物联网通信技术第4章-中远距离无线通信技术课件.ppt
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1、第4章 中远距离无线通信技术n无线局域网n无线信道特性n无线局域网的调制理论n无线局域网的扩频传输技术n无线城域网4.1无线局域网4.1.1概述无线局域网是利用射频(Ratlio Frequency,RF)无线信道或红外信道取代有线传输介质所构成的局域网络。WLAN的数据传输速率现在已经能够达到11Mbit/s(IEEE 802.11b),最高速率可达54Mbit/s(IEEE 802.11a),视不同情况传输距离可从10m10km,既可满足各类便携机的入网要求,也可作为传统有线LAN的补充手段。无线局域网多用于以下场合:(1) 无线接入网络信息系统,收发电子邮件、文件传输等。(2) 难于布线
2、的环境,如大楼内部布线以及楼宇之间的通信。(3) 频繁变化的环境,如医院、餐饮店、零售店等。 (4) 专门工程或高峰时间所需临时局域网,如会议中心、展览馆、休闲娱乐中心等。(5) 流动工作者需随时获得信息的区域。4.1无线局域网4.1.1概述与有线LAN相比,无线LAN具有以下主要优点:(1)由于无线LAN不需要布线,因此可以自由地放置终端,有效合理地利用办公室的空间。(2)无线LAN可作为有线LAN的无线延伸,也可用于有线LAN的无线互连。(3)便于笔记本式计算机的接入。人们可以用携带方便的笔记本式计算机自由访问无线LAN,传送有关数据。(4)不受场地限制,能迅速建立局域网。例如,大型展示会
3、、灾后网络恢复等需要短时间内建立一些临时局域网。(5)通过支持移动IP,实现移动计算机网络。4.1无线局域网4.1.2无线局域网的技术要点无线局域网主要有以下5个技术要点:(1)可靠性:有线局域网的误码率达10-9。无线信道特性差,应保证无线局域网的误码率尽可能低,否则大量检错重发的分组会使网络的实际吞吐量大大下降。实验数据表明,如系统分组丢失率10-5,或误码率10-8,可以保证较满意的网络性能。(2)兼容性:室内应用的局域网,应尽可能与现有的有线局域网兼容,现有的网络操作系统和网络软件应能在无线局域网上不加修改地正常运行。(3)数据传输速率:为了满足局域网的业务环境,无线局域网至少应具备l
4、 Mbit/s的数据传输速率。 4.1无线局域网4.1.2无线局域网的技术要点无线局域网主要有以下5个技术要点:(4)通信安全:无线局域网可在不同层次采取措施来保证通信的安全性。具体为:扩频、跳频无线传输技术本身使盗听者难以捕捉到有用的数据;为防止不同局域网间干扰与数据泄露,需采取网络隔离或设置网络认证措施;设置严密的用户口令及认证措施,防止非法用户入侵;设置用户可选的数据加密方案,数据包中的数据在发送到局域网之前要用软件或硬件的方法进行加密,只有拥有正确密钥的站点才可以读取这些数据,而即使信号被盗,盗窃者也难以理解其中的内容。(5)移动性:无线局域网中的网站分为全移动站与半移动站。全移动站指
5、在网络覆盖范围内该站可在移动状态下保持与网络的通信,例如,蜂窝电话网的移动站(手机)就是种全移动站。半移动站指在网络覆盖范围内网中的站可自由移动,但仅在静止状态下才能与网络通信。4.1无线局域网4.1.3无线局域网的组成无线局域网的基本构件有无线网卡和桥接器。 (1)无线网卡。无线网卡的作用类似于以太网卡,作为无线网络的接口,实现计算机与无线网络的连接。根据接口类型的不同,无线网卡分为3种类型:即PCMCIA无线网卡、PCI无线网卡和USB无线网卡。PCMCIA无线网卡仅适用于笔记本式计算机,支持热插拔,可以非常方便地实现移动式无线接入。PCI无线网卡适用于普通的台式计算机。USB无线网卡适用
6、于笔记本式计算机和台式机,支持热插拔。4.1无线局域网4.1.3无线局域网的组成 (2)无线网桥。无线网桥也称无线网关、无线接入点或无线AP(Access Point),可以起到以太网中的集线器的作用。无线AP有一个以太网接口,用于实现无线与有线的连接。任何一个装有无线网卡的计算机均可通过AP访问有线局域网络甚至广域网络资源。AP还具有网管功能,可对接有无线网卡的计算机进行控制。IEEE 802.11标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集(Basic Service Set,BSS),一个BSS包括一个AP和若干个移动站。一个AP能够在几十至上百米的范围内连接多个无线用户,AP通过标准接口,
