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Daniel TREZENTOS : Doctorant - École nationale supérieure des Télécomunications de Bretagne
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Lire l’articleINTRODUCTION
Ces dernières années ont vu l’usage des appareils électroniques portatifs croître exponentiellement. Parallèlement, l’usage des réseaux informatiques s’est fortement étendu. C’est dans ce contexte qu’a émergé le standard de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 802.11 pour réseau local sans fils WLAN (Wireless Local Area Network). Le standard 802.11 a été conçu pour offrir aux stations des services comparables à ceux disponibles dans les réseaux locaux filaires LAN (Local Area Network). Le terme station correspond ici à tout appareil électronique susceptible d’inclure une interface 802.11 : ordinateur classique et portable, assistant digital personnel ou PDA (Personal Digital Assistant), etc.
Le but du standard est de fournir une connectivité sans fil aux stations fixes ou se déplaçant à des vitesses faibles (piéton, véhicule industriel) aussi bien en intérieur (hall d’aéroport, hôpital) qu’en extérieur (campus, parking).
La flexibilité, la souplesse d’utilisation, le déploiement facile et rapide (pas de câble) sont les avantages de ce type de technologie.
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3. Couche MAC
La couche MAC définit comment un utilisateur obtient un canal de transmission lorsqu’il en a besoin. La couche MAC utilise des primitives fournies par la couche PHY. Elle propose par ailleurs une interface standard à la couche LLC (Logical Link Control) qui peut ainsi utiliser toutes les fonctionnalités de transmission de données sans en connaître les spécificités.
Les processus réalisés par la couche MAC dépendent en partie de l’architecture de réseau sous-jacente. Certaines fonctionnalités prises en charge par les AP dans les réseaux architecturés sont supportées par les stations elles-mêmes dans des configurations ad hoc. D’autres ne sont simplement pas supportées dans ce type d’architecture.
3.1 Format des trames MAC
3.1.1 Format général d’une trame de données
Le format général d’une trame MAC ou MPDU (MAC Protocol Data Unit) est visible sur la figure 5.
Les trames MAC sont constituées d’un en-tête, d’un corps et d’un FCS (Frame Check Sequence).
Le champ FCS contient un code détecteur d’erreur. Lorsque la trame est construite, ce champ est calculé à partir des données contenues à la fois dans l’en-tête et dans le corps de la trame. Il contient un CRC (Cyclic Redundancy Code) servant à la détection des erreurs de transmissions.
Le corps de la trame contient les données utilisateurs.
Le champ « contrôle de trame » contient des données telles que le protocole utilisé et le type de trame transmise.
Le champ « durée/ID » contient la durée calculée pour la transmission de la trame. Cette valeur est dépendante du débit de la couche physique.
Les champs « adresse » contiennent respectivement :
-
l’adresse du destinataire des données contenues dans le corps du paquet transmis ;
-
l’adresse de la source des données contenues dans le corps du paquet transmis ;
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l’adresse de la station à laquelle cette trame est envoyée (utile lorsque la trame doit transiter par des relais avant d’atteindre sa destination) ;
-
l’adresse de la station expédiant...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - Le standard IEEE 802.11 et ses extensions a et b (disponible au téléchargement depuishttp://ieee802.org/11
-
(2) - * - WiFi : information disponible depuis http://www.wirelessethernet.org
-
(3) - * - Les standards de l’ETSI : HIPERLAN/1 et HIPERLAN/2, disponible au téléchargement depuis http://www.etsi.org
-
(4) - * - Le standard Bluetooth Core & Profile specifications, disponible au téléchargement depuis http://www.Bluetooth.com
-
(5) - * - Les standards IEEE 802.15 http://ieee802.org/15/
-
(6) - * - Le standard IEEE 802.16 http://ieee802.org/16/
-
(7) - * - ns...
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