《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 一種TD-HSUPA系統的TCP優化方法
一種TD-HSUPA系統的TCP優化方法
來源:電子技術應用2011年第5期
王 耀, 李方偉, 朱 濤, 吳德操
重慶郵電大學 移動通信重點實驗室, 重慶400064
摘要: TCP在TD-HSUPA系統中的表現不理想,需要采取一些優化措施,在分析了TD-HSUPA系統的網絡協議結構之后,提出了一種適用于TD-HSUPA系統的TCP優化方法——由RNC解析終端TCP連接的狀態,在終端可能出現超時之前,由NodeB通過調度和信道分配相結合的方法改變終端物理層網絡環境。經仿真表明,對于復雜多變的無線空口環境,本方法能保證TD-HSUPA數據傳輸的穩定性,提高網絡的利用率和吞吐量。
關鍵詞: TD-HSUPA TCP 擁塞控制
中圖分類號: TN929
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)05-0104-03
A strategy for improving TCP performance based on TD-HSUPA system
Wang Yao, Li Fangwei, Zhu Tao, Wu Decao
Key Lab of Mobile Communication Technology, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400064, China
Abstract: Due to the poor performance of TCP over TD-HSUPA system, so it needs to take some optimization measures. This paper analyzes the TD-HSUPA network structure and proposes a solution to enhance the TCP performance, the optimization measure is that RNC analyses the TCP state of UE and informs NodeB to adjust the UE′s physical channel by scheduling and DCA (dynamic channel assignment).The simulation shows that the method mentioned above can guarantee TD-HSUPA data transmission stability and improve network utilization and throughput in the complex wireless air interface environment.
Key words : TD-HSUPA; TCP; congestion control


    傳輸控制協議TCP(Transmission Control Protocol)是目前Internet中最普遍的傳輸服務協議,作為端到端的傳輸協議,TCP為互聯網提供了一種可靠的運輸層服務?,F有的TCP算法主要有Tanoe、Reno、NewReno、SACK、Vegas等,其中最廣泛使用的是Reno算法。TCP擁有一套完整的擁塞控制機制,通過擁塞窗口TCP能控制數據包的發送,當網絡鏈路上有較大的時延或丟包出現時能自動減慢數據包的發送速率,防止網絡出現嚴重的阻塞。
  相比有線網絡鏈路上傳輸數據時極低的誤碼率,在噪聲干擾下無線網鏈路的誤碼率遠遠高于有線網絡,而且移動通信環境還存在帶寬低、移動性等特點,并且3 G和LTE等移動通信網絡普遍使用2 GHz或是更高的頻段,該頻段的電磁波穿透性能較差,所以無線網絡時常因空口環境變差而發生數據包丟失或較大的時延,而TCP運行機制會將這一類事故認定為發生網絡擁塞,并促使數據發送端進入“TCP慢啟動階段”,降低數據包發送速率。但是當無線空口環境變好以后數據包的發送速率不會很快地恢復,這會嚴重影響時分高速分組接入TD-HSPA(Time Division-High Speed Packet Access)這種高速數據傳輸網絡的帶寬利用率和數據傳輸速率。
