wlan无线网络电话系统技术应用

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1、WLAN无线网络电话系统技术应用~教育资源库  随着A竞争法明显缺乏中央同步时序(centralizedsynchronoustiming)。  此现象与移动系统所实作的标准机制形成更大的对比。移动系统使用授权频谱与小心规划的基地站部署,务求将无线电干扰减至最低。移动系统从到骨干线路都保持同步,于是能掌握微秒层级的时序而且永不偏离,也因此能预知容量的大小,且容量提供给单一类别服务设计应用:语音。  这些移动系统的特性令它能轻易符合ITU-T建议的G.114标准,此标准指定端点对端点延迟预算不得大于150微秒。由于移动系统

2、整体的架构采用可决定的方式应用时脉语音封包,因此不需因为要确保低延迟,而对语音封包以特殊的服务品质(QoS)机制排定优先顺序。移动系统利用现有时槽、多工与语音服务管理加入资料服务。  AC可改变为使用同步、时槽式的TDMA作法;此作法能有效解决以网络之间的竞争中看到这类IP网络的优点。当可靠而具适应式(够好)之通道存取对上严格时(完美)序式作法时,够令人满意的作法通常因更具多样性而比受欢迎。  在设计VoWLAN系统时避免使用同步作法的另一个原因,是这些系统并非在封闭环境下运作。使用WLAN传输语音的主要卖点,是让双模移

3、动与其他语音装置能利用现有的WLAN基础结构。  新一代的解码器  改善现有802.11基础结构的方法之一,是利用针对网际网络应用而开发的比新语音解码器。这些解码器大幅简化VoWLAN的设计。效率不彰的网际网络环境,促成解码器的开发,能以极低位的速度达到良好的语音品质。  例如:广受欢迎的Skype网络系统核心之iLBC解码器,能提供相当于高端ITUG.729解码器的特性;ITU解码器只以8kbps,能提供公用般的语音品质;而来自GlobalIPSound的iLBC解码器,所需的位速率稍高-13.3kbps。Global

4、IPSound称他们的编码器语音品质优于PSTN,而且能忍受高达30%的封包损失。网际网络工程研究团队(InterEngineeringTaskForce;IETF)已对此解码器制定标准。CableLabs应用于多媒体终端配接器与媒体闸道的PacketCable影音解码器规格以被指定其为必要的解码器。  有了此类解码器,必要的VoWLAN语音品质就更易于实现,而且也能解决网际网络所造成的延迟与抖动现象,故此特别适合如802.11这种非同步开放系统使用。既然解码器如此灵活,为何还要发展复杂的时序与同步方法呢?  挑战耗电量

5、  尽管现今的解码器如此灵活,时序仍然是十分重要的,因为它对耗电量影响重大。移动系统的同步特性,使它能轻易而直接地实现睡眠/唤醒排程。能在封包之间知道能安全地进入睡眠模式。然而,802.11的装置就永远不知道何时可能接收突发的流量,或因其他理由而必须回应存取点。  虽然移动与VoWLAN系统之间有此差异,后者还是必须让它的电池寿命能媲美移动。双模移动的两种类型功能都使用同一颗电池,因此势必会互相比12下一页友情提醒:,特别!比。  说到这里,我们不禁又会想令的802.11a/g为9μs,802.11b则会更久),站

6、台以上行VoIP资料(或QoS-NULL)讯框回应。若站台发送上行资料,AP就以ACK回应。  要知道此机制的耗电效率,让我们先考虑站台需保持唤醒状态的时间比例。HCCA机制如需正确运作,在AP的下行轮询前,站台必须从睡眠模式中唤醒。根据硬件设计而定,唤醒的程序约需0.1到1.0微秒。然后站台必须等到下行轮询抵达,而轮询可能在站台预期的抵达时间到时仍未抵达。不同的原因如干扰、通道上长持续时间的讯框、AP中内部排程冲突(轮询其他站台)、更高优先顺序的操作(AP必须传输一Beacon)、前一讯框超出预期的交换时间或是AP与站

7、台之间的相对时脉偏移,均会造成延迟。不过一旦下行轮询抵达,排程就会变得可预测。根据所选的解码器与PHY速率,上行/下行讯框交换应在不到1微秒的时间内发生。  在HCCA机制中,时序的不确定性主要来自CBR轮询排程的延迟、失败后可能的重试以及使用可变PHY速率时,造成传输时间的变化。根据这些不确定性,站台唤醒时间的约为2~5微秒。以20微秒的解码器周期,此唤醒睡眠比所达成之效率比值为75%以上。  HCCA的固定位率排程   ▲图一:存取站可实作802.11e标准中指定的HCCA操作模式,提供可预测时间的VoIP轮询排程,

8、以在WLAN站台能以睡眠模式减少耗电量时进行管理。  假设平均通话时间约为100秒(以移动系统平均而言)而AP同时提供20通应用,WLAN可能每5秒就必须执行通话设定/解除。即使在各站台经常进入与离开轮询清单的状况下,AP仍必须与每个站台维持已发布的CBR排程。因此,AP也必须维持固定时槽的排程。  这里所说的时槽,

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