齊虹,袁全,龐明寶
(1.天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系,天津 300350;2.河北工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,天津 300401)
PMIPv6的跨域切換機(jī)制的研究
齊虹1,袁全2,龐明寶2
(1.天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系,天津 300350;2.河北工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,天津 300401)
作為一個基于網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域移動性管理協(xié)議,PMIPv6允許移動終端在沒有移動信令控制的情況下,在局限網(wǎng)域服務(wù)中漫游.然而,PMIPv6只能在一個局限網(wǎng)絡(luò)訪問域中保持對移動終端的移動性支持.于是,當(dāng)移動終端離開了一個PMIPv6訪問域時,它的連接中斷,通信過程中會產(chǎn)生一系列協(xié)議切換、延時及不可避免的網(wǎng)絡(luò)丟包問題.本文將對PMIPv6基本功能及相關(guān)的跨域移動性機(jī)制進(jìn)行研究和分析,對各機(jī)制在性能上進(jìn)行評估分析,為對進(jìn)一步提升PMIPv6跨域切換性能的研究打下基礎(chǔ).
代理移動IPv6協(xié)議;域間移動性;切換協(xié)調(diào)機(jī)制;切換延時;協(xié)議信令成本.
人們?nèi)找嬖鲩L的對移動終端(Mobile host以下簡稱MH)無時無地接入無線網(wǎng)絡(luò)的需求成為一個具有挑戰(zhàn)性的問題,并成為未來部署基于下一代IP的無線網(wǎng)絡(luò)過程中的首要考慮因素.諸如VoIP(VoiceoverInternet Protocol,稱為IP電話)、視頻會議、流媒體等這些實(shí)時和多媒體服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用正在迅猛發(fā)展.因此,無線網(wǎng)絡(luò)連接的性能便影響到了這些服務(wù)的質(zhì)量.當(dāng)MH的移動趨勢比較明顯的時候,連接性能更為重要.當(dāng)MH漫游跨域時,IP的移動性管理成為了關(guān)鍵問題.它不斷定位MH的接入點(diǎn)并維持MH對其訪問域的連接.所以,互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組(IETF)為了能使MH可以一直維持其通信會話,同時提出了MIPv6和其可以支持MH跨網(wǎng)域移動(即在不同的網(wǎng)絡(luò)訪問域中漫游)的優(yōu)化版本FMIPv6,以及可以支持MH網(wǎng)域內(nèi)移動(即在同一網(wǎng)絡(luò)訪問域中漫游)的HMIPv6[1].這些協(xié)議代表了基于主機(jī)的移動管理方式,它要求MH包含移動性相關(guān)信令.圖1說明了一個典型的移動接入的例子.
盡管這些協(xié)議在支持MH移動性方面有很高的地位,但它們還造成其他一些方面的問題.如高切換延時,數(shù)據(jù)流丟包,信令消耗,能源消耗等.這些問題對通信性能產(chǎn)生了負(fù)面影響,使其無法滿足實(shí)時通信服務(wù)所需要的不間斷網(wǎng)絡(luò)連接的需求.
由IETF提出了代理移動IPv6協(xié)議(PMIPv6,Proxy Mobile IPv6)[2],是一種基于網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域性移動性管理協(xié)議(NETLMM,Network-basedLocalized Mobility Management).該協(xié)議試圖應(yīng)對大多IP移動性管理問題帶來的挑戰(zhàn),并試圖在一個網(wǎng)絡(luò)訪問域中保持對MH移動漫游服務(wù)的支持.此外,PMIPv6還分配出網(wǎng)絡(luò)實(shí)體來代表MH執(zhí)行移動性相關(guān)信令.因此,MH將不會受到協(xié)議信令的影響,從而降低了MH在處理時的復(fù)雜度,節(jié)省了MH的電量,并且允許更多種類的MH使用PMIPv6服務(wù)[3].與此同時,PMIPv6利用局部位置注冊服務(wù),縮短了MH位置同步信令,以便減少中斷延遲和網(wǎng)絡(luò)丟包.
