WIFI 资料介绍
802.11介绍

802.11介绍802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。
目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。
由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又标准详解802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。
虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。
802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用(OFDM)副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。
目前正在开发中的版本是802.11ae—2012。
工作频段802.11采用2.4GHz和5GHz这两个ISM频段。
其中2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家采用。
5GHz ISM 频段在一些国家和地区的使用情况比较复杂,加上高载波频率所带来了负面效果,使得802.11a的普及受到了限制,虽然它是协议组的第一个版本。
全家族*IEEE 802.11,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在2.4GHz)。
* IEEE802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。
*IEEE 802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。
* IEEE 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。
* IEEE 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
* IEEE802.11e,对服务等级(Quality of Service,QoS)的支持。
* IEEE 802.11f,基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。
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技术是一种通过无线信号传输数据的技术,它可以使电脑、手机、平板等设备通过无线网络进行连接和通信。
目前,无线WiFi技术已经广泛应用于各个领域,并取得了长足的发展。
无线WiFi技术在家庭生活中的应用已经非常普及。
通过安装无线路由器,家庭中的每个成员都可以通过连接到无线网络来使用互联网。
无线WiFi技术的应用使得我们可以在任何地方使用手机、平板电脑等设备上网,不再局限于有线网络的使用范围。
无线WiFi技术还可以实现家庭中各个智能设备的互联互通,如智能音箱、智能电视、智能灯具等设备可以通过无线WiFi技术实现连接和控制。
无线WiFi技术在商业和公共场所的应用也非常广泛。
商场、咖啡馆、图书馆、机场等公共场所几乎都提供无线WiFi服务,让大家在出门的时候可以随时上网,方便查找资料、分享信息等。
无线WiFi技术的应用还使得商业以及公共场所的管理更加便捷,可以通过无线网络进行监控、安全防护、数据传输等工作。
随着物联网的不断发展,无线WiFi技术在物联网中的应用也越来越广泛。
物联网是指利用互联网将各种设备连接起来,实现设备之间的智能交互和数据传输。
无线WiFi技术作为物联网的关键技术之一,可以实现物联网设备的连接和通信。
智能家居中的各种设备可以通过无线WiFi技术实现连接和控制,物流行业可以通过无线WiFi技术实现快递包裹的实时追踪和管理。
在无线WiFi技术的发展过程中,我们也可以看到一些新的趋势和技术应用。
一是无线WiFi技术的速度和稳定性的提升。
随着无线WiFi技术的发展,新一代的WiFi协议被不断推出,如现在比较流行的WiFi 6标准,它可以提供更高的传输速率和更稳定的性能。
这使得WiFi技术在传输大数据、高清视频等方面有了更好的应用性能。
二是无线WiFi技术与其他技术的融合。
无线WiFi技术具有较高的灵活性和可扩展性,可以与其他通信技术如蓝牙、NFC等进行融合应用。
精选-无线WiFi-WSM介绍

平
台 框
告警管理
架
软件配置管理
资源管理
拓扑管理
系统管理 性能管理
SNMP、TELNET、HTTPS、TR069等 设备
目录
无线管理需求 H3C WSM无线业务管理系统介绍 iMC 智能管理中心简介 WSM成功案例介绍
WSM应用于江西电信
GIS热点集成
将Google Map集成到WSM中,专门增加一个GIS视图,支持放 大、缩小、拖动浏览等功能。用户可以将关注的无线热点
查看热点的整体分布,各热点里设备的整体工作状态(比如有多少 个AP,有多少在线用户,以及设备的告警状态),各热点的物理 位置、名称等信息,从地图上的热点直接跳转到无线的位置拓扑上, 查看热点中各设备的物理位置和工作状态
