无线网络技术
常见的无线网络技术及特点
常见的无线网络技术及特点无线网络技术是指利用无线电波传输数据的技术,已经成为现代通信领域的重要组成部分。
下面将介绍一些常见的无线网络技术及其特点。
1.Wi-Fi(无线局域网):Wi-Fi技术是指基于IEEE802.11协议族的无线局域网技术。
它使用2.4GHz或5GHz频段的无线电波进行数据传输,并采用CSMA/CA协议进行碰撞避免。
Wi-Fi具有良好的兼容性和易用性,能提供较高的传输速率和覆盖范围,并支持多个设备同时连接。
此外,Wi-Fi还具备较强的安全性,可通过WEP、WPA和WPA2等加密协议保护数据传输的安全。
2. 蓝牙(Bluetooth):蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,适用于小范围通信。
它采用2.4GHz频段,支持一对一或一对多的连接。
蓝牙具有低功耗、低成本和低复杂性的特点,广泛应用于无线耳机、智能手表和智能家居等设备中。
蓝牙还支持多种传输协议,如BLE(低功耗蓝牙)和EDR(增强数据速率),能够满足不同应用场景的需求。
3.4GLTE(第四代长期演进):4GLTE是一种基于全球移动通信系统(GSM)的无线宽带技术,采用OFDMA和MIMO等技术实现高速数据传输。
它提供了更高的传输速率和更低的延迟,适用于高清视频流媒体、在线游戏和远程办公等应用。
4GLTE还支持多用户接入,并具备较好的信号覆盖性能,能够在城市和农村地区实现广域覆盖。
4. 5G(第五代移动通信):5G技术是当前移动通信领域的热点技术,其主要特点是高速传输、低延迟和大容量。
5G采用了新的无线接入技术(如mmWave)和高效的编码调制技术,能够实现更高的传输速率和更好的网络性能。
此外,5G还支持网络切片和物联网等新特性,将为智能交通、智能工厂和智能城市等应用带来更多可能性。
总的来说,无线网络技术的不断发展为人们的生活和工作带来了巨大的便利。
而在未来,随着5G和其他新兴无线技术的不断成熟和应用,无线网络将进一步提升传输速率、延迟和网络容量,助力数字化社会的建设。
无线网络技术及特点
无线网络技术及特点
无线网络技术是指利用无线电波或红外线等无线传输介质,在空中传输数据的技术。
它可以实现网络连接,使得设备之间可以无需使用传统的有线网络连接,实现信息的传输和共享。
无线网络技术的特点主要包括灵活性、便捷性和扩展性。
首先,无线网络技术具有很高的灵活性。
无线网络可以在任何地方搭建和使用,不受地理限制。
不论是在家庭、办公室还是公共场所,只要有相关的设备和接入点,用户就能够随时随地连接网络。
这种灵活性使得人们可以更加自由地进行工作和生活,不再受到有线网络的束缚。
其次,无线网络技术具有很高的便捷性。
无线网络的设备如笔记本电脑、平板电脑和智能手机等都是便携式的,用户可以随身携带,无论在哪里都可以随时连接到无线网络上。
这种便捷性使得人们不再需要寻找有线网络接口或者携带大量的电线,使得移动办公和远程工作成为可能。
此外,无线网络技术具有很高的扩展性。
随着无线网络技术的不断发展,无线网络的应用范围也在不断扩大。
如今,无线网络已经广泛应用于家庭、企业和公共场所,成为人们学习、工作和娱乐的重要方式。
而且,随着物联网和5G技术的发展,无线网络将进一步融入到各种设备和场景中,实现更加智能化的互联互通。
总结起来,无线网络技术的特点包括灵活性、便捷性和扩展性。
无线网络的灵活性可以让人们随时随地连接网络,摆脱有线网络的限制;无线网络的便捷性可以让人们随身携带设备,随时随地进行工作和生活;无线网络的扩展性让人们能够在不同的设备和场景中应用无线网络,实现更加智能化的互联互通。
无线网络技术与应用
无线网络技术与应用随着现代科技的快速发展,无线网络技术逐渐成为人们生活中必不可少的一部分。
无线网络技术为人们提供了便捷的网络连接方式,不仅极大地丰富了人们的生活,还为各行各业的发展带来了巨大的机遇。
本文将针对无线网络技术的应用进行探讨,旨在加深对无线网络技术及其应用的理解与认识。
一、无线网络技术简介无线网络技术,顾名思义即无需通过有线连接即可进行信息传输的技术。
它通过电磁波传播信号,使得用户能够在不受时间和空间限制的情况下进行网络连接。
无线网络技术的发展经历了多个阶段,从早期的无线电通信到如今的Wi-Fi、蓝牙、移动通信等,技术不断创新与升级。
二、无线网络技术的应用领域1. 移动通信领域移动通信作为无线网络技术的一个主要应用领域,已经深入人们的日常生活。
从2G到5G的迅猛发展,使得移动通讯更加智能、更加高速。
无线网络技术的应用使得人们不再受到时间和地域的限制,可以随时随地进行语音通话、短信发送以及互联网的使用。
2. 无线局域网(Wi-Fi)领域无线局域网技术的应用广泛而深入。
Wi-Fi技术不仅在家庭和办公场所得到广泛应用,还在餐厅、咖啡厅、图书馆等公共场所普及。
这些地方提供的无线网络连接,使得用户可以随时上网冲浪、浏览信息,满足了人们对便捷上网的需求。
3. 物联网领域物联网是近年来兴起的一项技术,利用无线网络技术将各种物理设备和传感器相连接,实现设备之间的互联互通。
无线网络技术为物联网的发展提供了基础。
通过物联网技术,人们可以实现智能家居、智慧城市、智慧交通等多个领域的创新与应用。
4. 无线传感器网络领域无线传感器网络是通过无线网络技术将分布在不同位置的传感器相连接,从而实现信息的收集、传输和处理的一种网络形式。
无线传感器网络广泛应用于环境监测、灾害预警、农业生产等领域,提高了工作效率和数据的准确性。
三、无线网络技术的优势和挑战1. 优势无线网络技术具有便携性强、易于安装、高速传输等优势。
通过无线网络技术,人们可以方便地连接到互联网,随时获取所需信息并进行交流。
无线WiFi技术应用及发展介绍
无线WiFi技术应用及发展介绍一、无线WiFi技术的应用1. 家庭网络在家庭网络中,WiFi技术得到了广泛的应用。
通过WiFi路由器,家庭中的各种设备如智能手机、平板电脑、电脑、智能电视等都可以连接到网络进行数据传输和资源共享。
家庭网路的无线覆盖可以带来更加便利的生活体验,让家庭成员可以随时随地上网、观看视频、听音乐等。
2. 商业场所无线WiFi技术也广泛应用于商业场所,如餐厅、咖啡厅、酒店、商场等。
这些场所提供免费的无线网络服务,吸引消费者在这里停留,增加消费额。
商业场所也可以通过WiFi 技术进行数据采集和精准定位,从而更好地了解消费者需求和行为习惯,为营销策略提供数据支持。
3. 公共场所在公共场所,如机场、车站、公园、图书馆等,WiFi技术也得到了广泛应用。
这些场所提供无线网络服务,为人们提供便利的上网环境,同时也方便了人们的出行和学习。
4. 工业制造在工业制造领域,WiFi技术也有着重要的应用。
