无线局域网基本原理及技术ppt课件.ppt
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1、Page 1无线局域网基本原理及技术Page 21. 无线局域网的概念2. 无线局域网的标准3. 无线局域网的技术4. 无线局域网的应用Page 3Page 4无线数据网的种类无线数据网的种类 无线个人网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线网桥、 无线城域网(WMAN)和无线广域网(WWAN)。*无线个人网无线个人网 主要用于个人用户工作空间,典型距离覆盖几米,可以与计算机同步传输文件,访问 本地外围设备,如打印机等。目前主要技术包括蓝牙(Bluetooth)和红外(IrDA)。*无线局域网无线局域网 主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米。目前主 要技术为8
2、02.11系列。*无线网桥无线网桥 主要用于大楼之间的联网通讯,典型距离几公里。*无线城域网和广域网无线城域网和广域网 覆盖城域和广域环境,主要用于Internet/email访问,但提供的带宽比无线局域网技 术要低很多。目前典型的技术是GRPS和CDMA。Page 5该频段是依据全球性国际组织美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,适用于全球各地来使用,无需授权使用。 ISM 工业(Industrial)、科学(Scientific)与医疗(Medical) ISM频段 12346 81020 30 40 60100G GH Hz z123欧美日Page 6 802.11a 802.11b
3、802.11g标准确立日期标准确立日期 19999 19999 仍在开发仍在开发 工作频段工作频段 5.150-5.350 GHz5.470-5.850 GHz 2.400-2.483GHz 2.400-2.483GHz 频宽频宽 580MHz 83.5MHz 83.5MHz 互不重迭互不重迭频道数量频道数量 13(U.S)19(Europe) 3 3 数据速率数据速率 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 1,2,5.5,11Mbps6,9,12,18,24,36,48,54Mbps UDP数据吞量数据吞量 30.9Mbps7.1Mbps16.4Mbps Page 7IEEE
4、802 LAN标准系列标准系列PHYMACOSI层层2OSI层层1IEEE 802.3Ethernet以太网IEEE 802.4Token Bus令牌总线IEEE 802.5Token Ring令牌环IEEE 802.15WPAN蓝牙IEEE 802.16BWA宽带无线IEEE 802.2逻辑链路控制(LLC)IEEE 802.11WLAN无线局域网无线局域网定义了介质访问控制(MAC)和物理层的操作,包括MAC子层、MAC服务和协议以及三个物理层Page 8infrastructure网络ad-hoc 网络APAPAP有线网络AP: Access PointPage 9IBSS (Indep
5、endent Basic Service Set)由数个无线工作站所级组成做点对多点运用的区域网络。Page 10BSS (Basic Service Set)同一台AP及数台无线工作站所组成的局域网Page 11ESS(Extended Service Set)一个或多个以上的BSS即可被定义成一个Extended Service Set ( ESS ),用户可在ESS上漫游及存取BSS系统中的任何资料,其中Access Points必须设定相同的ESSID才能允许漫游。Page 12 在一个基础结构网络中,如果一个新的站点想要加入该BSS,则需要获取该BSS的ID、TSF等参数 两种获取参
6、数的方法 被动扫描:站点对每一个信道进行监听,寻找其希望加入的被动扫描:站点对每一个信道进行监听,寻找其希望加入的BSS的的AP发出的信标帧发出的信标帧 主动扫描:站点发送包含有该站希望加入的主动扫描:站点发送包含有该站希望加入的SSID信息的探询帧信息的探询帧 发现了希望加入的BSS的AP后,进行认证和其他连接工作Page 131.802.11最初定义的三个物理层包括了两个扩散频谱技术和一个红外传播规范, 无线传输的频道定义在2.4GHz的ISM波段内,这个频段,在各个国际无线管 理机构中,例如美国的USA,欧洲的ETSI和日本的MKK都是非注册使用频段。 2.802.11无线标准定义的传输
7、速率是1Mbps和2Mbps,可以使用FHSS(frequency hopping spread spectrum)和DSSS(direct sequence spread spectrum) 技术,需要指出的是,FHSS和DHSS技术在运行机制上是完全不同的,所以采用这 两种技术的设备没有互操作性。 3. 802.11b在无线局域网协议中最大的贡献就在于它在802.11协议的物理层增加了 两个新的速度:5.5Mbps和11Mbps。为了实现这个目标,DSSS被选作该标准的 唯一的物理层传输技术,这个决定使得802.11b可以和1Mbps和2Mbps的802.11 DSSS系统互操作。 4.
