无线网络的分类及应用

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无线网络基本知识

无线网络基本知识

无线网络基本知识一、基本概念1、什么是无线局域网无线局域网络(Wireless Local Area Networks;WLAN) 是利用射频(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,WLAN利用电磁波在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质。

WLAN的数据传输速率现在已经能够达到11Mbps(802.11b),最高速率可达54Mbps(802.11a),传输距离可远至20km以上。

它是对有线连网方式的一种补充和扩展,使网上的计算机具有可移动性,能快速方便地解决使用有线方式不易实现的网络连通问题。

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。

2、为什么使用无线局域网络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。

特别是要把相离较远的节点联接起来时,敷设专用通信线路的布线施工难度大、费用高、耗时长,对正在迅速扩大的连网需求形成了严重的瓶颈阻塞。

并且,对于局域网络管理主要工作之一,是铺设电缆或是检查电缆是否断线这种耗时的工作,很容易令人烦躁,也不容易在短时间内找出断线所在。

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,需要重新安装网络线路,虽然电缆本身并不贵,可是请技术人员来配线的成本很高,尤其是老旧的大楼,配线工程费用就更高了。

因此,WLAN就是解决有线网络存在以上问题而出现的,架设无线局域网络就成为最佳解决方案。

3、什么情形需要无线局域网络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:a.无固定工作场所的使用者b.有线局域网络架设受环境限制c.作为有线局域网络的备用系统4、无线局域网络的优点a.安装便捷一般在网络建设中,施工周期最长、对周边环境影响最大的,就是网络布线施工工程。

无线通信系统简介

无线通信系统简介
高速数据传输。
低成本
无线通信系统的建设和维护成 本相对较低,可以降低通信成
本。
挑战
安全性问题
信号衰减
多径效应
无线通信系统容易受到窃听、 干扰和攻击,需要采取有效 的安全措施来保护信息的安 全。
无线信号在传输过程中会受 到多种因素的影响,如距离、 障碍物等,导致信号衰减和 失真。
无线信号在传输过程中会经 过多个路径到达接收端,形 成多径效应,影响信号的稳 定性和可靠性。
天线增益
天线极化
天线增益是指天线在某一方向上的辐射强 度和方向性系数,增益越高,信号越强。
天线极化是指天线辐射的电场矢量的方向 ,不同的极化方式会影响信号的传输质量 和抗干扰能力。
03
无线通信系统的技术分类
无线电广播系统
无线电广播系统是一种利用无线电波传 送声音信息的通信方式,通过将音频信 号调制到高频载波上,以电磁波的形式 向空间辐射,实现声音信号的传送。
无线通信系统的应用领域
移动通信
移动电话、移动数据传输等。
物联网
智能家居、智能交通、智能农业等。
无线网络
无线局域网(WLAN)、无线个域网 (WPAN)、蓝牙等。
远程控制
无人机、智能机器人等。
02
无线通信系统的基本组成
无线电波传输介质
01
02
03
无线电波
无线通信系统通过无线电 波传输信息,无线电波是 一种电磁波,能够在空间 中传播。
频谱资源有限
无线通信系统使用的频谱资 源有限,随着用户数量的增 加,频谱资源变得越来越紧 张。
未来发展趋势
5G和6G通信技术
随着技术的发展,无线通信系统将向5G和6G通信技术演进,实现 更高速、更可靠、更智能的通信。

无线WiFi技术应用及发展介绍

无线WiFi技术应用及发展介绍

无线WiFi技术应用及发展介绍【摘要】无线WiFi技术的发展已经成为当今社会中不可或缺的一部分。

本文首先介绍了无线WiFi技术的基本原理和应用领域,然后探讨了其发展历程和未来发展方向。

随着科技的不断进步,无线WiFi技术在各个领域的应用越来越广泛,但也面临着一些挑战和影响。

本文总结了无线WiFi技术在现代社会中的重要性和作用,展望了未来的发展趋势,并提出了结论。

通过本文的介绍,读者可以更加全面地了解无线WiFi 技术的应用及发展,为未来的科技发展提供参考。

【关键词】无线WiFi技术、应用、发展、原理、领域、历程、未来、影响、挑战、现代社会、作用、展望、地位、结论。

1. 引言1.1 无线WiFi技术的重要性无线WiFi技术在现代社会中扮演着至关重要的角色。

随着人们对网络连接需求的增加,无线WiFi技术成为了人们生活中不可或缺的一部分。

它不仅为人们提供了便利的上网方式,也推动了各行各业的发展与创新。

在如今数字化时代,无线WiFi技术已经深入到人们的日常生活中,无论是在家庭、办公室、商场、学校还是公共场所,人们都可以通过无线网络实现实时通讯、在线学习、远程办公等各种功能。

