无线信道和信道的划分
无线通信基础知识

折射
电磁波在传播时,遇到墙体等障碍物,就会穿过障碍物继续传播,这种现象就称为折射,电磁波的折射和光线 在透明物体中的折射有很强的类似性。如图2.4所示:
2.2.2 无线电磁波的衰落和分集技术
• 无线信号从天线到用户之间的信道衰落,按 照衰落特性的不同,可以分为慢衰落和快衰 落两种。
11
慢衰落
由地形和障碍物阻挡而造成的阴影效应,致使接收到的信号强度下降,信号强度随地理环境的改变而缓慢变化,这 种衰落称为慢衰落,又称为阴影衰落。慢衰落的场强中值服从对数正态分布,且与位置和地点相关,衰落的速度取 决于移动台的速度,它反映了传播在空间距离的接收信号电平值的变化趋势。
CONTENTS 无线通信基础知识
第二章
传输介质 无线传播理论 无线信道简介 信道复用 扩频通信技术 无线通信系统重要概念 我国无线电业务频率划分
02 无线通信基础知识 1. 传输介质 核桃AI
2.1 传输介质
• 传输介质是连接通信设备,为通信设备 之间提供信息传输的物理通道;是信息 传输的实际载体。有线通信与无线通信 中的信号传输,都是电磁波在不同介质 中的传播过程,在这一过程中对电磁波 频谱的使用从根本上决定了通信过程的 信息传输能力。
无线自组织网络技术
无线自组织网络是一种特殊的无线移动网 络。一般由一组具有自主能力的无线终端相 互协作形成的一种独立于固定基础设施、采 用分布式管理的多跳网络;网络中所有节点 的地位都是平等的,无需任何预设的基础设 施和任何中心控制节点;网络中的节点具有 普通移动终端的功能;节点间可通过空中接
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
图8.3 冲突情形1
8.1.1 移动Adhoc网络MAC协议
1)隐藏终端与暴露终端问题
无线 WIFI 的13个信道频率范围

无线WIFI 的13个信道频率范围发表于2012-12-01作者Haoxian Zeng更新于2014-04-09浏览11,154 次9目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道。
它们的中心频率虽然不同,但是因为都占据一定的频率范围,所以会有一些相互重叠的情况。
下面是13个信道的频率范围列表。
了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解人们经常说的三个不互相重叠的信道含义。
信道也称作通道(Channel)、频段,是以无线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。
无线网络(路由器、AP热点、电脑无线网卡)可在多个信道上运行。
在无线信号覆盖范围内的各种无线网络设备应该尽量使用不同的信道,以避免信号之间的干扰。
下表是常用的2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。
实际一共有14个信道(下面的图中画出了第14信道),但第14信道一般不用。
表中只列出信道的中心频率。
每个信道的有效宽度是20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。
即,对于中心频率为2412 MHz 的1信道,其频率范围为2401~2423MHz(见文后评论)。
信道中心频率信道中心频率1 2412MHz 8 2447MHz2 2417MHz 9 2452MHz3 2422MHz 10 2457MHz信道中心频率信道中心频率4 2427MHz 11 2462MHz5 2432MHz 12 2467MHz6 2437MHz 13 2472MHz7 2442MHz当然,实际的电磁波谱使用规定因国家不同而有所差异,以上只是举个例子。
而且,20MHz的信道宽度也只是“有效带宽”,因为实际上一个信道在其中心频率两侧有很宽的延展,但是超过10MHz以外的部分强度很弱,基本无用。
这个就属于比较专业的通信原理问题了。
如需了解更多,可以参考IEEE 802.11-2007 标准(PDF)。
第四章 信道(2)

§4.3.1 调制信道模型
e0 (t ) k (t )ei (t ) n(t )
k(t)——乘性干扰 它是时间t的函数,表示信道的特性是随时间变化的。 随时间变化的信道成为时变信道 k(t)——乘性干扰——引起的失真随时间做随机变化 特性随机变化的信道称为随参信道 特性不随时间变化或者变化很小的信道称为恒参信道
§4.3.1 调制信道模型
输出量表示为:
e0 (t ) k (t )ei (t ) n(t ) ——二端口网络
e0(t)——输出端电压 ei(t)——输入信号电压 k(t)——乘性干扰 n(t)——加性干扰
n(t)——加性干扰 当没有信号输入时,信道输出端也有加性干扰 k(t)——乘性干扰 当没有信号输入时,信道输出端没有乘性干扰
( w)
dw
td (常数)
理想的相—频及群迟延—频率特性曲线:
( )
( )
k
k
恒参信道对信号传输的影响
实际信道对信号产生的两种失真: (1)幅频失真 表示信号中不同频率的分量分 H ( w ) K (频率失真): 别受到信道不同的衰减。
模拟信号:波形失真——信噪比下降
回顾窄带随机过程
(t ) a (t ) cos[ct (t )]
(t ) c (t ) cos ct s (t ) sin ct
可见,随机过程的统计特性可由
a (t )、 (t )或者c (t )、s(t )的特性确定 反之也成立
重要结论之二: 一个均值为零,方差为σ2ξ的窄带高斯过程ξ (t), 其包络a ξ(t)的一维分布是瑞利分布;
设一恒参信道的幅频特性和相频特性分别为:
H ( w) K
第2章 数据通信基础(习题答案)