  本文提出了一種TD-HSUPA系統的TCP優化方法:利用無線網絡控制器RNC(Radio Network Controller)解析TCP連接鏈路上服務器的反饋包信息,分析當前TCP連接的狀態,在上行鏈路的TCP超時發生之前,控制NodeB對終端做優先調度并在短期內分配更多的時隙和碼道,有效防止無線鏈路進入“TCP慢啟動階段”而影響無線帶寬利用。本方法的優點在于僅在RNC內做TCP數據包的分析處理工作,不影響整個網絡,有很好的系統兼容性。
1 TD-HSUPA系統的TCP優化方法
     高速上行鏈路分組接入HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)是TD-SCDMA的上行數據傳輸標準,作為匹配HSDPA高速下行數據傳輸,HSUPA通過引入了基于NodeB的快速調度、快速混合自動重傳請求HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)、高階調制和增強專用信道E-DCH(Enhance-Dedicated Channel)等關鍵技術,使得TD-SCDMA理論上行最大速率為2.2 Mb/s,為在線游戲、高清視頻通話等業務提供足夠的帶寬,豐富3G無線通信的應用。
       HSUPA的TCP數據包傳輸流程是:終端、RNC和遠端服務器的連接建立以后,TCP數據包由終端發送,經過無線空口傳輸后被基站接收,然后基站會將數據包通過傳輸網發送給RNC,RNC提供一個路由的功能將數據包轉發到核心網并最終到達遠端服務器。TD-HSUPA系統的協議結構如圖1所示[1]。


    在HSUPA系統中數據的發送端是終端,因為不是所有的終端都支持TCP SACK等較新版本的傳輸協議,大部分終端只支持標準的TCP NewReno,所以考慮到系統的兼容性問題,HSUPA系統只能以使用TCP NewReno為主。
  無線網絡中優化TCP的有效手段(如TCP westwood[2]等)大都是針對數據的發送方。但是對HSUPA系統來說對所有的終端做改進比較困難,從圖1中所示的HSUPA系統網絡結構來看,HSUPA的擁塞控制優化工作可考慮由無線鏈路的接收端來做[3-4],也就是交由RNC和基站來完成。
     本文提出了一種在RNC和NodeB優化 HSUPA系統TCP的方法,結構如圖2所示。

    具體方案如下:

 


 (1)數據由用戶設備UE(User Equipment)發出后經過Node B轉交給RNC,RNC解析每個數據包的TCP包頭信息,由式Bw′=L/tint[5]可計算出每個用戶利用的無線鏈路帶寬,其中L為數據包大小,tint為數據包到達時間間隔。根據Bw′的計算結果由式Bw=αBw+(1-α)Bw′ [2]可計算得到帶寬估計值Bw,其中?琢為加權系數取0.9,帶寬的計算有90%都來源于先前的值,這也是平滑帶寬的估計值。
   (2)RNC并不知道UE的超時重傳時間RTO(Retransmission Timeout),只能通過其他的途徑估算該值。TCP連接的RTO是根據數據包的往返時延RTT(Round-Trip Time)計算得到的,RTT包含有線鏈路的時延、RNC轉發的時延和無線鏈路的傳輸時延,由步驟(1)中解析數據包可以很容易地計算有線鏈路的傳輸時延tc,RNC轉發的時延相比RTO的值較小,可以認為是定值tr,無線鏈路的時延可以由式tw=L/Bw計算得到,其中L為TCP/IP數據包大小,可設為1 500 B,Bw為步驟(1)中計算的帶寬,所以RNC側可估算得到TCP的超時時間RTO=2×(tc+tw+tr)。
 (3)服務器收到數據包以后會發送含有反饋信息的數據包,這些含有反饋信息的數據包在到達RNC時,RNC需要解析這些數據包的TCP/IP包頭信息,如果檢測到這些反饋數據包含有3個重復的ACK信息,RNC將通過Iur傳達信令通知Node B在下一次調度周期中臨時提高該UE的調度優先級并為該UE增加物理信道以擴大該UE的可用帶寬,使UE能盡快重傳數據以免進入慢啟動階段,持續一個RTO時間后,Node B自動還原UE的優先級和被分配的物理信道。
 在上述方法中RNC根據對反饋數據包解析的情況分析UE出現擁塞的原因。如果擁塞出現的次數較少,則說明是無線空口環境的抖動引起,RNC根據步驟(1)計算出UE所需的帶寬,并且將計算出的帶寬值發送給Node B,讓Node B為UE在接下來的一段時間調度增加信道數,來保證UE能夠盡快重傳數據。如果長時間多次出現擁塞,則說明是由其他原因所致,在HSUPA系統中這種問題由無線資源管理RRM(Radio Resource Management)來處理,所以只需要為本方案設定一個靜默時間,在執行一次本方案以后需要啟動一個定時器,靜默一段時間后再激活本方法,靜默時間應根據網絡的負載情況來定,如過負載較小則可將時間設得較短,否之則需要設置較長。