8、802.11b采用了动态速率调节技术,来允许用户在不同的环境下自动使用不同的连 接速度来补充环境的不利影响。在理想状态下,用户以11M的全速运行,然而,当 用户移出理想的11M速率传送的位置或者距离时,或者潜在地受到了干扰的话,这 把速度自动按序降低为5.5Mbps、2Mbps、1Mbps。同样,当用户回到理想环境的话, 连接速度也会以反向增加直至11Mbps。速率调节机制是在物理层自动实现而不会对 用户和其它上层协议产生任何影响。 Page 14物理层物理层红外技术红外技术 IR PHYIR PHY跳频展频跳频展频 FHSS PHYFHSS PHY直序展频直序展频 DSSS PHYDSSS
9、PHY高速高速DS HR/DSDS HR/DS正交频分多路技术正交频分多路技术OFDMOFDMFor 802.11aFor 802.11bPHYPHY层层MACMAC层层Page 15 IEEE802.11: DBPSK、DQPSK、FSK IEEE802.11b: DBPSK、DQPSK、CCK IEEE802.11a: QAM/OFDM IEEE802.11g: DBPSK、DQPSK、QAM/OFDM、PBCC、CCKPage 16扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传
10、信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据 扩频技术主要又分为频率跳频技术(FHSS)及直接序列扩频技术(DSSS)两种方式。而此两种技术起源于第二次世界大战中军队所使用的通讯技术,其目的是希望在恶劣的战争环境中,依然能保持通信信号的稳定性及保密性。Page 17跳频技术是依靠快速地转换传输的频率来实现的,每一个时间段内使用的频率和前后时间段的都不一样,所以发送者和接收者必须保持一致的跳变频率,这样才能保证接受的信号正确。跳频技术可以避开许多干扰的出现,包括某些工作在特定频率下的信号,这样采用跳频后的802.11无线信号就只会丢失这个频率下的信息,损失不大;如果
11、想分享带宽,也可以采用不同的调频次序来实现。弱点:速度慢,只能达到1Mbps。Time slotFrequency slot012345678Signal 1 2,7,4,5Work 1 6Signal 2 4,3,1,7Page 18直扩技术是把使用11位的chippingBarker序列来将数据编码并发送的技术。发送端通过spreader把chips(就是一串的二进制码)添加入要传输的bit流中,称为编码;然后在接受端用同样的chips进行解码,就可以得到原始数据了。802.11协议中是使用Barker序列号来作为这个chips的,规定为10110111000,在编码过程,如果要传送的数据
12、是0的话,数列不变;如果传送的数据是1的话,数列就相反。在相同的吞吐量下,直扩技术需要比跳频技术更多的能量;但以消耗能量为代价,它也能达到比跳频技术更高的吞吐量,802.11b能达到5.5Mbps和11Mbps就就是采用HR/DSSS技术。Scrambled dataBarker sequence01110111000 1011011 001001110111000 0100100 110101Transmitted dataPage 191.802.11的MAC和802.3协议的MAC非常相似,都是在一个共享媒体之上支持多个 用户共享资源,由发送者在发送数据前先进行网络的可用性。802.3协
13、议冲突的 检测采用CSMA/CD 方式,而在802.11无线局域网协议中,采用了新的协议 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)2. 另一个的无线MAC层问题是“隐藏终端”问题。为了解决这个问题,802.11在 MAC层上引入了一个新的Send/Clear to Send(RTS/CTS)选项,间接解决了 “hidden node”问题。由于RTS/CTS需要占用网络资源而增加了额外的网络负担, 一般只是在那些大数据报上采用(重传大数据报会耗费较大)。 3.802.11MAC子层提供了另两个强壮的功能,CR
