Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Analysis of QoS provisioning in IEEE 802.11be multi-link networks
Konferencja
Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (20-22.09.2023 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji
Abstrakty
Autorzy artykułu przedstawiają analizę świadczenia usług z odpowiednią jakością (QoS) w wielołączowych sieciach standardu IEEE 802.11be. Praca koncentrując się na kontrolerze łączy, który wykorzystuje m.in. intensywność zmiany parametru okna rywalizacji mechanizmu EDCA do przewidywania potrzeby nadania priorytetu ruchowi wideo. Proponowany kontroler ma na celu usprawnienie zapewniania QoS poprzez dynamiczne zarządzanie aktywnymi interfejsami.
The authors of this paper present an analysis of the quality of service (QoS) provisioning in multi-link IEEE 802.11be networks. The paper focuses on a link controller that uses, among other things, the intensity of change of the contention window parameter of the EDCA mechanism to predict the prioritisation of video traffic. The proposed controller addresses the improvement of QoS provisioning through dynamic management of active interfaces.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
169--172
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
autor
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków
Bibliografia
- [1] Naik Gaurang, Dennis Ogbe, and Jung-Min Jerry Park, 2021. "Can Wi-Fi 7 Support Real-Time Applications? On the Impact of Multi Link Aggregation on Latency", ICC 2021 - IEEE International Conference on Communications, Montreal, Canada, pp. 1-6.
- [2] Wydmański Witold, and Szymon Szott, 2021. "Contention Window Optimization in IEEE 802.11ax Networks with Deep Reinforcement Learning", 2021 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Nanjing, China, pp. 1-6.
- [3] López-Raventós Álvaro, and Boris Bellalta, 2022. "Dynamic Traffic Allocation in IEEE 802.11be Multi Link WLANs", IEEE Wireless Communications Letters, vol. 11 (7): 1404-1408.
- [4] Lopez-Perez David, Adrian Garcia-Rodriguez, Lorenzo Galati-Giordano, Mika Kasslin, and Klaus Doppler, 2019. "IEEE 802.11be Extremely High Throughput: The Next Generation of Wi-Fi Technology Beyond 802.11ax", IEEE Communications Magazine, vol. 57 (9): 113-119.
- [5] 2023. "IEEE Draft Standard for Information technology–Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks–Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment: Enhancements for Extremely High Throughput (EHT)" IEEE P802.11be/D3.0, pp.1-999.
- [6] Szott Szymon, Marek Natkaniec, and Albert Banchs, 2009. "Impact of Misbehaviour on QoS in Wireless Mesh Networks", NETWORKING 2009, Berlin, Heidelberg, pp. 639-650.
- [7] Huang Kaiwen, Lei Huang, Yingqiao Quan, Haoyuan Du, Chaoming Luo, Liuming Lu, and Ronghui Hou, 2022. "Mutli-Link Channel Access Schemes for IEEE 802.11be Extremely High Throughput", IEEE Communications Standards Magazine, vol. 6 (3): 46-51.
- [8] López-Raventós Álvaro, and Boris Bellalta, 2022. "Multi-Link Operation in IEEE 802.11be WLANs," IEEE Wireless Communications, vol. 29 (4): 94-100.
- [9] Adame, Toni, Marc Carrascosa-Zamacois, and Boris Bellalta, 2021. "Time-Sensitive Networking in IEEE 802.11be: On the Way to Low-Latency WiFi 7" Sensors 21, no. 15: 4954.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d9a9cae3-b42c-4ecf-bdeb-afca192d606d