基于IPv6組播的M―FHMIPv6切換技術
從圖4的NAM動畫模擬可以看到:
在第5.0 s時,應用層在CN和MN之間建立了,FTP業務流,CN開始發送TCP數據包到MN;
在第10 s時,MN開始以1m/s的恒定速度由位置(85,136)向(155,136)移動,如圖4(a)所示。
在大約45.37 s時,MN移動到了NAR的范圍,開始在兩個子網內切換進行快速分層切換,數據的傳輸中斷并開始構建組播網,如圖4(b)所示。
大約在45.57 s時,組播網構建完成,構建時間大約為200 ms,CN形成組播源,PAR和NAR加入組播組同時為MN傳輸數據,如圖4(c)所示。
大約在46.04 s時,MN在PAR與NAR之間分層快速切換工作完成,MN開始從NAR接收數據包,整個切換工作完成,切換所需時間為670 ms,如圖4(d)所示。
在80 s時,CN停止FTP應用數據流,MN停止移動,整個仿真過程完成。
從切換過程看,在FHMIPv6中,當MN在PAR與NAR之間切換時,數據傳輸中斷,整個切換過程需要670 ms;而在改進的基于IPv6組播的M—FHMIPv6中,MN在切換時和PAR、NAR成功構建組播網,接收組播源CN的數據,構建過程只需要200 ms,因而可以很好地優化FHMIPv6過程中DAD檢測過程和各種信息交互所帶來的延遲,直到切換過程完成。本文引用地址:http://www.104case.com/article/154174.htm
為了更直觀地觀察切換過程中的延遲情況,可以將仿真過程中40~50 s的切換局部放大,所得到的FHMIPv6和M-FHMIPv6的局部放大圖如圖5和圖6所示。
從局部放大圖中看出,基于IPv6組播的M—FHMIPV6切換技術能有效改善FHMIPv6切換技術中的DAD檢測和各種信息交互所帶來的延遲,從而減少切換時間,平滑切換過程。
5 結語
本文對FHMIPv6的研究發現,切換過程中的DAD重復地址檢測過程嚴重影響了切換性能,為此,本文提出了基于IPv6組播的M—FHMIPv6切換技術。切換性能的理論分析證明,M-FHMIPv6能有效減少DAD檢測的過程和各種信息交互的延遲。雖然M-FHMIPv6在切換過程中增加了組播組的構建過程,但仍能能有效減少DAD檢測的過程和各種信息交互的延遲。而通過NS2實驗仿真也進一步說明:改進后的M-FHMIPv6方案能減少切換延遲,平滑切換過程,可以達到預期的效果。
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