随着物联网的快速发展,无线WiFi技术还在智能家居、智慧城市、智能交通等领域发挥着越来越重要的作用。

无线WiFi技术的重要性在于它极大地提升了人们的生活质量,促进了社会的发展与进步。

1.2 研究背景在过去,人们使用有线网络连接方式,需要通过网线连接到固定的网络接入点,限制了人们的活动空间和使用范围。

而无线WiFi技术的出现,打破了这种限制,使得人们可以在不受束缚的情况下随时随地接入网络,极大地方便了人们的生活和工作。

虽然无线WiFi技术带来了许多便利,但也面临着一些挑战和问题,比如信号覆盖范围有限、网络安全性不足等。

研究如何进一步提升无线WiFi技术的性能和安全性,已成为当前网络技术领域中的热门课题。

通过深入研究无线WiFi技术的基本原理、应用领域、发展历程以及未来发展方向,可以更好地把握其发展趋势,为未来的网络建设和创新提供重要的参考和支持。

无线通信技术

无线通信技术

无线通信技术随着科技的快速发展,人们越来越离不开无线通信技术。

无线通信技术即通过无线信号传输信息的一种通信方式。

其优点是信息传输不受地域限制,方便快捷,但其缺点则是受干扰、衰减等因素影响。

本文将从无线通信技术的基本概念、无线通信技术的分类、无线通信技术的应用等方面进行探讨。

一、无线通信技术的基本概念无线通信技术是一种在不需要有线的情况下将信息传送到远距离的技术。

与传统的有线通信相比,无线通信技术具有以下优点:1. 信息传输不受地域限制。

由于无线信号不需要通过有线电缆等物理媒介传输,因此信息传输的范围更为广泛,从而大大增加了通信的便利性。

2. 传输速度更快。

相比于传统的有线通信,无线通信的传输速度更快,其中一大原因是无线通信所用的信号可以同时传输多路数据,从而大大加快了通信速度。

3. 便携性更好。

由于无线通信产品通常比有线通信产品小巧轻便,因此更便于携带,从而更加适合于人们随时随地进行通信。

二、无线通信技术的分类无线通信技术按照其传输方式及技术思路的不同可分为以下几类:1. 蜂窝网络通信技术。

蜂窝网络通信技术是目前最广泛应用的无线通信技术之一。

蜂窝网络通信技术将地球表面划分成若干个覆盖范围不重叠的区域,每个区域内设有一个或多个基站,这些基站之间互相连接,从而构成了一个联网的整体。

2. 卫星通信技术。

卫星通信技术是一种通过卫星将信息传输到不同地方的通信技术,它将信息通过卫星中继站进行传输,从而实现了信息覆盖全球的目标。

3. 无线局域网技术。

无线局域网技术是无线网络中一种针对小范围的局域网,它可以通过无线信道在短距离范围内进行信息的传输。

4. 无线城域网技术。

无线城域网技术主要是指在城市范围内的无线通信网络,它将城市内的无线局域网进行连接,从而构建了一个覆盖城市的无线通信网络。

5. 移动通信技术。

移动通信技术主要涉及到移动电话、手持设备等移动终端的无线通信技术,它通过无线信道将信息传输到移动电话、手机等设备中,从而实现信息的传输及接收。

无线网络的应用以及发展趋势

无线网络的应用以及发展趋势

无线网络的应用以及发展趋势无线网络在校园中的应用:随着信息技术的飞速发展和我国国民经济信息化的推进,在教育系统内全面实现信息电子化交换和信息资源共享成为必要。

在教育系统联网建设中,使用无线局域网产品可以实现建筑群网络连接、宽带互连网络接入以及移动获取网络服务等功能。

无线网络产品具有传输距离远、可以在建筑物之间或建筑物内施工困难的环境下使用、支持移动漫游等特点,因此可以使用它来替代传统的电信线缆来构建未来的教育网络。

1、分校区之间的联网。

对于地理位置分布较远的多个校区之间,或布线不方便的校园建筑物之间的校园联网,采用无线局域网产品是最佳选择。

它可以将学校内所有校区的局域网联网,实现资源共享,为学校师生提供高质量的教学、科研和综合信息服务。

2、互连网接入。

目前中国教科网的网络接入一般应用DDN专线的方法来实现,但是这种方式存在明显的弊端。

首先,邮电的DDN线路费用比较高,每年每条市内的64K线路都有至少几万元的开销。

而且在有些地方,DDN线路比较紧张,高速的线路也不容易实现。

而通过卫星联网及光纤通信,具有速率高,稳定性好的特点,但是建设投资极高,非一般学校所能承受,所以对于目前大部分地区和用户并不是一个可行的接入方法。

无线接入方法具有接入方式灵活、方便,性能稳定、可靠、高速的特点,利用无线局域网产品可以将多个学校的网络中心与中国教科网连接。

这样可以为各学校提供价格合理的宽带互连网络接入,满足师生迫切需要上网来实时获取信息的需要,同时可以为学生提供远程学习的机会。

3、为学生和员工提供移动网络服务。

学校为学生和员工提供了像互联网接入、图书馆和数据中心等服务设施,但是人们为了使用它们不得不整天在它们之间奔波。

如果学生与员工使用了配有无线网卡的便携式计算机,他们就可以在学校的任何时间、任何地点来使用这些校园提供的服务设施,可以很方便地建立虚拟教室和调研项目,为学生提供方便即时的无线上网服务。