2 仿真的實現
 目前互聯網上使用最為廣泛的TCP版本是1990年HOE J C提出的TCP NewReno。在使用C++語言編寫的TD-SCDMA系統仿真平臺上,本文對所提出的方法和TCP NewReno作仿真比較。 HSUPA的仿真系統結構如圖1所示。使用離散事件時間驅動機制的方法來模擬業務發起的過程,所有用戶均使用FTP業務來仿真測試,小區采用WrapAround 19小區的模型,每個小區分為3個扇區,每個扇區均勻分布1個用戶。有線鏈路的仿真模型簡化為從RNC到遠端服務器的鏈路中數據傳輸的往返時延為固定值200 ms。智能天線模型和同頻干擾的計算見參考文獻[6]。
 首先仿真穩定狀態下的TCP,假定所有用戶靜止,通過調節背景噪音功率使所有數據傳輸的平均誤幀率達到相應的值,經過200 s仿真得到結果如圖3和圖4所示。

 由圖3可以看到,當誤幀率較低時,本文提出的方法對于減少超時次數有很好的效果;由圖4對應的吞吐量也可以看出,相比TCP NewReno,本文提出的改進方法使得HSUPA系統的吞吐量隨誤幀率的升高而劇烈的降低得到緩解,說明本文提出的方法能減弱無線環境中TCP慢啟動機制帶來的性能下降。
 仿真內容改為更一般的情形:設背景噪聲為定值,每個用戶以3 km/h的速度運動,當用戶數增多的情況下,比較本文提出的方法和TCP NewReno之間的性能結果如圖5所示。

    因為用戶所受的干擾主要為TD-SCDMA系統內的同頻干擾,所以當用戶數增大時,同頻干擾增大,終端通過增大發射功率來保證通信的信噪比大于門限值,這會加劇無線信道的惡化,導致吞吐量的降低。從圖5中可以看到,每個小區的用戶數為4時,本文提出的方法能提高大約12%的系統吞吐量,當用戶數為5時,因為TD-SCDMA系統的物理信道數有限,所以在遇到可能發生超時之前,可能會出現由于物理資源的限制而使得本文提出的方法不能很好地執行。不過在配合更好的動態信道分配算法的條件下,本文提出的方法將能提升更好的效果。
    本文分析了TD-HSUPA系統網絡的結構,并且提出了一種適應TD-HSUPA網絡的擁塞控制方法,通過RNC解析該TCP連接中UE與服務器之間的數據包和反饋包,經過計算能分析UE的TCP狀態,在UE可能出現超時之前,及時擴大UE的傳輸帶寬和提高UE調度優先級,使UE能更快地重傳數據,從而有效地防止因無線空口環境變差所導致的TCP慢啟動。經仿真表明,對于復雜多變的無線環境,本方法能有效保證TD-HSUPA數據傳輸的穩定性,保持良好的數據傳輸效率。
參考文獻
[1] NADAS S, RACZ S. HSUPA transport network congestion  control. EURASIP Journal on Wireless Communication and  Networking. Volume 2009. Article ID 924096:1-10.
[2] CASETTI C, GERLA M. TCP westwood: bandwidth estimation for enhanced transport over wireless links. in Proc[C]. 7th ACM Annu. Int. Conf. Mobile Compute Networking, Rome,  Italy,2001:287-297.
[3] 俞一帆,紀紅. 針對無線上行鏈路的TCP跨層改進機制[J]. 電路與系統學報,2008,13(2):104-108.
[4] HSIEH H, KIM K, ZHU Y. A receiver-centric transport  protocol for mobile hosts with heterogeneous wireless interfaces in Proc[C]. 9th ACM Annu. Int. Conf. Mobile Compute Networking, San Diego, 2003:1-15.
[5] SHI K, SHU Y. Receiver centric fuzzy logic congestion  control for TCP throughput improvement over wireless networks. In Proc[C]. 6th International Conference on Fuzzy Systems, 2009:146-150.
