Материал: 6282

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ID канала используется в процессе диспетчеризации для идентификации ресурсных запросов и откликов. Так как такие сообщения являются широковещательными, узлыполучатели могут определить порядок использования как ID узла отправителя в сеточном подзаголовке, так и ID канала в поле MSH-DSCH. Структура ID соединения (CID) описана в таблице 9.37.

Таблица 9.37. Структура CID для сеточного режима

 

Синтаксис

 

 

Размер

 

 

Описание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CID { if(Xmt Link ID == 0xFF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Logical Network ID}

 

8

бит

 

 

0х00: широковещательно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0х0 MAC управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

2

бита

 

 

0х1 IP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x2-0x3 зарезервировано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежность

 

1

бит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет/Класс

 

3

бита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет отбрасывания}

 

2

бита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xmt Link ID}

 

8

бит

 

 

0xFFF: широковещательное управление МАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле Приоритет/Класс определяет класс сообщения.

Поле Приоритет отбрасывания определяет вероятность отбрасывания сообщения в случае перегрузки.

Значение поля Xmt Link ID присваивается узлом отправителем каналу до узла приемника.

Таблица 9.38. Кодирование поля Type

Бит поля

Type

5 (старший)

4

3

Назначение

Сеточный подзаголовок. 1 = присутствует; 0= отсутствует

ARQ Feedback Payload (поле данных обратной связи)

Расширенный тип. 1 = расширенный; 0 = нерасширенный Указывает, являются ли расширенными данные подзаголовки упаковки или фрагментации

2

Подзаголовок фрагментации. 1=присутствует; 0=отсутствует.

 

 

1

Подзаголовок упаковки. 1=присутствует; 0=отсутствует.

 

 

0 (младший)

Подзаголовок управления предоставлением доступа. 1=присутствует;

0=отсутствует. Следует установить равным 0 для DL.

 

 

 

Может присутствовать четыре типа подзаголовков. Подзаголовки PDU (сеточный, фрагментации и управления предоставлением доступа) могут размещаться в PDU MAC

сразу после общего заголовка МАС. Если присутствуют подзаголовки фрагментации и управления предоставления доступа, последний должен быть первым. Если имеется сеточный заголовок, он всегда размещается первым. В таблице 9.38 представлен формат подзаголовка фрагментации.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.38. Структура подзаголовка фрагментации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис

 

 

Размер

 

 

Пояснение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подзаголовок

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагментации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индицирует состояние фрагментации поля данных:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 = фрагментации нет

 

FC

 

 

2 бита

 

 

01 = последний фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

 

10 = первый фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

 

11 = промежуточный фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If(Type бит является

 

 

 

 

 

См. табл. 2

 

Extended)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый номер текущего SDU фрагмента. Это поле

 

FSN

 

 

11 бит

 

 

инкрементируется на 1 (по модулю 2048) для каждого

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагмента, содержащего SDU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый номер текущего SDU фрагмента. Это поле

 

FSN

 

 

3 бита

 

 

инкрементируется на 1 (по модулю 2048) для каждого

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагмента, содержащего SDU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарезервировано

 

 

3 бита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат подзаголовка упаковки представлен в таблице 9.39.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.39 Формат подзаголовка упаковки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис

 

 

Размер

 

 

Пояснения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подзаголовок

 

 

 

 

 

 

 

 

упаковки() {

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индицирует состояние фрагментации поля данных:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

= фрагментации нет

 

FC

 

2 бита

01

= последний фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

10

= первый фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

11

= промежуточный фрагмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if(Type бит

 

 

 

 

 

 

 

 

является

 

 

 

 

См.табл. 2

 

Extended)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый номер текущего SDU фрагмента. Это поле

 

FSN

 

3 бита

 

инкрементируется на 1 (по модулю 2048) для каждого

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагмента, содержащего SDU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый номер текущего SDU фрагмента. Это поле

FSN

3 бита

инкрементируется на 1 (по модулю 2048) для каждого

 

 

фрагмента, содержащего SDU.

 

 

 

Длина

11 бит

 

 

 

 

Если бит ARQ обратной cвязи в поле type МАС-заголовка =1, в поле данных транспортируется ARQ-отклик. Если используется упаковка, то он является первым упакованным полем данных.

Формат сеточного подзаголовка представлен в таблице 9.40.

Таблица 9.40 Формат сеточного подзаголовка

Синтаксис

Размер Пояснения

Подзаголовок сетки() {

 

 

 

 

 

 

Xmt Node ID

 

16 бит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.41 Сообщения управления уровня МАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

Название

 

 

Описание сообщения

 

 

Соединение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа

 

 

сообщения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

ARQ-Feedback

 

 

ARQ обратная связь для

 

Базовое

 

 

 

 

изолированной системы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

ARQ-Discard

 

 

Сообщение отмены ARQ

 

Базовое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

ARQ-Reset

 

 

Сообщение сброса ARQ

 

Базовое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

REP-REQ

 

 

Запрос канальных измерительных

 

Базовое1

 

 

 

 

данных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

REP-RSP

 

 

Отклик на запрос канальных

 

Базовое

 

 

 

 

измерительных данных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

MSH-NCFG

 

 

Конфигурации сети

 

Широковещательное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

MSH-NENT

 

 

Вход в сеточную сеть

 

Базовое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

MSH-DSCH

 

 

Распределенное расписание сетки

 

Широковещательное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

MSH-CSCH

 

 

Централизованное расписание для

 

Широковещательное

 

 

 

 

сетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурирование

 

 

 

43

 

 

MSH-CSCF

 

 

централизованного расписания для

 

Широковещательное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

AAS-FBCK-REQ

 

 

Запрос обратной связи AAS

 

Базовое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

AAS-FBCK-RSP

Отклик обратной связи AAS

Базовое

 

 

 

 

38, 46-

Зарезервировано

 

 

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время AAS части кадра сообщения DL-MAP, UL-MAP, DCD, UCD и CLK-CMP должны посылаться с использованием базового CID.

