RU2291587C2 - СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b - Google Patents

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b Download PDF

Info

Publication number
RU2291587C2
RU2291587C2 RU2005108032/09A RU2005108032A RU2291587C2 RU 2291587 C2 RU2291587 C2 RU 2291587C2 RU 2005108032/09 A RU2005108032/09 A RU 2005108032/09A RU 2005108032 A RU2005108032 A RU 2005108032A RU 2291587 C2 RU2291587 C2 RU 2291587C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
const
network
estimate
optimal
signal
Prior art date
Application number
RU2005108032/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005108032A (ru
Inventor
Александр Васильевич Гармонов (RU)
Александр Васильевич Гармонов
Хо Чеон СЕОК (KR)
Хо Чеон СЕОК
Хьен Им ДО (KR)
Хьен Им ДО
Тае Хан КИ (KR)
Тае Хан КИ
Андрей Юрьевич Савинков (RU)
Андрей Юрьевич Савинков
Станислав Анатольевич Филин (RU)
Станислав Анатольевич ФИЛИН
Владимир Борисович Манелис (RU)
Владимир Борисович Манелис
Сергей Николаевич Моисеев (RU)
Сергей Николаевич Моисеев
Михаил Сергеевич Кондаков (RU)
Михаил Сергеевич Кондаков
Сан Пак ЮН (KR)
Сан Пак ЮН
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU2005108032/09A priority Critical patent/RU2291587C2/ru
Priority to KR1020060025067A priority patent/KR100724931B1/ko
Priority to US11/384,915 priority patent/US7684343B2/en
Publication of RU2005108032A publication Critical patent/RU2005108032A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291587C2 publication Critical patent/RU2291587C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способу передачи данных в беспроводной локальной сети, и может быть использовано, например, в беспроводных локальных сетях передачи данных по стандарту IEEE 802.11b. Технический результат состоит в повышении пропускной способности беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b. Для этого перед передачей каждого блока данных выбирают такой механизм передачи данных и соответствующие ему оптимальный размер фрагмента и оптимальную скорость передачи, которые максимизируют пропускную способность сети с учетом отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции и с учетом текущей загрузки сети. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способу передачи данных в беспроводной локальной сети, и может быть использовано, например, в беспроводных локальных сетях передачи данных по стандарту IEEE 802.11b.
Стандарт IEEE 802.11b является широко распространенным стандартом, описывающим беспроводную локальную сеть передачи данных (см. IEEE standard for Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer specifications, ANSI/IEEE Standard 802.11, 1999 [1]; IEEE standard for Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer specifications: higher-speed physical layer extension in the 2.4 GHz band, IEEE Standard 802.11b, 1999 [2]). Рассмотрим некоторые основные особенности стандарта, которые необходимы для лучшего понимания заявляемого изобретения.
Физический уровень стандарта IEEE 802.11b предусматривает четыре скорости передачи: 1, 2, 5.5, и 11 Мб/с. Характеристики помехоустойчивости физического уровня стандарта IEEE 802.11b полностью определяются зависимостями вероятности битовой ошибки от отношения сигнал-шум (ОСШ).
Поступающие на уровень MAC (MAC - medium access control - уровень управления доступом к среде передачи) блоки данных перед передачей разбиваются на один или несколько фрагментов. Фрагмент блока данных не может быть больше 18432 бит. Для передачи каждого фрагмента блока данных формируется отдельный пакет данных. Пакет данных (Фиг.1) состоит из заголовка MAC, фрагмента блока данных, и контрольной суммы, и передается на одной из четырех скоростей передачи. Перед каждым пакетом данных на скорости передачи 1 Мбит/с передаются преамбула и заголовок физического уровня, общей длительностью 192 мкс.
Работа беспроводных локальных сетей по стандарту IEEE 802.11b основана на конкурентном доступе к среде передачи. Станция, у которой есть блок данных для передачи, должна определить текущее состояние среды передачи. Если станция обнаруживает, что среда передачи свободна в течение временного интервала, равного базовому интервалу между пакетами, то она начинает передачу данных. Если станция обнаруживает, что среда передачи занята, то она должна отложить передачу до тех пор, пока среда передачи не будет обнаружена свободной в течение временного интервала, равного базовому интервалу между пакетами. Таким образом, станция избегает коллизии при занятой среде передачи.
Передача пакета данных начинается с интервала конкурентного доступа (Фиг.2). Начало интервала конкурентного доступа совпадает для всех станций, имеющих блок данных для передачи. Каждая из них случайным образом выбирает длительность своего интервала конкурентного доступа как значение равномерно распределенной в заданных пределах случайной величины. Доступ к среде передачи получает станция, выбравшая интервал наименьшей длительности. Она начинает передачу своих пакетов данных, предварительно выждав свой интервал конкурентного доступа.
В стандарте IEEE 802.11b интервал конкурентного доступа измеряется в слотах. Будем называть интервал наименьшей длительности (Фиг.2) количеством свободных слотов между двумя последовательными передачами в системе.
Если интервал наименьшей длительности совпал у двух или более станций, то они начинают передачу своих пакетов данных одновременно. В этом случае происходит коллизия, т.е. наложение их пакетов данных во времени. При коллизии, скорее всего, ни один из пакетов данных не будет принят.
Для передачи любого пакета данных в стандарте IEEE 802.11b предусмотрено два механизма, т.е. варианта, передачи данных: основной механизм передачи данных и механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу.
При использовании основного механизма передачи данных используется следующая последовательность передачи данных (Фиг.3). Станция, выигравшая конкурентный доступ, начинает передачу пакета данных непосредственно по окончании своего интервала конкурентного доступа. В случае успешного приема пакета данных на принимающей станции принимающая станция передает подтверждение через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема подтверждения на передающей станции пакет данных принят успешно.
При использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу используется следующая последовательность передачи данных (Фиг.4). Станция, выигравшая конкурентный доступ, начинает передачу запроса на передачу по окончании своего интервала конкурентного доступа. В случае успешного приема запроса на передачу принимающая станция передает разрешение на передачу через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема разрешения на передачу передающая станция передает пакет данных через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема пакета данных на принимающей станции принимающая станция передает подтверждение через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема подтверждения на передающей станции пакет данных принят успешно.