通过无线网络技术,可以实现设备之间的远程监控和数据传输,提高生产效率和管理水平。
WiFi技术也在无线传感器网络中得到应用,用于环境监测、智能化控制等方面。
5. 农业生产在农业生产领域,WiFi技术也有着广泛的应用。
农业大棚、温室等环境中可以部署WiFi技术进行环境监测和远程控制,提高农作物的产量和质量。
WiFi技术还可以应用于农业机械的远程监控和调度,提高农业生产效率。
1. 技术标准随着无线网络技术的不断发展,WiFi技术也在不断升级和演进。
目前,WiFi技术主要采用的是IEEE 802.11系列标准,如802.11a/b/g/n/ac/ax等。
每一代的WiFi标准都在速度、覆盖范围、功耗等方面进行了优化和改进,提高了无线网络的性能和稳定性。
2. 频段利用随着移动通信技术的发展,无线网络频段的利用也变得更加高效。
目前,WiFi技术主要工作在2.4GHz和5GHz两个频段,未来随着6GHz频段的商用化,WiFi技术的频段利用将更加多样化,从而进一步提高无线网络的容量和速度。
无线网络技术最新趋势和应用
无线网络技术最新趋势和应用随着科技的不断发展,无线网络技术也在不断地创新和完善。
在我们的生活中,无线网络技术的应用已经无处不在,而且它的应用范围还在不断扩张。
在本文中,我们将会讨论无线网络技术的最新趋势和应用,以及它们如何影响我们的生活。
一、 5G网络技术当前,5G网络技术是无线网络技术中最热门的话题之一。
5G网络技术是第五代移动通信技术,它比之前的4G网络技术更快、更可靠、更智能。
目前,全球各大国家都在加速推进5G网络技术的建设,并且在各个领域进行应用。
从用户的角度来看,5G网络技术将会给我们带来更快的网速、更快的下载速度、更流畅的视频播放和更快的网页加载速度等。
除此之外,5G网络技术还可以为各行各业提供更高效、更便捷的通信服务。
例如,在医疗行业,医生可以通过5G网络远程查看病人的病历,更加及时地为病人提供诊疗服务。
在智能制造行业,通过5G网络技术可以实现智能化生产和物流,提升企业的生产效率和降低成本,提高经济效益。
二、物联网技术物联网技术是一种智能互联网技术,它将各种物理设备、传感器和嵌入式系统连接起来,通过互联网实现信息共享和通信。
物联网技术的应用范围很广,包括工业控制、智能城市、智能农业、智能家居和智能医疗等领域。
随着物联网技术的发展,我们的家居生活也变得更加智能化。
例如,可以通过手机控制家中的电器、温度、照明和监控等设备,使我们的生活更加舒适、安全和方便。
在智能医疗领域,物联网技术可以帮助医生更好地监测病人的健康状况,及时诊断和治疗疾病,提高医疗服务的质量和效率。
三、AR/VR技术AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术是目前比较流行的无线网络技术之一。
AR技术可以将虚拟物体融入到现实场景中,使用户感觉虚拟和现实世界融为一体。
VR技术则是仿真技术,可以让用户体验到虚拟世界中的场景和环境。
随着AR/VR技术的成熟,它们开始被广泛应用到很多领域中。
在游戏行业,AR/VR技术可以让玩家更加沉浸在游戏世界中,提升游戏的可玩性和娱乐性;在教育领域,AR/VR技术可以帮助学生更好地学习和理解知识;在工业设计和建筑设计领域,AR/VR技术可以帮助工程师更好地设计和展示产品原型,提高设计效率和质量。
wi-fi 原理
wi-fi 原理Wi-Fi是一种无线网络技术,通过无线信号传输数据,实现无线互联。
其原理主要包括信号传输、频段利用和网络访问控制三个方面。
首先是信号传输。
Wi-Fi使用电磁波作为信号传输的媒介。
它借助一种名为“正交频分复用”(OFDM)的技术,将大容量的数据分成多个小数据流进行传输。
每个小数据流只占用特定的频段,并采用一种复杂的编码和调制技术,以提高传输速率和抗干扰能力。
这些小数据流通过传输介质,如空气或其他物体,以无线信号的方式传输到目标设备。
其次是频段利用。
Wi-Fi利用了2.4 GHz和5 GHz的射频频段,这些频段在多个国家和地区具有免费的使用授权。
无线路由器或接入点发出无线信号,将数据转换为无线信号并在指定的频段中进行广播。
Wi-Fi设备使用特定的接收器来接收并解码这些无线信号,以便还原原始的数据。
频段的选择和分配是通过Wi-Fi设备和路由器之间的交互来实现的,以确保不同设备之间的干扰最小化,并提供更稳定的连接。
最后是网络访问控制。
Wi-Fi网络通常由一个无线路由器或接入点管理。
这些设备会为连接到网络的设备分配一个唯一的网络地址,并提供网络接入验证和加密功能。
一旦设备成功连接到无线网络,它会与路由器进行握手和身份验证,以获得访问权限。
一些Wi-Fi网络还提供访问控制列表(ACL)功能,可以对连接设备进行进一步的控制和限制,例如限制特定设备的接入时间或限制其访问特定资源。
总的来说,Wi-Fi技术基于信号传输、频段利用和网络访问控制三个原理。
它通过发送和接收无线信号来传输数据,利用特定的频段进行通信,并在接入过程中进行身份验证和授权。
这使得用户可以在范围内无线连接到互联网,并享受高速、方便的网络服务。
无线网络技术特点简明分析
无线网络技术特点简明分析1.无线传输:无线网络技术利用无线电波作为传输介质,将数据通过无线链路传输。
相比有线网络,无线网络不受布线限制,可以随时随地进行通信。
2.移动性:由于无线网络没有布线限制,设备可以随时移动到任何位置,并随时接入网络。
这使得无线网络适用于移动计算设备,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。
3.灵活性:无线网络技术可以实现多种网络拓扑结构,如星型、网状或混合结构。
用户可以根据需要配置无线网络,更加灵活地满足特定需求。
4. 高带宽:无线网络技术的进步使得其传输速度逐渐接近有线网络。
现代无线网络可以提供高达几百兆比特每秒(Mbps)的传输速度,可以满足多种高带宽应用的需求。
5.多接入技术:无线网络技术有多种接入方式,如Wi-Fi、蓝牙和移动通信网络等。
用户可以选择合适的接入技术,根据需求进行网络连接。
6.安全性:由于无线网络是通过无线信号传输数据,容易受到窃听和干扰的风险。
因此,无线网络技术采用多种加密和身份验证措施,以确保数据的机密性和完整性。
7.网络扩展性:无线网络技术可以轻松扩展网络范围,如增加无线接入点或中继器等。
这使得无线网络可以满足不同规模的网络需求,并方便地扩大网络范围。
8.成本效益:与有线网络相比,无线网络的建设和维护成本较低。
无需布线和维护线缆,大大降低了网络建设和运营的成本。
9.网络覆盖广泛:无线网络技术可以实现广域覆盖,使得用户可以在较大范围内进行网络连接。
