(高清版)GB 15629.1102-2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范2.4 GHz频段较高速物理层扩展规范_第1页
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信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4GHz频段较高速物理层扩展规范2003-05-12发布2003-12-01实施IGB15629.1102—2003前言 V1范围 12规范性引用文件 l3术语和定义 4缩略语 15概述 16高速率、直接序列扩展频谱PHY规范 6.1概述 6.1.1范围 26.1.2高速PHY功能 26.1.3服务规范的方法和注解 26.2高速率PLCP子层 36.2.1概述 36.2.2PPDU格式 36.2.3PLCPPPDU字段定义 46.2.4PLCP/高速PHY数据加扰器和解扰器 96.2.5PLCP发送规程 96.2.6PLCP接收规程 6.3高速PLME 6.3.1PLME_SAP子层管理原语 6.3.2高速PHYMIB 6.3.4高速TXTIME计算 6.3.5向量描述 6.4.1应用范围和领域 6.4.2服务概述 6.4.3相互作用概述 6.4.4基本的服务和选项 6.4.5PMD_SAP的详细服务规范 6.4.6PMD总体操作规范 6.4.7PMD发射规范 6.4.8PMD接收机规范 附录A(规范性附录)协议实现一致性声明(PICS)形式表 A.1IUT配置 A.2高速、直接序列PHY功能 附录B(规范性附录)MAC操作的规范性描述 附录C(规范性附录)对GB15629.11的修改 ⅡGB15629.1102—2003C.1帧格式 C.1.1能力信息字段 C.1.2状态代码字段 C.2层管理 C.2.1PLME_DSSSTESTMODE 附录D(规范性附录)MAC和PHYMIB的ASN.1编码 附录E(资料性附录)高速PHY/跳频互操作性 E.1附加的CCA建议 3 4图3CCITTCRC-16实现 7图4CRC计算示例 8图5数据加扰器 9图6数据解扰器 图9PLCP接收规程 图10PLCP接收状态机 图11PMD层参考模型 图13PBCC卷积编码器 图15中国、北美信道选择——非重叠 图16中国、北美信道选择——重叠 图17欧洲信道选择——非重叠 图18欧洲信道选择——重叠 图19发射频谱掩模 图20发射加电坡度 图21发射掉电坡度 图22调制精确度测量示例 图23和基带眼图校准的码片时钟 图C.1能力信息固定字段 表1SERVICE字段定义 5表2CCK长度计算示例 6表3PBCC长度计算示例 6表4MIB属性默认值/范围 表5高速PHY特性 表6参数向量 表7PMD_SAP对等对对等服务原语 表8PMD_SAP子层对子层服务原语 表9高速PHY频率信道方案 ⅢGB15629.1102—2003 表12DQPSK编码表 表14QPSK编码表 表15中国、北美工作信道 表16欧洲的工作信道(法国和西班牙除外) 表17中国、北美(集合一)跳频图案 表18欧洲(集合一)跳频图案(法国和西班牙除外) 表19发射功率电平 表C.1状态代码 V本部分的第条、第条、第条、第杀为强制性的,其余为推荐性的。本部分修改采用IEEEStd802.11b:1999《无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4GHz频段较高速物理层扩展规范》(英文版)。本部分是GB15629.11《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范》的子项,工作频段为2.4GHz~2.4835GHz,是无线局域网的较高速物理层扩展规范。2.4GHz频段较高速无线局域网除在物理层必须符合本部分外,其他特征必须符合GB15629.11《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范》的规定。本部分修改采用IEEEStd802.11b:1999,与IEEEStd802.11b:1999相比,主要差异如下:——按照汉语习惯对一些编排格式进行修改;——结构和编写规则按GB/T1.1—2000;——在与无线电发射规范有关的章节和附录中增加了中国的内容;——将本部分对GB15629.11—2003的修改部分作为附录C(规范性附录);相应地,部分章条序号也作了调整;——考虑到本部分与GB15629.11的相对独立性,将原标准中的第18章调整为本部分的第6章。本部分的附录A、附录B、附录C和附录D为规范性附录,附录E为资料性附录。本部分由中华人民共和国信息产业部提出。本部分由中国电子技术标准化研究所归口。本部分由西安西电捷通无线网络通信有限公司负责起草,参加单位有国家无线电监测中心、国家商用密码研究中心、中国电子技术标准化研究所、西安电子科技大学和西安邮电学院。1信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4GHz频段较高速物理层扩展规范本部分规定了2.4GHz频段较高速无线局域网的媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范。本部分适用于2.4GHz频段无线局域网较高速物理层扩展。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB15629.1102—2003的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB15629.11—2003《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范》(ISO/IEC8802-11:1999,MOD)3术语和定义GB15629.11确定的术语和定义适用于本部分。4缩略语HR/DSSSHR/DSSS/shortHR/DSSS/PBCCHR/DSSS/PBCC/short15629.11—2003中第4章的缩略语适用于本部分。补码键控使用长前导码和头的高速直接序列扩频使用可选的短前导码和头的高速直接序列扩频使用可选的分组二进制卷积编码模式及长前导码和头的高速直接序列扩频使用可选的分组二进制卷积编码模式及可选的短前导码和头的高速直接序列扩频本部分作为GB15629.11的增补,定义了2.4GHz频段的无线局域网较高速物理层规范,其中物理层采用高速的直接序列扩展频谱系统。