WiMAX Capas, Marcos MAC

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WiMAX Capas, Marcos MAC por Mind Map: WiMAX Capas, Marcos MAC

1. Formato de marco

1.1. El marco consta de tres secciones:

1.2. Cabecera: Contiene la información de control de protocolo necesaria para el funcionamiento del protocolo MAC.

1.3. Carga útil: La carga útil puede ser datos de nivel superior (por ejemplo, una célula ATM, un paquete IP, un bloque de voz digital) o un mensaje de control MAC.

1.4. CRC: El campo de comprobación de redundancia cíclica contiene un código de detección de errores

2. Conexiones y flujo de servicio

2.1. El concepto de un flujo de servicio en una conexión es fundamental para el funcionamiento del protocolo MAC. Los flujos de servicios proporcionan un mecanismo para la gestión de la calidad de servicio en sentido ascendente y descendente. En particular, son parte integral del proceso de asignación de ancho de banda. La estación base asigna la anchura de banda tanto de subida como de bajada en función del flujo de servicio para cada conexión activa.

3. Capa MAC IEEE 802.16

3.1. Los datos transmitidos a través de la interfaz aérea 802.16 desde o hacia un abonado dado se estructuran como una secuencia de tramas MAC. El término marco MAC, tal como se utiliza en este contexto, se refiere a la PDU que incluye información de control del protocolo MAC y datos de nivel superior. Esto no debe confundirse con una trama AMDT, que consiste en una secuencia de franjas horarias, cada una de las cuales está dedicada a un abonado determinado. Un intervalo de tiempo TDMA puede contener exactamente una trama MAC, una fracción de una trama MAC o varias tramas MAC. La secuencia de franjas horarias a través de múltiples tramas AMDT que se dedican a un abonado forma un canal lógico, y las tramas MAC se transmiten a través de ese canal lógico.

4. Mensajes de administración de MAC

4.1. A continuación, se presenta un breve resumen de los mensajes actualmente definidos:

4.2. Descriptor de canal de enlace ascendente y descendente: Transmite las características del canal físico.

4.3. Solicitud y respuesta de rango: El abonado utiliza la solicitud para determinar el retardo de la red y para solicitar el ajuste de potencia y/o modulación. La respuesta de la EB contiene los parámetros solicitados.

4.3.1. Definición de acceso a enlaces ascendentes y descendentes: Asigna acceso a los canales de enlace ascendente y descendente.

4.4. Solicitud de registro, respuesta y acuse de recibo: La solicitud es transmitida por el suscriptor en el momento de la inicialización y contiene varios parámetros relevantes. La estación base responde con una respuesta, y el suscriptor envía un acuse de recibo para completar el apretón de manos.

4.5. Solicitud y respuesta de gestión de claves de privacidad: Se utiliza para intercambiar información sobre claves de encriptación.

4.6. Solicitud, respuesta y confirmación dinámica de adición de servicios: La solicitud es enviada por un suscriptor para solicitar un nuevo flujo de servicio.

4.7. Solicitud de cambio de servicio dinámico, respuesta y confirmación: La solicitud es enviada por un suscriptor o por la estación base para cambiar dinámicamente los parámetros de un flujo de servicio existente.

4.8. Solicitud y respuesta dinámica de eliminación de servicios: La solicitud es enviada por la estación base o el suscriptor para borrar un flujo de servicio existente.

4.9. Solicitud y respuesta de asignación de sondeo multidifusión: Enviado por un suscriptor para solicitar la inclusión en un grupo de sondeo de multidifusión.

4.10. Solicitud de tipo de subvención de datos de enlace descendente: Enviado por la estación base al suscriptor para dictar el método de modulación y la técnica FEC a utilizar en una conexión en particular, para mejorar el rendimiento.

4.11. Reconocimiento ARQ: Se utiliza para acusar recibo de uno o más paquetes de la entidad MAC de par.

5. IEEE 802.16 Capa Física

5.1. Para el modo de ráfaga aguas abajo, se utiliza el esquema DAMA-TDMA para el acceso al canal. Existen tres técnicas alternativas para el tráfico dúplex entre subida y bajada:

5.2. FDD con modulación adaptativa: Este es el mismo esquema DDF utilizado en el modo aguas arriba, pero con una capacidad dinámica para cambiar los esquemas de modulación y de corrección de errores de avance.

5.3. Dúplex por división de frecuencia (FSDD): Esto es similar a la DDF, pero algunos o todos los abonados no son capaces de transmitir y recibir simultáneamente.

5.4. Dúplex por división de tiempo (TDD): Esta técnica se discute en la Sección 11.1. Se utiliza una trama TDMA, con parte del tiempo asignado para la transmisión ascendente y parte para la transmisión descendente.