无线局域网(WLAN)的优势和技术架构
CW01-1-无线局域网概述
![CW01-1-无线局域网概述](https://img.taocdn.com/s3/m/361f88785acfa1c7aa00cc5c.png)
城域网 MAN(Metropolitan Area Network) 局域网 LAN(Local Area Network)
ETSI HiperMAN
IEEE 802.11 WLAN
ETSI HiperLAN
个域网PAN (Personal Area IEEE 802.15 Network)
Bluetooth
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无线局域网的特点—优势
移动性强
用户在任何时间、任何地点访问网络数据,并能在网络中实现漫游;
组网灵活
由于没有线缆的限制,用户可以随心所欲地增加、重新配臵工作站;
安装工作非常简单,无需布线或开挖沟槽,大大缩短网络施工时间 使用无线局域网可以节省线缆安装费用; 无线局域网可实现11M、54M乃至600Mbps的理论峰值数据传输速率;
HomeRF
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无线局ห้องสมุดไป่ตู้网的发展历程
无线局域网的起源 最早可以迫溯到第 二次世界大战期间 的军事应用。 1971年,美国夏 威夷大学 (University Hawaii)的研究人 员创造了第二个基 亍封包式技术的无 线电通信网络 ALOHNET,这被 认为是最早的无线 局域网络
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20世纪70年代至90年 代,伴随着以太局域网 的迅猛发展,无线局域 网以其无需架线、灵活 性强等优点赢得了特定 市场的认可,成为有线 以太网的有效补充。这 一时期的无线局域网产 品直接架构亍 IEEE802.3标准上,存 在着易受其他微波噪声 干扰、传输速率低、各 厂商产品互丌兼容等弱 点,仍而限制了无线局 域网的进一步应用。
安装方便
成本低
带宽提供能力强
浅谈无线局域网的现状与发展趋势
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浅谈无线局域网的现状与发展趋势在当今数字化的时代,网络已经成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。
无线局域网(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)作为一种便捷的网络接入方式,正以惊人的速度发展和普及。
它让我们摆脱了网线的束缚,能够在一定范围内自由地连接网络,享受信息传递和交流的便利。
一、无线局域网的现状(一)广泛的应用领域无线局域网已经深入到我们生活的方方面面。
在家庭中,我们通过WLAN 可以轻松地让多个设备同时上网,如智能手机、平板电脑、智能电视等,实现家庭成员随时随地的娱乐和信息获取。
在学校和企业,无线网络为教学和办公提供了更大的灵活性,学生和员工可以在校园或办公室内的任何角落连接网络,进行学习和工作。
此外,公共场所如商场、酒店、机场等也都广泛部署了无线局域网,为人们提供免费或付费的网络服务,方便人们出行和消费。
(二)技术标准的不断演进目前,主流的无线局域网技术标准包括IEEE 80211a/b/g/n/ac/ax 等。
这些标准在传输速率、频段、覆盖范围和安全性等方面不断改进和提升。
例如,IEEE 80211ac 标准支持更高的频段和更宽的信道带宽,使得无线传输速率大幅提高;而 IEEE 80211ax 标准则进一步优化了网络效率和容量,能够更好地应对大量设备同时连接的场景。
(三)安全性问题随着无线局域网的普及,安全性问题也日益凸显。
未经授权的访问、数据窃取、网络攻击等安全威胁给用户带来了潜在的风险。
为了保障网络安全,目前采用了多种安全技术,如 WPA/WPA2 加密、MAC 地址过滤、访问控制列表等。
然而,这些安全措施并非绝对可靠,黑客和不法分子仍有可能通过各种手段突破防线。
(四)信号覆盖和干扰问题在实际应用中,无线局域网的信号覆盖范围和稳定性往往受到环境因素的影响。
建筑物的结构、障碍物、电磁干扰等都可能导致信号衰减和中断。
此外,多个无线局域网之间的信号干扰也会影响网络性能,特别是在人员密集的区域,如写字楼、公寓楼等。
无线局域网
![无线局域网](https://img.taocdn.com/s3/m/d4f8d93508a1284ac9504324.png)
无线局域网无线局域网(WirelessLAN ,WLAN),顾名思义,是一种利用无线方式,提供无线对等(如PC 对PC 、PC 对集线器或打印机对集线器)和点到点(如LAN 到LAN)连接性的数据通信系统。
WLAN 代替了常规LAN 中使用的双绞线或同轴线路或光纤,通过电磁波传送和接收数据。
WLAN 执行像文件传输、外设共享、Web 浏览、电子邮件和数据库访问等传统网络通信功能。
无线局域网络(WirelessLocalAreaNetworks ;WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(RadioFrequency ;RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,到达「信息随身化、便利走天下」的理想境界。
无线局域网-概述无线局域网拓扑结构概述:基于标准的无线局域网允许在局域网络环境中使用未授权的2.4或5.3GHz 射频波段进行无线连接。
它们应用广泛,从家庭到企业再到Internet 接入热点。
简单的家庭无线LAN :在家庭无线局域网最通用和最廉价的例子,如图1所示,一台设备作为防火墙,路由器,交换机和无线接入点。
这些无线路由器可以提供广泛的功能,例如:保护家庭网络远离外界的入侵。
允许共享一个ISP 〔Internet 服务提供商〕的单一IP 地址。
可为4台电脑提供有线以太网服务,但是也可以和另一个以太网交换机或集线器进行扩展。
为多个无线电脑作一个无线接入点。
通常基本模块提供2.4GHz802.11b/g 操作的Wi-Fi ,而更高端模块将提供双波段Wi-Fi 或高速MIMO 性能。
双波段接入点提供2.4GHz802.11b/g 和5.3GHz802.11a 性能,而MIMO 接入点射频速度。
2.4GHz 范围经常拥挤不堪而且由于成本问题,厂商避开了双波段MIMO 设无线局域网无线局域网 简单的家庭无线LAN备。
校园无线局域网组网方案