无线网络覆盖范围可以通过增加无线接入点或中继器等设备来扩展,以实现更广泛的网络覆盖。
总之,无线网络技术的特点在于它可以提供无线传输、移动性、灵活性、高带宽、多接入技术、安全性、网络扩展性、成本效益以及广泛的网络覆盖。
这些特点使得无线网络成为现代通信和互联网的重要组成部分,并满足了人们对随时随地实现信息交流和访问的需求。
十大无线网络技术对比
十大无线网络技术对比目前,无线网络连接技术按照传输距离远近可分为短距离无线连接技术和长距离无线连接技术。
下面分别列举了各自的5种主要技术,包括蓝牙,Wi-Fi,NFC,ZigBee,UWB以及GPRS,5G,NB-IoT,LoRa,全球卫星导航系统等。
互联网行业发展到今天,人们生活的便利度已经被极大的提高。
在家有Wi-Fi,出门有4G,定位有GPS等等,似乎网络已经成为继衣食住行之后的又一重要组成部分,覆盖生活的方方面面,但在万物互联时代,网络连接技术需要进一步迭代。
物联网架构一般被分为感知层、网络层、平台层和应用层,其中网络层处于物联网生态系统的枢纽位置,在物联网设备连接方面扮演着举足轻重的作用。
物联网的最终目标仍然是服务于人,因此,具有更高便携性的无线网络连接技术得到了更广泛的关注。
在互联网时代已经发展出一大批无线网络技术,面向万物互联,无线网络连接技术得到了更好的发展。
物联网解决方案供应商云里物里科技目前,无线网络连接技术按照传输距离远近可分为短距离无线连接技术和长距离无线连接技术。
下面分别列举了各自的5种主要技术,包括蓝牙,Wi-Fi,NFC,ZigBee,UWB以及GPRS,5G,NB-IoT,LoRa,全球卫星导航系统等。
下面就随着物联网解决方案供应商云里物里科技一起来了解下这十大无线网络技术的优缺点。
一、短距离无线连接1.蓝牙蓝牙(Bluetooth)是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。
从音频传输、图文传输、视频传输,再到以低功耗为主打的物联网传输,蓝牙应用的场景也越来越广。
前两代蓝牙技术都是技术的塑形阶段,将蓝牙技术发展成为一种可靠、安全、实用的传输通信技术。
随着3G时代的到来,蓝牙技术也迈入高速率传输的第三代。
第三代蓝牙技术传输速率高达24Mbps,核心是使用AMP技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。
无线网络技术及应用考试
无线网络技术及应用考试(答案见尾页)一、选择题1. 什么是无线网络技术?它的主要优点是什么?A. 无线网络技术是一种通过无线电波进行数据传输的技术。
B. 无线网络技术具有无需布线、移动性强、易于扩展等优点。
C. 无线网络技术可以提供高速度和低延迟的网络连接。
D. 无线网络技术的安全性不如有线网络。
2. 以下哪个选项是无线网络标准Wi-Fi的组成部分?A. 802.11aB. 802.11bC. 802.11gD. 802.11nE. 802.11ac3. 在无线网络中,哪个设备负责将无线客户端连接到有线网络?A. 路由器B. 交换机C. 集线器D. 接入点(AP)4. 什么是蓝牙技术?它的应用场景有哪些?A. 蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,用于连接设备如手机、耳机等。
B. 蓝牙技术主要用于传输音频和视频内容。
C. 蓝牙技术可以用于连接智能家居设备。
D. 蓝牙技术的主要缺点是传输距离较短。
5. 什么是Wi-Fi加密?它的作用是什么?A. Wi-Fi加密是一种保护无线网络安全的机制,防止数据被窃取或篡改。
B. Wi-Fi加密可以通过WPA和WPA2两种方式实现。
C. 加密后的数据在传输过程中不会被窃听或篡改。
D. Wi-Fi加密需要消耗额外的计算资源。
6. 在无线网络中,哪个参数可以用来衡量网络的信号强度?A. 信号干扰比(SIR)B. 可用信道数量(CAC)C. 信号质量指示器(SQI)D. 网络负载7. 什么是无线网络中的SSID?它的作用是什么?A. SSID是无线网络的名称,用于区分不同的网络。
B. SSID可以用来自动配置路由器的无线网络。
C. 有些无线网络不允许设置SSID。
D. SSID是无线网络中的一种加密方式。
8. 什么是无线网络中的WPS?它的作用是什么?A. WPS是一种无线网络加密方法,用于保护无线网络的安全。
B. WPS可以简化无线网络的设置过程。
C. WPS需要用户输入验证码来建立网络连接。
无线网络技术
(十)物联网:1.技术架构分为三层:感知层、网络层和应用层。
感知层:由各种传感器及传感器网络网关构成包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、RFID标签和读写器、GPS等终端。
其主要功能是识别物体,采集信息。
网络层:由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理感知层获取的信息。
应用层:是物联网和用户的接口,它与行业需求结合,实现物联网的智能应用(绿色农业、工业监控、城市管理、远程医疗、智能家居和环境监测等行业)。
3.感知层中无线网络技术:RFID、ZigBee/无线传感器网络技术、GPS技术、红外技术、蓝牙技术。
4.网络层无线网络技术:主要依托已有网络作为其传输网络,最重要的是无线局域网技术。
5.应用:路灯远程控制系统(自动调节明暗,节约电能);道路无线视频监控系统(交通管理智能快捷);旅游自助导览系统(景区人流精确控制)。
物联网应用:目前农业,工业监控,公共安全,城市管理,远程医疗,智能家居,智能交通和环境监测等各个行业均有物联网应用。
7.物联网感知层中的无线网络技术:1.RFID(是目前物联网感知层中应用最成熟的无线网络技术之一)。
2.ZigBee无线传感器网络技术。
3.GPS技术。
4.红外技术。
5.蓝牙技术。
(九)无线Mesh网络(WMN):本质上属于移动Ad Hoc网络1.网络结构:平面网络结构;多级网络结构;混合网络结构2.与WLAN(Wi-Fi)的主要区别:拓扑结构,WLAN是典型的点对多点网络,采取单跳方式,数据不可转发,可在较小范围内提供高速数据服务。
WMN可以通过WR对数据进行智能转发,送至目的节点,接入点服务范围延伸到几千米远,显著特点在大范围内实现高速通信。
协议,wlan静态的因特网路由协议+移动IP,wmn主要是动态的按需发现的路由协议,具有较短暂的生命周期3. 与移动Ad Hoc网的主要区别:(1)两者均是点对点的自组织的多跳网络。
无线网络技术的发展与趋势
无线网络技术的发展与趋势近些年来,随着科技的不断进步,无线网络技术越来越受到人们的重视。
