项目1:无线局域网组成

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无线局域网组建及配置

无线局域网组建及配置
无线局域网概述
9.1.1 无线局域网的概念 1. 无线局域网介绍 无线是利用无线电波来作为信息的传导,而就应用层面来讲,它与有线网络的用途完全相似,两者最大不同的地方是在于传输媒介不同。除此之外,正因它是无线,因此无论是在硬件架设或使用之机动性均比有线网络要优势许多。 无线局域网是利用无线通信技术在一定的局部范围内建立的网络,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它以无线多址信道作为传输媒介,提供传统有线局域网的功能,能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。
无线局域网概述
2. 无线局域网的特点 ⑴ 安装便捷、维护方便 无线局域网最大的优势就是免去或减少了网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点(Access Point)设备,就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。例如,基于802.11b开放标准设计的无线局域网可以与安装范围扩展天线或任何一款无线网卡的笔记本计算机或台式机进行通讯。 ⑵ 使用灵活、移动简单 在有线网络中,网络设备的安放位置受到网络信息点位置的限制。而一旦无线局域网建成后,在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络。例如,11Mbps的无线局域网适合于实现网络无缝扩展的企业,无论是在会议室、在大厅还是移动应用,都不必担心失去网络的连接。可提供对内外网络连接、企业资源共享等至关重要资源的无线访问。
无线局域网概述
无线局域网的拓扑结构 无线局域网的拓扑结构可分为两类:无中心结构和有中心结构,如图9-1所示。 无中心结构又叫对等模式(AdHocDemo Mode),每台计算机只需要一片无线网卡就能实现无线数据传输;有中心结构又叫中心模式(Infrastructure),以接入点AP为中心,所有的基站通信要通过AP转接,需要有一个无线接入点,N片无线网卡。
无线局域网概述

无线局域网是什么意思

无线局域网是什么意思

无线局域网是什么意思无线局域网是一种无线数据通信技术,简称为Wi-Fi(Wireless Fidelity)。

它是通过无线电波传播数据信号,实现局域网内设备之间的无线连接和通信。

一、无线局域网基本原理无线局域网的基本原理是利用无线电频谱进行通信。

无线局域网使用无线电波作为载体,将数字数据转换为无线信号,并在无线信号的基础上进行传输和接收。

二、无线局域网的组成无线局域网由以下几个主要组成部分组成:1. 无线接入点(Access Point):负责无线信号的发送和接收,同时还能够提供网络连接和管理功能。

2. 无线网络适配器(Wireless Network Adapter):是连接到电脑或其他设备上的硬件设备,用于接收无线信号并将其转换为电脑可识别的数据。

3. 网络设备(例如路由器):用于管理和控制无线局域网内的各种设备,同时提供连接互联网的功能。

三、无线局域网的工作原理无线局域网的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 无线接入点向周围发送无线信号。

2. 无线网络适配器接收无线信号。

3. 无线网络适配器将接收到的无线信号转换为数字数据。

4. 无线网络适配器将转换后的数字数据传输到电脑或其他设备上。

5. 电脑或其他设备接收并解码数字数据。

6. 电脑或其他设备根据接收到的数据进行相应的处理和操作。

四、无线局域网的优势无线局域网相比有线局域网具有以下几个优势:1. 方便快捷:无线局域网不需要通过有线连接,用户可以在任何有信号覆盖的地方进行网络访问。

2. 灵活性强:无线局域网可以根据实际需求进行网络覆盖范围的调整,容易实现扩展和增加新设备。

3. 节省成本:无线局域网不需要布置大量的网线和设备,可以减少网络布线和维护成本。

4. 移动性强:无线局域网可以为移动设备提供网络连接,方便用户在移动状态下进行网络访问。

五、应用领域无线局域网广泛应用于以下领域:1. 家庭和小型办公室网络:无线局域网可以方便地实现家庭和小型办公室内多个设备的联网。

无线局域网的组成_计算机网络实用教程_[共2页]

无线局域网的组成_计算机网络实用教程_[共2页]