![校园无线局域网组网方案](https://img.taocdn.com/s3/m/bc233af7dc88d0d233d4b14e852458fb760b387a.png)
校园无线局域网组网方案目录一、前言 (2)(一)概述 (2)(二)需求分析 (2)(1)建设背景 (2)(2)总体的建设目标 (2)(3)具体实施目标 (2)(三)校园无线网的教育 (3)(3)行政办公网络 (3)(4)教工、学生宿舍网络 (3)(5)无线应急网络 (3)二、WLAN在校园的应用概念 (4)三、校园网WLAN的设计思想 (4)(一)校园网WLAN设计原则 (4)(二)校园网WLAN设计思想 (5)(三)校园网无线网建设注意的事项 (5)四、校园网的组建方案 (5)(一)概述 (5)(二)WLAN的工作机制 (6)(三)硬件设备的选购 (6)(1)核心交换机的选购 (6)(2)交换机的选购 (7)(3)服务器的选购 (7)(4)无线路由的选购 (9)(5)光纤收发器的选购 (9)(四)设计方案 (10)(1)主要拓扑图 (10)(2)WLAN的基本配置 (11)五、安全防范 (11)(一)概念 (11)(二)无线局域网的安全认证 (12)(1)开放认证 (12)(2)共享密钥认证 (12)(三)无线局域网的加密技术 (12)(四)选择无线局域网安全策略的原则 (13)参考文献: (13)致谢: (13)一、前言(一)概述无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,既可以作传统有线网络的延伸,在某些环境也可以替代传统的有线网络。
无线局域网具有以下显著特点:简易性:WLAN网桥传输系统的安装快速简单,可极大的减少铺设管道及布线等繁琐工作;灵活性:无线技术使得WLAN设备可以灵活的进行安装并调整位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;综合成本较低:一方面WLAN网络减少了布线的费用,另一方面在需要频繁移动和变化的动态环境中,无线局域网技术可以更好地保护已有投资。
同时,由于WLAN技术本身就是面向数据通信领域的IP传输技术,因此可直接通过千兆自适应网口和企业、学校内部Intranet相连,从体系结构上节省了协议转换器等相关设备;扩展能力强:WLAN网桥系统支持多种拓扑结构及平滑扩容,可以十分容易地从小容量传输系统平滑扩展为中等容量传输系统;随着WLAN技术的快速发展和不断成熟,目前在国内外具有较多的中大规模应用,诸如荷兰的阿姆斯特丹市的全城覆,向客户提供各种业务。
无线局域网(WLAN)概述与标准
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IEEE 802.11数据链路层(2)
在802.11中对802.3标准中的 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD) (冲突的检测)进行了 一些调整,采用了新的协议 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)(碰撞防止 )。
无线局域网是固定局域网的一种延伸。 没有线缆限制的网络连接。 对用户来说是完全透明的,与有线局域网一样 达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界
Access Point Air interface
WLAN Card
频率管理机构
美国的频率管理机构是联邦通信委员会 (Federal Communications Commision,FCC)。这个组织主要负 责调节美国国内和国际间的广播、电视、 有线和卫星通信等。制定无线局域网必 须遵循的法律,它规定无线局域网使用 的频率和功率,传输技术以及如何在不 同的场合使用不同的无线局域网产品。
正在标准化
正在准备草 案
IEEE 802.11 WLAN系列 (其它标准活动)
工作组
内容
状态
802.11/HT 研究对802.11标准增强以提高吞 SG 吐率
2002年9月 首次会议
802.11/W 无线下一代研究,研究802.11标 已经启动 NG 准与ETSI-BRAN和MMAC均接受 的全球一致的WLAN公共接口
802.11b 信道定义- 2.4G频率
IEEE802.11a
IEEE802.11a工作5GHz频段上,使用 OFDM调制技术可支持54Mbps的传输速率。 802.11a与802.11b两个标准都存在着各自的优缺 点,802.11b的优势在于价格低廉,但速率较低 (最高11Mbps);而802.11a优势在于传输速率 快(最高54Mbps)且受干扰少,但价格相对较 高。另外,11a与11b工作在不同的频段上,不能 工作在同一AP的网络里,因此11a与11b互不兼 容。
无线局域网拓扑结构
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模式有时也称为多蜂窝结构,蜂窝之间1、 多AP模式有时也称为多蜂窝结构 模式有时也称为多蜂窝结构 建议有15%的重叠 重叠,以便于无线工作站在不同 % 重叠 的蜂窝之间做无缝漫游。 2、所谓漫游是指一个用户从一个地点移动到
另外一个地点,应该被认定为离开一个接入点, 另外一个地点,应该被认定为离开一个接入点, 进入另一个接入点。 进入另一个接入点。
小结01无线局域网的几种拓扑结构多ap模式基础架构模式点对点模式apclient客户端模式无线中继器模式无线网桥模式无中心拓扑结构由无线工作站组成用于一台无线工作站和另一台或多台其他无线工作站的直接通讯该网络无法接入到有线网络中只能独立使用
无线局域网拓扑结构
无线局域网拓扑结构类型
点对点模式(Peer-to-Peer) /对等模式 点对点模式 对等模式 基础架构模式 多 AP 模式 无线网桥模式 无线中继器模式 AP Client客户端模式 客户端模式 Mesh结构 结构
Mesh的不足
互操作性差,缺乏统一的无线Mesh技术标准。 通信延迟大,Mesh网络中数据通过中间节点 进行多跳转发,每一跳都会带来一些延时。 安全性差,节点多,安全性问题就越发重要。
小结
在占有市场空间方面,无线网状网已经先于WiMAX、3G进 入市场。同时,无线网状网也可以依靠已被市场接受的WiFi终端迅速发展。 从技术上分析,无线网状网、Wi-Fi、WiMAX彼此可以相互 补充,共同组成无线城域网。Wi-Fi以低廉的成本,普及的 应用占据末端局域网接入市场,WiMAX则可以作为城域范 围的固定点接入,无线网状网能够实现城域范围内的移动宽 带专用通信网。随着技术和市场的不断发展,无线网状网与 将来的802.16e和3G在业务层面上的确存在着重叠的地方, 由此也会带来一定的竞争,但目前所能得出的结论则是:它 们之间的互补性要大于竞争性。
