xMAX es aplicado. El número máximo de CBA exitosos por segundo (utilización del sistema) es igual a (1/0.030) *4*0.36= 48.
Interesantemente, los resultados de simulación coinciden con este valor como se muestra en la Figura 5. Además, los resultados de simulación exhiben que el punto de utilización máximo es ligeramente mayor que el punto de saturación del sistema. Si el número de peticiones de CBA va más allá: de este punto la utilización ' del canal cae debido a que las retransmisiones incrementarán la probabilidad de colisión. Se observa que la utilización máxima sigue estando alrededor de 50 CBA por segundo como la fracción de CBA de transferencia varía en el sistema. Esto confirma que el protocolo de desbloqueo lineal y exponencial puede funcionar consistentemente con utilización máxima en un protocolo de desbloqueo heterogéneo.
Resultados de simulación para los protocolos de desbloqueo exponenciales y lineales en el diseño de xMAX actual que tiene 4 segmentos de CBA en cada super-cuadro han ahora sido provistos en esta revelación. Los resultados indican que xMAX actual puede soportar hasta 40 peticiones de CBA por segundo utilizando el protocolo de desbloqueo heterogéneo en donde una porción arbitraria de los CBA son transferencias.
Nótese que al incrementar/reducir el número de segmentos de CBA en cada super-cuadro expandirá/encogerá las curvas de desempeño obtenidas proporcionalmente en el eje x (véanse Figuras 2, 3, 4, 5) . Por ejemplo, si el número de segmentos de CBA es reducido de 4 a 3 en cada super-cuadro, entonces el punto de saturación varia de 40 a 40*3/4=30 CBA por segundo.
Enseguida, se muestra las parámetros de configuración óptimos para el protocolo de desbloqueo lineal en el sistema de xMAX. Como se explica anteriormente, hay dos parámetros en el protocolo: (i) número máximo de pruebas (Max_pruebas ) ; y, (ii) tamaño dé ventana de contención mínimo (CW_min) . Por debajo del efecto de cada parámetro sobre el desempeño del sistema de xMAX e identidad de los valores óptimos para estos parámetros son revelados.
Los resultados de simulación son mostrados para ax_prueba=2 , 4 y 8 en la Figura 6. Nótese que para Max_prueba=2 , la proporción de éxito cae rápidamente aún con menos de 20 transferencias por segundo (todas las peticiones de CBA son transferencias) . Solamente ' cuando el número de peticiones de CBA es muy grande (70 a 100 CBA por segundo) tiene una proporción de éxito relativamente mejor, debido a que usa un menor número de transmisiones y- crea menos colisiones. Para Max_prueba=8 , la proporción de éxito es muy alta para menos de 40 CBA por segundo, pero más allá este punto la proporción de éxito cae muy rápidamente, y el retardo promedio se incrementa a 250 ms . Estos dos resultados de simulación indican que 4 es una buena elección para el número máximo de pruebas en el sistema de xMAX; debido a que tiene una proporción de éxito relativamente alta y bajo retardo promedio en comparación con otros valores más grandes y más pequeños.
Enseguida, se revela el efecto del tamaño de ventana de contención mínimo sobre el desempeño del protocolo de desbloqueo lineal. La Figura 7 muestra el desempeño del sistema de xMAX para CW_min= 2, 4 y 8.
Los resultados indican que el tamaño de ventana de contención mínimo no tiene mucho efecto sobre la proporción de éxito. Sin embargo, el retardo promedio se incrementa linealmente con este parámetro. Los resultados sugieren que CW_min=4 es una elección apropiada.
Enseguida, se revela otra simulación para investigar si CW_min=4 es un valor apropiado para el sistema de xMAX. El histograma del número de transmisiones de CBA de transferencia y sin transferencia exitosos en el punto de saturación (40 CBA por segundo) es calculado y mostrado en la Figura 8. Los resultados revelan que aún en el punto de saturación más del 60% de los CBA son enviados exitosamente en la primera prueba tanto para CBA de transferencia como sin transferencia. Esto confirma que CW_min=4 es lo suficientemente grande para transmitir la mayoría de los CBA con' un número pequeño de pruebas.
La tabla a continuación resume todos los parámetros a ser usados en el mecanismo de desbloqueo heterogéneo. En base a los resultados de simulación, se puede concluir que el sistema propuesto manejará 20 mensajes de CBA por segundo y la latencia promedio para los mensajes de transferencia será de aproximadamente 0.05 segundos.