Вероятность успешного приема пакета данных зависит от вероятности коллизии в системе, определяемой текущим количеством активных станций в системе (Giuseppe Bianchi, "IEEE 802.11 - saturation throughput analysis," IEEE Commun. Lett., vol.2, no.12, pp.318-320, December 1998 [3]; Giuseppe Bianchi, "Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function," IEEE J. Select. Areas Commun., vol.18, no.3, pp.535-547, March 2000 [4]; Giuseppe Bianchi and Ilenia Tinnirello, "Kalman filter estimation of the number of competing terminals in an IEEE 802.11 network," Proc. IEEE Conf. Comput. Commun. (INFOCOM 2003), vol.22, no.1, pp.844-852, March 2003 [5]), и от вероятности битовой ошибки в пакете данных, определяемой отношением сигнал-шум (ОСШ) в сигнале передающей станции на принимающей станции (Daji Qiao and Sunghyun Choi, "Goodput enhancement of IEEE 802.11 a Wireless LAN via link adaptation," Proc. IEEE Int. Conf. Comm. (ICC 2001), vol.7, pp.1995-2000, June 2001 [6]; Daji Qiao, Sunghyun Choi, and Kang G. Shin, "Goodput analysis and link adaptation for IEEE 802.11 a Wireless LANs," IEEE Trans. Mobile Comput., vol.1, no.4, pp.278-292, Oct.-Dec. 2002 [7]; Javier del Prado Pavon and Sunghyun Choi, "Link adaptation strategy for IEEE 802.11 WLAN via received signal strength measurement," Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (ICC 2003), no.1, pp.1108-1113, May 2003 [8]).
Вероятность успешного приема пакета данных определяет пропускную способность системы IEEE 802.11b. Другим фактором, определяющим пропускную способность, являются накладные расходы (overhead), сопровождающие передачу пакета данных.
Накладные расходы включают:
- Все временные интервалы, в которые среда передачи не занята:
- Базовый интервал между пакетами
- Интервал конкурентного доступа, т.е. количество свободных 25 слотов между двумя последовательными передачами в системе
- Короткий интервал между пакетами
- Все служебные сообщения:
- Запрос на передачу
- Разрешение на передачу
- Подтверждение
- Всю служебную информацию:
- Заголовок MAC
- Контрольная сумма
- Преамбула
- Заголовок физического уровня.
При этом чем больше размер фрагмента, тем меньше влияние накладных расходов, но и тем больше вероятность ошибки в пакете данных. Для максимизации пропускной способности в системе IEEE 802.11b каждая станция перед передачей каждого блока данных может адаптивно выбирать размер фрагмента, скорость передачи и механизм передачи.
В публикации A. Kamerman and L. Monteban, "WaveLAN-II: a high-performance wireless LAN for the unlicensed band," Bell Labs Technical J., pp.118-133, summer 1997 [9] и в [7] описан следующий способ передачи данных в системе IEEE 802.11b.
При передаче блока данных используют размер фрагмента, равный размеру блока данных.
При передаче первого блока данных используют любую скорость 20 передачи.
Передают блок данных.
Если блок данных принят правильно, то передают следующий блок данных.
Если блок данных принят неверно, то передают его повторно.
Если две последовательные попытки передачи блока данных были неудачными, то в качестве следующей скорости передачи выбирают следующую более помехоустойчивую скорость передачи.
Если десять последовательных попыток передачи были успешными, то в качестве следующей скорости передачи выбирают следующую менее помехоустойчивую скорость передачи.
Очевидным преимуществом этого способа передачи данных в системе IEEE 802.11b является простота его реализации.
Недостатком этого способа передачи является то, что пропускная способность системы, достигаемая при его использовании, существенно ниже максимально достижимой, что показано в [7].
Наиболее близким по технической сущности решением к заявляемому способу является решение, описанное в [6] и [7].
Согласно описанию прототипа, способ передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, включающей, как минимум, одну передающую станцию и одну принимающую станцию, заключается в следующем.
Формируют на передающей станции базу данных зависимости пропускной способности сети от отношения сигнал-шум, скорости передачи и размера фрагмента блока данных.
Перед передачей блока данных оценивают на передающей станции текущее значение отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции и используют эту оценку в качестве оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции.
Для полученной оценки отношения сигнал-шум выбирают такие значение размера фрагмента и скорости передачи, которые соответствуют максимальному значению пропускной способности сети в базе данных.
Для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный размер фрагмента.
При передаче фрагментов блока данных используют выбранную скорость передачи до получения новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, после чего выбирают новую скорость передачи, которую используют при передаче фрагментов блока данных.
При этом после получения новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции выбирают такую новую скорость передачи, которая соответствует максимальному значению пропускной способности сети в базе данных для выбранного размера фрагмента.
Известный способ обладает следующими существенными недостатками.
В способе-прототипе используют оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции в качестве оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции. Это допустимо только в том случае, если передающая и принимающая станции одинаковые, т.е. с одинаковыми значениями фактора шума, и осуществляют передачу на одинаковой мощности.
Способ-прототип не учитывает текущую загрузку сети, т.е. количество активных станций. Вместе с тем, пропускная способность сети и, соответственно, оптимальные значения размера фрагмента и скорости передачи существенно зависят от текущей загрузки сети. Так как способ-прототип не учитывает этот эффект, то он существенно проигрывает заявляемому способу по пропускной способности сети.
Также, способ-прототип не предусматривает адаптивный выбор режима передачи данных. Вместе с тем, при увеличении загрузки сети увеличивается вероятность коллизии станции. В этих условиях механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу существенно превосходит по пропускной способности сети основной механизм передачи данных. Так как способ-прототип не учитывает этот эффект, то он существенно проигрывает заявляемому способу по пропускной способности сети.
Задача, на решение которой направлен заявляемый способ, - это повышение пропускной способности беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b.
Технический результат достигается за счет применения заявляемого способа передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, включающей как минимум одну передающую станцию и одну принимающую станцию, при котором на передающей станции априори известны значения ее мощности передачи и фактора шума, который заключается в следующем:
принимают на передающей станции сигнал принимающей станции или любой другой станции сети, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, если они не известны априори на передающей станции, а если известны - используют их;
периодически оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале принимающей станции;
оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции, используя оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, априори известные значения мощности передачи и фактора шума передающей станции, и априори известные или принятые значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции;
периодически оценивают на передающей станции среднее количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети;
оценивают количество активных станций в сети, используя оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети;
используя оценку количества активных станций в сети, оценивают вероятность коллизии станции и среднее количество станций в коллизии;
перед передачей блока данных определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии;
определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии;
выбирают для передачи блока данных основной механизм передачи данных с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных больше значения пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу;
выбирают для передачи блока данных механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу больше значения пропускной способности сети для основного механизма передачи данных;
для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный механизм передачи данных и соответствующий ему оптимальный размер фрагмента;
при передаче фрагментов блока данных используют выбранную оптимальную скорость передачи до получения новой оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети или новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, после чего выбирают новую оптимальную скорость передачи, которую используют при передаче фрагментов блока данных.
