Агрегация кадров
В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Агрегация кадров — это функция, которая позволяет осуществлять связь по общему каналу или каналу, обычно общему каналу TDM, с минимальным временным интервалом, который по соображениям эффективности выигрывает от заполнения временного интервала данными, т. е. отправка двух или более кадров данных за одну передачу. . Эта функция является важной частью IEEE 802.11e , 802.11n и 802.11ac стандартов беспроводной локальной сети , которая увеличивает пропускную способность за счет агрегации кадров. Протокол MoCA, используемый для связи по коаксиальным сетям, также реализует агрегацию кадров по той же причине. В стандартах и реализациях протоколов агрегирование кадров обычно сочетается с сегментацией и повторной сборкой кадров, чтобы временные интервалы можно было заполнить на 100%. Например, агрегированный MAC PDU может быть заполнен 3,5 кадрами, чтобы гарантировать использование временного интервала на 100%, а в следующем временном интервале остальная часть фрагментированного кадра отправляется вместе с любыми дополнительными полными кадрами.
В статье используется IEEE 802.11 в качестве основы для пояснений, поскольку это, вероятно, наиболее широко распространенное и широко известное решение для связи с общим каналом, но функции протокола для агрегации кадров являются общими для многих других протоколов связи, которые используют общий канал связи, например, службу MAC. агрегирование блоков данных (MSDU, например кадр Ethernet) и именование блоков данных протокола MAC также используется В MoCA (MPDU, например кадр IEEE 802.11n) .
Каждый кадр, передаваемый устройством 802.11, имеет значительный объем служебных данных, включая заголовки радиоуровня , поля кадра управления доступом к среде передачи (MAC), межкадровый интервал и подтверждение переданных кадров. При самых высоких скоростях передачи данных эти издержки могут занимать больше полосы пропускания, чем кадр полезных данных. [1] Чтобы решить эту проблему, стандарт 802.11n определяет два типа агрегации кадров: агрегацию блоков служебных данных MAC (MSDU) и агрегацию блоков данных протокола MAC (MPDU). Оба типа группируют несколько кадров данных в один большой кадр. Поскольку информацию управления необходимо указывать только один раз для каждого кадра, соотношение полезных данных к общему объему данных выше, что обеспечивает более высокую пропускную способность.
Агрегация MSDU
[ редактировать ]Сервисный блок данных MAC ( Агрегация MSDU основана на том факте, что большинство мобильных точек доступа и большинство стеков протоколов мобильных клиентов используют Ethernet в качестве «родного» формата кадров. Он собирает кадры Ethernet для передачи в один или несколько пунктов назначения и объединяет их в один кадр 802.11n. Это эффективно, поскольку заголовки Ethernet намного короче заголовков 802.11. [1]
Агрегатный MSDU ( A-MSDU ) содержит только MSDU, чьи значения параметров адреса назначения (DA) и адреса отправителя (SA) сопоставляются с одними и теми же значениями адреса получателя (RA) и адреса передатчика (TA), т. е. все MSDU предназначены для быть получен одним приемник, и обязательно все они передаются одним и тем же передатчиком.
ПРИМЕЧАНИЕ. В заголовках подкадров A-MSDU одного и того же канала могут быть разные значения параметров DA и SA. A-MSDU, если все они соответствуют одним и тем же значениям параметров «Адрес 1» и «Адрес 2». (ссылка: стандарт IEEE 802_11-2012)
Агрегация MPDU
[ редактировать ]Блок данных протокола MAC ( Агрегация MPDU также собирает кадры Ethernet для передачи в один пункт назначения, но при этом каждый кадр оборачивается MAC-заголовком 802.11n. Обычно это менее эффективно, чем агрегирование MSDU, но на самом деле более эффективно в средах с высоким уровнем ошибок благодаря механизму, называемому подтверждением выборочного блока . Этот механизм позволяет индивидуально подтверждать или повторно передавать каждый из агрегированных кадров данных в случае возникновения ошибки. [1]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «802.11n: следующее поколение беспроводной связи» (PDF) . Циско . Проверено 27 апреля 2009 г. [ постоянная мертвая ссылка ] , «(зеркало)» (PDF) . Проверено 4 ноября 2016 г. , «(зеркало)» (PDF) . Проверено 19 декабря 2018 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Рабочая группа IEEE 802.11
- Стандарты IEEE 802 доступны через программу IEEE Get.