圖1 移動管理域處理方法Fig.1Mobility management domain approaches
PMIPv6是用來為局部拓?fù)湓L問域里的MH提供基于網(wǎng)絡(luò)的移動性管理支持的協(xié)議,并且分配出網(wǎng)絡(luò)實(shí)體來代表MH執(zhí)行移動性相關(guān)信令.一旦MH進(jìn)入PMIPv6網(wǎng)絡(luò)訪問域并進(jìn)行接入認(rèn)證,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將會利用前綴模式(per-MH)為每個MH分配一個獨(dú)特的主網(wǎng)前綴(HNP).這個前綴無論它到達(dá)本PMIPv6網(wǎng)絡(luò)訪問域的何處,理論上都將一直跟隨這臺MH.因此,從MH的角度看整個域便是它的主網(wǎng).PMIPv6展示了新的實(shí)體,如本地移動錨點(diǎn)(LMA)和移動接入網(wǎng)關(guān)(MAG),負(fù)責(zé)處理各種PMIPv6移動性信令.
當(dāng)MH進(jìn)入PMIPv6網(wǎng)絡(luò)訪問域時,LMA通過保持其地址可達(dá)性來提供PMIPv6信令支持,并且保留每個接入MH的綁定緩存表(BCE),及與其接入網(wǎng)關(guān)(MAG)的其他信息.LMA面向MH進(jìn)行所有通信拓?fù)溴^點(diǎn)的確定,LMA還負(fù)責(zé)通過驗(yàn)證授權(quán)記錄(AAA)服務(wù)器決定特定MAG授權(quán)狀態(tài).另一方面,MAG通過監(jiān)測MH接入斷開網(wǎng)絡(luò)連接的狀態(tài),來實(shí)現(xiàn)PMIPv6功能,并且在LMA上使用代表MH的移動性信令.MAG通過向MH傳送MH-HNP以模擬MH的主鏈路,并為MH的LMA轉(zhuǎn)發(fā)建立雙向通道,來為MH提供IP連接.
PMIPv6移動性相關(guān)信令流有兩種類型:MH初次連接和MH切換.MH初次連接信令流是在MH初次連接PMIPv6網(wǎng)絡(luò)訪問域,直到它能夠處理轉(zhuǎn)發(fā)至其通信節(jié)點(diǎn)(CN)數(shù)據(jù)流時產(chǎn)生的.MH切換信令流是MH跨域切換時產(chǎn)生的,如圖2中所示.
圖2 PMIPv6網(wǎng)絡(luò)中信令流的切換序列Fig.2Handover signaling flow sequence of the PMIPv6 domain
當(dāng)前的MAG(cMAG)監(jiān)測到MH與網(wǎng)絡(luò)連接斷開時,它向LMA發(fā)送一條生存時間為0的注銷代理綁定更新(PBU)信息來刪除MH的BCE記錄.然后,LMA回復(fù)給cMAG一條代理綁定確認(rèn)(PBAck)信息,允許它為這個MH移除綁定和路由狀態(tài).同時,LMA在它刪除MH的BCE記錄和他的路由狀態(tài)之前等待一個計時器的時間.在這之后,MH通過新的MAG(nMAG)連入新的訪問域并提供它的MH-ID重新進(jìn)行接入認(rèn)證過程.然后,nMAG向AAA服務(wù)器為這臺MH請求訪問域接入認(rèn)證.相應(yīng)的,如果MH認(rèn)證成功,AAA服務(wù)器將用MH的概要文件回復(fù)nMAG.然后,nMAG接著發(fā)送一條PBU信息給LMA來更新MH現(xiàn)在的位置.當(dāng)LMA在計時器一周期的等待期間收到來自同一MH-ID的PBU消息時,它將更新這臺MH的BCE記錄入口,并向nMAG發(fā)送一條包含相同MH-HNP的PBAck信息.這樣,nMAG產(chǎn)生一個MH的綁定同步表(BUL)記錄入口,然后建立LMA和nMAG之間的雙向通道.在這之后,nMAG向MH發(fā)送帶有相同MH-HNP的回復(fù)確認(rèn)(RtrAdv)信息.最終,直到MH收到這條RtrAdv信息,確認(rèn)它仍在其主鏈路內(nèi),才能繼續(xù)數(shù)據(jù)連接.
