无线网络原理

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wifi原理是什么

wifi原理是什么

wifi原理是什么WiFi原理是什么。

WiFi,全称为Wireless Fidelity,即无线保真技术,是一种无线局域网技术,可以实现无线设备之间的数据传输。

那么,WiFi 的原理是什么呢?接下来我们将从无线电波、无线信号传输、WiFi 工作原理等方面来详细解释。

首先,我们来了解一下无线电波。

无线电波是一种电磁波,具有一定的频率和波长。

在WiFi中,使用的是2.4GHz和5GHz两个频段的无线电波。

这些无线电波能够在空气中传播,并且可以穿过障碍物,因此能够实现无线通信。

接下来,我们来讨论一下无线信号传输。

在WiFi中,无线路由器是起到了非常重要的作用。

无线路由器可以将有线网络信号转换为无线信号,通过天线向周围空间发射。

同时,无线设备(比如手机、电脑)上的无线网卡可以接收这些无线信号,并将其转换为数据,从而实现无线通信。

那么,WiFi的工作原理是怎样的呢?在WiFi中,无线路由器起到了中继器的作用,它将有线网络信号转换为无线信号,并通过天线向周围空间发射。

而无线设备上的无线网卡则可以接收这些无线信号,并将其转换为数据。

当多个无线设备连接到同一个无线路由器时,无线路由器会对这些设备进行信道分配,以避免信号干扰,从而实现多个设备之间的无线通信。

此外,WiFi还采用了一种名为CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)的技术,即带冲突避免的载波侦听多路访问技术。

这种技术可以让无线设备在发送数据之前先侦听信道,如果信道上有其他设备正在发送数据,就会等待一段时间再发送,以避免数据冲突。

总的来说,WiFi的原理就是通过无线电波在空气中传播,无线路由器将有线网络信号转换为无线信号并发射,无线设备上的无线网卡接收无线信号并将其转换为数据,实现了无线设备之间的数据传输。

同时,WiFi还采用了CSMA/CA技术,避免了数据冲突,保证了通信质量。

wi-fi 原理

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。

wifi的工作原理

wifi的工作原理

wifi的工作原理
Wi-Fi的工作原理基于无线电传输技术,使用射频信号通过无
线局域网(WLAN)来传输数据。

以下是Wi-Fi工作原理的详
细解释:
1. 无线路由器发送信号:Wi-Fi网络的起点是一个无线路由器,它将互联网连接转化为无线信号。

路由器使用一个内置的天线将数据转化为无线电波,并将其发送到空气中。

2. 无线网卡接收信号:接收Wi-Fi信号的设备通常是电脑、手
机或其他配备了无线网卡的设备。

这些设备内置有一个天线接收器,用于接收从无线路由器发送的无线信号。

3. 信号解码与数据传输:设备接收到Wi-Fi信号之后,无线网
卡需要解码信号。

无线网卡将无线电波转化为电信号,并通过无线局域网协议(通常是802.11协议)来解码数据包。

解码
完成后,数据被传送到设备的操作系统,进而可供用户使用。

4. 数据传输与接收:一旦设备的操作系统接收到数据,它便可将数据传送到用户正在使用的应用程序或浏览器。

这样用户就能够访问网页、发表社交媒体状态、发送电子邮件等。

需要注意的是,Wi-Fi信号是基于无线电波传输的,因此存在
可能的干扰因素。

例如,物体、墙壁、微波炉、其他Wi-Fi设
备等都可能干扰信号的传输。

因此,在规划和设置Wi-Fi网络时,需要考虑这些因素,以确保稳定的无线信号传输。

无线网络工作原理

无线网络工作原理

无线网络工作原理无线网络已经成为现代社会中不可或缺的一部分,无论是在家庭、办公室还是公共场所,我们都离不开无线网络的支持。

本文将介绍无线网络的工作原理,帮助读者更好地理解无线网络的运作过程。

一、概述无线网络是通过无线电波来传输数据的一种网络形式。

它利用无线电波在设备之间进行通信,不需要传统的有线连接方式。

无线网络的基本原理是将数据转化为无线电波信号,并在设备之间进行传输和接收。

二、无线网络的组成无线网络主要由以下几个组成部分构成:1. 信号发射器:信号发射器负责将数据转换为无线电波信号,并将其发送到空气中。

它可以是一个无线路由器、基站或其他类似设备。

信号发射器通常具有一个无线电天线,用于发射和接收无线电波。

2. 传输介质:无线网络的传输介质就是空气中的无线电波。

这些无线电波能够在设备之间传输数据,并通过接收器接收到目标设备。

3. 信号接收器:信号接收器负责接收并解码从信号发射器发送的无线电波信号。

它可以是电脑、手机或其他接收设备。

接收器将接收到的信号转换为可读的数据并传输给目标设备。

三、无线网络的工作原理无线网络的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 信号传输:当设备需要发送数据时,首先将数据转换为无线电波信号。