7、经由集线器(hub)、路由器(router)与因特网(Intemet)相连,如图5-1所示。4.1无线局域网4.1.3无线局域网的组成WLAN的基本服务集因特网路由网集线器服务器打印机台式机台式机4.1无线局域网4.1.3无线局域网的组成当网络中增加一个无线AP之后,即可成倍地扩展网络覆盖半径。另外,也可使网络中容纳更多的网络设备。通常情况下,一个AP最多可以支持多达80台计算机的接入,推荐的数量为30台。一个扩展服务集(Extension Service Set,ESS)包括两个或更多的基本服务集,而这些基本服务集通过分配系统连接在一起。扩展服务集是一个在LLC子层上的逻辑局域网,如图5-2
8、所示。IEEE 802.11标准还定义了3种类型的站。一种是仅在一个BSS内移动,另一种是在不同的BSS之间移动但仍在一个ESS之内移动,还有一种是在不同的ESS之间移动。4.1无线局域网4.1.3无线局域网的组成IEEE 802.11的扩展服务集ESS分配系统DSBSSBSS Dur AP AP4.1无线局域网4.1.4无线局域网的拓扑结构1) 无中心拓扑无中心拓扑(对等式拓扑对等式拓扑)无中心拓扑要求网中任意两点均可直接通信(见图5-3),只要给每台计算机安装一块无线网卡,即可相互通信。无中心拓扑最多可连接256台计算机。采用这种结构的网络使用公用广播信道。而信道接入控制(MAC)协议多采
9、用CSMA类型的多址接入协议。无中心拓扑无须中心站转接。这种方式的区域较小,但结构简单,使用方便。无中心拓扑是一种点对点方案,网络中的计算机只能一对一互相传递信息,而不能同时进行多点访问。要实现与有线局域网的互连,必须借助接入点(AP)。123ABCD4.1无线局域网4.1.4无线局域网的拓扑结构2) 单接入点方式单接入点方式AP相当于有线网络中的集线器。无线接入点可以连接周边的无线网络终端,形成星形网络结构。接入点负责频段管理及漫游等工作,同时AP通过以太网接口可以与有线网络相连,使整个无线网的终端能访问有线网络的资源,并可通过路由器访问Intemet。3) 多接入点方式多接入点方式多接入点
10、方式又称为基本服务区(BSA)。当网络规模较大,超过了单个接入点的覆盖半径时,可以采用多个接入点分别与有线网络相连,形成以有线网络为主干的多接入点的无线网络,所有无线终端可以通过就近的接入点接入网络,访问整个网络的资源,从而突破无线网覆盖半径的限制。4.1无线局域网4.1.4无线局域网的拓扑结构4) 多蜂窝漫游工作方式多蜂窝漫游工作方式在较大范围部署无线网络时,可以配置多个接入点,组成微蜂窝系统。微蜂窝系统允许一个用户在不同的接入点覆盖区域内任意漫游。随着位置的变换,信号会由一个接入点自动切换到另外一个接入点。整个漫游过程对用户是透明的,虽然提供连接服务的接入点发生了切换,但用户的服务却不会被
11、中断。一般来说,IEEE 802. 11b允许无线局域网使用任何现有有线网络上运行的应用程序或网络服务。4.1无线局域网4.1.5无线LAN体系结构4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准1990年11月成立的IEEE 802.11委员会负责制定WLAN标准,1997年6月制定出全球第一个WLAN标准IEEE 802.11。IEEE 802.11规范了OSI的物理层和介质访问控制(MAC)层。物理层确定了数据传输的信号特征和调制方法,定义了3种不同的传输方式:红外线、直接序列扩频(DSSS)和跳频扩频(FHSS)。MAC层利用CSMACA的方式共享无线介质。1999年8月,IEEE
12、 802.11标准得到了进一步的完善和修订。还增加了两项高速的标准版本:IEEE 802.11b和IEEE 802.11a,它们的主要差别在于MAC子层和物理层。4.1无线局域网4.1.5无线LAN体系结构4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准1IEEE 802.11b物理层采用DSSS和补偿编码键控(CCK)调制方式,工作在2.42.4835 GHz频段,每5 MHz一个载频,共14个频点,由于信道带宽是22 MHz,故实际同时使用的频点只有3个。速率最高可达11Mbits,根据实际情况可选用5.5 Mbits、2 Mbits和l Mbits,实际的工作速率在5 Mbits左右
13、。IEEE 802.11b使用的是开放的2.4GHz频段,不需要申请就可使用。引进了冲突避免技术,从而避免了网络冲突的发生,可以大幅度提高网络效率。CSMACA采用了MAC层确认机制,对帧丢失予以检测并重新发送。此外,为了进一步减少碰撞,收发结点在数据传输前可交换简短的控制帧,以完成信道占用时间确定等功能。4.1无线局域网4.1.5无线LAN体系结构4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准1IEEE 802.11bIEEE 802.11b的优点:(1) 速度:最高数据传输速率为11 Mbits,且不要求直线视距传播。(2) 动态速率转换:当信道特性变差时,可降低数据传输速率为5.5
