2 切換方案
基于L2觸發(fā)的垂直切換通過IEEE 802.21定義的MIH原語獲取相關(guān)的鏈路層信息。假設(shè)移動節(jié)點周期性瞬時接收信號強度為RSSinst,加權(quán)平均值為:
無差錯的接收分組的最小功率閾值為RSSLD,即觸發(fā)Link_Down原語;L2觸發(fā)切換的功率閾值為RSSLGD,即觸發(fā)Link_Going_Down原語。預(yù)測系數(shù)α為:
其中,α越大,產(chǎn)生Link_Going_Down原語的時間越早,即鏈路層斷開之前提前進行鄰居網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)、IP地址配置的時間越早,越能有效減少切換時延和丟包,但會引起服務(wù)網(wǎng)絡(luò)使用率的降低。α=1表示沒有提前觸發(fā)網(wǎng)絡(luò)層切換,即鏈路層切換完成后再進行網(wǎng)絡(luò)層切換,α>1為本文提出的基于L2觸發(fā)的切換方案。此外,α隨著移動節(jié)點速度的增加而增加,詳解見仿真分析。為了避免切換產(chǎn)生乒乓效應(yīng),定義自信閾值RSSLHI和自信系數(shù)β,其中自信系數(shù)為:
移動節(jié)點周期性地監(jiān)聽RSSinst,其加權(quán)平均值RSSavg<RSSLGD時,預(yù)測到服務(wù)網(wǎng)絡(luò)連接即將斷開,觸發(fā)Link_Going_Down原語,指示在某一時間間隔內(nèi)鏈路斷開及鏈路下降的理由。MIHF從鏈路層接收此觸發(fā)事件,轉(zhuǎn)發(fā)到相應(yīng)的MIH用戶,MIH用戶通過MIH原語獲取鄰居網(wǎng)絡(luò)的鏈路資源、QoS等級、網(wǎng)絡(luò)前綴、網(wǎng)絡(luò)列表等。通過獲取的鄰居網(wǎng)絡(luò)信息在鏈路層切換開始之前配置網(wǎng)絡(luò)層轉(zhuǎn)交地址。如果切換預(yù)測時間足夠長,移動節(jié)點與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)斷開連接之前完成切換,則可實現(xiàn)是無丟包的平滑切換。
隨著RSSinst持續(xù)降低,當(dāng)RSSavg<RSSLHI時執(zhí)行切換判決,移動節(jié)點依據(jù)用戶喜好、網(wǎng)絡(luò)成本和網(wǎng)絡(luò)資源等多種切換準(zhǔn)則選擇最佳的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在RSSinst降低到RSSLD時,指示鏈路層切換斷開。移動節(jié)點移入新網(wǎng)絡(luò)開始網(wǎng)絡(luò)層切換,更新通信對端(CN)和家鄉(xiāng)代理(HA)的轉(zhuǎn)交地址,同時通知原服務(wù)網(wǎng)絡(luò)釋放為移動節(jié)點分配的資源,至此切換完成?;贚2觸發(fā)的切換流程如圖2所示。
3 仿真分析
為了評價L2觸發(fā)對切換性能的影響,本文采用NIST提供NS-2.29平臺下的移動性管理模塊[6],仿真場景以IEEE 802.11無線局域網(wǎng)與UMTS網(wǎng)絡(luò)之間切換為例,通信對端(CN)通過帶寬為100 Mb/s有線網(wǎng)絡(luò)連接到核心網(wǎng)。UMTS分配384 kb/s的DCH信道,覆蓋整個仿真場景范圍,IEEE 802.11帶寬為54 Mb/s,覆蓋范圍為50 m。移動節(jié)點具有UMTS和無線局域網(wǎng)2個無線端口,最初通過UMTS網(wǎng)絡(luò)與CN進行通信,仿真開始以1~20 m/s速度越過IEEE 802.11網(wǎng)絡(luò),切換次數(shù)為兩次。從UMTS切換到IEEE 802.11并非由信號強度降低決定,而是由切換策略決定,是一種軟切換情形,它使切換過程中產(chǎn)生的時延和丟包問題容易解決[7]。本文重點研究IEEE 802.11切換到UMTS,MIPv6移動性管理協(xié)議為無L2觸發(fā),屬于硬切換,完成L2切換后才能開始L3切換,切換時延和丟包率比較大。因此,本文通過引入MIH輔助的L2觸發(fā)切換,在L3切換開始之前獲取網(wǎng)絡(luò)層切換相關(guān)的信息,從而減小切換時延和丟包率。
圖3為有/無L2觸發(fā)的切換中斷時延對比。這里定義切換中斷時延為移動節(jié)點在切換期間任何接口都不能接收任何信息包的時間。移動節(jié)點以1 m/s的速度移動,預(yù)測系數(shù)α=1.2,自信系數(shù)β=0.8,無L2觸發(fā)情形下119.99 s發(fā)生切換,切換中斷時延為0.364 s,有L2觸發(fā)情形下119.08 s發(fā)生切換,切換時延為0.164 s,比無L2觸發(fā)的切換時延降低55%。切換時刻稍有差別是因為單位時間內(nèi)接收信號強度RSSavg低于自信閾值RSSLHI將重定向信息流。