總之,PMIPv6是一款用于支持域內(nèi)移動性漫游的協(xié)議,可縮短位置同步信令,減少PMIPv6網(wǎng)絡(luò)訪問域內(nèi)部的中斷時間.然而,PIMPv6仍要因?yàn)槊看蜯H進(jìn)行切換時重復(fù)網(wǎng)絡(luò)接入認(rèn)證、地點(diǎn)同步注冊和MH地址重新配置,延時經(jīng)歷較長的通信中斷.結(jié)果造成在通信中斷期間發(fā)送的所有數(shù)據(jù)丟失,當(dāng)MH漫游到PMIPv6的網(wǎng)絡(luò)訪問域邊界時,其通信會話便會中斷甚至無法保持.所以即使PMIPv6的性能及其在切換性能方面的擴(kuò)展性都強(qiáng)于MIPv6,但仍然有移動設(shè)備切換過程中出現(xiàn)過長的切換延時,網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)丟包及一些額外的移動性信令問題,也導(dǎo)致了MH漫游性能降低[4].因此,為了支持用戶跨網(wǎng)域漫游以及避免高切換延時,網(wǎng)絡(luò)丟包和額外的協(xié)議信令成本等問題,對于PMIPv6的跨網(wǎng)域移動性快速切換機(jī)制的研究及進(jìn)一步提升就顯得尤為重要.
2.1 諾依曼機(jī)制
諾依曼機(jī)制[5]的提出,是為了MH用戶在PMIPv6網(wǎng)絡(luò)中作域間移動時提供移動性支持.一旦MH進(jìn)入PMIPv6訪問域,它將在主LMA(hLMA)域內(nèi)注冊.同時,MH開始通過hLMA訪問域獲得服務(wù),hLMA為MH域間定位認(rèn)證起到重要作用.而且,它在MH從當(dāng)前LMA(pLMA)漫游到新連接的LMA(nLMA)的過程中傳輸MH的數(shù)據(jù)流.
諾依曼的切換信令流如圖3所示.圖3描述了MH在PMIPv6網(wǎng)絡(luò)中的跨域移動和它連入nMAG鏈路的連接過程.
圖3 諾伊曼機(jī)制中信令流的切換序列Fig.3Handover signaling flow sequence of the Neumann's scheme
一旦nMAG監(jiān)測到MH的連接,它將向nLMA發(fā)送一條PBU信息來進(jìn)行MH位置認(rèn)證.nLMA一旦收到這條PBU信息,它將通過發(fā)送另一條PBU從hLMA請求MH的地址配置.此外,hLMA收到這條PBU消息后,它將回復(fù)給nLMA一條帶有相同的屬于hLMA訪問域的MH地址配置的PBAck信息.然后nLMA轉(zhuǎn)發(fā)從hLMA域收到的帶有PBAck信息的MH的地址配置給nMAG.然后,nMAG在收到MH的地址配置之后將要面向nLMA建立一條雙向通道,并給MH發(fā)送帶有相同MH-HNP的RtrAdv信息.最后,直到收到這條RtrAdv消息,MH確認(rèn)它仍然在其主鏈路,它才能通過nLMA域接入網(wǎng)絡(luò),從而接收數(shù)據(jù)流.
在諾依曼機(jī)制下,如果MH回到它的hLMA訪問域,hLMA將用一條帶有相同MH-HNP原地址PBAck信息回復(fù)它的MAG.而且,數(shù)據(jù)流從hLMA轉(zhuǎn)發(fā)到nLMA訪問域,然后nLMA轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)流到MH.因此,根據(jù)諾依曼機(jī)制,當(dāng)MH在PMIPv6訪問域中移動時可以通過交換額外的移動性相關(guān)信令保持MH的IP地址保持不變.而且,hLMA通過接受所有代表MH的數(shù)據(jù)流來連續(xù)不斷作為MH的拓?fù)溴^點(diǎn),并且為MH新連接到的nLMA域重定向數(shù)據(jù)流.
2.2 TD機(jī)制
TD機(jī)制通過引進(jìn)流量分配器(TD)的新型網(wǎng)絡(luò)實(shí)體來處理PIMPv6域間移動性相關(guān)信令,它負(fù)責(zé)支持MH域間移動和在PMIPv6訪問域之間分配MH的數(shù)據(jù)流.TD切換信令流在如下圖4中表示.