При этом отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции z оценивают по формуле
Figure 00000002
, где z0 - оценка отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, P1 - мощность передачи передающей станции, Р0 - мощность передачи принимающей станции, F1 - фактор шума передающей станции, F0 - фактор шума принимающей станции.
Для получения на передающей станции оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети осуществляют К, где К больше либо равно 1, последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, усредняют К последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, получая первую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, каждую последующую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети получают, усредняя каждое новое измерение с (К-1) предыдущими измерениями.
Если на передающей станции известно количество станций N0, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают по формуле
Figure 00000003
где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, с1=const - постоянная величина, равная 1.55, с2=const - постоянная величина, равная 0.9, и с3=const - постоянная величина, равная 6.949.
Если на передающей станции неизвестно количество станций, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают по формуле
Figure 00000004
где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, c1=const - постоянная величина, равная 1.55, с2=const - постоянная величина, равная 0.9, и с3=const - постоянная величина, равная 6.949.
Вероятность коллизии станции Р оценивают по формуле
Figure 00000005
где N - оценка количества активных станций в сети, С4=const - постоянная величина, равная 0.114, и с5=const - постоянная величина, равная 1.11.
Среднее количество станций в коллизии J оценивают по формуле
Figure 00000006
где N - оценка количества активных станций в сети, с6=const - постоянная величина, равная 0.0263, и с7=const - постоянная величина, равная 1.744.
Для основного механизма передачи данных под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети, при использовании основного механизма передачи данных.
Для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети, при использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу.
Для основного механизма передачи данных определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000007
по формуле
Figure 00000008
, где bVV/tV, τV=c8·s+c9+c10·tV, c8=const - постоянная величина, равная 20, c9=const - постоянная величина, равная 444, и с10=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tV=1/V, αz,V=0.5·exp(-βV·ехр(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=cobst=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=cobst=0.231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000009
по формуле
Figure 00000010
где xmax - размер блока данных,
Figure 00000011
, round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil{} - операция округления вверх; определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000012
формуле
Figure 00000013
, где
Figure 00000014
, Р - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения оптимальной скорости передачи V(Basic-opt) по формуле
Figure 00000015
; определения оптимального размера фрагмента
Figure 00000016
равным размеру фрагмента
Figure 00000017
при V=V(Basic-opt), определения значения пропускной способности сети W(Basic-opt), соответствующего оптимальному размеру фрагмента
Figure 00000018
и оптимальной скорости передачи V(Basic-opt), равным значению пропускной способности сети
Figure 00000019
при
Figure 00000020
и V=V(Basic-opt).
Для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000021
по формуле
Figure 00000022
где
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
c11=const - постоянная величина, равная 20, c12=const - постоянная величина, равная 444, с13=const - постоянная величина, равная 272, с14=const - постоянная величина, равная 404, и c15=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tV=1/V, αz,V=0.5·exp(-βV·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, Р - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000026
по формуле
Figure 00000027
где хmax - размер блока данных,
Figure 00000028
round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil{} - операция округления вверх; определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000029
по формуле
Figure 00000030
где
Figure 00000031
определения оптимальной скорости передачи V(RTS-CTS-opt) по формуле
Figure 00000032
определения оптимального размера фрагмента
Figure 00000033
равным размеру фрагмента
Figure 00000034
при V=V(RTS-CTS-opt); определения значения пропускной способности сети W(RTS-CTS-opt), соответствующего оптимальному размеру фрагмента
Figure 00000035
и оптимальной скорости передачи V(RTS-CTS-opt), равным значению пропускной способности сети
Figure 00000036
при
Figure 00000037
и V=V(RTS-CTS-opt).
Новую оптимальную скорость передачи для основного механизма передачи данных определяют по формуле
Figure 00000038
где
Figure 00000039
размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для основного механизма передачи данных
Figure 00000040
tV=1/V, αz,V=0.5·exp(-βV·ехр(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231, τv=c8·s+c9+c10·tV, c8=const - постоянная величина, равная 20, с9=const - постоянная величина, равная 444, и c10=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
Новую оптимальную скорость передачи для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют по формуле
Figure 00000041
где
Figure 00000042
размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу
Figure 00000043
tV=1/V, αz,V=0.5·ехр(-βV·ехр(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231,
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
c11=const - постоянная величина, равная 20, c12=const - постоянная величина, равная 444, с13=const - постоянная величина, равная 272, с14=const - постоянная величина, равная 404, и с15=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
Предмет изобретения заявляемого способа заключается в следующем.
Принимают на передающей станции сигнал принимающей станции или любой другой станции сети, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, если они не известны априори на передающей станции, а если известны - используют их.
Периодически оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале принимающей станции.
Оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции, используя оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, априори известные значения мощности передачи и фактора шума передающей станции, и априори известные или принятые значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции.
При этом отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции z оценивают по формуле
Figure 00000047
где z0 - оценка отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, P1 - мощность передачи передающей станции, Р0 - мощность передачи принимающей станции, F1 - фактор шума передающей станции, F0 - фактор шума принимающей станции.
Данная последовательность действий заявляемого способа приводит к тому же результату - получению оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции - что и способ-прототип. Отличие заключается в следующем. В способе-прототипе в качестве оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции используют оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции. Это допустимо только в той ситуации, когда передающая и принимающие станции одинаковые, т.е. имеют одинаковый фактор шума, и передают с одинаковой мощностью. В заявляемом способе это допущение не делается. Способ-прототип является частным случаем заявляемого способа при P0=P1 и F0=F1.
Периодически оценивают на передающей станции среднее количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети.
Оценивают количество активных станций в сети, используя оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети.
Используя оценку количества активных станций в сети, оценивают вероятность коллизии станции и среднее количество станций в коллизии.
Эта последовательность действий в способе-прототипе отсутствует. Вместе с тем, она необходима для получения характеристик текущей загрузки беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, которые затем будут использованы для выбора режима передачи данных, размера фрагмента и скорости передачи, которые максимизируют пропускную способность сети с учетом отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции и с учетом текущей загрузки сети.
Перед передачей блока данных определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных, используя полученную оценку отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии.
Определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии.
Выбирают для передачи блока данных основной механизм передачи данных с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных больше значения пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу.
Выбирают для передачи блока данных механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу больше значения пропускной способности сети для основного механизма передачи данных.
