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 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|