MH在PMIPv6域間漫游并連入nLMA域中的nMAG.只要nMAG監(jiān)測到MH的連接,它將通過給nLMA發(fā)送PBU信息進(jìn)行MH位置注冊.nLMA收到這條PBU信息,然后將與當(dāng)前訪問域的pLMA執(zhí)行請求-回應(yīng)信令,即通過給pLMA發(fā)送PBU_Forwarding信息獲得相同的MH地址.當(dāng)pLMA收到這條信息,它將回復(fù)nLMA PBU_Forwarding_Ack信息,這條信息中包括之前請求的MH的地址配置信息.然后,nLMA將把從pLMA收到的MH地址配置和PBAck信息一起轉(zhuǎn)發(fā)給nMAG.此外,nMAG給MH發(fā)送RtrAdv信息傳送相同的pLMA地址.隨后,nLMA選擇一個TD實(shí)體,并給他們發(fā)送一條PBU_Relay_Request信息,來幫助TD實(shí)體為MH建立數(shù)據(jù)傳送實(shí)接口.TD實(shí)體通過發(fā)送PBU_Relay_Ack信息并建立通向nLMA的通道來回應(yīng)請求信息.當(dāng)TD實(shí)體收到MH的數(shù)據(jù)流時,它會將數(shù)據(jù)流重定向至MH新連接的nLMA.
另外,就TD實(shí)體的選擇過程,當(dāng)nLMA選擇一個新的TD實(shí)體建立傳送入口時,其余的TD實(shí)體將會從之前的傳送入口中移除,并停止MH數(shù)據(jù)流重定向[6].而且,當(dāng)MH的流量到達(dá)MH新連接到的nLMA時,nLMA將會把流量轉(zhuǎn)發(fā)給MH.
2.3 兩種機(jī)制的性能分析
本文客觀地從切換延時、實(shí)現(xiàn)吞吐量、協(xié)議信令成本以及端到端流量交付延時等方面分析傳統(tǒng)PMIPv6跨域切換機(jī)制在不同測量方面的移動性性能.2.3.1切換延時
切換延時是一個非常重要的性能指標(biāo),它影響著MH在跨域漫游時的移動性性能.切換延時越長,MH接收/發(fā)送數(shù)據(jù)流的中斷也就越長.如果切換延時過長,由于數(shù)據(jù)流在切換時過高的丟包率,MH的會話將會中斷甚至無法被恢復(fù).在一些延時影響明顯的應(yīng)用中,例如VoIP和視頻會議,過長的切換延時會造成明顯的聲音傳輸中斷以及在視頻應(yīng)用中出現(xiàn)斷斷續(xù)續(xù)的畫面.
無論何時MH發(fā)生切換時,諾依曼機(jī)制和TD機(jī)制都會頻繁地調(diào)用MH域位置注冊服務(wù),并且還涉及到一些在nLMA和hLMA/pLMA之間的請求-響應(yīng)信令處理過程,以此來保證MH的地址不會丟失.而且,它還要在MH恢復(fù)其通信會話之前,從AAA服務(wù)器上查詢MH的環(huán)境基本文件.這整個的處理過程將會在MH移動到新的PMIPv6訪問域后發(fā)生.于是,切換延時將取決于從MH訪問鏈路到接入認(rèn)證完成、位置注冊、獲取MH地址請求-響應(yīng)信令過程及向MH發(fā)送一個RtrAdv信息完成的時間.
公式(1),(2)分別是諾依曼機(jī)制、TD機(jī)制切換延時的計算公式.其中Tattach是MH連入新鏈路的時間;TAAA是MH的接入認(rèn)證處理過程的時間;TnLMA–hLMA和TnLMA–pLMA分別是為了保證MH地址不丟失在新的LMA和主LMA及新LMA和當(dāng)前LMA之間的請求-響應(yīng)過程的時間;Ttunnel是建立通道的時間;TRtrAdv是收到路由回復(fù)的時間.