无线局域网组网方式
![无线局域网组网方式](https://img.taocdn.com/s3/m/a12a7e2b640e52ea551810a6f524ccbff121caf1.png)
无线局域网的组网方式、无线局域网1、定义无线局域网(Wireless Local Area Networks,简写为WLAN)是计算机网络技术与无线电通信技术相结合的产物,它采用无线电波、红外线或激光,通过无线信道传输媒介代替传统网线,提供传统有线局域网(Local AreaNetwork,简写为LAN)的功能,能够使用户实现随时、随地接入宽带网络。
2、特点优点:(1)灵活性和移动性。
在有线网络中,网络设备的安放位置受网络位置的限制,而无线局域网在无线信号覆盖区域内的任何一个位置都可以接入网络。
无线局域网另一个最大的优点在于其移动性,连接到无线局域网的用户可以移动且能同时与网络保持连接。
(2)安装便捷。
无线局域网可以免去或最大程度地减少网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点设备,就可建立覆盖整个区域的局域网络。
(3)易于进行网络规划和调整。
对于有线网络来说,办公地点或网络拓扑的改变通常意味着重新建网。
重新布线是一个昂贵、费时、浪费和琐碎的过程,无线局域网可以避免或减少以上情况的发生。
(4)故障定位容易。
有线网络一旦出现物理故障,尤其是由于线路连接不良而造成的网络中断,往往很难查明,而且检修线路需要付出很大的代价。
无线网络则很容易定位故障,只需更换故障设备即可恢复网络连接。
(5)易于扩展。
无线局域网有多种配置方式,可以很快从只有几个用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并且能够提供节点间"漫游"等有线网络无法实现的特性。
缺点:(1)性能。
无线局域网是依靠无线电波进行传输的。
这些电波通过无线发射装置进行发射,而建筑物、车辆、树木和其它障碍物都可能阻碍电磁波的传输,所以会影响网络的性能。
(2)速率。
无线信道的传输速率与有线信道相比要低得多。
目前,无线局域网的最大传输速率为54Mbit/s,只适合于个人终端和小规模网络应用。
(3)安全性。
本质上无线电波不要求建立物理的连接通道,无线信号是发散的。
无线局域网解决方案
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无线局域网解决方案一、无线局域网简介1、无线局域网概述无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
通俗点说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不使用传统电缆线的同时,提供传统有线局域网的所有功能,网络所需的基础设施不需要再埋在地下或者隐藏在墙里,网络却能够随着实际需要移动或者变化。
无线局域网技术具有传统局域网无法比拟的灵活性。
无线局域网的通信范围不受环境条件的限制,网络的传输范围大大拓宽,最大传输范围可达到几十公里。
在有线局域网中,两个站点的距离在使用铜缆时被限制在500米,即使使用单模光纤也只能达到3000米,而无线局域网中两个站点间的距离目前可达到50公里,距离数公里的建筑物中的网络能够集成为同一个局域网。
此外,无线局域网的抗干扰性强、网络保密性好。
关于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网中基本上能够避免。
而且相关于有线网络,无线局域网的组建、配置与保护较为容易,通常计算机工作人员都能够胜任网络的管理工作。
2、无线局域网的传输媒体无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线局域网的扩展与替换。
它只是在有线局域网的基础上通过无线集线器、无线访问节点、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。
与有线网络一样,无线局域网同样也需要传送介质。
只是无线局域网使用的传输媒体不是双绞线或者者光纤,而是红外线或者者无线电波,以后者使用居多。
●红外线系统红外线局域网使用小于1微米波长的红外线作为传输媒体,有较强的方向性,由于它使用低于可见光的部分频谱作为传输介质,使用不受无线电管理部门的限制。
红外信号要求视距传输,同时窃听困难,对邻近区域的类似系统也不可能产生干扰。
在实际应用中,由于红外线具有很高的背景噪声,受日光、环境照明等影响较大,通常要求的发射功率较高,红外无线局域网是目前“100Mbit/s以上、性能价格比高的网络”唯一可行的选择。
●无线电波使用无线电波作为无线局域网的传输介质是目前应用最多的,这要紧是由于无线电波的覆盖范围较广,应用较广泛。
无线局域网
![无线局域网](https://img.taocdn.com/s3/m/c8289f92a1116c175f0e7cd184254b35effd1a40.png)
3.跳频技术
• 跳 频 技 术 ( FREQUENCY-HOPPING SPREAD SPECTRUM,FHSS)快速地转换传输的频率,每个 时间段内使用的频率和前后时间段的都不一样,所以发 送端和接收端必须保持跳变频率一致,这样才能保证正 确地接收信号。跳频原理框图如图7-6所示。
AP
支持3600个AP间的无缝漫游
漫游能力
支持2、3层无缝漫游,3层无缝 漫游必须通过WLSM或Mobile IP技术 实现
图7-11 基于中心控制的网络
AP有两种架构类型:
(1)胖AP架构 •在自治架构中,AP完全部署和端接802.11功能。它可以 作为网络中的一个单独节点,起交换机或路由器的作用。 (2)瘦AP架构 •通常又将该架构称为“智能天线”,其主要功能是接收 和发送无线流量。它将无线数据帧送回控制器,然后对 这些数据帧进行处理,再接入有线网络。
联络线由一位标识码“5”和两位路线顺序号构成: G508:赤峰—曹妃甸
一、我国主要国道
其他公路:
以“X”开头的县道 以“Y”开头的乡道
其他编码规则一样
一、我国主要国道
公路网国道主干线规划情况
“五纵”路线是
同江--三亚; 北京-福州; 北京--珠海; 二连浩特-河口; 重庆-湛江
“七横”路线是
图7-6 跳频原理框图
4.正交频分复用技术
• 正 交 频 分 复 用 ( ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING,OFDM)技术是一种基 于正交多载波的频分复用技术。OFDM传输的基本思 路是将高速串行数据流经串并转换后,分割成大量的低 速数据流,每路数据再采用独立载波调制并叠加发送, 接收端依据正交载波特性分离出多路信号。