4、对于临时教学活动提供灵活方便的服务。

无线网络概述

无线网络概述

一.无线网络分类:1.无线网络分为三种:·无线局域网(WLAN)WLAN可以在个人家里创建。

这种无线网络通常用于接入互联网。

WLAN的范围最远可达300英尺。

注意:无线覆盖范围视用户数量、干扰和传输障碍(如墙体和建筑材料)及其它因素而定。

无线LAN在公共设施中已经日益普及。

称为热点的位置提供接入点,可以与笔记本电脑或掌上电脑的无线网卡通讯。

要接入公共区域的无线LAN,您需要有无线服务提供商要求的帐户。

某些地区可能需要另付接入费用。

公共区域接入热点的范围和速度视环境和其它因素而定。

·无线个人局域网(WPAN):蓝牙技术 - 无线个人局域网是利用蓝牙TM技术的短距离网络,通常用于与距中心位置较近的兼容设备互联,例如台式机。

WPAN的范围一般是30英尺。

注意:同样,它的无线覆盖范围视干扰、传输障碍(如墙体和建筑材料)及其它因素而定。

蓝牙技术是WPAN联网标准。

某些设备具有内置蓝牙兼容性。

另外有些设备加配插件式蓝牙网卡后,可兼容蓝牙技术。

WPAN设备不能与WLAN设备通讯。

使用WPAN能减少工作场所线缆和布线数量。

·移动宽带或无线广域网(WWAN)无线广域网或移动宽带需使用移动电话信号。

移动宽带网络的提供和维护一般依靠特定移动电话(蜂窝)服务提供商。

它让您即使远离其它网络接入形式也能保持连接。

只要可以获得服务提供商蜂窝电话服务的地方,就能获得该提供商提供的无线广域网连接性。

某些地区可能需要另付接入费用。

1.网络类型目前,我国常见的无线广域通信网络主要有CDMA、GPRS、CDPD等网络制式类型。

(1)CDMA网络制式CDMA (Code Division Multiple Access) 又称码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA 允许所有的使用者同时使用全部频带,并且把其他使用者发出的讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞(collision) 的问题。

CDMA网络是中国联通运营的网络,目前,又推出更为稳定的CDMA 1X网络系统。

无线网络:无线个域网、无线体域网和无线家居网

无线网络:无线个域网、无线体域网和无线家居网

⽆线⽹络:⽆线个域⽹、⽆线体域⽹和⽆线家居⽹⽬录⽆线个域⽹WPAN 的概念个域⽹(Personal Area Network, PAN),是⼀种范围较⼩的计算机⽹络,主要⽤于计算机设备间的通信,包括电话和个⼈设备等。

PAN 的通信范围往往仅⼏⽶,也可连接多个⽹络。

PAN 可进⼀步接⼊更⼤的⽹络,也可作为最后⼀⽶的解决⽅案。

⽆线个域⽹(Wireless PAN,WPAN)采⽤⽆线介质代替传统有线电缆,实现个⼈信息终端的互连,组建个⼈信息⽹络。

WPAN 是为了实现活动半径⼩(如⼏⽶)、业务类型丰富、⾯向特定群体的连接⽽提出的新型⽆线⽹络技术。

WPAN 主要应⽤于个⼈⽤户⼯作空间,WPAN 系统通常可分为以下 4 个层次:WPAN 系统层次说明应⽤软件和程序由驻留在主机上的软件模块组成,控制⽹络模块的运⾏固件和软件栈负责管理连接建⽴,并规定和执⾏ QoS 要求基带装置负责数据处理,定义装置运⾏的状态,并与主控制器接⼝交互⽆线电收发负责经数/模和模/数转换处理所有的输⼊输出数据WPAN 的特点WPAN 的主要有价格便宜、体积⼩、易操作和功耗低等优点,主要特点有:1. ⾼数据速率并⾏链路:>100Mbps;2. 邻近终端之间的短距离连接:典型 1~10m;3. 标准⽆线或电缆与外部因特⽹或⼴域⽹的连接;4. 典型的对等式拓扑结构;5. 中等⽤户密度。

WPAN 的分类WPAN 按传输速率分为低速、⾼速和超⾼速三类:PAN 的分类说明低速 WPAN主要为近距离⽹络互联⽽设计,结构简单、数据率低、距离近、功耗低、成本低,可⼴泛⽤于⼯业、办公和家庭⾃动化及农业等⾼速 WPAN适合⼤量多媒体⽂件、短时的⾳视频流传输。

⽽动态拓扑结构能使便携式装置在短时间内加⼊或脱离⽹络超宽带WPAN速率可达 110~480 Mbps,⽀持 IP 语⾳、⾼清电视、家庭影院、数字成像和位置感知等信息的⾼速传输WPAN 的应⽤WPAN 技术的应⽤范围⾮常⼴泛,如智能家居的照明、温控、安全和家电控制等,⼯业领域的⽣产流程、现场监测和安保等,智能交通的定位、导航和提⽰等,医疗领域的体征监测、诊断管理和病患监护等。