信号发射器将信号发送到空气中。

2. 信号传播:无线电波信号通过空气传播到目标设备。

这些信号可以穿越空气中的障碍物,如墙壁、楼层等。

然而,信号的传播距离会受到环境因素和设备功率的限制。

3. 信号接收:目标设备的信号接收器接收到发送的无线电波信号,并将其转换为可读的数据。

4. 数据处理:目标设备接收到数据后,会进行相应的数据处理。

这可能涉及数据解码、传输控制和数据存储等操作。

5. 响应发送:如果需要,目标设备可以对接收到的数据进行响应,并通过信号发射器将响应信号发送回源设备。

四、无线网络的类型无线网络可分为几种类型,包括Wi-Fi、蓝牙、移动网络等。

它们在工作原理上有所不同,但都是利用无线电波进行数据传输。

wifi的工作原理

wifi的工作原理

wifi的工作原理
Wi-Fi的工作原理是基于无线局域网技术,主要使用了无线电
波传输数据。

具体而言,它通过以下几个步骤来实现无线网络的连接和数据传输:
1. 无线路由器:使用者通过有线网络把无线路由器连接到互联网,路由器会将互联网连接分享给连接到它的设备。

路由器可以将互联网带宽分配给多个设备同时使用。

2. 信号广播:无线路由器会发出一个信号,广播网络的存在和名称(也称为SSID)。

这个信号是一个无线电波,它可以在
室内和室外范围内传播。

3. 设备的搜索:设备(如手机、电脑)会搜索附近的无线网络,并列出所有可用的网络。

用户可以选择要连接的网络(根据名称、信号强度等决定),并提供正确的密码进行连接。

4. 建立连接:设备连接成功后,会与无线路由器建立一个通信链接。

这个链接是通过使用一种称为Wi-Fi协议的通信协议来
实现的。

这个协议规定了设备如何与无线路由器进行通信。

5. 数据传输:一旦连接建立,设备可以通过无线网络与互联网进行数据的收发。

设备可以通过无线路由器,将数据包装成无线信号并发送给目标设备或互联网。

总的来说,Wi-Fi的工作原理是通过无线电波在设备和无线路
由器之间建立连接,并使用Wi-Fi协议进行数据传输。

wifi 原理

wifi 原理

wifi 原理
无线网络(WiFi)是一种通过电磁波进行通信的技术。

它使
用无线接入点(即路由器)将数据从有线网络发送到无线设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑。