14、 Mbits、2 Mbits和1 Mbits。(3) 覆盖范围大:室外覆盖范同为300 m,室内最大为100 m。(4) 可靠性:与以太网类似的连接协议和数据包确认提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使用。(5) 电源管理:网卡可转到休眠模式,AP将信息缓存,延长了笔记本电脑电池寿命。4.1无线局域网4.1.5无线LAN体系结构4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准1IEEE 802.11bIEEE 802.11b的优点:(6) 支持漫游:当用户在覆盖区移动时,在AP之间可实现无缝连接。(7) 加载平衡:当AP流量较拥挤,或信号质量降低时,可更改连接的AP,提高性能。(8) 可伸缩
15、性:在有效使用范围中,最多可同时设置3个AP,支持上百个用户。(9) 同时支持语音和数据业务。(10) 安全性:采用前面所讲安全措施,可以保障信息安全。4.1无线局域网n4.1.5无线LAN体系结构n4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准2IEEE 802.11aIEEE 802 .11a扩充了标准的物理层,工作在5 .155.25 GHz、5.255.35 GHz和5.7285.825 GHz等3个可选频段,采用QFSK调制方式,物理层可传送从654 Mbit/s的速率。IEEE 802.11a采用正交频分复用(OFDM)扩频技术,可提供25Mbit/s的无线ATM接口和10M
16、bit/s的以太网无线帧结构接口,支持语音、数据、图像业务。IEEE 802.11a满足室内、室外的各种应用。4.1无线局域网n4.1.5无线LAN体系结构n4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准3IEEE 802 11g2001年,IEEE 802.11委员会又推出了候选标准IEEE 802.11g,它采用OFDM技术。IEEE 802.11g既能适应IEEE 802.11b标准,在2.4GHz提供11Mbit/s的数据传输速率,又同IEEE 802.11b兼容,也符合IEEE 802.11a标准在5GHz支持54Mbit/s的传输速率。IEEE 802.11g的优势在于既可以
17、保护IEEE 802 .11b的投资,又能提供更高的速率。4.1无线局域网4.1.5无线LAN体系结构4.1.5.1 IEEE 802.11无线LAN标准4酝酿中的酝酿中的IEEE 802.11新标准新标准(1) IEEE 802.11d。它是IEEE 802.11b使用其他频率的版本。(2) IEEE 802.11e。增加了QoS(服务质量)能力。它采用TDMA方式取代类似Ethernet的MAC层,为重要的数据增加额外的纠错功能。(3) IEEE 802.11f。它的目的是改善IEEE 802.1l协议的切换机制,使用户能够在不同的无线信道或者在接入设备间漫游。(4) IEEE 802.1
18、1h。它能比IEEE 802.11a更好地控制发送功率和选择无线信道,与IEEE 802.11e一起可以适应欧洲更严格的标准。(5) IEEE 802.11i。它的目的是提高lEEE 802.11的安全性。(6) IEEE 802.11j。它的作用是使IEEE 802.11a和HiperLAN 2网络能够互连。4.1无线局域网n4.1.5无线LAN体系结构n4.1.5.2 分层IEEE 802标准遵循ISOOSI参考模型的原则,确定最低两层物理层和数据链路层的功能,以及与网络层的接口服务、网络互连有关的高层功能。要注意的是,按OSI的观点,有关传输介质的规格和网络拓扑结构的说明应比物理层还低,
19、但对局域网来说这两者至关重要,因而IEEE 802模型中包含了对两者详细的规定。无线局域网数据链路层分为两个子层,即介质访问控制(MAC)和逻辑链路控制(LLC)。物理介质、介质访问控制方法等对网络层的影响在MAC子层已完全隐蔽起来了。数据链路层与介质访问无关的部分都集中在LLC子层。4.1无线局域网n4.1.5无线LAN体系结构IEEE 802参考模型与OSl模型的比较应用层表示层会话层运输层网络层数据链路层物理层传输介质逻辑链路控制介质访问控制物理层传输介质IEEE 802参考模型高层协议LLC业务接入点IEEE 802标准的范围OSI参考模型4.1无线局域网n4.1.6 IEEE 802
