Материал: конспект-лекций

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

316

Підрівень

 

 

 

 

 

 

логічного управління

 

 

 

 

 

 

MSDU

розміру

фрагмента

 

 

 

 

Фрагментація

 

 

 

 

СелекторспособаСелектор

фрагментування

шум/сигналрівняОцінката язку’звякість

 

 

 

MPDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLCP

 

 

 

 

 

 

підрівень

 

 

 

 

 

 

PPDU

 

 

 

 

 

 

OFDM PMD

 

 

 

 

 

 

OFDM сигнали

 

 

 

 

 

 

Безпровідне

(радіоефір)

 

 

 

 

середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.66 - Архітектура системи адаптації протоколу 802.11 до стану каналу зв'язку

Слід зазначити, що фрагментація буде тим дрібніша, чим менше відношення

h

2

. На рис.

 

2.67 показані інформаційні фрагменти, що сформовані по алгоритму на рис. 2.63. Очевидно у від-

носно поганих умовах великі фрагменти формувати не раціонально, бо при частих повторах вони відберуть багато ресурсу. Більш раціонально передавати великі фрагменти з меншою швидкістю,

де менша вірогідність помилки і, відповідно, менше повторів і втрат.

швидкість 18

Мб/с

12

Мб/с

1 (відсутнє фрагментування) 2 фрагмента 3 фрагмента

 

 

 

 

 

1

(відсутнє фрагментування)

 

 

 

 

 

2 фрагмента

 

 

 

 

 

3 фрагмента

 

 

 

 

 

4 фрагмента

 

 

 

 

 

5

фрагментов

5

6

7

8

9

2

дБ

h

 

Рисунок 2.67 - Приклад фрагментації інформації при різному стані каналу

Якість стану радіоканалу визначається значенням ймовірності помилки. Для випадку коге-

рентного прийому М-ічного сигналу на фоні перешкод типу білого гауссового шуму, вираз

Рпом f ( h2 ) можна представити в вигляді:

де

Р

 

 

 

1

 

 

 

2 1

 

Q

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

3h2

м1

  

,

317

 

м

 

 

 

2

,

Рпом 1 1 Р

м

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

-

Q - функція.

На рис. 2.68 представлено сімейство кривих, побудоване без урахування фрагментації для 8

рівнів швидкостей. Із зіставлення графіків на рис. 2.67 і 2.68 витікає, що на практиці вигідніше працювати на дещо менших швидкостях, де практично немає фрагментації, ніж на сусідніх, ви-

щих.

Мбіт/с

40

 

 

 

8

 

 

 

7

30

 

 

 

 

 

 

6

20

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4

10

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

0

10

20

30 h2 дБ

Рисунок 2.68 - Криві завадозашищеності, побудовані для різних рівнів швидкостей

Хоча за рахунок фрагментації підвищується надійність передачі кадрів в безпроводових ло-

кальних мережах, вона приводить до збільшення загальних розмірів інформації, що передається на МАС-рівні за рахунок додавання до кожного фрагмента кадру свого MAC заголовка, а також ви-

магає передачі відповідного кадру підтвердження. Це збільшує число службових сигналів МАС-

протоколу і знижує фактичну продуктивність безпроводової станції [8].

Рівнева модель протоколу розподіл спектру. Підрівень управління розподілу спектру знаходиться на канальному рівні і призначений для вимірювання, і перемикання каналу. Функції розподілу спектру розділені між MLME і об'єктом управління станцією (SME). Це розділення припускає, що правила ухвалення рішення (наприклад, щодо вимірювання і перемикання каналу)

покладаються на SME, тоді як протокол для вимірювання, час перемикання і пов'язаних з цим процесом обмін кадрами виконує модуль MLME (рис. 2.69).

318

Рисунок 2.69 – Рівнева модель управління

Наступні рисунки ілюструють функціонування моделі протоколу розподілу спектру. На рис. 2.70 показано процес вимірювання для кожного окремого STA, щоб у вказаному порядку приймати запит вимірювання.

319

Рисунок 2.70 – Ухвалення рішення про запит на вимірювання

Щоб ініціалізувати одне або більш вимірювань на кожному об'єкті, SME спочатку генерує запит вимірювання Measurement Request. Після отримання ініціалізації, MLME повинен створити кадр Measurement Request (MRF), що містить встановлені вказані елементи запиту. Цей кадр ста-

витися в чергу для передачі до кожного об'єкту. Підтвердження запиту на вимірювання MLME-

MREQUEST повідомляє про результат переданого кадра запиту MRF.

320

На протилежній стороні, прийнятий кадр індикатор запиту MLME-MREQUEST.indication

указує, що кадр MRF був одержаний і містить запит на вимірювання одного або більше каналів. SME віддаленої станції відхилює запит або починає проведення необхідних вимірювань

Вимірювання каналу підтримує передачу даних запиту і звітність про виміряні дані. Запит на отримання даних про проведені вимірювання MLME-MEASURE.request генерується SME до

MLME, щоб ініціювати вказані вимірювання. Після отримання цього запиту MLME повинен поча-

ти процес вимірювання. У повідомленні MLME-MEASURE.confirm назад передаються одержані результати вимірювання. Після отримання цього повідомлення SME оцінюються набуті значення

(result code). Якщо дані є відповідними, вони зберігаються і можуть бути використані як для лока-

льного призначення, так і для створення відповіді до запрошуючої станції.

Після отримання результатів вимірювання віддалена станція генерує звіт про вимірювання до SME станції, що генерувала запит - повідомлення MLME-MREPORT.request. Повідомлення

MLME-MREPORT.indication указує, що кадр-відповідь з даними про вимірювання був одержаний від станції.

Рис. 2.71 відображає процес адаптації TPC-з’єднання до потужності передаваного сигналу.

Рисунок 2.71 – Процес адаптації TCP-потока

Рис. 2.72 зображає процес управління для перемикання каналів, використовуючи кадр По-

відомлення Перемикання Каналу.

Источник: https://studfile.net/preview/16436030/