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WIND-FLEX的系統(tǒng)結構及其應用場合( 二 )


1.2RF/IF結構
OFDM能較好地壓制相位噪聲,且在高階星座(如64QAM)具有穩(wěn)定的頻率特性,是WIND-FLEX系統(tǒng)的一項重要技術 ?;诘驮O計成本的RF結構(如圖3)和IF結構能獲得較低的相位噪聲和極高的頻率穩(wěn)定性 。就濾波器而言,寬信道帶寬(即50MHz)并不一定要求昂貴的元件(如SAW或陶瓷濾波器),基于微帶或離散設備的低成本濾波器也能在這個設計中使用 。
IF部分在帶寬25MHz~75MHz被給定了一個50MHz的OFDM頻譜 。IF末端的功率級在8/-38dBm 。信道選擇由基帶控制,并通過一個I2C的總線,在帶寬17.1GHz~17.3GHz時混合成最終頻率 。功率控制也在基帶完成,發(fā)射功率在-20/10dBm范圍 。參數(shù)選擇以信道質量為基礎 。在SOHO戶內環(huán)境,低的發(fā)射功率是必要的 。這會導致一個更低的功率消耗和最小化同信道干擾 。

;由于WIND-FLEXRF部分的最高頻率是17GHz,所以振蕩器對相位噪聲十分敏感 。為了不對諸如64QAM的傳輸性能造成重大影響,RF部分的設計和開發(fā)考慮了當前的響應與特定的控制板相聯(lián)系 。為了增加其自由度,RF部分具有功率補償功能,整個RF盒的功率消耗低于5.5W 。
另外,已開發(fā)出兩種不同的WIND-FLEX天線模型:一種是單板模型,在定向模式有3dB的增益,將在原型機的測試過程使用;另一種模型是一個六面體結構,在每個面包含一個序列的反饋天線 。這個模型可滿足3dB增益的需要,是WIND-FLEX采用的一種全向模式,其尺寸和重量還可以繼續(xù)改進 。
2; MAC/DLC層結構
2.1媒體接入層(MAC)
在MAC層,比特傳輸采用時分多址方式 。時間軸被分成許多幀,每幀又分為178個時隙,其特征是;
(1)在一個固定的時間間隔(約2.8μs),要求一個幀的長度約等于0.5ms 。
(2)被傳送的比特數(shù)量是可變的 。這個數(shù)量依靠于自適應無線傳輸模型(由調制和信道編碼方案組成),且通過一個合適的接口,在物理層和MAC層間進行通信 。
WIND-FLEX在MAC層采用Slave-Master切換機制 。Master完成同步和區(qū)群之間的協(xié)作,負責分配共享的無線資源;Slave積極地參與通信,并將IP數(shù)據(jù)報視作唯一能到達上層的數(shù)據(jù)源 。Master和Slave設備的硬件和軟件結構是相同的,每個設備都有機會成為一個Master 。
MAC層提供的服務可概括為(如圖4):(1)發(fā)送和接收;(2)上層的接口;(3)分段存貯和數(shù)據(jù)治理;(4)長期調度(MAC以上層);(5)短期調度(MAC以下層);(6)同步;(7)時延;(8)時延站治理;(9)爭端解決和退出;(10)長期調度所需控制信息的傳遞;(11)短期信息所需控制信息的傳遞;(12)子幀間的通信 。
WIND-FLEX提供上述所有服務,但通常的通信只使用第(1)~(5)項服務 。一個Master通常提供第(6)、(9)和(11)項服務 。假如定義的幀結構答應,也能提供第(5)和(12)項服務;否則,這些服務由Slave提供,同時Slave也提供第(9)項服務 。
2.2數(shù)據(jù)鏈路層(DLC)
對WIND-FLEXDLC的一個非凡的要求是能快速和動態(tài)地自適應物理層鏈接的變化 。DLC協(xié)議的向上接口為網絡層提供服務,WIND-FLEX將其視為網絡協(xié)議(IPv4或IPv6) 。DLC通過WIND-FLEX空中接口,提供傳輸IP數(shù)據(jù)報到同等網絡協(xié)議實體的功能(如圖5),并針對不同的QoS需求,將IP數(shù)據(jù)報映射成不同層次的服務 。兩個DLC實體間的數(shù)據(jù)交換總是面向連接的 。

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