諾依曼機(jī)制中nLMA與hLMA之間的間隔遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TD機(jī)制[6]中nLMA與pLMA之間的間隔.這是由于nLMA與hLMA之間為了維持MH地址不被替換,花費(fèi)了很長的延時時間.于是,nLMA與pLMA之間的信令延時TnLMA–pLMA極大程度的小于nLMA與hLMA之間的信令延時TnLMA–hLMA.另外,由于網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湎嗤?,TAAA和Ttunnel是相同的.所以,TD機(jī)制的切換延時比諾依曼機(jī)制的切換延時要?。?/p>
圖4 TD機(jī)制中信令流的切換序列Fig.4Handover signaling flow sequence of the TD's scheme
2.3.2吞吐量
吞吐量指的是每秒產(chǎn)生的所有凈流量總和.一般來說,在MH發(fā)生跨域切換時,其吞吐量便會收到相應(yīng)的制約.這是因?yàn)樗鼰o法在切換的過程中接收任何數(shù)據(jù)流.在諾依曼機(jī)制和TD機(jī)制中,MH在切換過程中的上行流量會有很多丟失,造成了無法恢復(fù)的吞吐量降低.這是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)需要一些時間來完成一些移動性相關(guān)信令處理——MH的跨域注冊、接入認(rèn)證、通道建立、維持MH地址等.
2.3.3 協(xié)議信令成本
協(xié)議信令成本取決于額外的協(xié)議信令流量負(fù)載.協(xié)議信令成本按照CSignalling_cost=number×s×h/t來計算.公式中,number表示協(xié)議信令包的數(shù)量,s表示協(xié)議包的大小,h表示源到目的節(jié)點(diǎn)的跳數(shù),然后,取其對時間t的平均值.
為了計算信令成本,需要確定MH跨域切換的概率.設(shè)MH在一張拓?fù)渲锌缬虻母怕蕿閜,拓?fù)渲忻總€訪問域都具有相鄰訪問域的數(shù)量并且訪問域總數(shù)量為N,MH的總數(shù)量為n.于是,MH位于nLMA訪問域回到其和LMA訪問域中的概率pnLMAhLMA為p/N,MH從其hLMA訪問域移動到nLMA訪問域的概率phLMAnLMA為p p/N[6].于是,諾依曼機(jī)制的協(xié)議信令消耗包含了對于hLMA訪問域的nLMA的同步信令.如公式(3)所示,當(dāng)其偵測到MH的連接訪問時,hLMA與nLMA之間便會交換PBU和PBAck信息來完成這個信令.另一方面,TD機(jī)制的協(xié)議信令消耗包括兩個階段[6].首先,當(dāng)MH回到其hLMA時,hLMA會向pLMA發(fā)送一個PBU_Forwarding信息并還要向所有TD實(shí)體發(fā)送一個PBU_Relay_Cancel信息.其次,當(dāng)MH連接到nLMA訪問域時,nLMA會向pLMA發(fā)送一個PBU_Forwarding信息并向特定的TD實(shí)體發(fā)送一個PBU_Relay_Request信息,然后,它會向由pLMA選出的TD實(shí)體(非nLMA選出的)發(fā)送PBU_Relay_Cancel信息.TD信令成本的計算公式如公式(4).
2.3.4 端到端流量交付延時
端到端流量交付延時性能,用從CN生成數(shù)據(jù)流至數(shù)據(jù)流到達(dá)MH的時間長短來衡量.這個評估會考慮到不同的流量轉(zhuǎn)發(fā)路徑策略下機(jī)制切換延時.
圖5說明了所有機(jī)制下的端到端流量交付流.在諾依曼機(jī)制中,原來訪問域中的hLMA會收到發(fā)往MH的全部數(shù)據(jù)流.然后它用通向nLMA訪問域的通道轉(zhuǎn)發(fā)這些數(shù)據(jù)流.另一方面,在TD機(jī)制中,hLMA與MH的流量轉(zhuǎn)發(fā)無關(guān).而且,憑借TD實(shí)體的幫助,流量可以在pLMA-nLMA訪問域之間轉(zhuǎn)發(fā).這在MH切換直到TD選擇算法完成為MH建立BCE記錄期間將通過一條通道完成.然后,TD將直接把數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)發(fā)給nLMA.
公式(5)和(6)分別呈現(xiàn)了諾依曼機(jī)制和TD機(jī)制中端到端流量交付延時的計算.