无线网络技术的原理及应用

无线网络技术的原理及应用

无线网络技术的原理及应用随着科技的不断发展,无线网络技术已经成为人们生活中不可缺少的一部分。

在实现无线传输的过程中,无线网络技术扮演了至关重要的角色。

在这篇文章中,我们将深入探讨无线网络技术的原理及其在实际生活中的应用。

一、无线网络技术的原理我们都知道,无线网络技术是通过一定的无线信号传递来实现的。

具体来说,它是通过无线电波的传输来实现的。

在这个过程中,电波是通过空气中的振动来传输的。

无线网络技术可以分为两个部分,即无线局域网和无线广域网。

在无线局域网中,WiFi技术是最为常见的一种方式。

在无线广域网中,蜂窝网络,如4G和5G,是最常见的一种方式。

无线网络技术的传输过程需要使用一定的硬件设备,如无线路由器。

这些硬件设备将数据转换为电信号,并将其传输到空气中。

在此过程中,数据将被一些特定的电子设备识别,并进行解码。

这些设备包括:手机、电脑、笔记本电脑等。

二、无线网络技术的应用无线网络技术在许多方面有着广泛的应用。

以下是一些无线网络技术的最常见应用:1. 通信使用无线网络技术进行通信是无线网络技术最基本和最常见的应用。

通过无线网络可以进行语音通话、短信发送、电子邮件等。

2. 信息传递无线网络技术可以应用于信息传递。

这意味着信息可以通过无线电波在无线网络中传输。

这个过程相对简单快捷。

3. 移动办公无线网络技术能够使办公室内的电脑和其他设备移动。

这样也就不需要固定位置,可以随着用户的需求而随时变化。

4. 电子商务随着消费者对电子商务的需求不断增加,企业也在不断寻求更好的方式来进行销售。

无线网络技术以其快捷、便利的特点,成为了企业最新的技术路径。

5. 安全性监控无线网络技术还可以用于安全性监控。

通过安装一些技术设备,警察可以使用无线网络技术来监控城市的安全性。

6. 新的创新许多公司都开始寻求使用无线网络技术来实现新的产品和创新。

例如,有些人在开发无线太阳能装置等等。

总结以上就是无线网络技术的原理及应用。

如今,无线网络技术在我们的社交、工作、生活中已经扮演着重要的角色。

无线网络ppt第一章

无线网络ppt第一章

(6)表示层 表示层(Presentation Layer)是OSI模型的第六层,它为上层用户 提供共同的数据或信息的语法表示变换。它代表应用进程协商数据表 示,完成数据转换、格式化和文本压缩等功能。表示层处理交换信息 的表示方式,包括数据加密与解密、数据压缩与解压缩等。
(7)应用层 应用层(Application Layer)是OSI模型的最高层,它直接为 最终用户服务。其主要功能是为软件提供接口以使程序能使用 网络服务。应用层是面向用户服务的层次,它的协议很多,使 用不同的网络协议来提供相关网络服务。
卫星
地球
地面站(接收)
图1-5 卫星微波通信的基本原理
卫星微波通信是指利用人 造卫星进行中转的通信方式。 卫星通信系统由卫星和地球站 两部分组成。卫星在空中起中 继站的作用,把地球站发上来 的电磁波放大后回送另一地球 站。如图1-5所示是卫星微波 通信的基本原理。
1.3.4 卫星微波通信
地球站是卫星系统形成的 链路。由于每一颗通信卫星可 俯视地球1/3的面积,所以利 用在定点同步轨道上等距离分 布的三颗卫星,就能同全球进 行通信,如图1-6所示。
1.2.1 无线电的管理机构
无线通信采用电磁波 进行信号的传输。电磁波 可运载的信息量与它的带 宽有关。但电磁波难以生 成和调制,穿过建筑物的 特性不好,且对生物有害。 如图1-1所示的电磁波的 2.1 无线电的管理机构
在真空中,所有的 电磁波以相同的速度传播, 与频率无关,大约为 3×108m/s。电磁波可运 载的信息量与它的带宽有 关。在无线网络中,通常 采用微波进行信息传输, 表1-1列出了无线通信中 常见的频谱划分。
通信卫星
通信卫星 地球
通信卫星
图1-5 基于卫星微波的全球通信

无线通信技术在不同领域的应用

无线通信技术在不同领域的应用

⽆线通信技术在不同领域的应⽤⽬录⼀、引⾔2⼆、⽆线通信的分类21.GSM接⼊技术22.CDMA接⼊技术23.GPRS接⼊技术 24.蓝⽛技术35.WCDMA接⼊技术36.3G通信技术47.⽆线局域⽹4三、⽆线通信技术在不同领域的应⽤41.⽆线通信技术在变电站中的应⽤ 42、现代⽆线通信技术在海洋地质调查中的应⽤43.⽆线通信技术在调度通信中的应⽤ 54.第三代移动通信技术在消防中的运⽤ 65.激光⽆线通信技术在宽带接⼊中的应⽤76.⽆线通信技术在远程医疗系统中的应⽤8四、⽆线通信技术特点及发展趋势91.技术分析102 .⽆线通信技术的发展趋势11五、结束语12参考⽬录⽆线通信技术在不同领域的应⽤⼀、前⾔⽆线通信主要包括微波通信和卫星通信。

微波是⼀种⽆线电波,它传送的距离⼀般只有⼏⼗千⽶。

但微波的频带很宽,通信容量很⼤。

微波通信每隔⼏⼗千⽶要建⼀个微波中继站。

卫星通信是利⽤通信卫星作为中继站在地⾯上两个或多个地球站之间或移动体之间建⽴微波通信联系。

⼆、⽆线通信的分类1.GSM接⼊技术GSM是⼀种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第⼆代移动通信技术。

该技术是⽬前个⼈通信的⼀种常见技术代表。

它⽤的是窄带TDMA,允许在⼀个射频即‘蜂窝’同时进⾏8组通话。

GSM数字⽹具有较强的保密性和抗⼲扰性,⾳质清晰,通话稳定,并具备容量⼤,频率资源利⽤率⾼,接⼝开放,功能强⼤等优点。

2.CDMA接⼊技术CDMA即code-division multiple access的缩写,译为“码分多址分组数据传输技术”。

CDMA⼿机具有话⾳清晰、不易掉话、发射功率低和保密性强等特点,发射功率只有GSM⼿机发射功率的160,被称为“绿⾊⼿机”。

CDMA数字⽹具有以下⼏个优势:⾼效的频带利⽤率和更⼤的⽹络容量、简化的⽹络规化、通话质量⾼、保密性及信号覆盖好,不易掉话等。

另外,CDMA系统采⽤编码技术,其编码有4.4亿种数字排列,每部⼿机的编码还随时变化,这使得盗码只能成为理论上的可能。

无线网络技术及应用

无线网络技术及应用

无线网络技术及应用摘要:所谓无线网络,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,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网线,可以和有线网络互为备份。