Cuando el número de peticiones de CBA en un segundo es limitado a 20, entonces el método propuesto puede proporcionar los paquetes con una proporción de éxito del 100%. Para reafirmar, la probabilidad de bloqueo de las peticiones de CBA es cercana a cero cuando el número-' de peticiones es menor de 20 por segundo. Si el número de peticiones es de entre 20 - 40 por segundo, entonces el método revelado puede proporcionar los paquetes de CBA con una proporción de éxito del 96% (refiérase a la Figura 4). Nótese que aún a una capacidad de CBA de 20 peticiones por segundo, el sistema está sobre- abastecido. Se proporciona el siguiente razonamiento en apoyo a la reclamación anterior: En un escenario del mejor caso, se podría tener la capacidad de soportar 20 llamadas de VOIP concurrentes en cada canal. Si una estación base recibe más de 20 peticiones de establecer conexión o transferencia, entonces las peticiones en exceso de 20 serán omitidas. Suponiendo que cada llamada dura más de unos pocos segundos (aunque la duración promedio de una llamada puede ser de entre 3-5 minutos) el sistema es limitado más por- el número de peticiones de establecer conexión y transferencia puede servicio que la capacidad de CBA.
En esta revelación, se propone un protocolo de desbloqueo lineal para proporcionar paquetes intolerantes a retardo tales como CBA de transferencia. Se discutió el desempeño tanto de los protocolos de desbloqueo exponenciales existentes y los protocolos de desbloqueo lineales propuestos en un sistema de xMAX. Los resultados de simulación indican que el desbloqueo lineal puede mantener la · latencia de transmisión muy corta en tanto que el desbloqueo exponencial puede proveer una proporción más alta de transmisiones exitosas. Por consiguiente, se concluye que un mecanismo de desbloqueo heterogéneo que usa los mejores de estos dos protocolos, esto es, desbloqueo lineal para CBA de transferencia y desbloqueo exponencial para CBA sin transferencia s apropiado para la red de xMAX, especialmente cuando se usan los parámetros de configuración óptimos identificados para el sistema de xMAX.

Claims (2)

REIVINDICACIONES
1. Un protocolo de control de acceso a medios que combina protocolos de control de acceso a medios libres de contención y a base de contención en un protocolo de control de acceso a medios heterogéneo usado para enviar paquetes de protocolo de Internet que contienen tráfico de voz, tráfico de señalización y tráfico de datos de aplicación entre una estación base y nodos móviles en un sistema de protocolo de voz sobre Internet en una red inalámbrica, caracterizado porque comprende: : una estación base en comunicación eléctrica con Internet; uno o más nodos móviles en comunicación eléctrica inalámbrica con dicha estación base; dicha estación base y el uno o más nodos móviles tienen cada uno un protocolo de acceso a medios; el protocolo de control de acceso a medios tiene super-cuadros de intervalos de tiempo iguales; cada uno de los super-cuadros están compuestos de un tiempo inicial para tráfico de voz de acceso a base de segmento de tiempo libre de contención y un tiempo restante para tráfico de señalización y tráfico de datos de aplicación de acceso a base de contención; la estación base es apta de determinar dinámicamente la duración de tiempo de los super-cuadros y el tiempo inicial para el acceso a base de segmento de tiempo libre de contención en un intervalo de formación de paquetes determinado por la duración del tráfico de voz en los paquetes de protocolo de Internet; el tiempo inicial para el acceso a base de segmento de tiempo libre de contención es dividido en un segmento de tiempo de datos de control, un segmento de tiempo de enlace descendente y un segmento de tiempo de enlace ascendente, en donde el segmento de tiempo de datos de control contiene información con respecto a un super-cuadro actual de los super-cuadros y el uno o más nodos móviles son todos aptos de recibir dicha información durante el segmento de tiempo de datos de control en cada uno de los super-cuadros; el acceso a base de contención también contiene mensajes de control transmitidos entre la estación base y el uno o más nodos móviles cuando el uno o más nodos móviles se unen o salen de la red inalámbrica, inician una sesión de voz o se transfieren a una estación base diferente, y el uno o más nodos móviles utilizan acceso múltiple por detección del portador con evasión de colisión con desbloqueo exponencial para mensajes de acceso a base de contención tolerantes a latencia y desbloqueo lineal para mensajes de acceso a base de contención intolerantes a latencia.
2. El protocolo de control de acceso a medios de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los mensajes de acceso a base de contención intolerantes a latencia son mensajes de transferencia.
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