《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 移動IPv6環境下切換時的信令重建過程對業務性能影響的分析

移動IPv6環境下切換時的信令重建過程對業務性能影響的分析

2008-06-10
作者:徐 鉭,楊壽保,孫偉峰

  摘 要: 目前移動IPv6中對移動節點" title="移動節點">移動節點的切換過程進行優化的方法均著眼于加速切換時的信令" title="信令">信令重建過程。通過介紹移動IPv6實驗床上進行的一系列切換測試,提出了測量移動節點切換時信令重建過程延遲的方法,并評估了此過程對ICMPv6和TCP業務性能的影響。
  關鍵詞: 移動IPv6 切換 信令重建


  在移動IPv6中,移動節點的切換可以分為移動檢測和信令重建兩個階段。在移動檢測階段,移動節點利用ICMPv6路由器發現機制來判定移動節點當前的位置是位于家鄉鏈路" title="鏈路">鏈路還是外地鏈路,從而判斷移動節點是否發生了鏈路切換。如果發生了鏈路切換,移動節點就需要進行信令重建。在信令重建階段,移動節點通過IPv6鄰居發現機制,以無狀態的地址自動配置方式獲得一個或多個轉交地址,然后向家鄉代理發送“綁定更新”消息,得到家鄉代理的應答消息后,將一個轉交地址注冊到家鄉代理上。
  當前對移動節點切換的研究主要集中在信令重建階段,例如層次化移動IPv6[1]減少了切換時需要重建的鏈路長度和在移動停靠點MAP(Mobility Anchor Point)域外發送信令的數量,而快速切換[2]機制更是提前進行了信令重建。雖然現有的提高切換性能的方案可以減少切換對移動節點通信的影響,但是在切換時仍然會丟包。這必然會對業務性能產生影響,尤其對使用傳輸控制協議TCP的業務影響較大。
  當前大多數對移動IPv6中移動節點切換的分析都是基于模擬仿真來進行的。為了更真實、更準確地分析切換時信令重建過程對業務性能的影響,本文在移動IPv6實驗床上對移動節點和通信對端之間的ICMPv6業務和TCP業務進行了測試。從測試數據可以看出:移動節點切換時信令重建延遲具有非對稱性;隨著無線信道" title="無線信道">無線信道速率的提高,信令重建延遲有所減少;切換時移動節點和無線接入點" title="無線接入點">無線接入點的距離與信令重建延遲沒有明顯的聯系。
1 測試環境和測試方案
1.1 移動IPv6實驗床

  本測試中使用的移動IPv6環境是安裝了芬蘭赫爾辛基技術大學開發的基于Linux操作系統的移動IPv6 MIPL(Mobile IPv6 for Linux)實驗床[3],使用的MIPL系統版本為mipv6-1.1-v2.4.26,配套使用的Linux操作系統的內核版本為Linux 2.4.26。實驗床的拓撲結構如圖1所示。


  節點CN、HA和AR是安裝了MIPL軟件的Linux主機,它們之間通過純IPv6有線網絡互聯。AP1和AP2為無線接入點AP(Access Point),型號為Linksys Wap11。移動節點MN安裝了Linux操作系統和MIPL軟件的Acer Notepad,它通過使用802.11b協議的無線網卡與AP1、AP2進行通信。
1.2 測試方案
1.2.1 切換過程

