[视频]Wi-Fi看视频卡顿严重?Wi-Fi视频加速技术了解下


5G时代 , 固网进入千兆规模建设阶段 , 视频成为运营商网络的基本业务和带宽的重要组成部分 。 有数据显示 , 目前家庭宽带用户80%以上的流量来自Wi-Fi承载 , 且主要是家庭视频业务 。 随着产业链和应用的逐步成熟 , 4K/8K/VR极清视频业务成为运营商构建差异化竞争力和千兆网络价值运营的核心手段 。 用户多屏以及任意位置观看的需求 , 决定了Wi-Fi会是未来家庭4K/8K视频业务的主要承载方式 。
目前业界主流Mesh Wi-Fi智能组网方案能够满足极清视频业务承载的带宽要求;但针对4K/8K/VR业务标准定义的严苛时延、抖动、丢包率指标要求 , 需要通过RTP丢包实时重传 , Wi-Fi QoS保障、信道干扰、功率控制优化 , 可视化的管理和故障定位等技术和方法保障家庭Wi-Fi承载极清视频业务的质量 , 为用户打造最佳4K/8K视频体验 。
内置Mini-CDN技术 , 支持视频包缓存以及ARQ重传协商 , 相对丢包率下降90% , 提升OTT视频体验 。 直播节目最佳观看体验要求视频丢包率<10-5 , 由于环境干扰等因素 , Wi-Fi丢包率通常在10-4以上 。 在家庭网关中内置“Mini-CDN” , 可缓存一定时长的直播视频RTP包 。 当机顶盒(STB)发现有丢包后 , 向网关发起重传请求 , 网关进行RTP报文重传时 , 提高该重传报文的优先级 , 从而减少转发时延 , 如图一所示 。
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图1. Mini-CDN降低丢包 , 提升直播体验
支持TCP-BOOSTER , 规避Wi-Fi传输乱序丢包 , 实现OTT视频加速 。 该技术将机顶盒到互联网服务器的TCP连接分割为两段 , 分别维护网关和互联网服务器之间、机顶盒和网关之间的TCP连接 , 并进行排序缓存处理 , 规避Wi-Fi传输乱序或丢包等情况导致的视频播放卡顿 , 详情可参见图二 。
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图2. TCP-BOOSTER实现互联网直播视频加速
【[视频]Wi-Fi看视频卡顿严重?Wi-Fi视频加速技术了解下】
智能识别和标记不同业务优先级 , 差异化保障Wi-Fi承载各类业务 , 在上网、下载、游戏等业务并发时 , 不影响直播节目的观看体验 。 对于不同的业务流 , 家庭网关能够通过DPI智能识别并分类标记不同业务的优先级 , 结合家庭网络拓扑图分析网络负载均衡 。 根据当前业务智能配置WMM , 基于当前信道利用率动态调整ATF时间占比 , 保证无线机顶盒获得足够的空口时间 , 限制其它无线终端的空口时间 , 从而确保直播节目的观看不受影响 。
支持Admission Control , 提升无线机顶盒上行报文的优先级 , 保证EPG菜单快速响应 。 一个家庭往往需要同时观看多路直播视频 , 结合多AP家庭组网 , 要求一个AP能以Wi-Fi承载两路4K/8K直播视频 。 不仅带宽要在200Mbps以上(考虑到冗余) , 还要考虑多个无线终端的竞争和均衡 。 组网AP开启Admission Control , 提升无线机顶盒上行报文优先级 , 保证EPG菜单快速响应 。
AI功率动态优化 , 多场景智能适配功率 , 提升视频业务体验 。 Wi-Fi信号尤其是5GHz频段穿墙后衰减非常大 , 报文易错包 。 动态优化调整调制速率 , 在组网AP发送端和无线机顶盒接收端之间进行功率适配 , 提升Wi-Fi穿墙效果 。 现代家庭中无线设备数量多、信号强 , 信道上检测到的能量很容易超过CCA门限而无法发送数据 。 动态调整CCA , 提高系统对干扰的容忍度 ,根据信道干扰、误码率等评估指标 , 适当提高AP和机顶盒的CCA门限来获得更大的发送机会 。 同时 , 组网AP支持TPC逐包功率控制 , 实时检测各个终端的信号强度 , 动态调整发射功率 , 减少AP间的相互干扰 , 提升系统整体吞吐量 。
实时或周期性监测统计信道 , 面对邻居干扰动态调整频宽或者切换信道 。 Wi-Fi干扰是目前家庭网络面临的主要问题之一 , 干扰主要来自邻居AP 。 实时监测每20M信道的忙闲状态 , 通过动态调整频宽 , 规避受干扰的子信道 , 通过周期性统计分析 , 评估出当前最佳信道列表 。 当前信道利用率(干扰)持续过高影响业务时 , 组网AP可以要求无线机顶盒一起切换信道 。 在信道切换过程中 , 组网AP和无线机顶盒都保持关联、收发报文状态 , 切换后无需重新关联 , 继续收发报文 , 从而实现0丢包、无损信道切换 , 从此不再担心邻居的干扰 。


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