Эта последовательность действий в способе-прототипе отсутствует. Вместо этого в способе-прототипе выбирают размер фрагмента и скорость передачи, которые максимизируют пропускную способность сети, полученную с учетом только отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции. Так как текущая загрузка сети оказывает существенное влияние на пропускную способность сети, то получаемые в способе-прототипе значения размера фрагмента и скорости передачи не максимизируют реальную пропускную способность сети.
В заявляемом способе выбирают совокупность оптимального размера фрагмента и оптимальной скорости передачи, а также соответствующее им значение пропускной способности сети, отдельно для основного механизма передачи данных и для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу. Затем дополнительно выбирают механизм передачи данных, соответствующий максимальной пропускной способности сети, а также соответствующие ему значения оптимального размера фрагмента и оптимальной скорости передачи.
Для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный механизм передачи данных и соответствующий ему оптимальный размер фрагмента.
В способе-прототипе также для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный размер фрагмента, так как это требование стандарта IEEE 802.11b. Вместе с тем, отличие этой операции заявляемого способа от способа-прототипа заключается в том, что дополнительно используют для передачи всех фрагментов блока данных выбранный механизм передачи данных.
При передаче фрагментов блока данных используют выбранную оптимальную скорость передачи до получения новой оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети или новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, после чего выбирают новую оптимальную скорость передачи, которую используют при передаче фрагментов блока данных.
Отличие этой операции заявляемого способа от способа-прототипа заключается в следующем. Способ-прототип не учитывает текущую загрузку сети. Поэтому он предусматривает выбор новой скорости передачи только при получении новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции. Заявляемый способ дополнительно предусматривает выбор новой оптимальной скорости передачи при получении новой оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети (эта характеристика определяет текущую загрузку сети).
Также при выборе новой скорости передачи способ-прототип учитывает только отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции. Заявляемый способ при выборе новой скорости передачи дополнительно учитывает текущую загрузку сети.
Таким образом, заявляемая последовательность признаков способа передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b в отличие от известных технических решений, позволяет получить новый технический эффект, а именно максимизировать пропускную способность беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b.
Описание изобретения поясняется примерами выполнения и чертежами.
Фиг.1 иллюстрирует пакет данных.
На Фиг.2 показан пример передачи пакета данных.
Фиг.3 иллюстрирует основной механизм передачи данных.
Фиг.4 иллюстрирует механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу.
На Фиг.5 выполнена структурная схема устройства, на котором реализуют заявляемый способ.
Рассмотрим работу заявляемого способа передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b.
Рассмотрим некоторые основные особенности стандарта, которые необходимы для лучшего понимания заявляемого изобретения.
Физический уровень стандарта IEEE 802.11b предусматривает четыре скорости передачи: 1, 2, 5.5, и 11 Мб/с. Характеристики помехоустойчивости физического уровня стандарта IEEE 802.11b полностью определяются зависимостями вероятности битовой ошибки от отношения сигнал-шум (ОСШ).
Поступающие на уровень MAC (MAC - medium access control - уровень управления доступом к среде передачи) блоки данных перед передачей разбиваются на один или несколько фрагментов. Фрагмент блока данных не может быть больше 18432 бит. Для передачи каждого фрагмента блока данных формируется отдельный пакет данных. Пакет данных (Фиг.1) состоит из заголовка MAC, фрагмента блока данных и контрольной суммы и передается на одной из четырех скоростей передачи. Перед каждым пакетом данных на скорости передачи 1 Мбит/с передаются преамбула и заголовок физического уровня общей длительностью 192 мкс.
Работа беспроводных локальных сетей по стандарту IEEE 802.11b основана на конкурентном доступе к среде передачи. Станция, у которой есть блок данных для передачи, должна определить текущее состояние среды передачи. Если станция обнаруживает, что среда передачи свободна в течение временного интервала, равного базовому интервалу между пакетами, то она начинает передачу данных. Если станция обнаруживает, что среда передачи занята, то она должна отложить передачу до тех пор, пока среда передачи не будет обнаружена свободной в течение временного интервала, равного базовому интервалу между пакетами. Таким образом, станция избегает коллизии при занятой среде передачи.
Передача пакета данных начинается с интервала конкурентного доступа (Фиг.2). Начало интервала конкурентного доступа совпадает для всех станций, имеющих блок данных для передачи. Каждая из них случайным образом выбирает длительность своего интервала конкурентного доступа как значение равномерно распределенной в заданных пределах случайной величины. Доступ к среде передачи получает станция, выбравшая интервал наименьшей длительности. Она начинает передачу своих пакетов данных, предварительно выждав свой интервал конкурентного доступа.
В стандарте IEEE 802.11b интервал конкурентного доступа измеряется в слотах. Будем называть интервал наименьшей длительности (Фиг.2) количеством свободных слотов между двумя последовательными передачами в системе.
Если интервал наименьшей длительности совпал у двух или более станций, то они начинают передачу своих пакетов данных одновременно. В этом случае происходит коллизия, т.е. наложение их пакетов данных во времени. При коллизии, скорее всего, ни один из пакетов данных не будет принят.
Для передачи любого пакета данных в стандарте IEEE 802.11b предусмотрено два механизма (варианта) передачи данных: основной механизм передачи данных и механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу.
При использовании основного механизма передачи данных используется следующая последовательность передачи данных (Фиг.3). Станция, выигравшая конкурентный доступ, начинает передачу пакета данных непосредственно по окончании своего интервала конкурентного доступа. В случае успешного приема пакета данных на принимающей станции принимающая станция передает подтверждение через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема подтверждения на передающей станции пакет данных принят успешно.
При использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу используется следующая последовательность передачи данных (Фиг.4). Станция, выигравшая конкурентный доступ, начинает передачу запроса на передачу по окончании своего интервала конкурентного доступа. В случае успешного приема запроса на передачу принимающая станция передает разрешение на передачу через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема разрешения на передачу передающая станция передает пакет данных через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема пакета данных на принимающей станции принимающая станция передает подтверждение через интервал времени, равный короткому интервалу между пакетами. В случае успешного приема подтверждения на передающей станции пакет данных принят успешно.
Вероятность успешного приема пакета данных зависит от вероятности коллизии в системе, определяемой текущим количеством активных станций в системе (см.[3], [4], [5]), и от вероятности битовой ошибки в пакете данных, определяемой отношением сигнал-шум (ОСШ) в сигнале передающей станции на принимающей станции (см.[6], [7], [8]).
Вероятность успешного приема пакета данных определяет пропускную способность системы IEEE 802.11b. Другим фактором, определяющим пропускную способность, являются накладные расходы (overhead), сопровождающие передачу пакета данных.
