详细解读无线局域网(WLAN)技术
WLAN的名词解释

WLAN的名词解释随着移动互联网的持续发展,无线网络技术在我们的日常生活中变得越来越重要。
而其中最为常见和广泛使用的就是WLAN,即无线局域网。
本文将对WLAN的相关名词进行解释,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
1. 无线局域网(WLAN)无线局域网(WLAN)是一种使用无线通信技术连接多台计算机和设备的网络。
它使用无线电波传输数据,构建起一个覆盖范围在几十到几百米的局域网。
2. 无线路由器无线路由器是连接有线网络和无线设备的关键设备。
它将有线网络转换为无线信号,使多个无线设备能够通过无线局域网进行互联。
3. SSIDSSID是无线局域网的名称,全称为Service Set Identifier(服务集标识符)。
它是用来区分不同无线网络的唯一标识。
4. 无线频段无线频段指的是无线信号所占用的频率范围。
目前常用的无线频段主要有2.4GHz和5GHz两种频段,其中2.4GHz频段具有较好的穿透性,但容易受到干扰;而5GHz频段拥有较高的传输速率,但信号的穿透性较差。
5. 路由器信道路由器信道是指在无线局域网中用来传输数据的特定频段。
通过选择合适的信道,可以减少无线干扰,提高网络的稳定性和速度。
6. 加密方式加密方式用于保护无线局域网中的数据传输安全。
常用的加密方式有WEP、WPA、WPA2等。
其中,WPA2是目前最安全的加密方式,建议用户选择并配置强密码来保护网络安全。
7. 无线扩展器无线扩展器是一种用于增强无线信号覆盖范围的设备。
当无线信号在某些区域弱或断开时,使用无线扩展器可以提供更稳定的信号,使无线网络可达到更广的范围。
8. 无线桥接无线桥接是通过无线连接来传输网络信号的技术。
通过建立无线桥接,用户可以将两个或多个局域网连接起来,实现远程传输和共享资源。
9. 无线传输速率无线传输速率是指无线网络中数据传输的速度,常用单位为Mbps(兆位每秒)。
无线传输速率受到网络设备及信号强度的影响,同时也取决于用户的网络环境和设备性能。
无线局域网标准

无线局域网标准无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是一种无线通信技术,它可以实现在一定范围内的移动终端设备之间进行数据传输和通信。
无线局域网标准是指规范无线局域网技术的国际标准或行业标准,它对无线局域网的工作频段、传输速率、网络拓扑结构、安全机制等方面进行了统一规定,以确保不同厂家生产的无线设备之间可以互相兼容和互操作。
目前,无线局域网标准主要包括Wi-Fi(IEEE 802.11系列标准)和WiMAX (IEEE 802.16系列标准)两大类。
其中,Wi-Fi是指无线局域网技术联盟(Wireless Fidelity Alliance)所制定的一系列无线局域网标准,而WiMAX是一种长距离、高速率的无线接入技术,它可以覆盖更大的范围,提供更高的传输速率。
在Wi-Fi标准中,最为常见的包括IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。
其中,802.11b和802.11g标准运行在2.4GHz频段,而802.11a和802.11n标准运行在5GHz频段,802.11ac和802.11ax标准支持更高的频段,以提供更大的带宽和更快的传输速率。
这些标准的不同主要体现在传输速率、频段、多址接入方式、传输距离等方面。
另外,WiMAX标准主要包括IEEE 802.16d和802.16e两种。
其中,802.16d标准支持固定和移动接入,而802.16e标准则专门用于移动接入。
WiMAX技术可以覆盖几十公里的范围,提供高达70Mbps的传输速率,因此被广泛应用于城市宽带接入、无线城域网、无线接入网等领域。
在无线局域网标准中,安全性是一个非常重要的方面。
目前,常见的无线局域网安全机制包括WEP、WPA和WPA2等。
WEP是最早的无线局域网安全协议,但由于其安全性较差,已经逐渐被WPA和WPA2所取代。
WPA和WPA2采用更加安全的加密算法,如TKIP和AES,以确保无线局域网的数据传输安全。
wlan和wifi的区别_经典阅读

《wlan和wifi的区别》阅读精选(1):wifi与wlan的区别ljWi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2。
