1.2RF/IF结构
OFDM能较好地压制相位噪声,且在高阶星座(如64QAM)具有稳定的频率特性,是WIND-FLEX系统的一项重要技术 。基于低设计成本的RF结构(如图3)和IF结构能获得较低的相位噪声和极高的频率稳定性 。就滤波器而言,宽信道带宽(即50MHz)并不一定要求昂贵的元件(如SAW或陶瓷滤波器),基于微带或离散设备的低成本滤波器也能在这个设计中使用 。
IF部分在带宽25MHz~75MHz被给定了一个50MHz的OFDM频谱 。IF末端的功率级在8/-38dBm 。信道选择由基带控制,并通过一个I2C的总线,在带宽17.1GHz~17.3GHz时混合成最终频率 。功率控制也在基带完成,发射功率在-20/10dBm范围 。参数选择以信道质量为基础 。在SOHO户内环境,低的发射功率是必要的 。这会导致一个更低的功率消耗和最小化同信道干扰 。
;由于WIND-FLEXRF部分的最高频率是17GHz,所以振荡器对相位噪声十分敏感 。为了不对诸如64QAM的传输性能造成重大影响,RF部分的设计和开发考虑了当前的响应与特定的控制板相联系 。为了增加其自由度,RF部分具有功率补偿功能,整个RF盒的功率消耗低于5.5W 。
另外,已开发出两种不同的WIND-FLEX天线模型:一种是单板模型,在定向模式有3dB的增益,将在原型机的测试过程使用;另一种模型是一个六面体结构,在每个面包含一个序列的反馈天线 。这个模型可满足3dB增益的需要,是WIND-FLEX采用的一种全向模式,其尺寸和重量还可以继续改进 。
2; MAC/DLC层结构
2.1媒体接入层(MAC)
在MAC层,比特传输采用时分多址方式 。时间轴被分成许多帧,每帧又分为178个时隙,其特征是;
(1)在一个固定的时间间隔(约2.8μs),要求一个帧的长度约等于0.5ms 。
(2)被传送的比特数量是可变的 。这个数量依靠于自适应无线传输模型(由调制和信道编码方案组成),且通过一个合适的接口,在物理层和MAC层间进行通信 。
WIND-FLEX在MAC层采用Slave-Master切换机制 。Master完成同步和区群之间的协作,负责分配共享的无线资源;Slave积极地参与通信,并将IP数据报视作唯一能到达上层的数据源 。Master和Slave设备的硬件和软件结构是相同的,每个设备都有机会成为一个Master 。
MAC层提供的服务可概括为(如图4):(1)发送和接收;(2)上层的接口;(3)分段存贮和数据治理;(4)长期调度(MAC以上层);(5)短期调度(MAC以下层);(6)同步;(7)时延;(8)时延站治理;(9)争端解决和退出;(10)长期调度所需控制信息的传递;(11)短期信息所需控制信息的传递;(12)子帧间的通信 。
WIND-FLEX提供上述所有服务,但通常的通信只使用第(1)~(5)项服务 。一个Master通常提供第(6)、(9)和(11)项服务 。假如定义的帧结构答应,也能提供第(5)和(12)项服务;否则,这些服务由Slave提供,同时Slave也提供第(9)项服务 。
2.2数据链路层(DLC)
对WIND-FLEXDLC的一个非凡的要求是能快速和动态地自适应物理层链接的变化 。DLC协议的向上接口为网络层提供服务,WIND-FLEX将其视为网络协议(IPv4或IPv6) 。DLC通过WIND-FLEX空中接口,提供传输IP数据报到同等网络协议实体的功能(如图5),并针对不同的QoS需求,将IP数据报映射成不同层次的服务 。两个DLC实体间的数据交换总是面向连接的 。
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