IP多媒体
监控产品系列 视频产品系列 语音产品系列
IP存储
IP自适应网络存储
EC/DC
ISC3000
UMS 9005
MG视讯 终端
防火墙产品系列
ME系列 MCU
IV系列虚拟化 数据管理产品
DL系列虚拟 磁带库
IX/EX系列网络存储系统
全业务安全
安全模块
安全业务系列
应用控制网关
安全管理中心
Secpath F系列防火墙
目录
无线管理需求 H3C WSM无线业务管理系统介绍 iMC 智能管理中心简介 WSM成功案例介绍
无线组网复杂,分布广,管理强度大
无线接入环境复杂,地 理位置分布广,出问题 很难维护
IP核心网
商务楼及酒店
与3G合路组网
多系列AC
企业网分支
小区
室外MESH组网
家庭
热点
园区
街区及广场
手机无线上网(WIFI)知识介绍

什么是WiFi(Wi-Fi)wiFi的全称是Wireless Fidelity,又叫802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准。
该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。
其主要特性为:速度快,可靠性高,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,方便与现有的有线以太网络整合,组网的成本更低。
IEEE 802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种,最高带宽为11 Mbps,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,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。
其主要特性为:速度快,可靠性高,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,方便与现有的有线以太网络整合,组网的成本更低。
Wi-Fi?WirelessFidelity,无线保真?技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。
其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。
该技术由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐。
Wi-Fi技术突出的优势在于:其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右?约合15米?,而Wi-Fi的半径则可达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。
最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。
据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺?接近100米?的通信距离扩大到4英里?约6.5公里?。
其二,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。
访客wifi 原理-解释说明

访客wifi 原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述访客WiFi是一种可以为企业、场所或机构提供便捷上网服务的无线网络技术。
随着移动设备的普及和人们对网络需求的增加,访客WiFi逐渐成为各类机构吸引顾客和提升用户体验的重要手段之一。
访客WiFi的主要原理是通过无线局域网技术,将网络信号传输到用户的移动设备上,使用户可以在覆盖范围内随时随地上网。
它与传统的有线网络不同,访客WiFi可以提供更加灵活、便捷的上网方式,消除了使用网络的时空限制,用户只需要在可覆盖的范围内便可以自由地享受上网服务。
为了实现访客WiFi的工作原理,企业或机构需要部署无线接入点和相关的网络设备。
无线接入点会发出无线信号覆盖整个范围,当用户的移动设备进入覆盖范围内时,设备就可以自动搜索到可用的访客WiFi,并进行连接。
用户在连接之前,通常需要输入密码或完成认证过程来确保网络的安全性。
访客WiFi的实施步骤主要包括网络设备的采购和配置、网络接入的设置和访客身份认证的设计等。
企业或机构需要对访客WiFi进行合理规划和布局,确保网络的稳定性和安全性。
在设计访客WiFi时,还需要考虑网络的带宽管理、用户的行为管理以及相关的运维管理等方面。
访客WiFi的优势和应用场景广泛。
首先,它可以为企业或场所提供更好的用户体验,提高用户满意度,吸引更多顾客和访客。
其次,访客WiFi 可以为企业提供一种与用户进行互动和传播品牌信息的渠道,提升企业的形象和知名度。
此外,访客WiFi还可以为企业提供数据分析和统计功能,帮助企业了解用户行为和喜好,优化经营策略。
总之,访客WiFi是一种创新的无线网络技术,为企业、场所或机构提供了有益的上网服务。
通过理解访客WiFi的定义和背景,以及它的工作原理、实施步骤、优势和应用场景,我们可以更好地利用访客WiFi,提升用户体验和企业竞争力。
