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digi:rf-wireless:xbee:zigbee:antai-debug [2021/06/24 18:05] robindigi:rf-wireless:xbee:zigbee:antai-debug [2021/07/07 13:36] (当前版本) – [20210701 log] robin
行 193: 行 193:
 withack cord: {{ :digi:rf-wireless:xbee:zigbee:20210624-final-194-receive-10s-keepalive-withack.zip |}} withack cord: {{ :digi:rf-wireless:xbee:zigbee:20210624-final-194-receive-10s-keepalive-withack.zip |}}
  
 +====20200628-log====
 +
 +192节点 测试重包情况 \\
 +测试模块手动发10个包,每个包带不同的序号作为payload,查看目标丢包和收到包的详细数据 \\
 +首先测ACK没禁用的默认情况: \\
 +有MTO时一般挺好的,当出现ACK Failure时有多收或丢包情况,此时一般没MTO,可能是路径有变化MTO没来有影响?\\
 +挑一段发送不成功的时间段记录如下,都是NetWork ACK Failure的错误,反馈包一般都是发送后5秒才有,虽然反馈包显示错误,但实际上有些协调器是成功收到的。\\
 +
 +01包:发1个,收到2个。\\
 +发:[2021-06-28 14:37:58.354] \\
 +收:[2021-06-28 14:37:59.274][2021-06-28 14:38:02.274] \\
 +
 +02包:发1收1,正常 \\
 +发:[2021-06-28 14:38:06.425] \\
 +收:[2021-06-28 14:38:10.837]\\
 +
 +03包:发1收1,正常 \\
 +发:[2021-06-28 14:38:16:962] \\
 +收:[2021-06-28 14:38:21.149]  \\
 +
 +04包:发1收1正常  \\
 +发:[2021-06-28 14:38:28:099] \\
 +收:[2021-06-28 14:38:29.242] \\
 +05包:发1收1正常  \\
 +发:[2021-06-28 14:38:34.634] \\
 +收:[2021-06-28 14:38:36.144] \\
 +06包:发1收1正常 \\
 +发:[2021-06-28 14:38:40.746]  \\
 +收:[2021-06-28 14:38:42.196] \\
 +07包:丢  \\
 +08包:丢  \\
 +09包:发1收1正常 \\
 +发:[2021-06-28 14:38:59.534]  \\
 +收:[2021-06-28 14:39:03.680]  \\
 +
 +10包: 发1收3  \\
 +发:\\
 +[2021-06-28 14:39:05.287]  \\
 +收:\\   
 +[2021-06-28 14:39:06.305]  \\
 +[2021-06-28 14:39:07.898]  \\
 +[2021-06-28 14:39:09.526]  \\
 +
 +
 +结论: Network ACK Failure在测试环境实际上成功率约80%,如果关掉这个,可以减少重发的包,增强可靠性。\\ 
 +为什么会发生Network ACK Failure的情况呢,猜测是上行通的,下行ACK丢了,因为数据包用0x21,但ACK并没有实许source routing,为了验证这个,发10个keepalive,计算发送端router收到的keep alive确认包,如果确认包和实际发成功被协调器收的包数量一致,则确实是ACK发生丢包。
 +
 +不仅ACK丢,MTO也会丢,有时会长时间没收到MTO。
 +当network ack failure时,发送keepalive包大多要等1分~3分钟才收到响应包,也就是缓冲区满了,CTS拉高,所以协调器没有发送时机,**缓冲区是0x11独占的,还是0x21也要占用缓冲区?ACK呢,它是否也占缓冲区?**
 +考虑到现在节点是192个,数据量还是有点大:协调器每秒处理14.4个包,相当于69ms就有一个包要处理。
 +
 +
 +可能的改时:想办法让目标组在发送前收到MTO,看看有什么指令可以产生,ATDN?这个可能只能有路径不可用时产生,不够也许也有用。
 +
 +====20210701 log====
 +上午主要测试60/120 ,中午改为disale ACK, 测试61/120,51/100 稳定。\\
 +共191nodes \\
 +14:20改为41/80, 14:29记录15分钟 \\
 +
 +测试时间:14:29:07~14:44:37, 共15分30秒 =930S  \\
 +测得0xA1=5134  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5134-955=4179  \\
 +RRI per second=4.49  \\
 +RRI per minute = 269  \\
 +估计没代表意义。30分钟再抓一次。  \\
 +
 +测试2:改后一小时
 +测试时间:15:26:08~15:41:08, 共15分 =900S  \\
 +测得0xA1=5207  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5207-900=4307  \\
 +RRI per second=4.78  \\
 +RRI per minute = 287  \\
 +
 +RRI在上电半小时和1小时后,有些增幅,需要再测一次,如果趋势保持,说明稳态后没法消除协调器要发的数据大于能处理的数据,需要进行减少密集发送的行动,也就是增大间隔。 \\
 +
 +测试3:  注:有人到协调器边上和松讨论 \\
 +
 +测试时间:16:01:20~16:17:32, 共16分12秒 =972S  \\
 +测得0xA1=5556  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5556-955=4601  \\
 +RRI per second=4.73  \\
 +RRI per minute = 284  \\
 +
 +
 +
 +**附:07-01测试结果**
 +
 +今天主要做了Disable ACK的测试,效果远好于默认开ACK的方式。考虑到你们昨天晚上有临时开一下ACK效果不佳的情况,很可能是种意外,可进一步观察。\\
 +测试的目标是观察RRI指标是否可以在某种调节模式下变好,也即RRI不会越来越差,这样CTS才有可能避免拉高。\\
 +
 +今天的测试结果和指标:\\
 +共191个节点,Disable ACK在35/50的指标下工作正常,也就是35秒心跳,50秒数据这个上报间隔。在40/80对RRI的抓取结果显示,其RRI每分钟个数为284,效果比之前好一倍。从数据上线率来看,在35/50上也是非常好的(和松一起观察,未记录)。
 +
 +
 +**抓包指标分析**
 +14:20改为41/80, 14:29记录15分钟 \\
 +测试时间:14:29:07~14:44:37, 共15分30秒 =930S  \\
 +测得0xA1=5134  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5134-955=4179  \\
 +RRI per second=4.49  \\
 +RRI per minute = 269  \\
 +
 +**这个抓包在更改后不到10分钟开始,因此意义不大,过30分钟再抓一次。**  \\
 +
 +测试2:改后一小时\\
 +测试时间:15:26:08~15:41:08, 共15分 =900S  \\
 +测得0xA1=5207  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5207-900=4307  \\
 +RRI per second=4.78  \\
 +RRI per minute = 287  \\
 +
 +RRI在上电半小时和1小时后,有些增幅,需要再测一次,如果趋势保持,说明稳态后没法消除协调器要发的数据大于能处理的数据,需要进行减少密集发送的行动,也就是增大间隔。 \\
 +
 +测试3:  注:有人到协调器边上和松讨论,可视为平时正常小干扰 \\
 +测试时间:16:01:20~16:17:32, 共16分12秒 =972S  \\
 +测得0xA1=5556  \\
 +0xA1(MTO_AR)=5*191=955  \\
 +实际0xA1=5556-955=4601  \\
 +RRI per second=4.73  \\
 +RRI per minute = 284  \\
 +
 +可见,在有外部小干扰时,RRI指标仍减少,也就是网络拥堵不会进一步恶化,流控CTS事件不会发生。