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协议还是设有三种情况供用户选择

发布时间:2014/9/28 17:54:03 访问次数:681

   然如此,协议还是设有三种情况供用户选择:

   (1)使用RTS帧和CTS帧;

   (勾只有当数据帧的长度超过某一数值时,才使用RTS帧和CTS帧(显然,当数据帧本身就很短时,再使用RTS帧和CTS帧只能增加开销);

   (3)不使用RTs帧和CTS帧。

   虽然协议经过了精心设计,但碰撞仍然会发生。例如,FH12-50S-0.5SV有两个站同时向同一个目的站发送RTS帧。这两个RTs帧发生碰撞后,使得目的站收不到正确的RTS帧,因而目的站就不会发送后续的CTS帧。这时,原先发送RTs帧的两个站就各自随机地推迟一段时间后重新发送其RTS帧。推迟时间的算法也是使用二进制指数退避。在图9-8中,在除源站和目的站以外的其他各站中,在收到CTs帧(或数据帧)后就设置其网络分配向量NAV,以便推迟接入到无线局域网中。这样就保证了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。

   为了更好地理解CsNIA/CA协议,图9-9给出了CSMA/CA协议的基本流程图,它能帮助我们抓住这个协议的重点。我们可以看出,在这个流程图中没有考虑许多较为复杂的情况(如图9刀中的冻结剩余的退避时间等问题)。

        


   然如此,协议还是设有三种情况供用户选择:

   (1)使用RTS帧和CTS帧;

   (勾只有当数据帧的长度超过某一数值时,才使用RTS帧和CTS帧(显然,当数据帧本身就很短时,再使用RTS帧和CTS帧只能增加开销);

   (3)不使用RTs帧和CTS帧。

   虽然协议经过了精心设计,但碰撞仍然会发生。例如,FH12-50S-0.5SV有两个站同时向同一个目的站发送RTS帧。这两个RTs帧发生碰撞后,使得目的站收不到正确的RTS帧,因而目的站就不会发送后续的CTS帧。这时,原先发送RTs帧的两个站就各自随机地推迟一段时间后重新发送其RTS帧。推迟时间的算法也是使用二进制指数退避。在图9-8中,在除源站和目的站以外的其他各站中,在收到CTs帧(或数据帧)后就设置其网络分配向量NAV,以便推迟接入到无线局域网中。这样就保证了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。

   为了更好地理解CsNIA/CA协议,图9-9给出了CSMA/CA协议的基本流程图,它能帮助我们抓住这个协议的重点。我们可以看出,在这个流程图中没有考虑许多较为复杂的情况(如图9刀中的冻结剩余的退避时间等问题)。

        


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