本部分主要包括HR/DSSSPHY的具体服务参数列表、高速PLCP子层、高速PLME和高速PMD子层等内容,并根据本部分的具体情况,对GB15629.11中的MAC层内容进行了一些修改。除非有特殊声明,GB15629.11的内容均适用于本部分。6高速率、直接序列扩展频谱PHY规范6.1概述本章规定用于直接序列扩展频谱系统(见GB15629.11—2003中第15章)的PHY的高速扩展,在2下文中称为用于为ISM应用指定的2.4GHz频段的高速物理层。DSSS系统的扩展建立在数据速率能力的基础之上,如同GB15629.11—2003中第15章中所描述的那样,除了1Mbit/s和2Mbit/s速率之外还提供5.5Mbit/s和11Mbit/s的净荷数据速率。为提供更高的数据速率,调制方式采用8码片(chip)的补码键控(CCK)调制。码片速率是11MHz,这与在GB15629.11—2003中第15章描述的DSSS系统相同,因此提供了同样的信道占用带宽。本章描述的新的基本功能被称为高速直接序列扩展频谱(HR/DSSS)。基本的高速PHY使用与DSSSPHY相同的PLCP前导码和头,因此两种PHY能在同一个BSS中共存并使用所提供的速率切换机制。除了提供对DSSS系统的更高速扩展之外,随着技术的发展使得大量可选项的实现变得经济、有效,这些可选项的特征使无线电频率LAN系统的性能得以改善。本部分提供了分组二进制卷积编码(HR/DSSS/PBCC)代替CCK调制的可选模式。本部分提供了一种可选模式,通过使用一个更短的PLCP前导码,使得较高速率上的数据吞吐量显著提高。这个模式被称作HR/DSSS/short或HR/DSSS/PBCC/short。这个短前导码模式能与DSSS、HR/DSSS或HR/DSSS/PBCC在限定的环境下共存,例如在不同的信道上或使用适当的CCA机制。本部分也提供了一种用于信道灵活性的可选能力。这个选项允许在不会因增加此项能力而使所有的应用增加负担的情况下,来克服静态信道指派(声音干扰器)的一些固有困难。这个选项还能用于符合本部分的与FH和DS调制具有互操作性的系统。参见附录E。6.1.1范围本章规定了用于HR/DSSS扩展和改变的物理层实体,为了适应高速物理层,必须在基本部分上做这些扩展和改变。高速PHY层包括下列两种协议功能:a)PHY会聚功能,它使得依赖于物理媒体(PMD)系统的能力与PHY服务适配。这个功能由PHY会聚规程(PLCP)支持。PLCP定义了一种方法,将MAC子层协议数据单元(MPDU)映射到帧格式中,这种帧格式适合于在两个或更多且使用关联的PMD系统的STA之间发送或接收用户数据和管理信息,PHY交换的是包括PLCP服务数据单元(PSDU)的PHY协议数据单元(PPDU)。MAC使用PHY服务,因此每一个MPDU对应在一个PPDU中携带的b)PMD系统,其功能定义了通过两个或多个STA(每个STA均使用高速PHY系统)之间的无线媒体发送或接收数据的特性和方法。6.1.2高速PHY功能2.4GHz高速PHY参考模型如图11示出。高速PHY包括三个功能实体:PHY会聚功能、PMD功能和层管理功能。这三个功能分别在、、中规定。为了MAC和MAC管理,当信道灵活性存在且激活时(见6.3.2和附录B),高速PHY应被解释为高速和频率跳变PHY。高速PHY服务通过在GB15629.11—2003中第12章描述的PHY服务原语提供给MAC层。PLCP子层为了使MAC对PMD子层的依赖性最小,定义了PLCP子层,这简化了到PHY服务的MAC服务接口。PMD子层提供了一种在两个或多个STA(每个STA均使用高速PHY系统)之间通过无线媒体发送和接收数据的方式和方法。PHY管理实体(PLME)PLME与MAC管理实体共同完成对本地PHY功能的管理。6.1.3服务规范的方法和注解3图表与状态图表示的模型是为了说明所提供的功能。区别模型和实际的实现非常重要。为了表达简明、清楚,对模型进行了优化;实际的实现方法由符合本部分的高速PHY的开发者判断。层或子层的服务是一组能力,它提供给下一个较高层(或子层)的用户。在这里,通过描述代表每一个服务的服务原语和参数来规定抽象的服务。这个定义与任何特定的实现无关。6.2高速率PLCP子层6.2.1概述本条提供了2Mbit/s、5.5Mbit/s和11Mbit/s会聚过程的规范,在该规范中,PSDU可被转换为PPDU,也可由PPDU转换而来。在发送过程中,PSDU附加在PLCP前导码和头后以构成PPDU。本部分定义了两种不同的前导码和头:一种是必备的长前导码和头;另一种是可选的短前导码和头。长前导码和头与目前的1Mbit/s和2Mbit/sDSSS规范(如GB15629.11—2003中第15章中的描述)具有互操作性。接收端处理PLCP前导码和头,以助于解调和交付PSDU。可选的短前导码和头用于希望获得最大吞吐量和具有前向互操作性的应用。不考虑无短前导码能力的设备。也就是说,可选的短前导码和头仅在具有相同配置设备的网络中使用,这些设备具备处理可选模式的能力。本条定义了两种不同的前导码和头:必备的长前导码和头和一个可选的短前导码和头。长前导码和头与目前1Mbit/s和2Mbit/sDSSS技术规范(如GB15629.11—2003中第15章中的描述)具有互操作性。图1示出了具有互操作性的(长)PPDU的格式,包括高速率PLCP前导码、高速率PLCP头和PS-DU。PLCP前导码包括下列字段:同步(Sync)和帧起始定界符(SFD)。PLCP头包括下列字段:信号(SIGNAL)、服务(SERVICE)、长度(LENGTH)和CCITTCRC-16,这些字段在6.2.3中详细描述。用于PPDU的格式,包括长高速PLCP前导码、长高速PLCP头和PSDU,与GB15629.11的1Mbit/s和2Mbit/s格式除以下四点不同外,其余相同:a)在SIGNAL字段对速率编码;b)当长度全都用微秒表示时,SERVICE字段使用一个比特来解决用八位位组衡量PSDU长度时的模糊问题;c)使用SERVICE字段的一个比特来指示可选的PBCC模式是否正被使用;d)SERVICE字段使用比特来指示发送频率和比特时钟是被锁定的。己加扰的“]”己加扰的“]”SERVICEPLCP前导码114位IMbit'sDBPSK2Mbiu'sDQPSK18位SIGNAL8位1.INGTH16位DBPSK128位16位CRC16位PSDU4短PLCPPPDU格式(可选)短PLCP前导码和头(HR/DSSS/short)被定义为可选的。短前导码和头可用于减小开销,进而增大网络数据吞吐量。带有HR/DSSS/short的PPDU的格式在图2示出。使用短PLCP的发送器只与能够接收这个短PLCP的接收器具有互操作性。