WiFi的工作原理可以简单
总结为以下几个步骤:
1. 无线接入点发送信号:无线接入点将发送的数据转换为电磁波信号,并在特定的无线频段上进行广播。

2. 设备接收信号:无线设备(如手机)通过其内置的无线网卡或芯片接收到无线接入点发送的信号。

3. 解析信号:设备对接收到的信号进行解析,提取出有效的数据。

这些数据可以包括网页、视频、音频或其他传输的信息。

4. 数据传输:设备将解析后的数据传输到操作系统或应用程序,使用户能够访问互联网、收发电子邮件、观看视频等。

5. 回传数据(若需要):如果设备需要向网络返回数据(例如请求一个网页),它会将数据转换成电磁波信号,并通过无线接入点传回网络。

在WiFi原理中,无线接入点起到了连接有线和无线网络的桥
梁作用。

它可以通过有线接口(如以太网口)连接到宽带路由器,将有线网络连接转化为无线信号,使无线设备能够无线接入网络。

同时,无线接入点还负责调度无线信道,以确保多个设备之间的通信不会干扰,并且提供足够的带宽来满足设备的
需求。

总的来说,WiFi的原理是通过将数据转换为电磁波信号并使用无线接入点进行广播,使无线设备能够接收和发送数据。

这种无线通信技术已经成为现代生活中不可或缺的一部分,使我们能够方便地访问网络并进行各种在线活动。

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。

无线网络的应用原理

无线网络的应用原理

无线网络的应用原理无线网络是一种无需通过物理线缆连接而使用无线电信号进行数据传输的网络。

它已成为现代社会的基础设施,广泛应用于家庭、办公室、学校以及公共场所等各个领域。

1.无线信号传输原理无线网络使用无线电频率进行数据传输。

数据被编码成无线电信号,并通过天线以无线电波的形式传输。

天线接收到信号后,将其转化为电流信号,再通过无线网卡等设备传输到电脑或其他设备上。

2.信号传输距离无线网络信号的传输距离受到多种因素限制,如信号强度、传输介质、干扰等。

通常情况下,无线网络的覆盖范围在几十米到几百米之间,可以通过增加天线功率、增加中继设备等方式扩大传输范围。

3.信号传输速率无线网络的传输速率受到多种因素影响,包括信号强度、频率带宽、传输方式等。

目前主要有11 Mbps、54 Mbps、300 Mbps等多种传输速率,其中802.11n和802.11ac标准可以提供更高的传输速率。

4.无线网络安全5.无线网络设备无线网络通常由无线路由器、无线网卡和电脑或其他设备组成。

无线路由器作为无线网络的中心节点,负责将互联网接入传输到用户的设备上。

无线网卡则是连接电脑或其他设备与无线路由器的接口。

6.无线网络的拓扑结构无线网络的拓扑结构可以是点对点、点对多点或网状结构。

点对点结构是指两个设备直接连接,点对多点结构是指一个中心设备连接多个终端设备,网状结构则是多个设备互相连接。

拓扑结构的选择取决于实际需求和网络规模。

7.无线网络的频率带宽无线网络使用无线电频率进行传输,其中2.4GHz和5GHz是常用的频率带宽。

其中2.4GHz频段信号传输距离较远,但受到干扰较大;而5GHz 频段信号传输距离较短,但受到干扰较少,且拥有较高的传输速率。

8.无线网络的应用场景无线网络广泛应用于家庭、办公室、学校以及公共场所等各个领域。

它能够提供便捷的上网方式,实现移动办公和娱乐,促进信息的共享和传播。

总结起来,无线网络的应用原理包括无线信号传输原理、信号传输距离和速率、无线网络安全、无线网络设备和拓扑结构等方面。

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无线网络原理科技的飞速发展,信息时代的网络互联已不再是简单地将计算机以物理的方式连接起来,取而代之的是合理地规划及设计整个网络体系、充分利用现有的各种资源,建立遵循标准的高效可靠、同时具备扩充性的网络系统。

无线网络的诸多特性,正好符合了这一需求。

一般而言,凡采用无线传输的计算机网络都可称为无线网。

从WLAN到蓝牙、从红外线到移动通信,所有的这一切都是无线网络的应用典范。

就本文的主角——WLAN而言,从其定义上可以看到,它是一种能让计算机在无线基站覆盖范围内的任何地点(包括户内户外)发送、接收数据的局域网形式,说得通俗点,就是局域网的无线连接形式。

接着,让我们来认识一下Wi-Fi。

就目前的情况来看,Wi-Fi已被公认为WLAN的代名词。

但要注意的是,这二者之间有着根本的差异:Wi-Fi是一种无线局域网产品的认证标准;而WLAN则是无线局域网的技术标准,二者都保持着同步更新的状态。

Wi-Fi的英文全称为“Wireless Fidelity”,即“无线相容性认证”。

之所以说它是一种认证标准,是因为它并不是只针对某一WLAN规范的技术标准。

例如,IEEE 是较早出台的无线局域网技术标准,因此当时人们就把IEEE 标准等同于Wi-Fi。

但随着无线技术标准的多样化,Wi-Fi的内涵也就相应地发生了变化,因为它针对的是整个WLAN领域。

由于无线技术标准的多样化出现,所使频段和调频方式的不尽相同,造成了各种标准的无线网络设备互不兼容,这就给无线接入技术的发展带来了相当大的不确定因素。

为此。

1999年8月组建的WECA(无线以太网兼容性联盟)推出了Wi-Fi标准,以此来统一和规范整个无线网络市场的产品认证。

只有通过了WECA认证,厂家生产的无线产品才能使用Wi-Fi认证商标,有了Wi-Fi认证,一切兼容性问题就变得简单起来。

用户只需认准Wi-Fi标签,便可保证他们所购买的无线AP、无线网卡等无线周边设备能够很好地协同工作。

原理尽管各类无线网所遵循的标准和规范有所不同,但就其传输方式来看则不外两种,即无线电波方式和红外线方式。

其中红外线传输方式是目前应用最广泛的一种无线网技术,我们所使用的家电遥控器几乎都是采用红外线传输技术。

作为一种无线局域网的传输方式,红外线传输的最大优点是不受无线电波的干扰,而且红外线的使用也不会被国家无线电管理委员会加以限制。

然而,红外线传输方式的传输质量受距离的影响非常大,并且红外线对非透明物体的穿透性也非常差,这就直接导致了红外线传输技术与计算机无线网的“主角地位”无缘;相比之下,无线电波传输方式的应用则广泛得多。

