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8.3 Ad Hoc无线网络协议 传输层是任何网络进行端到端可靠通信的关键,其主要功能包括寻址、复用、流控、按序交付、重传控制、拥塞控制等。 Ad Hoc是一种无线分组网,但又具有自己的独特性,如高度动态的拓扑结构。因此,有线网络中广泛采用的TCP协议不能直接应用到Ad Hoc网络。同时,传统的无线分组网大都采用了对TCP改进的策略,这种办法在Ad Hoc网络中也存在问题。 8.3.4 传输层协议 8.3 Ad Hoc无线网络协议 (1)无线传输的问题 (2)移动性的问题 (3)信道共享 (4)容量受限 8.3.4 传输层协议 1、传输层需要解决的问题 8.3 Ad Hoc无线网络协议 目前对Ad Hoc网络传输层的研究成果大致可分为三类: (1)对TCP的简单扩展以增强Ad Hoc网络的性能 典型代表是K. Chandran等提出的TCP-F协议,Gavin Holland和Nitin Vailya 提出的TCP-ELFN(TCP-Explicit Link Failure Ntifikation)协议。 (2)层间综合的TCP增强协议 典型代表是J.Liu ATCP(TCP for mobile Ad Hoc networks)协议。 (3)全新的Ad Hoc网络传输协议层设计 典型代表是K.Sundaresan提出的ATP协议(Ad Hoc transport protocol) 8.3.4 传输层协议 2、Ad Hoc网络中的传输层设计 8.3 Ad Hoc无线网络协议 (1)考虑单个的TCP连接,在发端和收端正在进行报文传输时,设路由中的一中间节点的网络层M检测到其报文段无法传送到下一个节点(例如,由于移动性,M的下一个节点超出了M的通信距离),M就发送路由失败通告RFN(route failure notification)报文段到源端,同时,M记录该事件。 (2)每一个收到该RFN报文段的中间节点将这条路径标志为无效,以抑制输入报文段选择这条路径;同时,该中间节点如果知道去往信宿的替代路由,这条替代路由立即用于报文段传输,抛弃RFN报文段,否则,该中间节点只是向信源简单地传播该RFN。 8.3.4 传输层协议 3、基于反馈的TCP协议(TCP-F) 8.3 Ad Hoc无线网络协议 (3)当TCP发端接收到RFN报文段时,TCP发端进入到休眠状态SNOOZE,并执行如下的操作: 完全停止发送报文段(包括新的和重传的报文段); 标志所有的现存定时器为无效; 冻结发送窗口; 冻结其它状态变量的值,如重传定时器和窗口大小; 启动一个路由失败定时器,并设置初始值为最坏情况下的路由重构时间(依赖于具体的路由协议); 发端将一直处于SNOOZE状态,直至收到“路由已重建通告”报文段RRN(route reestablishment notification)。 8.3.4 传输层协议 3、基于反馈的TCP协议(TCP-F) 8.3 Ad Hoc无线网络协议 (4)当曾经转发过RFN报文段的中间节点学习到一条到信宿的路由(通过路由更新),该节点就发送一个RRN消息到信源(其标志前面已存在)。该节点收到的其它节点关于该连接的RRN报文段将被抛弃;所有收到RRN报文段的节点只是简单地转发处理。 (5)当信源收到RRN,TCP从SNOOZE状态转入到活动状态,直接传送当前窗口所有未确认的数据报文段。因为大部分的报文段在路由失败的时间内受到了影响,报文段的传送不用等待收端ACK确认。 8.3.4 传输层协议 3、基于反馈的TCP协议(TCP-F) 8.3 Ad Hoc无线网络协议 ATCP的设计目的是与标准TCP兼容,设计思想采用网络层反馈技术(如ECN、ICMP等),使TCP发端正确地进入保持(persist)、拥塞控制和重发状态。 当网络分割时,TCP发端进入保持状态,不必发送、重发报文段;但报文由于传输差错丢失时,通过复制ACK的计数和RTO判定,TCP发端进入重发状态,避免拥塞控制的发生;当网络发生拥塞时,通过ECN机制通告,TCP发端进入正常的拥塞控制状态。 8.3.4 传输层协议 4、Ad Hoc网络的TCP协议(ATCP) 8.3 Ad Hoc无线网络协议 ATCP的设计方法是不修改标准的TCP,维持TCP的语义,不产生自己的ACK;而在TCP和网络层之间插入一个ATCP子层(Ad Hoc TCP),ATCP监听网络状态,过滤和预处理ECN消息、ICMP的“信宿不可达”、“源抑制”消息、正常的TCP报文段头等,使TCP发端进入正确的状态。 8.3.4 传输层协议 4、Ad Hoc网络的TCP协议(ATCP) 8.3 Ad Hoc无线网络协议 ATP是Ad Hoc网络设计的全新的传输层协议。 ATP认为,TCP应用在Ad

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