MESH组网与WDS组网介绍_图文_信锐技术
![MESH组网与WDS组网介绍_图文_信锐技术](https://img.taocdn.com/s3/m/31bfa5b0dd3383c4bb4cd2f9.png)
MESH组网与WDS组网介绍无线局域网(WLAN)是指利用射频技术,使用电磁波进行通信的局域网网络系统。
它可以被用来扩展或替代某个现存的有线局域网,为无线用户提供入网连接和漫游服务。
WLAN在一定程度上扔掉了有线网络必须依赖的网线,相对于有线网络而言是一种全新的网络组建方式。
WLAN mesh网络和WDS是两种常见的组网架构,在组网上各有特点和优势,当然也各有不足,下面就具体介绍了两种组网模式的特点与区别。
一、MESH网络及其优缺点WLAN Mesh网络即“无线蜂窝网格网络”,它是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联,处于该网络覆盖范围内的用户在任何时间、任何地点都可以对互联网进行高速无线访问。
与传统的WLAN 不同的是,WLAN Mesh 网络中的AP 是无线连接的,而且AP 间可以建立多跳的无线链路。
Mesh网络不需要基站等事先建设的基础设施,而是利用分布式思想构建动态自组织的无线多跳网络,结构灵活,易于快速部署和安装,用户可以很容易增加新的节点来扩大无线网络的覆盖范围和网络容量。
此外,利用mesh技术可以很容易实现非视距传输,与发射台有直接视距的用户先接收无线信号,然后再将接收到的信号自动选择最佳路径不断从一个用户跳转到另一个用户,并最终到达无直接视距的目标用户。
尽管无线mesh联网技术有着广泛的应用前景,但也存在一些影响它广泛部署的问题。
比如网络的互操作性,无线mesh网络现在还没有一个统一的技术标准,用户现在要么就只能使用某一个厂商的无线mesh产品,要么面临如何与各种不同类型的嵌入式无线设备接口的问题;再如通信延迟的问题,在mesh网络中数据通过中间节点进行多跳转发,每一跳至少都会带来一些延迟,随着无线mesh网络规模的扩大,跳接越多,积累的总延迟就会越大。
一些对通信延迟要求高的应用,如话音或流媒体应用等,可能面临无法接受的延迟过长的问题;最后还有安全问题,与WLAN的单跳机制相比,无线mesh网络的多跳机制决定了用户通信要经过更多的节点。
六种常见物联网连接方式介绍
![六种常见物联网连接方式介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/4459aea19a89680203d8ce2f0066f5335b816756.png)
六种常见物联网连接方式介绍物联网(Internet of Things,简称IoT)是近年来快速发展的一项重要技术,它将传感器、设备、网络、云计算等技术相结合,使物理世界与数字世界实现无缝连接。
在物联网中,物联网连接方式是实现设备间通信的基础,本文将介绍六种常见的物联网连接方式。
一、无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)WLAN是一种无线数据通信技术,利用无线电波进行通信。
它可以覆盖较小的范围,例如家庭、办公室或是公共场所。
WLAN通常使用WiFi标准,通过无线路由器和无线终端设备进行通信,实现设备间的数据传输。
二、蓝牙(Bluetooth)蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于设备间的近场通信。
它广泛应用于耳机、音响、键盘、鼠标等小型设备的连接。
蓝牙具有低功耗、低成本、易于操作等优点,适合于物联网中对连接距离和功耗要求较低的场景。
三、ZigBeeZigBee是一种低功耗、短距离、自组织的无线通信协议。
它主要用于低速率数据传输,适用于对功耗要求严苛、设备数量多的场景。
ZigBee通常应用于家庭自动化、工业控制、智能电表等领域,能够实现设备之间的远距离通信。
四、Z-WaveZ-Wave是一种专为低功耗、短距离通信而设计的无线协议。
它采用了低功耗、简单的网络架构,具有稳定性高、抗干扰能力强的特点。
Z-Wave在智能家居领域有广泛应用,可以实现灯光控制、安全监控、温度调节等功能。
五、有线连接(Ethernet)有线连接是一种通过电缆进行数据传输的连接方式,通常使用以太网技术。
有线连接具有稳定可靠、带宽大的优点,适用于对通信质量要求较高的场景。
在物联网中,有线连接常用于数据中心、工业控制等领域,实现设备与设备之间的高速数据传输。
六、移动网络(Mobile Network)移动网络是一种通过无线通信基站连接终端设备的方式。
它广泛应用于手机、平板电脑等移动设备的通信,实现了随时随地都可以接入互联网的便利。
无线局域网是什么意思
![无线局域网是什么意思](https://img.taocdn.com/s3/m/0124840a0a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79cd7.png)
无线局域网是什么意思无线局域网是什么意思你知道吗?无线局域网是用无线通信技术将终端设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的局域网络体系。
一起来看看无线局域网是什么意思,欢迎查阅!无线局域网是什么无线局域网英文名称:wireless LAN WLAN,与我们一般采用交换机或路由器组建的局域网络类似,只是采用的是无线技术,它利用射频(Radio Frequency RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到的理想境界。
猜你喜欢:无线路由器传输速度150M或300M是什么意思?无线局域网设备示意图无线局域网一、网络组建篇一个无线局域网可当作有线局域网的扩展来使用,也可以独立作为有线局域网的替代设施,因此无线局域网提供了很强的组网灵活性。
虽然这样,但在网络的组建中仍有不少问题需要考虑,总结起来,有以下方面:1. 设备选购早准备关于设备的选购方面,笔者一直认为注重产品的一致性比较重要,也就是说选择同一厂商、同一速率的产品,这样可以获得最好的兼容性与稳定的速度。
大家注意看产品包装说明,支持802.11b的产品只支持到11M的无线速度,显得稍慢但价格非常实惠。
目前支持802.11g的产品多数是54M产品,也是目前的主流速度,其技术支持以及相关资料也很齐全,是选购的重点参考;而802.11g+一般都为108支持的速率为108M,这是未来一年内的主流传输速率,如果你的无线网络对速度有一定的要求,选购这类产品比较合适,其实价格也不是想象中的那么贵,无线设备麻,肯定要比有线设备稍贵一些。