166 主干网上,并通过天线与无线设备进行通信。

接入点或者与之相连的天线通常安装在墙壁或天花板等高处。

像蜂窝电话网络中的小区一样,当用户从一个小区移动到另一个小区时,多个接入点可支持从一个接入点切换到另一个接入点。

接入点的有效范围是20~500m。

根据技术、配置和使用情况,一个接入点可以支持15~250个用户。

通过添加更多的接入点,可以比较轻松地扩充无线局域网,从而减少网络拥塞并扩大网络的覆盖范围。

需要多个接入点的大型企业相交地部署这些接入点,以使网络连接保持不断。

一个无线接入点能够跟踪其有效范围之内的客户行踪,允许或拒绝特殊的通信或者客户通过它进行通信。

现在市面上常见的无线路由器多为54Mbit/s以及108Mbit/s的速度,另有300Mbit/s速度的Wi-Fi路由器正在逐步普及。

Wi-Fi下一代标准制定启动最高传输速率可达6.7Gbit/s。

当然这个速度并不是连接互联网的速度,连接互联网的速度主要取决于Wi-Fi热点的互联网线路。

二、无线局域网卡无线局域网卡(wireless lAN card)一般称为无线网络卡,其与传统的Ethernet网络卡的差别在于前者的数据传送是借助无线电波,而后者则是通过一般的网络线。

目前无线网络卡的规格大致可分成2Mbit/s、5Mbit/s、11 Mbit/s 3种,而其适用的接口可分为PCMCIA、USB和PCI 3种。

三、天线(antenna)无线局域网的天线(见图7-3)与一般电视所用的天线不同,原因是它们使用的频率不同,WLAN所用频率为较高的2.4GHz频段。

天线的功能是将信号源的信号,通过天线本身的特性而传送至远处,至于能传多远,一般除了考虑信号源的输出强度之外,其另一重要因素乃是天线本身的dB值,也就是俗称的增益值,dB值越高,相对所能传达的距离就越远。

通常每增加8dB,可以增至原距离的一半。

7.4.2 无线局域网的组成无线局域网由无线网卡、无线接入点(AP)、计算机和相关设备组成,采用单元结构,每个单元称为一个基本服务集(BSS)。

计算机网络技术基础--学习情境8-组建无线局域网

计算机网络技术基础--学习情境8-组建无线局域网

计算机网络技术基础--学习情境8-组建无线局域网在现代社会中,计算机网络技术发展迅速,无线局域网成为人们工作和生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍计算机网络技术基础中的学习情境8——组建无线局域网的相关知识。

一、无线局域网的概念和原理无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种无线通信技术,可以使计算机和其他设备通过无线方式进行数据传输和共享资源。

