• Ei tuloksia

Edellisen kerran yhteenveto:

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Edellisen kerran yhteenveto:"

Copied!
7
0
0

Kokoteksti

(1)

Edellisen kerran yhteenveto:

• Fyysisen kerroksen alikerrokset

• Fyysisen kerroksen tehtävät – Carrier Sense

– Receive – Transmit

• Mitä tietoja PHY-kerroksen kehyksistä löytyy?

– preample

– frame delimiter

– header+headerin CRC

• modulaatio tyyppi

• kehyksen pituus

MAC layer

FHSS/DSSS/OFDM/IR PLCP

FHSS

PHY SAP

DSSS OFDM IR

PMD SAP PMD SAP PMD SAP PMD SAP

(2)

Hyötysuhde ?

LLC: 24 bittiä

MAC: 34*8 = 272 bittiä

PHY: 58 bittiä

Yhteensä 354 bittiä. Eli jos oletetaan, että LLC:ltä tulee täysi 2312 *8 bitin datalohko, joka

lähetettäisiin fyysisellä kerroksella yhdessä PHY kehyksessä, niin hyötysuhde = 2312* 8 / (354 + 2312*8) = 0.98 = 98%

Oikeasti hyötysuhde ei ole näin hyvä, miksi?

(3)

Langattoman systeemin arkkitehtuuri

IEEE 802.11:n lisäksi tarvitaan

• Roaming protokolla

• Communication protokollia

• Connectivity software

MAC layer

PLCP sublayer

PMD Sublayer PHY SAP

PMD SAP

MAC layer

PLCP sublayer

PMD Sublayer PHY SAP

PMD SAP

(4)
(5)

Roaming protocol (IAPP)

• Etsi tietoa IAPP protokollasta ja esittele se lyhyesti koko ryhmälle

• Mitä tehtäviä protokolla hoitaa?

• Missä langattoman verkkoarkkitehtuurin komponenteissa (alla oleva kuva) se sijaitsee?

(6)

TCP/IP protokollat

• Etsi tietoa TCP ja IP protokollista ja esittele ne lyhyesti koko ryhmälle

• Millaiset ovat TCP:n ja IP:n kehysten rakenteet?

• Miksi TCP/IP protokolla ei välttämättä sovi hyvin langattomiin systeemeihin?

• Missä langattoman verkkoarkkitehtuurin komponenteissa (alla oleva kuva) TCP/IP protokollat sijaita?

(7)

Mobile IP

• Etsi tietoa Mobile IP:stä ja esittele Mobile IP lyhyesti koko ryhmälle

• Mitkä ovat Mobile IP:n eri osien tehtävät (alla oleva kuva)?

• Esittäkää Mobile IP:n toiminta jonkin esimerkin avulla.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

– Yksi kooderiin menevä bitti vaikuttaa useaan ulos tulevaan => jos jokin bitti menee väärin, niin se osataan korjata kanavan ”muistin” avulla. – Koodauksen jälkeen

Kaikki muut bitit ilmaistaan oikein ja oikein ilmaistujen bittien pehmeä bittipäätös on joko +10 tai -10.. Virheellisen bitin pehmeä päätös

asetetaan omalle alikaistalleen. Eli käytännössä kyseessä on FDMA systeemi, mutta erona on se, että alikaistat voidaan tuoda hyvin lähelle toisiaan ortogonaalisuuden

IEEE 802.2 LLC (logical link control) on yhteinen sekä langalliselle että langattomille lähiverkkotekniikoille.. Yhteydetön, kuittaamaton (yksinkertaisin,

• Power management bitti frame control kentässä kertoo. tukiasemalle, milloin verkkokortti on power save tai active

• Mikä on Carrier Sensen tehtävä fyysisellä kerroksella (MAC kerroksestahan tiedetään jo). • Millaisia moodeja käyttäjän

– Announce protokolla kertoo välittää verkon tukiasemille kaikkialla tarvittavan tiedon.. – Handover protokollan avulla liikeestä johtuva seuraava tukiasema saa vanhan

– Yksi kooderiin menevä bitti vaikuttaa useaan ulos tulevaan => jos jokin bitti menee väärin, niin se osataan korjata kanavan ”muistin” avulla. – Koodauksen jälkeen