2. 拓扑结构不能乱。
网络结构已平面拓扑为基础,在任何网络搭建之初,都应该考虑实际网络环境。
wifi上网是什么意思有线无线共存环境:如果已经存在一个有线网络,要在此基础上搭建无线网络,那么应综合考虑有线与无线的设备兼容,本着用最少的投资办最多的事的原则进行;一般家庭有线网络都是ADSL Modem+宽带路由器的结构,最简单的办法就是添加一台无线AP用作无线信号中转,然后在计算机中配置一块无线网卡即可;由于无线AP并不具有虚拟拨号功能,因此应将其与宽带路由器相连,近而用宽带路由器来统一管理有线与无线网络,并实现两类网络的互访(不过这类管理配置起来较麻烦)。
无线局域网的介绍
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HomeRF标准,用于实现PC机和用户电子设备之间的无线数字通 信,是IEEE802.11与泛欧数字无绳电话标准(DECT)相结合的 一种开放标准.HomeRF标准采用扩频技术,工作在2.4GHz频带, 可同步支持4条高质量语音信道并且具有低功耗的优点,适合用于 笔记本电脑. 4.HyperLAN/2标准 2002年2月,ETI的宽带无线接入网络(Broadband Radio Access Networks,BRAN)小组公布了HiperLAN/2标准. HiperLAN/2标准由全球论坛(H2GF)开发并制定,在5GHz的频 段上运行,并采用OFDM调制方式,物理层最高速率可达54Mbit/s, 是一种高性能的局域网标准.HyperLAN/2标准定义了动态频率选 择,无线小区切换,链路适配,多波束天线和功率控制等多种信 令和测量方法,用来支持无线网络的功能.基于HyperRF标准的 网络有其特定的应用,可以用于企业局域网的最后一部分网段, 支持用户在子网之间的IP移动性.在热点地区,为商业人士提供 远端高速接入因特网的服务,以及作为W-CDMA系统的补充,用 于3G的接入技术,使用户可以在两种网络之间移动或进行业务的 自动切换,而不影响通信.
(5)易于扩展.无线局域网有多种配置方式,可以很快从只 有几个用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并且能 够提供节点间"漫游"等有线网络无法实现的特性. 由于无线局域网有以上诸多优点,因此其发展十分迅速.最近 几年,无线局域网已经在企业,医院,商店,工厂和学校等场 合得到了广泛的应用. 2.无线局域网的理论基础 目前,无线局域网采用的传输媒体主要有两种,即红外线和 无线电波.按照不同的调制方式,采用无线电波作为传输媒体 的无线局域网又可分为扩频方式与窄带调制方式. (1)红外线(Infrared Rays,IR)局域网 采用红外线通信方式与无线电波方式相比,可以提供极高的 数据速率,有较高的安全性,且设备相对便宜而且简单.但由 于红外线对障碍物的透射和绕射能力很差,使得传输距离和覆 盖范围都受到很大限制,通常IR局域网的覆盖范围只限制在一 间房屋内.
无线局域网概述
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浅谈无线局域网(WLAN)前言在这个“就是机”的时代,伴随着有线网络的广泛应用,以快捷高效,组网灵活为优势的无线网络技术也在飞速发展。
无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
从专业角度讲,无线局域网利用了无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个性化和多媒体应用提供了可能。
通俗地说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。
通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。
但有线网络在某些场合要受到布线的限制:布线、改线工程量大;线路容易损坏;网中的各节点不可移动。
特别是当要把相离较远的节点连接起来时,敷设专用通信线路的布线施工难度大、费用高、耗时长,对正在迅速扩大的联网需求形成了严重的瓶颈阻塞。
无线局域网就是解决有线网络以上问题而出现的。
无线局域网的说到无线网络的历史起源,可能比各位想像的还要早。
无线网络的初步应用,可以追溯到五十年前的第二次世界大战期间,当时美国陆军采用无线电信号做资料的传输。
他们研发出了一套无线电传输科技,并且采用相当高强度的加密技术。
当初美军和盟军都广泛使用这项技术。
这项技术让许多学者得到了灵感,在1971年时,夏威夷大学(University of Hawaii)的研究员创造了第一个基于封包式技术的无线电通讯网络,这被称作ALOHNET的网络,可以算是相当早期的无线局域网络(WLAN)。
这最早的WLAN包括了7台计算机,它们采用双向星型拓扑(bi-directional star topology),横跨四座夏威夷的岛屿,中心计算机放置在瓦胡岛(Oahu Island)上。
从这时开始,无线网络可说是正式诞生了。
虽然目前几乎所有的局域网络(LAN)都仍旧是有线的架构,不过近年来无线网络的应用却日渐增加,主要应用在学术界(像是大学校园)、医疗界、制造业和仓储业等,而且相关的技术也一直在进步,对而言要转换到无线网络也更加容易、更加便宜了。
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网络规划步骤
➢根据WLAN覆盖范围、用户数量以及现场环境估 计AP放置的地点和数量; ➢如AP接入室内分布系统,则要根据分布系统上 的损耗计算到前端天线的实际输出功率; ➢实地勘察,测试WLAN覆盖效果; ➢根据工勘结果调整网络方案。
注:工勘也可和方案预估一起做
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常见障碍物对WLAN的损耗
Wi-Fi技术突出的优势
■其一,无线电波的覆盖范围广,Wi-Fi的半径则可达100-200米。 ■其二,进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、 图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特 网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距 接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记 本电脑或PDA或者有WIFI功能的手机拿到该区域内,即可高速接入 因特网。也就是说,运营商不用耗费资金来进行网络布线接入,从 而节省了大量的成本。
