تحالف وسائل الإعلام العالمية

كان تحالف WiMedia منظمة تجارية غير ربحية في قطاع الاتصالات، تهدف إلى تعزيز تبني تقنيات النطاق العريض للغاية (UWB) وتنظيمها وتوحيد معاييرها وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف الموردين. وقد استمر وجوده من عام 2002 إلى عام 2009 تقريباً.

تاريخ

تأسس تحالف الوسائط المتعددة اللاسلكية بحلول عام 2002. [ 1 ]

قام تحالف WiMedia بتطوير مواصفات فنية مرجعية تتضمن ما يلي:

تضمنت منصة WiMedia اللاسلكية فائقة العرض النطاق (UWB) مواصفات طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) وطبقة PHY، استنادًا إلى تقنية تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد متعدد النطاقات (MB-OFDM). صُممت هذه المنصة لنقل ملفات الوسائط المتعددة لمسافات قصيرة بمعدلات بيانات تصل إلى 480 ميجابت/ثانية وما فوق، مع استهلاك منخفض للطاقة، وتعمل ضمن نطاق تردد UWB من 3.1 إلى 10.6 جيجاهرتز . رُوّج لتقنية WiMedia UWB لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والأجهزة المحمولة، وشبكات السيارات. اندمج تحالف WiMedia ومجموعة الاهتمامات الخاصة بتحالف تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد متعدد النطاقات (MBOA-SIG، التي روجت لها شركة Intel ) في منظمة واحدة عام 2005. وعملت المجموعة المندمجة تحت اسم تحالف WiMedia. [ 2 ]

يُوفر نظام النطاق العريض للغاية شبكةً لاسلكيةً شخصيةً (WPAN) بقدرات نقل بيانات تتراوح بين 53.3 و1024 ميجابت/ثانية . وتُكمّل منصة WiMedia UWB تقنيات الشبكات اللاسلكية الشخصية مثل Bluetooth 3.0 و Certified Wireless USB وبروتوكول طبقة التكيف (PAL) الخاص بمجموعة 1394 التجارية "Wireless FireWire" (بنية نظير إلى نظير غير IP) وبروتوكول TCP/IP اللاسلكي - تحالف الشبكة الرقمية المنزلية . ويمكن لبروتوكولات لاسلكية مختلفة العمل ضمن نفس الشبكة اللاسلكية الشخصية دون تداخل. إضافةً إلى ذلك، يُمكن للعديد من بروتوكولات الصناعة الأخرى العمل على منصة WiMedia UWB، بما في ذلك Ethernet و DVI و HDMI . تتمتع مواصفات WiMedia PHY بقدرة غير مشفرة عبر الهواء تزيد عن 1024 ميجابت/ثانية ؛ وقد تم الترويج لهذه المواصفات لدعم الفيديو اللاسلكي، الذي يعمل بمعدلات بيانات متعددة جيجابت/ثانية .

شبكة WiMedia (المعروفة سابقًا باسم WiNET) هي طبقة تكييف بروتوكول تعتمد على منصة الراديو المشتركة WiMedia UWB لتعزيز منصة التقارب بخدمات TCP/IP.

يمكن تشغيل USB اللاسلكي المعتمد بطريقتين:

  • يعمل نظام التعايش اللاسلكي USB على طبقة التقارب Wimedia UWB PHY - Wimedia UWB MAC.
  • يعمل نظام Pure Wireless USB مباشرة فوق طبقة Wimedia UWB PHY.

تعمل تقنيات Bluetooth و Wireless 1394 و IP (شبكة WiMedia) على طبقة Wimedia UWB PHY - Wimedia UWB MAC - طبقة التقارب مثل التعايش اللاسلكي USB .

تتضمن مواصفات بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) لتقنية WiMedia بنية تقارب بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط (WiMCA) التي تسمح للتطبيقات بمشاركة موارد النطاق العريض فائق السرعة (UWB) . وتحدد WiMCA عددًا من السياسات، بما في ذلك استخدام وقت القناة؛ والربط الآمن، والمصادقة، ونقل البيانات؛ وإدارة الأجهزة وشبكات WPAN؛ وجودة الخدمة؛ واكتشاف الخدمات؛ وإدارة الطاقة.

