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Wysłany: Czw 11:33, 31 Mar 2011 Temat postu: 移动IPv6报头 |
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移动IPv6报头压缩优化分析
类型l图4优化压缩/解压的逻辑流程Fig.4Optimizinglogicalflowofcompressionanddecompression采用多级的压缩,解压状态.压缩方设定3个状态,级别从低到高依次为:初始状态(IR:Initializa.tionandRefresh)、一级压缩状态(FO:FirstOrder)、二级压缩状态(SO:SecondOrder).压缩方的状态总是由最低的压缩状态IR开始,逐渐转变成更高级的状态.在压缩过程中也会根据某种策略,由高级的状态转移为较低的状态.IR状态是最低级的状态.用于初始化和从错误中恢复context中的静态部分.在IR状态中,压缩方·18·福州大学学报(自然科学版)第32卷发送完整的头标信息,包括未经压缩的所有静态,动态的信息和一些额外的信息.直到压缩方确信解压方收到正确的静态信息时,才改变为更高级的状态.FO状态是较高的压缩状态,用于有效交流分组流中的不规律部分,以便及时更新解压方的context.头标信息部分压缩,仅有少量静态域被更新.SO状态是最佳的压缩状态.压缩方仅需向解压方发送部分压缩的sN(序列号)和CID等一些额外信息.在大部分时间里,压缩方处于SO状态,压缩头标最小.解压方的3个状态分别是:无关连状态(NC:NoContext)、静态关连状态(SC:StaticContext)和完全关连状态(FC:FullContext).解压方的初始化时的状态是NC(NoContext)状态,在解压时,解压方的状态一般是FC(FullContext)状态,只有发生在连续的错误时,才会改变为SC(StaticContext)状态,甚至返回NC状态.思路的特点是:针对不同的域的不同变化规律,对不同动态域采用不同的算法进行压缩,其压缩函数都是关于序列号(SN:SequenceNumber)的函数.完全压缩状态时仅发送SN(4—8bit),由解压方根据其维护的context表项和profile进行解压缩.为了确保该机制的鲁棒性,在压缩分组中加人了CRC效验.可检查传输过程中链路层的残留误码,从而有效的避免解压方的错误解压和context破坏.采用多级的压缩/解压状态,在发送完整信息分组和完全压缩分组之间建立中间状态,增强了压缩/解压的灵活性,同时提高了压缩效率从图上可以看出,优化压缩/解压机制则通过优化和反馈相结合,并且加入了CRC校验,能有效的减少残留误码率.关于无线移动IPv6的报头压缩技术目前还没有标准,本文提出的方案是为了讨论在带宽较窄、误码率高的情况下如何尽可能提高传输IPv6分组的有效性,从而提高频谱利用率和服务质量.
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