AP 功分器
功分器
耦合器
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室内分布系统的发射功率
室内分布系统中WLAN信号到前端天线的输出功率为AP发射功率减 去所经过路径上功分器/耦合器以及线路的损耗。 由于室内分布系统较为复杂,器件的实际性能也有可能与标识不一 致,导致覆盖效果与计算值有较大差别,因此必须进行工勘测试。
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测试软件的使用
根据MAC地址查到目 标AP后,从左边菜单 栏中选中该目标AP (MAC地址标记的绿 色图标),选中后在右 边会实时显示出当前无 线终端与该AP直接无 线链路的实时信号强度。 该值以负值表示,其绝 对值越小越好(绿色线 条越高越好)。良好的 无线覆盖网络,其覆盖 范围内的各个点的信号 强度不应低于-80dBm。 否则其链路将会不稳定, 产生丢包等情况。
无线局域网的发展历程及技术展望
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无线局域网的发展历程及技术展望无线局域网络(Wireless Local Area Networks) 是相当便利的数据传输系统,它利用射频( Radio Frequency)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。
无线网络的历史起源可以追溯到五十年前,当时美军首先开始采用无线信号传输资料,并且采用相当高强度的加密技术。
这项技术让许多学者得到了一些灵感, 1971 年,夏威夷大学的研究员开创出了第一个基于封包式技术的被称作 ALOHNET 的无线电通讯网络,可以算是早期的无线局域网络 (Wireless Local Area Network,WLAN)。
这最早的 WLAN 包括了 7 台计算机,横跨四座夏威夷的岛屿。
从那时开始,无线局域网络可说是正式诞生了。
七十年代中期,无线局域网的前景逐渐引起人们注意,并被大力开辟,而在八十年代,以太局域网的迅速发展一方面为人们的工作与生活带来了极大的便利。
局域网络管理的主要工作之一就是铺设电缆或者是检查电缆是否断线这种耗时的工作,很容易令人烦躁,也不容易在短期内找出断线所在。
再者,由于配合企业及应用环境不断的更新与发展,原有的企业网络必须配合重新布局,需要重新安装网络路线。
虽然电缆本身并不贵,可是请技术人员来配线的成本很高,特别是老旧的大楼,配线工程费用就更高了。
因此,架设无线局域网络就成为最佳解决方案。
无线局域网络绝不是用来取代有线局域网络,而是用来弥补有线局域网络之不足,以达到网络延伸之目的,下列情形可能须要无线局域网络◆ 无固定工作场所的使用者◆有线局域网络架设受环境限制◆ 作为有线局域网络的备用系统目前厂商在设计无线局域网络产品时,有相当多种存取设计方式,大致可分为三大类:窄频微波(Narrowband Microwave) 技术、展频(Spread Spectrum)技术、及红外线(Infrared)技术,每种技术皆有其优缺点、限制、及比较,接下来是这些技术方法的详细探讨。
组建无线局域网
![组建无线局域网](https://img.taocdn.com/s3/m/eb0e03a9534de518964bcf84b9d528ea80c72f4e.png)
灵活性
无线局域网可以组成多种拓扑结构,可以十分容易 地从少数用户的点对点模式扩展到上千用户的基础 架构网络。
易于扩展
无线局域网有多种配置方式,可以很快从只有几个 用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并 且能够提供节点间“漫游”等传统有线网络无法实 现的通信特性。
应用场景
办公环境
在企业办公环境中,通过无线局 域网可以实现移动办公、随时随
ABCD
启用WPA2或WPA3加密
使用更安全的加密协议保护无线网络。
限制访问权限
设置MAC地址过滤,仅允许已知设备接入无线 网络。
故障排查与解决方法
检查物理连接 确保路由器和电脑之间的连接正常, 无损坏或松动现象。
重启路由器和设备
尝试重启路由器和连接设备,以解决 临时性故障。
更新驱动程序
检查并更新电脑无线网卡驱动程序, 确保其与路由器兼容。
如路由器使用时间过长或性能不足,可考虑 升级购买新设备。
06
无线局域网常见问题及解决方案
无法连接网络
检查设备是否开启无线功能
确保计算机、手机或其他设备的无线功能已开启。
确认无线网络名称和密码
核对所连接的无线网络名称(SSID)和密码是否正确。
检查路由器状态
检查路由器是否正常工作,包括电源、指示灯等。
访问控制
设置访问控制列表(ACL),限制未经授权的设备接入网络。
定期更新
定期更新无线设备固件及安全补丁,以防范潜在的安全风险。
可扩展性与可维护性
1 2
模块化设计 采用模块化设计的无线设备,便于未来扩展和升 级。
网络管理 选择易于管理的无线解决方案,降低维护成本。
3
监控与故障排除 实施无线网络监控,及时发现并解决网络故障。
《WLAN技术》课件
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推广并认证符合IEEE 802.11标准的WLAN产品,确保不同厂商产品之间的兼容性。
WLAN网络架构
接入点(AP)
提供无线接入服务的设备,通常与有 线局域网相连,负责将无线客户端连 接到网络。
无线客户端
分布式系统(DS)
由多个AP组成,负责将多个AP连接 成一个统一的网络,实现无线客户端 的漫游。
总结
校园WLAN应用需要充分考虑用户数量、网络流量、设备性能等方面的问题,提供高速、稳定的网络接入服务, 同时加强安全管理,确保网络正常运行。
公共场所WLAN解决方案
公共场所WLAN解决方 案
某大型购物中心为了提升顾客购物体验,在 商场内部部署了WLAN网络。通过提供无线 接入和网络服务,满足了顾客在购物过程中 上网的需求,提高了顾客满意度。
WEP、WPA、WPA2等加密标准,确保无线网络安全。
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认证技术
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验证用户身份,防止非法访问。