  在正常的切換過程中,移動節點發生切換是因為移動節點移出了原來的無線接入點的信號覆蓋范圍,或是移動節點檢測到了信號更好的無線接入點。這樣的切換過程包括本文前面提到的移動檢測和信令重建兩個過程。為了單獨分析移動節點切換時的信令重建過程,本測試中通過在移動節點上執行iwconfig命令,將移動節點的無線網卡連接到新的無線接入點。之后,移動節點就可以從新的無線接入點處接收路由器通告,獲得轉交地址,向家鄉代理進行注冊,從而完成切換。整個切換過程排除了移動檢測階段,因此測試中所有涉及到的切換過程均只包括信令重建過程。
1.2.2 測試業務
  本文對使用ICMPv6協議和TCP協議的業務進行了測試。選擇這兩種業務,主要是基于如下考慮:
  (1)ICMPv6中的PING6命令被用于檢測遠程節點是否可達,以及測試本地節點與遠程節點間的通信延遲。在本文的實驗中,節點CN使用PING6命令連續向移動節點MN發送ICMPv6 回顯請求(Echo Request)消息,通過對ICMPv6消息中斷時間的觀測給出移動節點MN切換時信令重建過程的延遲。
  (2)在有線網絡中,由于誤碼率非常低,TCP協議將數據包丟失看作是網絡發生擁塞的信號,啟動擁塞控制機制。但是,在無線移動網絡中,數據包丟失主要是由無線信道高誤碼率和移動節點的切換造成的。當移動節點發生切換時,TCP 協議誤認為網絡發生了擁塞而采取擁塞控制措施。這樣不但不能改善性能,反而降低了吞吐量,導致性能下降。本文通過對TCP擁塞窗口CWND(Congestion Window)的觀測,嘗試對TCP業務在信令重建過程中受到的影響進行分析。
1.2.3 通信速率
  本文測試中通過設定無線網卡固定傳輸速率的方法來限定無線信道的傳輸速率。由于移動節點MN的無線網卡是使用802.11b協議,因此本文的測試中只使用1Mbps、2Mbps、5.5Mbps和11Mbps四種速率。
1.2.4 測試內容
  ICMPv6業務測試分為兩種情況:一種是移動節點MN由家鄉鏈路切換到外地鏈路,另一種是移動節點MN從外地鏈路切換回家鄉鏈路。節點CN使用PING6命令檢測移動節點MN的家鄉地址是否可達,通過tcpdump命令收集數據包,并分析移動節點切換對于ICMPv6業務的影響。
  TCP業務的測試過程與ICMPv6業務基本相同,所不同的是節點CN使用TCP協議與移動節點MN進行通信。為了得到TCP連接的擁塞窗口大小,使用getsockopt命令來得到TCP連接的詳細信息。
2 實驗數據及分析
2.1 切換對ICMP業務的影響

  表1給出了從tcpdump命令收集的數據中得到的移動節點切換延遲。


  在表1中,距離指發生切換時MN距離無線接入點的距離;速率指設定的移動節點MN無線網卡的最高速率;OUT表示移動節點MN切換到外地鏈路時的切換延遲;IN表示移動節點MN切換回家鄉鏈路時的切換延遲。
  可以看出,移動節點切換時的信令重建延遲是非對稱的,移動節點從家鄉鏈路切換到外地鏈路時的信令重建過程延遲為2~2.5秒,而從外地鏈路切換回家鄉鏈路時的信令重建過程延遲約為1~1.5秒。這是因為移動節點從家鄉鏈路切換到外地鏈路時需要通過自動配置獲得轉交地址COA(Care-Of-Address),而從外地鏈路切換回家鄉鏈路時則沒有地址自動配置過程。
  受無線信道質量的限制,移動節點實際很難達到11Mbps的通信速率。在去掉11Mbps的測試數據后不難發現,在切換測試中,移動節點使用5.5Mbps的通信速率時信令重建延遲普遍較小,特別是在MN距離無線接入點距離較大時??梢?,移動節點的信令重建延遲與無線信道速率有一定聯系,隨著無線信道速率的提高,信令重建延遲有所減少。由于實際測試中對無線信道的干擾因素較多,因此在測試數據中不可避免地會出現一些異常數據,例如1米距離的測試數據中5.5Mbps的延遲要高于2Mbps和1Mbps的延遲。為了保證數據的真實性,本文保留了這些數據。
  受實驗條件的限制,無法進行更遠距離的切換測試。從現有的測試數據來看,移動節點與無線接入點間的距離和移動節點的信令重建延遲沒有明顯的聯系。
2.2 切換對TCP業務的影響
2.2.1 相同通信速率和距離
  圖2是移動節點MN使用5.5Mbps的速率與節點CN進行通信時TCP擁塞窗口報文段個數(CWND)的變化曲線。發生切換時MN與無線接入點的距離為3米。
  從圖2中可以看出,在沒有切換發生時,擁塞窗口CWND的變化較為規則,擁塞窗口最小為7,切換過程中擁塞窗口保持為1,而且在切換完成后重新啟動了慢啟動過程。可見TCP協議將移動節點的切換誤判斷為網絡擁塞,啟動了擁塞控制機制。其結果就是降低了TCP協議的性能。
  OUT曲線中CWND值為1的時間為6.006秒,IN曲線中CWND值為1的時間為2.942秒。由于CWND保持值為1的時間包括切換的信令重建時間和TCP協議的操作時間,因此這一時間要長于表1中的切換時間。MN切換到外地鏈路時通信中斷時間較長,對TCP業務性能的影響也較大。