在接下来的文章中,我们将深入探讨访客WiFi 的各个方面,希望读者能够对这一技术有更全面的了解。
WiFi简介介绍

IEEE 802.11标 准
1997年,IEEE(电气电子工 程师学会)推出了802.11标 准,定义了WiFi技术的基本 规范,为后续发展提供了框 架。
发展历程
随着技术的进步,WiFi速度 从最初的1 Mbps提高到了 数百Mbps,并且覆盖范围 也不断扩大。同时,出现了 双频WiFi(2.4 GHz和5 GHz)、MU-MIMO(多用 户多输入多输出)等先进技 术,提高了网络性能和容量 。
防火墙与访问控制
通过设置防火墙和访问控制列表(ACL),可以 限制非法设备接入WiFi网络,进一步提高网络安 全性。
认证方式
WiFi设备在连接网络时需要进行认证。常见的认 证方式有开放系统认证和共享密钥认证。开放系 统认证无需密码,安全性较低;共享密钥认证需 输入密码,安全性较高。
VPN与加密隧道
对于高安全性需求的应用场景,可以通过VPN( 虚拟专用网络)或加密隧道技术,实现在不安全 网络环境下的安全数据传输。
WiFi的工作原理
01
无线电波传输
WiFi设备(如无线路由器、手机、电脑等)通过无线电波在空气中传输
数据。这些设备装有无线网卡,可以接收和发送无线电波。
02
访问点(AP)与客户端
WiFi网络通常包含一个或多个访问点(AP),它们充当网络的中心点
,与客户端设备进行通信。客户端设备可以是电脑、手机、平板等。
THANKS
感谢观看
传输距离
WiFi的传输距离受到多种因素影响,包括发射功率、接收灵敏度、信号干扰、 障碍物等。一般来说,室内环境下WiFi的有效传输距离在10~50米之间,室外 环境下可达数百米。
WiFi的安全性
加密方式
WiFi使用多种加密方式来保护数据安全,如WEP 、WPA、WPA2和WPA3。其中,WEP加密已被 认为不安全,而WPA2和WPA3提供更高的安全性 。WPA3是目前最新的加密标准,具有更强的安 全性。
WIFI_MT7615

RF调试详解2.4G WIFI基础介绍计算公式:子载波信道数=带宽*OFDM symbol=20*3.2(1s/4us)×(数据位×数据传输信道数×码率)×空间流数=速率注:MCS4&MCS12码率按照推算为3/5,但很多资料为3/4,暂时保留例:11N/HT40/MCS6/2*2/400ns速率为1(s)/3.6(us)*6(bit)*3/4*108*2=270Mbit2.4G WIFI——MT7615Telnet进入,使用ifconfig命令,查看WIFI定义,具体为ra0;下发测试指令,测试RF静态参数;iwpriv ra0 set ATE=ATESTARTiwpriv ra0 set ATETXMODE=1 0/11b,1/11g,2/11niwpriv ra0 set ATETXMCS=7 11b/0~3,11g/0~7iwpriv ra0 set ATETXBW=0 0/HT20,1/HT40iwpriv ra0 set ATECHANNEL=6 CH1~CH14iwpriv ra0 set ATETXGI=0 Guard Interval,0/800ns,1/400nsiwpriv ra0 set ATETXANT=1 0/ANT12,1/ANT1,2/ANT2iwpriv ra0 set ATETXCNT=0iwpriv ra0 set ATE=TXFRAME通过测试,确定需要调整的参数;查询芯片规格书中该参数的寄存器位置;ANT1 power:58:TX power basic59:TX power low(CH1~CH5)Delta5A:TX power middle(CH6~CH10)Delta5B:TX power high(CH11~CH14)Delta ANT2 power:5E:TX power basic5F:TX power low(CH1~CH5)Delta60:TX power middle(CH6~CH10)Delta 61:TX power high(CH11~CH14)Delta Frequency error:F4:Frequency basic offsetF5:EmptyF6:Frequency DeltaDelta(Δ,变量,针对校准值的变量Delta):BE:11B MCS0,MCS1 DeltaBF:11B MCS2,MCS3 DeltaC0:11G MCS0,MCS1 DeltaC1:11G MCS2,MCS3 DeltaC2:11G MCS4,MCS5 DeltaC3:11G MCS6 DeltaC4:11G MCS7 DeltaC5:HT20 MCS0 DeltaC7:HT20 MCS1,MCS2 DeltaC8:HT20 MCS3,MCS4 DeltaC9:HT20 MCS5 DeltaCA:HT20 MCS6 DeltaCB:HT20 MCS7 DeltaCD:HT40 MCS0 DeltaCE:HT40 MCS1,MCS2 DeltaCF:HT40 MCS3,MCS4 DeltaD0:HT40 MCS5 DeltaD1:HT40 MCS6 DeltaD2:HT40 MCS7 Delta确定K值Binary(二进制) Hex(十六进制)K值iwpriv ra0 e2p xx 查询指令iwpriv