第2章数据通信基础习题及答案一、填空题(1)按使用的传输介质划分,信道可以分为__有线信道___和__无线信道__两类。
(2)按允许通过的信号类型划分,信道可以分为_模拟信道_和_数字信道_两类。
(3)按数据传输的方向和时序关系分类,信道可以分为_单工信道__、__半双工信道__和__全双工信道__三类。
(4)按传输信号频谱分类,信道可以分为__基带信道__和___频带信道_两类。
(5)数据通信系统的主要技术指标有__码元速率__、__信息速率__、__误比特率_、__误码率_、__可靠度__、_频带利用率__和__通信建立时间___。
(6)常用的数字传输系统的标准有__ T1____和__E1__。
(7)按同步方式划分,交换可以分为(同步交换)和(异步交换)两种类型。
(8)按差错控制的方式划分,交换可以分为(分组交换)和(快速分组交换)两种类型。
(9)按存储转发的信息单位划分,交换可以分为(报文交换)和(分组交换)两种类型。
(10)按占用信道的方式划分,交换可以分为(电路交换)和(分组交换)两种类型。
(11)按交换的信号类型划分,交换可以分为(数字交换)和(模拟交换)两种类型。
(12)按信号分割方式划分,信道共享技术分为(频分复用)、(时分复用)、(波分复用)和(码分复用)四种类型。
(13)按接入信道的方式划分,信道共享技术分为(集中器接入)和(多点接入)两种类型。
(14)按共享策略的实施时间划分,信道共享技术分为(静态复用)和(动态接入)两种类型。
(15)采用交换技术的计算机通信网络的核心设备是(结点交换机/路由器)。
二、名词解释信息:从信息论的角度来讲,信息就是对消息解除不确定度。
通常把信息理解成所关注的目标对象的特定知识。
数据:数据是对所关注对象进行观察所得到的结果或某个事实的结果。
信号:信号是通信系统实际处理的具体对象。
基带、基带传输:在电磁波的傅利叶级数表示中,从零开始并覆盖了信号的主要能量表现的那段频率范围称为基本频带,简称基带。
信道、信道容量、数据传输速率

信道、信道容量、数据传输速率简介:信道、信道容量、数据传输速率(比特率)、电脑装置带宽列表一、信道的概念信道,是信号在通信系统中传输的通道,是信号从发射端传输到接收端所经过的传输媒质,这是狭义信道的定义。
广义信道的定义除了包括传输媒质,还包括信号传输的相关设备。
信道容量是在通信信道上可靠地传输信息时能够达到的最大速率。
根据有噪信道编码定理,给定信道的信道容量是其以任意小的差错概率传输信息的极限速率。
信道容量的单位为比特每秒、奈特每秒等等。
香农在第二次世界大战期间发展出信息论,并给出了信道容量的定义和计算信道容量的数学模型。
他指出,信道容量是信道的输入与输出的互信息量的最大值,这一最大取值由输入信号的概率分布决定。
二、信道的分类(一)狭义信道的分类狭义信道,按照传输媒质来划分,可以分为有线信道、无线信道和存储信道三类。
1. 有线信道有线信道以导线为传输媒质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附近,因此传输效率高,但是部署不够灵活。
这一类信道使用的传输媒质包括用电线传输电信号的架空明线、电话线、双绞线、对称电缆和同轴电缆等等,还有传输经过调制的光脉冲信号的光导纤维。
2. 无线信道无线信道主要有以辐射无线电波为传输方式的无线电信道和在水下传播声波的水声信道等。
无线电信号由发射机的天线辐射到整个自由空间上进行传播。
不同频段的无线电波有不同的传播方式,主要有:地波传输:地球和电离层构成波导,中长波、长波和甚长波可以在这天然波导内沿着地面传播并绕过地面的障碍物。
长波可以应用于海事通信,中波调幅广播也利用了地波传输。
天波传输:短波、超短波可以通过电离层形成的反射信道和对流层形成的散射信道进行传播。
短波电台就利用了天波传输方式。
天波传输的距离最大可以达到400千米左右。
电离层和对流层的反射与散射,形成了从发射机到接收机的多条随时间变化的传播路径,电波信号经过这些路径在接收端形成相长或相消的叠加,使得接收信号的幅度和相位呈随机变化,这就是多径信道的衰落,这种信道被称作衰落信道。
信道种类及其特点