Накладные расходы включают:
- Все временные интервалы, в которые среда передачи не занята:
- Базовый интервал между пакетами
- Интервал конкурентного доступа (количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в системе)
- Короткий интервал между пакетами
- Все служебные сообщения:
- Запрос на передачу
- Разрешение на передачу
- Подтверждение
- Всю служебную информацию:
- Заголовок MAC
- Контрольная сумма
- Преамбула
- Заголовок физического уровня.
При этом чем больше размер фрагмента, тем меньше влияние накладных расходов, но и тем больше вероятность ошибки в пакете данных.
Для максимизации пропускной способности в системе IEEE 802.11b каждая станция перед передачей каждого блока данных может адаптивно выбирать размер фрагмента, скорость передачи и механизм передачи.
Рассмотрим беспроводную локальную сеть передачи данных по стандарту IEEE 802.11b, включающую, как минимум, одну передающую станцию и одну принимающую станцию. В общем случае, станций в сети будет больше двух.
Заявляемый способ осуществляют на устройстве, структурная схема которого выполнена на Фиг.5.
Устройство передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b (Фиг.5) содержит приемник 1, блок 2 управления, узел 3 хранения блоков данных, блок 4 фрагментации, узел 5 хранения фрагментов блока данных и передатчик 6, при этом вход приемника 1 является первым входом устройства передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, первый, второй, третий и четвертый выходы приемника 1 соединены, соответственно, с первым, вторым, четвертым и пятым входами блока 2 управления, первый и третий выходы которого соединены, соответственно, с первым и третьим входами передатчика 6, второй выход блока 2 управления соединен с первым входом блока 4 фрагментации, четвертый выход блока 2 управления соединен со вторым входом узла 5 хранения фрагментов блока данных, вход узла 3 хранения блоков данных является вторым входом устройства передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, первый выход узла 3 хранения блоков данных соединен с третьим входом блока 2 управления, второй выход узла 3 хранения блоков данных соединен со вторым входом блока 4 фрагментации, выход которого соединен с первым входом узла 5 хранения фрагментов блока данных, выход которого соединен со вторым входом передатчика 6, выход которого является выходом устройства передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b.
Узел 3 хранения блоков данных представляет собой, например, очередь блоков данных. Узел 5 хранения фрагментов блока данных представляет собой, например, очередь фрагментов блока данных.
Приемник 1, блок 2 управления, узел 3 хранения блоков данных, блок 4 фрагментации, узел 5 хранения фрагментов блока данных и передатчик 6 могут быть выполнены на процессоре цифровой обработке сигналов (DSP - digital signal processor) или на специализированной микросхеме (такой вариант выполнения станции по стандарту IEEE 802.11b в настоящее время широко распространен на рынке).
Заявляемый способ передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b предусматривает три параллельных процесса:
- периодическую оценку отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции,
- периодическую оценку характеристик текущей загрузки сети,
- передачу блоков данных и фрагментов блока данных с передающей станции на принимающую станцию с предварительным выбором механизма передачи данных, размера фрагмента и скорости передачи.
Полученная на принимающей станции текущая оценка отношения сигнал-шум и полученные на передающей станции оценки характеристик текущей загрузки сети используются на передающей станции для выбора механизма передачи данных, размера фрагмента и скорости передачи.
Рассмотрим каждый их этих трех процессов.
Периодический процесс оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции осуществляют следующим образом.
На передающей станции в блоке 2 управления априори известны значения ее мощности передачи и фактора шума.
Если значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции априори известны на передающей станции в блоке 2 управления, то используют их.
Если значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции априори не известны, то принимают на передающей станции сигнал принимающей станции или любой другой станции сети, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции.
Сигнал, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, передают с принимающей станции или любой другой станции сети на передающую станцию, используя предусмотренный стандартом IEEE 802.11b радиоинтерфейс.
Сигнал, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, поступает на вход приемника 1, который является первым входом устройства передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, с четвертого выхода которого поступает на пятый вход блока 2 управления.
Периодически оценивают на передающей станции в приемнике 1 отношение сигнал-шум в сигнале принимающей станции.
Отношение сигнал-шум в сигнале принимающей станции оценивают на передающей станции любым из известных способов. При этом в качестве отношения сигнал-шум используют отношение мощности чипа полезного сигнала к мощности шума (стандарт IEEE 802.11b использует технологию передачи сигнала с расширением спектра сигнала псевдослучайной последовательностью, поэтому использован общепринятый в таких ситуациях термин "чип полезного сигнала").
Оценка отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции поступает с первого выхода приемника 1 на первый вход блока 2 управления. В блоке 2 управления оценивают отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции, используя оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, априори известные значения мощности передачи и фактора шума передающей станции, и априори известные или принятые значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции.
При этом отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции z оценивают, например, по формуле
Figure 00000048
где z0 - оценка отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, Р1 - мощность передачи передающей станции, P0 - мощность передачи принимающей станции, F1 - фактор шума передающей станции, F0 - фактор шума принимающей станции.
Процесс оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции осуществляют периодически. При этом при выборе механизма передачи данных, размера фрагмента и/или скорости передачи используют текущее (самое последнее по времени) значение оценки отношения сигнал-шум.
Характеристиками текущей загрузки сети по стандарту IEEE 802.11b являются:
- среднее количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети,
- количество активных станций в сети,
- вероятность коллизии станции,
- среднее количество станций в коллизии.
Периодический процесс оценки характеристик текущей загрузки сети осуществляют следующим образом.
Оценивают на передающей станции среднее количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети.
Для получения на передающей станции оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети осуществляют, например, следующую последовательность действий.
В приемнике 1 осуществляют К, где К больше либо равно 1, последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети и передают их со второго выхода приемника 1 на второй вход блока 2 управления. Эти измерения осуществляют, используя предусмотренный стандартом IEEE 802.11b механизм физического контроля занятости среды передачи.
В блоке 2 управления усредняют К последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, получая первую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети.
Каждую последующую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети получают в блоке 2 управления, усредняя каждое новое измерение с (K-1) предыдущими измерениями.
В блоке 2 управления оценивают количество активных станций в сети, используя оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети.
Если на передающей станции известно количество станций N0, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают, например, по формуле
Figure 00000049
где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, с1=const - постоянная величина, равная 1.55, с2=const - постоянная величина, равная 0.9, и c3=const - постоянная величина, равная 6.949.
Если на передающей станции не известно количество станций, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают, например, по формуле
Figure 00000050
где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, с1=const - постоянная величина, равная 1.55, c2=const - постоянная величина, равная 0.9, и с3=const - постоянная величина, равная 6.949.
В блоке 2 управления оценивают вероятность коллизии станции и среднее количество станций в коллизии.