圖4為不同網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷下丟包數(shù)目的對比,隨著網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷增大,丟包的數(shù)目急劇增加。例如網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷為50 kb/s時無L2觸發(fā)丟包35,有L2觸發(fā)丟包15;網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷為384 kb/s時,無L2觸發(fā)丟包307,有L2觸發(fā)丟包138。由圖4計算得知,有L2觸發(fā)切換比無L2觸發(fā)的平均丟包降低59%。
從圖3和圖4可知,基于MIH協(xié)議的L2觸發(fā)顯著地優(yōu)化了切換期間的時延和丟包?;贚2觸發(fā)切換方案的預(yù)測系數(shù)和移動節(jié)點速度對切換性能起決定性作用。因此,本文下面分析不同移動速度、不同預(yù)測系數(shù)對L2觸發(fā)切換的中斷概率、丟包率和網(wǎng)絡(luò)使用率的影響。
圖5為移動節(jié)點在不同速度下切換中斷概率的對比。中斷概率定義為:中斷概率=,切換時延包括鏈路層切換時延和網(wǎng)絡(luò)層移動檢測、IP地址配置、綁定更新產(chǎn)生時延總和。如果中斷概率為0表示切換是平滑的,移動節(jié)點在斷開服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之前已完成切換過程,中斷概率越大表示L2觸發(fā)切換越類似于無L2切換觸發(fā)情形。移動節(jié)點速度為1 m/s時,不同預(yù)測系數(shù)α中斷概率相差不大;移動速度達到20 m/s時,α=1.4比α=1.1的切換中斷概率降低30%。因此,移動速度增大時,α也需相應(yīng)地增大,從而獲取最佳切換性能。
圖6為移動節(jié)點在不同速度下切換丟包率的對比,丟包率定義為:丟包率=。顯然,相同速度下α越大,提前觸發(fā)的時間就越早,丟包率就越低。圖7為移動節(jié)點在不同速度下的網(wǎng)絡(luò)使用概率,本文指IEEE 802.11網(wǎng)絡(luò)的使用概率。本文定義網(wǎng)絡(luò)使用率如下:網(wǎng)絡(luò)使用率=。網(wǎng)絡(luò)使用率曲線不平滑的主要原因是本文切換涉及到網(wǎng)絡(luò)層切換,而FMIPv6協(xié)議代理路由器通告(PrRtAdv)消息廣播網(wǎng)絡(luò)層地址有最小時間間隔限制,從而導(dǎo)致移動節(jié)點切入或切出IEEE 802.11網(wǎng)絡(luò)時間具有浮動的特性。因此,同一預(yù)測系數(shù)α不同速度的網(wǎng)絡(luò)使用率上下浮動。在相同移動速度下,α越大網(wǎng)絡(luò)使用率越少,移動節(jié)點離開IEEE 802.11網(wǎng)絡(luò)時間越早。這與IEEE 802.11網(wǎng)絡(luò)具有較大帶寬、較低的接入成本,從而作為UMTS與802.11重疊覆蓋時首選網(wǎng)絡(luò)的切換判決準(zhǔn)則相違背,因此綜合考慮切換性能選擇合適的預(yù)測系數(shù)α將是異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)切換的研究方向之一。
本文提出了一種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)L2觸發(fā)切換模型,L2觸發(fā)由MIH協(xié)議的Link_Going_Down事件輔助實現(xiàn)。以IEEE 802.11切換到UMTS為例,在NS-2軟件平臺上有效地驗證了有L2觸發(fā)切換比無L2觸發(fā)降低55%切換時延和59%丟包率。在基于L2觸發(fā)的切換模型中,預(yù)測系數(shù)和移動節(jié)點的移動速度對切換性能起著關(guān)鍵性作用,因此本文通過仿真定性地分析了它們對切換中斷概率、丟包率和網(wǎng)絡(luò)使用率的影響?;贚2觸發(fā)的預(yù)測系數(shù)與移動節(jié)速度的定量分析將是筆者的下一步工作。
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