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文档简介

第三章e d c at x o p 算法研究与设计 则取出将要发送的m a c 帧。判定m a c 帧是否为广播帧,这时因为广播帧在传输 过程中无需a c k 确认,传输时间的计算公式不同于单播帧。根据凇c 帧的类型 计算帧的传输时间,将传输时间加上在本次t x o p 连发中已经使用的a 戗o p 一d w , 得到本次m a c 帧发送完成后的t x o p 持续时间,然后与分配给本次t x o p 连发 的a 改o pl i m i t 值比较,若传输完这次m a c 帧的a 饮o pd u r 大于a b 【o p 1 i i i l i t 值, 则结束本次t x o p 连发,重新争用信道。若a t x o pd u r 的值小于a 仪o pl i i l l i t 的值, 则可以在本次连发中传输下一个m a c 帧。根据帧类型的不同,计算广播帧和单播 帧的传输成功所需时间,设置超时定时器。在s i f s 时间后,发送下一个数据帧。 3 3 1 2g e t a 饮o p l i m i t ( ) 模块设计 图3 - 6g e 认仪o p l i m i t 函数流程图 g 乩撤o p l i i i l i t 模块的设计主要作用是获得动态的a = d ( o pl i l i l i t 值,根据a c 优先级和队列缓存长度的不同,计算各个a c 当前网络状态下的a = o pl i 而t 值。 在站点成功争用到信道后,进入仃a n s m i t o 函数,将缓存队列中的m a c 帧传输出 电子科技大学硕士学位论文 由图3 - 1 4 和图3 - 1 5 所示,视频a c 的吞吐量在e d c a 机制下仅有1 5 0 0 k b p s , 而e d c at x o p 连发与a t x o p 机制的吞吐量都在2 0 0 0 k b p s 以上,而e d c a 机制 下视频a c 的时延在6 8 m s 左右波动,而e d c a t x o p 连发在5 3 m s 左右,a t x o p 机制在3 2 m s 左右,这证明了t x o p 连发机制的优越性。且a t x o p 由于实时计算 t x o pl i m i t 值,比e d c a t x o p 机制拥有更好的q o s 性能。 图3 - 1 6 尽力而为业务( a c l ) 三种机制在高负载下的吞吐量比

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