Вероятность коллизии станции Р оценивают, например, по формуле
Figure 00000051
где N - оценка количества активных станций в сети, c4=const - постоянная величина, равная 0.114, и c5=const - постоянная величина, равная 1.11.
Среднее количество станций в коллизии J оценивают, например, по формуле
Figure 00000052
где N - оценка количества активных станций в сети, c6=const - постоянная величина, равная 0.0263, и с7=const - постоянная величина, равная 1.744.
Процесс оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети осуществляют периодически. Как только появляется новая оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, с ее использованием осуществляют оценку количества активных станций в сети, а с ее использованием - оценку вероятности коллизии станции и оценку среднего количества станций в коллизии.
При этом при выборе механизма передачи данных, размера фрагмента и/или скорости передачи используют текущие, т.е. самые последние по времени, значения оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, оценки вероятности коллизии станции и оценки среднего количества станций в коллизии.
Процесс передачи блоков данных с передающей станции на принимающую станцию осуществляют следующим образом.
Блоки данных поступают на вход узла 3 хранения блоков данных.
Перед передачей блока данных в блоке 2 управления определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии.
Для этого передают с первого выхода узла 3 хранения блоков данных на третий вход блока 2 управления размер блока данных.
Для основного механизма передачи данных определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети, например, путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000053
по формуле
Figure 00000054
где bVV/tV, τV=c8·s+c9+c10·tV, с8=const - постоянная величина, равная 20, c9=const - постоянная величина, равная 444, и с10=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tV=1/V, αzV=0.5·ехр(-βV·ехр(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000055
по формуле
Figure 00000056
где хmax - размер блока данных,
Figure 00000057
round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil {} - операция округления вверх; определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000058
по формуле
Figure 00000059
где
Figure 00000060
P - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения оптимальной скорости передачи V(Basic-opt) по формуле
Figure 00000061
определения оптимального размера фрагмента
Figure 00000062
равным размеру фрагмента
Figure 00000063
при V=V(Basic-opt), определения значения пропускной способности сети W(Basic-opt), соответствующего оптимальному размеру фрагмента
Figure 00000064
и оптимальной скорости передачи V(Basic-opt), равным значению пропускной способности сети
Figure 00000065
при
Figure 00000066
и V=V(Basic-opt).
Для основного механизма передачи данных под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети при использовании основного механизма передачи данных. Выбором отдельно значения размера фрагмента или отдельно значения скорости передачи нельзя максимизировать пропускную способность сети при использовании основного механизма передачи данных. Только совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи может быть выбрана такой, что она максимизирует пропускную способность сети при использовании основного механизма передачи данных.
В блоке 2 управления определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии.
Для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети, например, путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000067
по формуле,
Figure 00000068
где
Figure 00000069
Figure 00000070
Figure 00000071
c11=const - постоянная величина, равная 20, с12=const - постоянная величина, равная 444, с13=const - постоянная величина, равная 272, с14=const - постоянная величина, равная 404, и с15=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tV=1/V, αz,V=0.5·exp(-βV·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.19 и γ11=const=0.231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, Р - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000072
по формуле
Figure 00000073
где xmax - размер блока данных,
Figure 00000074
round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil {} - операция округления вверх; определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000075
по формуле
Figure 00000076
где
Figure 00000077
определения оптимальной скорости передачи V(RTS-CTS-opt) по формуле
Figure 00000078
определения оптимального размера фрагмента
Figure 00000079
равным размеру фрагмента
Figure 00000080
при V=V(RTS-CTS-opt); определения значения пропускной способности сети W(RTS-CTS-opt), соответствующего оптимальному размеру фрагмента
Figure 00000081
и оптимальной скорости передачи V(RTS-CTS-opt), равной значению пропускной способности сети
Figure 00000082
при
Figure 00000083
и V=V(RTS-CTS-opt).
Для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети, при использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу. Выбором отдельно значения размера фрагмента или отдельно значения скорости передачи нельзя максимизировать пропускную способность сети при использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу. Только совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи может быть выдрана такой, что она максимизирует пропускную способность сети при использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу.
В блоке 2 управления выбирают для передачи блока данных основной механизм передачи данных с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных больше значения пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу.
В блоке 2 управления выбирают для передачи блока данных механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу больше значения пропускной способности сети для основного механизма передачи данных.
Для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный механизм передачи данных и соответствующий ему оптимальный размер фрагмента.
Информацию о выбранном механизме передачи данных передают с первого выхода блока 2 управления на первый вход передатчика 6, а информацию о выбранном оптимальном размере фрагмента - со второго выхода блока 2 управления на первый вход блока 4 фрагментации.
Со второго выхода узла 3 хранения блоков данных на второй вход блока 4 фрагментации поступает очередной блок данных, после чего он исключается из узла 3 хранения блоков данных.
В блоке 4 фрагментации осуществляют фрагментацию очередного блока данных, используя информацию о выбранном оптимальном размере фрагмента.
Набор фрагментов блока данных поступает с выхода блока 4 фрагментации на первый вход узла 5 хранения фрагментов блока данных.
При передаче фрагментов блока данных используют выбранную оптимальную скорость передачи до получения новой оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети или новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, после чего выбирают новую оптимальную скорость передачи, которую используют при передаче фрагментов блока данных. Очередной фрагмент блока данных поступает с выхода узла 5 хранения фрагментов блока данных на второй вход передатчика 6.
При первой передаче первого фрагмента блока данных используют выбранную оптимальную скорость передачи, которая поступает с третьего выхода блока 2 управления на третий выход передатчика 6.
В передатчике 6 из поступившего фрагмента блока данных формируют пакет данных, добавляют к нему преамбулу и заголовок физического уровня и передают пакет данных с выхода передатчика 6 на принимающую станцию.
Если пакет данных принят на принимающей станции без ошибок, то с принимающей станции на передающую станцию передают подтверждение. Если подтверждение принято на передающей станции без ошибок, то оно поступает на вход приемника 1, с третьего выхода которого поступает на четвертый вход блока 2 управления, с четвертого выхода которого поступает на второй вход узла 5 хранения фрагментов блока данных. При получении подтверждения на фрагмент, этот фрагмент исключается из узла 5 хранения фрагментов блока данных.
Если пакет данных принят на принимающей станции с ошибками или подтверждение принято на передающей станции с ошибками, то фрагмент не исключается из узла 5 хранения фрагментов блока данных и передается заново.