ra0 e2p xx=XXXX 写值指令iwpriv ra0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1 保存指令tcapi commit WLan11ac5G WIFI基础介绍计算公式与2.4G相同;5G WIFI——MT7615Telnet进入,使用ifconfig命令,查看WIFI定义,具体为rai0;下发测试指令,测试RF静态参数;iwpriv rai0 set ATE=ATESTARTiwpriv rai0 set ATETXMODE=1 1/11a,2/11n,4/11aciwpriv rai0 set ATETXMCS=7 0~9iwpriv rai0 set ATETXBW=0 0/HT20,1/HT40iwpriv rai0 set ATECHANNEL=36 CH36~CH161iwpriv rai0 set ATETXGI=0 Guard Interval,0/800ns,1/400nsiwpriv rai0 set ATETXANT=1 0/ANT12,1/ANT1,2/ANT2iwpriv rai0 set ATETXCNT=0iwpriv rai0 set ATE=TXFRAME通过测试,确定需要调整的参数;查询芯片规格书中该参数的寄存器位置;确定K值Binary(二进制) Hex(十六进制)K值iwpriv ra0 e2p xx 查询指令iwpriv ra0 e2p xx=XXXX 写值指令iwpriv ra0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1 保存指令tcapi commit WLan11aciwpriv rai0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1tcapi commit WLan11ac。
WiFi定位原理介绍

WiFi定位原理介绍————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:Wi-Fi实时定位系统基于Wi-Fi的无线局域网实时定位系统(Wi-Fi RTLS)结合无线局域网络(WLAN)、射频识别(RFID)和实时定位等多种技术,广泛地应用在有无线局域网覆盖的区域,实现复杂的人员定位、监测和追踪任务,并准确搜寻到目标对象,实现对人员和物品的实时定位和监控管理。
无线局域网(WLAN)介绍无线局域网(WLAN,又称Wi-Fi)是在不采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再埋在地下或隐藏在墙里,网络却能够随着你的需要移动或变化。
与有线网络相比,WLAN最主要的优势在于不需布线,不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要。
目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展,甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。
无线局域网是基于国际IEEE 802.11标准。
标准规定无线网络发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约60~70毫瓦,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。
无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,对人体是安全的。
一般WLAN能覆盖的范围应视环境的开放与否而定。
若不加外接天线,在视野所及之处约250米;若属半开放性空间,有间隔的区域,则约35~50米左右。
加上外接天线,则距离可达更远,这与天线增益值相关,需视用户需求而定。
AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问节点”,或“桥接器”。
它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。
有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。
工作原理在覆盖无线局域网的地方,佩戴在人员身上的定位卡或腕带周期性地发出信号,无线局域网访问点(AP)接收到信号后,将信号传送给定位服务器。
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所谓Wi-Fi,其实就是IEEE 802.11b 的别称,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”。
它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。
随着技术的发展,以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g等标准的出现,现在IEEE 802.11 这个标准已被统称作Wi-Fi。
从应用层面来说,要使用Wi-Fi,用户首先要有Wi-Fi 兼容的用户端装置。