关键词:无线网络,网络结构,分类,设备类型,安全,解决方案,,未来发展前言:无线网络的历史起源可以追溯到50年前第二次世界大战期间。

当时,美国陆军研发出了一套无线电传输技术,采用无线电信号进行资料的传输。

这项技术令许多学者产生了灵感。

1971年,夏威夷大学的研究员创建了第一个无线电通讯网络,称作ALOHANET。

这个网络包含7台计算机,采用双向星型拓扑连接,横跨夏威夷的四座岛屿,中心计算机放置在瓦胡岛上。

从此,无线网络正式诞生。

一、无线网络的分类1、无线个人网无线个人网(WPAN)是在小范围内相互连接数个装置所形成的无线网络,通常是个人可及的范围内。

例如蓝牙连接耳机及膝上电脑,ZigBee也提供了无线个人网的应用平台。

蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。

该技术并不想成为另一种无线局域网(WLAN)技术,它面向的是移动设备间的小范围连接,因而本质上说它是一种代替线缆的技术。

它可以用来在较短距离内取代目前多种线缆连接方案,穿透墙壁等障碍,通过统一的短距离无线链路,在各种数字设备之间实现灵活、安全、低成本、小功耗的话音和数据通信。

蓝牙力图做到:必须像线缆一样安全;降到和线缆一样的成本;可以同时连接移动用户的众多设备,形成微微网(piconet);支持不同微微网间的互连,形成scatternet;支持高速率;支持不同的数据类型;满足低功耗、致密性的要求,以便嵌入小型移动设备;最后,该技术必须具备全球通用性,以方便用户徜徉于世界的各个角落。

从专业角度看,蓝牙是一种无线接入技术。

从技术角度看,蓝牙是一项创新技术,它带来的产业是一个富有生机的产业,因此说蓝牙也是一个产业,它已被业界看成是整个移动通信领域的重要组成部分。

无线网络技术及应用

无线网络技术及应用

重庆邮电大学工程硕士研究生堂下考试答卷2016学年第二学期考试科目无线网络技术及应用姓名年级专业2016年6月28日D2D终端直通技术研究摘要:D2D(device-to-device)通信是一种在蜂窝系统的控制下,允许终端用户通过共享小区资源进行直接通信的新技术,通过提高空间利用率从而提高频谱利用率,在某些场景下使移动通信变得更加直接和高效,缓解基站压力,提高用户体验。

本文首先给出了D2D通信系统的基本概念、技术特点,重点关注干扰管理、模式选择、资源分配和功率控制。

最后对D2D通信技术在下一代网络中的应用提出了一些构想。

关键词:D2D通信技术;蜂窝网络;资源分配;下一代网络一、D2D的概念及技术特点D2D(Device-to-Device)通信,也称为邻近服务(Proximity Service,Pro Se),是由3GPP组织提出的一种点到点的无线通信技术,它可以在蜂窝通信系统的控制下允许LTE终端之间利用小区无线资源直接进行通信,而不经过蜂窝网络中转。

作为面向5G的关键候选技术,D2D技术能够提升通信系统的频谱效率,减轻系统负荷,在一定程度上解决无线通信系统频谱资源匮乏的问题。

同时,由于降低了通信距离,D2D技术还可以降低移动终端发射功率,减少电池消耗,提高终端续航时间。

LTE-D2D有以下几个技术特点。

(1)工作在许可频段基于LTE技术的D2D工作在许可频段,作为LTE通信技术的一种补充,它使用的是蜂窝系统的频段,通过基站对无线资源的控制使得对小区其他用户的干扰控制在可接受范围,因此可以给用户提供干扰可控的环境和较高质量的通信服务。

并且利用网络中广泛分布的用户终端以及D2D通信链路短距离的特点,可以实现频谱资源的有效利用,获得资源空分复用增益。

而蓝牙、Wi-Fi Direct、Flash Lin Q等技术,工作在免许可频段,存在严重干扰,通信QoS无法得到保障。

(2)网络参与D2D通信流程D2D通信和传统蜂窝通信使用相同的无线资源,由网络控制并优化无线资源的使用,以获得最优QoS。

无线通信技术的发展及分类

无线通信技术的发展及分类

提高生产效率
拖缆长度:450米 电缆线价格:200元/米 每年至少更换一次 更换费用为:9万元
电机价格:8000/台 每台堆取料机有两个电机 2-3年更换一次 费用为:1.6万元
使用3年的更换费用约为: 30万元
电机功耗:3KW 工业用电:0.5元/KWH 每台取料机使用2台电机 年用电量约为2.6万元
节能减排
功耗:≤ 30W 相当于一个至少50%的用电量 落实国家所提倡的“降低能耗,节能减排”的政策计划
无线开关量信号传输器应用场景
生产中工作于原料堆的堆取料机、斗轮机与就地PLC控 制柜或中控室DCS系统之间的程控信号由有线方式改为 无线方式传输,可以采用DTD122FH无线双向混合信号 传输器,实现多路开关量和模拟量信号的双向无线传输 功能。为工厂有效避免因滑触线故障而导致的堆取料机 故障发生,提高产能,进一步优化机械自动化生产。原 料厂区人力节约80%以上,综合能耗降低10%。
无线通信技术的 发展及分类
通达未来,智造安泰
名词解释
“无线”一开始是指无线电的接收器,或 称为收发器(可以同时作为传送及接收用 途的设备),早在无线电报时代就已应用 过类似设备。现在“无线”一词是指现代 的无线通讯,例如蜂巢式网络以及无线宽 频通讯,无线一词也泛指任何一种不需要 电线即可进行的应用。
名词解释
目前,无线通信(Wireless communication)及其应用已成为当今信 息科学技术最活跃的研究领域之一。无线 通信是利用电磁波信号可以在自由空间中 传播的特性进行信息交换的一种通信方式。
名词解释
在无线通信中,无线电传播指的是无线电 波形从发送端传播到接收端这个过程中的 行为。当前流行的无线通信技术有:RFID、 GPRS、Bluetooth、WiFi、 Infrared(IR)、UWB、Zig-Bee、全数字 无线加密通讯。