При повторной передаче первого фрагмента блока данных или при передаче других фрагментов блока данных возможна ситуация, при которой перед передачей была получена новая оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети или новая оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции. В этой ситуации в блоке 2 управления выбирают новую оптимальную скорость передачи, которая поступает с третьего выхода блока 2 управления на третий вход передатчика 6. При повторной передаче первого фрагмента блока данных или при передаче других фрагментов блока данных используют новую оптимальную скорость передачи, ранее выбранный механизм передачи данных и ранее выбранный оптимальный размер фрагмента.
Новую оптимальную скорость передачи для основного механизма передачи данных определяют, например, по формуле
Figure 00000084
где
Figure 00000085
размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для основного механизма передачи данных
Figure 00000086
tV=1/V, αz,V=0.5·exp(-βV·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с β5.5=const=3.13 и γ5.5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231, τV=c8·s+c9+c10·tV, c8=const - постоянная величина, равная 20, c9=const - постоянная величина, равная 444, и с10=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
Новую оптимальную скорость передачи для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют по формуле
Figure 00000087
где
Figure 00000088
размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу
Figure 00000089
αz,V=0.5·exp(-βV·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4.44 и γ2=const=0.195, для скорости передачи V=5.5 Мб/с и β5.5=const=3.13 и γ5,5=const=0.212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1.29 и γ11=const=0.231,
Figure 00000090
Figure 00000091
c11=const - постоянная величина, равная 20, с12=const - постоянная величина, равная 444, с13=const - постоянная величина, равная 272, c14=const - постоянная величина, равная 404, и с15=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
Заявляемый способ передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b позволяет максимизировать пропускную способность беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b.
Это преимущество достигается за счет того, что перед передачей каждого блока данных выбирают такой механизм передачи данных и соответствующие ему оптимальный размер фрагмента и оптимальную скорость передачи, которые максимизируют пропускную способность сети с учетом отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции и с учетом текущей загрузки сети.

Claims (13)

1. Способ передачи данных в беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11b, включающей как минимум одну передающую станцию и одну принимающую станцию, при котором на передающей станции априори известны значения ее мощности передачи и фактора шума, заключающийся в том, что принимают на передающей станции сигнал принимающей станции или любой другой станции сети, содержащий значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, если они не известны априори на передающей станции, а если известны - используют их, периодически оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале принимающей станции, оценивают на передающей станции отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции, используя оценку отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, априори известные значения мощности передачи и фактора шума передающей станции, и априори известные или принятые значения мощности передачи и фактора шума принимающей станции, периодически оценивают на передающей станции среднее количество свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, оценивают количество активных станций в сети, используя оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, используя оценку количества активных станций в сети, оценивают вероятность коллизии станции и среднее количество станций в коллизии, перед передачей блока данных, определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии, определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу, используя полученную оценку отношения сигнал-шум и оценки вероятности коллизии станции и среднего количества станций в коллизии, выбирают для передачи блока данных основной механизм передачи данных с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для основного механизма передачи данных больше значения пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу, выбирают для передачи блока данных механизм передачи данных с предварительным запросом на передачу с соответствующим ему оптимальным размером фрагмента и оптимальной скоростью передачи, если значение пропускной способности сети для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу больше значения пропускной способности сети для основного механизма передачи данных, для передачи всех фрагментов блока данных используют выбранный механизм передачи данных и соответствующий ему оптимальный размер фрагмента, при передаче фрагментов блока данных используют выбранную оптимальную скорость передачи до получения новой оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети или новой оценки отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, после чего выбирают новую оптимальную скорость передачи, которую используют при передаче фрагментов блока данных.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение сигнал-шум в сигнале передающей станции z оценивают по формуле
Figure 00000092
где z0 - оценка отношения сигнал-шум в сигнале принимающей станции, P1 - мощность передачи передающей станции, Р0 - мощность передачи принимающей станции, F1, - фактор шума передающей станции, F0 - фактор шума принимающей станции.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для получения на передающей станции оценки среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, осуществляют К, где К больше либо равно 1, последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, усредняют К последовательных измерений количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, получая первую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, каждую последующую оценку среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети получают, усредняя каждое новое измерение с (К-1) предыдущими измерениями.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что если на передающей станции известно количество станций N0, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают по формуле
Figure 00000093
где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, c1=const - постоянная величина, равная 1,55, c2=const - постоянная величина, равная 0,9, и c3=const - постоянная величина, равная 6,949.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что если на передающей станции не известно количество станций, зарегистрированных в сети, то количество активных станций в сети N оценивают по формуле
Figure 00000094
, где s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, c1=const - постоянная величина, равная 1,55, c2=const - постоянная величина, равная 0,9, и c3=const - постоянная величина, равная 6,949.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что вероятность коллизии станции Р оценивают по формуле
Figure 00000095
где N - оценка количества активных станций в сети, c4=const - постоянная величина, равная 0,114, и c5=const - постоянная величина, равная 1,11.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что среднее количество станций в коллизии J оценивают по формуле
Figure 00000096
где N - оценка количества активных станций в сети, c6=const - постоянная величина, равная 0,0263, и c7=const - постоянная величина, равная 1,744.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что для основного механизма передачи данных под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети, при использовании основного механизма передачи данных.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу под оптимальным размером фрагмента и под оптимальной скоростью передачи понимают такую совокупность значений размера фрагмента и скорости передачи, которая максимизирует пропускную способность сети, при использовании механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что для основного механизма передачи данных определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000097
формуле
Figure 00000098
где bVV/tV, τV=c8·s+c9+c10·tV, c8=const постоянная величина, равная 20, c9=const постоянная величина, равная 444, и c10=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tV=1/V, αz,V=0,5·exp(-βV·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=Мб/c β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4,44 и γ2=const=0,195, для скорости передачи V=5,5 Мб/с β5,5=const=3,13 и γ5,5=const=0,212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1,29 и γ11=const=0,231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000099
по формуле
Figure 00000100
где хmax - размер блока данных,
Figure 00000101
round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil {} - операция округления вверх;
определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000102
по формуле
Figure 00000103
где
Figure 00000104
Р - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения оптимальной скорости передачи V(Basic-opt) по формуле
Figure 00000105
определения оптимального размера фрагмента х~(Basic-opt) равным размеру фрагмента
Figure 00000106
при V=V(Basic-opt), определения значения пропускной способности сети W(Basic-opt) соответствующего оптимальному размеру фрагмента х~(Basic-opt) и оптимальной скорости передачи V(Basic-opt) равным значению пропускной способности сети
Figure 00000107
при х=х~(Basic-opt) V=V(Basic-opt).
