Futuro destacado para WiMAX móvil

Futuro destacado para WiMAX móvil

WiMAX es una solución de banda ancha inalámbrica que ofrece un rico conjunto de funciones con mucha flexibilidad en términos de opciones de implementación y posibles ofertas de servicios. Algunas de las características más destacadas que merecen destacarse son las siguientes:

Capa física basada en OFDM:

La capa física (PHY) de WiMAX se basa en la multiplexación por división de frecuencia ortogonal, un esquema que ofrece buena resistencia al multitrayecto y permite que WiMAX opere en condiciones NLOS. Actualmente, OFDM es ampliamente reconocido como el método elegido para mitigar el multitrayecto en redes inalámbricas de banda ancha. El Capítulo 4 proporciona una descripción detallada de OFDM.

Tasas de datos pico muy altas:

 WiMAX es capaz de soportar velocidades máximas de datos muy altas. De hecho, la velocidad máxima de datos PHY puede llegar a 74Mbps cuando se opera con un amplio espectro de 20MHz2. Más típicamente, utilizando un espectro de 10 MHz que funciona mediante un esquema TDD con una relación de enlace descendente a enlace ascendente de 3:1, la velocidad máxima de datos PHY es de aproximadamente 25 Mbps y 6,7 Mbps para el enlace descendente y el enlace ascendente, respectivamente. Estas velocidades máximas de datos PHY se logran cuando se utilizan 64 modulaciones QAM con codificación de corrección de errores de velocidad 5/6. En muy buenas condiciones de señal, se pueden lograr velocidades máximas aún más altas utilizando múltiples antenas y multiplexación espacial.

Soporte de ancho de banda escalable y velocidad de datos:

WiMAX tiene una arquitectura de capa física escalable que permite que la velocidad de datos escale fácilmente con el ancho de banda del canal disponible. Esta escalabilidad es compatible con el modo OFDMA, donde el tamaño de FFT (transformada rápida de Fourier) se puede escalar según el ancho de banda del canal disponible. Por ejemplo, un sistema WiMAX puede utilizar FFT de 128, 512 o 1048 bits según si el ancho de banda del canal es de 1,25 MHz, 5 MHz o 10 MHz, respectivamente. Este escalado se puede realizar dinámicamente para admitir la itinerancia de usuarios a través de diferentes redes que pueden tener diferentes asignaciones de ancho de banda.

Modulación y codificación adaptativa (AMC):

 WiMAX admite una serie de esquemas de codificación de modulación y corrección de errores directos (FEC) y permite cambiar el esquema por usuario y por cuadro, según las condiciones del canal. AMC es un mecanismo eficaz para maximizar el rendimiento en un canal que varía en el tiempo.

El algoritmo de adaptación normalmente requiere el uso del esquema de modulación y codificación más alto que pueda soportar la relación señal-ruido e interferencia en el receptor, de modo que cada usuario reciba la velocidad de datos más alta posible que pueda soportar en su respectivos enlaces.

Retransmisiones de capa de enlace:

Para conexiones que requieren confiabilidad mejorada, WiMAX admite solicitudes de retransmisión automática (ARQ) en la capa de enlace. Las conexiones habilitadas para ARQ requieren que el receptor reconozca cada paquete transmitido; Se supone que los paquetes no reconocidos se pierden y se retransmiten. WiMAX también admite opcionalmente ARQ híbrido, que es un híbrido eficaz entre FEC y ARQ.

Soporte para TDD y FDD:

IEEE 802.16-2004 e IEEE 802.16e-2005 admiten tanto la duplexación por división de tiempo como la duplexación por división de frecuencia, así como un FDD semidúplex, lo que permite una implementación del sistema de bajo costo.

TDD se ve favorecido por la mayoría de las implementaciones debido a sus ventajas:

  1. flexibilidad a la hora de elegir relaciones de velocidad de datos de enlace ascendente a enlace descendente
  2. capacidad de explotar la reciprocidad del canal,
  3. capacidad de implementación en espectro no emparejado,
  4. diseño de transceptor menos complejo.

Todos los perfiles WiMAX iniciales están basados ​​en TDD, excepto dos perfiles WiMAX fijos en 3,5GHz.

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