为了与不能接收短前导码和头的接收器具有互操作性,发送器应使用长前导码和头。短PLCP前导码采用以DBPSK调制进行扩展的1Mbit/s巴克码。短PLCP头采用以DQPSK调制进行扩展的2Mbit/s巴克码,而PSDU以2Mbit/s、5.5Mbit/s或11Mbit/s进行发送。没有应用这个选项来主动扫描的站,甚至当网络正在使用短前导码时,也会得到一个响应,因为所有的管理通信量被返回时带有与接收时类型相同的前导码。三加扰的“0”三加扰的“0”56比特DBPSKSIGNAL8比特短PLCP前导码短PLCP头1Mbil's时72比特2Mbit/s时48比特PPDUPSDULENGTH16比特16比特SERVICECRC16它特6.2.3PLCPPPDU字段定义PLCP字段的定义见到4。首先给出长PLCP字段定义(见GB15629.11—2003中第15章),后面是短PLCP的定义。短PLCP字段的名称由“短”字开头。SYNC字段包括128位加扰的“1”比特,该字段确保接收器能执行必要的同步操作。加扰器(种子)的初始状态是[1101100],最左端的比特是置于图5中所示的第一个延迟单元(x¹)中的值,最右端的比特是置于最后一个延迟单元中的值。为支持接收基于GB15629.11—2003中第15章的实现而产生的DSSS信号,接收器应当能够与来自任何非零的加扰器初始状态的SYNC字段同步。SFD指示在PLCP前导码内依赖于PHY的参数的开始。SFD是一个16比特长的字段[1111001110100000],最右端的比特应最先发送。长PLCPSINGNAL字段8比特长的SIGNAL字段向PHY指示用于发送(和接收)PSDU的调制方式,数据速率等于SIG-NAL字段的值乘以100kbit/s。高速PHY支持由下面的8比特字段给定的四种必备速率,它们代表的速率以100kbit/s为单位,低有效比特应被最先发送。a)X'04’(高有效比特到低有效比特)对应1Mbit/s;b)X'14’(高有效比特到低有效比特)对应2Mbit/s;5c)X'37’(高有效比特到低有效比特)对应5.5Mbit/s;d)X'6E’(高有效比特到低有效比特)对应11Mbit/s。高速PHY的速率改变能力在4中描述,该字段由所定义的CCITTCRC-16帧检验序列进行保护。字段中定义了3个比特用以支持高速扩展。最右边的比特(比特7)用于对LENGTH字段进行补充,该LENGTH字段在中进行描述。比特3用于指示所用的调制方式是CCK<0>还是PBCC<1>,如表1示出。比特2指示发送频率和符号时钟是否来自同一个振荡器。这个锁定的时钟比特由基于特定应用配置的PHY层设置。SERVICE字段中比特b0首先被发送,并且被中定义的CCITTCRC-16帧检验序列保护。符合GB15629.11的设备将比特b0、b1、b4、b5和b6设置为零。表1SERVICE字段定义保留保留锁定时钟比特0=不锁定1=锁定调制选择比特保留保留保留长度扩展比特PLCPLENGTH字段应是一个无符号的16比特长的整数,表明发送PSDU所需的微秒数。被发送的值由TXVECTOR中的参数LENGTH(长度)和DataRate(数据速率)确定。TXVECTOR是由中描述的原语PHY_TXSTART.request发布的。TXVECTOR提供的长度字段以八位位组为单位,它被转化成微秒以包含在PLCPLENGTH字段中,LENGTH字段的计算如下所示。对于任何高于8Mbit/s的数据速率而言,若以微秒的整数为单位来描述八位位组数会存在模糊性,因此,在SERVICE字段中的b7比特位应放置一个长度扩展比特,以指示何时可能的八位位组数中的较小值是正确的。a)5.5Mbit/sCCK长度=八位位组数×8/5.5,向上取整(取大于或等于所得值的整数);b)11Mbit/sCCK长度=八位位组数×8/11,向上取整,如果进位值小于8/11,SERVICE字段c)5.5Mbit/sPBCC长度=(八位位组数+1)×8/5.5,向上取整;d)11Mbit/sPBCC长度=(八位位组数+1)×8/11,向上取整,如果进位值小于8/11,SERVICE在接收器方,MPDU中的八位位组数按如下计算:a)5.5Mbit/sCCK八位位组数=长度×5.5/8,向下取整(取小于或等于所得值的整数);b)11Mbit/sCCK八位位组数=长度×11/8,向下取整;如果SERVICE字段的b7比特位为“1”,则减1;c)5.5Mbit/sPBCC八位位组数=(长度×5.5/8)-1,向下取整;d)11Mbit/sPBCC八位位组数=(长度×11/8)-1,向下取整;如果SERVICE字段的b7比特下面的示例以伪码的形式描述了11Mbit/s的计算过程。在发射端,LENGTH字段的值和长度扩展比特按如下方法计算:LENGTH=Ceiling(LENGTH)如果(R=11)且(LENGTH-LENGTH)≥8/116GB15629.1102—2003式中:R——以Mbit/s为单位的数据速率;P--对CCK取0,对PBCC取1;其他值保留;Ceiling(x)——向上取整,即返回大于或等于x的最小整数值。在接收器方,MPDU中的八位位组数按如下方法计算:R——以Mbit/s为单位的数据速率;P——对CCK取0,对PBCC取1;其它值保留;Floor(x)—-向下取整,即返回小于或等于x的最大整数值。表2是若干按11Mbit/s计算的CCK分组长度的示例。表2CCK长度计算示例发送八位位组数八位位组数(×8/11)长度长度扩展比特长度(×11/8)Floor(x)接收八位位组数0001表3是若干按11Mbit/s计算的PBCC分组长度的示例。表3PBCC长度计算示例发送八位位组数(八位位组数+1)×8/11长度长度扩展比特(长度×11/8)-1Floor(x)接收八位位组数0010这个示例说明了为什么正常的数字进位和舍去不能得到正确的结果。字段长度以微秒为单位定义,且必须与实际的长度一致,八位位组数也必须是精确的。最低有效比特(lsb)最先发送,该字段被中规定的CCITTCRC-16帧检验序列保护。PLCPCRC(CCITTCRC-16)字段SIGNAL、SERVICE和LENGTH字段受到CCITTCRC-16帧检验序列(FCS)的保护。CCITTCRC-16FCS是下面余数的按1取补,该余数由受保护的PLCP字段与多项式x¹⁶+x¹²+x⁵+1进行模2除法生成。被保护的比特以发送的顺序进行处理。所有的FCS计算应在数据加扰之前进行。处理示意由图3示出。