[6] 彭木根,王文博. TD-SCDMA系統上行鏈路接入控制機制[J].北京郵電大學學報,2006,29(1):9-31.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久欧美肥婆一二区| 欧美怡红院视频| 亚洲美女尤物影院| 欧美在线首页| 欧美一区1区三区3区公司| 欧美一级视频免费在线观看| 亚洲开发第一视频在线播放| 久久九九有精品国产23| 欧美极品影院| 国产精品成av人在线视午夜片| 在线观看欧美日韩国产| 日韩小视频在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久久| 午夜视频在线观看一区| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 久久国产欧美精品| 亚洲精品欧美精品| 影音国产精品| 午夜日韩在线观看| 欧美精品1区2区3区| 亚洲视频1区| 亚洲欧美一区二区在线观看| 国产日韩欧美在线一区| 国产视频一区欧美| 久久久www免费人成黑人精品| 欧美日韩中国免费专区在线看| 国内伊人久久久久久网站视频| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 久久久99免费视频| 午夜视频久久久| 久久天堂精品| 欧美视频中文字幕在线| 一区二区欧美视频| 国产精品99久久久久久有的能看| 蜜臀av一级做a爰片久久| 免费观看日韩av| 好看的av在线不卡观看| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 久久在线精品| 91久久久久久久久久久久久| 欧美亚洲一区三区| 国产精品久久| 欧美日韩妖精视频| 日韩视频专区| 欧美国内亚洲| 久久国产综合精品| 一区二区三区产品免费精品久久75| 日韩视频三区| 亚洲欧美国产va在线影院| 亚洲精品欧美| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 一区二区三区欧美| 亚洲黄色影片| 免费观看在线综合色| 激情婷婷亚洲| 99re视频这里只有精品| 欧美手机在线| 国产一区二区日韩| 国产精品丝袜白浆摸在线| 欧美日韩亚洲另类| 欧美黄免费看| 亚洲精品影院在线观看| 欧美成人第一页| 亚洲韩日在线| 99亚洲精品| 久久一区二区三区av| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 亚洲一区日韩| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 亚洲综合色网站| 欧美主播一区二区三区| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 国产精品嫩草影院一区二区| 久久精品一二三区| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 亚洲一级片在线看| 亚洲国产天堂网精品网站| 亚洲黄色在线视频| 国产精品视频yy9299一区| 欧美中文字幕视频在线观看| 国产麻豆精品theporn| 国内成人精品2018免费看| 欧美色中文字幕| 欧美日韩免费观看一区| 亚洲精品小视频在线观看| 久久精品国产亚洲5555| 欧美日韩国产在线一区| 亚洲男人第一网站| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 亚洲图片在线观看| 亚洲视频1区| 国产精品入口日韩视频大尺度| 蜜臀a∨国产成人精品| 快she精品国产999| 久久久亚洲影院你懂的| 国产综合网站| 国产精品嫩草影院一区二区| 亚洲欧美日本日韩| 久久免费精品日本久久中文字幕| 亚洲美女性视频| 欧美三级网址| 亚洲欧美视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 免费日韩成人| 国产精品久久国产精品99gif| 狠狠色狠狠色综合系列| 在线一区日本视频| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 美女精品一区| 亚洲国产三级| 91久久精品美女高潮| 欧美在线一二三区| 91久久精品国产91性色| 欧美激情日韩| 亚洲一二三区视频在线观看| 欧美激情黄色片| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 久久不见久久见免费视频1| 欧美在线播放一区| 欧美色区777第一页| 美日韩丰满少妇在线观看| 一区二区三区欧美| 欧美手机在线| 亚洲自拍都市欧美小说| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 亚洲电影欧美电影有声小说| 国产精品劲爆视频| 亚洲欧美日本伦理| 一区二区在线视频观看| 久久综合网色—综合色88| 久久久另类综合| 国精品一区二区| 国产精品国产福利国产秒拍| 国产精品久久99| 亚洲天堂av在线免费观看| 久久狠狠婷婷| 国产精品啊v在线| 国产精品一区久久久| 黄色亚洲网站| 亚洲成色精品| 欧美xxx成人| 亚洲三级电影在线观看| 国产精品国产精品| 亚洲综合色视频| 美女视频黄 久久| 国产精品羞羞答答xxdd| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美尤物一区| 欧美日韩国产高清视频| 99国内精品| 亚洲免费精彩视频| 国内精品伊人久久久久av影院| 亚洲娇小video精品| 亚洲一区在线观看视频| 欧美电影免费观看高清完整版| 欧美日韩免费在线视频| 久久不射2019中文字幕| 亚洲日本无吗高清不卡| 国产精品日韩专区| 久久亚洲风情| 久久久久成人精品| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 香蕉精品999视频一区二区| 