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Extensions du simulateur Omnet++ pour la validation de mécanismes de transmission multimédia dans les réseaux IEEE 802.11

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par Ahmed Ayadi
Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique - Ingénieur informatique 2007
  

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2.2. La transmission multipoint sur IEEE 802.11

La transmission multipoint est une technique qui nous permet de gagner de façon remarquable dans les transmissions multimédia surtout que les besoins des nouvelles applications augmentent avec l'apparition du WiMAX.

Pourtant, le standard IEEE 802.11 ne supporte pas de mécanismes spécifiques pour la transmission multipoint. Cette transmission se fait de la même manière que dans la diffusion. L'utilisation du standard pose trois problèmes principaux qui sont:

Le contrôle de congestion : Sans avoir un mécanisme de feedback, le contrôle de congestion est impossible pour les flux multipoint surtout que ce flux sera en concurrence avec d'autres flux point à point. En plus, en cas de collision dans les réseaux IEEE 802.11, on double la taille de la fenêtre de contention. Donc, sans un mécanisme de contrôle de congestion, on ne peut pas adapter le débit de transmission.

La fiabilité de transmission : La plupart des applications multimédia tolèrent la perte des paquets dans le réseau, mais en cas de grande perte de paquets la qualité de transmission se détériorera rapidement.

L'adaptation du débit physique de transmission : Pour optimiser la qualité de transmission d'un flux multimédia, les réseaux IEEE 802.11 doivent adapter dynamiquement leur débit physique de transmission. Un grand nombre de mécanismes ont été proposés comme RBAR, ARF et AARF. Mais ces mécanismes ne sont pas adoptés pour la transmission multipoint. En général, les points d`accès utilisent des débits fixes pour la transmission multipoint.

2.2.1. Le protocole LEP (Leader Election Protocol)

La solution la plus adéquate pour la résolution des trois problèmes identifiés dans la transmission multicast avec la norme 802.11 est de la faire de la même manière que la transmission unicast avec l'utilisation d'une approche basée sur le Leader, c'est-à-dire qu'une station parmi les récepteurs prend la responsabilité d'acquitter les trames multipoint. Les trames de contrôle serviront comme déclencher d'une retransmission possible, d'une

adaptation de la fenêtre de contention ou bien pour d'une sélection du débit de transmission physique.

Le protocole Leader Election Protocol (LEP) [Seok et al., 06], celui le plus récent, sélectionne dynamiquement la station qui a la plus mauvaise condition comme Leader. Le mécanisme LEP est basé sur les paquets IGMP.

2.2.2. Le protocole LB-ARF (Leader Based-ARF)

Nous décrivons un nouveau mécanisme pour adapter le débit de transmission physique des flux multipoint, appelé LB-ARF. Il est le modèle le plus simple, basé sur le mécanisme de Leader. Donc, le Leader, élu grâce à LEP, acquitte les trames reçues du AP. Ce dernier contrôle le débit physique de la même manière que ARF.

Quand le temporisateur expire ou bien la réception de dix acquittements consécutifs alors le débit de transmission passe au prochain niveau. Dans le cas contraire, on cas de perte de 2 trames successives, le débit de transmission physique diminue, c'est-à-dire le débit descend vers le niveau le plus bas, et le temporisateur se initialisera à 0.

Cependant, LB-ARF n'est pas apprécié dans les environnements mobiles tels que les réseaux Ad-hoc car les positions des stations varient de façon rapide.

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