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WIND-FLEX的系统结构及其应用场合 | ||||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 23:58:17 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:WIND-FLEX 正交频分复用 物理层/媒体接入层/数据链路层 近年来,对高速率、高质量无线局域网技术的市场需求推动了自适应和可配置调制解调器的研究与开发。 WIND-FLEX(Wireless Indoor Flexible High Bitrate Modem Architectures)是由欧州IST(Information Society Technologies)于2000年6月启动的一个项目,采用了17GHz无线载频,有灵活的无线接口方案,可在极高连接速率 (100Mbps以上)进行有效通信。WIND-FLEX的重点是OSI分层的第一层(即物理层PHY)和第二层(即媒体接入层MAC和数据链路层DLC)。在一个合理的复杂情况下,可通过一个联合优化自适应系统获得可靠的性能。该系统包括多址方式、调制和编码(可变码速和分组长度的Turbo编码),以及均衡和解码。基于用户的需求和信道条件,物理层输入比特速率是可变的(64kbps~150Mbps)。系统灵活性通过正交频分复用(OFDM)获得。 WIND-FLEX把空中信道分为4个波束,每个波束信道提供的最大速率为215Mbps,其总的传输效率高于IP层的100Mbps。MIND-FLEX技术能根据时变信道的条件、有效负荷和QoS需求,动态优化其基带、RF和MAC/DLC参数,目的是保证在最小的功率消耗下获得系统所需性能,同时维持与其它基于OFDM技术的无线局域网标准(如802.11a、HIPERLAN/2)的兼容性。 WIND-FLEX物理层的主要特征是: (1)使用OFDM技术,子载波数为128; (2)每个OFDM子载波根据信道状态信息合理调整调制类型(如BPSK、QPSK等); (3)采用时分多址(TDMA)接入方案,每个时隙都有一个固定的时间长度,但就单个子载波而言,依据所采用的调制方式(在某一时刻),运载的比特数量是可变的。 WIND-FLEX系统主要的物理层参数如表1所示。
1.1 基带结构 WIND-FLEX基带结构是基于Turbo编码、OFDM调制,用于实时系统优化的控制单元(参见图1)。 可利用的子载波调制方案是BPSK、QPSK、16QAM和64QAM。星座在各种方案中自适应选择;可变数量的子载波能被自适应控制。为维持处理功率,采用了可伸缩的IFFT/FFT结构。 WIND-FLEX采用的编码方案是一个并行的卷积Turbo编码,可利用的编码速率是1/2、2/3、3/4,数据包的长度自适应,主要依赖于编码速率、星座大小和运行子载波数量。WIND-FLEX的物理层帧结构如图2所示。 WIND-FLEX 控制器(SPV)的功能是在当前给定的信道条件下,用最小的传输/处理功率,满足来自MAC层的QoS需求。为达此目的,SPV寻找传输系统最好的配置,为信息的传递设置最合适的参数。 优化过程依赖于信道的互反性假设。由于TDMA/TDD帧结构的固有属性,以及采用单个发射天线,这个假设是成立的。同时,信道的互反性也允许采用开环的自适应方案。 1.2 RF/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。 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) Tags: |
提供人:佚名 | |
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