我们日常生活中,几乎离不开无线网络,随时随地可以与世界各地的人进行联系和交流。
那么,无线网络技术的发展与趋势是什么呢?一、从2G到5G现在,我们常用的手机上网都是通过4G网络连接的,而5G网络也已经进入商用阶段。
5G网络的最大特点是带宽更大、延迟更小,可以更快地传输大量的数据。
这为智能家居、虚拟现实、自动驾驶等应用场景提供了更加广阔的空间。
二、Wi-Fi 6除了移动网络,Wi-Fi网络也有不小的进步。
Wi-Fi 6是下一代Wi-Fi,比旧版本更快、更可靠,支持更多的设备接入。
此外,Wi-Fi 6还具有更好的安全性和更高的效率。
三、物联网物联网是指多个设备间互相通信和传递数据,从而实现智能化的网络。
物联网设备数量的增长迅猛,各类传感器、智能家居、智能穿戴设备等都在向物联网发展。
未来,物联网的应用范围将会更加广泛,从城市管理到工业生产,从医疗保健到智能交通,都将改变我们的生活方式。
四、5G时代的应用5G网络带来更强的网络接入速度和稳定性,其中,智能家居、VR/AR、自动驾驶等应用都是5G时代的重点应用。
其中,自动驾驶车辆的广泛应用,将会彻底改变我们的交通方式。
由于5G网络的低延迟和高可靠性,可以为自动驾驶车辆带来足够的带宽,从而更加安全地运行。
五、安全性问题对于无线网络技术而言,安全性问题一直都是一个重要考虑因素。
随着黑客技术的不断进步,网络安全的问题变得越来越严重。
为了保障网络的安全性,相关技术和规范必须不断升级,从而进行有效的保护。
六、未来趋势未来的趋势是十分清晰的:手机将成为最重要的网络设备,5G将成为主流,智能家居和物联网将会普及。
这一切都将推进无线网络技术的不断发展和创新。
同时,我们也需要面对更多的挑战,例如网络速度、安全性、稳定性等问题。
只有不断进行技术创新和技术升级,才能更好地适应未来的发展。
七、结论如今,无线网络技术已经与我们的生活紧密相连,无论是5G、Wi-Fi 6、物联网等都为我们提供了更好的便捷和体验。
wifi知识点总结
wifi知识点总结Wi-Fi是Wireless Fidelity的缩写,是一种无线网络技术,能够让设备在没有使用有线连接的情况下进行互联。
作为现代生活中不可或缺的一部分,Wi-Fi已经成为人们生活和工作的重要组成部分。
在这篇文章中,我们将介绍Wi-Fi的一些基本概念、技术原理、安全问题和未来发展趋势。
一、Wi-Fi的基本概念1.无线网络无线网络是一种通过无线连接(如Wi-Fi、蓝牙、红外线等)方式进行信息交换的网络。
相比有线网络,无线网络更加灵活方便,用户可以在范围内自由移动,不受连接线的限制。
2. IEEE 802.11标准Wi-Fi的技术规范由IEEE(电子和电气工程师协会)制定,主要标准为IEEE 802.11系列。
这一系列标准涵盖了无线局域网(WLAN)的各种技术规范,包括频率、传输速率、加密方式等。
3. 无线接入点(AP)无线接入点是Wi-Fi网络中的核心设备,负责无线网络的覆盖和接入。
它可以连接到有线网络,并通过射频信号覆盖一定范围内的设备。
4. 客户端设备这些设备包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑等,在Wi-Fi网络中作为终端设备,通过无线接入点连接到网络。
5. SSIDSSID是Wi-Fi网络的名称,用于标识和区分不同的无线网络。
在搜索和连接Wi-Fi时,用户可以看到周围的SSID列表,并选择要连接的网络。
6. 频段和频道Wi-Fi使用不同的无线频段和频道进行通信,常用的频段包括2.4GHz和5GHz。
不同频段的信号覆盖范围、传输速率和干扰情况有所不同,用户可以根据需求选择合适的频段进行连接。
7. 安全性Wi-Fi网络的安全性至关重要,常见的安全机制包括WEP、WPA和WPA2,用户可以通过密码、加密方式等手段保护网络安全,避免被未经授权的设备访问。
二、Wi-Fi技术原理1. 无线信号传输Wi-Fi网络通过射频信号在无线介质中传输数据。
Wi-Fi设备通过调制解调器(modem)将数字数据转换成适合在无线媒介中传输的模拟信号,然后通过天线向周围空间发射信号。
无线网络技术的特点与现状
无线网络技术的特点与现状1.便利性:无线网络技术的最大特点就是它的便利性。
它不需要通过传统的有线连接方式,而是通过无线电波进行数据传输。
这意味着,用户可以在任何位置都能够轻松地接入网络,无需受限于有线连接。
2.移动性:无线网络技术可以使设备实现移动性。
在有线网络中,设备通过物理连接与网络相连,而无线网络则可以使设备通过无线信号与网络相连。
这使得设备可以在不同位置之间自由移动,而无需担心连接的中断。
3.多设备连接:无线网络技术还具有多设备连接的特点。
通过无线网络,用户可以使用多个设备同时连接到网络上,例如手机、平板电脑、笔记本电脑等。
这极大地提高了用户对网络的利用率和便利性。
4.灵活性:无线网络技术的灵活性也是其一大特点。
无线网络可以灵活地覆盖不同的范围,从个人家庭到大型企业,甚至是城市或国家的范围。
这使得无线网络技术成为解决各种网络覆盖需求的理想选择。
5.高速性:随着技术的不断发展,无线网络的传输速度也在不断提高。
现在,无线网络已经可以达到很高的传输速度,能够满足现代社会对高速网络的需求。
然而,无线网络技术也面临着一些挑战和现状:1.有限的频谱资源:无线网络技术需要使用一定的频谱资源进行数据传输。
然而,频谱资源是有限的,而且已经在许多地区被充分利用。
因此,频谱资源的有限性成为无线网络技术发展的一大瓶颈。
2.干扰问题:无线网络技术容易受到其他无线设备或信号的干扰。
这可能导致信号质量下降,网络速度变慢或不稳定。
为了解决这个问题,需要采取一些干扰抑制的措施。
3.安全性问题:无线网络技术的数据传输容易受到黑客攻击和信息泄露的威胁。
为了提高无线网络的安全性,需要采取一系列的安全措施,例如加密技术和访问控制。
4.偏远地区覆盖问题:由于无线网络需要基站进行覆盖,因此在偏远地区或人口稀少地区建立无线网络覆盖变得更加困难。
这导致了数字鸿沟的存在,限制了偏远地区居民的网络使用和经济发展。
5.未来发展:随着互联网的不断发展和用户对无线网络需求的增加,无线网络技术也在不断发展。
无线网络技术的发展趋势和未来
无线网络技术的发展趋势和未来随着互联网技术的不断进步和普及,无线网络技术越来越受到人们的关注。
无线网络技术作为一种基础性技术,已经得到了广泛应用。
在移动互联网的背景下,无线网络技术正变得越来越重要,它已经成为了人们生活和工作中必不可少的一部分。
随着5G 技术的逐渐成熟,未来的无线网络技术将会发生哪些变化?以下是笔者对无线网络技术的发展趋势和未来的一些思考。
一、 IoT 与 5G 的融合随着物联网的普及,越来越多的设备将会连接到互联网。