作为示例,对于具有长度为192μs(24八位位组)的PPDU的DBPSK信号,SIGNAL、SERVICE和LENGTH字段将按如下给出:01010000000000000000001100000000[最左端的比特b0最先发送]b0............................b48对于被保护的PLCP前导码比特,对1取补的FCS如下:70101101101010111[最左端的比特b0最先发送]b0.............bl6图3描述了这个示例。串行数据输入发送和接收PLCP头CCITTCRC-16预置为1串行数据输出a)预置为全1放入移位寄存器c)收出余式对l的补码据输入xlaxl⁴xlxl²+xllxl"x³x⁵xǐx⁵x⁵x¹x⁵x2xlxl中行数据输出(x¹5最光)取对1的补码图3CCITTCRC-16实现长PLCP数据调制和调制速率改变长PLCP前导码和头采用1Mbit/sDBPSK调制发送。SIGNAL和SERVICE字段共同指示用于发送PSDU的调制。SINGAL字段指示速率,SERVICE字段指示调制方式。发送器和接收器应在PSDU的第一个八位位组开始时发起由SIGNAL和SERVICE指示的调制方式和速率。PSDU的发送速率由TXVECTOR中的参数DATARATE设置,该参数由中描述的原语PHY-TX-START.request发布。shortSYNC字段包含56个加扰的‘0’比特,该字段确保接收器能够执行必要的同步操作。加扰器的初始状态(种子)应是[0011011],最左端的比特确定了图5中第一个延迟单元(x¹)中的值,最右端的比特确定了最后一个延迟单元(z⁷)的值。短PLCPSFD字段(shortSFD)shortSFD是一个16比特字段,它与长PLCP前导码中的SFD字段在比特顺序上是相反的(6.2.3.2)。本字段的比特模式是0000010111001111,最右端比特最先发送。没有配置成使用短头选项的接收器将不能检测到这种SFD。0短PLCPSIGNAL字段(shortSIGNAL)短头的8比特SIGNAL字段向PHY指示用于PSDU发送和接收过程的数据速率,具有选项HR/DSSS/short的PHY操作支持三个由下列8比特字给出的必备速率,这里低有效位将最先发送。下面的数字代表了以100kbit/s为单位的速率:8a)X'14’(高有效比特到低有效比特)对应2Mbit/s;b)X'37’(高有效比特到低有效比特)对应5.5Mbit/s;c)X‘6E’(高有效比特到低有效比特)对应11Mbit/s。从图3的信息得到一个CCITTCRC-16FCS说明性的示例,如图4示出。数据CRC寄存器1l11111111111111;初始化预置为1011101111110111110101011110101110110101111010111010010111101011101000011010101100100101101010110010010010111011000001010011001100010101101100110001010110010001000100011010000000010011101100000001001110110000000100111011000000010011101100000001001110110000000100111011000000010011101100000001001110110000000000101011001000010010101100100001001010110010000100010110010000100010100010001100010010101000100001101010100010000110001000001001011010100000100101101000001010010010101000101001001010100010100100101010001010010010101000图4CRC计算示例短头的SERVICE字段与在中描述的SERVICE字段相同。2短PLCPLENGTH字段(shortLENGTH)短头的LENGTH字段与在中描述的LENGTH字段相同。短头的CRC字段与在中描述的CRC字段相同。CRC-16是根据shortSIGNAL、short-SERVICE和shortLENGTH字段计算得到的。4短PLCP数据调制和调制速率变化短PLCP前导码采用1Mbit/s的DBPSK调制方式发送。短PLCP头采用2Mbit/s调制发送,9SIGNAL和SERVICE字段一起指示用于发送PSDU时的调制。SIGNAL字段指示速率,SERVICE字段指示调制方式。发送器和接收器在PSDU的第一个八位位组处按SIGNAL和SERVICE字段指示的内容对调制和速率进行初始化。PSDU的发送速率由TXVECTOR中的参数DATARATE设置,而TXVECTOR由中所描述的原语PHY-TXSTART.request发布。6.2.4PLCP/高速PHY数据加扰器和解扰器多项式G(x)=x-7+x-4+1用于加扰所有的发送比特。加扰器和解扰器的反馈配置是自同步的,因此在接收过程不需要预先了解加扰器的发射机初始状态,图5和图6示出了典型的数据加扰器和解扰器的实现,但也有可能是别的实现方法。对于短PLCP,加扰器应按中所描述进行初始化;对于长PLCP,加扰器应按中所描述进行初始化。对于长前导码,当加扰器首次启动时,会产生图5中的x¹到x⁷的加扰寄存器,且具有数据模式[1101100](例如:x¹=1...x⁷=0)。当发送可选的短前导码时,加扰器将被以相反的模型[0011011]进行初始化。半行数据输出半行数招输入XORzlz2zJz÷zīzhz!图5数据加扰器中行数据输入z¹z²z³z1XORXOR申行数据输出图6数据解扰器6.2.5PLCP发送规程对于使用长PLCP前导码和头的高速PHY,其发送过程与GB15629.11中描述的相同,除了发送5.5Mbit/s和11Mbit/s的能力外,其余不变。对于采用HR/DSSS/short和HR/DSSS/PBCC/short的发送过程,除了长度和速率改变之外,发PSDTJCRCPSDTJCRC信号,服务,长度SFD射机工作过程是相同的。使用长或短PLCP的决定,本部分不作规定。PLCP发送规程如图7示出。原语PHY-TXSTART.request(TXVECTOR)由MAC发布,以开启一个PPDU的发送。除了DATARATE和LENGTH之外,其他的发送参数,例如PREAMBLE_TYPE和MODULATION均通过PHY-SAP由原语PHY-TXSTART.request(TXVECTOR)进行设置,见6.3.5描述。PLCP头的SIGNAL、SERVICE和LENGTH字段按6.2.3中所描述的进行计算。