4G UHF 或5G SHF ISM 射频频段。
Wireless Local Area Networks;简写为:WLAN。
它是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency;RF)的技术,使用电磁波,代替旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,在空中进行通信连接,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,到达信息随身化、便利走天下的理想境界。
01WIFI: Wireless Fidelity,又称802。
11b标准,它的最大优点就是传输速度较高,能够到达11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802。
11DSSS设备兼容。
今夏最流行的本本迅驰技术就是基于该标准的,无线上网已经成为现实。
无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围十分小,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。
02在无线局域网WLAN发明之前,人们要想透过网络进行联络和通信,务必先用物理线缆- 铜绞线组建一个电子运行的通路,为了提高效率和速度,之后又发明了光纤。
当网络发展到必须规模后,人们又发现,这种有线网络无论组建、拆装还是在原有基础上进行重新布局和改建, 都十分困难,且成本和代价也十分高,于是WLAN的组网方式应运而生。
03WLAN称为无线局域网,实际上包含了WIFI,也就是说,若干台无线设备透过某个或数个基站(通常称为热点或AP)到达互连,就能够透过无线连接构成一个内部局域网,能够共享文件,如果基站能上网,局域网内的无线设备也能够共享上网,因为同一基站下的无线设备, 网段一样。
而WIFI是实现无线组网的一种协议(实际上是握手协议),WIFI网络工作在2。
无线局域网

线局域网的技术应用和前景无线局域网概述无线局域网是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网络(Wireless Local Area Network,简称WLAN),是在有线网的基础上发展起来的,它使网上的计算机具有可移动性,能快速、方便地解决有线方式不易实现的网络信道的连通问题。
无线局域网要求以无线方式相联的计算机之间资源共享,具有现有网络操作系统(NOS)所支持的各种服务功能。
计算机无线联网常见的形式是把远程计算机以无线方式联入一个计算机网络中,作为网络中的一个节点,使之具有网上工作站所具有的同样功能,从而获得网络上的所有服务;或把数个有线或无线局域网联成一个区域网;当然,也可用全无线方式构成一个局域网或在一个局域网中混合使用有线与无线方式。
此时,以无线方式入网的计算机将具有可移动性,可在一定的区域移动并随时与网络保持联系。
无线局域网的组成无线局域网由无线网卡、无线接入点(AP)、计算机和有关设备组成,采用单元结构,每个单元称为一个基本服务组(BSS),BSS的组成有三种方式:(1)集中控制方式。
每个单元由一个中心站控制,终端在该中心站的控制下相互通信,这种方式中BSS区域较大,中心站建设费用较昂贵。
(2)分布对等式。
BSS中任意两个终端可直接通信,无需中心站转接,这种方式中BSS区域较小,但结构简单,使用方便。
(3)集中控制方式与分布对等式相结合的方式。
一个无线局域网可由一个基本服务区(BSA)组成,一个BSA通常包含若干个单元,这些单元通过接入点与骨干网相连。
骨干网可以是有线网,也可以是无线网。
线局域网的特点无线局域网具有以下特点:(1)可移动性,不受布线接点位置的限制。
(2)数据传输速率高,大于1Mbit/s。
(3)抗干扰性强,能实现很低的误码率。
(4)保密性较强,可使用户进行有效的数据提取,又不至于泄密。
(5)高可靠性,数据传输几乎没有丢包现象产生。
(6)兼容性好,采用载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)介质访问协议,遵从IEEE 802.3以太网协议。
WLAN技术概述

WLAN技术概述
