宽带固定无线接入网MAC层设计

一、引言
   宽带接入网被认为是信息高速公路的最后一公里,必将成为未来国家信息基础设施发展的重点。目前有几种宽带接入方式,如光纤接入、xDSL、宽带固定无线接入网等。与其它宽带接入方式相比,宽带固定无线接入网有许多优点,如建网快、低成本、易维修和可克服某些地理环境的限制等,已成为一种非常有前途的接入方式。
   宽带固定无线接入网是指节点固定的无线通信系统,主要用来在用户终端和核心网之间传送数据[1]。宽带固定无线接入网的拓扑结构如图1所示。宽带固定无线接入网是一种点到多点的结构,主要包括基站(BS)、用户站(SS)和网管系统三大部分,特殊情况下在基站和用户站之间可以通过接力站(RS)进行中继。与用户站相连的可以是单个的用户终端(TE),也可以是一个用户驻地网(CPN)[2]。

   宽带固定无线接入网数据传输方向是双向的,上行链路是指数据传输方向从用户站到基站,速率为5.12 Mbit/s,下行链路是指数据传输方向从基站到用户站,速率为8.86 Mbit/s。宽带固定无线接入网采用的双工方式是频分复用(FDD)。下行链路基站以广播方式发送数据,各用户站采用时分复用(TDM)方式共享下行链路资源。上行链路用户站以突发方式数据,各用户站采用时分多址(TDMA)方式共享上行链路资源。本文介绍的宽带固定无线接入网工作在3.5 GHz频段上,提供电路性业务和数据性业务的接入。
   宽带固定无线接入网分为物理层和MAC层,协议模型如图2所示。物理层为基站MAC和用户站MAC之间提供透明的比特流传输[3]。本文以下部分将研究MAC层功能,重点是设计实现MAC层功能的技术方案,最后用Altera公司的FPGA芯片实现。

   二、MAC层
   宽带固定无线接入网MAC层由2个子层组成,即特定业务汇聚子层和公共部分子层。特定业务汇聚子层位于公共部分子层之上,并利用公共部分子层提供的服务。特定业务汇聚子层接收来自于高层的业务数据,并将这些数据封装成业务包,以便接收方特定业务汇聚子层能够将这些业务包恢复成高层信息。公共部分子层是MAC层的核心部分,包括成帧、带宽分配、安全性、链路的建立和维护等。成帧是将特定业务汇聚子层的业务包封装构成帧然后传递给物理层;带宽分配是如何将宽带固定无线接入网的带宽资源分配给不同用户站的不同业务;安全性是防止非法用户站的侵入;链路建立和维护是在用户站与基站之间建立通信链路,并维护这条链路。
   MAC层设计目的就是设计出实现上述各项功能的技术方案,分为特定业务汇聚子层设计和公共部分子层设计。
   三、特定业务汇聚子层设计
   特定业务汇聚子层设计的关键是业务包的设计,不同的业务数据其封装的业务包格式是不同的。宽带固定无线接入网提供数据性业务和电路性业务的接入,本文根据其业务特点设计出数据性业务包和电路性业务包,并将特定业务汇聚子层分为2种,数据性业务汇聚子层和电路性业务汇聚子层,分别用于实现这两种业务的封装过程。
   1.数据性业务包
   宽带固定无线接入网接收来自于高层的数据性业务数据是基于IEEE802.3帧格式。IEEE802.3帧自身不能进行帧定界,需要底层给出帧定界符。数据性业务包主要功能就是对IEEE802.3帧进行帧定界。数据性业务包由3字节的包头和净荷组成。包头是“0x0FFFF0”,功能就是使接收端数据性业务汇聚子层能够从接收到数据流中对IEEE802.3帧进行帧定界。净荷就是一个是加扰码的IEEE802.3帧。为了防止IEEE802.3帧数据与包头相同的,必须对IEEE802.3帧加扰码。加扰码的原则是当连续3个半字节均为“0xF”时,加一个字节的“0x00”。数据性业务包封装和加扰码的原理如图3所示。

   2.电路性业务包
   宽带固定无线接入网接收的高层电路性业务数据是基于E1帧,其帧结构符合ITU-T G.704。电路性业务汇聚子层将接收的E1帧数据封装成电路性业务包,在接收端电路性业务汇聚子层将接收到的电路性业务包恢复成E1帧。电路性业务包长度是18字节,包括2个字节的头和16个字节的净荷。包头由一个字节的用户站标志和一个字节的时隙标志组成。用户站标志是宽带固定无线接入网用来区分不同的用户站,时隙标志是用来区分同一用户站不同的时隙。净荷是由时隙标志对应的那个时隙的连续16帧的数据组成。电路性业务包结构如图4所示。CPEID是用户站标志,TSID是时隙标志,F1到F16是时隙中的数据。

时间: 2024-08-03 00:54:04

宽带固定无线接入网MAC层设计的相关文章

无线接入网

无线接入网按出现年代分,有70年代的第一代系统,即一点到多点微波系统,有80年代的第二代系统,即基于模拟蜂窝的系统,有90年代的第三代系统,即基于数字蜂窝的系统.应该指出,这三代系统都是属于窄带无线接入.所以,可以把宽带无线接入网作为第四代.诚然,无线接入网也可以按使用频段和多址方式等分类.而人们常常只提到按用户终端的分类,而最为关注的是固定无线接网. 一.无线接入网所用无线技术 原则上可以说,各种现有无线通信,诸如,单信道系统.扩频无线通信系统.微波系统.卫星通信系统.移动通信(包含蜂窝和集群

