无线局域网技术特点

;一般的,凡是采用无线传输媒体的计算机局域网都可称为无线局域网 。
随着计算机技术和网络技术的蓬勃发展,网络在各行各业的应用越来越广 。有线网络以其传输速度高,产品的品牌及数量众多和技术发展速度快等优点,在市场上有着相当的知名度和市场份额 。然而,随着无线网络在技术上的成熟,产品种类的不断增加和产品成本下降,未来几年,无线网在全世界将有较大的发展 。无线局域网应用越来越广,它将会扩展有线局域网或在某些情况下取而代之 。可以预想,在未来信息无所不在的时代,无线网将依靠其无法比拟的灵活性,可移动性和极强的可扩容性,使人们真正享受到简单、方便、快捷的连接 。
下面从传输方式、网络拓扑、网络接口及对移动计算的支持等方面来简述无线局域网的特点 。
一、传输方式
传输方式涉及无线局域网采用的传输媒体、选择的频段及调制方式 。目前无线局域网采用的传输媒体主要有两种,即微波与红外线 。采用微波作为传输媒体的无线局域网按调制方式不同,又可分为扩展频谱方式与窄带调制方式 。
1、扩展频谱方式
在扩展频谱方式中,数据基带信号的频谱被扩展至几倍~几十倍再被搬移至射频发射出去 。这一做法虽然牺牲了频带带宽,却提高了通信系统的抗干扰能力和安全性 。由于单位频带内的功率降低,对其它电子设备的干扰也减小了 。采用扩展频谱方式的无线局域网一般选择所谓的ISM频段,这里ISM分别取自Industrial、 Scientific及Medical的第一个字母 。许多工业、科研和医疗设备辐射的能量集中于该频段 。欧美日等国家的无线治理机构分别设置了各自的ISM频段 。例如美国的ISM频段由902~928MHz,2.4~2.484GHz, 5.725~5.850GHz三个频段组成 。假如发射功率及带外辐射满足美国联邦通信委员会(FCC)的要求,则无需向FCC提出专门的申请即可使用这些ISM频段 。
2、窄带调制方式
在窄带调制方式中,数据基带信号的频谱不做任何扩展即被直接搬移到射频发射出去 。与扩展频谱方式相比,窄带调制方式占用频带少,频带利用率高 。采用窄带调制方式的无线局域网一般选用专用频段,需要经过国家无线电治理部门的许可方可使用 。当然,也可选用ISM频段,这样可免去向无线电治理委员会申请 。但带来的问题是,当邻近的仪器设备或通信设备也在使用这一频段时,会严重影响通信质量,通信的可靠性无法得到保障 。
3、红外线方式
基于红外线的传输技术最近几年有了很大发展 。目前广泛使用的家电遥控器几乎都是采用的红外线传输技术 。作为无线局域网的传输方式,红外线方式的最大优点是这种传输方式不受无线电干扰,且红外线的使用不受国家无线治理委员会的限制 。然而,红外线对非透明物体的透过性极差,这导致传输距离受限制 。
二、网络拓扑
无线局域网的拓扑结构可归结为两类:无中心或叫对等式(PEER TO PEER)拓扑和有中心(HUB-BASED)拓扑 。
1、无中心拓扑
无中心拓扑的网络要求网中任意两个站点均可直接通信 。采用这种拓扑结构的网络一般使用公用广播信道,各站点都可竞争公用信道,而信道接入控制(MAC)协议大多采用CSMA(载波监测多址接入)类型的多址接入协议 。这种结构的优点是网络抗毁性好、建网轻易、且费用较低 。但当网中用户数(站点数)过多时,信道竞争成为限制网络性能的要害 。并且为了满足任意两个站点可直接通信,网络中站点布局受环境限制较大 。因此这种拓扑结构适用于用户数相对较少的工作群规模 。
2、有中心拓扑

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