与传统的有线局域网相比,无线局域网具有更高的灵活性和便捷性。

无线局域网的组成包括无线接入点(Wireless Access Point,简称WAP)、电脑、笔记本电脑、移动设备等。

无线接入点是无线局域网的核心设备,它负责传输和接收无线信号,将有线网络信号转化为无线信号。

二、组建无线局域网的步骤1. 确定网络需求在组建无线局域网之前,我们需要明确网络需求。

包括网络的覆盖范围、设备的数量、传输速度要求等。

根据需求,选择适当的无线局域网标准和设备。

2. 选择无线局域网标准常见的无线局域网标准包括Wi-Fi、Bluetooth等。

Wi-Fi是最常用的无线局域网标准,它能够提供较高的传输速度和稳定性,适用于大部分场景。

3. 设计网络拓扑结构根据网络需求和实际场景,设计无线局域网的布局和拓扑结构。

确定无线接入点的位置和覆盖范围,避免信号覆盖的重叠和死角。

4. 配置无线接入点将无线接入点连接到有线网络,配置相关参数,如无线信道、加密方式等。

确保网络的安全性和稳定性,并能够满足用户的需求。

5. 连接客户端设备通过无线方式连接客户端设备,如电脑、笔记本电脑、智能手机等。

根据需要,设置无线网络的名称(SSID)和密码,保障网络的安全性。

6. 进行网络测试和优化在组建完成后,进行网络测试和优化,确保无线局域网的稳定性和性能。

测试网络的覆盖范围和传输速度,根据测试结果进行相应的优化调整。

三、无线局域网的优势和应用1. 增加网络的灵活性和可扩展性无线局域网可以随时随地进行网络连接,不受有线连接的限制。

无线局域网组建方案

无线局域网组建方案

无线局域网组建方案无线局域网组建方案⒈引言无线局域网是一种将无线通信技术应用于局域网的技术,可以极大地方便用户进行移动办公和无线接入网络。

本文档将详细介绍无线局域网组建方案,包括网络规划、设备选型、安全措施等。

⒉网络规划⑴网络范围确定无线局域网的覆盖范围,包括建筑物内部以及室外的覆盖情况。

根据需求分析确定无线访问点的位置,并进行信号强度测试。

⑵网络拓扑根据组织结构和业务需求,确定无线局域网的拓扑结构,如星型、网状等。

⑶子网划分根据用户数量和业务需求,确定子网的划分方案,并为每个子网分配唯一的IP地址段。

⒊设备选型⑴无线访问点选择适合企业规模和需求的无线访问点,考虑覆盖范围、性能、安全性等因素。

⑵网络交换机选择支持无线局域网的网络交换机,考虑端口数、速率、安全性等因素。

⑶安全设备选择防火墙、入侵检测系统等安全设备,加强无线局域网的安全性。

⒋网络配置⑴无线访问点配置进行无线访问点的基本配置,包括SSID、信道、加密方式等。

⑵网络交换机配置配置交换机端口的VLAN、QoS等参数,保证无线局域网的性能和安全。

⑶安全设备配置配置防火墙规则、入侵检测系统参数等,保护无线局域网免受攻击和恶意访问。

⒌网络管理⑴用户认证实施用户认证机制,可以选择基于密码、证书等方式。

⑵流量监控通过流量监控工具对无线局域网的流量进行实时监测和分析,及时发现异常情况。

⑶配置管理建立配置管理机制,对无线局域网的设备配置进行定期备份和恢复,确保网络的高可用性。

⒍安全措施⑴ WLAN加密使用强密码的加密方式,如WPA2-PSK,保护无线局域网的数据传输安全。

⑵访问控制通过MAC地址过滤、访问控制列表等方式,限制无线局域网的访问权限。

⑶审计日志开启审计日志功能,记录无线局域网的操作日志和事件,便于排查问题和追溯。

⒎附件本文档附带的附件包括网络规划图、设备配置文件等。

⒏法律名词及注释⑴ WLAN:Wireless Local Area Network,无线局域网。

局域网的基本组成

局域网的基本组成

局域网的基本组成局域网的基本组成一、引言局域网(Local Area Network,简称LAN)是指在某一特定地理范围内,由一组相互连接的计算机和网络设备组成的计算机网络。

二、硬件设备局域网的基本组成是由以下硬件设备构成:1、路由器:负责将数据包从一个网络传输到另一个网络,并实现网络间的互联。

2、交换机:用于连接多台计算机,实现数据的快速传输和共享。

3、网络设备(如网卡、网络线等):用于连接计算机和其他设备到局域网中。

三、软件组件局域网的软件组件主要包括:1、操作系统:计算机上安装的操作系统,例如Windows、Linux等。

2、网络协议:局域网中通信所使用的协议,如TCP/IP协议,用于确保数据的可靠传输。

3、局域网管理软件:用于管理和监控局域网的软件,例如网络监控工具、安全防护软件等。

四、网络拓扑结构局域网的网络拓扑结构主要有以下几种:1、星型拓扑:所有设备通过一个中央交换机或集线器连接在一起,中心设备充当数据传输的中转站。

2、总线型拓扑:所有设备直接连接在一条共享的传输线上,数据在传输线上通过冲突检测来实现设备之间的通信。

3、环型拓扑:设备通过形成一个环形连接在一起,数据在环输,每台设备都可以接收到传输的数据。

五、网络安全局域网的安全是一个重要的问题,需要采取以下安全措施:1、防火墙:设置防火墙来控制网络流量,阻止未经授权的访问。

2、密码机制:使用强密码来保护账户和设备的安全。

3、数据加密:对重要的数据进行加密,确保数据在传输过程中不会被窃听或篡改。

4、访问控制:限制对局域网的访问,只允许授权的用户或设备连接到局域网。

六、附件本文档附件提供局域网中常见的硬件设备和软件组件的详细说明和配置示例。

七、法律名词及注释1、局域网:指在某一特定地理范围内,由一组相互连接的计算机和网络设备组成的计算机网络。

2、路由器:用于将数据包从一个网络传输到另一个网络,并实现网络间的互联的网络设备。

3、交换机:用于连接多台计算机,实现数据的快速传输和共享的网络设备。

无线局域网的组成

无线局域网的组成

无线局域网的组成无线局域网的组成一、引言无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是一种基于无线通信技术,在有限范围内实现局域网功能的网络系统。