基于蓝牙技术的无线接入网

摘要:当前,如何实现移动用户的无缝因特网接入成为通信领域研究的一大热点,本文首先介绍了基于蓝牙技术的两种无线接入技术的原理,在此基础上简单讨论了它的路由技术,提出了针对越区切换问题的一种简单解决方案,最后给出了蓝牙接入网中微微网的几种实现方案. 1 概述 随着笔记本电脑和个人数字助理(PDA)的逐渐普及,人们对通信技术的期望越来越高,希望随时都能够接入因特网,实现移动互联. 无线接入网的概念就是指在该网内存在着多个无线接入点,移动终端通过它附近的无线接入点接入到局域网.此时的移动终端可以访问该局

市场观察:固定无线宽带技术的机会之窗

Ovum表示,"固定无线宽带"(fixed wireless broadband)是发展得不太成熟的电信服务之一.这往往与其过时或专有解决方案未能赢得大型网络设备提供商的支持有关,这些设备提供商多聚焦于推动蜂窝移动技术在全球的规范化和规模化.但是现在业界对固定无线重燃了兴趣. WiMAX已成固定无线解决方案 首先,LTE技术的增强正赋予移动运营商开始提供家庭宽带服务的机会. Ovum电信和媒体首席研究官Mark Newman表示,展望未来,5G技术提供的速度.技术特性以及它所运行使用的

无线电网络的MAC层关键技术综述

认知无线电(CR)技术通过对授权频谱进行"二次利用"的方式,有效地缓解了频谱资源缺乏与日益增长的无线接入需求之间的矛盾,越来越受到人们的关注. 为实现CR用户利用频谱空穴的同时避免对授权用户造成有害干扰,要求CR网络的媒体接入控制(MAC)层不仅提供传统的服务,如媒体接入控制和健壮的数据传输,还能支持一套全新的功能,即在不干扰授权用户的条件下有效地实现机会式频谱利用.这些新的功能体现在MAC层的频谱检测管理.接入控制.动态频谱分配.安全机制及跨层设计等各个方面,下面将针对上述各技术分别

嵌入式无线局域网设备的设计与实现

1 嵌入式系统简介 嵌入式系统是指以计算机技术为基础.以应用为中心.软件硬件可裁剪,功能.可靠性.功耗.体积.成本有着严格要求的专用计算机系统.追求"短.小.轻.薄,省电.快.成本低"的目标.嵌入式系统设备已广泛应用于制造工业.过程控制.仪器仪表.军事装备.消费类产品等领域.嵌入式系统由软硬件组成,一般分为五个部分:处理器.存储器.输入输出.操作系统和应用软件.如图1所示: 嵌入式系统最初的应用是基于单片机的,它只是使用8位的芯片执行一些简单的单进程的程序,没有多进程的任务调度,还谈不

图解:嵌入式无线局域网设备的设计与实现

1 嵌入式系统简介 嵌入式系统是指以计算机技术为基础.以应用为中心.软件硬件可裁剪,功能.可靠性.功耗.体积.成本有着严格要求的专用计算机系统.追求"短.小.轻.薄,省电.快.成本低"的目标.嵌入式系统设备已广泛应用于制造工业.过程控制.仪器仪表.军事装备.消费类产品等领域.嵌入式系统由软硬件组成,一般分为 五个部分:处理器.存储器.输入输出.操作系统和应用软件.如图1所示:嵌入式系统最初的应用是基于单片机的,它只是使用8位的芯片执行一些简单的单进程的程序,没有多进程的任务调度,还谈不

WiMAX徘徊在移动与固定无线标准之间

无线技术是下一轮网络通信产业最大的增长点毋庸置疑,但目前3G还需要更多耐心等待,WLAN何去何从也还是未知数,多少令人对无线技术有着些许遗憾.2004年中,作为继3G和WLAN之后被业界寄予高度厚望的 WiMAX技术得到了快速.迅猛的发展,并且包括摩托罗拉.西方 多路和奥维通等公司相继推出了 WiMAX产品.而已聚集包括运营商.通信设备商等在内的180家企业的WiMAX论坛的壮大更是令人布满期待.在 高速发展背后,我们也看到WiMAX技术在相继解决了无线网络带宽提供.传输距离,以及网络安全性等问

mac层-如何确定MAC层回复一个忙信号的时间

问题描述 如何确定MAC层回复一个忙信号的时间 A向B发送一个请求信号后,B直接给A回复一个信道忙的信号,请问B给A回复忙信号 需要的时间应该至少是多少? 解决方案 1分钟吧,不确定-- 解决方案二: RTS/CTS的问题吧,这里表述的时候清晰点会比较好,因为无线下面还有一类Busy tone的协议,只是工程上不是很主流就是了.过程我简单表述下,节点首先发送一个单播的RTS帧(广播信道,无加密,有源地址有目的地址)给AP,AP接收到之后,经过SIFS,反馈CTS帧(广播信道,无加密,有目的地址无

关于无线接入网中SSID完全详解

我国的通信技术正在迅猛的发展,无线接入网也还有很多值得我们学习的地方,这里我们主要介绍无线接入技术中SSID的应用,包括介绍Multi-SSID功能等方面.在进行WLAN(无线局域网)组建和应用时,SSID是必不可少的设置项目.但对于很多初接触无线网络的读者来说,SSID又是那样的神秘,SSID究竟是什么呢?在各种无线应用中该如何对其进行设置呢? 一.SSID是什么?SSID也被简称为ESSID,其英文全称为ServiceSetIdentifier,直译意为"服务区识别码"或"