物联网的应用场景很多,但是它需要一个庞大而高效的无线数据传输网络来支撑。
因此,5G网络作为一种高速、低时延的无线通信技术,将成为支持物联网发展的重要基础设施。
在未来的物联网生态系统中,5G将会扮演越来越重要的角色。
二、 AI 加速 5G 技术的发展人工智能技术的发展也将加速5G技术的发展。
5G网络的高速和低时延特性为人工智能提供了更好的支撑条件,使得连接设备快速地处理大规模数据成为可能。
这将使得人工智能在各种场景中得到更广泛的应用,特别是在工业自动化和智能制造方面。
三、边缘计算将成为普及趋势边缘计算作为一种分布式计算技术,能够将核心的计算任务放置在合适的地方,从而减少网络传输的延迟和负担。
在未来,随着越来越多的设备连接到互联网,边缘计算将成为一个广泛采用的技术。
它将提供更快的响应速度和更好的数据隐私保护,同时为网络提供更高的可靠性和鲁棒性。
四、车联网的快速发展车联网将是未来无线网络技术的一大亮点。
随着自动驾驶技术的逐渐成熟,车联网将会成为连接车辆和人们的重要桥梁。
未来的车辆将会自主感知、自主决策,产生大量数据,并将这些数据传输到云端进行处理。
因此,高速、低时延的5G网络将成为支撑车联网发展的重要技术。
五、网络安全将成为一大挑战无线网络技术的快速发展不仅给人们带来了便利,也为网络安全带来了巨大的挑战。
尽管现有的网络安全技术已经不断提高,但是随着网络攻击手段的不断升级,网络安全总是被人们所关注。
常见的无线网络技术及特点
常见的无线网络技术有哪些,各有什么特点?(图)目前使用较广泛的无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。
同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:ZigBee、WiMax、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPRS、EDGE、无线1394。
它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。
但是没有一种技术可以完美到足以满足所有的需求。
1、蓝牙技术(Bluetooth Technology)蓝牙技术是使用2.4GHz的ISM公用频道的一种短距离、低成本的无线接入技术,主要应用于近距离的语言和数据传输业务。
蓝牙设备的工作频段选用全世界范围内都可自由使用的2.4GHz ISM频段。
用户无需申请可使用,频道采用23个或79个频道间隔为1MHz时分双工方式。
采用跳频速率为1600跳/ 秒,使得蓝牙系统具有足够高的抗干扰能力,设备简单性能优越。
根据其发射功率的不同,蓝压设备之间的有效通讯距离大约为10-100m。
蓝牙设备组网灵活,提供点对点和点对多点的无线连接基于TDMA原理组网,蓝牙技术安全除采用跳频扩展技术和低发射功率等常规安全技术外还采用三级安全模式进行管理控制。
随近年来个人通信的发展,蓝牙技术得到广泛的推广应用,其技术成熟并开放式的系统开发模式,目前最新版的EDR Z-OT速率达到3Mbps。
广泛应用于手机、耳机、笔记本电脑、PDA等个人电子消费品中。
2、Wi-Fi(IEEE 802.11):Wireless FidelityWi-Fi使用IEEE 802.11b或802.11a无线电技术提供安全、可靠、快速的无线连通性。
Wi-Fi网络可以使用来互连电脑链接电脑上互连网。
Wi-Fi网络在无执照的2.4和5千兆Hz 的无线电频带经营,数据速率可达11Mbps(802.11b)-54Mbps(802.11a),或包含以上两条频带的产品(双重频带)。
无线WiFi技术应用及发展介绍
无线WiFi技术应用及发展介绍随着科技的发展,无线网络技术越来越成熟,而WiFi技术作为其中的一种无线网络技术,已经得到了广泛的应用。
WiFi技术是一种无线局域网技术, 允许电子设备使用无线网卡与无线接入点之间进行网络连接, 从而实现设备之间的无线数据传输。
本文将从WiFi技术的基本原理、应用领域及未来发展趋势等方面进行介绍。
一、WiFi技术的基本原理WiFi技术的基本原理是通过无线设备(如手机、电脑等)内置的无线网卡与无线路由器或接入点进行通信。
当无线设备处于WiFi覆盖范围内,无线网卡便能够扫描到附近的无线网络,用户根据需要选择其中一个并输入正确的密码后,就能够与无线路由器建立连接,实现网络通信。
WiFi技术采用了IEEE 802.11系列标准,包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等版本,其中802.11ac是目前最先进的WiFi标准,它在频段和加密等方面都有了进一步的提升,大大提高了WiFi网络的速度和稳定性。
二、WiFi技术的应用领域1. 家庭网络在家庭中,WiFi技术被广泛应用在无线路由器上,方便家庭成员在家中的任何位置都能够方便地连接到网络,使用各种智能设备进行上网、娱乐、工作等。
2. 商业场所商业场所(如咖啡厅、餐厅、酒店等)为了提高顾客体验和吸引顾客,通常会提供免费的WiFi接入服务,方便顾客在这些场所使用手机、平板等设备上网,进行工作或是休闲娱乐。
3. 企业办公在企业办公场所,WiFi技术也大量应用,为员工提供便捷的无线网络连接环境,方便员工使用手机、笔记本电脑等设备进行办公工作。
4. 公共交通工具在公共交通工具上,如高铁、地铁等,也经常提供WiFi服务,为乘客提供上网服务,丰富他们的旅途体验。
5. 物联网WiFi技术也被广泛应用于物联网领域,通过WiFi模块,各种物联网设备能够方便地接入到互联网中,实现设备之间的互联互通。
三、WiFi技术的发展趋势1. 更高的速度和容量未来的WiFi技术将会朝着更高的网络速度和更大的网络容量发展,以应对日益增长的网络流量需求。
常见的无线网络技术及特点