它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备。
目录∙WIFI组建方法∙WIFI的标准∙关于蓝牙与WiFi共处技术∙无操作系统下的WiFi原理及应用∙Wi-Fi认证WIFI组建方法∙一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源,架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络。
如果只是几台电脑的对等网,也可不要AP,只需要每台电脑配备无线网卡。
AP为AccessPoint简称,一般翻译为“无线访问节点”,或“桥接器”。
它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。
有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。
特别是对于宽带的使用,WiFi更显优势,有线宽带网络(AD SL、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。
长距离工作,别看无线WIFI的工作距离不大,在网络建设完备的情况下,802.11b的真实工作距离可以达到100米以上,而且解决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都得到了很好的解决。
但随着无线产业从802.11g到下一代802.11n标准的演变,越来越多的产品开始采用功能强大的802.11n技术,因为它能提供更快更可靠的无线连接。
802.11n平台的速度比802.11g快7倍,比以太网快3倍。
另外,它具有更大的覆盖范围,可以在整个家庭内提供健壮的连接,即使是各个角落也游刃有余。
由于它具有很大的带宽,因此802.11n是首个能够同时承载高清视频、音频和数据流的无线多媒体分发技术。
而且802.11n产品还提供并发双频操作,因此能为宽带多媒体应用提供更多的信道容量。
如今许多消费者拥有数字电影、电视片、音乐和照片库,他们非常希望能够从家庭中的任何地方通过无线设备访问这些媒体内容。
802.11n不仅支持多个并发用户和设备,而且它的超强功能可保证服务质量,确保家庭中所有设备提供更佳用户体验,同时提供智能的内容管理和发布。
802.11n标准的版本还是草案2.0版,正式版的批准有望在2009完成。
802.11n规范的草案2.0版已经非常完善,今后对草案应该不会有大的修改。
对支持802.11n较早草案的802.11n设备而言,这些设备可以通过固件实现升级。
为了促进802.11n的普及,Wi-Fi认证非常关键。
因此,市场向802.11n转变的趋势越来越明显,并且更具性价比。
802.11n生态系统也在迅速发展,有越来越多的制造商在HDTV、机顶盒和媒体适配器中增加802.11n技术。
该趋势将推动整个家庭的视频发布无线覆盖成为新的杀手应用。
据ABI Research公司预测,2008年802.11n产品将占全部Wi-Fi交货量的近一半。
WIFI的标准IEEE 802.11第一个版本发表于1997年,其中定义了介质访问接入控制层(MAC层)和物理层.物理层定义了工作在2.4GHZ的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式,总数据传输速率设计为2Mbit/s。
两个设备之间的通信可以自由直接(ad hoc)的方式进行,也可以在基站(Base StatiON,BS)或者访问点(Access Point,AP)的协调下进行。
1999年加上了两个补充版本:802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11b 定义了一个在2.4GHZ的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。
2.4GHZ的ISM频段为世界上绝大多数国家通用,因此802.11b得到了最为广泛的应用.苹果公司把自己开发的802.11标准起名叫AirPort.1999年工业界成立了Wi-Fi联盟,致力解决符合802.11标准的产品的生产和设备兼容性问题.Wi-Fi为制定802.11无线网络的组织,并非代表无线网络。
802.11标准和补充802.11 ,1997年,原始标准(2Mbit/s,2.4GHZ频道)。
802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s,5GHz频道)。
802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s,2.4GHZ频道)。
802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层(MAC)桥接(MAC Layer Bridging)。
802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
802.11e ,对服务等级(Quality of Service, QoS)的支持。
802.11f,基站的互连性(Interoperability)。