WLAN(无线局域网)是指建立无线连接,实现网络及数据交换的局域网技术。
它是网络的一种革命性的技术,给用户带来了便捷和自由,从而使网络视频会议、文件传输或在网络上的任何数据传输具有了可能性。
它是现代网络的基础技术,可以提供高速的无线数据传输,以及安全性和无线连接的灵活性。
WLAN是一种用于实现无线数据传输的信道,主要通过无线电频率来传输数据。
WLAN系统以无线形式建立网络,通过无线电信号和移动设备间进行无线数据传输,能够覆盖更广范围的区域,灵活性较高,不受局域网络的线缆限制等。
WLAN是无线网络技术的典型代表,它可以提供便利的无线连接,缩短连接设备和网络之间的距离,使得用户可以随时随地使用网络服务。
它可以支持多种网络设备,数据传输速率可以达到兆级别,而且没有传统局域网和远程数据传输技术的线缆放置限制,这是WLAN在家庭和企业网络中受欢迎的最重要原因。
WLAN通过无线电频率作为媒介,可以在一定范围内提供无线数据传输,使家庭用户能够灵活的进行计算机和网络的互联,极大提高了工作效率。
无线局域网技术名词

WLAN:全称Wireless Local Area Network(无线局域网络)。
是使用无线通信技术将计算机设备互联,构成可以互相通信和资源共享的局域网络。
WLAN具有构建灵活、接入方便、支持多种终端接入、终端移动灵活等特点。
目前,主流数据传输可达54Mbps。
AP:全称Access Point(无线接入点)。
AP设备主要是用于和有线以太网进行连接,同时AP还进行无线信号的发射。
终端设备可以通过无线网卡和AP进行通讯等数据交换操作。
Wi-Fi:Wi-Fi全称Wireless Fidelity。
Wi-Fi认证是WLAN领域中对符合Wi-Fi标准的产品的一种认证,该标准由Wi-Fi技术联盟进行制定和修改。
通过Wi-Fi认证的产品能够在WLAN环境中使用并保持与其他Wi-Fi认证产品的兼容性。
目前常见的Wi-Fi认证有IEEE 802.11b、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g等。
WEP:全称Wired Equivalent Protocol(有线等效协议)。
是IEEE 802.11b认证中的安全加密协议。
WEP在开启的状态下会对传输数据进行加密,从而保证WLAN环境中数据传输的安全性和完整性。
无线局域网基本原理及技术ppt课件
Scrambled data
0
1
Barker sequence Tr1 0 0 01 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 00 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Page 17
802.11MAC层
2. 另一个的无线MAC层问题是“隐藏终端”问题。为了解决这个问题,802.11在
MAC层上引入了一个新的Send/Clear to Send(RTS/CTS)选项,间接解决了
“hidden node”问题。由于RTS/CTS需要占用网络资源而增加了额外的网络负担,
一般只是在那些大数据报上采用(重传大数据报会耗费较大)。
83.5MHz
互不重迭 频道数量
数据速率
13(U.S)
19(Europe) 6,9,12,18, 24,36,48, 54Mbps
3
1,2,5.5, 11Mbps
3
6,9,12,18, 24,36,48, 54Mbps
UDP数据吞量 30.9Mbps
7.1Mbps
16.4Mbps
Page 5
无线局域网模型 IEEE 802 LAN标准系列
扩频技术主要又分为频率跳频技术(FHSS)及直接序列扩 频技术(DSSS)两种方式。而此两种技术起源于第二次 世界大战中军队所使用的通讯技术,其目的是希望在恶劣 的战争环境中,依然能保持通信信号的稳定性及保密性。
Page 15
跳频技术 FHSS
跳频技术是依靠快速地转换传输的频率来实现的,每一个时间段内使用的频率 和前后时间段的都不一样,所以发送者和接收者必须保持一致的跳变频率,这 样才能保证接受的信号正确。 跳频技术可以避开许多干扰的出现,包括某些工作在特定频率下的信号,这样 采用跳频后的802.11无线信号就只会丢失这个频率下的信息,损失不大;如果 想分享带宽,也可以采用不同的调频次序来实现。 弱点:速度慢,只能达到1Mbps。
WLAN技术介绍
