Тема № 9. Передача мультимедийного сообщения по

радиосоединению (DSSS)(Колесник Н.Ю. гр.0110)

Краткое описание задания:

Основная задача темы состоит в разработке простейшей модели, демонстрирующей

процесс передачи мультимедийного сообщения (видеофрагмент, речевое/музыкальное

сообщение или изображение) от одного терминала радиосети другому без применения

выделенного узла сети (точки доступа). При включении терминалов осуществляется их

взаимное обнаружение и происходит установление необходимых физических соединений.

При необходимости передачи мультимедийного сообщения одним терминалом другому

происходит процесс установления канала передачи данных, по которому

фрагментированное ранее сообщение блок за блоком будет передаваться по радиоканалу.(Рис 1.)


Основные задачи

1. Проработка сценария соединения терминалов Т1 и Т2, включающего в себя:

1.1. взаимное обнаружение терминалов, процессы синхронизации;

1.2. анализ способов установление сеанса соединения Т1 и Т2 в любом направлении с

учетом энергосбережения;

1.3. доставка блоков сообщений;

1.4. закрытие сеанса соединения.

2. Построение обобщенной временной диаграммы взаимодействия Т1 и Т2 в соответствии

с п.1.

3. Анализ задач, выполняемых на канальном уровне. Проработка структуры полей

сообщений канального уровня.

4. Обоснование и подробное описание задач, выполняемых на физическом уровне.

Проработка структуры полей пакетов физического уровня.

5. Собственно разработка и экспериментальное исследование модели. Необходимо будет

продемонстрировать процесс выполнения одного или нескольких этапов сценария

соединения.

  Решение поставленной задачи:

 В соответствие с моделью OSI,  на физическом уровне (PHY) обеспечивается кодирование данных, поступающих от MAC-подуровня для их передачи, синхронизация передаваемых данных, а также прием и декодирование данных на приемной стороне, в нашем случае в терминале.(Рис.2)


Рис.2

 

Синхронизация осуществляется только на физическом уровне. Способы и методы доставки сообщения в том же порядке, в каком они поступали от источника - это проблема физического уровня. Логично полагать, что без частотной и битовой синхронизации невозможна достоверная передача информации, т.к. биты могут накладываться друг на дружку, тем самым рождая ложную информацию.(Рис.3)


Рис.3

 Работа терминалов начинается с момента передачи широковещательного сообщения. На данный момент они равноправны, т.е. неизвестно кто  master, а кто slave. Одновременно с передачей широковещательного сообщения терминал прослушивает канал связи для обнаружения широковещательного сообщения другого терминала.

Когда один терминал обнаружил широковещательное сообщение другого терминала, он пытается зарегистрироваться в его сети, отправляя запрос на регистрацию. После подтверждения запроса терминал 2 (Т2) становится master, а терминал 1 (Т1) - slave. После чего они могут осуществлять обмен сообщениями трафика или сообщениями управления. Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть передачу сообщений трафика.(Рис 4)


Рис. 4 Сценарий взаимодействия терминалов.

 Процесс передачи сообщений трафика следующий.(Рис.5)


Рис. 5 Процесс передачи трафика.

 Slave передает запрос на разрешение передачи трафика, в ответ на что он должен получить от master разрешение на передачу. В случае отказа или неполучения сообщения подтверждения он входит в режим энергосбережения. Как только slave получает подтверждение, он начинает передавать трафик. По окончанию сеанса передачи трафика, master уведомляет slave об успешном приеме. Так же в этом сообщении могут содержаться сведения о неправильно принятых сообщениях трафика. На этом процесс передачи сообщений трафика закончен, и терминалы входят в режим энергосбережения. Режим энергосбережения заключается в том, что терминалы переходят в “спящий” режим, т.е. не осуществляют передачу сообщений. И выходят из  этого режима при наличии сообщении на передачу.