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[Bit de transport] Comment maximiser la bande passante de l'interface aérienne (2): Compresseur d'en-tête

publié il y a  2020-4-28 22:45:22 12 0 0 0

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Interface de compression d'en-tête sur l'air

—Amélioration de l'efficacité d'encapsulation 

Sur les réseaux TCP / IP, idéalement, seules les charges utiles sont transmises. Cependant, les en-têtes IP et les en-têtes ETH sont ajoutés aux précharges pour satisfaire les exigences d'adressage et de transmission des paquets. En conséquence, les longueurs de paquets augmentent, ce qui conduit à son tour à une faible efficacité de la bande passante.

Sur les réseaux TCP / IP, idéalement, seules les charges utiles sont transmises. Cependant, les en-têtes IP et les en-têtes ETH sont ajoutés aux précharges pour satisfaire les exigences d'adressage et de transmission des paquets. En conséquence, les longueurs de paquets augmentent, ce qui conduit à son tour à une faible efficacité de la bande passante.

Dans les systèmes micro-ondes, la bande passante de l'interface air est rare. Comme les liaisons micro-ondes sont basées sur le P2P, les informations d'adresse ne sont pas requises. Trouver un moyen de raccourcir la longueur des différents en-têtes de paquets améliorerait considérablement l'utilisation de la bande passante.

L'exemple suivant utilise l'emballage du produit pour illustrer comment la charge utile (marchandises) devient surchargée d'en-têtes (emballage et conteneurs). Limité par la capacité de charge du support de transport, plus il y a d '«emballages», moins il y a de produits réellement expédiés par volume.

 

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Cependant, si nous transportons les marchandises sans emballage (juste l'emballage nécessaire pour assurer un transport sûr), beaucoup plus de marchandises par volume peuvent être livrées. En pratique, une telle méthode est largement adoptée dans la logistique internationale pour unifier pleinement l'espace et réduire les coûts.

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L'interface de compression d'en-tête par liaison radio fonctionne de manière similaire pour améliorer l'utilisation de la bande passante des services ETH sur les liaisons micro-ondes. Avec la compression d'en-tête activée, le compresseur convertit les gros frais généraux, tels que les en-têtes ETH et les en-têtes IP, en seulement quelques octets indicateurs tandis que le décompresseur fait le contraire.

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La technologie d'interface de compression d'en-tête sur l'air augmente considérablement le débit des liaisons micro-ondes (mesuré sur l'interface UNI). Plus la trame est courte, plus l'espace occupé par l'en-tête est important dans la longueur du paquet. En tant que tel, l'effet de la compression d'en-tête dans l'espace disponible est plus visible dans les images courtes. Avec la compression d'en-tête activée et 4096-QAM, il est possible d'obtenir un débit de 1 Gbit / s dans le canal 40 MHz et de 1,6 Gbit / s dans le canal 56 MHz.

Comme la plupart des services vocaux sont acheminés sur des paquets courts, les avantages de la compression d'en-tête sont les plus pertinents pour les réseaux mobiles. La compression d'en-tête fournit également une meilleure méthode pour faire face au trafic en rafale provoqué par des pics dans les services vocaux. Pour un NodeB exécuté dans un modèle de trafic typique, le débit peut augmenter d'environ 50% avec la compression d'en-tête.

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En compressant les en-têtes ETH, MAC et IP, les Huawei RTN 300 et RTN 900 augmentent le débit des NodeB / eNodeB (pour gérer les rafales de trafic vocal) et maximisent la bande passante de l'interface radio.


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