一种高速短波自适应数据通信协议的设计
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3.2 一次发送帧数的确定准则
从信道利用率的角度最好一次发送比较多的数据帧,尤其是长交织的情况下。但是一次发送的帧数太多,当信道遇到干扰时不能及时地调整参数,比如数据交织模式、数据帧长、信道速率等,这样会导致产生较多的错帧。
比较谨慎的做法是:无交织初始帧数为20,如果没有误帧则逐步加长到40、60和80帧;而短交织初始设置为40帧,没有误帧条件下逐步加大60、80帧,而长交织初始为60帖。谨慎的原因主要考虑信道不稳定情况下,相对较少的数据帧可以加快参数的调整。由于定量分析相对较难,在本文中不作进一步分析。
协议经过修改后,在信道很好地实际传输效率非常高,在信道传输质量发生变化的情况下能够较好选择合适的交织模式。通过采取非对称交织模式可以将长交织压缩近一半的RTT时间。通过滑动窗口的控制和窗口顶部数据帧的保护,提高了链路层数据传输的实时性,大大改善了多个小文件的传输效率。协议的设计思想也可以应用于其它半双工信道。
从信道利用率的角度最好一次发送比较多的数据帧,尤其是长交织的情况下。但是一次发送的帧数太多,当信道遇到干扰时不能及时地调整参数,比如数据交织模式、数据帧长、信道速率等,这样会导致产生较多的错帧。
比较谨慎的做法是:无交织初始帧数为20,如果没有误帧则逐步加长到40、60和80帧;而短交织初始设置为40帧,没有误帧条件下逐步加大60、80帧,而长交织初始为60帖。谨慎的原因主要考虑信道不稳定情况下,相对较少的数据帧可以加快参数的调整。由于定量分析相对较难,在本文中不作进一步分析。
协议经过修改后,在信道很好地实际传输效率非常高,在信道传输质量发生变化的情况下能够较好选择合适的交织模式。通过采取非对称交织模式可以将长交织压缩近一半的RTT时间。通过滑动窗口的控制和窗口顶部数据帧的保护,提高了链路层数据传输的实时性,大大改善了多个小文件的传输效率。协议的设计思想也可以应用于其它半双工信道。
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