基于本文的定位,在此笔者仅简单介绍无线电波的调制方式。

1.扩展频谱方式在这种方式下,数据信号的频谱被扩展成几倍甚至几十倍后再被发射出去。

这一做法固然牺牲了频带带宽,但却提高了通信系统的抗干扰能力和安全性。

采用扩展频谱方式的无线局域网一般选择的是ISM频段,这里ISM分别取于Industrial、Scientific及Medical的第一个字母。

许多工业、科研和医疗设备的发射频率均集中于该频段。

例如美国ISM频段由902MHz~928MHz,~,~三个频段组成。

如果发射功率及带宽辐射满足美国联邦通信委员会(FCC)的要求,则无须向FCC提出专门的申请即可使用ISM频段。

2.窄带调制方式顾名思义,在这种调制方式下,数据信号在不做任何扩展的情况下即被直接发射出去。

与扩展频谱方式相比,窄带调试方式占用频带少,频带利用率高。

但采用窄带调制方式的无线局域网要占用专用频段,因此需经过国家无线电管理部门的批准方可使用。

当然,用户也可以直接选用ISM频段来免去频段申请。

但所带来的问题是,当临近的仪器设备或通信设备也在使用这一频段时,会严重影响通信质量,通信的可靠性无法得到保障。

目前,基于IEEE 标准的WLAN均使用的是扩展频谱方式。

标准伴随着英特尔迅驰“移动计算”技术的深入人心,许多人在认识了无线局域网后将其误认为近几年的科技成果。

其实不然,早在50年前的第二次世界大战期间,美国陆军就已开始采用无线电波传输数据资料。

由于这项无线电传输技术采用了高强度的加密方式,因此在当时获得了美军和盟军的广泛支持。

与此同时,这项技术的运用也让许多研究者得到了灵感。

到1971年时,夏威夷大学(University of Hawaii)的几名研究员创造了第一个基于“封包式”技术的无线电网络。

这个被称为ALOHNET的网络已经具备了无线局域网的雏形,它由7台计算机、并采用双向星型拓扑结构组成,横跨了夏威夷整个岛屿,中心计算机则放置在瓦胡岛(Oahu Island)上,至此,无线局域网正式诞生。

到了近代,伴随着以太局域网的迅猛发展,无线局域网以其安装简便、使用灵活等优点赢得了特定市场的认可。

但也正因为当时的无线局域网是作为有线局域网的一种补充,使得基于架构上的无线网络产品存在着极易受干扰、性能不稳定、传输速率低且不易升级等缺陷,不同厂商之间的产品也互不兼容,从而限制了无线局域网的进一步发展。

