无线局域网技术浅谈( 二 )


HomeRF采用对等网的结构,每一个节点相对独立,不受中心节点的控制 。因此,任何一个节点离开网络都不会影响其它节点的正常工作 。
3.3; HiperLAN
HiperLAN(high performance radio LAN)是由欧洲电信标准化协会(ETSI)的宽带无线电接入网络(BRAN)小组制定的无线局域网标准,已推出HiperLAN1和HiperLAN2两个版本 。HiperLAN1由于数据传输速率较低,没有流行推广 。HiperLAN2在欧洲得到了比较广泛的支持,是目前比较完善的WLAN协议标准,它具有如下特点:
(1); 高速的数据传输速率
HiperLAN工作在5 GHz频段,采用了正交频分复用(OFDM)的调制,数据是通过MT和AP之间事先建立的信令链接进行传输的,可达到54 Mb/s的传输速率 。
(2); 自动频率分配
AP在工作的过程中同时监听环境干扰信息和邻近的AP,进而根据无线信道是否被其它AP占用和环境干扰最小化的原则选择最合适的信道,自动频率分配是HiperLAN2的最大特色 。
(3); 安全性支持
HiperLAN2网络支持鉴权和加密 。通过鉴权,使得只有合法的用户可以接入网络,而且只能接入通过鉴权的有效网络 。
(4); 移动性支持
在HiperLAN2中,MT必须通过“最近”的AP,或者说信噪比最高的AP来传输数据 。因此当MT移动时,必须随时检测四周的AP,一旦发现其它AP有比当前AP更好的传输性能,就请求切换 。切换之后,所有已经建立的链接将转移到新的AP之上,在切换过程中,通信不会中断 。
(5); 网络与应用的独立性
HiperLAN的协议栈具有很大的灵活性,可以适应多种固定网络类型 。因此HiperLAN2网络既可以作为交换式以太网的无线接入子网,也可以作为第三代蜂窝网络的接入网,并且这种接入对于网络层以上的用户部分来说是完全透明的 。
3.4; IEEE 802.11x
(1); IEEE 802.11
1990年IEEE 802标准化委员会成立IEEE 802.11无线局域网标准工作组,主要研究工作在2.4 GHz开放频段的无线设备和网络发展的全球标准 。1997年6月,提出IEEE 802.11(别名:Wi-Fi,wireless fidelity,无线保真)标准,标准中物理层定义了数据传输的信号特征和调制 。在物理层中,定义了两个RF传输方法和一个红外线传输方法,RF传输方法采用扩频调制技术来满足绝大多数国家工作规范 。
在该标准中RF传输标准是跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS),工作在2.400 0~2.483 5 GHz频段 。直接序列扩频采用BPSK和DQPSK调制技术,支持1 Mb/s和2 Mb/s数据速率,使用11位Barker序列,处理增益10.4 dB 。跳频扩频采用2~4电平GFSK调制技术,支持1 Mb/s数据速率,共有22组跳频图案,包括79信道,在美国规定最低跳频速率为2.5跳/s 。红外线传输方法工作在850~950 nm段,峰值功率为2 W,使用4或16电平pulse-positioning调制技术,支持数据速率为1 Mb/s和2 Mb/s 。
(2); IEEE 802.11b
1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,它是在IEEE 802.11的基础上的进一步扩展,采用直接序列扩频(DSSS)技术和补偿编码键控(CCK)调制方式,其物理层分为PLCP和PMD子层 。PLCP是专为写入MAC子层而预备的一个通用接口,并且提供载波监听和无干扰信道的评估;PMD子层则承担无线编码的任务 。IEEE 802.11b实行动态传输速率,答应数据速率根据噪音状况在1 Mb/s、2 Mb/s、5.5 Mb/s、11 Mb/s等多种速率下自行调整 。
(3); IEEE 802.11a
IEEE 802.11a也是IEEE 802.11标准的补充,采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术和QFSK调制方式,大大提高了传输速率和整体信号质量 。IEEE 802.11a和IEEE 802.11b都采用CSMA/CA协议,但物理层有很大的不同,802.11b工作在2.400 0~2.483 5 GHz频段,而802.11a工作在5.15~8.825 GHz频段,数据传输速率可达到54 Mb/s 。

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