信道分类及其特点根据通信的概念,信号必须依靠传输介质传输,所以传输介质被定义为狭义信道。
另一方面,信号还必须经过很多设备(发送机、接收机、调制器、解调器、放大器等)进行各种处理,这些设备显然也是信号经过的途径,因此,把传输介质(狭义信道)和信号必须经过的各种通信设备统称为广义信道。
我们这里研究的是狭义上的信道,即信号的传输介质。
信道可分为两大类:一类是电磁波的空间传播渠道,如短波信道、超短波信道、微波信道、光波信道等;它们具有各种传播特性的自由空间,习惯上称为无线信道;另一类是电磁波的导引传播渠道。
如明线信道、电缆信道、波导信道、光纤信道等。
它们具有各种传输能力的导引体,习惯上就称为有线信道。
一、有线信道:1、架空明线,即在电线杆上架设的互相平行而绝缘的裸线,它是一种在20世纪初就已经大量使用的通信介质。
架空明线安装简单,传输损耗比电缆低,但通信质量差,受气候环境等影响较大并且对外界噪声干扰比较敏感,因此,在发达国家中早已被淘汰,在许多发展中国家中也已基本停止了架设,但目前在我国一些农村和边远地区受条件限制的地方仍有不少架空明线在工作着2、双绞线电缆(TP):将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。
双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)。
目前市面上出售的UTP分为3类,4类,5类和超5类四种:3类:传输速率支持10Mbps,外层保护胶皮较薄,皮上注有“cat3”4类:网络中不常用5类(超5类):传输速率支持100Mbps或10Mbps,外层保护胶皮较厚,皮上注有“cat5”超5类双绞线在传送信号时比普通5类双绞线的衰减更小,抗干扰能力更强,在100M网络中,受干扰程度只有普通5类线的1/4,目前较少应用。
STP分为3类和5类两种,STP的内部与UTP相同,外包铝箔,抗干扰能力强、传输速率高但价格昂贵。
无线WIFI的13个信道频率范围

⽆线WIFI的13个信道频率范围⽬前主流的⽆线WIFI⽹络设备不管是b/g还是802.11b/g/n ⼀般都⽀持13个信道。
它们的中⼼频率虽然不同,但是因为都占据⼀定的频率范围,所以会有⼀些相互重叠的情况。
下⾯是13个信道的频率范围列表。
了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解⼈们经常说的三个不互相重叠的信道含义。
信道也称作通道(Channel)、频段,是以⽆线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。
⽆线⽹络(路由器、AP热点、电脑⽆线⽹卡)可在多个信道上运⾏。
在⽆线信号覆盖范围内的各种⽆线⽹络设备应该尽量使⽤不同的信道,以避免信号之间的⼲扰。
下表是常⽤的 2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。
实际⼀共有(下⾯的图中画出了第14信道),但第14信道⼀般不⽤。
表中只列出信道的中⼼频率。
每个信道的有效宽度是 20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。
即,对于中⼼频率为 2412 MHz 的1信道,其频率范围为 2401~2423MHz(见)。
信道中⼼频率信道中⼼频率12412MHz82447MHz22417MHz92452MHz32422MHz102457MHz42427MHz112462MHz52432MHz122467MHz62437MHz132472MHz72442MHz当然,实际的电磁波谱使⽤规定因国家不同⽽有所差异,以上只是举个例⼦。
⽽且,20MHz的信道宽度也只是“有效带宽”,因为实际上⼀个信道在其中⼼频率两侧有很宽的延展,但是超过10MHz以外的部分强度很弱,基本⽆⽤。
这个就属于⽐较专业的通信原理问题了。
如需了解更多,可以参考(PDF)。
从下图很容易看到其中 1、6、11 这三个信道(红⾊标记)之间是完全没有交叠的,也就是⼈们常说的三个不互相重叠的信道。
每个信道 20MHz 带宽。
图中也很容易看清楚其他各信道之间频谱重叠的情况。
IEEE 802.11b DSSS 信道划分(图来⾃ CISCO)另外,如果设备⽀持,除 1、6、11 三个⼀组互不⼲扰的信道外,还有 2、7、12;3、8、13;4、9、14 三组互不⼲扰的信道。
WIFI频段基本划分