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常见的无线网络技术有哪些,各有什么特点?(图) 目前使用较广泛的无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网 802.11(Wi-Fi)和红外数 据传输(IrDA)。同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:ZigBee、 WiMax、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPRS、EDGE、无线 1394。 它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充 性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。但是没有一种技术可以完 美到足以满足所有的需求。 1、蓝牙技术(Bluetooth Technology) 蓝牙技术是使用 2.4GHz 的 ISM 公用频道的一种短距离、低成本的无线接入技术,主要 应用于近距离的语言和数据传输业务。 蓝牙设备的工作频段选用全世界范围内都可自由使用 的 2.4GHz ISM 频段。用户无需申请可使用,频道采用 23 个或 79 个频道间隔为 1MHz 时分 双工方式。采用跳频速率为 1600 跳/ 秒,使得蓝牙系统具有足够高的抗干扰能力,设备简 单性能优越。根据其发射功率的不同,蓝压设备之间的有效通讯距离大约为 10-100m。 蓝牙设备组网灵活,提供点对点和点对多点的无线连接基于 TDMA 原理组网,蓝牙技 术安全除采用跳频扩展技术和低发射功率等常规安全技术外还采用三级安全模式进行管理 控制。 随近年来个人通信的发展, 蓝牙技术得到广泛的推广应用, 其技术成熟并开放式的系统 开发模式,目前最新版的 EDR Z-OT 速率达到 3Mbps。广泛应用于手机、耳机、笔记本电 脑、PDA 等个人电子消费品中。 2、Wi-Fi(IEEE 802.11):Wireless Fidelity Wi-Fi 使用 IEEE 802.11b 或 802.11a 无线电技术提供安全、可靠、快速的无线连通性。 Wi-Fi 网络可以使用来互连电脑链接电脑上互连网。Wi-Fi 网络在无执照的 2.4 和 5 千兆 Hz 的无线电频带经营,数据速率可达 11Mbps(802.11b)-54Mbps(802.11a),或包含以上两条频带 的产品(双重频带)。 Wi-Fi 覆盖范围很广,可达 100m,但其电波易受干扰速度较快。提供个人及公司内部 人员使用局域网,用户不再使用 Cable 上网。由于使用电波作为传送媒介,资料包被截取的 可能性高,这也成为用户所担心问题。现在 Wi-Fi 产品利用 WED(Wired Equivalent Privacy) 技术作资料加密之用。然而,其保安的效能却倍受质疑,另一方面,支援新一代(Wi-Fi Protected Access)加密方式的 Wi-Fi 产品亦相继出现。 3、UWB(Ultra-Wideband) UWB 是一个新兴的高速短距离通信技术,在短距离(13m 以下)有很大优势,最高传输 速度可达 1Gb/S。而传统的窄带技术在长距离、低速传输具有优势。 UWB 技术覆盖的频谱 低范围为 3.1-10.6GHz,频谱范围很宽,但是发射功率非常低。UWB 技术目前可以支持 114Mb/S 的传输速度,距离 13m 完全可以满足短距离家庭娱乐应用需求,直接传输宽带视 频数码流。 但在目前,UVB 技术只有在美国官方承认。目前在市场应用的产品正处于初期阶段, 目前使用标准有 UWB Forum 推举的 DS-UWB 和 The WI Media Alliance 推举的 OFDM。 4、ZigBee(IEEE 802.15.4) ZigBee 是一种新兴的短距离、 低功率、 低速率无线接入技术。 工作在 2.4GHz ISM 频段, 速率为 10M-250Kb/S,传输距离为 10-75m,技术和蓝牙接近。但大多时候处于睡眠模式, 适合于不需实时传输或连续更新的场合。 ZigBee 是 IEEE 802.15.4 的扩展集。目前 ZigBee
网络工程师的无线网络技术知识
网络工程师的无线网络技术知识无线网络技术在现代社会中扮演着至关重要的角色。
作为一名网络工程师,熟练掌握无线网络技术知识对于提供高效可靠的网络服务至关重要。
本文将介绍网络工程师所需的无线网络技术知识,并深入探讨其中的关键要点。
一、无线网络技术概述无线网络技术是通过无线信号传输数据和信息的一种通信方式。
相比有线网络,无线网络具有灵活性和便携性的优势,适用于不同场景和需求。
无线网络技术广泛应用于家庭、企业和公共场所等各个领域。
二、无线网络的工作原理无线网络主要通过无线信号进行通信。
无线信号是以电磁波的形式传输,通过调制和解调将数据转化为电磁波并传输到接收端。
无线网络的基本原理包括频谱管理、调制解调、传输介质和网络协议等。
1. 频谱管理:无线网络使用的频谱资源是有限的,需要进行有效的管理和分配。
不同的频段有不同的传输特性和可用性,网络工程师需要了解不同频段的特点,做出合理的频谱选择。
2. 调制解调:在无线网络中,数据需要通过调制解调来转换为适合无线传输的形式。
调制是将数字信号转化为模拟信号,解调是将模拟信号还原为数字信号。
常见的调制方式有频移键控(FSK)、相移键控(PSK)和正交振幅调制(QAM)等。
3. 传输介质:无线网络中,无线信号通过空气传输,需要克服传播过程中的衰减和干扰等问题。
网络工程师需要了解不同传输介质的特点,如无线电波、红外线和无线电频率等。
4. 网络协议:无线网络使用各种网络协议进行通信。
常见的无线网络协议包括Wi-Fi、蓝牙和移动通信网络等。
网络工程师需要掌握这些协议的工作原理和应用场景,以保证网络的稳定和安全。
三、无线网络的安全性和优化无线网络的安全性和优化是网络工程师必须重视的问题。
无线网络存在着许多安全隐患,如数据泄露、未经授权的接入和网络攻击等。
网络工程师需要了解各种安全漏洞和攻击手段,并采取相应的安全防护措施。
1. 加密技术:加密技术是确保无线网络安全的关键。
常见的加密算法有WEP、WPA和WPA2等。
国内的无线技术标准
国内的无线技术标准
国内无线技术标准主要包括以下几种:
1. WAPI标准:这是中国颁布的无线局域网安全国家标准,是一种采用中国自主发明的一种无线网络安全协议技术的无线技术标准。
2. 5G标准:这是新型的移动通信技术,主要应用于高密度网络通信。
3. WiFi标准:WiFi是一种广泛使用的无线网络技术,主要使用IEEE 系列
标准进行通信。
目前最新的WiFi标准是(也称为Wi-Fi 6),它可以提供更快的数据传输速度、更好的网络覆盖范围和更高的网络容量。
4. 蓝牙标准:蓝牙是一种用于短距离数据传输的无线技术,主要使用蓝牙标准进行通信。
目前最新的蓝牙标准是蓝牙,它可以提供更快的数据传输速度、更好的连接稳定性和更低的功耗。
5. Zigbee标准:Zigbee是一种用于智能家居和工业应用的无线技术,主要使用Zigbee标准进行通信。
6. NFC标准:NFC是一种用于短距离数据传输和无线支付的无线技术,主
要使用NFC标准进行通信。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。
2024年无线网络技术学习总结