2.2.2 相同距離不同通信速率
  圖3和圖4分別是移動節點距離無線接入點3米處切換回家鄉鏈路和距離無線接入點1米處切換到外地鏈路時擁塞窗口CWND的變化曲線。移動節點分別以1Mbps、2Mbps、5.5 Mbps和11 Mbps的速率與節點CN進行通信。


  圖3中CWND值為1的時間分別為3.483秒(1Mbps)、2.909秒(2Mbps)、2.942秒(5.5Mbps)和3.665秒(11Mbps)。圖4中CWND值為1的時間分別為4.951秒(1Mbps)、5.183秒(2Mbps)、3.023秒(5.5Mbps)和5.134秒(11Mbps)??梢钥闯觯斎サ敉ㄐ潘俾蕿?1Mbps的數據后,隨著無線信道的速率提高,切換所需的時間有所減少。
3 總結與展望
  從測試數據可以看出,移動節點切換時的信令重建延遲是非對稱的,移動節點切換到外地鏈路時的信令重建延遲要大于切換回家鄉鏈路時的信令重建延遲。隨著無線信道速率的提高,切換延遲有所減少。但是僅從測試收集的數據來看,切換時MN與無線接入點的距離對切換延遲并無明顯的影響。對于使用TCP協議的業務,由于還存在TCP協議自身的操作過程,業務中斷時間要長于信令重建延遲。
  由于測試均在實際環境中進行,存在一些如無線信道干擾等難以控制的客觀因素,因此造成實驗中存在一些異常數據。受實驗條件限制,測試中未考慮同一AP下多個移動節點競爭的情況和通信對端為移動節點的情況,這也是今后將要深入研究的內容。
  本文客觀、準確地對信令重建延遲進行了測量和分析,對如何加速信令重建過程、減少信令重建延遲具有一定的指導意義。雖然在移動節點發生切換后仍能保持TCP連接,但是由于TCP協議啟動了擁塞控制機制,且切換所需的時間較長,因此不可避免地降低了業務性能。如何使得TCP協議能夠區分網絡擁塞丟包、切換丟包和無線信道誤碼丟包,避免TCP協議在切換和無線誤碼丟包時進入擁塞控制階段,以加速TCP業務的切換過程,提高TCP協議性能是值得深入研究的課題。
參考文獻
1 Soliman H,Castelluccia C,Malki K E et al.Hierarchical mobile IPv6 mobility management (HMIPv6).RFC4140,2005
2 Koodli R.Fast handovers for mobile IPv6.RFC4068,2005
3 Mobile IPv6 for Linux(MIPL).http://www.mobile-ipv6.org/