无线局域网主要由以下组成部分构成。

二、设备1.无线接入点(Wireless Access Point)无线接入点是无线局域网的核心设备,负责接收无线终端设备的数据,并将其传输到有线局域网或互联网上。

无线接入点通常通过有线网络与其他网络设备连接。

2.无线终端设备(Wireless Client Devices)无线终端设备是连接到无线局域网的设备,如笔记本电脑、智能方式、平板电脑等。

这些设备可以通过无线接入点与网络进行通信。

3.网络接口设备(Network Interface Device)网络接口设备负责将无线接入点连接到有线网络上。

它通常是一个网桥或路由器,起到传输数据的作用。

三、无线通信技术1.无线局域网协议(Wireless LAN Protocol)无线局域网协议是定义了无线局域网设备之间通信的规范。

常见的无线局域网协议包括Wi-Fi(IEEE 802.11系列)和蓝牙等。

2.信道管理(Channel Management)无线局域网中,无线信号通过信道进行传输。

信道管理负责分配合适的信道给不同的无线终端设备,以减少干扰和提高通信质量。

3.安全机制(Security Mechanism)无线局域网的安全机制是保护网络免受未经授权访问和恶意攻击的一种措施。

常见的安全机制包括WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2等。

四、网络拓扑结构1.基础设施模式(Infrastructure Mode)基础设施模式是无线局域网中最常见的拓扑结构。

无线终端设备通过无线接入点连接到有线网络或互联网上。

2.自组织网络模式(Ad-hoc Mode)自组织网络模式是一种无线局域网的拓扑结构,其中无线终端设备直接相互连接,没有中央的无线接入点。

项目1

项目1

李雪李雪通信教研室通信教研室本章学习目标:研究无线技术及其应用评价无线联网技术确定无线网络应用讨论无线网络的问题和局限性一、什么是计算机网络?把分布在不同地理位置的计算机设备连在一起并在网络软件的支持下能够进行数据通信和资源共享的网络系统。

预备知识:网络介质衰减:几乎所有的电缆和:几乎所有的电缆和RF RF RF介质中,都有一个传输距离的局限,超过这个介质中,都有一个传输距离的局限,超过这个距离,线路上的信号就会变弱并无法辨认。

抵消:放置得非常接近的两根电线的电磁场可以相互抵消。

交调:如果两根导线的电磁或者静电特性相互耦合,那么各根电线上携带的传输信号会相互叠加在一起,造成干扰。

近端交调(近端交调(近端交调(NEXT NEXT NEXT)) 远端交调(远端交调(远端交调(FEXT FEXT FEXT))电磁干扰(电磁干扰(EMI EMI EMI)):所有的电气设备都会辐射电磁波,电磁波会引起干扰并削弱其他设备的信号。

射频干扰(射频干扰(RFI RFI RFI)):电气设备可以接收到附近发射机广播的无线电波,并造成RFI RFI。

电缆特性传统有线组网时的传输媒介双绞线缆大部分计算机网络中使用的双绞线缆是由四对线组成的,每对线相互扭绞在一起,组成一个双绞线对。

RJ-11RJ-11插头:电话网络中使用插头:电话网络中使用或者要支持许多安全设备时RJ-45RJ-45连接器插座或者连接器插座或者插头:数据网络使用非屏蔽双绞线(UTP)屏蔽双绞线(STP):额外的金属箔层卷绕在双绞线对外部,减少电线之间的交调和信号抵消。

UTPUTP的成本低,对数据网络来说,是最的成本低,对数据网络来说,是最常见的双绞线电缆类型。

同轴电缆铜导线金属屏蔽静电缓冲区外部护套(塑料或硅材料)BNC-TBNC-T连接器产生从一个连接器产生从一个网络节点到另一个网络节点的连续连接,将节点互连为菊花链RG-59RG-59或或RG-6RG-6同轴电缆:同轴电缆:同轴电缆:505050欧姆电缆,用于欧姆电缆,用于连接有线电视业务或者有线因特网接入;RG-58RG-58(细同轴电缆)或(细同轴电缆)或(细同轴电缆)或RG-8RG-8RG-8(粗同轴电(粗同轴电缆):缆):757575欧姆电缆,用于联网。

