无线局域网的应用与架设

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1、无线局域网的应用与架设随着网络化的深入和发展,局域网越来越多的进入公司、校园以及家庭之中。局域网的普及,方便了数据的交换。但是,随着接入计算机数目的增加,布线问题的关键性越来越显现出来。如何避免这些眼花缭乱的网线呢?于是,无线局域网应运而生。一、通信协议:在无线LAN中,通信协议是指由IEEE提出802.11协议族,包括802.11a和802.11b。IEEE802.11无线网络标准早在1997年颁布,1999年无线网络国际标准的更新及完善,进一步规范了不同频点的产品及更高网络速率产品的开发和应用,除原IEEE802.11的内容之外,增加了基于SNMP(简单网

2、络管理协议)协议的管理信息库(MIB),以取代原OSI协议的管理信息库。另外还增加了高速网络内容。IEEE802.11a规定的频点为5GHz,采用的OFDM技术的最大的优势是其无与伦比的多途径回声反射,因此特别适合于室内及移动环境。传输速度为:1到2Mbps。IEEE802.11b工作于2.4GHz频点,采用补偿码健控CCK调制技术。当工作站之间的距离过长或干扰过大,信噪比低于某个门限值时,其传输速率可从11Mb/s自动降至5.5Mb/s,或者再降至直接序列扩频技术的2Mb/s及1Mb/s速率。所有这些协议都以CSMA/CD为介质共享策略。IEEE802.11

3、e及IEEE802.11g是下一代无线LAN标准。被称为无线LAN标准方式IEEE802.11的扩展标准。是在现有的802.11b及802.11a的MAC层追加了QOS功能及安全功能的标准。现在,我们常用的、技术成熟的是IEEE802.11b。二、工作原理:802.11b规定了三种发送及接收技术:扩频(SpreadSpectrum)技术、红外(Infared)技术、窄带(NarrowBand)技术。而扩频又分为直序(DirectSequence,ds)扩频和跳频(FrequenyHopping,FH)扩频两种。我们知道,扩频技术利用的是开放的2.4GHz频段,

4、由于这是个公用频段,因此十分拥挤,微波噪声最大,采取何种发送和接收方法,会直接影响到微波传输的质量和速率。直序扩频技术同时使用整个频段,信号被扩展多次而无损耗;而跳频扩频技术是连续间断跳跃使用多个频点。当跳到某个频点时,判断是否有干扰,若无,则传输信号;若有则依据算法跳至下一频段继续判断。正是由于利用了跳频技术,使得跳频的范围很宽,但是信息在每个频率上停留的时间很短(仅为1/1000秒左右),不仅使得数据的抗干扰能力大大提高,而且传输更加稳定,提高了数据的安全性,这就是无线网络传输的关键。三、常见拓补形式:在IEEE802.11b标准中,具体将局域网结构划分为

5、"对等(Peer-To-Peer,即点对点)"和"主从(Master-Slave)"两种标准形式。"点到点"结构用于连接PC机或便携式计算机,允许各台计算机在无线网络所覆盖的范围内移动并自动建立点到点的连接,使不同计算机之间直接进行信息交换。而"主从"结构中所有工作站都直接与中心天线或访问节点(AP:AccessPoint)连接,由AP承担无线通信的管理及与有线网络连接的工作。无线用户在AP所覆盖的范围内工作时,无需为寻找其它站点而耗费大量的资源,是理想的低功耗工作方式。同时IEEE802.11对无线局域网的物理层、应用环境和功能等方面也作了如下规定。目前无线

6、局域网采用的拓扑结构主要有对等方式、接入方式、中继方式三种。1.对等方式(图一):对等(peertopeer)方式下的局域网,不需要单独的具有总控接转功能的接入设备AP,所有的基站都能对等地相互通信。并不是所有号称兼容802.11标准的产品都具有这种工作模式,无线产品对应的这种模式是AdHocDemoMode。在AdHocDemo模式的局域网中,一个基站会自动设置为初始站,对网络进行初始化,使所有同域(SSID相同)的基站成为一个局域网,并且设定基站协作功能,允许有多个基站同时发送信息。这样在MAC帧中,就同时有源地址、目的地址和初始站地址。在目前,这种模式采

7、用了NetBEUI协议,不支持TCP/IP,因此较适合未建网的用户,或组建临时性的网络,如野外作业、临时流动会议等。图一2.接入方式(图二):这种方式以星型拓扑为基础,以接入点AP为中心,所有的基站通信要通过AP接转,相当于以无线链路作为原有的基干网或其一部分,相应地在MAC帧中,同时有源地址、目的地址和接入点地址。通过各基站的响应信号,接入点AP能在内部建立一个像"路由表"那样的"桥连接表",将各个基站和端口一一联系起来。当接转信号时,AP就通过查询"桥连接表"进行。图二3.中继方式(图三):中继是建立在接入原理之上的,是以两个AP点对点(PointtoPo

8、int)链接,由于独享信道,较适合两个

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