1. IE802.11简介标准号IEEE802.11bIEEE802.11aIEEE 802.11g IEEE 802.11n标准发布时间1999年9月1999年9月2003年6月2009年9月工作频率范围2.4-2.4835GHz5.150-5.350GHz5.475-5.725GHz5.725-5.850GHz2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz5.150-5.850GHz非重叠信道数3 24 3 15物理速率(Mbps)11 54 54 600实际吞吐量(Mbps)6 24 24 100以上频宽20MHz 20MHz 20MHz 20MHz/40MHz调制方式 CCK/DSSS OFDM CCK/DSSS/OFDM MIMO-OFDM/DSSS/C CK兼容性802.11b 802.11a 802.11b/g 802.11a/b/g/n 2. 频谱划分WiFi总共有14个信道,如下图所示:1)IEEE 802.11b/g标准工作在2.4G频段,频率范围为2.400—2.4835GHz,共83.5M带宽2)划分为14个子信道3)每个子信道宽度为22MHz4)相邻信道的中心频点间隔5MHz5)相邻的多个信道存在频率重叠(如1信道与2、3、4、5信道有频率重叠)6)整个频段内只有3个(1、6、11)互不干扰信道3. 接收灵敏度误码率要求速率最小信号强度PER(误码率)不超过8%6Mbps -82dBm 9Mbps -81dBm 12Mbps -79dBm 18Mbps -77dBm 24Mbps -74dBm 36Mbps -70dBm 48Mbps -66dBm54Mbps -65dBm4. 2.4GHz中国信道划分802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每个信道带宽为22MHz北美/FCC 2.412-2.461GHz(11信道)欧洲/ETSI 2.412-2.472GHz(13信道)日本/ARIB 2.412-2.484GHz(14信道)2.4GHz频段WLAN信道配置表信道中心频率(MHz)信道低端/高端频率124122401/2423224172406/2428324222411/2433424272416/2438524322421/2443624372426/2448724422431/2453824472426/2448924522441/24631024572446/24681124622451/24731224672456/24781324722461/24835. SSID和BSSID1)基本服务集(BSS)基本服务集是802.11 LAN的基本组成模块。
无线wifi信道设置

无线wifi信道设置无线 WIFI 的13个信道频率范围目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道。
它们的中心频率虽然不同,但是因为都占据一定的频率范围,所以会有一些相互重叠的情况。
下面是13个信道的频率范围列表。
了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解人们经常说的三个不互相重叠的信道含义。
信道也称作通道(Channel)、频段,是以无线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。
无线网络(路由器、AP热点、电脑无线网卡)可在多个信道上运行。
在无线信号覆盖范围内的各种无线网络设备应该尽量使用不同的信道,以避免信号之间的干扰。
下表是常用的 2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。
实际一共有14个信道(下面的图中画出了第14信道),但第14信道一般不用。
表中只列出信道的中心频率。
每个信道的有效宽度是 20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。
即,对于中心频率为 2412 MHz 的1信道,其频率范围为 2401~2423MHz(见文后评论)。
信道1 中心频率 2412MHz 信道 8 中心频率 2447MHz2 2417MHz 9 2452MHz3 2422MHz 10 2457MHz信道4 中心频率 2427MHz 信道 11 中心频率 2462MHz5 2432MHz 12 2467MHz6 2437MHz 13 2472MHz7 2442MHz当然,实际的电磁波谱使用规定因国家不同而有所差异,以上只是举个例子。
而且,20MHz的信道宽度也只是“有效带宽”,因为实际上一个信道在其中心频率两侧有很宽的延展,但是超过10MHz 以外的部分强度很弱,基本无用。
这个就属于比较专业的通信原理问题了。
如需了解更多,可以参考 IEEE 802.11-xx 标准(PDF)。
从下图很容易看到其中 1、6、11 这三个信道(红色标记)之间是完全没有交叠的,也就是人们常说的三个不互相重叠的信道。
WLAN中无线AP信道的划分

什么是信道?信道通俗来说就是频率,它决定了无线AP是在哪个频率范围内进行通信的。
考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域,为保证这部分区域所使用的信号信道不能互相覆盖,具体地说信号互相覆盖的无线AP必须使用不同的信道,否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰,从而导致无线网络的整体性能下降。
2.4G频段的信道划分2.4G 频段的频带宽度有83Mhz,被划分为13 个信道,每个信道带宽22Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 2.4G 的信道图:2.4G信道图5.8G频段信道划分5.8G 频段被划分为13 个信道,频段不连续,36-64 信道的频带范围是5.150GHz-5.250GHz,149-165 信道的频带范围是 5.725GHz-5.845GHz,信道带宽可调,可选择20Mhz 或者40Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 5.8G 的信道图:ABOUT2.4G和5.8G频段不重叠信道2.4G频段不重叠信道规划方案上述2.4G频段的13个信道中,选择(1、6、11)、(3、8、13)或者(1、5、9、13),可以看到这三组信道每一组的三个信道是不重叠的,如下图:5.8G频段不重叠信道规划方案上述5.8G频段中信道带宽可调,其中20MHz带宽的信道基本没有重叠,规划是优先考虑使用该信道带宽。
部署多少个无线AP及AP频段选择注意事项对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个无线AP即可满足需求。
如果是多阻隔且面积较大的环境,AP部署个数多了怕同频段干扰导致信号差不稳定,部署少了又怕覆盖不全有信号盲区,这时候可以选择双频的AP产品进行覆盖。
无线AP的频段分为2.4GHz和2.4GHz&5.8GHz,双频相较于单频具备速度更快、干扰更低的优势,可以说更适用于现在和未来,当然双频的AP价格也更贵。
信道、信道容量、数据传输速率