• WLAN是Wireless Local Area Network的 缩写,指应用无线通信技术将计算机设备 互联起来,构成可以互相通信和实现资源 共享的网络体系。无线局域网本质的特点 是不再使用通信电缆将计算机与网络连接 起来,而是通过无线的方式连接,从而使 网络的构建和终端的移动更加灵活。
802.11g(54 Mbps)
802.11a(54 Mbps)
802.11b(11 Mbps)
802.11(1/2 Mbps)
无线局域网的技术标准
标准 网络拓扑 LLC协议 LLC协议 MAC协议 MAC协议 安全机制 工作频段 抗干扰通信机制 FHSS 信道带宽 75个信道,每 75个信道, 个信道 个1MHz 调制方式 GFSK 14个信道,每个 14个信道, 个信道 22MHz BPSK/QPSK 802.11b 802.11g ad hoc, Infrastructure 802.2 LLC 802.11 MAC: CSMA/CA (DCF和PCF(可选),RTS/CTS) MAC: (DCF和PCF(可选 可选) IEEE 802.11 WEP协议、WPA、WPA2、WAPI WEP协议 WPA、WPA2、 协议、 2.4GHz,ISM频段(83.5MHz) 2.4GHz,ISM频段(83.5MHz) 频段 DSSS/FHSS/IR DSSS 14个信道,每个 14个信道, 个信道 22MHz BPSK, QPSK,16QPSK,1664QAM, 64-QAM 1,2 ,.5,11Mbps/6 ,9,12,18,24 ,36,48和 ,36,48和54 Mbps 20MHz, 16.6MHz(-3dB) 16.6MHz(DSSS(CCK),OFDM DSSS(CCK), 5 GHz, UNII频段(300MHz) GHz, UNII频段 频段(300MHz) OFDM 802.11a
WLAN技术介绍
ETSI(欧洲电信标准化组织)的HiperLan和HiperLan2 HomeRF(美国家用射频委员会)的HomeRF和HomeRF2 SIG(蓝牙工作组)的蓝牙技术标准
6
WLAN的发展简介
WLAN标准的演进
1997 1999 2004
2.4G频段 传输速率提高到54M 兼容11b 目前主流协议 11b 2.4G频段、11a 5.8G频段 11b传输速率提高到11M 11a传输速率提高到54M 11a和11b不兼容 IEEE推出的第一代WLAN标准 2.4G频段 传输速率1M或者2M 7 包括2.4G频段和5.8G频段 传输速率提高到300M 兼容11a/11b/11g
26
WLAN技术介绍
方案设计-主要性能指标
覆盖门限:对有业务需求的楼层和区域进行覆盖。目标覆盖区域内
90%以上的位置,接收信号电平≥-75dBm;
信号质量:目标覆盖区域内95%以上位置,用户终端接收到的下行信
号信噪比SNR>10dB;
数据传输速率:在目标覆盖区域内,对单用户接入AP 进行局域网
内测试,均要求下行峰值数据传输速率不低于4Mbit/s;
支持语音等实时应用
11
主要内容
1 WLAN的发展简介
2
WLAN技术介绍
3
测试相关介绍
12
WLAN技术介绍
主要内容
频段说明 网络结构 设备介绍 方案设计
13
WLAN技术介绍
频段说明
主要使用2个频段:2.4G、5.8G,11b、11g使用2.4G频段。
使用工作频率范围为2400 ~ 2483.5 MHz,属于无需申请的 ISM频段(工业、科学、医疗 ) 由于使用ISM频段,频率干扰 无可避免 83.5MHz带宽,划分为13个信 道,每个信道带宽为22MHz; 信道间隔5MHz
wifi功能是什么
wifi功能是什么WiFi(Wireless Fidelity)即无线保真技术,是一种实现无线局域网(WLAN)的技术标准。
它通过无线信号传输,使电子设备能够在无线网络中互相通信和共享资源。
下面将从WiFi的基本原理、优点和应用领域进行说明,总字数为700字。
首先,WiFi的基本原理是利用无线电波在设备之间传输数据。
无线路由器充当WiFi网络的基础设施,它连接到有线网络,并将数据转化为无线信号发送出去。
WiFi设备(如电脑、手机、平板等)通过接收无线信号来连接网络。
无线信号在空气中传播,当设备处于无线网络覆盖范围内时,就可以通过WiFi连接到网络。
WiFi的优点之一是便捷性。
相比有线网络,WiFi无需使用传统的网络线缆,可以在不同房间和不同设备之间进行连接,方便用户在任何地方使用无线网络。
