什么无线网络具有无线网络的特性

什么无线网络具有无线网络的特性
如今,网络的使用非常普遍,甚至无线网络也越来越流行,你对无线网络了解多少呢小编辑来这里详细介绍你。
1。网络的拓扑结构
WLAN的扩展结构可以归结为两种类型:对等拓扑和中心(基于集线器的)拓扑。
1,无中心拓扑
没有中央拓扑的网络要求网络中的任意两个站点可以直接通信。
这种拓扑网络通常使用公共广播信道,所有的站都可以竞争公共信道,而信道访问控制(MAC)协议大多采用CSMA(载波监听多址)型多址协议。
这种结构的网络生存性,优势网络容易,且成本低。但当用户数(点)在网络太多,渠道竞争成为制约网络性能的关键。为了满足任何两个站点之间的直接通信,网络中的站点布局受环境限制。这种拓扑结构适用于网络规模相对减少的工作组。
2。一个中央的拓扑
在中心的拓扑结构,无线网站需要作为中环火车站,和所有站点对网络的访问控制,这样,网络吞吐量和网络延迟性能不严重恶化时,网络流量的增加。由于每个站点只需盖中环火车站的覆盖范围,它可以与其他网站的交流,所以在网络的点站布局受环境限制。此外,中环火车站提供接入到有线骨干逻辑接入点。
核心网络的拓扑结构的缺点是抗毁性差。中心点的失败容易导致整个网络瘫痪,中心站点的引入增加了网络的成本。
在实际应用中,无线网络常常与有线骨干网结合使用,此时,中心站点充当无线网络和有线骨干网的适配器。
两。传输模式
传输模式包括通过无线网络所使用的传输介质,选择的频段和调制方式。目前,有传输介质应用于无线网络,即两种,无线电波和红外线。使用无线电波作为传输介质的无线网络可以分为扩展频谱模式与窄带调制方式,根据不同的调制方式。
1。扩频方式
在扩频模式扩频方式、数据的基带信号的频谱被扩展到几倍至几十倍,然后移动到射频发射。该方法提高了抗干扰能力和安全性而牺牲的通信系统的频带的带宽,降低了机组的频率带电源,其它电子设备的干扰也减少。
采用扩频方式的无线局域网一般选择所谓ISM频段,ISM是从工业、科学和医学的第一个字母中提取的,许多工业、科研和医疗设备的辐射能集中在频带内。例如,在美国的ISM频段是由三条带,902mhz-928mhz,2.4ghz-2.48ghz和5.725ghz-5.850ghz.if发射功率和带宽的辐射满足美国联邦通信委员会(FCC)的要求,这是没有必要使用的一种特殊应用FCC使用ISM频段。
2。窄带调制
在窄带调制中,数据基带信号的频谱不作任何扩展,即直接移动到射频。
与扩展频谱方式相比,窄带调制方式占用更少的频段和高频带利用率的无线局域网络的窄带调制通常选择特殊的乐队,这需要由国家无线电管理部门的许可使用。当然,ISM频段也可以选择,可以不适用于无线电管理委员会。但问题是,当相邻设备和通信设备使用这个频段,这将严重影响通信质量和通信的可靠性不能保证。
3、红外模式
基于红外传输技术近年来发展非常好。目前,几乎所有的远程控制装置,用于家用电器的红外传输技术,作为无线局域网的传输方式,红外的最大优势是,这种传输方式不受无线电和红外的使用不受国家无线电管理委员会的限制。然而,对非透明物体的红外透过率极低,导致传输距离有限。
三。网络接口
这涉及到无线网络中的哪一层Web站点访问网络系统。一般来说,网络接口可以在OSI参考模型的物理层或数据链路层中选择。
所谓的物理层接口指的不是通常的有线信道无线信道的使用,而层物理层之上是不变的。这样做的最大好处是,上层网络操作系统和相应的驱动程序可以不做任何修改。这种接口通常是作为枢纽和释放有线网络的无线转发器实现有线局域网之间的互连或扩展有线局域网的覆盖范围。
另一种方式的接口访问数据链路层的网络接口的方法没有遵循有线局域网的MCA协议,但使用一种更适合于无线传输环境的MAC协议,实现时,MAC层和底层对上层透明,和相应的司机被配置为在域上完成界面,使现有的有线局域网操作系统或应用软件能正常工作的无线局域网。
目前,无线局域网厂商大多采用数据链路层接口方法。
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