二、信道的分类
(一)狭义信道的分类
狭义信道,按照传输媒质来划分,可以分为有线信道、无线信道和存储信道三类。
1. 有线信道
有线信道以导线为传输媒质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附用电线传输电信号的架空明线、电话线、双绞线、对称电缆和同轴电缆等等,还有传输经过调制的光脉冲信号的光导纤维。
天波传输:短波、超短波可以通过电离层形成的反射信道和对流层形成的散射信道进行传播。短波电台就利用了天波传输方式。天波传输的距离最大可以达到400千米左右。电离层和对流层的反射与散射,形成了从发射机到接收机的多条随时间变化的传播路径,电波信号经过这些路径在接收端形成相长或相消的叠加,使得接收信号的幅度和相位呈随机变化,这就是多径信道的衰落,这种信道被称作衰落信道。
调制信道的数学模型为:
y(t) = x(t) * h(t;τ) + n(t)
其中x(t)是调制信道在时刻t的输入信号,即已调信号。y(t)是调制信道在时刻t的输出信号。h(t;τ)是信道的冲激响应,τ代表时延,h(t;τ)表示在时刻t、延时为τ时信道对冲激函数δ(t)的响应,描述了信道对输入信号的畸变和延时。*为卷积算子。n(t) 是调制信道上存在的加性噪声,与输入信号x(t)无关,又被称为"加性干扰"。由于信道的线性性质,并且考虑信道噪声,x(t) * h(t;τ) + n(t)就是x(t)通过由信道响应h(t;τ)描述的调制信道的输出。调制信道可以同时有多个输入信号和多个输出信号,这时的x(t)和y(t)是矢量信号。
wifi信道-WLAN-无线信道_0

Wi-Fi 无线LAN 频率、波段和信道(Wi-Fi Wireless LAN Frequency, Bands and Channels)Wi-Fi 技术被IEEE 802.11b/g/n 定义被操作在2.4 GHz 的频率中,在其中这个2.4 GHz 频谱被划分为14个交叠的、错列的20 MHz 无线载波信道,它们的中心频率分别为5 MHz。
802.11a/n 被操作在有更多信道的5.0GHz 频谱中,802.11n 也使用信道焊接技术联合两个20MHz 载波信道为一个40 MHz 信道来增加吞吐量。
这些信道在一个特定的国家根据那个国家的不同法规来不同的使用。
在美国,例如,FCC 法规仅允许信道1到11被使用。
在欧洲1–13被允许用在802.11b 操作中(1、5、9和13经常被配置)。
在日本,所有的14信道被允许用在802.11b 操作中。
在下面的表格中,我们列出了信道的ID,每个信道的中心频率用于每个调整域。
针对IEEE 802.11a 的信道
针对IEEE 802.11b/g的信道
针对802.11n的信道
802.11n操作在2.4G 和5G两个频谱下。
一些针对802.11n的范例信道在5G 频谱下,有信道焊接的(每个信道有40 MHz)被显示如下:
Wi-Fi 频带和信道
相关术语:Wi-Fi 频带、Wi-Fi 信道、WLAN 信道、Wi-Fi 频率、802.11a 信道、802.11b 信道、802.11g 信道、802.11n 信道。
WIFI频段基本划分

1. IE802.11简介标准号IEEE802.11bIEEE802.11aIEEE 802.11g IEEE 802.11n标准发布时间1999年9月1999年9月2003年6月2009年9月工作频率围2.4-2.4835GHz5.150-5.350GHz5.475-5.725GHz5.725-5.850GHz2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz5.150-5.850GHz非重叠信道数3 24 3 15物理速率(Mbps)11 54 54 600实际吞吐量(Mbps)6 24 24 100以上频宽20MHz 20MHz 20MHz 20MHz/40MHz调制方式 CCK/DSSS OFDM CCK/DSSS/OFDM MIMO-OFDM/DSSS/CCK兼容性802.11b 802.11a 802.11b/g 802.11a/b/g/n 2. 频谱划分WiFi总共有14个信道,如下图所示:1)IEEE 802.11b/g标准工作在2.4G频段,频率围为2.400—2.4835GHz,共83.5M带宽2)划分为14个子信道3)每个子信道宽度为22MHz4)相邻信道的中心频点间隔5MHz5)相邻的多个信道存在频率重叠(如1信道与2、3、4、5信道有频率重叠)6)整个频段只有3个(1、6、11)互不干扰信道3. 接收灵敏度误码率要求速率最小信号强度PER(误码率)不超过8%6Mbps -82dBm 9Mbps -81dBm 12Mbps -79dBm 18Mbps -77dBm24Mbps -74dBm36Mbps -70dBm48Mbps -66dBm54Mbps -65dBm4. 2.4GHz中国信道划分802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每个信道带宽为22MHz北美/FCC 2.412-2.461GHz(11信道)欧洲/ETSI 2.412-2.472GHz(13信道)日本/ARIB 2.412-2.484GHz(14信道)2.4GHz频段WLAN信道配置表信道中心频率(MHz)信道低端/高端频率124122401/2423224172406/2428324222411/2433424272416/2438524322421/2443624372426/2448724422431/2453824472426/2448924522441/24631024572446/24681124622451/24731224672456/24781324722461/24835. SSID和BSSID1)基本服务集(BSS)基本服务集是802.11 LAN的基本组成模块。
WLAN基础知识

