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第三代移动通信(3G)面临的一个重要的挑战就要要无缝集成固定和移动网络中的多媒体业务。对于移动用户来讲,网络支持的业务有图像、多媒体、数据以及不同服务级别的话音业务。为了满足以上业务需求,3G系统必须具有丰富的性能。如今普遍采用ATM技术的同质网络虽然支持很多用户,但此种网络结构不可能成为最终的解决方案(至少从学术界、网络设备制造商的观点来看)。而以太网家族中高速设备的快速发展,已经部分代替了ATM。同时基于因特网业务的爆炸性增长,已经确保IP仍将成为下一代系统网络层协议。本文讨论了IP网因支持移动业务而产生的问题,以及对切换技术进行的分析。 相似文献
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第三代移动通信系统的主要目标是提供多媒体业务,在移动多媒体通信系统中的切换问题非常重要,本介绍了多媒体业务的特点,移动多媒体业务切换的特殊要求,不同网络间的切换协议。重点介绍了基于IP网络的移动多媒体网络之间无缝切换的各种水平切换和垂直切换方式以及无线TCP的优化。 相似文献
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蜂窝网络在通信过程中,由于移动台在通话过程中会随着距离基站的远近、信号强度、信号质量和通话质量等原因造成切换,为了能够让用户保持无感知通话状态,移动蜂窝网络需要采用无缝切换技术,有效的提高了移动蜂窝网络的通话质量。 相似文献
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移动Ad Hoe网络(MANET)中的路由算法应尽量使网络负载均衡,不均衡不仅导致正在通信的路由由于过度拥塞而引起数据包延时过大、吞吐量下降,而且会使拥塞节点的能量提前耗尽,从而加剧网络拓扑结构的变化及节点之间的不公平性。本文对目前提出的一些负载均衡路由算法进行了简要比较和分析,在此基础上,指出了目前负载均衡路由算法中存在的一些问题,并提出了一个实现负载均衡路由算法的一般模型。基于该模型,文中提出了一种简单的负载均衡路由算法。仿真结果表明,负载均衡路由算法比未考虑负载均衡的路由算法具有更高的数据包投递率和更低的数据包传输延时。 相似文献
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第三代移动通信系统的主要目标是提供多媒体业务,在移动多媒体通信系统中的切换问题非常重要,本文介绍了多媒体业务的特点,移动多媒体业务切换的特殊要求,不同网络间的切换协议。重点介绍了基于IP网络的移动多媒体网络之间无缝切换的各种水平切换和垂直切换方式以及无线TCP的优化。 相似文献
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异构网络中基于角度移动模型的垂直切换率分析 总被引:1,自引:0,他引:1
异构网络中终端的移动特性是无线资源分配的一个重要因素,本文给出了一种终端的角度移动模型,分析了该模型下终端移动的方向角特点。根据终端移动的方向角特点,推导了用户在固定的时间间隔T内运动方向不变时的切换率闭合公式,并将时间间隔T趋于零时的切换率的理论极限值作为一个特例,从切换率的理论极限值可以明显看出,切换率与用户分布密度、用户移动速度以及小区半径之间的关系,通过切换率的计算说明了在一定条件下,小区内用户数是动态平衡的。然后进一步推导了异构网络中垂直切换率的闭合公式,并仿真证明了理论分析的正确性。仿真结果表明,在终端移动方向改变频繁、终端移动速率很低或者小区半径足够小时,可以利用切换率的理论极限值来近似实际切换率,这样可以有效降低理论计算切换率的复杂度。 相似文献
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网络多样化已经是当今接入网的一大特点,完成各种网络的准确切换和会话连续性保障是其中关键的两项。IEEE802.21框架能够保证移动终端(Mobile Node,MN)在多网络中自由移动,然而保证切换过程中QoS连续性仍是需要解决的问题。针对切换过程中的这两个要求,提出动态阈值和被动资源预留方法保证准时切换和会话连续性,通过仿真可以看到相对传统的固定阈值和无资源预留方法的情况,该方法对切换连续性有一定的改善。 相似文献
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《Broadcasting, IEEE Transactions on》2009,55(4):796-801
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DVB-H作为能通过移动手持设备接收丰富的媒体和电视服务的新型标准,其技术规范及应用越来越受到人们的关注.通过对DVB-H中无缝交互技术的研究,提出了一种新的无缝交互算法,并对该算法进行了评估. 相似文献
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基于IEEE802.16协议族的WiMAX网络将按照固定、游牧、移动的趋势发展,其中802.16e协议是面向全面移动性的。802.16e对接口物理媒体控制层(PHY)做了重大改进,并在媒体接入控制层(MAC)增加了切换流程等新特性。文中给出了WiMAX的网络系统结构,详细描述了WiMAX网络系统结构中有关系统内和系统间两种主要的切换方式,介绍了其切换机制,并给出了其切换流程图和主要切换步骤。 相似文献
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This paper proposes a fast handover mechanism to provide a seamless multicast service for Mobile IPv6 hosts. With the proposed
Fast handover based on a Mobile IP-Multi casting (FMIP-M) protocol, the selection of a new multicast service method, service
preparation, and initialization procedures are all performed during the fast handover period, thereby enabling a reliable
and efficient multicast service. When mobile hosts move to other networks, they can encounter data loss, out-of-synch problems
for multicast data, and multicast service exchange latency. Therefore, the proposed FMIP-M allows the new access router to
select a suitable multicast service method according to the multicast service-related network conditions and supports a reliable
multicast transmission by compensating for data losses from the previous access router. An analysis is conducted of the overheads
associated with a fast multicast handover, including the signaling cost and multicast packet-forwarding cost, where the costs
are formulated based on timing diagrams, and compared with a fast handover using Mobile IPv6. The performance analysis and
numerical results confirm that the proposed FMIP-M provides a fast multicast handover and reliable service with a relatively
small signaling cost and packet-delivery cost. 相似文献
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主要针对WCDMA网络规划中切换问题进行研究和分析。首先从移动通信系统切换的概念和功能入手.介绍常见的几种切换方式.并对WCDMA系统中的切换进行分类。然后介绍了切换流程以及切换过程所包含的测量控制、切换判决和切换执行等各个步骤。最后对切换带来的切换比例和开销问题进行了仿真分析,并给出了WCDMA规划中合理的切换比例和相关参数的设置。 相似文献
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When a mobile network dynamically changes its point of attachment to the Internet, the various types of movements by a mobile
router require handovers, and network mobility (NEMO) is concerned with the management of this movement of mobile networks.
Accordingly, this paper investigates the mobile router movement patterns in NEMO network environments, and defines fast hierarchical
NEMO handover scenarios based on classified movement patterns. Due to unexpected link breakdowns during the handover procedure,
the NEMO handover requires additional latency and packet delivery costs depending on when the breaks occur. For the various
handover failure cases, it is also essential to analyze these overhead costs to evaluate and compare the performance of a
fast handover. In this paper, the overheads associated with a NEMO fast handover include the latency, buffering cost, and
packet loss cost, all of which are formulated based on a timing diagram.
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Sang-Jo YooEmail: |