Abstract
隨著網際網路盛行,人們可以輕易的透網路與人聯絡,存取各式各樣的最新資訊。近年來由於 VLSI 技術逐漸成熟,筆記型電腦與同等級桌上型電腦的價格差距逐漸縮小,輕薄短小易於攜帶的特性使得筆記型電腦日漸普及。為了充分發揮筆記型電腦的高機動性的特質,週邊配備也紛紛逐漸擺脫「有線」束縛,朝向「無線」來設計,跟著帶動了無線網路的風潮,結合了網路與無線通訊技術,更進一步打破時空的限制,讓人們隨時隨地享受網路的便利性,也節省了佈線工程與裝卸線路的麻煩。 在現今網際網路上,用來傳輸資料最重要的通訊協定是 TCP/IP,許多常見的網路應用例如:FTP、WWW、TELNET等,均利用它提供完全可靠的傳輸。目前國內無線網路產品普遍以 2.4 GHz 直接序列無線展頻(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)技術,符合 IEEE802.11 標準為主流,使用擷取點將無線區域網路與現有的網際網路連結起來。然而以市面上無線網路設備來說,傳輸速率通常是 2 Mbps 或 11 Mbps,相較於有線網路設備多為 10 Mbps 或 100 Mbps(Fast Ethernet),甚至高達 1000 Mbps(Gigabit Ethernet)的傳輸速率,擷取點兩端頻寬的不對稱將引起網路擁塞,形成傳輸瓶頸,使得封包遺失;此外,無線網路高傳輸錯誤率,或由於 Handoff 暫時的斷訊,都會造成封包的遺失。這些封包遺失將使 TCP 因誤判而引發擁塞控制的機制,降低擁塞視窗來抑止封包的傳輸,增加額外的網路延遲,造成 TCP 在無線網路中的效能不佳。 隨著網路多媒體世代的來臨,面對激增的傳輸量與更高的服務品質(Quality of Service,QoS)需求,除了研發更進步的軟硬體來提供更大頻寬,如何有效的利用與管理無線網路有限的頻寬,以提高整體傳輸效能,就成了研究的重點。我們針對無線網路的特性,採用延遲回應確認(Delay ACK)與改變視窗大小的的方式,研製政策性無線網路上的頻寬管理擷取點,配合政策性網路頻寬管理系統,提供高層次、集中式的網路頻寬管理。本文在第一章簡介 TCP 的流量管理在無線網路上面臨的問題,與政策性網路管理;第二章主要著重於頻寬管理擷取點的設計與實作;第三章則是測試環境、流程與結果;第四章總結頻寬管理擷取點的優缺點及討論未來發展。