|
Плоскость пользователя обеспечивает передачу данных, а также аудио- и видеоинформации. Кроме того, в сфере её ответственности – защита пользовательских данных от ошибок, контроль и управление потоком данных и т.д. На высшем уровне плоскости пользователя располагаются все протоколы обмена данными.
В Data Plane, MAC принимает MSDU (к примеру, пакеты Ethernet), приходящие от Convergence Layer (Уровень Конвергенции) и герметизирует их в заголовке (верхний колонтикул), в дополнительном Arrival Time Stamp (ATS) и в Check Sum (контрольная сумма для создания MAC-кадра; в сетях – блок данных фиксированного формата). Затем MAC-кадры ставятся в очередь в MAC Frame Stream (поток кадров MAC). Обязанностью MAC является проверка передачи MSDU, имеющих отношение к данной связи, к PHY в периодическом режиме для передачи в локализированное для связи время. Для этого он поддерживает индивидуальную очерёдность для каждой отдельно взятой информации соединения, для каждого уровня потока (информации) обмена CSMA и для каждого уровня Control Messages (управляющее сообщение).
Каждый поток кадров MAC (MAC Frame Stream) разделён на 512 октад сегментов, каждый из которых зашифрован и заключен в блок PHY (PB). Как показано на схеме 4, блоки PHY уплотнены в MPDU, который поставляется PHY. Трансмиттер PHY использует форвардное исправление ошибок и размещает результатный PDU на линии питания, как и описано выше в разделе «PHY».
Как только ресивер восстанавливает MSDU, это выборочно распознаётся блоками PHY; те MSDU, которые были положительно распознаны переносятся в следующий TXOP. Selective Acknowledge (SACK) (Выборочное Распознавание) является неотъемлемой частью распределения TDMA. Когда все блоки PHY, образованные MSDU, приняты верно, сегменты расшифровываются и результатный MSDU пересылается в Convergence Layer (Уровень Конвергенции) для доставки соответствующему HLE.
Управляющие сообщения (Control Message) преобразовываются в аналогичную форму.
После того, как FEC и Selective Acknowledgment (Выборочное распознавание) представлены на сравнительно небольших блоках данных, FEC становится более робастным и повторные передачи сводятся к минимуму. Эти две особенности способствуют возможности HPAV функционировать на пропускной способности близрасположенного канала (связи). |