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IEEE 802.1X/EAP认证机制,支持多种认证方式,如用户 名/密码、数字证书等。
入侵检测与防御
入侵检测
01
及时报警并采取相应措施,如隔离可疑设 备、阻断恶意流量等。
未来发展方向
01
02
03
高效安全
未来WLAN技术将更加注 重安全防护,提高网络的 安全性和可靠性。
智能自适应
未来WLAN技术将更加智 能化,能够自适应地调整 网络参数,提高网络性能 。
低功耗广覆盖
未来WLAN技术将更加注 重低功耗和广覆盖,以满 足物联网设备的需求。
THANKS
感谢观看
利用多天线实现空间分 集,提高信号传输的可
《无线局域网》课件
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WPA2加密
是WPA加密的升级版,采用了 更加安全的加密算法和认证机 制,是目前最安全的无线加密 技术。
WPA3加密
是WPA2加密的继任者,进一 步增强了安全性,包括更强大 的密码破解防御和更安全的连
接。
认证技术
开放认证
WPA预共享密钥认证
WPA Enterprise认证
WPA3-Personal模式
无线局域网(WLAN)是一种计算机网络,通过无线信号而非传统的有线电缆 进行数据传输。它具有移动性、灵活性和便捷性等特点,使得用户可以在一定 区域内自由地接入网络,实现信息共享和交流。
无线局域网的应用场景
总结词
无线局域网广泛应用于家庭、企业、公共场所等场景。
详细描述
在家庭中,无线局域网可以方便地将多台设备连接至互联网,实现共享和互访。在企业中,无线局域网能够提供 灵活的工作环境,方便员工移动办公和协作。在公共场所,如咖啡馆、图书馆、机场等,无线局域网可以满足大 量用户的接入需求,提高网络覆盖和服务质量。
04
选择无线控制器时,需考虑网络规模、设备数量、管理需求等因素, 以确保实现高效的网络管理和安全控制。
03
无线局域网的协议与标 准
IEEE 802.11系列协议
IEEE 802.11是无线局域网(WLAN)的标准协议,规定了无线网络的物理层和数据 链路层。
IEEE 802.11系列协议包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等, 每个协议都有不同的特性和数据传输速率。
无线网卡的选择应考虑与无线路由器 或接入点的兼容性,以确保最佳的连 接效果。
无线路由器
无线路由器是实现家庭或小型 办公网络接入无线局域网的重
WLAN知识(1)
![WLAN知识(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe13522c2af90242a895e51a.png)
18)WLAN工程勘测的重要性:以现场环境为准绳,以覆盖WLAN信号为目的,通过勘测,记录建筑结构、现场人流量、预估WLAN业务需求量、已作室分是否满足WLAN业务的需求等现场环境因素,使得AP安装后能够满足客户的需求、吸收潜在客户。
19)WLAN工程勘测的目标:用户分布及具体覆盖范围;提供现场数据,满足方案设计需求,达到预期覆盖效果;确定覆盖方式;确定天线布放;确定AP类型、数量、安装位置、使用频点、上行传输及供电方式。
5)802.11MAC层负责客户端与AP之间的通讯。主要功能包括:扫描、接入、认证、加密、漫游和同步。
6)802.11MAC 报文分类:1.数据帧;2.控制帧;3.管理帧。
7)Wireless漫游的分类:1.二层漫游是指在同一个子网内的AP间漫游;2.三层漫游是指在不同子网内的AP间漫游。
21)室外WLAN工程设计原则:1.室外空旷区域总体宜按照蜂窝网状布局执行,尽量提高频率复用效率,将信号均匀分布,控制每个AP覆盖区域的重叠区域;2.AP(或天线)宜布放在高处,减少人员走动等环境变化对信号传播的影响,改善AP的接收性能;3.根据覆盖区业务需求和地貌,选择合适的天线类型,天线安装位置需远离大功率电子设备;4.了解在此区域的可能的用户的特点以及覆盖区域的建筑结构特点,根据现场模拟测试结果确定AP(或天线)的安装位置。覆盖范围、高度等。
34)现象:用户可以连接CMCC,但上不了网。
答:1.无线交换机配置是集中转发,连接AP的端口配置管理VLANuntag,业务VLANtag,应该把业务VLAN去掉;2.用户获得不正确地址或无线网卡设置了静态地址;3.无线交换机配置CMCC没有对应业务VLAN。
35)现象:防止AP死机。
措施:1.启用负载均衡功能;2.限制AP支持的用户数为20个,避免AP出现吊死现象;3.对每个用户限制带宽,在AC上对用户进行带宽限制,一般用户带宽限制不高于1Mbps;4.在集中网管上设置定时重启功能,在集中网络管理上,对所有管理的AP进行定期重启功能,可以设置在每天深夜2~3点对AP定时复位功能,保证AP稳定可靠工作。
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自组织型WLAN是一种对等模型的网络,它的建立是为了满足暂时需求的服务。自组织网络是由一组有无线接口卡的无线终端,特别是移动电脑组成。这些无线终端以相同的工作组名、扩展服务集标识号(ESSID)和密码等对等的方式相互直连,在WLAN的覆盖范围之内,进行点对点,或点对多点之间的通信,如图1所示。
在基础结构网路中,存在许多基站及基站覆盖范围下的移动节点形成的蜂窝小区。基站在小区内可以实现全网覆盖。在目前的实际应用中,大部分无线WLAN都是基于基础结构网络。
一个用户从一个地点移动到另一个地点,应该被认定为离开一个接入点,进入另一个接入点,这种情形称为“漫游”。漫游功能要求小区之间必须有合理的重叠,以便用户不会中断正在通信的链路连接。接入点之间也需要相互协调,以便用户透明地从一个小区漫游到另一个小区。发生漫游时,必须执行切换操作。切换既可以通过交换局,以集中的方式来控制,也可以通过移动节点,监测节点的信号强度来实现控制,也就是非集中式切换。
在基础结构型网络中,小区一般都比较小。小区半径的减小,意味着移动节点传输范围的缩短,这样可以减少功率损耗。并且,小的蜂窝小区可以采用频率复用技术,从而提高系统频谱利用率。目前,提高频谱利用率的常用策略有:固定信道分配(FCA)、动态信道分配(DCA)和功率控制(PC)等。
在使用FCA策略时,每个小区分配有固定的资源,但与移动节点数量无关。这种策略的问题在于,它没有充分考虑移动用户的分布。在人口稀少的地区,同样分配相同数量的带宽资源给小区,但小区可能仅包含几个或者是根本不包含任何移动节点,使资源被浪费。因此,在这种情况下,频谱的利用率并不是最优的。