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
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>
          欧美日韩亚洲综合在线| 午夜精品久久久久| 在线欧美一区| 日韩亚洲欧美在线观看| 国外成人在线视频网站| 亚洲激情成人网| 亚洲性色视频| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 国产一区二区三区丝袜| 伊人久久大香线| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 欧美亚洲视频在线看网址| 欧美黄色日本| 亚洲国产99精品国自产| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 亚洲欧美乱综合| 亚洲全黄一级网站| 欧美二区视频| 国产精品裸体一区二区三区| 一个色综合av| 影音先锋亚洲精品| 午夜视频一区二区| 国产精品99久久久久久有的能看| 1024亚洲| 久久男女视频| 99亚洲一区二区| 国产午夜精品理论片a级探花| 欧美精品激情blacked18| 国产精品人人做人人爽人人添| 久久嫩草精品久久久久| 母乳一区在线观看| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 欧美午夜一区二区福利视频| 欧美精品午夜视频| 免费成人小视频| 久久国产手机看片| 国产精品国内视频| 欧美日韩综合一区| 欧美电影在线观看| 国产精品久久久久久久午夜| 亚洲高清不卡av| 一区二区三区产品免费精品久久75| 国产乱码精品一区二区三区av| 国产欧美精品xxxx另类| 欧美日本一区二区高清播放视频| 亚洲免费视频一区二区| 久久一本综合频道| 亚洲天堂久久| 在线日韩av永久免费观看| 一区二区三区国产盗摄| 国产性做久久久久久| 在线观看日韩一区| 久久成人精品一区二区三区| 欧美亚洲成人精品| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 久久精品国产久精国产爱| 日韩一区二区精品| 久久夜色精品国产欧美乱| 亚欧成人在线| 欲色影视综合吧| 亚洲无线一线二线三线区别av| 国内成人在线| 一本色道久久综合一区| 欧美性淫爽ww久久久久无| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 欧美日韩亚洲一区三区| 在线精品亚洲| 欧美精品麻豆| 亚洲精品美女久久久久| 99re6热在线精品视频播放速度| 亚洲精品老司机| 一区二区三区四区五区视频| 久久男人av资源网站| 国内自拍视频一区二区三区| 在线观看一区视频| 欧美在线不卡| 日韩午夜激情| 欧美午夜精品一区| 亚洲国产精品免费| 欧美激情久久久久久| 欧美三级视频在线播放| 亚洲伦理自拍| 国内精品久久久久影院 日本资源| 影音先锋成人资源站| 国产精品亚洲片夜色在线| 激情久久五月天| 亚洲一区国产视频| 国产一区二区主播在线| 久久这里有精品15一区二区三区| 韩国在线视频一区| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 亚洲美女精品成人在线视频| 99香蕉国产精品偷在线观看| 一区二区三区免费观看| 欧美成人伊人久久综合网| 欧美激情按摩在线| 国产精品推荐精品| 亚洲国产成人精品视频| 国产精品国产自产拍高清av王其| 午夜国产精品视频免费体验区| 午夜在线成人av| 欧美色123| 亚洲网站在线播放| 韩国一区二区三区美女美女秀| 亚洲承认在线| 久久久www免费人成黑人精品| 亚洲男人的天堂在线观看| 亚洲国产高潮在线观看| 国产亚洲精品v| 一区电影在线观看| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 亚洲第一页在线| 亚洲精品久久久久久久久| 校园春色综合网| 国产视频不卡| 欧美三级视频在线播放| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 欧美美女bb生活片| 1000部精品久久久久久久久| 国产精品欧美经典| 亚洲尤物视频网| 在线观看免费视频综合| 欧美亚洲专区| 一本一本大道香蕉久在线精品| 久久久在线视频| 久久这里只精品最新地址| 欧美久色视频| 国产精品久久久久久久久免费| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩| 欧美亚洲视频一区二区| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美性jizz18性欧美| 国产精品理论片在线观看| 亚洲欧美激情精品一区二区| 欧美激情小视频| 欧美综合国产| 欧美精品亚洲| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲精品国产品国语在线app| 亚洲一区二区三区视频| 欧美激情一区二区久久久| 亚洲一区二区精品| 国产区精品视频| 国产欧美日韩在线观看| 亚洲欧美另类综合偷拍| 亚洲欧美区自拍先锋| 麻豆av一区二区三区| 久久久久久久网| 久久激情五月激情| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 久久婷婷国产综合国色天香| 欧美日韩国产大片| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产精品日本欧美一区二区三区| 欧美在线一区二区| 亚洲私人黄色宅男| 欧美日韩亚洲高清| 欧美激情视频给我| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 一区二区三区高清视频在线观看| 精品96久久久久久中文字幕无| 