于是,规范和统一无线局域网标准的IEEE 委员会在1990年10月成立,并于1997年6月制定了具有里程碑性的无线局域网标准——IEEE 。

IEEE 标准是IEEE制定的无线局域网标准,主要对网络的物理层(PH)和媒质访问控制层(MAC)进行规定,其中对MAC层的规定是重点。

各厂商的产品在同一物理层上可以互相操作。

这样就使得无线局域网的两种主要用途——“多点接入”和“多网段互联”更易于低成本实现,从而为无线局域网的进一步普及打通了道路。

规范迄今为止,电子电器工程师协会(IEEE)已经开发并制定了4种IEEE 无线局域网规范:IEEE 、IEEE 、IEEE 、IEEE 。

所有的这4种规范都使用了防数据丢失特征的载波检测多址连接(CDMA/CD)作为路径共享协议。

任何局域网应用、网络操作系统以及网络协议(包括互联网协议、TCP/IP)都可以轻松运行在基于IEEE 规范的无线局域网上,就像以太网那样。

但是WLAN却没有“飞檐走壁”的连接线缆。

早期的IEEE 标准数据传输率为2Mbps,后经过改进,传输速率达11Mbps的IEEE 也紧跟着出台。

但随着网络的发展,特别是IP语音、视频数据流等高带宽网络应用的频繁,IEEE 规范11Mbps的数据传输率不免有些力不从心。

于是,传输速率高达54Mbps的IEEE 和IEEE 随即诞生。

下面就从性能及特点上入手,来分别介绍这三种当今主流的无线网络规范。

1. IEEE从性能上看,IEEE 的带宽为11Mbps,实际传输速率在5Mbps左右,与普通的10Base-T 规格有线局域网持平。

无论是家庭无线组网还是中小企业的内部局域网,IEEE 都能基本满足使用要求。

由于基于的是开放的频段,因此IEEE 的使用无需申请,既可作为对有线网络的补充,又可自行独立组网,灵活性很强。

从工作方式上看,IEEE 的运作模式分为两种:点对点模式和基本模式。

其中点对点模式是指无线网卡和无线网卡之间的通信方式,即一台装配了无线网卡的计算机可以与另一台装配了无线网卡的计算机实施通信,对于小型无线网络来说,这是一种非常方便的互联方案;而基本模式则是指无线网络的扩充或无线和有线网络并存时的通信方式,这也是IEEE 最常用连接方式。

此时,装载无线网卡的计算机需要通过“接入点”(无线AP)才能与另一台计算机连接,由接入点来负责频段管理及漫游等指挥工作。

在带宽允许的情况下,一个接入点最多可支持1024个无线节点的接入。

当无线节点增加时,网络存取速度会随之变慢,此时添加接入点的数量可以有效的控制和管理频段。

从目前大多数的应用案例来看,接入点是作为架起无线网与有线网之间的桥梁而存在的。

这一点,在随后的AP评测中,笔者还将详细阐述。

作为目前最普及、应用最广泛的无线标准,IEEE 的优势不言而喻。

技术的成熟,使得基于该标准网络产品的成本得到了很好的控制,无论家庭还是企业用户,无需太多的资金投入既可组建一套完整的无线局域网。

但IEEE 的缺点也是显而易见的,11Mbps的带宽并不能很好地满足大容量数据传输的需要,只能作为有线网络的一种补充。

2. IEEE就技术角度而言,IEEE 与IEEE 虽在编号上仅一字之差,但二者间的关系并不像其他硬件产品换代时的简单升级,这种差别主要体现在工作频段上。

由于IEEE 工作在不同于IEEE 的频段,避开了当前微波、蓝牙以及大量工业设备广泛采用的频段,因此其产品在无线数据传输过程中所受到的干扰大为降低,抗干扰性较IEEE 更为出色。

高达54Mbps数据传输带宽,是IEEE 的真正意义所在。

当IEEE 以其11Mbps的数据传输率满足了一般上网冲浪、数据交换、共享外设等需求的同时,IEEE 已经为今后无线宽带网的进一步要求做好了准备,从长远的发展角度来看,其竞争力是不言而喻的。

此外,IEEE 的无线网络产品较IEEE 有着更低的功耗,这对笔记本电脑以及PDA等移动设备来说也有着重大意义。

然而,IEEE 的普及也并非一帆风顺,就像许多新生事物被人们所接受时要面临的问题一样,IEEE 也有其自身的“难言之隐”。

首先,IEEE 所面临的难题是来自厂商方面的压力。

眼下,IEEE 已走向成熟,许多拥有IEEE 产品的厂商会对IEEE 持谨慎态度。

二者是竞争还是共存,各厂商的态度莫衷一是。

从目前的情况来看,由于这两种技术标准互不兼容,不少厂商为了均衡市场需求,直接将其产品做成了a+b的形式,这种做法固然解决了“兼容”问题,但也带来了成本增加的负面因素。

其次,相关法律法规的限制,使得频段无法在全球各个国家中获得批准和认可。

的高频虽然令IEEE 具有了低干扰的使用环境,但也带来了不利的一面——太空中数以千计的人造卫星与地面站通信也恰恰使用频段。

此外,欧盟也只允许将频率用于其自己制定的另一个无线标准——HiperLAN。

3. IEEE不可否认,IEEE 的诞生为无线网络市场注入了一剂“强心针”,但随之带来的还有无休止的争论,争论的焦点自然是围绕在IEEE 与IEEE 之间。

与IEEE 相同的是,IEEE 也使用了Orthogonal Frequency Division Multiplexing(正交分频多任务,OFDM)的模块设计,这是其54Mbps高速传输的秘诀。

然而不同的是,IEEE 的工作频段并不是IEEE 的,而是坚守在和IEEE 一致的频段,这样一来,原先IEEE 使用者所担心的兼容性问题得到了很好的解决,IEEE 提供了一个平滑过渡的选择。

既然IEEE 有了IEEE 来替代,无线宽带局域网可谓已经“后继有人”了,那IEEE 的推出是否多余了呢答案自然是否定的。

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