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2.1.5 802.11 分层协议体系
802.11定义了无线局域网设备的物理层和链路层协议规范
7.2 802.11系列协议概述
7.2.1 802.11系列协议标准的发展 802.11系列协议标准是由国际电气和电子工程师联合会(IEEE)制定的,它以802.11标准为基础,包括 与无线局域网相关的多个已经发布和正在制定的标准。
求/响应帧、解除关联帧、探询请求帧、链路验证帧、解除链路验证帧等。
出)、20和40MHz 信道和双频带(2.4 GHz 和5 GHz),以便形成很高的速率,同时
又能与以前的802.11b/g 设备通信。 多入多出(MIMO)或多发多收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线
技术的重大突破。该技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利
用率,是新一代移动通信系统必须采用的关键技术。
IEEE 802.11c
IEEE 802.11d IEEE 802.11e IEEE 802.11F IEEE 802.11g IEEE 802.11h IEEE 802.11i
2000年
2000年 2004年 2003年 2003年 2003年 2004年
关于IEEE 802.11网络和普通以太网之间的互通协议
7.2 802.11系列协议概述
2.802.11b标准
802.11b频率规范:802.11b支持频段如表
7.2 802.11系列协议概述
802.11b帧结构:802.11b中,PLCP将MAC层转换成对应的格式,通过PMD子层传输, PLCP子层由三部分组成:Preamble(试探序列)、Header(帧头)、Data(数据)
计算机网络基础
Computer&am无线局域网
项目1:无线局域网组成
学习 目标
了解无线局域网组成,了解无 线局域网常用设备. 掌握无线个域网的搭建,掌握 小型无线局域网的组建。
目录
1
2
IEEE 802.11无线局域网基础知识 802.11系列协议概述
3
到N个相互正交的子载波上,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流进行传输,
7.3 802.11物理层关键技术
OFDM的优点: 1)抗频率选择性衰落或窄带干扰。在单载波系统中,单个载波的衰落或干扰会导致整 个通信链路的失败,在多载波系统中,仅有一部分载波会受到干扰,通过采用纠错编码进 行信息恢复。 2)抗多径干扰。当信道因多径传输而出现频率选择性衰落时,只有落在频带凹陷处的 子载波受到影响,其他的未受到损害,因此整个系统的误码率性能要好得多。 3)信道利用率高。
7.3.1 直接序列扩频传输技术(DSSS) 直接序列扩频传输技术是直接采用具有高码率的扩频码序列的调制方式在发射端扩
展信号的扩展频谱技术。
在直接序列扩频传输技术中,使用一个伪随机二进制码来调制信号。这个二进制码 称为扩展码,通过扩展码将数据比特映射成多和比特,以提供冗余。
在直接序列扩频传输技术中使用的扩展码类型主要有三种:巴克码序列(Barker
基础结构的802.11无线局域网
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
Ad-hoc 的802.11无线局域网
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
总线形拓扑:最初,以太网以一种共享总线拓扑模式存在,所有的节点都连接到一 个共同的线缆上,但首尾两个节点则是开放的,网络中所有的节点都可以侦听到总线上
7.2 802.11系列协议概述
(1)802.11标准的物理层定义 802.11标准的物理层是媒体接入控制层和无线介质的接口,最初定义的802.11标准的物理层还 定义了使用的传输技术:跳频扩频、直接序列扩频和红外技术,支持1Mbps和2Mbps的数据速 率。 1、 扩频技术:扩频技术是兼顾带宽和可靠性的技术,其目标是使用比系统所需要带宽更宽的频 段来减少噪声和干扰的影响,扩频技术扩展了传输所用的带宽,保持总功率不变,降低了峰值 功率 2、跳频扩频技术:使用很多窄频段,并使传输所用频率在这些频段中“跳动”。 3、直接序列扩频技术:其原理就是通过特定的码字把信号的带宽展宽并复用,以此获得较好的 对抗干扰和噪声的性能。
7.2 802.11系列协议概述
协议名称 IEEE 802.11 IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11b+ 发布时间 1997年 1999年 1997年 2002年 说 明 定义了2.4GHz微波和红外线的物理层及MAC子层标准 定义了5GHz微波的物理层及MAC子层标准 扩展的2.4GHz微波的物理层及MAC子层标准(DSSS) 扩展的2.4GHz微波的物理层及MAC子层标准(PBCC)
2)802.11a物理层 802.11b中,PLCP基于OFDM,PLCP子层由三部分组成:Preamble(试探序列)、 Header(帧头)、Data(数据)。
