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WiMAX(即全球微波接入互操作性)是一种基于IEEE802.16-2004标准的宽带无线技术,该技术的目的在于统一固定无线接入的空中接口。IEEE802.16d提供服务质量的保证及高传输速率。随着网络的发展,越来越多具有不同服务质量需求的多媒体应用被开发出来。为了能确保各种业务服务质量,IEEE802.16d媒体接入控制层根据不同应用的服务质量需求(QoS需求),定义UGS,rtPS、nrtPS以及BE四种服务类型。如何根据四种不同服务类型对无线网络资源进行分配,从而达到充分利用无线资源,保证服务质量要求是课题研究的一个主要内容。
WiMAX系统包括PMP(Point-to-Multi-Point)和Mesh两种拓扑结构。本文分别研究了WiMAX系统两种不同网络的调度机制。PMP网络拓扑下,用概率方法对QoS进行建模,提出一种动量调度算法,来保证不同业务的QoS需求。为满足实时业务时延要求,动量算法设置队列延时分配权值,来保证实时业务的调度优先权。同时设置随信道条件动态变化的分配权值,提高WiMAX系统吞吐量。Mesh网络拓扑下,提出一种集中式与分布式相结合的调度机制,以信令开销最小的原则得出链式拓扑存在集中式与分布式结合的最优分界,并给出圆形覆盖区域最优分界点。
对所设计两种调度机制进行仿真分析,结果表明,PMP网络中提出的调度机制除了可满足较高优先权服务类型的服务质量外,也能提供低优先权服务类型的传输机会,并且提高网络吞吐量。而Mesh网络中提出的调度机制能够减小网络的信令开销,节省了无线带宽资源,大大提高了有效资源的传输效率。这两种调度机制对WiMAX产品的开发具有一定的现实意义和应用价值。
WiMAX系统包括PMP(Point-to-Multi-Point)和Mesh两种拓扑结构。本文分别研究了WiMAX系统两种不同网络的调度机制。PMP网络拓扑下,用概率方法对QoS进行建模,提出一种动量调度算法,来保证不同业务的QoS需求。为满足实时业务时延要求,动量算法设置队列延时分配权值,来保证实时业务的调度优先权。同时设置随信道条件动态变化的分配权值,提高WiMAX系统吞吐量。Mesh网络拓扑下,提出一种集中式与分布式相结合的调度机制,以信令开销最小的原则得出链式拓扑存在集中式与分布式结合的最优分界,并给出圆形覆盖区域最优分界点。
对所设计两种调度机制进行仿真分析,结果表明,PMP网络中提出的调度机制除了可满足较高优先权服务类型的服务质量外,也能提供低优先权服务类型的传输机会,并且提高网络吞吐量。而Mesh网络中提出的调度机制能够减小网络的信令开销,节省了无线带宽资源,大大提高了有效资源的传输效率。这两种调度机制对WiMAX产品的开发具有一定的现实意义和应用价值。