在諾依曼機(jī)制中,端到端流量交付延時包括以下幾個部分.首先,數(shù)據(jù)流從CN生成需要TCN–AR的時間到達(dá)接入路由器(AR).接下來,在TAR–hLMA時間內(nèi),AR轉(zhuǎn)發(fā)流量到MH原來所在的LMA.然后,hLMA需要ThLMA–nLMA時間將流量壓縮并在MH經(jīng)過切換時間THandover后發(fā)送給nLMA.最后,nLMA在TnLMA–nMAG時間內(nèi)把數(shù)據(jù)流傳送給它的鏈路(也就是nMAG).最后,nMAG在TnMAG–MH時間內(nèi)把流量轉(zhuǎn)發(fā)給MH.
TD機(jī)制下,端到端流量交付延時包括以下幾個部分.首先,AR在TCN–AR時間內(nèi)接收到CN生成的流量,然后在TAR–PTD時間內(nèi)把流量轉(zhuǎn)發(fā)到節(jié)點(diǎn)TD(PTD).然后在MH切換,標(biāo)準(zhǔn)TD選擇算法,為MH建立BCE記錄入口,pLMA在TpLMA–nLMA時間內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)MH的的流量.然后,PTD需要TPTD–nLMA時間壓縮生成的新數(shù)據(jù)流,并在MH切換時間THandover后把它發(fā)送給后來的nLMA.最后,nLMA在TnLMA–nMAG時間內(nèi)把流量轉(zhuǎn)發(fā)給nMAG,nMAG在TnMAG–MH時間內(nèi)把流量轉(zhuǎn)發(fā)給MH.
圖5 端到端的流量交付Fig.5End-to-end data traffic delivery flows
但是,在TD機(jī)制中,流量交付流遇到了三角路由問題.在MH切換過程中,當(dāng)前訪問域不停將流量重定向至nLMA的訪問域中時,三角路由問題會出現(xiàn).所以,大部分流量都會有額外的端到端交付延時.此外,這個三角流量數(shù)據(jù)流會一直持續(xù),直到標(biāo)準(zhǔn)TD選擇算法、MH的BCE過程建立以及新MH的注冊和認(rèn)證都完成.這便造成了很長的端到端流量交付延時.此外,傳統(tǒng)機(jī)制中繁瑣的切換處理過程還會產(chǎn)生很長的切換延時和不可避免的網(wǎng)絡(luò)丟包.在MH從當(dāng)前訪問域中斷開后,到恢復(fù)其新的訪問域數(shù)據(jù)流之前,這些問題都將一直出現(xiàn).所以,切換延時越長,數(shù)據(jù)丟包越多.
本文對PMIPv6跨域切換機(jī)制在切換延時、實(shí)現(xiàn)吞吐量、協(xié)議信令成本及端到端流量交付延時等性能方面做了評估和研究分析.由于MH域間切換的繁瑣的程序造成了MH通信會話中斷和數(shù)據(jù)流的丟失,現(xiàn)有的機(jī)制不能保證PMIPv6域間的無縫的切換.因此,進(jìn)一步的研究需要關(guān)注PMIPv6跨域漫游性能的提升,滿足實(shí)時敏感服務(wù)對服務(wù)質(zhì)量(QoS)的需求.
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[責(zé)任編輯 代俊秋]
Study on the cross domain switching mechanism of PMIPv6
QI Hong1,YUAN Quan2,PANG Mingbao2
(1.School of Network Technology Department,Tianjin Electronic Information College,Tianjin 300350,China;2.School of Civil Engineering,Hebei University of Technology,Tianjin 300401,China)
Asa network-based localizedmobility managementprotocol,ProxyMobile IPv6(PMIPv6)enablesa Mobile Host(MH)to roam within a localized domain without MH intervention in the mobility-related signaling.Therefore, wheneverthe MHroamsaway fromthe PMIPv6 domain,its reachabilitystatuswillbe broken-downcausing highhandover latency and inevitabletrafficlossfor its communicationsession.In thispaper,we will studyand analyze thebasic function of PMIPv6 and the related cross domain mobility mechanism,evaluation and analysis of the performance of the mechanism,in order to further improve the performance of the PMIPv6 cross domain switching.
PMIPv6;Inter-domain mobility;Handover coordinator;Handover latency;Protocol signaling cost.
TP393
A
1007-2373(2015)04-0022-06
10.14081/j.cnki.hgdxb.2015.04.005
2015-05-03
河北省自然科學(xué)基金(E201502266)
齊虹(1972-),女(漢族),副教授.