وشمل أعضاء مجلس إدارة التحالف شركات Alereon و CSR plc و Olympus Corporation و Samsung و Wisair .

بحلول أوائل عام 2006، تأخرت عمليات التنفيذ بسبب مشاكل التوحيد القياسي. [ 3 ] في 16 مارس 2009، أعلن تحالف WiMedia عن اتفاقيات نقل التكنولوجيا لمواصفات النطاق العريض للغاية (UWB) الخاصة بـ WiMedia. نقلت WiMedia جميع المواصفات، بما في ذلك العمل على تطبيقات مستقبلية عالية السرعة ومحسّنة لاستهلاك الطاقة، إلى مجموعة Bluetooth ذات الاهتمام الخاص (SIG)، ومجموعة Wireless USB Promoter Group، ومنتدى USB Implementers Forum . [ 4 ] بعد نقل التكنولوجيا والتسويق والبنود الإدارية ذات الصلة، توقف تحالف WiMedia عن العمل في عام 2010. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

تحالف جامعة غرب بيتسبرغ

في 19 ديسمبر 2018، أُطلق تحالف UWB رسميًا لتعزيز تبني تقنيات النطاق العريض جدًا (UWB) وتنظيمها وتوحيد معاييرها وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف الموردين. وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين: هيونداي ، وكيا ، وزيبرا، وديكاويف، وألتيروس، ونوفيلدا، ويوبيسينس. [ 10 ] [ 11 ]

التقييس

معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)

كان معيار IEEE 802.15.3a محاولة لتوفير تعديل تحسين UWB PHY عالي السرعة لمعيار IEEE 802.15.3 للتطبيقات التي تتضمن التصوير والوسائط المتعددة.

فشلت محاولة إنشاء معيار النطاق العريض للغاية لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بسبب عدة عوامل.

أولًا، بناءً على تنفيذ إجراءات اختيار فريق عمل IEEE 802.15.3a المعتمدة، لم يتبقَّ سوى مقترحين. احتوى كلٌّ من المقترحين المتبقيين على بنى اتصالات حصرية متبادلة، حيث لم يكن بإمكان أيٍّ من جهازي الراديو التابعين للمقترحين التواصل مع الآخر. كان أحد المقترحين عبارة عن دمج لبنية OFDM مبتكرة اقترحتها شركة Texas Instruments، والتي اعتمدتها لاحقًا غالبية الشركات في هذا المجال، بالإضافة إلى اعتمادها من قِبل USB-IF لتقنية USB اللاسلكية، وBluetooth SIG لتقنية Bluetooth عالية السرعة. عُرف هذا المقترح المدمج باسم MB-OFDM، ورعته شركة Texas Instruments بصفتها عضوًا في تحالف OFDM متعدد النطاقات، والذي أصبح الآن جزءًا من WiMedia. أما المقترح الآخر، فكان عبارة عن دمج بين تصميم أصلي قائم على نبضات التسلسل المباشر (DS-UWB) قدّمته شركتا Xtreme Spectrum وDecaWave، وتم تعديله ليشمل ميزات من عدة مقترحات أخرى قائمة على النبضات. ومن المفارقات، أنه بعد سنوات من تبادل الانتقادات بين مقدمي المقترحات حول التنفيذ التقني للطرف الآخر، حقق كلا المقترحين المتبقيين أداءً نظريًا متطابقًا تقريبًا من حيث معدل نقل البيانات، ومتانة القناة، واستهلاك الطاقة الكلي للتصميم، وتكلفة الجهاز. ولم يتضح إلا بعد طرح أجهزة WiMedia الفعلية في السوق أن مقترح WiMedia وتنفيذه لم يقتربا من تحقيق المواصفات المعلنة البالغة 480  ميجابت/ثانية.