7.2 802.11系列协议概述
对应于6,9,12,18,24,36,48以及54Mbps,其RATE段的比特设置是不一样的
2.2 802.11系列协议概述
何一个节点,它即可完全连接到整个网络,Mesh网中每个节点都可以转发其他节点的数据包。
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
点对点拓扑:把无线AP设置成网桥方式将两个局域网连接起来。这种方式是为局域网存储转发数据而 设计的,对于末端节点用户是透明的。
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
7.3 802.11物理层关键技术
2.IEEE 802.11 MAC帧格式
802.11基本帧格式:
7.3 802.11物理层关键技术
帧类型
① 控制帧:协助发送数据帧的控制报文,例如:请求发送RTS、清除待发CTS、确认
ACK、节能轮询等。
② 管理帧:负责STA和AP之间的能力级的交互、认证、关联等管理工作,如:关联请
802.11物理层关键技术
4
802.11无线局域网特点
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
7.1.1 IEEE 802.11的发展历程
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
按照物理层和MAC层将这些802.11标准进行了分类,如图
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
4.802.11g标准
不同速率对应的调制方式
2.2 802.11系列协议概述
5.802.11n标准
新兴的802.11n标准具有高达600Mbps的速率,是下一代的无线网络技术,可提供支
持对带宽最为敏感的应用所需的速率、范围和可靠性。802.11n结合了多种技术,其中 包括 Spatial Multiplexing MIMO(Multi-In,Multi-Out)(空间多路复用多入多
在美国有三个频段902~928 MHz,2400~2483.5 MHz,5725~5850 MHz, 而在欧洲900MHz的频段则有部分用于GSM通信。
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
7.1.3 Wi-Fi 802.11频率的划分
7.1 IEEE 802.11无线局域网基础知识
7.1.4 802.11无线局域网结构
1.MAC子层的功能 1)CSMA/CA协议
MAC子层的主要任务是定义访问机制和MAC帧格式,为上层数据提供传输保证。这种传
输保证本身是基于媒体接入控制层异步、尽力而为、无连接的,而没有保证每个帧都能够 被正确无误地传输。
7.3 802.11物理层关键技术
1.MAC子层的功能
1)CSMA/CA协议
7.3 802.11物理层关键技术
802.11无线局域网物理层的关键技术主要涉及传输介质、频率选择及调制技术。早期的传
输技术有FHSS、DSSS和DFIR三种方式,其中DFIR 为红外线传输技术,由于红外线有较强的 方向性,受太阳光的干扰大,对非透明物体的穿透性也非常差,目前使用得非常少。
7.3 802.11物理层关键技术
7.2 802.11系列协议概述
3.802.11a标准 就技术角度而言,802.11a与802.11b虽在编号上仅有一字之差,但二者 间的关系并不像其他硬件产品换代时的升级那么简单,这种差别主要体现 在工作频段上。
7.2 802.11系列协议概述
1)802.11a 信道分配如图
7.2 802.11系列协议概述
帧间间隔的关系及回退时间
7.3 802.11物理层关键技术
源节点与目的节点的通信过程
7.3 802.11物理层关键技术
1.MAC子层的功能 2)MAC子层功能
802.11标准定义了MAC子层的两种功能:分布式协调功能(Distributed Coordination Function, DCF)和点协调或集中式协调功能(Point Coordination Function,PCF)
关于国际间漫游的规范 基于无线局域网的质量控制协议 漫游过程中的无线基站内部通信协议 扩展的2.4GHz微波的物理层及MAC子层标准(OFDM) 扩展的5GHz微波的物理层及MAC子层标准(欧洲) 增强的无线局域网安全机制
802.11系列协议标准
7.2 802.11系列协议概述
802.11系列协议中协议分布
7.2 802.11系列协议概述
② 红外技术:红外技术使用的是红外线二进制数据传输,支持1Mbps(基本接入速率) 和2Mbps(加强接入速率)的数据传输速率,两种传输速率使用不同的调制方案,对于基本
接入速率,红外物理层用16脉冲位置调制;对于加强接入速率,使用4脉冲位置调制。脉冲位
置调制就是根据脉冲在一段周期内的位置不同代表不同的二进制符号。
7.1.2 ISM频段
ISM(Industrial Scientific and Medical)频段是一个免许可证的可用于发
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