098 pcx

098 pcx



98 Bezprzewodowe sieci komputerowe

98 Bezprzewodowe sieci komputerowe

Rys. 4.23.

Format części LBR ramki danych

Znacznik

początku

Wskaźnik

obecności

HBR

Adres

docelowy

CRC

adresu

Wskaźnik

długofci

CRC

wskaźnika

w standardzie HiPeRLAN

10 b

1 b

8 b

4 b

6 b

4 b lb


Część HBR ramki danych zawiera:

♦    wskaźnik obecności danych,

♦    wskaźnik długości bloku,

♦    wskaźnik długości pola rozszerzenia,

♦    identyfikator sieci HiPeRLAN,

♦    adres źródłowy i docelowy,

♦    pole danych,

♦    pole dodatkowe.

Część HBR chroniona jest 32-bitową sumą CRC. Struktura części HBR ramki danych pokazana jest na rysunku 4.24.

w standardzie HiPeRLAN

IB IB IB 4 B

6 B 6 B

Zmienna 4 B Zmienna długość długość

Ramka potwierdzenia składa się z 23 bitów i ramki danych (rysunek 4.25).

i ma strukturę zbliżoną do części LBR

Rys. 4.25.

Format ramki

Znacznik początku Raga HBR

Identyfikator

potwierdzenia

CRC identyfikatora

potwierdzenia w standardzie

10 b 1 b

8 b

4 b

HiPeRLAN

Rys. 4.24.

Wskaźnik

Wskaźnik

Wskaźnik

Identyfikator

Format części HBR

obecności

danych

długości

bloku

długości pola dodatkowego

sieci

HiPeRLAN

docelowy

źródłowy

użytkownika dodatkowe


Protokół dostępu do łącza

W standardzie HiPeRLAN zdefiniowano protokół niewymuszonego, priorytetowego dostępu do łącza - EY-NMPA (ang. Elimination Yield - Non-preemptive Priority Mulliple Access).

Protokół ten jest połączeniem mechanizmów wykrywania nośnej z algorytmami eliminacji i rozwiązywania konfliktów. W protokole wyodrębniono mechanizmy dostępu do kanału wolnego i zajętego oraz w przypadku tzw. ukrytej eliminacji.

Dostęp do kanału wolnego ma miejsce wówczas, gdy stacja stwierdza brak transmisji w kanale przez czas odpowiadający czasowi transmisji co najmniej 1800 bitów HBR, tj. około 76 ms. W takim przypadku stacja może natychmiast rozpocząć transmisję.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
28959 img162 (8) 156 Formy uczenia sieci neuronowych Rys. 8.23. Pozytywna fala optymizmu Oczywiście
050 pcx 50 Bezprzewodowe sieci komputerowe W protokole tym istnieje możliwość kolizji, jeżeli dwie s
052 pcx 52 Bezprzewodowe sieci komputeroweRys. 3.8. Zasada działania protokołu SRM A-RM^rrm kolejk
054 pcx 54 Bezprzewodowe sieci komputerowe ♦    Ack (ang. Acknowledge), oznaczająca p
056 pcx 56 Bezprzewodowe sieci komputeroweOcena efektywności protokołów Istnieje wiele miar efektywn
058 pcx 58 Bezprzewodowe sieci komputerowe 58 Bezprzewodowe sieci komputerowe Efektywność protokołów
060 pcx 60 Bezprzewodowe sieci komputerowe natomiast d/ „ - delta Kroneckera. Dla/?<0,1 niezbędne
062 pcx 62 Bezprzewodowe sieci komputerowe Rys. 3.19. Efektywność protokołów dostępu do łącza
064 pcx 64 Bezprzewodowe sieci komputerowegdzie: 64 Bezprzewodowe sieci komputerowe Kt) = 1 - ais (t
066 pcx 66 Bezprzewodowe sieci komputerowe Efektywność protokołów MACA i FAMA-NTR wynosi odpowiednio
068 pcx 68 Bezprzewodowe sieci komputerowe jest także to, że niezależnie od przyjętych parametrów, p
070 pcx 70 Bezprzewodowe sieci komputerowe W poniższym omówieniu przedstawiono jedynie wybrane aspek
072 pcx 72 Bezprzewodowe sieci komputerowe nych. Zadaniem stacji bazowej jest przede wszystkim reali
074 pcx 74 Bezprzewodowe sieci komputerowe cym sposobem rozwiązania tego problemu jest tworzenie sie
076 pcx 76 Bezprzewodowe sieci komputerowe Rys. 4.3. Etapy przetwarzania sygnałów mowy u syste
078 pcx 78 Bezprzewodowe sieci komputerowe ♦ część stała (stacja bazowa), podłączona do sieci stałej
080 pcx 80 Bezprzewodowe sieci komputerowe czenie centrum sterującego DECT (modułu CCFP) do centrali

więcej podobnych podstron