Wi-Fi非移动场景下不同VoIP编解码器性能深度对比研究

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本研究论文主要探讨了在非移动场景下,Wi-Fi(Wireless Local Area Network)环境下Voice over Internet Protocol(VoIP)编解码器的性能分析,特别关注了G.711、G.723和G.729等常见编解码器的表现。VoIP技术,如Skype、Google Talk和FaceTime,因其经济实惠的特性,正日益受到用户的欢迎,而WiMAX和Wi-Fi等无线网络在支持VoIP服务方面发挥了重要作用。然而,无线网络上的语音连接质量受到诸多因素的影响,包括网络负载、信号强度、带宽限制等。 文章首先明确了研究背景,指出在无线局域网中部署VoIP是一个具有挑战性的任务,特别是在非移动的使用场景中,考虑到可能存在的稳定性需求和用户数量限制。为了评估这些编解码器的性能,研究者利用NS2仿真模型设计了一个实验环境。他们重点关注了几个关键性能指标,如平均意见得分(Mean Opinion Score, MOS)、平均端到端延迟、吞吐量、数据包传输率以及抖动。 通过对不同编解码器进行仿真,研究人员在非移动场景下分析了节点数在300以下的情况,对比了G.711、G.723和G.729等编解码器在这些参数上的表现。通过绘制图表,他们揭示了随着节点数量的增加或参数变化,这些编解码器的性能如何受到影响。此外,与先前的研究相比,本研究在更大的节点规模上进行了仿真,进一步扩展了对非移动VoIP编解码器性能的理解。 这项研究为无线网络环境下VoIP应用的优化提供了有价值的参考,特别是对于网络专业人员和工程师,了解不同编解码器在非移动场景中的实际性能,有助于他们做出更有效的决策,提升VoIP服务的质量和用户体验。通过深入的性能分析,本文旨在为无线网络的VoIP技术发展提供科学依据和技术指导。

分析下面的ebtables规则 # ebtables -L Bridge table: filter Bridge chain: INPUT, entries: 2, policy: ACCEPT -j br_wan -j portmapping_igmp Bridge chain: FORWARD, entries: 6, policy: DROP -j disBCMC -j br_wan_forward -j wlan_block -j wlan_map_block -j macfilter -j portmapping Bridge chain: OUTPUT, entries: 2, policy: ACCEPT -j br_wan_out -j br_lan_out Bridge chain: br_lan_out, entries: 2, policy: ACCEPT -p IPv6 -o eth0.4 --ip6-proto ipv6-icmp --ip6-icmp-type router-advertisement -j DROP -p IPv6 -o eth0.5 --ip6-proto ipv6-icmp --ip6-icmp-type router-advertisement -j DROP Bridge chain: br_wan_forward, entries: 3, policy: RETURN -p IPv6 -o nas0_5 -j ACCEPT -p PPP_SES -o nas0_5 -j ACCEPT -o nas0_5 -j DROP Bridge chain: wlan_block, entries: 0, policy: RETURN Bridge chain: wlan_map_block, entries: 0, policy: RETURN Bridge chain: disBCMC, entries: 2, policy: RETURN -d Broadcast -j DROP -d Multicast -j DROP Bridge chain: br_wan, entries: 1, policy: RETURN -i nas0_5 -j DROP Bridge chain: br_wan_out, entries: 1, policy: RETURN -o nas0_5 -j DROP Bridge chain: portmapping_igmp, entries: 2, policy: RETURN -p IPv4 -i eth0.4 --ip-proto igmp -j DROP -p IPv4 -i eth0.5 --ip-proto igmp -j DROP Bridge chain: macfilter, entries: 0, policy: ACCEPT Bridge chain: portmapping, entries: 31, policy: ACCEPT -i nas0_5 -o wlan1-vap3 -j RETURN -i wlan1-vap3 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap2 -j RETURN -i wlan1-vap2 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap1 -j RETURN -i wlan1-vap1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap0 -j RETURN -i wlan1-vap0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1 -j RETURN -i wlan1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap3 -j RETURN -i wlan0-vap3 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap2 -j RETURN -i wlan0-vap2 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap1 -j RETURN -i wlan0-vap1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap0 -j RETURN -i wlan0-vap0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0 -j RETURN -i wlan0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o eth0.5 -j RETURN -i eth0.5 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o eth0.4 -j RETURN -i eth0.4 -o nas0_5 -j RETURN -i eth+ -o eth+ -j RETURN -i eth+ -o wlan+ -j RETURN -i wlan+ -o eth+ -j RETURN -i wlan+ -o wlan+ -j RETURN -i eth0+ -j DROP -i wlan+ -j DROP -i nas0_5 -j DROP

2023-07-08 上传