欧美freesex8一10精品| 国产精品三区www17con| 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美日本在线视频| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国产精品久久久久久久久久免费看| 亚洲视频精品在线| 久久夜精品va视频免费观看| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 欧美大片专区| 好吊日精品视频| 欧美精品导航| 亚洲一区中文| 久久综合狠狠综合久久综青草| 欧美视频在线观看一区| 看片网站欧美日韩| 一区二区三区成人精品| 国产精品一区二区三区久久| 国产精品中文字幕欧美| 欧美成人中文字幕在线| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产精品亚洲不卡a| 欧美成年人网| 欧美在线观看视频在线| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 国语自产偷拍精品视频偷| 亚洲视频axxx| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 欧美午夜宅男影院| 精品成人一区二区| 国产午夜精品久久久| 麻豆精品视频在线观看视频| 尤妮丝一区二区裸体视频| 欧美一区二区三区的| 欧美日韩亚洲91| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 久久久久国产一区二区三区四区| 欧美激情一区二区| 99爱精品视频| 一区二区三区.www| 中文一区二区| 久久人人精品| 欧美色视频一区| 久久福利一区| 亚洲美女黄色片| 亚洲成人直播| 国产亚洲电影| 国产一区二区久久| 欧美激情免费在线| 永久555www成人免费| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 亚洲精品美女| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 久久免费偷拍视频| 久久成人精品视频| 欧美波霸影院| 欧美日韩在线播放一区二区| 久久在线免费视频| 鲁大师影院一区二区三区| 久久久精品一品道一区| 亚洲图片自拍偷拍| 欧美大尺度在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 欧美精品97| 雨宫琴音一区二区在线| 韩国在线一区| 久久黄色影院| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区三区视频免费在线观看| 欧美日韩中字| 麻豆成人小视频| 久久久精品国产一区二区三区| 欧美电影免费观看| 国产一区二区三区四区在线观看| 国产欧美在线观看一区| 久久成人免费日本黄色| 久久精品国产99国产精品澳门| 欧美精品一区在线发布| 免费观看成人www动漫视频| 欧美在线观看网站| 欧美成人福利视频| 美女主播视频一区| 一区二区三区你懂的| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产亚洲永久域名| 国产精品一二三四区| 红桃视频国产一区| 中文久久乱码一区二区| 国产精品久久九九| 久久久精品一区| 欧美日韩视频专区在线播放| 亚洲综合二区| 午夜精品久久久久久99热| 久久婷婷丁香| 久久精品国产精品| 欧美香蕉视频| 欧美日韩卡一卡二| 国产午夜精品麻豆| 国产精品日日摸夜夜摸av| 一区二区三区久久久| 在线电影国产精品| 欧美一区二区三区男人的天堂| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 国产精品久久影院| 一区二区精品在线观看| 国产精品永久免费视频| 国产精品久久久久一区二区| 久久国产66| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 一本色道久久综合| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 欧美寡妇偷汉性猛交| 欧美人与性动交a欧美精品| 欧美日韩在线综合| 国产午夜精品理论片a级探花| 国产精品福利网| 欧美另类亚洲| 国产视频一区在线观看一区免费| 欧美日韩亚洲在线| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区| 欧美日韩精品在线观看| 国产伦精品一区二区三区照片91| 国产精品一二三视频| 亚洲第一伊人| 欧美日韩精品二区第二页| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 久久九九久久九九| 欧美一区二区三区电影在线观看| 国产精品美女www爽爽爽视频| 欧美一区二区视频在线| 老**午夜毛片一区二区三区| 久久精品免费播放| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 亚洲国产成人porn| 欧美成人午夜激情在线| 在线免费观看视频一区| 亚洲福利国产精品| 国产精品任我爽爆在线播放| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 亚洲一区二区免费视频| 99综合视频| 亚洲人成精品久久久久| 欧美理论片在线观看| 国产一本一道久久香蕉| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 亚洲永久免费| 激情文学综合丁香| 欧美日韩卡一卡二| 韩国成人福利片在线播放| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 欧美国内亚洲| 久久久久久尹人网香蕉| 国产精品久久久久久久久久久久久| 国产麻豆精品久久一二三|