图 WLAN无线网络电话系统技术应用( 三 )


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,排程就会变得可猜测 。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,提供可猜测时间的VoIP轮询排程,以在WLAN站台能以睡眠模式减少耗电量时进行治理 。
假设平均通话时间约为100秒(以移动电话系统平均而言)而AP同时提供20通电话应用,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,为针对特定站台之轮询讯框交换序列而指定的通道时段 。除非所有讯框都使用相同的PHY速率,使每次交换都占用相同的通道时间量,否则时槽的持续时间也会随之变化 。在时槽持续时间变化的情况下,无法达成效率佳的省电同步 。
可选择的方法之一,是让所有站台都以固定的PHY速度(6Mbps)操作,一次性避免不同持续时间造

推荐阅读