14、C校验和包分片。 CRC校验是指在802.11协议中,每一个在无线网络中传输的数据报都被附加上了校 验位,这和Ethernet中通过上层TCP/IP协议来对数据进行校验有所不同。 包分片的功能允许大的数据报在传送的时候被分成较小的部分分批传送。这项技术 大大减少了许多情况下数据报被重传的概率,从而提高了无线网络的整体性能。4. 另外几个部分: a. 802.11e - 提高和管理网络的QoS的能力; b. 802.11f - 采用IAPP协议,可以在不同的厂商的无线局域网内 实现访问互操作,保证网络内访 问点之间信息的互换。 c. 802.11i - 增强WLAN的安全和鉴别机制。 Page
15、20 DCF:分布式访问控制方式,类似于IEEE 802.3以太网的线路争用协议 PCF:中心网络控制方式,一个无竞争访问协议,适用于访问节点安装有点控制器的网络 DCF和PCF能够在同一个基本服务组(BSS)中提供并行的可选的竞争和无竞争访问期Page 21Page 22为了尽量避免冲突,IEEE 802.11标准规定了不同的IFS(InterFrame Space,帧间间隔),分别是SIFS(Short InterFrame Space,短帧间隔)、PIFS(PCF InterFrame Space,PCF帧间隔)和DIFS(DCF InterFrame Space,DCF帧间隔)。各种I
16、FS的长短各不相同,它们之间的关系满足:DIFSPIFSSIFS。各种IFS的作用也不相同。SIFS是IEEE 802.11中规定的最小的IFS,用于满足所有需要立即响应的服务,如发送ACK帧、CTS(Clear to Send)帧以及主机对PCF机制中的轮询作出的应答帧。PIFS用于PCF机制中,无线接入点AP在媒体空闲达到PIFS时间以后,获得媒体的控制权,宣布CFP(Contention Free Period,无竞争期间)的开始。在无竞争期间,AP监听到媒体空闲时间达到PIFS时间以后,可以继续发送下一帧。DIFS用于DCF机制中,是发送数据帧和管理帧时使用的时间间隔。Page 23以
17、DCF中的数据帧发送为例,CSMA/CA协议的算法过程如下:1. 发送主机监听媒体,如果媒体空闲达到DIFS时间,主机立即发出数据帧。2. 如果媒体忙,则等待媒体空闲时间达到DIFS以后,进入避退过程。3. 主机根据避退算法选择一个避退时间,并设置避退时间计数器。媒体空闲时避退时间计数器做减1计数,媒体忙时则停止计数。4. 在避退时间计数器减到零后,主机立即发出数据帧。5. 发出数据帧后,如果在规定的时间内没有收到ACK,表明数据帧发送失败,进入重传退避过程,回到2)。6. 如果在规定的时间内收到ACK,表明数据帧发送成功。将退避窗口恢复为默认值。Page 24在步骤3中提到的避退算法由如下公
18、式决定:其中,CW是避退窗口大小,random()是在(0, 1)之间的一个随机数, 代表小于等于x的最大整数,aSlotTime是时隙长度。 设W是避退窗口的初始值,m是避退级数,m1,mmax,mmax是最大避退级数,则退避窗口由下式决定:在CSMA/CA协议的算法中,如果是第一次进入避退过程,避退窗口CW和退避基数采用的是默认值。如果是重传避退过程,避退窗口CW采用的值是由以上公式计算出的新值,直到其达到最大值。CW值呈指数增长。 aSlotTimerandomCW*()*退避时间 x, 1 , 12*1naxmmmWCWPage 25在DCF机制中,为了增强CSMA/CA算法对异步数据
