无线网络技术简述与应用案例
无线网络技术简述与应用案例
院系 康尼学院
班级 K电信ZB112 姓名 张波 学号 32
目 录
1. 无线网络的历史演化 .....
1.1历史起源 .........
1.2无线网络分类 .......
2. 无线网络的技术标准与特点 ...
2.1技术标准 .........
2.2无线网络的特点 ....
3. 无线网络发展趋势及应用领域 .
3.1发展趋势 .......
3.2应用领域 .......
摘要:网络突破了传统有线网络的限制,使用户获得了可移动性和方便性,有效弥补有线网的不具备移动功能上的不足,在一定区域内建设无线网络,能使区域内的任何地方,人们都能随时随地,方便高效地使用无线网络。网络技术以其灵活性、便捷性和与有线网的兼容性在当前的网络应用中占据着越来越重要的地位并且成为有线网的一个重要补充。目前运用较为广泛的无线网技术主要有:无线LAN(WLAN)、无线个人区域网(WPAN)、无线广域网(WAN)及固定接入无线技术。其标准有IEEE802.11系列标准、hiperLAN系列标准、Home、IrDa、蓝牙、Zigbee等。其应用领域有:石油工业、金融行业、金融服务、展览和会议、旅游服务、移动办公系统、石油工业、医护管理、工厂车间等。
关键词:无线网络; 技术标准; 发展趋势; 应用领域
引言:随着无线通信技术的广泛应用,传统网络已经越来越不能满足人们的需求,于是无线网络应运而生,且发展迅速。近年来,无线网络的技术产品逐渐走向成熟,正以它优越的灵活性和便捷性在网络应用中发挥日益重要的作用,其应用也越来越广泛,对于它的研究也逐渐成为计算机网络行业的一个热门方向。
1.无线网络的历史演化 1.1历史起源
无线网络的历史起源可以追朔到五十年前的第二次世界大战期间。
第一代(1G)移动通信系统
20世纪70年代诞生的模拟蜂窝移动通信系统,1G系统采用模拟信号传输方式实现语音业务,使用频分多址FDMA接入技术划分信道。
第二代(2G)移动通信网
由于1G系统存在诸如频谱利用率低、语音质量差、接入容量小、保密性差和不能提供数据通信服务等先天不足,目前已被数字蜂房移动通信系统取代,形成了覆盖全球的第二代(2G)移动通信网。目前2G移动通信系统主要有:全球移动通信系统GSM(global system for mobile communication)和码分多址CDMA(code division multiple access)两大移动通信标准。 第三代蜂窝移动通信网
国际电信联盟ITU早在1985年就提出了第三代(3G)移动通信的雏形。因此,统一标准和频段、提高频谱利用率和支持多媒体移动通信正是3G移动通信与2G的主要区别。欧洲提出的宽带WCDMA采用频分双工FDD(frequency division duplex)信道。WCDMA的支持者主要是欧洲、日本等国家的GSM网络运营商和生产厂商,能够在现有GSM网络基础上,途径GPRS逐步过渡到3G移动通信。
1.2无线网络分类
无线通信网络根据应用领域可分为:
●无线个域网(WPAN):在小范围内相互连接数个装置所形成的无线网络,通常是个人可及的范围内。例如蓝牙连接耳机及膝上电脑,ZigBee也提供了无线个人网的应用平台。
●无线局域网(WLAN):相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。
●无线区域网(WRAN):基于认知无线电技术,IEEE802.22定义了适用于WRAN系统的空中接口。WRAN系统工作在47MHz~910MHz高频段/超高频段的电视频带内的,由于已经有用户(如电视用户) 占用了这个频段,因此802.22设备必须要探测出使用相同频率的系统以避免干扰。
●无线城域网(WMAN):主要用于解决城域网的接入问题,覆盖范围为几千米到几十千米,除提供固定的无线接入外,还提供具有移动性的接入能力,包括多信道多点分配系统(Multichannel Multipoint Distribution System,MMDS)、本地多点分配系统(Local Multipoint Distribution System,LMDS)、IEEE 802.16和ETSI HiperMAN(High Performance MAN,高性能城域网)技术。
●蜂房移动通信网(WWAN):无线广域网。WWAN技术是使得笔记本电脑或者其他的设备装置在蜂窝网络覆盖范围内可以在任何地方连接到互联网。主要的无线服务提供商(Verizon Wireless,Sprint Nextel等等)提供宽带WWAN服务,其下载速度可以与DSL相媲美。 从无线网络的应用角度看,还可以划分出无线传感器网络、无线Mesh网络、无线穿戴网络、无线体域网等,这些网络一般是基
于已有的无线网络技术,针对具体的应用而构建的无线网络。
2.无线网络的技术标准与特点
2.1技术标准
无线技术包括了无线局域网技术和以GPRS/3G为代表的无线上网技术,这些标准和技术发展到今天,已经出现了包括IEEE802.11、蓝牙技术和 HomeRF等在内的多项标准和规范,以IEEE(电气和电子工程师协会)为代表的多个研究机构针对不同的应用场合,制定了一系列协议标准,推动了无线局 域网的实用化。这些协议由Wi-Fi(Wi-Fi联盟是一家世界性组织,成立的目标是确保符合802.11标准的WLAN产品之间的相互协作性)组织制定和进行认证。
常见标准有以下几种:
IEEE 802.11a :使用5GHz频段,传输速度54Mbps,与802.11b不兼容
IEEE 802.11b :使用2.4GHz频段,传输速度11Mbps
IEEE 802.11g :使用2.4GHz频段,传输速度主要有54Mbps、108Mbps,可向下兼容802.11b
IEEE 802.11n草案:使用2.4GHz频段,传输速度可达300Mbps,目前标准尚为草案,但产品已层出不穷
目前IEEE 802.11b最常用,但IEEE 802.11g更具下一代标准的实力,802.11n也在快速发展中。
IEEE 802.11b标准含有确保访问控制和加密的两个部分,这两个部分必须在无线LAN中的每个设备上配置。拥有成百上千台无线
LAN用户的公司需要可靠的安全解决方案,可以从一个控制中心进行有效的管理。缺乏集中的安全控制是无线LAN只在一些相对较的小公司和特定应用中得到使用的根本原因。
IEEE 802.11b标准定义了两种机理来提供无线LAN的访问控制和保密:服务配置标识符(SSID)和有线等效保密(WEP)。还有一种加密的机制是通过透明运行在无线LAN上的虚拟专网(VPN)来进行的。
SSID ,无线LAN中经常用到的一个特性是称为SSID的命名编号,它提供低级别上的访问控制。SSID通常是无线LAN子系统中设备的网络名称;它用于在本地分割子系统。
WEP ,IEEE802.11b标准规定了一种称为有线等效保密(或称为WEP)的可选加密方案,提供了确保无线LAN数据流的机制。WEP利用一个对称的方案,在数据的加密和解密过程中使用相同的密钥和算法
2.2无线网络的特点
●构造无处不在的计算环境,真正实现6A:任何人(anyone)在任何时候(anytime)、任何地点(anywhere)可以采用任何方式(any means)与其他任何人(any other)进行任何通信(anything)。 ●无线网络技术是实现6A梦想/移动计算/普适计算(Ubiquitous Computing)的核心技术。
●体系结构复杂
●传输速率慢
●信号易受干扰
●安全隐患多
●通信成本高等固有的局限性
3.无线网络发展趋势及应用领域
3.1发展趋势
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