AAS - Adaptive Antenna System.

Всеточном (Mesh) режиме узел-кандидат на регистрацию генерирует сообщения REG-RSP, включающие следующие параметры:

SS MAC-адрес (SS - Subscriber Station)

Версия MAC (используемая в узле-кандидате)

HMAC Tuple (дайджест сообщения, вычисленный с помощью HMAC_KEY_U) Сообщение REG-REQ может, кроме того, содержать следующие параметры:

IP-версия

Возможности кодирования SS Идентификатор поставщика кодировщика

Всеточном режиме при регистрации узел генерирует REG-RSP сообщения, содержащие следующие параметры:

Node ID (идентификатор узла)

MAC Version (MAC-версия, используемая в сети)

HMAC Tuple (дайджест сообщения, вычисленный с помощью HMAC_KEY_D) Сообщение REG-RSP может, кроме того, содержать следующие параметры:

IP-версия

Возможности кодирования SS. Возможности, указанные в REG-RSP, не устанавливаются выше того, что указано в REG-REQ.

Оборудование.

Здесь надо сразу сказать, что, т.к. стандарты 802.16 относительно молодые, ассортимент оборудования, представленного сегодня на рынке не так велик, как для стандарта 802.11. В России же, которую никак нельзя назвать передовой страной в этой области, дела обстоят ещё хуже.

Кслову, первые образцы сертифицированного WiMAX-оборудования появились не

впервой половине 2005 года, как ожидалось, а лишь к концу. Это произошло по двум причинам. Во-первых, некоторым производителям микросхем для оборудования, устанавливаемого в помещении пользователя, не удалось уложиться в намеченные сроки разработки. Во-вторых, WiMAX Forum потребовалось больше времени на оснащение лаборатории и формирование рабочей группы по тестированию оборудования.

Кроме того, как известно, российскими операторами беспроводных сетей передачи данных (БСПД) широко используется оборудование Wi-Fi, и никто не торопится его менять. Ускоренный вывод его из эксплуатации ожидается только в Москве и, возможно,

вПетербурге, где бурный рост неофициальных сетей этого стандарта не позволяет предоставлять услуги даже с минимальным качеством. В остальных регионах диапазон 2,4 ГГц еще полностью или в основном свободен от неофициальных сетей, а по стоимости оборудование 802.11b остается вне всякой конкуренции и более того продолжает дешеветь.

В качестве примера рассмотрим систему MicroMAX SOC 5.8, предназначенную для построения базовых станций (БС) беспроводных сетей WiMAX в диапазоне частот 52505850 МГц. Оборудование работает в режиме Time Division Duplex и соответствует стандарту IEEE 8021.16-2004.

Оборудование имеет архитектуру System On a Chip (SOC) на базе чипсета стандарта IEEE802.16-2004 производства Sequans.

Базовая станция состоит из внутреннего блока Small Data Adaptor SDA-4S (Release

3.0) или MicroMAX-SOC BSDU и внешнего блока Base Station Radio (BSR). Система

MicroMAX в комплектации BSR - SDA является односекторной standalone БС малого класса и ориентирована на применение в пригородах и сельской местности в местах с невысокой плотностью абонентов, а также при построении корпоративных сетей. Система MicroMAX в комплектации BSR - BSDU является шести секторной БС среднего класса и ориентирована на применение в городах и пригородах.

Base Station Radio

Small Data Adaptor

Рис. 9.19. Внутренний блок Small Data Adaptor и внешний блок Base Station Radio

В БС Release 3.0 каждый BSR имеет собственный SDA. BSR имеет два варианта исполнения. В первом варианте BSR оснащается интегрированной 60 град секторной антенной. Во втором варианте BSR имеет разъем N-типа для подключения внешней секторной или всенаправленной антенны.

Внутренний блок SDA – 4S имеет четыре интерфейса 10/100 BT и DB-15 коннектор для подключения к BSR через адаптер DB-15- RJ-45.

Внутренний блок MicroMAX-SOC BSDU имеет интерфейс 100 BT и оснащен шестью радио интерфейсами для подключения шести BSR и соответвенно 6 секторных антенн.

BSR также имеет DB-15 коннектор для подключения к SDA (BSDU) через адаптер

DB-15- RJ-45.

Каждый блок BSR может одновременно обслуживать до 256 абонентов. Устройство MicroMAX SOC работает в качестве коммутатора (бриджа) 2-го уровня.

Управление устройством MicroMAX SOC осуществляется через Web броузер.

Поддерживается SNMP v.2. Имеются WiMAX MIB draft 1, а также Airspan MIB.

 

 

Таблица 9.42. Характеристики MicroMAX SOC 5.8.

 

 

 

 

 

 

Спецификации радио

 

 

 

 

 

 

WiMAX Forum

 

 

Стандарт и совместимость

 

certified, IEEE 802.16-

 

 

 

 

2004

 

 

Поддержка дуплекса

 

TDD,OFDM 256FFT

 

 

Частоты

 

5150-5350 МГц, 5470-

 

 

 

 

 

 

5725 МГц, 5725-5850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://studfile.net/preview/16438531/