ثانيًا، بذل كل مُقترح محاولات عديدة لتحقيق الفوز في تصويت اختيار المقترحات الأقل جودة، ثم الوصول إلى نسبة الموافقة البالغة 75% المطلوبة لتأكيد فريق العمل على المقترح التقني المُختار، وهو ما لم يتحقق. في الجولة الأولى من اختيار المقترحات الأقل جودة، تم اختيار مقترح MB-OFDM. وخلال جولات لاحقة من اختيار المقترحات الأقل جودة، تناوب المقترح المُختار بين MB-OFDM وDS-UWB، دون أن يحصل أي منهما على الموافقة التقنية.

بُذلت عدة محاولات لإيجاد حل وسط، أبرزها اقتراحٌ يسمح لأجهزة الراديو MB-OFDM وDS-UWB بالتواصل فيما بينها ومشاركة الطيف الترددي. واستند هذا الاقتراح إلى مفهوم يُسمى "نمط الإشارة المشترك" (CSM)، حيث نصّ على دعم معدل بيانات أقل من الحد الأدنى الإلزامي البالغ 110 ميجابت/ثانية ، وذلك لأغراض تنسيق الطيف الترددي وتوفير العناصر الأخرى اللازمة للتشغيل السليم لشبكة المنطقة الشخصية اللاسلكية. وقد اقترح جون سانثوف من شركة Pulse~LINK نمط الإشارة المشترك (CSM) كحلٍّ يجمع بين المقترحين المتنافسين، مما يسمح بالتعايش الكامل والتوافق التشغيلي الأدنى على الأقل. في المقابل، أصرّت الشركات الداعمة لاقتراح MB-OFDM على أن نمط الإشارة المشترك غير ضروري وغير ممكن تقنيًا، وأن أبحاثها التسويقية تدعم فكرةً صارمةً مفادها أن السوق الاستهلاكية ستتقبل طبقةً فيزيائيةً واحدةً فقط (PHY) . وهكذا، فرغم أن مؤيدي تقنية DS-UWB تبنّوا نمط الإشارة المشترك (CSM) كحلقة وصل بين المقترحين، إلا أن رفض مؤيدي تقنية MB-OFDM لهذا النمط حال دون تحقيقه، والذي كان يُعدّ الحل الأمثل للتوصل إلى حل وسط بين المقترحين. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم نمط الإشارة المشترك (CSM) قد اعتُمد لاحقًا في معيار IEEE 802.15.3c لطبقة  PHY بتردد 60 جيجاهرتز، وأُعيدت تسميته إلى نمط الإشارة المشترك (Common Mode Signaling) لحلّ مشكلة طبقتي PHY نفسيهما.

اشتدّ الخلاف لدرجة أن رئيس فريق العمل المنتخب في البداية، بوب هايل، الذي كان يشغل أيضًا منصب رئيس فريق عمل 802.15 [ 12 ] ، استقال من منصبه. وخلفه جيم لانسفورد، المدير التقني لشركة أليريون ، وجريج راسور، مدير قسم أبحاث وتطوير النطاق العريض جدًا في مختبرات موتورولا ، اللذان ترأسا معًا لجنة IEEE 802.15.3a حتى نهايتها. وقد طُرحت فكرة الرئاسة المشتركة في محاولة أخرى للتوصل إلى حل وسط يُفضي إلى وضع معيار IEEE للنطاق العريض جدًا.

ونتيجةً لذلك، في ربيع عام 2006، تم حلّ فريق عمل IEEE 802.15.3a رسميًا من قِبل جمعية معايير IEEE. وفي 19 يناير 2006، صوّت أعضاء فريق عمل IEEE 802.15.3a (TG3a) [ 13 ] على التوصية بأن تطلب اللجنة التنفيذية لـ IEEE 802 من NESCOM [ 14 ] سحب طلب ترخيص المشروع (PAR) المُقدّم في ديسمبر 2002 [ 15 ] ، والذي بدأ تطوير تعديل UWB PHY عالي معدل نقل البيانات لمعيار IEEE 802.15.3 WPAN .