1、IEEE802.11a 中国信道划分5.8GHz 频段WLAN 信道配置频率表信道标号 中心频率(MHz) 信道低端/高端频率1 5745 MHz 5735/5755 MHz2 5765 MHz 5755/5775 MHz3 5785 MHz 5775/5795 MHz4 5805 MHz 5795/5815 MHz5 5825 MHz 5815/5835 MHz★5.8GHz 频段中,有五个互不干扰的信道,可用带宽为83.5MHz ,划分为13个子频道,每个子频道带宽为22MHz2、IEEE802.11b/g 中国信道划分信道标号 中心频率(MHz) 信道低端/高端频率1 2412 MHz 2401/2423MHz2 2417MHz 2411/2433MHz3 2422MHz 2416/2438MHz4 2427MHz 2421/2443MHz5 2432MHz 2426/2448MHz6 2437MHz 2431/2453MHz7 2442MHz 2431/2453MHz8 2447MHz 2436/2458MHz9 2452MHz 2441/2463MHz10 2457MHz 2446/2468MHz11 2462MHz 2451/2473MHz12 2467MHz 2456/2478MHz13 2472MHz 2461/2483MHz★2.4GHz 频段中,1、6、11为三个互不干扰的信道,可用带宽为125MHz ,划分为5个信道,每个信道带宽为20MHz3、一个AP 最多能带25个用户,实际整个小区覆盖,所用AP 数量约为楼宇AP 数×1.54、WLAN 的干扰A 、WLAN 系统的外部干扰:在WLAN 应用环境中,与无线局域网有关的常见干扰源主要有:微波炉、无绳电话、蓝牙设备、集成多种无线技术的手持终端与 PDA 及其它无线LAN 设备,其中干扰最强,影响最大的设备主要是2.4G 无绳电话,近距离的微波炉等,其它还包括蓝牙设备如笔记本和PDA 。
第2章_数据通信基础(习题) (1)

第2章数据通信基础习题及答案一、填空题(1)按使用的传输介质划分,信道可以分为__ 有线信道___和_无线信道_ _两类。
(2)按允许通过的信号类型划分,信道可以分为_ 模拟信道和数字信道_两类。
(3)按数据传输的方向和时序关系分类,信道可以分为_ 单工_ _、__半双工 _和__全双工 __三类。
(4)按传输信道的信息属性,信道可以分为_ 专用信道 _ __和_ 公用信道两类。
(5)数据通信系统的主要技术指标有_ 比特率__ _、__波特率 __、__带宽 _、_信道容量_ _、__误码率 __和时延。
(6)通信系统的三要素为信源、信道、信宿。
(7)时延一般由处理时延、发送时延、传播时延组成。
(8)比特率是指数字信号的传输速率,也叫信息速率,反映一个数据通信系统每秒传输二进制信息的有效位数,单位为bit/s 。
(9)波特率是一种调制速率,用单位时间内载波调制改编的次数来表示,指每秒传送波形个数,单位为baud。
(10)信道容量表示一个物理信道上能够传输数据的最大能力,单位为bit 。
(11)误码率是衡量数据通信系统再和正常工作情况下的传输可靠性的指标。
(12)按信道所能传输的信号类型不同划分,通信系统可以分为模拟通信系统、数字通信系统两种类型。
(13)信道噪声引起传输信号的畸变是产生差错的主要原因。
(14)同步传输分为位同步和帧同步。
二、名词解释信号数据在传输过程中所表现出来的形式。
基带、基带传输:在电磁波的傅利叶级数表示中,从零开始并覆盖了信号的主要能量表现的那段频率范围称为基本频带,简称基带。
在信道中直接传送基带信号的传输模式称为基带传输。
调制解调器调制解调器,英文名为Modem,其实是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称。
所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。
合称调制解调器。
频分复用它把一个物理信道划分为多个逻辑信道,各个逻辑信道占用互不重叠的频带,相邻信道之间用“警戒频带”隔离,以便将不同路的信号调制(滤波)分别限制在不同的频带内,在接收端再用滤波器将它们分离,就好像在大气中传播的无线电信号一样,虽同时传送多个频率信号,但互不重叠,可以分辨。
通信原理_第四章 信道