MACPHY-TXSTART,req(TXVECTOR)PMDANTSEL.rcqPMI)'TXSTAKI,reqPMD_DATA.req发射加电坡度加扰开始P[IY-DATA.confimmPM)RATE,regPM)MODUI.ATION.req开始结束PHY-TXEND.confPMDTXEND.rcq发射擅电坡度PLCP应发布原语PMD_ANTSEL、PMD_RATE和PMD_TXPWRLVL以配置PHY。然后PLCP发布原语PMD_TXSTART.request,PHY实体应基于原语PHY-TXSTART.request中的参数立即启动数据加扰和PLCP前导码的发送。在中描述的发射加电坡度所需的时间应包括在PLCP同步字段中。一旦PLCP前导码传输完成,数据将通过一系列MAC发布的原语PHY-DATA.request(DATA)和PHY发布的原语PHY-DATA.confirm在MAC层和PHY层之间进行交换。如果存在调制和速率的变化,则应从PSDU中的第一个数据符号处初始化,如和4中所描述。PHY通过一系列从MAC层传来的数据八位位组来进行PSDU的传输。在PMD层,通过原语PMD_DATA.request,数据八位位组按照从低有效比特到高有效比特的顺序进行发送并提交给PHY层。发送规程可以被MAC通过原语PHY-TXEND.request提前终止。通过发布原语PHY-TXEND.re-quest,使原语PHY-TXSTART无效。正常的终止发生在最后一个PSDU八位位组的最后一个比特传输之后,这可以从PHY前导码中的LENGTH和SERVICE字段中提供的数字并用中规定的等式计算得出。此时PPDU发送完成并且PHY实体进入接收状态(也就是使PHY-TXSTART无效)。建议在加电坡度期间,调制继续进行,以防止辐射一个连续的载波(CW)。每一个原语PHY-TX-END.request使用来自PHY的原语PHY-TXEND.confirm进行确认。图8描述了一个典型的PLCP发送规程的状态机实现。PHY-TXSTARTrxucstíTXVICTOR)INTIIAI.IZHPMDTXTWKLVL.reqPM)AN*TSF..re()PM1I)PKI:AMI3L.JTCTXPSDI])CTFTPIIY-J)A.A.req()ATA)TXSYN:PATTRVPNT)TXSTART.reqPV1)_RATTreq(DBPSk)or56ScramblalZero's'TXPLCPDAIAIX8-bitSERVICEIX16-bi;1.HNFTIIXSYMBOLPMI)DNTATxDECREMEVTBI'lbyBiis=SymbolBitCOunt<>0RitCount=0DECREMENTLNGTlILcngth<>0peerementLenglhLcngth<>0PMI)_RAITi,raj(X)SetModulationPMD_MODULATION.rcxSetl.engthC'ount].cngth=0SWTICHTBRXSTAT1:AAtanystageintheaboveflewdiagram,ifaPITYLTXTEND.requestisreceived.图8PLCP发送状态机6.2.6PLCP接收规程对于配置成可接收必备和可选PLCP、速率和调制的接收器,本条描述其接收规程。支持高速扩展标准的接收器除了能接收1Mbit/s、2Mbit/s的数据速率外,还可接收数据速率为5.5Mbit/s和11Mbit/s。如果PHY实现短前导码选项,它将能检测出短和长两种前导码格式,并指示哪一种类型的前导码在RXVECTOR中被接收到。如果PHY实现了PBCC调制选项,它应按SIGNAL字段中的指接收器实现在中定义的CCA过程。当接收到PPDU时,接收器通过SFD的值来区分是长还是短前导码头的格式,这在6.2.2中规定。接收器将以1Mbit/s的速率用DBPSK来解调长PL-CP头,以2Mbit/s的速率用DQPSK来解调短PLCP头。接收器使用PLCP头的SIGNAL和SERV-ICE字段来确定PSDU的数据速率和调制方式。PLCP的接收规程如图9示出。为了接收数据,使原语PHY-TXSTART.request无效,以使PHY实体处于接收状态。而且,通过STA管理经由PLME,PHY应被设置到适当的信道和所选的CCA方法。其他的接收参数,例如接收信号强度指示(RSSI)、信号质量(SQ)和所指示的DATARATE,可通过PHY-SAP进行访问。当接收到传输的能量时,根据所选择的CCA模式,在RSSI强度达到了ED_THRESHOLD时使能PMD_ED(按照),同时/或者在码锁定建立之后使能PMD_CS。根据规定,通过原语PHY-CCA.indicate,这些条件被用于向MAC指示活动性。在正确接收PLCP头之前,为了进行能量检测和/或码锁定,将发布原语PHY-CCA.indicate(BUSY)。发布PMD原语PMD_SQ和PMD_RSSI以更新报告给MAC的RSSI和SQ参数。MAC时间PHY-RXSTAR'I,indPHY-DATA.ind()ATA)PMD_DATA.ind:PMD_DATA.ind解扰器开始速率变换开始CRC开始变换开始PMD_END或PMD_CS在发布原语PHY-CCA.indicate后,PHY实体开始搜寻SFD字段。一旦检测到SFD,就初始化CCITTCRC-16并应接收PLCPSIGNAL、SERVICE和LENGTH字段。CCITTCRC-16FCS应进行处理。如果CCITTCRC-16FCS检验失败,PHY接收器应返回RXIDLE状态,如图10示出。在完成全部PLCP处理之前,如果在接收期间内CCA的状态返回IDLE状态,则PHY接收端将返回RXIDLE状态。(IT)I.F)FieldFieldLenylhWaitforDETECTSYNC!PATTFRNisDetectedRX16-bitT.FNGTHVALIDATEPLC'PC'A(BUSY)C'A(BUSY)P1IY-RXE\D,indTime=0hylms_ength=0PTTY-CC:A.ind(TT)T.F.)PHY-RXS1AKIind如果成功接收到PLCP头(并且SIGNAL字段可被完全识别且获得支持),PHY应发布原语PHY-RXSTART.indicate(RXVECTOR)。与该原语关联的RXVECTOR包括:b)SERVICE字段;c)以八位位组为单位的PSDU的长度(根据中的公式从以微妙为单位的LENGTH字段和以Mbit/s的DATARATE字段计算得出);e)用于接收的天线(RX_ANTENNA)、RSSI和SQ。