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют оптимальный размер фрагмента, оптимальную скорость передачи и соответствующее им значение пропускной способности сети путем определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000108
по формуле
Figure 00000109
где
Figure 00000110
c11=const - постоянная величина, равная 20, c12=const - постоянная величина, равная 444, c13=const - постоянная величина, равная 272, c14=const - постоянная величина, равная 404, и c15=const - постоянная величина, равная 336, s - оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, tM=1/V, αz,V=0,5·ехр(-βV·ехр(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи F=2 Мб/с β3=const=4,44 и γ3=const=0,195, для скорости передачи V=5,5 Мб/с β5,5=const=3,13 и γ5,5=const=0,212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1,29 и γ11=const=0,231, z - оценка отношения сигнал-шум в сигнале передающей станции, Р - оценка вероятности коллизии станции, J - оценка среднего количества станций в коллизии; определения для каждой из четырех скоростей передачи V величины
Figure 00000111
по формуле
Figure 00000112
где xmax - размер блока данных,
Figure 00000113
round {} - операция округления до ближайшего целого, ceil {} - операция округления вверх;
определения для каждой из четырех скоростей передачи V значения пропускной способности сети
Figure 00000114
по формуле
Figure 00000115
где
Figure 00000116
определения оптимальной скорости передачи по формуле
Figure 00000117
определения оптимального размера x~(RTS-CTS-opt) фрагмента x равным размеру фрагмента
Figure 00000118
при V=V(RTS-CTS-opt), определения значения пропускной способности сети W(RTS-CTS-opt), соответствующего оптимальному размеру фрагмента x~(RTS-CTS-opt) и оптимальной скорости передачи V(RTS-CTS-opt), равным значению пропускной способности сети
Figure 00000119
при x=x~(RTS-CTS-opt) и V=V(RTS-CTS-opt).
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что новую оптимальную скорость передачи для основного механизма передачи данных определяют по формуле
Figure 00000120
где
Figure 00000121
размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для основного механизма передачи данных
Figure 00000122
tV=1/V, αz,V=0,5·exp(-βV-exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи v=2 Мб/с β2=const=4,44 и γ2=const=0,195, для скорости передачи V=5,5 Мб/с β5,5=const=3,13 и γ5,5=const=0,212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1,29 и γ11=const=0,231, τV=c8·s+c9+c10·tV, c8=const - постоянная величина, равная 20, c9=const - постоянная величина, равная 444, и c10=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что новую оптимальную скорость передачи для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу определяют по формуле
Figure 00000123
где
Figure 00000124
где размер фрагмента x равен полученному ранее оптимальному размеру фрагмента для механизма передачи данных с предварительным запросом на передачу х~(RTS-CTS-opt), tV=1/V, αz,V=0,5·exp(-β·exp(γV·z)), константы βV и γV разные для разных значений скорости передачи V, для скорости передачи V=1 Мб/с β1=const=11 и γ1=const=ln(10)/10, для скорости передачи V=2 Мб/с β2=const=4,44 и γ2=const=0,195, для скорости передачи V=5,5 Мб/с β5,5=const=3,13 и γ5.5=const=0,212, для скорости передачи V=11 Мб/с β11=const=1,29 и γ11=const=0,231,
Figure 00000125
Figure 00000126
c11=const - постоянная величина, равная 20, c12=const - постоянная величина, равная 444, c13=const - постоянная величина, равная 272, c14=const - постоянная величина, равная 404, и c15=const - постоянная величина, равная 336, s - последняя оценка среднего количества свободных слотов между двумя последовательными передачами в сети, z - последняя оценка отношения сигнал-шум, Р - последняя оценка вероятности коллизии станции, J - последняя оценка среднего количества станций в коллизии.
RU2005108032/09A 2005-03-18 2005-03-22 СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b RU2291587C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108032/09A RU2291587C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
KR1020060025067A KR100724931B1 (ko) 2005-03-18 2006-03-17 무선 망에서 데이터 전송 방법
US11/384,915 US7684343B2 (en) 2005-03-18 2006-03-20 Data transmission method for wireless network

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005108032/09A RU2291587C2 (ru) 2005-03-22 2005-03-22 СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005108032A RU2005108032A (ru) 2006-09-10
RU2291587C2 true RU2291587C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37112255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005108032/09A RU2291587C2 (ru) 2005-03-18 2005-03-22 СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2291587C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533695C2 (ru) * 2009-05-19 2014-11-20 Сони Корпорейшн Способ и устройство передачи данных, и способ и устройство обмена данными

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Kamerman A. and Monteban L. "WaveLAN-11 a high-performance wireless LAN for the unlicensed band" Bell Labs Technical J., pp.118-133, summer 1997. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533695C2 (ru) * 2009-05-19 2014-11-20 Сони Корпорейшн Способ и устройство передачи данных, и способ и устройство обмена данными

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005108032A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100724931B1 (ko) 무선 망에서 데이터 전송 방법
Pang et al. A rate adaptation algorithm for IEEE 802.11 WLANs based on MAC-layer loss differentiation
KR101627885B1 (ko) 랜덤 액세스 네트워크에서의 통신 링크(들)의 채널 손실률 및 충돌 손실률의 계산을 위한 장치 및 방법
JP5245563B2 (ja) 無線通信システムにおける所定の端末のコンテンションウインドウ適合方法
JP5146739B2 (ja) 無線通信装置および方法、並びにプログラム
JP2008512024A (ja) 無線網におけるリンク適応のための方法及びシステム
Kumar et al. Throughput analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function considering erroneous channel and capture effects
EP1702488A1 (en) Hole-filling channel access
US9197572B2 (en) Throughput enabled rate adaptation in wireless networks
JP2008512025A (ja) 無線網におけるエラー識別のための方法及びシステム
RU2291587C2 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
Mortimer et al. A MAC protocol for multihop RP-CDMA ad hoc wireless networks
RU2291588C2 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
RU2291590C2 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
RU2291589C2 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
RU2298285C2 (ru) СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПО СТАНДАРТУ IEEE 802.11b
US8773989B2 (en) Adaptive triggering set for relaxed deterministic back-off method
He et al. A multi-relay cooperative automatic repeat request protocol in wireless networks
KR101216334B1 (ko) 무선랜에서 가용 처리율을 추정하는 장치 및 방법
Abusubaih Approach for discriminating losses in 802.11 wireless LANs
Kohan et al. An efficient mechanism for data rate adaptation in wireless LAN’s
Holopainen IEEE 802.11 CSMA/CA Medium Access Protocol
Abusubaih et al. Packet loss discrimination in multi-cell 802.11 wireless LANs
Senthilkumar et al. Enhancement of IEEE 802.11 b Distributed Coordination Function to reduce packet retransmission

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180323