20、.11标准中的物理层无线LAN的物理层又分为PLCP(Physical Layer Convergence Procedure,物理层会聚子层)与PMD(Physical Medium Dependent,物理介质依存)两个子层。PLCP子层将来自MAC子层的数据作为PLCP的业务数据单元(PSDU),加上PLCP的前导码(同步信号或帧起始信号)和PLCP帧头组成PLCP的协议数据单元(PPDU),传送给PMD子层。PLCP的帧数据单元与PMD子层采用的媒体(无线电波或红外线)和传送方式(DSSS或FHSS)有关。PMD子层将PLCP的数据调制到2.4GHz频段的无线电波或850 nm的红外线
21、,经天线发射出去。4.1无线局域网4.1.6 IEEE 802.11标准中的物理层IEEE 802.11标准规定了物理层的3种实现方法。(1)跳频扩频 (Frequency Hopping Spread Spectrum,FHSS) 。使用2.4GHz的ISM频段(即2.42.4835GHz),共有79个信道可供跳频使用。第一个频道的中心频率为2.402 GHz以后每隔1 MHz一个信道。因此每个信道可使用的带宽为1 MHz。当使用二元高斯移频键控(GFSK)时,基本接入速率为1 Mbit/s;当使用四元GFSK时,接入速率为2 Mbit/s。(2) 直接序列扩频 (Direct Sequen
22、ce Spread Spectrum,DSSS)。也使用2.4 GHz的ISM频段。当使用二元相对移相键控时,基本接入速率为1 Mbits:当使用四元相对移相键控时,接入速率为2 Mbits。(3) 红外技术 (Infrared,IR)。使用波长为850950nm的红外线在室内传送数据。其接入速率为l2 Mbits。4.1无线局域网n4.1.6 IEEE 802.11标准中的物理层3种传输介质物理层规范如表5-1、表5-2所示。频 率2.4GHz频段的无线电波2.4GHz频段的无线电波红外线(850950nm)扩频方式DSSSFHSS基带调制方式DBPSKDQPSK2GFSK4GFSK16-P
23、PM4-PPM最大传输速率1Mbit/s2Mbit/s1Mbit/s2Mbit/s1Mbit/s2 Mbit/s频率/频道数参照表7-4参照表7-3访问方式CSMA/CA、RTS/CTS最大通信距离100/20(室内)20/约(室内)扩频方式传输速率调制方式值示例:频率/相位角FHSS1 Mbit/s2GPSK0+10kHz1-10kHz2 Mbit/s4GPSK00+5kHz01-5kHz10+10kHz11-10kHzDSSS1 Mbit/sDHPSK0011800002 Mbit/sDQPSK019010180112704.1无线局域网4.1.7 IEEE 802.11标准中的MAC子层
24、4.1.7.1 IEEE 802.11 MAC帧格式FCDurAD1AD2AD3SeqAD4数据FCS2266626023124MAC帧头字节(1) 帧控制FC (Frame Control):描述协议版本、帧类型 (如控制帧、数据帧或管理帧)。(2) 传送持续时间Dur(Duration):在数据通道中预约的连续传输数据的时间。(3) 地址AD14:分别是BSSID(基本业务群识别符)、DA(目的地址)、SA(源地址)、TA (Transmitter Address,转发地址)。(4) 顺序控制Seq (Sequence Control):数据单元的序列号。(5) 帧校验序列FCS (Fra
25、me Check Sequence):32bit CRC校验。4.1无线局域网4.1.6 IEEE 802.11标准中的物理层4.1.7.1 IEEE 802.11 MAC帧格式在无线LAN中,为了进一步减小在各种环境下的数据碰撞概率,源端与目的端在传送数据之前要交换简短的控制帧,它们是发送请求RTS (Request To Send)和发送响应CTS (Clear To send),RTS和CTS的帧格式如图5-6所示。帧控制FCS226642264RTS的帧格式字节CTS的帧格式传送持续时间接收方地 址发送方地 址FCS帧控制传送持续时间接收方地 址4.1无线局域网4.1.6 IEEE 8
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