802.11g,物理层补充(54Mbit/s,2.4GHZ频道)。
802.11h,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段)。
802.11i,安全和鉴权(Authentification)方面的补充。
802.11n,导入多重输入输出(MIMO)和40Mbit信道宽度(HT40)技术,基本上是802.11a/g的延伸版。
除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为IEEE 802.11b+的技术,通过PBCC技术(Packet Binary Convolutional Code)在IEEE802.11b(2.4GHZ频段)基础上提供22Mbit/s的数据传输速率.但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术(产权属于美国德州仪器,Texas Instruments).也有一些被称为802.11g+的技术,在IEEE802.11g的基础上提供108Mbit/s的传输速率,跟802.11b+一样,同样是非标准技术,由无线网络芯片生产商Atheros所提倡的则为SuperG。
关于蓝牙与WiFi共处技术现如今,无论人们去何处,几乎都想知道家居与办公室使用LSAN(无线局域网)和WPA N(无线私人局域网)的环境,因为蓝牙和其它无线技术可为人们提供极大的移动性和灵活性。
就目前而言,一般认为蓝牙和WiFi(802.11b,即无线高保真系统)在技术上以及应用上彼此间是相安无事的。
但是,随着在免特许的2.4GHz频段中工作的设备数量持续增加,这些设备在办公室等环境中频繁地一起使用,人们不得不考虑相互间干扰问题。
十分显然,干扰是必须解决的。
在理论上,似乎不存在什么干扰;但在现实中,由于种各原因,它们间确实存在着干扰。
蓝牙技术蓝牙采用FHSS(跳频扩频)来保证抗干扰的鲁棒性。
它在2.4Hz频带的所有79.1信道上每秒跳频1600次。
若检测到某个频率存在任何干扰,那么,在一千六百分之一秒后,立刻启用另一频率来发送信息。
FHSS是蓝牙规范防范干扰的核心功能。
随着蓝牙和WiFi日益被肩并肩地集成在一个产品(如笔记本电脑中)潜在的风险干扰增加了,单凭FHSS不足以应付干扰问题。
因此在最新蓝牙规范(1.2版)的研发阶段,希望能一劳永逸地解决干扰问题。
为此,在蓝牙SIG内,一个新工作小组,即CWG(共处工作小组)受命来解决这一难题。
AFH——一个行之有效的解决方案CWG召集众多从事蓝牙技术的公司来讨论可能的解决方案。
该工作组对各种提案进行了充分的评估,博采众提案之长,最终形成统一的决议草案。
当然,该草案还要提交蓝牙结构体系评审局审议通过。
CWG最终选择的是AFH(自适应跳频)技术。
AFH让单信道映象分散在从设备,由从设备来确定何时使用修改的跳频内核。
如果一个选中的信道的标记是坏的,那么从一组好信道中,另选一个新信道。
而且,主设备用同一信道来发送和接收数据。
由于在某个给定的时隙中,坏信道中的主设备并未接收从设备的传输,便能对主设备进行更好的校正。
蓝牙在2.4GHz频带中满处跳频。
无意间会对同一频带中的静态频率设备产生干扰。
AFH则动态地改变设备的跳频序列,限制蓝牙设备可跳频的信道数量来避免干扰。
采用这种跳频机制,就能预留出一组频率供诸如WiFi等其它系统使用。
各个国家制订法规的当局(如美国FCC)已规定了可使用的最小一组信道。
因此,为了保证设备在全球范围内最大的互操作性,蓝牙规范要求一组至少有20个主设备标记是好的信道。
即便如此,这个数量还是大于某些当权规定的数量。
AFH不仅规定了新的跳频选择机制,还定义了从设备如何用信令将信道的特征通知给主设备,主设备再将新跳频序列通知给从设备。
信令需通过LMP(链路管理协议)定义,但在原有蓝牙协议中并未定义主设备如何使用这个数据。
严格规定的事项包括LMP包用的信令格式和基带跳频内核。
未规定的事项是信道分类算法。
蓝牙产品的研发者有使用各自方法的自由,在市场中相互竞争。
由此引发是否要定义信道评估,这一问题已成为目前争论的焦点。
此外,在实施方案中是否要设置定时要求,以便在认证期间进行测试,对此问题亦是悬而未决。
信道分类信道分类有两种基本方法,即测量包出错率或测量接收到的信号强度。
包出错率直接表明每个频率有多少个包未被正确地接收,主设备根据它来确定信道标记是好是坏。
从设备则可利用任何空闲的时间周期性地测量全部信道的接收到信号强度,以此来确定信道的信号强度是否稍高于正常的背景强度。
信号稍强的信道对主设备可能被认为是坏的。
上面已提及,规范还未对信道分类进行硬性规定。
然而,多数信道分类实施方案能在极短时间内标出坏信道,远比原先想象有要快得多,这说明市场运作是极有威力的。
蓝牙规范采用新技术衍生出又一个要求,它们必须和业已通过的规范是后向兼容的。
这就是说,如果最新的1.2版蓝牙规范包含了AFH,它绝不能破坏与其它蓝牙设备和可发现性和连接性,包括那些按照早期规范构建的设备。
此外,BLM(基带链路管理)、HCI(主控制器接口)和GAP(通用接入协议)也需作相应的变更,以保持后向兼用性。
这些变更在规范中应以变更要求详细地加以说明。
规范变更要求几经讨论,最后获得通过形成原型。