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[导读]本文中,小编将对WiMax无线接入技术予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

本文中,小编将对WiMax无线接入技术予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

一、WiMAX

全球微波接入互操作性(World Interoperability for Microwave Access,WiMAX),WiMAX的另一个名字是802.16。

IEEE802.16标准,又称WiMAX,或广带无线接入(Broadband Wireless Access,BWA)标准。它是一项无线城域网(WMAN)技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种新的空中接口标准。它用于将802.11a无线接入热点连接到互联网,也可连结公司与家庭等环境至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术,从而实现无线宽带接入。

WiMAX的网络架构WiMAX网络架构的目标是基于IEEE-802.16和IETF协议,构建基于全IP的WiMAX端到端的网络架构,包含参考模型、参考点以及模块化的功能分解,满足可运营的固定/游牧/便携/简单移动/全移动模式下多种宽带应用场景的要求、满足不同等级QoS的各种现有业务的需求以及与现有的有线或无线网络互连互通。

二、WiMAX特点

移动WiMAX接入层的特点主要表现在以下2个方面:

(1)QoS

在不对称的上下行容量、良好的资源划分方式和灵活的资源分配机制下,移动WiMAX可以提供有QoS保障的数据服务和应用。移动WiMAX根据需求不同提供不同QoS的服务。

(2)移动性管理

对于移动通信而言,电池的寿命和越区切换是两个关键的因素。移动WiMAX在这两方面都做了精心设计。

首先,移动WiMAX有良好的功率管理机制。移动WiMAX技术支持睡眠和空闲两种省电模式:睡眠模式在移动台与基站失去联系的情况下启用,在睡眠模式下移动台的功率和对基站空中接口资源地使用都将最小化;空闲模式是指在移动台穿越被多个基站重叠覆盖的区域时周期性的接收广播信道的消息而不在某个基站进行注册,这样对于移动台可以避免进行频繁越区切换而对于基站可以减少空中接口资源和越区切换通信量。

其次,IEEE 802.16e定义了3种越区切换方式,即硬切换、快速BS切换和宏分集切换。其中,硬切换是必须支持的切换方式,快速BS切换和宏分集切换是两种可选的模式。移动台可以通过当前的服务BS广播的消息获得相邻小区的信息,或者通过请求分配扫描间隔或者是睡眠间隔来对邻近的基站进行扫描和测距的方式获得相邻小区信息,对其评估,寻找 潜在的目标小区。切换既可以由MS决策发起,也可以由BS决策发起。在进行快速基站切换(FBSS)时,MS只与 AnchorBS进行通信。所谓快速是指不用执行HO过程中的步骤就可以完成从一个AnchorBS到另一个AnchorBS的切换。支持FBSS对于 MS和BS来说是可选的。进行宏分集切换(MDHO)时,MS可以同时在多个BS之间发送和接收数据,这样可以获得分集合并增益以改善信号质量。支持 MDHO对于MS和BS来说是可选的。

三、WiMAX发展趋势

在标准化发展上:基于802.16e标准已逐步修改完善并成为主导趋势,同时802.16j技术架构标准(MMR,MobileMulti-hopRelay)的确立又大大增强了移动WiMAX的网络布署优势。这种基于移动WiMAX技术的基站式无线中继标准,其功能实现与WLAN中的Mesh技术应用一致。此技术通过采用具备无线中继功能的基站,并配合核心网络支持来实现基站无线回程的传输,以减少有线互联带来的成本压力。而且,相邻基站之间对信号的中继转发间接扩大了网络覆盖范围,同时基站还可对转发的信号进行必要的处理,进行选择性放大。

在商用化进程上已初步形成了芯片研发、设备生产、系统应用的产业链。尤其对于产业链前端的芯片研发,通过今年国际风险资金的注入已使得以802.16e标准为主导的芯片研究发展迅速。目前,Intel、意法半导体、Runcom,Beceem等公司已能陆续提供16e芯片组,且大部分终端芯片都支持MIMO/AAS技术。对于设备制造商来说,全球的大型电信设备厂家也更加倾向于研发802.16e设备,甚至部分厂家出现了放弃固定WiMAX设备,只研发移动WiMAX设备的趋势。此外,在系统应用上今年也有了新的进展。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关WiMAX的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

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