802.11DCF和PCF.ppt

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802.11DCF和PCF

802.11 DCF和PCF IEEE 802.11 标准有两种信道接入方法: 分布式协调功能--自动高效的共享媒体 (DCF,Distributed Coordination Function) 点协调功能--支持近乎实时的应用 (PCF,Point Coordination Function) DCF 以CSMA/CA为基本的接入方式,尽可能避免冲突 媒介闲置时间DIFS(EIFS),立即进行传输 之前帧接收无误,媒介至少空出DIFS; 之前帧传输出现错误,至少空出EIFS。 媒介忙碌,等候至再度闲置DIFS(访问延迟),同时准备指数退避过程。 随机退避时间 Backoff Time=Random() ×SlotTime Random()取自[0,CW)一个随机值 CW初值=CWmin,当增大到CWmax不再变化,直到reset SRC/LRC++ - SSRC/SLRC++ 收到CTS,ACK等,重置SSRC=0 收到长帧ACK等 ,重置SLRC=0 RTS/CTS 完成握手后发送数据,解决隐藏结点的问题 帧间间隔(IFS) 帧间间隔类型 短间隔 SIFS (short IFS) 集中协调功能间隔 PIFS (PCF IFS) 分布式协调功能间隔 DIFS (DCF IFS) 扩展帧间隔 EIFS (Extended IFS) 指数退避过程 CSMA/CA采用的二进制指数退避算法: 当终端检测到信道空闲时间≥DIFS或发生了碰撞时, 从[0,CW]随机取值作为退避计数器的初始值,此后每当站点检测到信道空闲时间≥DIFS,则退避计数器减1 若站点检测到信道忙或空闲时间DIFS,则冻结并记录下当前值,直到重新出现DIFS空闲期再恢复退避计数器 当减至零时,立即发送数据。 CW取决于碰撞的次数,帧的第一次传输时,CW=CWmin,每次不成功传输都会使CW*2直到增至CWmax 当站点进行一次成功传输后立即将CW重设为CWmin 例:B检测到信道空闲时间≥DIFS,退避计数器选择退避7个时隙并在每个时隙的开始时刻减1,在第5个时隙开始时刻,退避计数器减1。但是由于传播时延的问题,A在B的第5个时隙的中间时段开始传输,导致终端B检测到信道忙,冻结退避计数器,直到终端A成功完成此次传输后,信道再次空闲DIFS,B恢复退避计数器并从第4个时隙开始递减。 基本接入过程 PCF — 可选的WLAN媒介访问方式 DCF 提供尽力而为(Best- Effort) 的服务, 无法满足实时业务对时延和抖动等指标的需求。 为了提供延迟受限的服务,802.11 标准在DCF 的基础上定义了Point Coordination Function ,PCF PCF 基本原理是利用点协调器(Point Coordinator) PC 对节点进行轮询, 集中控制介质的访问。 PCF 只能应用于有基础设施的WLAN中, 由接入点AP (Access Point) 来担任点协调器 PCF 以超帧为周期来进行数据帧的发送, 每个超帧周期包括一个无竞争阶段(CFP: Contention- Free Period) 和一个竞争阶段(CP: Contention Period) , CFP 阶段传输实时业务, PCF 起作用; CP 阶段传输非实时业务, DCF 起作用 轮询列表 接入点根据轮询列表(poll-list)分别询问关联的工作站。 工作站必须在得到轮询后才能传送数据。一个CF-Poll授权发送一个帧。 工作站与接入点关联后就被列在轮询列表中 Association Request 帧包含表明是否在无竞争周期内响应轮询的字段。 基本传输过程 BSS 中的STA从PC 接收到正确的帧后,此时如果站点存在数据要发送,STA 等待短帧帧间间隔SIFS 后将发送数据应答帧。 PC在每个CFP结束时发送CF-End帧或CF-End+ACK帧 从任何一个BSS 中接收到CF-End/ CF-End+ACK的STA复位其NAV,以便顺利进入CP内 信标帧与该CFP 与CF-End 之间使用SIFS发送帧 除非PC 处于希望得到某个STA 发送的ACK 帧,等待SIFS 时间后却没有得到任何响应的状态,这样PC 将等待PIFS 时间后继续轮询其它STA 基本传输过程 来自AP的帧 Thank you ! * * 角

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