内容简介 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
通信原理
第四章
信
道
东北大学网
短波电离层反射信道 (1) 传播路径
地面高度为60km — 400km
反射层 入射角φo 4000km D F2 F1 E 吸收层
地球
■ □ □ □
电离层: 各个层次的高度、厚度、电子密度等都会随时间变化。 一次或多次反射的距离也会发生变化,且与入射角有关。 不同层次(F1、F2)的不同高度上都会产生反射。
通信原理
4.1 无线信道
第四章
信
道
东北大学网
内容简介 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
通信原理
第四章
信
道
东北大学网
一 地球大气层的结构:
对流层:地面上 0 ~ 10 km 平流层:约10 ~ 60 km 电离层:约60 ~ 400 km
60 km 对流层 10 km 0 km 地 面 电离层
典型的模拟信道是调制信道。 典型的数字信道是编码信道。
内容简介 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
通信原理
第四章
信
道
东北大学网
引言(调制信道与编码信道) 调制信道与编码信道分别是模拟信道与数字信道的 典型例子。
自编码器
调 制 器
发 送 转 换 器
传输媒体 调制信道 编码信道
第四章
信
道
东北大学网
通信卫星
卫星中继信道
内容简介 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
通信原理
WIFI频段基本划分

1. IE802.11简介标准号IEEE802.11b IEEE802.11aIEEE 802.11g IEEE 802.11n标准发布时间1999年9月1999年9月2003年6月2009年9月工作频率范围2.4-2.4835GHz5.150-5.350GHz5.475-5.725GHz5.725-5.850GHz2.4-2.4835GHz2.4-2.4835GHz5.150-5.850GHz非重叠信道数3 24 3 15物理速率(Mbps)11 54 54 600实际吞吐量(Mbps)6 24 24 100以上频宽20MHz 20MHz 20MHz 20MHz/40MHz调制方式CCK/DSSS O FDM CCK/DSSS/OFDM M IMO-OFDM/DSSS/CCK 兼容性802.11b 802.11a 802.11b/g 802.11a/b/g/n2. 频谱划分WiFi总共有14个信道,如下图所示:1)IEEE 802.11b/g标准工作在2.4G频段,频率范围为2.400—2.4835GHz,共83.5M带宽2)划分为14个子信道3)每个子信道宽度为22MHz4)相邻信道的中心频点间隔5MHz5)相邻的多个信道存在频率重叠(如1信道与2、3、4、5信道有频率重叠)6)整个频段内只有3个(1、6、11)互不干扰信道3. 接收灵敏度误码率要求速率最小信号强度PER(误码率)不超过8%6Mbps -82dBm 9Mbps -81dBm 12Mbps -79dBm 18Mbps -77dBm 24Mbps -74dBm 36Mbps -70dBm 48Mbps -66dBm54Mbps -65dBm4. 2.4GHz中国信道划分802.11b和802.11g的工作频段在2.4GHz(2.4GHz-2.4835GHz),其可用带宽为83.5MHz,中国划分为13个信道,每个信道带宽为22MHz北美/FCC 2.412-2.461GHz(11信道)欧洲/ETSI 2.412-2.472GHz(13信道)日本/ARIB 2.412-2.484GHz(14信道)2.4GHz频段WLAN信道配置表信道中心频率(MHz)信道低端/高端频率124122401/2423224172406/2428324222411/2433424272416/2438524322421/2443624372426/2448724422431/2453824472426/2448924522441/24631024572446/24681124622451/24731224672456/24781324722461/24835. SSID和BSSID1)基本服务集(BSS)基本服务集是802.11 LAN的基本组成模块。
我国wi-fi的5ghz频段信道编号

1. 概述Wi-Fi(无线网络)技术是一种通过无线电波进行数据传输的技术,它已经成为我们日常生活中普遍使用的一种网络连接方式。
而Wi-Fi信号的频段和信道编号对于网络连接的稳定性和性能有着重要的影响。
本文将针对我国Wi-Fi的5GHz频段信道编号进行详细介绍。
2. Wi-Fi的频段划分Wi-Fi技术使用的频段分为2.4GHz和5GHz两个频段。
在以往,人们普遍使用2.4GHz频段进行Wi-Fi连接,但随着无线网络设备的增多,2.4GHz频段的拥挤问题逐渐凸显。
5GHz频段作为Wi-Fi连接的另一种选择逐渐受到人们的重视。
3. 5GHz频段的特点5GHz频段相比于2.4GHz频段有着更宽的信道容量和更少的干扰,可以提供更快的传输速度和更稳定的网络连接。
由于这些优点,越来越多的新一代Wi-Fi设备开始支持5GHz频段,以提升网络连接的性能和稳定性。
4. 我国Wi-Fi的5GHz频段信道划分在国际上,5GHz频段的信道划分是在以下的频率范围内进行的:5.15GHz-5.35GHz,5.47GHz-5.725GHz,和5.725GHz-5.85GHz。
而在我国,Wi-Fi的5GHz频段信道编号的划分和使用受到了一定的限制。
5. 我国Wi-Fi的5GHz频段信道编号的规定根据我国《无线局域网技术规范》,我国Wi-Fi的5GHz频段信道编号的规定如下:- 5.15-5.25GHz频段,信道编号范围为36-48;- 5.25-5.35GHz频段,信道编号范围为52-64;- 5.47-5.725GHz频段,信道编号范围为149-165;- 5.725-5.85GHz频段,信道编号范围为169-173。
6. 5GHz频段信道的选择在使用5GHz频段的Wi-Fi设备中,用户可以根据自己的需求和实际情况选择合适的信道。
一般来说,频段较低的信道对于穿墙能力较好,适合在建筑物内部使用;而频段较高的信道速度较快,适合在开阔的室外环境使用。
通信原理重点知识总结