كان الإنجاز الأكثر جدارة بالثناء لمعيار IEEE 802.15.3a هو توحيد 23 مواصفات UWB PHY في اقتراحين باستخدام: تقنية تعدد الإرسال بتقسيم التردد المتعامد متعدد النطاقات (MB-OFDM) UWB، التي دعمتها WiMedia Alliance، ثم اعتمدتها USB-IF لتقنية USB اللاسلكية وBluetooth SIG لتقنية Bluetooth عالية السرعة، بينما تم التخلي عن نهج التسلسل المباشر - UWB (DS-UWB)، الذي دعمه منتدى UWB .

ECMA

في ديسمبر 2008، أصدرت منظمة إيكما الدولية المواصفات (ECMA-368 وECMA-369) لتقنية النطاق العريض للغاية (UWB) القائمة على منصة الراديو المشتركة للنطاق العريض للغاية (UWB) من WiMedia. [ 16 ] [ 17 ]

ETSI

ECMA-368 هو أيضًا معيار للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، ETSI TS 102 455).

ISO

تمت الموافقة على معياري Ecma 368 و 369 كمعيارين ISO / IEC في عام 2007 على التوالي بالأرقام التالية:

  • ISO/IEC 26907:2007 - تكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - معيار الطبقة الفيزيائية وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) عالي السرعة وعريض النطاق للغاية
  • ISO/IEC 26908:2007 - تكنولوجيا المعلومات - واجهة MAC-PHY لـ ISO/IEC 26907.

انظر أيضاً

مراجع

  1. "مرحباً بكم في المقر الجديد لتحالف الوسائط المتعددة اللاسلكية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أبريل 2002. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2013 .
  2. بيتر جادج (8 مارس 2005). "سيُحسم مصير جامعة غرب بلومنجتون هذا الأسبوع" . ARN . تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2013 .
  3. بيتر جادج (31 يوليو 2006). "هل اقتربت نهاية تقنية النطاق العريض فائق السرعة من فريسكيل؟" . ARN . تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2013 .
  4. باتريك مانيون (16 مارس 2009). "انهيار واي ميديا، ومواصفات النطاق العريض للغاية تنتقل إلى مجموعات البلوتوث وUSB" . إي إي تايمز . مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2013 .
  5. "الموافقة على النوع" . تكنوغرافيك. 4 يناير 2010. تم الاسترجاع في 4 سبتمبر 2010 .
  6. "الأسئلة الشائعة لموقع Wimedia.org" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 سبتمبر 2010 .
  7. Bluetooth.com
  8. "USB.org" . USB.org. 16-03-2009. مؤرشف من الأصل في 10-06-2011 . تم الاطلاع عليه في 04-09-2010 .
  9. "Incisor.tv" . Incisor.tv. 16-03-2009. مؤرشف من الأصل في 16-09-2018 . تم الاطلاع عليه في 04-09-2010 .
  10. "بيانات صحفية: تحالف النطاق العريض للغاية يقود نمو الصناعة ويدفع بالمعايير العالمية" . تحالف النطاق العريض للغاية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 .
  11. "تحالف النطاق العريض جدًا يركز على قابلية التشغيل البيني، مما يعزز منظومة النطاق العريض جدًا" . فيرس وايرلس . 20 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 .
  12. موقع مجموعة عمل IEEE 802.15
  13. موقع مجموعة عمل IEEE 802.15.3a
  14. مجلس معايير IEEE-SA - لجنة المعايير الجديدة (NESCOM) [ تمت إزالة الرابط ]
  15. طلب ترخيص مشروع IEEE 802.15.3a
  16. "المعيار ECMA-368: معيار الطبقة الفيزيائية وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط عالي السرعة وعالي النطاق العريض" . إيكما الدولية. ديسمبر 2008.
  17. "المعيار ECMA-369: واجهة MAC-PHY لـ ECMA-368" . إيكما الدولية. ديسمبر 2008.