无线局域网(WLAN)技术的成长始于20世纪80年代中期,它是由美国联邦通信委员会(FCC)为工业、科研和医学(ISM)频段的公共应用提供授权而产生的。这项政策使各大公司和终端用户不需要获得FCC许可证,就可以应用无线产品,从而促进了WLAN技术的发展和应用。
与有线局域网通过铜线或光纤等导体传输不同的是,无线局域网使用电磁频谱来传递信息。同无线广播和电视类似,无线局域网使用无线电波(Airwave)发送信息。传输可以通过使用无线微波或红外线实现,但要求所使用的有效频率且发送功率电平标准在政府机构允许的范围之内。
图1 自组织网络结构
组建自组织网络不需要增添任何网络基础设施,仅需要移动节点及配置一种普通的协议。在这种拓扑结构中,不需要有中央控制器的协调。因此,自组织网络使用非集中式的MAC协议,例如CSMA/CA。但由于该协议所有节点具有相同的功能性,因此实施复杂并且造价昂贵。
自组织WLAN另一个重要方面,在于它不能采用全连接的拓扑结构。原因是对于两个移动节点而言,某一个节点可能会暂时处于另一个节点传输范围以外,它接收不到另一个节点的传输信号,因此无法在这两个节点之间直接建立通信。
WLAN技术的优势
WLAN是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网络,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它以无线多址信道作为传输媒介,提供传统有线局域网的功能,能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。
WLAN技术使网上的计算机具有可移动性,能快速、方便地解决有线方式不易实现的网络信道的连通问题。WLAN利用电磁波在空气中发送和接收数据,而无需线缆介质。与有线网络相比,WLAN具有以下优点:
在移动节点采用DCA、PC技术,或者是集成DCA和PC的技术,可以提高整个蜂窝系统的容量,减少信道干扰,并减少发射功率。
DCA技术将所有可用的信道放置在一个公共信道池中,并根据小区当前的负载,将这些信道动态地分配给小区。移动节点向基站报告其干扰水平,基站以最小干扰方式实现信道复用。
分布式结构抗损性能好,移动能力强,可形成多跳网,适合较低速率的中小型网络。对于用户节点而言,它的复杂性和成本较其它拓扑结构高,并存在多径干扰和“远—近”效应。同时,随着网络规模的扩大,其性能指标下降较快。但分布式WLAN将在军事领域中具有很好的应用前景。(宁一编辑)
缩略rviceSetID,扩展服务集标识号
FCA:FixedChannelAllocation,固定信道分配
DCA:DynamicChannelAllocation,动态信道分配
PC:PowerControl,功率控制
SIR:SignaltoInterferenceNoise Ratio,信噪比
由于WLAN具有多方面的优点,其发展十分迅速。在最近几年里,WLAN已经在医院、商店、工厂和学校等不适合网络布线的场合得到了广泛的应用。
WLAN的拓扑结构
WLAN有两种主要的拓扑结构,即自组织网络(也就是对等网络,即人们常称的Ad-Hoc网络)和基础结构网络(InfrastructureNetwork)。
◆安装便捷:无线局域网的安装工作简单,它无需施工许可证,不需要布线或开挖沟槽。它的安装时间只是安装有线网络时间的零头。
◆覆盖范围广:在有线网络中,网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。而无线局域网的通信范围,不受环境条件的限制,网络的传输范围大大拓宽,最大传输范围可达到几十公里。
无线局域网(WLAN)的优势和技术架构
2007年3月23日 16:09 C114
关键字:基站监测CA 漫游 无线通信 网络 计算机 802.11 网通 频谱利用率 OFDM 布线 光纤 电池 局域网 WLAN 宽带
一个无线局域网可当作有线局域网的扩展来使用,也可以独立作为有线局域网的替代设施,因此无线局域网提供了很强的组网灵活性。
◆经济节约:由于有线网络缺少灵活性,这就要求网络规划者尽可能地考虑未来发展的需要,所以往往导致预设大量利用率较低的信息点。而一旦网络的发展超出了设计规划,又要花费较多费用进行网络改造。WLAN不受布线接点位置的限制,具有传统局域网无法比拟的灵活性,可以避免或减少以上情况的发生。
◆易于扩展:WLAN有多种配置方式,能够根据需要灵活选择。这样,WLAN就能胜任从只有几个用户的小型网络到上千用户的大型网络,并且能够提供像“漫游”(Roaming)等有线网络无法提供的特性。
◆传输速率高:WLAN的数据传输速率现在已经能够达到11Mbit/s,传输距离可远至20km以上。应用到正交频分复用(OFDM)技术的WLAN,甚至可以达到54Mbit/s。
此外,无线局域网的抗干扰性强,网络保密性好。对于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网中基本上可以避免。而且相对于有线网络,无线局域网的组建、配置和维护较为容易,一般计算机工作人员都可以胜任网络的管理工作。
基础结构型WLAN利用了高速的有线或无线骨干传输网络。在这种拓扑结构中,移动节点在基站(BS)的协调下接入到无线信道,如图2所示。
图2 基础结构网络结构
基站的另一个作用是将移动节点与现有的有线网络连接起来。当基站执行这项任务时,它被称为接入点(AP)。基础结构网络虽然也会使用非集中式MAC协议,如基于竞争的802.11协议可以用于基础结构的拓扑结构中,但大多数基础结构网络都使用集中式MAC协议,如轮询机制。由于大多数的协议过程都由接入点执行,移动节点只需要执行一小部分的功能,所以其复杂性大大降低。
WLAN:WirelessLocalAreaNetwork,无线局域网
FCC:FederalCommunicationsCommission,美国联邦通信委员会
OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交频分复用
PC方案通过减小发送功率的方法,来减少系统中干扰,并减少移动节点的电池能量消耗。当某一个小区内受到的干扰增加时,PC方案通过增加发送节点的功率,来提高接收信号的信噪比(SIR)。当节点受到的干扰减小时,发送节点通过降低发送功率来节约能量。
除以上两种应用比较广泛的拓扑结构之外,还有另外一种正处于理论研究阶段的拓扑结构,即完全分布式网络拓扑结构。这种结构要求,相关节点在数据传输过程中完成一定的功能,类似于分组无线网的概念。对每一节点而言,它可能只知道网络的部分拓扑结构(也可通过安装专门软件获取全部拓扑知识),但它可与邻近节点按某种方式共享对拓扑结构的认识,来完成分布路由算法,即路由网络上的每一节点要互相协助,以便将数据传送至目的节点。