接收到的PSDU比特组装成八位位组并使用一系列原语PHY-DATA.indicate(DATA)交换来提交给MAC。SIGNAL字段指示的速率和调制的变化应从PSDU的第一个符号开始被初始化,如6.2.5中描述。PHY进行PSDU的接收。在接收到由PLCP前导码的LENGTH字段中计算得出的最后一个PSDU八位位组的最后一个比特之后,接收器应返回RXIDLE状态,如图10示出。PHY发布原语PHY-RXEND.indicate(NoError)。并且根据所选的CCA方法,在PHY-CS(PHY载波侦听)和/或PHY-ED(PHY能量检测)变化后应发布原语PHY-CCA.indicate(IDLE)。如果在完成对PSDU的接收之前,PHYCS或PHYED的变化导致CCA返回IDLE状态(如PLCPLENGTH字段指示),则错误信息原语PHY-RXEND.indicate(CarrierLost)将被报告给MAC。高速PHY应确保CCA在发送PPDU的预期的时间内指示媒体为忙。如果PLCP头成功接收,但是在SIGNAL和SERVICE字段所指示的速率或调制方式不在接收器的能力范围之内,那么原语PHY-RXSTART.indicate不应被发布。PHY应发布错误信息PHY-RX-END.indicate(UnsupportedRate)。如果PLCP头无效,那么PHY-RXSTART.indicate将不被发布,同时PHY发布错误信息PHY-RXEND.indicate(FormatViolation)。在这两种情况下,高速PHY都应确保CCA在发送PSDU的期望的时间内指示媒体为忙,所期望的时间由LENGTH字段指示典型的PLCP接收规程的状态机实现如图10示出。6.3.1PLME_SAP子层管理原语表4列出了MIB属性,这些属性通过PHY子层实体和内层或高层管理实体(LME)访问。这些属性通过由GB15629.11—2003中的第10章所定义的原语PLME-GET、PLME-SET和PLME-RESET访问。表4MIB属性默认值/范围被管理对象默认值/范围操作语义dot11PhyOperationTable(PHY操作表)(物理层类型)高速率——2.4(X*05’)静态(温度类型)依赖于实现静态dot11CurrentRegDomain(当前管理区域)依赖于实现静态DotShortPreambleOptionlmplemented(短前导码实现选项)依赖于实现静态dot11PBCCOptionlmplemented(PBCC实现选项)依赖于实现静态dot11ChannelAgilityPresent(现有信道灵活性)依赖于实现静态dot11ChannelAgilityEnabled(信道灵活性使能)真或假动态dotl1PhyAntennaTable(PHY天线表)dotl1CurrentTxAntenna(当前发射天线)依赖于实现动态dot11DiversitySupport(分集支持)依赖于实现静态dot11CurrentRxAntenna(当前接收天线)依赖于实现动态dot11PhyTxPowerTable(PHY发射功率表)dot11NumberSupportedPowerLevels(支持的功率电平数)依赖于实现静态dot11TxPowerLevell(发射功率等级1)依赖于实现静态被管理对象默认值/范围操作语义dotl1TxPowerLevel2(发射功率等级2)依赖于实现静态dotl1TxPowerLevel3(发射功率等级3)依赖于实现静态dot11TxPowerLevel4(发射功率等级4)依赖于实现静态dot11TxPowerLevel5(发射功率等级5)依赖于实现静态dot11TxPowerLevel6(发射功率等级6)依赖于实现静态dotl1TxPowerLevel7(发射功率等级7)依赖于实现静态dotl1TxPowerLevel8(发射功率等级8)依赖于实现静态dot11CurrentTxPowerLevel(当前发射功率等级)依赖于实现动态dot11PhyDSSSTable(PHYDSSS表)dot11CurrentChannel(当前信道)依赖于实现动态dot11CCAModeSupported(支持的CCA模式)依赖于实现静态dot11CurrentCCAMode(当前CCA模式)依赖于实现动态(ED阈值)依赖于实现动态dot1lAntennasListTable(PHY天线列表)dot11SupportTxAntenna(支持的发射天线)依赖于实现静态dot11SupportRxAntenna(支持的接收天线)依赖于实现静态dot11DiversitySelectionRx(分集选择接收)依赖于实现动态dotl1RegDomainsSupportedTable(支持的管理区域表)dot11RegDomainsSupported(支持的管理区域)依赖于实现静态dotl1SupportedDataRatesTx(支持的发送速率)表TxX*02’、X*04’、X*0B'和X'16’静态dotl1SupportedDataRatesRx(支持的接收速率)表RxX*02’、X*04’、X*0B'和X'16’静态注:“操作语义”栏包括两种类型:静态和动态。静态MIB属性是固定的,不能因特定的PHY实现而修改,动态MIB属性能由一些管理实体修改。6.3.2高速PHYMIB所有高速PHYMIB属性由GB15629.11—2003中附录D所定义。在表5中定义其特定的值。6.3.3DSPHY特性通过服务原语PLME-CHARACTERISTICS定义见GB15629.11—2003中的10.4.3。提供的静态DSPHY特性,由表5示出。这些特性的高速PHY特性值aSlotTime(时隙)aSIFSTime(短的帧间间隔)aCCATime(CCA时间)aRxTxTurnaroundTime(从接收到发射的往返时间)(发射时PLCP的延迟)实现者可选择符合aRxTxTurnaroundTime要求的任意值作为延迟值ARxPLCPDelay(接收时PLCP的延迟)实现者可选择符合aSIFSTime和aCCATime要求的任意值作为延迟值aRxTxSwitchTime(从接收到发射的切换时间)aTxRampOnTime(发射接通坡度时间)实现中可选择符合aRxTxTurnaroundTime要求的任意值作为延迟值aTxRampOffTime(发射断开坡度时间)实现中可选择符合aSIFSTime和aCCATime要求的任意值作为延迟值ATxRFDelay(发射时的射频延迟)实现中可选择符合aRxTxTurnaroundTime要求的任意值作为延迟值ARxRFDelay(接收时的射频延迟)实现中可选择符合aSIFSTime和aCCATime要求的任意值作为延迟值aAirPropagationTime(空中传播时间)aMACProcessingDelay(MAC处理延迟)0(不适用)aPreambleLength(前导码长度)aPLCPHeaderLength(PLCP头长度)AMPDUMaxLength(MPDU的最大长度)(竞争窗口的最小值)(竞争窗口的最大值)由原语PLME-TXTIME.confirm返回的参数TXTIME的值应根据下列等式计算:TXTIME=PreambleLength+PLCPHeaderTime+Ceiling{[(LENGTH+PBCC)×8]/DATAR-ATE}式中:LENGTH和DATARATE的值来自对应的原语PLME-TXTIME.request的参数TXVECTOR;LENGTH以八位位组为单位;Ceiling为向上取整函数。