HiperLAN Por: Nelson Guerreiro e Sandro Miguel Nunes.

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HiperLAN Por: Nelson Guerreiro e Sandro Miguel Nunes

HiperLAN - Definição Significa High Performance Radio LAN (rede de alta performance) É uma tecnologia standard desenvolvida na Europa pela ETSI em meados de 1996 É optimizado para uma estandarização de interoperabilidade via interface aéreo Corresponde às camadas MAC e PHY do modelo OSI (utilizando a Data Link Layer e Physical Layer) Esta é actualmente uma família de Standards de comunicações rádio

Vantagens e desvantagens Vantagens –Cobertura via rádio –Transmissores e receptores que podem ser colocados em qualquer lado –Robustez Desvantagens –Qualidade do sinal é inferior, maior índice de erros –Segurança, pode interferir com equipamentos de altas tecnologias

HiperLAN - Tipos Existem 4 tipos de Hiperlan Hiperlan/1, Hiperlan/2, Hiperlan/3, Hiperlan/4 Hiperlan/3 é designado de HiperAccess Hiperlan/4 é designado de HiperLink

HiperLAN - Comparação HIPERLAN/1HIPERLAN/2HIPERLAN/3HIPERLAN/4 AplicaçãoRede local sem fioAcesso a redes fixas (ATM, por exemplo) WLLConexões de redes ATM sem fio ponto a ponto Frequência5.1~5.3 GHz 17.2~17.3 GHz TopologiaAd hoc/InfraestruturaCelular/centralizadaPonto-multipontoPonto a ponto AntenaOmni-direcional Direcional Alcance50m50~100m5000m150m QoSEstatísticoClasses de tráfego ATM Mobilidade< 10 m / s Estacionária InterfaceRede local Convencional Redes ATM Taxa de dados23.5 Mbps> 20 Mbps 155 Mbps Conservação de Energia Sim Não é necessária

HiperLAN/2

HiperLAN/2 - Características Transmissão de alta velocidade Orientada a conexão Suporte QoS (Quality of Service) Alocação automática de frequência Suporte de segurança Suporte de mobilidade Indepêndencia de rede e aplicação Economia de energia

HiperLAN/2 - Camadas Physical Layer (PHY) Data Link Control Layer (DLC) Convergence Layer (CL) Cell based Convergence Layer Packet based Convergence Layer Higher Layers (HL)

HiperLAN/2 – PHY Layer Usa OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): –Permite vários canais com 52 sub portadoras por canal (48 para dados, 4 para sinais de controlo) –Espaçamento de canais de 20 MHz –Elevada taxa de transferência –Utiliza FFT, o que reduz o equipamento necessário comparado com outros FDM –Já é usado por linhas ADSL ou por DAB (Digital Audio Broadcasting)

HiperLAN/2 – PHY Layer Disponibiliza alternativas de modulação e codificação: ModoModulaçãoCode ratePHY bit rate 1BPSK½6 Mbps 2BPSK¾9 Mbps 3QPSK½12 Mbps 4QPSK¾18 Mbps 516QAM9/1627 Mbps 616QAM¾36 Mbps 764QAM (Opcional)¾54 Mbps

HiperLAN/2 – DLC Layer Sub camadas (Protocolos): –MAC (Medium Access Control) –EC (Error Control) –RLC (Radio Link Control) e respectivas entidades: DCC (DLC Connection Control) RRC (Radio Resource Control) ACF (Association Control Function)

HiperLAN/2 – DLC Layer Protocolo MAC: –Protocolo de acesso à ligação rádio –Controlo feito pelo AP –Estabelece a utilização de slots de tempo (MAC frames), permitindo em cada frame downlink e uplink em simultâneo BCHFCHACHDL phaseUL phaseRCH MAC frame BCH - Broadcast Channel (downlink) FCH - Frame Control Channel (downlink) ACH - Access Feedback Channel (downlink) DL phase - Downlink (bidirecional) UL phase - Uplink (bidirecional) RCH - Random Access Channel (uplink)

HiperLAN/2 – DLC Layer Protocolo EC (Controlo de Erros): –Mecanismo de repetição selectiva sobre Pedido Automático de Repetição –Implica detecção de erros de bit –Assegura que as unidades de dados mantêm a sequência até à camada de convergência (CL) –Para o suporte QoS de aplicações que não possam conter atrasos (por ex., voz), é possível “descartar” dados atrasados. Cabe às camadas superiores recuperar os dados, se necessário

HiperLAN/2 – DLC Layer Protocolo RLC (Radio Link Control): –Fornece um serviço de transporte de entidades que permitem à camada DLC a troca de mensagens de sinalização entre AP e Terminal Móvel

HiperLAN/2 – Convergence Layer Adapta os pedidos de serviços das camadas superiores para o serviço oferecido pela DLC Converte os pacotes das camadas superiores para um tamanho fixo que possa ser usado pela DLC Permite que as camadas PHY e DLC possam ser implementadas qualquer que seja a rede fixa à qual a HiperLAN está ligada

HiperLAN/2 – Convergence Layer Possui uma arquitectura genérica que permite a interligação de HiperLAN com uma diversidade de redes: –Ethernet –IP –ATM (cell based) –UMTS –etc.

HiperLAN/2 Funções de redes rádio Selecção dinâmica de frequência Adaptação de ligação Suporte de antenas multidireccionais Handover por sinal mais forte ou qualidade de sinal Controlo de potência

HiperLAN/2 – Um exemplo Intranet H/2 e IP Handover H/2 Handover Sub rede A Sub rede B Router

HiperLAN/2 vs Característica b802.11aHiperLAN/2 Espectro2.4 GHz 5 GHz Max physical rate 2 Mbit/s11 Mbit/s54 Mbit/s Max data rate1.2 Mbit/s5 Mbit/s32 Mbit/s ConectividadeSem conexão Orientado a conexão Suporte QoSPCF ATM/802.1p/RSVP/DiffServ Selecção de frequência Frequency- hopping ou DSSS DSSS Single Carrier Single Carrier com Selecção Dinâmica de Frequência AutenticaçãoNão NAI / IEEE address / X.509 Suporte a rede fixa Ethernet Ethernet, IP, ATM, UMTS, FireWire, PPP Controlo de qualidade de ligação Não Adaptação de ligação