2024年无线网络技术学习总结随着科技的不断发展,无线网络技术在2024年取得了巨大的进步。
我在这一年的学习中,对无线网络技术有了更加深入的了解。
在这篇总结中,我将总结我在2024年学习无线网络技术的主要内容。
首先,我研究了5G技术的发展。
5G是第五代移动通信技术,具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的容量。
我了解了5G技术的核心特点,包括大规模MIMO、超密集网络和网络切片等。
我学习了5G网络架构的设计和优化,以及5G在移动通信、物联网和智能交通等领域的应用。
其次,我学习了Wi-Fi 6技术。
Wi-Fi 6是最新一代的无线局域网技术,提供更快的速度和更好的信号覆盖。
我掌握了Wi-Fi 6的关键技术,包括OFDMA、MU-MIMO和TWT等。
我了解了Wi-Fi 6的部署和优化方法,以及Wi-Fi 6与5G的融合应用。
此外,我还学习了物联网技术在无线网络中的应用。
物联网是指通过互联网连接各种物理设备和对象的网络。
我了解了物联网中的无线传感器网络和低功耗广域网等关键技术。
我学习了物联网中的通信协议和网络安全技术,以及物联网在智能家居、智慧城市和工业控制等领域的应用。
此外,我还研究了无线网络的安全性问题。
随着无线网络的普及和应用范围的扩大,网络安全成为重要的议题。
我学习了无线网络的安全漏洞和攻击技术,以及网络安全的防御措施和加密算法。
我了解了无线网络中的身份验证和访问控制技术,以及物理层安全和网络流量分析等技术。
最后,在2024年我还参与了一些实际项目,应用我所学的无线网络技术。
例如,我参与了一个智慧城市项目,利用5G和物联网技术实现了智能交通和智慧能源管理。
通过这些实践项目,我将理论知识应用到实际中,加深了对无线网络技术的理解和掌握。
总的来说,在2024年我通过对无线网络技术的学习,对5G、Wi-Fi 6、物联网和网络安全等方面有了更加深入的了解。
我不仅掌握了无线网络技术的核心原理和关键技术,还能够将它们应用到实际项目中。
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什么是无线网络无线网络是指采用无线传输媒体,如:无线电波、红外线等网络,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代了传统的网线。
无线网络技术涵盖的范围很广,既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术等等。
无线网络的应用现状新信息(天气预报、体育运动、TV、游戏、电影。
)、银行业务、m-commerce、娱乐、广告、旅游、数字图书馆、企业管理、安全、教育、农场、森林…无线网络发展1.第一代移动电话—语音2.第二代移动电话—数字语音3. 2.5G——语音为主兼顾数据4.第三代移动电话3G—数字语音和数据中国的3G标准中移动(4.57亿用户)——TD-SCDMA中电信(2800万)——CDMA2000中联通(1.33亿)——WCDMAOSI模型有七层组成,从上自下依次是:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层数据链路层技术逻辑链路层LLC子层逻辑链路控制是数据链路层中的第一个子层,为网络层能够与任意类型的媒体访问控制层工作提供接口。
LLC子层定义了无连接和面向连接的通信服务。
媒体访问控制MAC子层允许访问物理层传输数据的方式和时间。
MAC地址是48位,通常用十六进制数表示,包含6个字节。
CSMA/CD技术与CSMA/CA技术区别CSMA/CD技术可以一边检测冲突,一边收发数据,一旦检测到冲突,立刻停止。
CSMA/CA技术先检测是否有冲突,得到对端确认后,再发数据,而不能同时进行。
WPAN设备蓝牙设备ZigBee设备WPAN天线天线增益: 是将天线的方向图压缩到一个较窄的宽度内并且将能量集中在一个方向上发射而获得的。
天线增益: 由主波瓣的辐射密度和各向同性时的辐射密度的比值所得(输出功率相同时)。
RF射频技术:无线电频率,简称射频(RF).无线通信是绝大部分无线网络的核心,其原理类似于电台广播和电视广播。
RF频段是指9kHz~300GHz之间的电磁频谱。
射频技术RF(Radio Frequency)的基本原理是电磁理论。
射频系统的优点是不局限于视线,识别距离比光学系统远,射频识别卡可具有读写能力,可携带大量数据,难以伪造,且有智能。
RF适用于物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合,由于RF标签具有可读写能力,对于需要频繁改变数据内容的场合尤为适用扩展传输的分类:展频技术主要又分为跳频技术及直接序列两种方式跳频技术(Frequency-Hopping Spread Spectrum;FHSS)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。
FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(Dwell Time)为400ms。
直接序列展频技术(Direct Sequence Spread Spectrum;DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」,利用10个以上的chips来代表「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。
而每个bit使用多少个chips 称做Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加抗噪声干扰,而一个较低Spreading Ration可以增加用户的使用人数。
基本上,在DSSS的Spreading Ration是相当少的,例如在几乎所有 2.4GHz的无线局域网络产品所使用的Spreading Ration皆少于20。
而在IEEE802.11的标准内,其Spreading Ration大约在100左右。
直接序列和跳频扩频区别DSSS由于采用全频带传送资料,速度较快,未来可开发出更高传输频率的潜力也较大。
DSSS技术适用于固定环境中、或对传输品质要求较高的应用,因此,无线厂房、无线医院、网络社区、分校连网等应用,大都采用DSSS无线技术产品。
FHSS则大都使用于需快速移动的端点,如行动电话在无线传输技术部分即是采用FHSS技术;且因FHSS传输范围较小,所以往往在相同的传输环境下,所需要的FHSS技术设备要比DSSS技术设备多,在整体价格上,可能也会比较高。
复用技术复用技术的目的是单一媒体上传输多路信号或多路数据流来提高传输效率。