久久久亚洲综合| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 欧美日韩三级视频| 国产色产综合色产在线视频| 一色屋精品视频在线看| 国产日韩欧美制服另类| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 精品999在线播放| 欧美一区二区性| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 亚洲日本va午夜在线影院| 亚洲欧美国产77777| 国产精品色一区二区三区| 午夜久久tv| 欧美日韩一区三区| 美女主播一区| 看片网站欧美日韩| 国产欧亚日韩视频| 国产欧美视频一区二区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 久久久99爱| 欧美天堂在线观看| 国产欧美一区二区三区沐欲| 国产精品永久免费在线| 99精品黄色片免费大全| 亚洲欧美日韩国产中文| 亚洲女女女同性video| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 99在线观看免费视频精品观看| 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 久热精品视频在线| 亚洲国产精品123| 日韩一级大片在线| 久久在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区在线| 欧美激情a∨在线视频播放| 国产一区 二区 三区一级| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 国产一区二区精品在线观看| 国产一区二区三区黄| 欧美日韩www| 亚洲韩国青草视频| 黄色综合网站| 欧美午夜精品电影| 免费中文字幕日韩欧美| 国产视频一区二区在线观看| 亚洲欧美国产精品专区久久| 久久成人av少妇免费| 亚洲三级视频在线观看| 国产精品私拍pans大尺度在线| 欧美在线视频观看| 免费成人性网站| 欧美日韩1区2区3区| 国产精品国内视频| 亚洲久久一区| 正在播放欧美视频| 亚洲国产导航| 久久国产天堂福利天堂| 亚洲欧美第一页| 小嫩嫩精品导航| 欧美午夜视频在线观看| 激情婷婷久久| 理论片一区二区在线| 亚洲九九精品| 亚洲午夜国产一区99re久久| 亚洲福利小视频| 国产精品爽爽爽| 99视频一区二区三区| 久久综合九色综合久99| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 亚洲一卡久久| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 欧美视频中文字幕| 亚洲高清在线播放| 久久成人人人人精品欧| 一本综合精品| 另类天堂视频在线观看| 亚洲在线一区| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 久久精品成人一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久免费看| 欧美精品日韩www.p站| 久久久久久综合网天天| 国内精品美女在线观看| 黑人操亚洲美女惩罚| 久久久久国产精品一区| 精品91久久久久| 国产一区二区精品久久91| 久久久久国产一区二区| 国产午夜久久久久| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 欧美激情成人在线视频| 日韩一级视频免费观看在线| 99这里只有久久精品视频| 欧美日韩中文精品| 国产精品家教| 久久久水蜜桃av免费网站| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 国产欧美精品xxxx另类| 亚洲精品综合| 欧美激情一区二区三区在线视频| 久久av一区二区三区亚洲| 国产日韩一区| 一本色道综合亚洲| 欧美三级欧美一级| 欧美私人网站| 久久久噜噜噜久久中文字免| 久久久久久综合| 久久久久高清| 欧美色网一区二区| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美日本在线看| 亚洲国产欧美在线人成| 国产一区日韩欧美| 久久综合五月天婷婷伊人| 99精品免费| 国产一区欧美| 免费美女久久99| 亚洲高清123| 欧美一区二区三区在线视频| 国产美女在线精品免费观看| 欧美一区视频在线| 欧美亚洲视频在线看网址| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 亚洲欧洲在线视频| 欧美大片免费| 国内自拍亚洲| 欧美成人tv| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 国产精品久久一区二区三区| 欧美日韩中文在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 国产精品进线69影院| 一区二区三区精密机械公司| 午夜精品国产| 在线亚洲一区二区| 欧美日韩hd| 蜜臀91精品一区二区三区| 亚洲精品在线二区| 国产视频丨精品|在线观看| 欧美日韩日韩| 欧美激情乱人伦| 久久婷婷av| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 国产精品不卡在线| 一区二区三区日韩精品| 136国产福利精品导航| 午夜老司机精品| 国产日韩欧美一区| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| aa日韩免费精品视频一| 美女免费视频一区| 一区二区免费在线视频| 国产精品av免费在线观看| 久久精品网址| 亚洲高清资源| 欧美影院在线播放| 最新亚洲电影| 91久久夜色精品国产网站| 欧美日韩精品在线播放|