如果参数TXVECTOR中的SIGNAL的值指示调制为PBCC,则PBCC的值为1,否则PBCC的值为0。若参数TXVECTOR中的TXPREAMBLE_TYPE的值指示“LONGPREAMBLE”,则Preamble-Length的值为144μs;若参数TXVECTOR中的TXPREAMBLE_TYPE的值指示为“SHORTPRE-若参数TXVECTOR中的TXPREAMBLE_TYPE值指示为“LONGPREAMBLE”,则PLCP-HeaderTime的值为48μs,如果参数TXVECTOR中的TXPREAMBLE_TYPE值指示为“SHORT-PREAMBLE”,则PLCPHeaderTime的值为24μs。6.3.5向量描述一些服务原语包括一个参数向量。这些向量是表6中所描述的一系列参数。参数DATARATE和LENGTH在GB15629.11中已有描述,其余的参数是管理参数并且为PHY所特有。表6参数向量值DATARATERXVECTOR,TXVECTOR用以发送PSDU的速率,单位是Mbit/sLENGTHRXVECTOR,TXVECTOR以八位位组为单位的PSDU长度PREAMBLE_TYPERXVECTOR,TXVECTOR用于PPDU发送时所使用的前导码。它是枚举类型,可取值SHORTPREAMBLE或LONGPREAMBLEMODULATIONRXVECTOR,TXVECTOR发送PSDU所使用的调制方式,它是整数类型,0代表CCK调制,1代表PBCC调制,其他值保留6.4高速PMD子层6.4.1应用范围和领域本条描述了用于高速PHY的PLCP的PMD服务。同时在本条中也定义了符合本部分应用的互操作性所要求的功能特性、电气特性和射频特性。本部分和整个高速PHY的关系如图11示出。6.4.2服务概述高速PMD子层接受PLCP子层服务原语并提供通过媒体发送或接收数据的实际方法。高速PMD子层原语和接收功能参数的结合功能产生数据流、计时信息和分发到PLCP子层的相关联的收到的信号参数。它为数据发送提供了类似的功能。6.4.3相互作用概述本部分中与PLCP子层关联到高速PMD的原语分为两个基本类型:a)支持PLCP对等对对等相互作用的服务原语;b)有本地意义并且支持子层到子层的相互作用的服务原语。6.4.4基本的服务和选项除非有特殊说明,本条规定的所有服务原语是必备的。MACMAC管理MAC会聚层PHY管理PHYPMDSAPPHYPMD_SAP对等服务原语表7指示对等对对等相互作用的原语。表7PMD_SAP对等对对等服务原语PMD_DATAXXPMD_SAP子层对子层的服务原语表8指示了PMD_SAP子层对子层交互作用的原语。表8PMD_SAP子层对子层服务原语PMD_TXSTARTXPMD_TXENDX— PMD_ANTSELXXPMD_TXPWRLVLX PMDMODULATIONXXPMD_PREAMBLEXX—PMD_RATEXXPMD_RSSI—X—X——XXX6.4.5PMD_SAP的详细服务规范下面的条描述了每个PMD原语所提供的服务。PMD_DATA.request.1功能该原语定义了从PLCP子层到PMD实体的数据传送。.2服务原语的语义该原语提供了下列参数:值(Mbit/s)TXD_UNITPMDDATA.request0,1:100,01,11,10:2X*0'~X'F’:5.5X*00’~X'FF’:11该参数代表一个单一的数据块,这个数据块可被PMD用差分编码方法编码成一个传输符号。这个传输符号在传输之前被PN码扩展.3产生条件该原语由PLCP子层产生用以请求传输一个符号。该原语的数据时钟由PMD子层基于PN码的重复来提供。.4收后效果PMD执行差分编码、PN码调制和数据传输。PMD_DATA.indicate.1功能该原语定义了从PMD实体到PLCP子层的数据传送。.2服务原语的语义该原语提供了下列参数:值(Mbit/s)PMD_DATA.indicateX*0’~X*F’:5.5X*00’~X'FF’:11该参数代表一个已被PMD实体解调的单一符号.3产生条件该原语由PMD实体产生,转发接收到的数据到PLCP子层。该原语的数据时钟由PMD子层基于PN码的重复来提供。.4收后效果PLCP子层对恢复为PLCP会聚规程的一部分的比特进行解释,或者将这些数据作为PSDU的一部分传送给MAC子层。PMD_MODULATION.request该原语由PHYPLCP子层产生,用于选择被高速PHY用作传输的调制编码。.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值MODULATIONPMD_MODULATION.PMD_MODULATION.在接收模式中,MODUL-ATION参数通知PLCP层使用何种PHY数据调制方式来处理PPDU的PS-高速PHY调制编码的更多信息.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用于改变或设置作为PPDU的PSDU部分的当前高速PHY调制编码。该原语一般在发布PMD_TXSTART命令之前发布。.4收后效果PMD_MODULATION被接收后,选择在所有随后的PSDU传输中所使用的调制方式。该调制码仅用于发送。高速PHY将仍能接收所有必要的高速PHY调制方式。这个原语由PMD实体产生,设置PHY状态以解调相应的调制。PMD_PREAMBLE.request该原语由PHYPLCP子层产生,用于选择高速PHY传输使用的前导码模式。.2服务原语的语义该服务原语提供下列参数:值PREAMBLEPMD_PREAMBLE.request“0’长前导码‘1’短前导码PHY前导码类型用于发送PLCP。