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每一bit数据用一个11-bit的Barker Code进行XOR操作后,再进行传输 * 发送端将高功率窄频带的信号变成低功率宽频带的信号,但总的发射功率不变。接受端收到信号后,经过一个matched filter correlator,再将信号恢复为原信号。 * DSSS的传输速率(IEEE802.11b标准规定为11Mbps)一般比FHSS高很多,DSSS的可用有效带宽比FHSS宽,因此容量也比FHSS高,DSSS可以使用附加的AP,因此它的容量比FHSS容易扩展,因为DSSS使用了宽频带来发送信号,因此它的抗多径干扰能力比FHSS强 FHSS和DSSS互不兼容,所以无法互相通讯。 * * 因为在无线传输中感测载波及碰撞侦测都是不可靠的,感测载波有困难。另外通常无线电波经天线送出去时,自己是无法监视到的,因此碰撞侦测实质上也做不到。在802.11中感测载波是由两种方式来达成,第一是实际去听是否有电波在传,及加上优先权的观念。另一个是虚拟的感测载波,告知大家待会有多久的时间我们要传东西,以防止碰撞。 CSMA/CA 载波侦听多路访问/冲突避免技术 为了尽量减少数据的传输碰撞和重试发送,防止各站点无序地争用信道,无线局域网中采用了与以太网CSMA/CD相类似的CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)协议。CSMA/CA通信方式将时间域的划分与帧格式紧密联系起来,保证某一时刻只有一个站点发送,实现了网络的集中管理。 因传输介质不同,CSMA/CD和CSMA/CA的检测方式也不同。CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测,当数据发生碰撞时,电缆中的电压就会随着发生变化;而CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三中检测信道空闲的方式。 * Hidden node问题:station A发出的信号只能被AP侦听到,而不能被station B侦听到,因此station A、B可能同时传送数据而发生冲突,这就是hidden node问题。 RTS/CTS RTS/CTS协议即请求发送/允许发送协议,相当于一种握手协议,主要用来解决“隐藏终端”问题。 station A 向AP发出一个RTS frame,其中包含duration/ID位,说明希望保留信道的时间便于之后的数据传送,AP将此值存在内部NAV(Network Allocation Vector)表中,并回一个CTS frame,station B虽然不能侦听到station A发出的RTS封包,但可以侦听到AP发出的CTS封包,因此它可以根据NAV修正自己的等待时间而避免了冲突的发生。 RTS/CTS是一个参数,是否使用由使用者决定。 * SSID(Service Set ID 服务组标识符) 跟WiFi区别 * * BSS由无线网卡、AP、计算机和其他设备组成,采用单元结构,每个单元称为一个BSS。 无线局域网可由一个BSA组成,一个BSA可由若干个单元构成,这些单元通过AP与骨干网相连,骨干网可以是有线网,也可以是无线网。 * Ad-Hoc模式:点对点的直接连接方式Independent Basic Service Set Network( IBSS Network) Ad-Hoc模式是一种对等模式,它没有中枢链路基础结构,至少包括两个无线站点,可以是点对点也可以是点对多点,这种模式基本满足控制一个较小的区域。 * Infrastructure模式:通过接入点相连接的方式 Infrastructure模式是WLAN最典型的工作模式,无线客户端可以通过无线接入器AP(Access Point)接入以太网共享网络资源,多个AP分布在相邻的区域可实现无线客户端的移动漫游。 AP最多可以支持100个用户。 * 用户可以在以Infrastructure模式为基础组成的网络中漫游,但必须有相同的ESSID(Extended Service Set ID),使用Spanning Tree Protocol(STP)以解决loop-free bridging。因为每个AP domain可能使用不同的频率,所以要使用beacon frame取得漫游区的频率,定为active mode的设备(如AP)会定期发送beacon frame,beacon frame包括了与客户端同步的时间戳、流量表、所支持的速率和其他的一些参数,客户端用beacon frame判断他们和现在所连接的AP之间的信号质量,当他们觉得信号太弱时,就会尝试与其他新的AP联系。 * Bridge模式可以将2段或多段AP桥接 * 应用案例——无线网桥 点对多点:使分布在多处的局域网络统一的接入中心网络 应用案例——无线网桥 无线点对点桥接产品介绍 新一代宽带无线接入点产品——FAP3
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