现在主要有五种多址方式:FDMA、TDMA、CDMA、SDMA和WDMA。
无线信道接入上主要使用前三种。
SDMA(Space Division Multiple Access,空分多址)主要用于蜂窝小区划分或定向无线通信等WDMA(Wave Division Multiple Access,波分多址)主要用于光通信。
码片序列正交关系令向量S 表示站S 的码片向量,令T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交,就是向量S 和T 的规格化内积(innerproduct)都是 0:内积结果是+1,S 站发送比特为1,-1时,发送比特就是0,内积为0时,未发送数据。
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1CDMA 通信模型信源编码 (语音信号的数模转换) - 信道编码交织 (对信息进行编码,达到纠错和抗干扰的目的) - 加扰 (对信号进行加扰) - 扩频 ( 加入用于识别用户的信息,将窄带信号拓宽) - 调制 (将数字信号调制成模拟信号 ) - 射频发射 (将模拟信号加到载波上进行发射)IEEE 802.11规格标准的主要特性如下:资料传输速率高。
IEEE 802.11b 规格支援11Mbps 的最高传输速率,802.11a 规格则提高速率至54Mbps ;传输媒介为无线电波;为了应用无线区域网络的的特性而采用了载波感测多重存取/冲突避免(CSMA/CA)技术;CSMA/CA 技术可避免大部份不必要的资料封包冲撞,因此可提供保证传送服务;适合多媒体资讯传输。
1~11Mbps 的资料传输速率足以应付资料传输量大且有及时需求的多媒体资讯。
802.11 网络由三个基本部分组成:站点、接入点、和分布式系统。
移动站与 AP 建立关联的方法:被动扫描,即移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧(beacon frame)。
信标帧中包含有若干系统参数(如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等)。
主动扫描,即移动站主动发出探测请求帧(probe request frame),然后等待从 AP 发回的探测响应帧(probe response frame)。
IEEE802.11标准定义了BSS 的两种工作模式:ad-hoc 模式和固定结构模式。
Ad Hoc 无线网络概念:一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个多跳的、临时性 自创建(Self-Creating)、自组织(Self-Organizing)、自管理(Self-Administering)系统。
不依赖预设的基础设施而临时组建。
移动终端具有路由功能,可以通过无线连接构成任意的网络拓扑。
可独立工作,也可与Internet 或蜂窝无线网络连接。
无线传感器网络 WSN :无线传感器网络是移动自组网络中的一个子集,是由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络。
无线传感器网络的应用:进行各种数据的采集、处理和传输,一般并不需11=≡∙∑=m i i i T S m T S要很高的带宽,但是在大部分时间必须保持低功耗,以节省电池的消耗。
由于无线传感结点的存储容量受限,因此对协议栈的大小有严格的限制。
无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求移动自组网络和移动IP 并不相同:移动IP 技术使漫游的主机可以用多种方式连接到因特网。
移动IP 的核心网络功能仍然是基于在固定互联网中一直在使用的各种路由选择协议。
移动自组网络是将移动性扩展到无线领域中的自治系统,它具有自己特定的路由选择协议,并且可以不和因特网相连。
几种不同的接入:固定接入(fixed access)——在作为网络用户期间,用户设置的地理位置保持不变。
移动接入(mobility access)——用户设置能够以车辆速度移动时进行网络通信。
当发生切换时,通信仍然是连续的。
便携接入(portable access)——在受限的网络覆盖面积中,用户设备能够在以步行速度移动时进行网络通信,提供有限的切换能力。
游牧接入(nomadic access)——用户设备的地理位置至少在进行网络通信时保持不变。
如用户设备移动了位置,则再次进行通信时可能还要寻找最佳的基站。
为了尽量避免碰撞,802.11规定,所有的站在完成发送后,必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。
这段时间的通称是帧间间隔IFS (InterFrame Space)。
CSMA/CA 协议的工作原理:1、先检测信道(进行载波监听),若检测到信道空闲,则在等待一段时间DIFS后就发送整个数据帧,并等待确认。
2、目的站若正确收到此帧,则经过时间间隔SIFS 后,向源站发送确认帧ACK。
3、所有其他站都设置网络分配向量NAV(信道忙),表明在这段时间内信道忙,不能发送数据。
4、当确认帧ACK结束时,NAV(信道忙)也就结束了。
将IEEE802的一些子标准中定义的传统简单的MAC层和物理层分为更多的子层。
MAC层分为MAC子层和MAC管理子层物理层分为三个子层:PLCP(物理层会聚协议)、PMD协议(物理介质相关协议)和物理层管理子层。
还定义了一个站管理子层,它的主要任务是协调物理层和MAC层之间的交互作用802.11b物理层:802.11b规定的是动态速率,允许数据速率根据噪音状况进行自动调整。
这就意味着802.11b设备在噪声的条件下将以1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps等多种速率传输。
多速率机制的介质接入控制(MAC)确保当工作站之间距离过长或干扰太大、信噪比低于某个门限时,传输速率能够从11Mbps 自动降到5.5Mbps,或者根据直接序列扩频技术调整到2Mbps 和1Mbps。
802.11a物理层:它扩充了标准的物理层,规定该层使用5GHz 的频带, 频段:5.15-5.25,5.25-5.35 and 5.725-5.825 GHz bands,其物理层的吞吐量分为6、12、18、24、36、48、54Mbps。
高端的5.8GHz频段,由于输出功率高,适于建筑物之间或室外环境的无线应用。
低端的 5.2 GHz 和中部的 5.3 GHz 频段特别适合于建筑物内的产品。