6.2.2中提供了有关高速PHY前导码模式的更多信息.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用于改变或设置PPDU的PLCP部分使用的当前高速PHY前导码模式。原语PMD_PREAMBLE.request一般在发布命令PMD_TXSTART之前发布。.4收后效果PMD_PREAMBLE被接收后,用于选择在所有随后的PSDU发送中所使用的前导码模式。该模式仅用于发送。高速PHY仍能接收所有必要的高速PHY前导码。该原语为相应调制模式设置PHY状态。PMD_PREAMBLE.indicate该原语(由PMD子层产生),指示采用何种前导码模式来接收PPDU的PLCP部分。.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值PREAMBLEPMD_PREAMBLE.indicate“0’长前导码‘1’短前导码在RECEIVE模式中,参数PRE-AMBLE通知PLCP层哪一种高速PHY前导码模式被用于发送PP-.3产生条件当PLCP前导码已经被正确检测到时,由PMD子层产生该原语。.4收后效果该原语仅作为信息提供给PLCP子层。PMD_TXSTART.request从MAC接收到原语PHY-DATA.request后,PLCP发布该原语,它启动了PMD层发送PPDU。.2服务原语的语义该原语没有参数。.3产生条件该原语由PLCP子层产生以启动PMD子层发送PPDU。原语PHY-DATA.request在发布PMDTXSTART命令之前提供给PLCP子层。_PMD子层通过PMD_TXSTART启动发送PPDU。该原语(由PHYPLCP子层产生),被PMD子层用以终止发送PPDU。.2服务原语的语义该原语没有参数。.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用以终止PMD层发送PPDU。PMD子层通过PMD_TXEND终止PPDU发送。该原语由PHYPLCP子层产生,用于选择PHY采用的发射或接收天线(当接收天线无分集能力.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值ANT_STATEPMDANTSEL.requestPMD_ANTSEL.indicateANT_STATE选择可用于发射.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用于选择指定发射或接收天线(当接收天线无分集能力时)。PMD_ANTSEL立即选择由ANT_STATE指定的天线。该原语由PHYPLCP子层产生,可选择PHY发射时所使用的功率等级。.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值TXPWR_LEVELPHY-TXPWR_LEVEL.request0,1,2,3(4个等级中的最大TXPWR_LEVEL选择应被当前PPDU发送所采用的可选的发射功率等级中的某一功率等级。可用的功率等级的数量由MIB参数dot11Number-SupportedPower-可选的高速PHY功率等级控制能力的更多信息.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用以选择一个特定的发射功率,它应用于PMD_TXSTART被设定为发送状态之前。.4收后效果PMD_TXPWRLVL立即设置由TXPWR_LEVEL给出的发射功率等级。该原语由PHYPLCP子层产生,用于选择应由高速PHY发送的数据速率。0.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值(Mbit/s)PMD_RATE.indicatePMD_RATE.request2:X‘14’11:X‘6E’的高速PHY数据速率。6.4.6提供了有关高速PHY数据速率更多的信息,高速PHY速率改变能力见.10.3产生条件该原语由PLCP子层产生,用于改变或设置传送PPDU的PSDU部分所用的当前高速PHY数据速率。0.4收后效果该原语用于选择所有随后发送PSDU时所使用的发送速率。该速率仅用于发送。高速PHY仍能接收所有必需的高速PHY数据速率。1.1功能该原语是可选的,由PMD产生用以向PLCP提供所接收到的信号强度。1.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值RSSIPMD_RSSI.indicateRSSI的0~8比特RSSI是对高速PHY接收到的射频能量的一种量度1.3产生条件该原语在高速PHY处于接收状态时,由PMD产生。PLCP可连续获得该原语,同时向MAC实体提供参数。1.4收后效果该参数仅作为信息提供给PLCP层。RSSI作为CCA机制的一部分与SQ共同使用。2.1功能该可选的原语可由PMD产生,提供与PLCP相关的高速PHY的PN码的SQ指示。SQ是一种对巴克码锁定质量的量度,在整个PLCP前导码和头的接收期间,提供有效的测量。2.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值PMD_SQ.indicateSQ的0~8比特该原语是对HR/DSSSPHY接收到的信号质量的一种量度2.3产生条件该原语在高速PHY处于接收状态并且巴克码完成锁定时,由PMD产生。PLCP可连续获得该原2.4收后效果该参数仅作为信息提供给PLCP层。SQ作为CCA机制的一部分与RSSI共同使用。3.1功能该原语由PMD产生,用于向PLCP层指示接收器已经得到(锁定)了巴克码并且正在进行数据解调。3.2服务原语的语义该原语提供下列参数:值PMD_CS.indicate‘0’表示DISABLED‘1’表示ENABLED原语PMD__CS(载波侦听)和PMD__ED共同通过PLCP层原语PHY-CCA提供CCA的状态。PMD_CS指示为二进制状态“ENABLED”或“DISABLED”。当PMD_SQ指示的相关器的SQ值大于相关阈值时,使PMD_CS为EN-ABLED。当PMD_SQ小于相关阈值时,使PMD_CS为DISABLED3.3产生条件该原语在高速PHY正在接收一个PPDU并且PN码已经被得到时,由PMD子层产生。3.4收后效果该指示应提供给PLCP,用于因信息目的而由PHYCCA指示转发给MAC实体。该参数应指示RF媒体忙并且被一个高速PHY信号所占用。当PMD_CS指示

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