无线网络的种类及应用领域

无线网络的种类及应用领域

无线网络的种类及应用领域无线网络是一种通过无线电波传输数据的通信技术,它将传统的有线网络延伸到无线领域,实现了移动、自由的网络连接。

无线网络有许多种类和应用领域,下面将详细介绍。

1. Wi-Fi(无线局域网)Wi-Fi是一种建立在IEEE 802.11标准基础上的无线局域网技术,它通过无线接入点(无线路由器)将计算机、智能手机等设备连接到互联网。

Wi-Fi广泛应用于家庭、商业和公共场所,如家庭、办公室、咖啡馆、酒店、机场、图书馆等。

它提供了快速、便捷的无线上网方式,满足人们对无线互联的需求。

2. 蜂窝网络蜂窝网络是无线通信系统的一种基础设施,采用蜂窝式布局,将地理区域划分为多个小区,每个小区由一座基站负责覆盖。

蜂窝网络包括2G、3G、4G和即将到来的5G网络,它们提供语音通信和数据传输服务。

蜂窝网络广泛应用于移动通信领域,如手机通信、移动互联网、物联网等。

3. 蓝牙网络蓝牙是一种短距离的无线通信技术,目前主要用于设备之间的数据传输和通信。

蓝牙网络常用于连接手机、耳机、音箱、键盘、鼠标、智能设备等,提供无线数据同步和控制功能。

蓝牙技术还广泛应用于物联网领域,如智能家居、智能健康、智能车载等。

4. 无线传感网络无线传感网络(WSN)由大量部署在被监测环境中的无线传感器节点组成,用于采集、处理和传输环境数据。

无线传感网络被广泛应用于环境监测、农业、天气预报、地震预警、智能交通、智能城市等领域,可以实现实时监测和远程控制。

5. 短距离无线通信除了蓝牙技术,短距离无线通信还包括红外线通信、近场通信(NFC)等技术。

红外线通信常用于电视、空调等家电的遥控器,通过红外线信号传输指令。

近场通信主要用于移动支付、电子门票、电子id等场景,通过近场无线通信实现快速、安全的数据传输。

6. 卫星通信卫星通信利用地球轨道上的通信卫星与地面设备进行通信,可以实现广域覆盖和长距离通信。

卫星通信在通信、广播、电视、互联网接入等领域有重要应用,尤其对于偏远地区或灾区的网络覆盖非常重要。

常见的无线网络技术及特点

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

无线网络技术的原理及应用浅析

无线网络技术的原理及应用浅析

无线网络技术的原理及应用浅析无线网络技术是指通过无线信号传输数据的一种网络技术,其原理基于无线电波的传输和接收。

它能够实现与传统有线网络相同的功能,同时具备更大的灵活性和便捷性,逐渐成为现代社会中不可或缺的一部分。

本文将从原理及应用两个方面对无线网络技术进行浅析。

一、无线网络技术的原理1.信号生成:无线网络技术通过将电信号转换为无线电波来实现数据的传输。

发射设备如无线路由器将数据信号转换为高频电信号,并通过天线将这些电信号形成的电磁波传播到空中。

2.信号传输:传输过程中,无线电波以一定的频率传输,这个频率被称为无线网络的信道。

无线网络工作在不同的频段上,如2.4GHz和5GHz。

通过调制技术,将数据信号与无线电波相结合,形成一种可传输的无线信号。

3.信号接收:接收设备如智能手机或电脑通过天线接收到无线电波,然后将其转换回电信号,进而解码为原始的数据信号。

二、无线网络技术的应用1.家庭应用:无线网络技术使得家庭用户可以轻松地连接互联网,并实现家庭内多设备间的互联。

家庭的无线网络可以支持多个设备同时上网,提供宽带互联网接入、流媒体和在线游戏等应用。

2.商业应用:无线网络技术在商业领域也得到了广泛应用。

例如,酒店、咖啡店和餐厅等公共场所提供无线网络服务,为顾客提供便利的上网环境。

此外,企业还可以通过无线网络技术实现内部办公场所的无线接入,提高员工的生产效率。

3. 工业应用:无线网络技术在工业领域也有重要的应用。

例如,物联网(Internet of Things)的发展促使工厂和制造企业采用无线网络技术来实现设备间的通信和数据传输。

此外,无线网络技术还用于监控系统、无线传感器网络和自动化控制系统等。

4.移动应用:无线网络技术为移动设备提供了无处不在的互联网连接。

通过无线网络,用户可以使用智能手机、平板电脑和笔记本电脑等设备随时随地访问互联网,浏览网页、使用社交媒体和应用程序等。

总结起来,无线网络技术的原理基于无线电波的传输和接收,通过信号生成、信号传输和信号接收实现数据的传输。

网络的分类名词解释是什么

网络的分类名词解释是什么

网络的分类名词解释是什么网络是当今社会中无法被忽视的一种基础设施,它连接了世界各地的人们,为信息传递与交流提供了便捷的工具。

然而,网络并不是一个单一的概念,它可以被分为多个分类,每个分类都有其独特的特点和功能。

本文将就网络的不同分类名词进行解释,以帮助读者更好地理解网络的多样性。

1. 局域网(LAN)局域网是指在一个较小的地理范围内建立起来的网络,例如家庭、办公楼或学校内部的网络。

局域网通常由路由器、交换机和网络设备构成,它们通过有线或无线的方式连接在一起。

局域网的特点是传输速度快、延迟低,并且可以实现高速的文件共享和资源共享。

2. 广域网(WAN)广域网是指覆盖较大地域范围的网络,例如跨越城市、国家或大洲的网络。

广域网通过运营商的基础设施进行连接,可以使用光纤、卫星或电缆等方式传输数据。

广域网的特点是覆盖范围广、传输速度较慢,但能够实现远距离的通信和数据传输。

3. 互联网互联网是全球最大、最广泛应用的网络,它将各个地区的局域网和广域网连接在一起。

互联网基于TCP/IP协议,使用互联网服务提供商(ISP)的设施进行数据传输。

互联网的特点是无所不在、信息量大、资源丰富,用户可以通过浏览器访问网页、发送电子邮件、进行在线交流等。