而且,WiFi网络的覆盖范围可以根据需要进行灵活调整,适应不同的场所需求。
此外,WiFi还具有高速度和稳定性的优点。
通过无线传输,WiFi能够提供较高的数据传输速度,以满足用户对大文件传输、高清视频流等需要。
同时,WiFi网络的稳定性也得到了不断改进,用户可以稳定地进行在线游戏、视频会议等活动。
WiFi的应用领域广泛。
在家庭环境中,WiFi已经成为家庭网络的重要组成部分。
无线路由器放置在家庭中心位置,使每个家庭成员的电子设备都能连接到网络。
这样,家庭成员可以在不同房间中自由地上网、观看视频、进行游戏等。
此外,很多传统设备,如电视、音响等也开始支持WiFi连接,通过网络资源进行内容播放和控制。
WiFi在办公场所也有广泛应用。
无线网络的覆盖可以满足各种各样的办公需求,员工可以使用移动设备随时随地进行工作,例如查看电子邮件、编辑文档等。
通过WiFi,办公设备之间能够快速共享文件和打印机等资源,提高工作效率。
此外,WiFi还在公共场所、商业中心、酒店、咖啡厅等地方提供免费无线网络服务,方便用户进行在线活动和社交娱乐。
总结起来,WiFi作为一种无线网络技术,以其便捷性、高速度和稳定性等优点,已经广泛应用于家庭、办公和公共场所。
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详细解读无线局域网(WLAN)技术
一个无线局域网可当作有线局域网的扩展来使用,也可以独立作为有线局域网的替代设施,因此无
线局域网提供了很强的组网灵活性。
无线局域网(WLAN)技术的成长始于20世纪80年代中期,它是由美国联邦通信委员会(FCC)为工
业、科研和医学(ISM)频段的公共应用提供授权而产生的。这项政策使各大公司和终端用户不需要获
得FCC许可证,就可以应用无线产品,从而促进了WLAN技术的发展和应用。
与有线局域网通过铜线或光纤等导体传输不同的是,无线局域网使用电磁频谱来传递信息。同无
线广播和电视类似,无线局域网使用频道(Airwave)发送信息。传输可以通过使用无线微波或红外线
实现,但要求所使用的有效频率且发送功率电平标准,在政府机构允许的范围之内。
WLAN技术的优势
WLAN是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网络,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。
WLAN技术使网上的计算机具有可移动性,能快速、方便地解决有线方式不易实现的网络信道的
连通问题。WLAN利用电磁波在空气中发送和接收数据,而无需线缆介质。
与有线网络相比,WLAN具有以下优点:
◆安装便捷:无线局域网的安装工作简单,它无需施工许可证,不需要布线或开挖沟槽。它的安
装时间只是安装有线网络时间的零头。
◆覆盖范围广:在有线网络中,网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。而无线局域网的
通信范围,不受环境条件的限制,网络的传输范围大大拓宽,最大传输范围可达到几十公里。
◆经济节约:由于有线网络缺少灵活性,这就要求网络规划者尽可能地考虑未来发展的需要,所
以往往导致预设大量利用率较低的信息点。而一旦网络的发展超出了设计规划,又要花费较多费用进
行网络改造。WLAN不受布线接点位置的限制,具有传统局域网无法比拟的灵活性,可以避免或减少
以上情况的发生。
◆易于扩展:WLAN有多种配置方式,能够根据需要灵活选择。这样,WLAN就能胜任从只有几个
用户的小型网络到上千用户的大型网络,并且能够提供像“漫游”(Roaming)等有线网络无法提供的
特性。
◆传输速率高:WLAN的数据传输速率现在已经能够达到11Mbit/s,传输距离可远至20km以上。
应用到正交频分复用(OFDM)技术的WLAN,甚至可以达到54Mbit/s。
此外,无线局域网的抗干扰性强、网络保密性好。对于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局
域网中基本上可以避免。而且相对于有线网络,无线局域网的组建、配置和维护较为容易,一般计算
机工作人员都可以胜任网络的管理工作。
由于WLAN具有多方面的优点,其发展十分迅速。在最近几年里,WLAN已经在医院、商店、工厂