19、业务传输的可靠性,IEEE 802.11协议建议在CSMA/CA算法基础上采用ACK确认机制。在上图中可以看出,在源主机成功发送数据帧以后,经过SIFS时间,目的主机发回一个ACK帧。这里要注意的是ACK帧在发送前没有监听信道的状态。如果源主机没有收到ACK消息,就表明数据帧发送出错,必需重新发送。 Page 26Page 27源主机在发送数据以前先发送RTS帧,发送规则和数据帧一样,在监听信道空闲DIFS时间以后传输。RTS帧中说明将要发送的数据帧的长度。目的主机收到RTS帧以后,只需监听信道空闲SIFS时间就发回CTS帧,CTS帧中也包括了源主机想发送的数据的长度(由RTS帧中复制到CTS
20、帧中)。如果CTS帧没有收到,表明发送出错,必需重发RTS帧。在RTS/CTS帧交换成功以后,经过SIFS时间,源主机就可以发送数据帧,后续操作和基本的接入方法一样。其基本过程上图所示,在该图中我们忽略了无线信号由源主机传播到目的主机的时延。 在RTS和CTS帧包含一个duration字段,其指明了源和目的主机为传输数据将要占用信道的时间长度。其它所有的主机都可以用这个信息来设置其MAC参数NAV(Network Allocation Vector,网络分配矢量),以确定信道将要被占用的时间。NAV的值随着时间的流逝不断减少,在NAV值减到零之前,主机不会发起数据传输。这种用NAV值来判断信道
21、忙/闲状态的方法叫做虚拟载波检测(Virtual Carrier Sense)机制。 Page 28 在这种工作模式下,置于访问节点的中心控制器控制来自工作站的帧的传送。所有工作站均服从中心控制器的控制。 在无竞争期开始,中心控制器首先获得介质的控制权,并遵循PIFS对介质进行访问 中心控制节点向某个特定的工作站发送CF轮询帧,授权该工作站可以向任何目的端发送一个帧。 中心控制器发送CF结束帧来确定无竞争期的结束Page 29Page 30MANETs(Mobile Adhoc NETworks)网络是一个由移动节点或终端组成的自治系统,这些节点之间装备有无线收发装置,其天线设备可以是全向天线
22、也可以是点到点的定向天线。在任何时刻,由于节点的地理位置、收发装置的覆盖范围、传输功率电平和邻信道干扰的不同,组成一个随机多跳的无线网络拓扑结构。这种拓扑结构由于节点的移动和发送和接收参数的调整而动态变化。因为Ad hoc网络节点通信范围的限制,两个要交换信息的主机可能不能直接进行通信,因而需要其他节点帮助转发数据包,通过多跳路径到达目的节点。 Page 31 自组织性 :MANETs可以在任何时刻任何地点构建,而不需要现有移动通信网络环境下常用的基站等网络基础设施的支持,形成一个自治无线通信网络。 分布式控制:Ad hoc网络中所有的网络行为包括拓扑结构的发现和消息的传递都必须由节点自己来完
23、成,也就是说,路由功能必须集成到移动节点中,不存在类似基站的集中网络中心控制点,因而是一种分布式控制网络。 动态网络拓扑结构:节点间通过无线信道连接形成一个任意的网状拓扑结构,节点之间的连接由于节点的离开和新的节点的到达以及节点的任意移动,可能导致网络拓扑结构发生剧烈动态变化,而且这种变化是不可预测。 Page 32 终端资源受限:通常Ad hoc网络的终端都是依靠蓄电池等可耗尽能源供电的手持设备,其CPU处理能力和可用内存都受到严格的限制,因而在网络协议设计是必须考虑如何节省信令开销和能源消耗。 节点的通信距离受限:由于终端的能源受限导致发射功率的减小,因而网络中的其他节点并不一定可以收到某
24、节点发出的信号。 安全保密性差:由于Ad hoc网络的自组性和分布式控制方式导致易受到窃听、拦截和拒绝服务等各种网络攻击。 Page 33信道接入协议 Ad hoc网络的无线信道是一个共享的广播信道,但它不是一跳共享的。因为当一个结点发送报文时,只有在它覆盖范围内的结点(称为邻居)才能够收到,而覆盖范围外的结点则感知不到任何通信的存在。这恰恰也是Ad hoc网络的优势所在,发送结点覆盖范围外的结点不受发送结点的影响,它们也可以同时发送报文。我们称Ad hoc网络的共享信道为多跳共享广播信道。多跳共享广播信道带来的直接影响就是报文冲突与结点所处的位置相关。即会产生“隐藏终端”和“暴露终端”的问题
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