4. 无线局域网(WLAN)无线局域网是指使用无线通信技术构建的局域网。

它消除了有线网络的限制,可以使设备通过Wi-Fi等无线技术连接到互联网。

无线局域网的特点是灵活性高、便携性好,用户可以在覆盖范围内自由移动,并可通过手机、平板电脑等无线设备访问互联网。

5. 移动网络移动网络是一种让用户通过移动通信设备(如手机)连接到互联网的网络。

它通常是无线的,由运营商提供4G或5G网络覆盖。

移动网络的特点是便携性强、覆盖广泛,用户可以在移动的同时进行语音通话、发送短信、浏览网页等。

6. 虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络是一种通过公共网络(如互联网)来创建一个安全的、私密的网络连接的技术。

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无线网络的分类及应用无线个人网无线个人网WPAN)是在小范围内相互连接数个装置所形成的无线网络,通常是个人可及的范围内。

例如蓝牙连接耳机及膝上电脑,ZigBee也提供了无线个人网的应用平台。

蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。

该技术并不想成为另一种无线局域网(WLAN)技术,它面向的是移动设备间的小范围连接,因而本质上说它是一种代替线缆的技术。

它可以用来在较短距离内取代目前多种线缆连接方案,穿透墙壁等障碍,通过统一的短距离无线链路,在各种数字设备之间实现灵活、安全、低成本、小功耗的话音和数据通信。

蓝牙力图做到:必须像线缆一样安全;降到和线缆一样的成本;可以同时连接移动用户的众多设备,形成微微网(piconet);支持不同微微网间的互连,形成scatternet;支持高速率;支持不同的数据类型;满足低功耗、致密性的要求,以便嵌入小型移动设备;最后,该技术必须具备全球通用性,以方便用户徜徉于世界的各个角落。

从专业角度看,蓝牙是一种无线接入技术。

从技术角度看,蓝牙是一项创新技术,它带来的产业是一个富有生机的产业,因此说蓝牙也是一个产业,它已被业界看成是整个移动通信领域的重要组成部分。

蓝牙不仅仅是一个芯片,而是一个网络,不远的将来,由蓝牙构成的无线个人网将无处不在。

它还是GPRS和3G的推动器。

[9]无线区域网无线区域网(Wireless Regional Area Network,简称WRAN)基于认知无线电技术,IEEE802.22定义了适用于WRAN系统的空中接口。

WRAN系统工作在47MHz~910MHz高频段/超高频段的电视频带内的,由于已经有用户(如电视用户) 占用了这个频段,因此802.22设备必须要探测出使用相同频率的系统以避免干扰。

无线城域网无线城域网是连接数个无线局域网的无线网络型式。

2003年1月,一项新的无线城域网标准IEEE 802.16a正式通过。

致力于此标准研究的组织是WiMax论坛——全球微波接入互操作性(Worldwide Interoperability for Microwave Access)组织。

作为一个非赢利性的产业团体,WiMax由Intel及其他众多领先的通信组件及设备公司共同创建。

截至2004年1月底,其成员数由之前的28个迅速增长到超过70个,特别吸引了AT&T、电讯盈科等运营商,以及西门子移动及我国的中兴通讯等通信厂商的参与。

WiMax总裁兼主席LaBrecque 认为,这将是该组织发展的一个里程碑。

虽然实际的商用进程尚待时日,但是从WiMax论坛发布的资料上显示,WiMax正力图成为继无线局域网联盟Wi-Fi之后的另一个具有充分产业影响力的无线产业联盟。

作为WiMax的主要成员,Intel一直致力于IEEE 802.16无线城域网芯片的开发。

据悉,Intel有望在2004年下半年开始销售基于IEEE 802.16d标准的芯片,该芯片将能够帮助实现终端设备与天线的无线高速连接。

而WiMax的户外安装工作也将于2005年上半年开始,下半年将进行WiMax天线的室内安装。

带有基于IEEE 802.16e标准的WiMax芯片设备有望在2006年初面市。

无线网络的主要标准无线技术包括了无线局域网技术和以GPRS/3G为代表的无线上网技术,这些标准和技术发展到今天,已经出现了包括IEEE802.11、蓝牙技术和HomeRF等在内的多项标准和规范,以IEEE(电气和电子工程师协会)为代表的多个研究机构针对不同的应用场合,制定了一系列协议标准,推动了无线局域网的实用化。

这些协议由Wi-Fi(Wi-Fi联盟是一家世界性组织,成立的目标是确保符合802.11标准的WLAN产品之间的相互协作性)组织制定和进行认证。

我国早在2004 年7 月26 日向国际标准化组织提交了无线局域网中国国家标准WAPI(无线局域网鉴别与保密基本结构) 提案,这是中国拥有自主知识产权的无线局域网标准,该标准较好地解决了无线局域网的安全问题,但是由于种种原因它现在并没有得到执行。

下面列出了一些主要无线局域网标准。

(1) IEEE802.11系列协议作为全球公认的局域网权威,IEEE 802工作组建立的标准在过去二十年内在局域网领域独领风骚。

这些协议包括了802.3 Ethernet协议、802.5 Token Ring协议、802.3z 100BASE-T快速以太网协议。

在1997年,经过了7年的工作以后,IEEE发布了802.11协议,这也是在无线局域网领域内的第一个国际上被认可的协议。

在1999年9月,他们又提出了802.11b“High Rate”协议,用来对802.11协议进行补充,802.11b在802.11的1Mbps和2Mbps速率下又增加了5.5Mbps和11Mbps两个新的网络吞吐速率。

