Отчет мсэ-r f. 2058 Методы проектирования, применимые к системам широкополосного фиксированного беспроводного доступа, которые транспортируют


Метод эффективного использования спектра



бет5/17
Дата25.02.2016
өлшемі7.22 Mb.
#23211
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

6.5 Метод эффективного использования спектра


Возможными двумя методами эффективного использования спектра являются метод управления уровнем PHY и метод управления уровнем MAC.

Метод управления уровнем PHY далее делится на два способа. Один способ состоит в полном заполнении пакетов или ячеек путем применения адаптивной модуляции, адаптивного TDD и DAMA. Другой способ состоит в повышении эффективности использования спектра путем применения SDMA с использованием секторной антенны или антенной решетки.

В случае метода управления уровнем МАС назначается достаточный спектр для передачи данных, в соответствии с их применением и качеством обслуживания. Данные фрагментируются или пакетируются для повышения эффективности программы загрузки данных. В Приложении 6 описывается технология изъятия незанятых ячеек без введения CDV для FWA на основе АТМ с целью достижения эффективного использования спектра.

6.6 Методы исправления ошибок в системе FWA на основе АТМ


В системах FWA на основе АТМ эффективное увеличения качества по ошибкам обеспечивается путем применения ARQ и/или FEC.

В Приложении 7 представлены методы исправления ошибок в системе FWA на основе АТМ.

Приложение 1

Механизм обеспечения QoS или CoS в системах


широкополосного FWA

1 Введение


В настоящем Приложении описываются механизмы обеспечения QoS или/и CoS в системах широкополосного FWA. Существуют два типа схем доступа к радиостволу. Один тип – это система распределенного управления, а другой – система централизованного управления. Примером системы распределенного управления являются системы IEEE 802.11. Они обеспечивают обслуживание с коммутацией пакетов, для которого принят CSMA/CA. С другой стороны, при централизованной системе управления базовая станция назначает временной интервал кадра MAC TDMA абонентским терминалам или осуществляет комбинированное разделение по частоте и времени при OFDMA. Примерами централизованной системы управления являются ETSI-BRAN HIPERMAN, HIPERACCESS, HIPERLAN, IEEE802.16-2004 или MMAC HSWA HiSWAN. Полное QoS даже в условиях перегрузки достигается только при использовании систем централизованного управления.

Существуют две схемы для достижения QoS и CoS. Одна является схемой с приоритетом, которая предоставляет приоритетное управление среди классов обслуживания без определения конкретных параметров обслуживания. Другая является параметризованной схемой, обеспечивающей требуемые параметры качества связи. Только параметризованная схема может гарантировать QoS.

Прежде всего, в п. 2 представлен обзор по вопросу управления CoS. Далее в п. 3 представлены механизмы формирования очереди и приоритетного управления для обеспечения управления CoS. Затем в пп. 4 и 5, соответственно, представлен механизм управления CoS для схемы распределенного управления и механизм управления QoS для схемы централизованного управления. Наконец, в п. 6 приводится сравнение системы со схемой распределенного управления и системы со схемой централизованного управления.

2 Обзор по вопросу управления CoS

2.1 Модель самолета


Управление CoS часто поясняется с помощью "модели самолета" (см. рис. 2). Качество обслуживания распределяется на несколько классов обслуживания подобно местам в самолете, которые делятся на первый, бизнес- и экономический классы. Более высокие классы обслуживания, чем класс наилучших усилий, используются для предоставления услуг высокого уровня, например, обеспечивающих минимальное время задержки или имеющуюся полосу частот. Высококачественная услуга обеспечивается, если запрос пользователя принят. Для определения того, какие классы обслуживания допустимы для передачи данных, используются методы контроля допуска или контроля выполнения правил. В соответствии с классом обслуживания, каждая передача данных осуществляется на основе этого качества. Однако объем трафика, переносимого в соответствии с такими более высокими классами обслуживания, ограничен ввиду того, что ограничена имеющаяся полоса частот.

2.2 Механизм управления CoS для потоков наилучших усилий в условиях FWA

2.2.1 Управление приоритетом при управлении CoS


Для обеспечения управления CoS необходимы, по меньшей мере, два CoS. Приоритет связывают с CoS, а разграничение осуществляется в соответствии с приоритетом. Базовая станция (BS) должна определять CoS для каждого случая передачи данных с наилучшими усилиями. Абоненту необходимо знать CoS при передаче своих данных с наилучшими усилиями. В следующих пунктах представлены методы, с помощью которых осуществляется определение CoS и его транслирование абоненту.

РИСУНОК 2



Модель самолета


2.2.2 Определение приоритета


Существуют несколько способов определения CoS при передаче данных с наилучшими усилиями между базовой станцией и абонентской станцией. Деловые или элитные пользователи могут иметь более высокий приоритет при передаче данных с наилучшими усилиями, чем другие. В этом случае для определения CoS абонента используется механизм аутентификации. Базовая станция может управлять полосой пропускания, распределенной абоненту, который занимает ресурсы системы, передавая или принимая больший объем данных. Для защиты ресурсов систем от жадных пользователей базовая станция может изменять CoS на более низкий класс в отношении таких пользователей. В этом случае базовая станция проверяет объем переданных и/или принятых каждым пользователем данных и изменяет CoS на основе объема данных или определенного порога.

В обоих случаях роль базовой станции состоит в определении CoS абонента. В первом случае базовая станция может запрашивать сервер аутентификации или может осуществлять проверку по внутренней базе данных. В последнем случае базовая станция может управлять CoS, предоставляемым каждому абоненту.


2.2.3 Уведомление о CoS, направляемое абонентам


Для управления CoS как в прямом, так и в обратном направлениях, базовой станции необходимо уведомлять каждого абонента о CoS. С этой целью используется исходящая или входящая сигнализация.

При использовании схемы исходящей сигнализации базовая станция направляет каждому абоненту информацию о классе обслуживания до того, как происходит передача данных. В этом случае базовая станция должна также уведомлять абонента о любых изменениях его CoS.

Другой вариант представляет собой схему входящей сигнализации, при которой базовая станция направляет определенную информацию о CoS вместе с данными путем использования механизма, который аналогичен примененному в стандарте IEEE 802.1D (Приложение H2), как показано на
рис. 3. Базовая станция устанавливает приоритет кадра в заголовке кадра. Поскольку приоритет связан с CoS, абонент может узнать о CoS из информации о приоритете.

Как показано на рис. 4, абонент устанавливает такую же информацию о приоритете в самом последнем принимаемом кадре данных.

Определенный CoS должен учитываться в методе управления доступом. Несмотря на то, что существует множество методов случайного доступа, они в своем большинстве не обеспечивают такой функциональной возможности. Метод на основе CSMA/CA был предложен для обеспечения передачи с приоритетом.

Схема управления приоритетом с использованием схемы входящей сигнализации представляется реалистичным решением для осуществления управления CoS в системах FWA, поскольку для нее не требуется слишком широкая полоса частот, по сравнению со схемой исходящей сигнализации.

РИСУНОК 3

Управление приоритетом с тегированием кадров

РИСУНОК 4



Уведомление о CoS с помощью схемы сигнализации




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет