基于wifi的无线组网技术

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无线局域网(WLAN)技术及组网方式

无线局域网(WLAN)技术及组网方式

无线局域网(WLAN)技术及组网方式
无线局域网(WLAN)技术及组网方式
无线局域网(WLAN)技术是一种无线通信技术,可实现在有线区域网络之外的局域网内进行无线数据传输。

随着移动设备的普及和互联网的不断发展,WLAN技术正在得到广泛应用。

WLAN技术的组网方式可以分为三种类型:基础设施模式、
点对点模式和混合模式。

基础设施模式是最常见的组网方式,其结构由无线接入点(AP)和用户组成。

AP是无线局域网的
核心设备,其作用是提供网络服务,如数据转发、身份认证、加密解密、流量控制等。

点对点模式又称为adhoc网络,指直接相连的两个设备之间建
立连接,实现点对点通信的组网方式。

这种方式通常用于两个或多个设备之间直接通信,没有AP参与的情况下。

但是,它
的带宽和覆盖范围有限,适用于方圆几十米的局域网。

混合模式指将基础设施模式和点对点模式结合起来,使用这种组网方式可以实现数据的高速传输和大范围覆盖的要求。

比如,在一个大型园区内,可以通过基础设施模式建立多个AP,并
在每个AP之间通过点对点模式建立连接,从而实现园区内移
动设备之间的无缝漫游和分布式管理。

同时,由于AP之间共
享数据和网络服务,大大提高了无线通信的整体效率。

无线局域网(WLAN)技术的应用领域越来越广泛,如智能家
居、智能医疗、智慧城市等。

WLAN技术的不断发展和创新也将给后续应用带来更加便捷、高效、可靠的无线通信体验。

家庭无线wifi组网方案

家庭无线wifi组网方案

家庭无线WiFi组网方案摘要随着互联网的普及和家庭设备的增多,家庭无线网络已经成为现代家庭必备的部分。

本文将介绍一种可行的家庭无线WiFi组网方案,旨在提供稳定、高速、安全的家庭网络环境。

引言在家庭中,无线网络已经成为主要上网方式之一,人们使用手机、平板电脑、智能电视等设备进行网上冲浪、娱乐和办公。

为了提供一个良好的无线网络体验,家庭无线WiFi组网方案显得尤为重要。

设备配置为了搭建一个稳定的家庭无线网络,我们需要以下设备:1.一台高性能路由器:路由器是家庭网络的核心设备。

选择一台性能卓越的路由器,能够提供稳定的无线信号覆盖和快速的网络速度。

2.WiFi信号扩展器:如果家中有大面积的覆盖区域,一台WiFi信号扩展器可以增强信号覆盖范围,提供更广阔的无线网络覆盖。

3.适配器:确保所有设备都能接入无线网络,适配器是必不可少的。

通过以下步骤来建立家庭无线网络:1.将路由器连接到宽带接入点(如光纤猫或ADSL调制解调器)。

2.将路由器配置为无线访问点(AP)模式,以便提供无线网络信号。

3.配置路由器的网络名称(SSID)和安全密码,确保只有授权用户能够访问网络。

4.将WiFi信号扩展器连接到路由器,将其放置在信号覆盖范围外的区域。

5.配置WiFi信号扩展器,确保其与路由器产生无缝的无线覆盖。

6.将适配器连接到需要接入无线网络的设备上,例如电脑、手机和平板电脑。

网络安全在家庭无线网络中,网络安全是至关重要的。

以下是一些建议来确保家庭网络的安全性:1.配置路由器的访问控制功能,只允许授权设备接入无线网络。

2.定期更改WiFi密码,确保无线网络的安全性。

3.启用路由器的防火墙功能,阻止不良网络流量和入侵。

4.更新路由器固件,以纠正潜在的安全漏洞。

5.使用虚拟专用网络(VPN)来加密网络流量,确保隐私安全。

为了提供更好的网络体验,家庭无线网络需要进行一些优化:1.将路由器放置在中央位置,以确保无线信号的更好传播。

《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》范文

《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》范文

《基于WIFI的自组网系统设计及应用研究》篇一一、引言随着信息技术的快速发展,无线通信技术已成为现代通信领域的重要组成部分。

其中,基于WIFI的自组网系统以其灵活、便捷、可扩展等优势,在各个领域得到了广泛应用。

本文将针对基于WIFI的自组网系统设计及应用进行研究,探讨其系统架构、设计思路、应用场景及未来发展趋势。

二、自组网系统概述自组网,即Ad Hoc网络,是一种无需基础设施支持的无线网络技术。

它允许终端设备之间直接通信,形成一个临时的、自治的网络。

基于WIFI的自组网系统是利用WIFI技术实现的自组网系统,具有自组织、自管理和自修复等特点。

三、系统设计1. 硬件设计基于WIFI的自组网系统硬件主要包括无线网卡、路由器等设备。

设计时需考虑设备的兼容性、功耗、传输速率等因素,确保设备能够满足系统的需求。

此外,还需考虑设备的部署方式和布局,以便更好地实现网络的覆盖和通信。

2. 软件设计软件设计是自组网系统的核心部分。

它包括操作系统、网络协议、通信算法等。

设计时需考虑系统的可扩展性、可维护性及安全性等因素。

同时,还需根据具体应用场景,设计合适的网络协议和通信算法,以满足系统的需求。

四、系统架构基于WIFI的自组网系统架构主要包括以下几个部分:终端设备、无线网卡、路由器、网络层和应用层。

终端设备通过无线网卡与路由器进行通信,路由器负责数据的转发和路由。

网络层负责数据的传输和交换,应用层则负责为用户提供各种应用服务。

五、应用场景基于WIFI的自组网系统具有广泛的应用场景。

例如,在灾害救援中,自组网系统可以快速构建一个临时的通信网络,为救援人员提供实时的信息支持;在智能城市建设中,自组网系统可以实现设备间的无线通信,提高城市管理的效率和智能化水平;在工业自动化领域,自组网系统可以实现设备的互联互通,提高生产效率和质量。

六、应用研究基于WIFI的自组网系统在各个领域的应用研究正在不断深入。

一方面,研究人员正在探索更高效的通信算法和网络协议,以提高系统的传输速率和稳定性;另一方面,研究人员也在关注系统的安全性和隐私保护,以确保用户数据的安全和隐私。

无线组网方案

无线组网方案

无线组网方案无线组网方案是指利用无线通信技术实现网络互联的一种方式。

无线组网方案广泛应用于家庭、办公室、学校、酒店等场所,可以提供灵活、便捷的网络服务。

下面是一种基于Wi-Fi技术的无线组网方案,具体包括以下几个步骤:1. 定位网络需求:首先需要明确网络的需求,包括覆盖范围、用户数量、应用类型等。

根据需求制定网络规划方案。

2. 选取合适的设备:根据网络规划方案,选择合适的无线AP设备、无线网卡以及其他必要的网络设备。

对于大范围覆盖的需要,可以选择具有较大覆盖范围的高功率AP设备;对于高密度用户的场景,可以选择支持多用户接入的双频AP设备。

3. 布置无线AP设备:根据网络规划方案,合理布置无线AP设备。

一般来说,无线AP设备应该放置在离用户最密集的区域,以实现最佳的信号覆盖效果。

对于大范围覆盖的需要,可以采用多个AP设备进行信号覆盖扩展。

4. 设置网络安全:对于无线组网方案来说,网络安全是非常重要的。

使用Wi-Fi加密技术可以保证网络传输的机密性和完整性。

同时,还可以设置访客网络和内部网络进行分离,以提高网络安全性。

5. 进行信号优化:通过合理调整AP设备的位置和设置参数,可以优化无线信号覆盖效果。

通过信号强度检测、频道选择等手段,可以避免信号干扰,提高信号质量。

6. 进行网络性能优化:通过配置合适的QoS策略,可以实现对不同应用的流量控制和优先级设置,提高网络的运行效率和用户体验。

7. 进行网络管理:为了方便对无线组网进行管理,可以使用网络管理系统进行监控、配置和故障排除。

网络管理系统可以实时监测无线设备的运行状态、用户接入情况,提供报警和统计功能,方便管理人员对网络进行维护和优化。

综上所述,基于Wi-Fi技术的无线组网方案可以实现范围广、灵活便捷的网络互联。

通过合理规划、选择合适的设备、优化信号和性能,以及进行网络管理,可以确保无线组网方案的稳定性和安全性,提供良好的用户体验。

无线网络组网设计方案

无线网络组网设计方案

无线网络组网设计方案一、概述随着互联网的普及和无线通信技术的进步,无线网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

无线网络组网的设计方案,可以帮助用户更快速、高效地进行信息交流和共享。

本文将介绍一个基于无线局域网络(WLAN)的组网设计方案,以满足用户的需求。

二、基础设施搭建1.硬件设备选择选择高性能的无线路由器和接入点(AP),以提供更稳定和可靠的无线信号覆盖。

同时,考虑到用户数量和网络速度要求,选择支持双频段(2.4GHz和5GHz)的设备,以提供更大的带宽和更稳定的连接。

2.网络规划根据需求和空间布局,确定各个AP的布置位置,以实现全面的信号覆盖。

主要考虑以下因素:-AP之间的距离和覆盖范围:根据建筑物的结构、大小和使用情况,确定AP的安装位置,使信号能够覆盖到每个区域。

-信道选择:避免AP之间的信道干扰,选择合适的信道分配,在不同的AP之间进行合理的信道规划。

三、安全策略无线网络的安全性是组网设计中一个重要的考虑因素。

以下是一些常见的安全策略:1.加密方式选择选择强大的加密算法,如WPA2(Wi-Fi Protected Access 2),以保护无线网络中的数据传输安全。

禁用不安全的加密算法,如WEP (Wired Equivalent Privacy)。

2.密码设置设置强密码和密钥,并定期更换以增加网络的安全性。

同时,限制无线接入的用户数和连接时间,以防止未经授权的用户访问。

3.网络访问控制通过MAC地址过滤功能,只允许指定的设备访问网络。

此外,设置访问控制列表(ACL),限制无线用户的访问权限。

四、网络管理与维护1.配置集中化管理通过使用网络管理软件,对所有AP进行集中化管理和配置。

这样可以降低维护成本和复杂度,并提供集中的监控和故障排查功能。

2.网络性能监测持续监测网络连接的速度、稳定性和可靠性。

及时发现和解决网络故障,以避免用户的信息传输中断或延迟。

3.带宽管理根据用户需求和网络负载情况,合理分配带宽资源,以保证每个用户都能获得良好的网络体验。

无线局域网组网技术应用

无线局域网组网技术应用

无线局域网组网技术应用随着互联网的普及和发展,无线局域网已经成为人们生活和工作中广泛应用的一种网络技术。

无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)是一种基于无线通信技术和计算机网络技术的局域网,它能够实现无线设备之间的互联互通,为人们提供了便捷的网络连接方式。

在各个领域,无线局域网组网技术都得到了广泛的应用,为人们的生活和工作带来了诸多便捷和好处。

一、无线局域网组网技术的基本原理无线局域网组网技术是基于无线通信技术和计算机网络技术的结合,在实际的应用中,无线局域网通常采用IEEE 802.11系列标准,通过Wi-Fi技术实现数据的无线传输和通信。

无线局域网通过一定的无线接入点(Access Point,AP)来连接有线网络和无线设备,实现有线网络和无线设备之间的通信和数据传输。

无线设备可以通过无线网卡或者其他无线接入设备连接到无线接入点,通过无线接入点连接到有线网络,从而实现了无线设备和有线网络的互联互通。

在无线局域网的组网中,无线接入点是起到了关键的作用,它不仅仅是提供无线信号的发射器,还可以实现无线设备之间的互联和数据传输。

无线接入点的选择和部署对于无线局域网的性能和覆盖范围都有着重要的影响。

1. 家庭无线网络在家庭中,无线局域网组网技术被广泛应用,人们可以通过无线网络连接各种智能设备,实现无线传输和共享,便捷实现了多设备间的数据互通。

家庭中的智能手机、平板电脑、智能电视、智能音响等设备都可以通过家庭无线网络连接并实现数据传输和共享,为人们的娱乐生活和办公工作提供了便捷的网络连接方式。

在企业中,无线局域网组网技术也得到了广泛的应用,通过无线网络,企业员工可以随时接入网络,实现移动办公和移动办公工作,提高工作效率和工作灵活性。

企业也可以通过无线网络连接各种监控设备、安全设备等,提升企业内部的信息化管理水平。

3. 公共场所无线网络无线局域网组网技术在公共场所也得到了广泛的应用,比如商场、餐厅、咖啡馆、图书馆等公共场所都可以通过无线网络为用户提供网络连接服务,为用户提供上网服务和信息查询服务。

无线局域网组网技术应用

无线局域网组网技术应用

无线局域网组网技术应用无线局域网组网技术是指利用无线通信技术的局域网组网方式,其特点是适用于室内环境、灵活、便捷、移动性强等。

近年来,随着地球人口的不断增加,无线局域网组网技术逐渐成为人们日常生活和办公的必需品。

本文将介绍无线局域网组网技术的应用。

一、无线局域网组网的基本原理1、 WiFi技术WiFi是一种基于无线电波传输的局域网组网技术,其通常使用2.4GHz或5GHz频段的射频信号进行通信。

它的优点是适用范围广、高速性能好、数据传输速度快、安全性高等。

同时,它还可以通过接入广域网,成为互联网的入口之一。

2、蓝牙技术蓝牙是一种短距离无线通信技术,可用于连接不同设备进行数据传输和通信。

蓝牙技术通常被广泛应用于智能手机、平板电脑、电脑和车载设备等设备中,可实现设备之间的无缝连接和互动。

无线局域网组网技术本质上是一种网络技术,其广泛应用于各种场景中。

主要应用如下:1、大型商场、酒店、机场等公共场所这类公共场所一般比较大,需要覆盖广阔的区域,而且人员流动性大。

因此,采用无线局域网组网技术可以方便、灵活地满足其通信需求。

使用WiFi技术,在每个区域统一设置路由器并配置密码,让顾客和员工可以自由地连接网络,进行上网冲浪、聊天、浏览网页等活动。

此外,在酒店等场所中,还可以应用蓝牙技术实现客房锁等设备的智能化管理。

2、家庭网络在家庭网络中,无线局域网组网技术可以实现各种电子设备(如电脑、电视、路由器等)之间的联网。

利用WiFi可以使家庭中的家人都可以使用网络和互相通信,实现互联互通的智能家居。

而且有些智能家居产品利用蓝牙技术可以实现便携式控制,方便家庭用户管理家庭环境。

3、移动设备无线局域网组网技术也可以广泛应用于各种移动设备,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。

在这些移动设备中,WiFi技术是主要的应用方式。

利用WiFi网络,这些设备可以无缝连接互联网,下载、上传数据、娱乐等。

而且近年来,越来越多的车载设备利用蓝牙技术,在车内实现了完美的无线音频播放体验。

网络WiFi-ZDC基于WiFi的无线Mesh网络解决方案

网络WiFi-ZDC基于WiFi的无线Mesh网络解决方案
• 以Intel公司等联合提出的“802.11 TGs Simple Efficient Extensible Mesh (SEE-Mesh) Proposal”
• 以Nortel公司等提出的“Wi-Mesh Alliance Proposal for 802.11 TGs”提 案
ZDC无线网状网(WMN)解决方案是什么?
充,利用各自的优点。
成本上无线网状网占有优势:
➢ WiFi终端产品非常便宜。 ➢ WiMAX移动性的标准目前还没有出来。刚出来时价位会非常高,可能需要一段
时间这个价格才能降到一定程度。 ➢ 从统计来讲,市中心比较密集的地方,话务量和速率比较高,无线网状网技术
的整体成本要比WiMAX的成本低得多。
无线网状网和Wimax的关系
针对市场对无线网状网应用日益增长的需求, 南京智达康无线通信科技有限
公司(ZDC) 推出了自己的无线网状网(WMN)解决方案。
ZDC无线网状网(WMN)解决方案相比较于市场上已有其它Mesh产品,具 备如下优势:
➢ 价格优势:作为专业的无线局域网路设备提供商,ZDC无线网状网
(WMN)解决方案具有较高的性价比。 ➢ 系统的解决方案: ZDC无线网状网(WMN)解决方案除提供多样化的,
不同的安全机制:Open、WEP、WPA、 WPA2等等。
VLAN 可以为不同的虚拟BSSID设定不同的
VLAN ID,所有连接在该BSSID上的无线终
端的报文在发往有线网络之前,都将被加上 包含该VLAN ID的TAG,从而在全网范围内 对无线终端可以访问的资源进行规划。
WMM(QoS)
_
WMM能够识别链路层报头(
无线Mesh网络内部多对Mesh节点可 以并发通信。整个无线Mesh网络的数据 交换能力得以成倍的提高。
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基于WIFI的无线网状(Mesh)组网技术摘要: 目前, 无线局域网由于相对有线网络的众多优点受到广泛应用, 其中WiFi 因高效的工作能力而受到热捧, 但是WiFi 由于支持范围有限, 使得它的发展受到一定程度的限制, 这里对该问题进行了研究。

在不添加有线基础设施、扩大成本的情况下, 考虑将网上的无线设备作路由器使用, 对数据进行不断转发, 通过多个无线跳来进行组网, 即利用无线网状( Mesh)组网技术, 在低成本的条件下, 大大的扩展无线信号的覆盖范围。

考虑到无线网状组网技术在当前市场上的应用,其业务支持能力和性能方面的优势, 证明了想法提出的合理性机可行性。

基于WiFi的无线网状(Mesh)组网技术不仅具有WiFi本身的优势, 还解决了W iFi 的覆盖范围小的问题, 因此会有广泛的应用空间和很好的发展前景。

关键词: 无线网状网络;无线局域网;WiFi;无线跳1.WiFi技术的探讨与研究WIFI全称Wireless Fidelity,意思是无线保真技术。

又称802.11b 标准,该技术使用的是2.4GHz附近的频段。

它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、、、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地了网络的稳定性和可靠性。

其主要特性为:速度快,可靠性情况高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与有线以太网络整合,组网的成本更低。

同时它还能与已有的各种 802.11 DSSS 设备良好的兼容。

1.1 WIFI 现状及特点WIFI 无线宽带计入技术有以下几个特点:(1)WIFI 的覆盖半径可达 300 英尺左右,约合 100 米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。

(2)传输速度快,虽然有时WIFI 传输的无线通信质量不是很好,但传输速率比较快,可以达到11 Mbps,如果无线网卡使用的标准不同的话,WIFI 的速度也会有所不同。

(3)建网成本低:只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员比较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。

(4)更健康更安全:IEEE802.11 实际发射功率约 60~70 毫瓦,而手机的发射功率约 200 毫瓦至 1 瓦间,手持式对讲机高达 5 瓦,而且 WIFI 无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,对人体的辐射较小,使用起来应该是绝对安全的。

1.2 WIFI 技术剖析1.2.1 WIFI 的网络构成。

站点(Station),网络最基本的组成部分。

基本服务单元(Basic Service Set,BSS)。

网络最基本的服务单元。

最简单的服务单元可以只由两个站点组成。

站点可以动态的连接(associate)到基本服务单元中。

分配系统(Distribution System,DS)。

分配系统用于连接不同的基本服务单元。

分配系统使用的媒介(Medium)逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。

接入点(Acess Point,AP)。

接入点既有普通站点的身份,又有介绍如到分配系统的功能。

扩展服务单元(Extended Service Set,ESS)。

由分配系统和基本服务单元组合而成。

这种组合是逻辑上,并非物理上的。

不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。

分配系统也可以使用各种各样的技术。

关口(Portal),也是一个逻辑成分。

用于将无线局域网和有线局域网或其的补充。

1.2.2 WIFI 组建方法WIFI 是指由 AP( Access Point)和无线网卡组成的无线网络。

AP 一般称为网络桥接器或接入点,它主要在媒体存取控制层 MAC 中扮演无线工作站与有线局域网络的桥梁。

具体链接如图 1 所示。

有线宽带网络(ADSL、小区LAN 等)到户后,连接到一个AP,然后在电脑中安装一块无线网卡即可。

普通的家庭有一个AP已经足够,甚至用户的邻里得到授权后,则无需增加端口,也能以共享的方式上网。

如果在网络建设完备的情况下,802.11b 的真实工作距离能达到100 米以上,而且还减少了高速移动时数据的纠错问题、误码问题,WIFI 设备与设备、设备与基站之间的切换和安全认证也能得到很好的解决。

1.3 WIFI 与 WIMAX 技术的比较WIMAX 是英文 World Interoperability for Microwave Access的缩写。

采用 802.16x 标准。

主要工作在 2-11G 的频段范围内,信号绕过障碍的能力得到提高,目前已经可以支持非视距传输,意味着在基站和客户端之间可以有树木或者建筑物的阻挡与 WIFI 相比, WIMAX 具有更远的传输距离、更宽的频段选择以及更高的接入速度等等,WIFI 主要是解决 100 米内的无线接入问题,是属于WLAN(无线局域网)的范畴。

因此有人认为 WIMAX 将取代 3G,成为下一代通讯的主流技术。

各种标准之间的发展关系如图 2。

1.4 WIFI未来的发展方向近几年,随着无线 AP 数量的迅猛增长、低廉的价格以及无线网络的方便与高效使 WIFI 得到了迅速的普及。

WIFI 的无线地位将会日益牢固。

但 WIFI 技术的商用却碰到了许多困难。

一方面是受制于 WIFI 技术自身的限制,比如其漫游性、安全性和如何计费等都还没有得到妥善的解决。

另一方面,由于 WIFI 的赢利模式不明确,将其作为单一网络来经营,商业用户的不足会使网络建设出现高投资低收益,因此会影响电信运营商的积极性。

但从以往的经验来看,只有各种接入手段相互补充使用才能带来更高的经济性、可靠性和有效性。

因此运营商们可以将其应定位于以下几个方面:①高速有线接入技术的补充。

②蜂窝移动通信的补充。

③未来还可以作为在特定的区域 3G 的重要补充。

1.4.1 高速有线接入技术的补充。

目前,有线接入技术主要包括以太网、xDSL 等。

WIFI 技术作为高速有线接入技术的补充,具有为可移动性、价格低廉的优点,WIFI 技术广泛应用于有线接入需无线延伸的领域,如临时会场等。

由于数据速率、覆盖范围和可靠性的差异,WIFI 技术在宽带应用上将作为高速有线接入技术的补充。

1.4.2 蜂窝移动通信的补充。

WIFI 技术可定位为蜂窝移动通信的补充。

蜂窝移动通信有广覆盖、高移动性等优点但传输速率较低,它可以利用 WIFI 高速数据传输的特点弥补自己数据传输速率受限的不足。

而 WIFI 不仅可利用蜂窝移动通信网络完善的鉴权与计费机制,而且可结合蜂窝移动通信网络广覆盖的特点进行多接入切换功能。

这样就可实现 WIFI 与蜂窝移动通信的融合,进一步扩大其业务量。

1.4.3 WIFI 是现有通信系统的补充,可看作是 3G 的一种补充。

目前WIFI 接入服务除了上网、接收 email 等应用之外,并未出现对使用者而言具有独占性、迫切性、必要性之应用服务,这也是它难以大量吸引用户族群的原因。

百年来通信发展的历史证明,使用一种包办所有功能的通信系统是不可取的,各种接入手段的混合使用才能带来经济性、可靠性和有效性的同时提高。

2.无线Mesh 组网技术无线网状网络 ( Wireless M esh Netw ork, WMN)作为一种新兴的组网技术, 在近两年迅速引起业界的关注。

与很多新技术出现的背景类似,WMN的出现是应用需求直接推动的结果。

首先, 无线局域网(WLAN)的快速发展为企业和公众带来了极大的通信自由。

WiFi( Wireless fidelity)作为第一个被广泛推广的高速WLAN技术,包括已经批准的IEEE 802. 11a, b, g 和n 等规范 , 由于其提高工作效率的能力而受到追捧,并在全球得到广泛部署。

然而, WiFi 能够支持的范围非常有限:用户只有保持在距离无线接入点设备(AP)300英尺的范围内才能实现高速连接。

因此如果想把WiFi 的服务模式变成无所不在的覆盖, 其成本将高得可怕。

那么, 能不能将网上的无线设备作为路由器使用,对数据进行不断转发,直至把它们送至目的地, 从而把接入点的覆盖服务延伸到几英里甚至更远, 这就是提出无线Mesh 组网技术的基本思路, 即通过多个无线跳来进行组网( WiFi 只使用一跳), 从而能在不添加有线基础设施的情况下, 大大延展无线信号的覆盖范围。

因此, 无线Mesh网络是一种非常适合于覆盖大面积开放区域( 包括室外和室内的无线区域网络解决方案, 其特点在于: 由包括一组呈网状分布的无线AP构成, AP 均采用点对点方式通过无线中继链路互联, 将WiFi 中的无线“热点”扩展为真正大面积覆盖的无线“热区”。

这种结构带来的好处包括:自配置: 即WMN中AP 具备自动配置和集中管理能力, 简化了网络的管理维护 ;自愈合: 即AP 能够自动发现和动态路由连接, 消除单点故障对业务的影响, 提供冗余路径;兼容性: 即如果采用标准的IEEE802. 11b/ g制式,则可广泛的兼容无线客户终端;连通性: 即采用M esh 结构的系统, 信号能够避开障碍物的干扰, 使信号传送畅通无阻, 消除盲区。

所以, 最适合部署无线Mesh网络的环境为: 大学园区、体育场馆、临时应急通信(如大型灾难的就在现场)等。

3.基于WiFi 的无线网状网络无线局域网( WLAN)的基本结构是两个无线设备之间点对点或者点对多点的通信。

在点对点模式中, 无线连接取代了通信电缆, 而且在两个终端距离较近时可以进行可靠的数据传输。

在点对多点模式下, 系统有一个中央管理单元AP , 所有的信号都被汇聚到该接入点中, 因此无线网络的可靠性依赖于AP 和终端之间射频率频连接的质量。

无线Mesh 网络的通信模式与上述点对点或者点对多点通信模式是完全不同的。

如前所述, WMN 是一种基于多跳路由、对等网络等技术的高速率、高容量的新型网络结构, 其本身是可以动态地不断扩展、自组网、自配置、自动修复、自我平衡的。

针对以上特点,工业界标准化组织已经开始着手为其制定新的标准, 以满足各种覆盖与网络业务方面的需要。

其中, IEEE 802. 11, IEEE 802.15以及IEEE802.16 等都建立了为WMN制定新标准的工作组。

下面将就802.11标准对WMN 结构的支持进行简要介绍。

最初的IEEE 802. 11业务主要限于数据传输, 速率最高只能达到2Mb/ s, 但是, IEEE 802. 11 b 和802. 11 a/ g 的峰值速度可以分别达到11 Mb/ s 和54M b/ s, 而IEEE802. 11n 则期望可以达到100 M b/ s, 这就使得现有的电缆和DSL 连接限制了家庭和办公网络的连接速度。

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