第一章绪论1、通信的目的:传递消息中所包含的信息。
2、信息:是消息中包含的有效内容3、模拟信号信号的参量取值是连续(不可数、无穷多)的(抽样信号未量化仍为模拟信号)数字信号信号的参量取值是可数的有限的4、按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应地把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统;按照传输媒介、通信系统可分为有线通信系统和无线通信系统5、模拟消息⇔原始电信号(基带信号);基带信号⇔已调制信号(带通信号)6、数字通信系统模型信源编码与译码目的:①提高信息传输的有效性②完成模/数转换信道编码与译码目的:增强抗干扰能力,提高可靠性基本的数字调控方式有振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控(PSK)、相对(差分)相移键控(DPSK)按同步的公用不同,分为载波同步、位同步、群(帧)同步、网同步7、数字通信的特点优点①抗干扰能力强,且噪声不积累②传输差错可控③便于用现代数字信号处理技术对数字信息进行处理、变换、存储。
(便于将来自不同信源的信号综合到一起传输)④易于集成,使通信设备微型化,重量轻⑤易于加密处理,且保密性好缺点:①需要较大的传输带宽②对同步要求高8、按信号复用方式分类:频分复用、时分复用、码分复用按信号特征分类:模拟通信系统和数字通信系统按传输媒介分类:有线通信系统和无线通信系统频分复用是用频谱搬移的方法是不同信号占据不同的频率范围;时分复用是用脉冲调制的方法使不同的信号占据不同的时间区间;码分复用是用正交的脉冲序列分别携带不同的信号。
9、单工、半双工和全双工通信单工通信:消息只能单方向传输的工作方式半双工通信:通信双方都能收发消息,但不能同时收发的工作方式全双工通信:通信双方可同时进行收发消息的工作方10、信息及其度量P(x)表示信息发生的概率,I表信息中所含的信息量上式中对数的底:若a = 2,信息量的单位称为比特(bit) ,可简记为b若a = e,信息量的单位称为奈特(nat),若a = 10,信息量的单位称为哈特莱(Hartley)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
同时由于各个路径来的反射波到达时间不同,相位也就不同。不同相位的多个信号在接收端迭加,有时迭加而加强(方向相同),有时迭加而减弱(方向相反)。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了快衰落。这种衰落是由多种路径引起的,所以称为多径衰落。
(1)GSM900 :Fuplink (n)(上行) = 890.2+0.2×(n-1)(MHz)
Fdownlink (n)(下行)= FuplinkE-GSM: Fuplink (n)(上行) = 880.2 + 0.2×(n -975) MHz
Fdownlink (n)(下行)= Fuplink (n)+45(MHz) 975≦ n ≦1023
(3)DCS1800:Fuplink (n)(上行) = 1710.2 + 0.2×(n - 512)(MHz)
Fdownlink (n)(下行)= Fuplink (n)+95(MHz) 512≦ n ≦885
此外,接收信号除瞬时值出现快衰落之外,场强中值(平均值)也会出现缓慢变化。主要是由地区位置的改变以及气象条件变化造成的,以致电波的折射传播随时间变化而变化,多径传播到达固定接收点的信号的时延随之变化。这种由阴影效应和气象原因引起的信号变化,称为慢衰落。
而且,由于移动通信中移动台的移动性,如前所说那样,无线信道中还会有多普勒效应。在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低。我们在移动通信中要充分考虑“多普勒效应”。虽然,由于日常生活中,我们移动速度的局限,不可能会带来十分大的频率偏移,但是这不可否认地会给移动通信带来影响,为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以各种考虑。也加大了移动通信的复杂性。
无线信道和信道的划分
信道是对无线通信中发送端和接收端之间的通路的一种形象比喻,对于无线电波而言,它从发送端传送到接收端,其间并没有一个有形的连接,它的传播路径也有可能不只一条,但是我们为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,我们想象两者之间有一个看不见的道路衔接,把这条衔接通路称为信道。信道具有一定的频率带宽,正如公路有一定的宽度一样。
综上所述,无线信道包括了电波的多径传播,时延扩展,衰落特性以及多普勒效应,在移动通信中,我们要充分考虑这些特性以及解决的方案。
信道是如何划分的?
信道是根据频率来划分的,比如GSM900中占用的信道有975,1,38,62,124等信道,这些信道分别对应着TX,RX中的频率!
GSM系统采用等间隔频道配置方法,为了便于频道识别,用ARFCN(绝对无线频道号)作为每个频道的标识,以下给出每个频段ARFCN和频道的换算公式(公式中ARFCN用n来标识):