和学校等不适合网络布线的场合得到了广泛的应用。
WLAN的拓扑结构
WLAN有两种主要的拓扑结构,即自组织网络(也就是对等网络,即人们常称的Ad-Hoc网络)和基
础结构网络(InfrastructureNetwork)。
自组织型WLAN是一种对等模型的网络,它的建立是为了满足暂时需求的服务。自组织网络是由
一组有无线接口卡的无线终端,特别是移动电脑组成。这些无线终端以相同的工作组名、扩展服务集
标识号(ESSID)和密码等对等的方式相互直连,在WLAN的覆盖范围之内,进行点对点,或点对多点之
间的通信。
组建自组织网络不需要增添任何网络基础设施,仅需要移动节点及配置一种普通的协议。在这种
拓扑结构中,不需要有中央控制器的协调。因此,自组织网络使用非集中式的MAC协议,例如CSMA/CA。
但由于该协议所有节点具有相同的功能性,因此实施复杂并且造价昂贵。
自组织WLAN另一个重要方面,在于它不能采用全连接的拓扑结构。原因是对于两个移动节点而
言,某一个节点可能会暂时处于另一个节点传输范围以外,它接收不到另一个节点的传输信号,因此
无法在这两个节点之间直接建立通信。
基础结构型WLAN利用了高速的有线或无线骨干传输网络。在这种拓扑结构中,移动节点在基站
(BS)的协调下接入到无线信道。
基站的另一个作用是将移动节点与现有的有线网络连接起来。当基站执行这项任务时,它被称为
接入点(AP)。基础结构网络虽然也会使用非集中式MAC协议,如基于竞争的802.11协议可以用于基
础结构的拓扑结构中,但大多数基础结构网络都使用集中式MAC协议,如轮询机制。由于大多数的协
议过程都由接入点执行,移动节点只需要执行一小部分的功能,所以其复杂性大大降低。
在基础结构网路中,存在许多基站及基站覆盖范围下的移动节点形成的蜂窝小区。基站在小区内
可以实现全网覆盖。在目前的实际应用中,大部分无线WLAN都是基于基础结构网络。
一个用户从一个地点移动到另一个地点,应该被认定为离开一个接入点,进入另一个接入点,这
种情形称为“漫游”。漫游功能要求小区之间必须有合理的重叠,以便用户不会中断正在通信的链路
连接。接入点之间也需要相互协调,以便用户透明地从一个小区漫游到另一个小区。发生漫游时,必
须执行切换操作。切换既可以通过交换局,以集中的方式来控制,也可以通过移动节点,监测节点的
信号强度来实现控制,也就是非集中式切换。
在基础结构型网络中,小区大小一般都比较小。小区半径的减小,意味着移动节点传输范围的缩
短,这样可以减少功率损耗。并且,小的蜂窝小区可以采用频率复用技术,从而提高系统频谱利用率。
目前,提高频谱利用率的常用策略有:固定信道分配(FCA)、动态信道分配(DCA)和功率控制(PC)等。
在使用FCA策略时,每个小区分配有固定的资源,但与移动节点数量无关。这种策略的问题在于,
它没有充分考虑移动用户的分布。在人口稀少的地区,同样分配相同数量的带宽资源给小区,但小区
可能仅包含几个或者是根本不包含任何移动节点,使资源被浪费。因此,在这种情况下,频谱的利用
率并不是最优的。
在移动节点采用DCA、PC技术,或者是集成DCA和PC的技术,可以提高整个蜂窝系统的容量,
减少信道干扰,并减少发射功率。
DCA技术将所有可用的信道放置在一个公共信道池中,并根据小区当前的负载,将这些信道动态
地分配给小区。移动节点向基站报告其干扰水平,基站以最小干扰方式实现信道复用。
PC方案通过减小发送功率的方法,来减少系统中干扰,并减少移动节点的电池能量消耗。当某
一个小区内受到的干扰增加时,PC方案通过增加发送节点的功率,来提高接收信号的信噪比(SIR)。
当节点受到的干扰减小时,发送节点通过降低发送功率来节约能量。
除以上两种应用比较广泛的拓扑结构之外,还有另外一种正处于理论研究阶段的拓扑结构,即完
全分布式网络拓扑结构。这种结构要求,相关节点在数据传输过程中完成一定的功能,类似于分组无
线网的概念。对每一节点而言,它可能只知道网络的部分拓扑结构(也可通过安装专门软件获取全部
拓扑知识),但它可与邻近节点按某种方式共享对拓扑结构的认识,来完成分布路由算法,即路由网
络上的每一节点要互相协助,以便将数据传送至目的节点。
分布式结构抗损性能好,移动能力强,可形成多跳网,适合较低速率的中小型网络。对于用户节
点而言,它的复杂性和成本较其它拓扑结构高,并存在多径干扰和“远—近”效应。同时,随着网络
规模的扩大,其性能指标下降较快。但分布式WLAN将在军事领域中具有很好的应用前景。