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1、1、简谈连续ARQ协议中所包含的两项技术2、多协议标签交换MPLS的入门综述3、解析无线路由七大难题及解决方法简谈连续ARQ协议中所包含的两项技术连续ARQ协议是什么呢?在一些窗口应用中,这个协议就有所体现。但是这个协议还包括了请求重发技术。那么具体的一些内容还是让我们从文中来学习一下吧。首先我们要理解一下这个概念:自动重传请求(autorepeatrequest),通过接收方请求发送方重传出错的数据报文来恢复出错的报文,是通信中用于处理信道所带来差错的方法之一;另外一个方法是信道编码? 传统自动重传请求分成为三种,即停等式(stop-and-wai
2、t)ARQ,回退n帧(go-back-n)ARQ,以及选择性重传(selectiverepeat)ARQ? 后两种协议是滑动窗口技术与请求重发技术的结合,由于窗口尺寸开到足够大时,帧在线路上可以连续地流动,因此又称其为连续ARQ协议? 三者的区别在于对于出错的数据报文的处理机制不同?在停等式ARQ中,数据报文发送完成之后,发送方等待接收方的状态报告,如果状态报告报文发送成功,发送后续的数据报文,否则重传该报文? 停等式ARQ,发送窗口和接收窗口大小均为1,发送方每发送一帧之后就必须停下来等待接收方的确认返回,仅当接收方确认正确接收后再继续发送下一
3、帧?该方法所需要的缓冲存储空间最小,缺点是信道效率很低? 在回退n帧的ARQ中,当发送方接收到接收方的状态报告指示报文出错后,发送方将重传过去的n个报文?回退N,发送窗口大于1,接收窗口等于1? 允许发送方可以连续发送信息帧,但是,一旦某帧发生错误,必须重新发送该帧及其后的n帧?这种方式提高了信道的利用率,但允许已发送有待于确认的帧越多,可能要退回来重发的帧也越多? 在选择性重传ARQ中,当发送方接收到接收方的状态报告指示报文出错,发送方只发送传送发生错误的报文?选择重传协议,发送窗口和接收窗口都大于1?发送方仅重新传输发生错误的帧,并缓存错误帧
4、之后发送的帧?与回退N相比,减少了出错帧之后正确的帧都要重传的开销? 三种连续ARQ协议中,复杂性递增,效率也递增?除了传统的ARQ,还有混合ARQ(Hybrid-ARQ)?在混合ARQ中,数据报文传送到接收方之后,即使出错也不会被丢弃?接收方指示发送方重传出错报文的部分或者全部信息,将再次收到的报文信息与上次收到的报文信息进行合并,以恢复报文信息? 在现代的无线通信中,ARQ主要应用在无线链路层? 比如,在WCDMA和cdma2000无线通信中都采用了选择性重传ARQ和混合ARQ? 优点:比较简单?缺点:通信信道的利用率不高,也就是说,信道还
5、远远没有被数据比特填满?多协议标签交换MPLS的入门综述不知道大家是否了解MPLS多协议标签交这个技术。在这个技术中包含了很多项协议和特定的技术。随着网络和通讯领域的不断发展,这项技术也随之进行着优化和改善,适应了不同的环境。 MPLS技术在传输网中的发展 GMPLS(通用多协议标签交换)对MPLS多协议标签交换中的路由和信令协议做了适当增补后,可用于分组交换、TDM以及波长交换业务,它将IP智能(包括各种QoS)引入了所有类型的业务,简化业务配给,改进了保护和恢复方案,具备为网络各层提供一个基于IP的公共控制平面的能力。为了满足传输网的需求,GM
6、PLS增加了控制通道用于节点间交换控制平面信息,增加了链路管理协议用于校验承载通道的有效性、自动提供业务和故障隔离,并增加了多链路绑定和嵌套LSP等新特性。GMPLS的优势在于能提供跨网络层次的流量工程、业务恢复和保护的集成以及快速业务部署。 传输网络的带宽随着用户需求的提升而不断增加,越来越多的DWDM设备和光交换设备将被部署在核心网络,原有的SDH、IP和ATM设备将被迁移到网络边缘并向用户提供服务。这些设备将实时地、动态地要求核心网络建立波长粒度带宽的点到点连接。 显然,GMPLS能很好地满足上述传输网络演进需求。目前,WDM技术能在一根光纤
7、上提供多个通道;IP业务成为将来网络的主导业务;SDH设备仍将在网络边缘长期存在(因终端用户的带宽需求在很长时期内达不到一个波长能提供的带宽);传输网络核心设备OXC将向WDM与IP结合的方向演进;网络控制平面必须兼顾SDH层和光层需求;网络结构将向ASTN(AutomaticallySwitchedTransportNetwork,自动交换传输网)演进。由于GMPLS能向所有的传输层提供一个统一的、简单的解决方案,并能简化多个传输层面的集成工作,所以将成为ASTN控制层面的重要组成部分。 MPLS在无线移动通信网中的发展 WMPLS(无线多协议标
8、签交换)协议是MPLS多协议标签交换在无线网络中的扩展,其原理和MPLS相同。在无线通信网络中