利用802.11b,移动用户能够获得同Ethernet一样的性能、网络吞吐率与可用性。

这个基于标准的技术使管理员可以根据环境选择合适的局域网技术来构造自己的网络,满足他们的商业用户和其他用户的需求。

802.11协议主要工作在ISO协议的最低两层上,并在物理层上进行了一些改动,加入了高速数字传输的特性和连接的稳定性。

(2)蓝牙技术蓝牙技术将成为全球通用的无线技术,它工作在2.4GHz波段,采用的是跳频展频(FHSS)技术,数据速率为1Mbps,距离为10m。

任一蓝牙技术设备一旦搜寻到另一个蓝牙技术设备,马上就可以建立联系,而无需用户进行任何设置。

在无线电环境非常嘈杂情况下,其优势更加明显。

蓝牙技术的主要优点是成本低、耗电量低以及支持数据/语音传输。

(3)HomeRFHomeRF是专门为家庭用户设计的,它工作在2.4GHz,利用50跳/秒的跳频扩谱方式,通过家庭中的一台主机在移动设备之间实现通信,既可以通过时分复用支持语音通信;又能通过载波监听多重访问/冲突避免协议提供数据通信服务。

同时,HomeRF提供了与TCP/IP良好的集成,支持广播、多播和48位IP地址。

HomeRF最显著的优点是支持高质量的语音及数据通信,它把共享无线连接协议(SWAP)作为未来家庭内联网的几项技术指标,使用IEEE802.11无线以太网作为数据传输标准。

(4)HyperLAN/HyperLAN2HyperLAN是ETSI制定的标准,分别应用在2.4GHz和5GHz不同的波段中。

与IEEE 802.11最大的不同,在于HyperLAN不使用调变的技术而使用CSMA(Carrier Sense Multiple Access)的技术。

HyperLAN2采用Wireless ATM的技术,因此也可以将HyperLAN2视为无线网络的ATM,采用5GHz 射频频率,传输速率为54Mbps。

(5)WiMAX作为宽带无线通信的推动者,美国电气和电子工程师协会(IEEE)于1999年设立IEEE 802.16工作组,工作内容主要是开发固定宽带无线接入系统标准,包括空中接口及其相关功能,标准涵盖2~66 GHz 的许可频段和免许可频段,解决最后一公里的宽带无线城域网的接入问题。

随着研究的深入,IEEE相继推出了IEEE 802.16、IEEE 802.16a、IEEE 802.16d、8 IEEE 02.16e等一系列标准,该系列标准引起业界广泛关注,被认为是宽带无线城域网(WMAN)的理想解决方案。

为了推广遵循IEEE802.16和ETSI HIPERMAN的宽带无线接入设备,并确保其兼容性及互用性,一些主要的通信部件及设备制造商结成了一个工业贸易联盟组织,即WiMAX,IEEE802.16标准又被称之为WiMAX技术。

其最大传输速度为可达到75M bps,最大传输距离可达50km。

(6)GPRS技术GPRS的英文全称为General Packet Radio Service,中文含义为通用分组无线服务,它是利用“包交换”(Packet-Switched)的概念发展出的一套无线传输方式。

所谓的包交换就是将Date封装成许多独立的封包,再将这些封包一个一个传送出去,形式上有点类似寄包裹。

采用包交换的好处是只有在有资料需要传送时才会占用频宽,而且可以以传输的资料量计价,这对用户来说是比较合理的计费方式。

此外,在GSM phase 2+的标准里,GPRS可以提供四种不同的编码方式,这些编码方式也分别提供不同的错误保护(Error Protection)能力。

利用四种不同的编码方式,每个时槽可提供的传输速率为CS-1(9.05K)、CS-2(13.4K)、CS- 3(15.6K)及CS-4(21.4K),其中CS-1的保护最为严密,CS-4则是完全未加以任何保护。

每个用户最多可同时使用八个时槽,所以GPRS号称最高传输速率为171.2K bps。

GPRS是一种新的GSM数据业务,它在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP和X.25分组数据接入服务。

GPRS采用分组交换技术,它可以让多个用户共享某些固定的信道资源。

如果把空中接口上的TDMA帧中的8个时隙都用来传送数据,那么数据速率最高可达164kb/8。

GSM空中接口的信道资源既可以被话音占用,也可以被GPRS数据业务占用。

(7)3G技术3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。

相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。

它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。

为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps、384kbps以及144kbps的传输速度。

各种无线上网方式搭建无线上网的设备很简单,组建无线网络也并不复杂。

1. 无线组网须知无线技术在这几年的快速发展和无线网络设备价格的越来越低,为我们搭建无线网络提供了可能。

我们可以把搭建无线网络看作是有线网络的升级,实际应用过程中,有线网络和无线网络并存的情况越来越多。

一般说来在家中采用无线局域网共享上网的方案有两种,第一种是点对点连接方案,即在每台电脑上都安装一个无线接入点(AP,类似于有线网络集线器的设备) 即可实现点到点连接,这种方式也可以实现有线主干的扩展。

第二种就是无线Hub的功能,就是说将无线接入点当成一个Hub来用,将局域网里面的机器都连接起来,彼此之间的操作和一般的局域网完全相同,唯一的区别在于没有网线,这也是很多笔记本用户采用的组网方式。

对于笔记本电脑用户来说,组建无线网络的优点是方便高效。

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