行之亿亿
2025-07-19 07:45:46
无线局域网的典型组网方式 无线组网 组网要求:在局域网内用无线的方式组网,实现各设备间的资源共享。 组网方式:在局域网中心放置无线接入点,上网设备上加装无线网卡。 2 点到点连接 ①单机与计算机网络的无线连接 组网要求:实现远端计算机与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在单机上加装无线网卡外接定向天线与网络中心相对。 ②计算机网络间的无线连接 组网要求:实现远端计算机网络与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在远端计算机网络加装无线接入点外接定向天线与网络中心相对。 3 点到多点的连接 ①异频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 三个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网和 C 网的无线连接。百事通组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接定向天线,在 B 网加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对;在 A 网加装另一无线网桥外接定向天线,在 C 网加装一无线网桥外接定向天线 和 A 网的第二个定向天线相对。 ②同频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 、 D 四个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网、 C 网、 D 网的无线连接。 组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接全向天线,在 B 网、 C 网、 D 网各加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对, A 网与 B 、 C 、 D 三网以相同的频率建立连接。 4 面向区域的移动上网服务 组网要求:在较大的范围内为在此区域内的移动设备提供移动上网服务。 组网方式:在区域内进行基站选点,在每个基站放置无线接入点外接全向天线,形成多个互相交叠的蜂窝来覆盖要联网的区域。移动设备上加装无线网卡,即可享受在此范围内的移动联网服务。 中继连接 ①跨越障碍物的连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的地理位置间有障碍物,不存在微波传输所要求的可视路径。 组网方式:采用建立中继中心的方式,寻找一个能同时看到两个网络的位置设置中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 ②长距离连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的距离超过了点对点连接能达到的最大通信距离。 组网方式:在两个网络间建立一个中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 6 网状网连接 无线网状网是纯无线网络的系统,网络内的各个 AP 之间可以通过无线通道直接相互连接。 相互间无线连接的 AP 数量可以不受限制。通常一个城市里面可以有上万台 AP 同时在网络上协调工作。无线网状网整体网络中的任何位置的 AP 都拥有相同的带宽,不会因多级连接而降低带宽。无线网状网可以构成覆盖城市范围的宽带无线通讯网,可以提供无线的 VOIP 和移动宽带多媒体通信服务,也可以为某些特定行业用户,提供城域宽带无线移动接入服务。
无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。通俗点说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不采用传统电缆线的同时,提供传统有线局域网的所有功能,网络所需的基础设施不需要再埋在地下或隐藏在墙里,网络却能够随着实际需要移动或变化。之所以还称其是局域网,是因为会受到无线连接设备与电脑之间距离的远近限制而影响传输范围,所以必须要在区域范围之内才可以连上网路。 无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线局域网的扩展和替换。它只是在有线局域网的基础上通过无线集线器、无线访问节点、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。与有线网络一样,无线局域网同样也需要传送介质。只是无线局域网采用的传输媒体不是双绞线或者光纤,而是红外线或者无线电波,且以后者使用居多。 红外线系统 红外线局域网采用小于1微米波长的红外线作为传输媒体,有较强的方向性,由于它采用低于可见光的部分频谱作为传输介质,使用不受无线电管理部门的限制。红外信号要求视距(直观可见距离)传输,并且窃听困难,对邻近区域的类似系统也不会产生干扰。在实际应用中,由于红外线具有很高的背景噪声,受日光、环境照明等影响较大,一般要求的发射功率较高,红外无线局域网是目前“100Mbit/s以上、性能价格比高的网络”可行的选择。 无线电波 采用无线电波作为无线局域网的传输介质是目前应用最多的,这主要是因为无线电波的覆盖范围较广,应用较广泛。使用扩频方式通信时,特别是直接序列扩频调制方法因发射功率低于自然的背景噪声,具有很强的抗干扰抗噪声能力、抗衰落能力。这一方面使通信非常安全,基本避免了通信信号的偷听和窃取,具有很高的可用性。另一方面无线局域使用的频段主要是S频段(4GHz~4835GHz频率范围),这个频段也叫ISM(Industry Science Medical)即工业科学医疗频段,该频段在美国不受美国联邦通信委员会的限制,属于工业自由辐射频段,不会对人体健康造成伤害。所以无线电波成为无线局域网最常用的无线传输媒体。 除了传输介质有别于传统局域网外,无线局域网技术区别于有线接入的特点之一就是标准不统一,不同的标准有不同的应用。目前比较流行的有11标准(包括11a 、11b 及11g等标准)、蓝牙(Bluetooth)标准以及HomeRF(家庭网络)标准等。
随着计算机技术和电子信息技术的日渐成熟,电子产品以史无前例的速度疾速进入千家万户。而网络的提高,家庭用户对Internet的需求也越来越多。我们假如能将冗杂的电子产品有机的停止衔接,组成一个家庭局域网,就能够完成软硬件资源共享,合理应用网络资源,满足各家庭成员的运用需求。如何选择简单有效的方式停止家庭局域网的构建是本文讨论的主题。 一、组网前期准备 在组建家庭无线局域网之前,依据本身家庭的需求停止剖析,本文以根本的一台台式机、一台笔记本、一部手机(支持WLAN)停止论述。 选择组网方式 家庭无线局域网的组网最简单、最便利的方式就是选择对等网,即以无线路由器为中心,其他计算机经过无线网卡与无线路由器停止通讯。 设备的置办 1)调制解调器和路由器的选择。依照宽带的接入方式,当用户经过电话线接入宽带时,必需同时购置调制解调器和无线路由器。而当用户运用光纤接入时,则只需购置无线路由器,就能完成共享上网。在选择调制解调器时,只需跟ADSL宽带传输速率匹配即可完成数模转化完成宽带上网。而关于无线路由器,不只要思索其传输速率,还要思索信号强度的掩盖范围,保证家庭范围内没有死角。 2)网卡的选择。关于台式机来说,要接入无线网络需求装备一块无线网卡。无线网卡分为内置PCI无线网卡和外置USB无线网卡。PCI无线网卡的优点是直接与电脑内存间交流数据,减轻了CPU的担负,但是信号承受位置不可调,易遭到电脑主机的干扰,易掉线。而USB接口无线网卡具有即插即用、散热性能强、传输速度快的优点,加之价钱廉价,成为扩展台式机的首选。 无线接入点的位置 无线接入点,即无线路由器,将有线网络的信号转化为无线信号[2]。在家庭无线局域网中,应首先思索无线路由器的安放位置,无线信号可以穿越墙壁,但其信号会随着障碍物的数量、厚度和位置急速衰减,要使无线信号可以掩盖整个家庭区域,必需尽量使信号直接穿透于墙或构成开放的直接信号传输。在实践的设备布线布置中,还要依据家庭的房屋构造,有无其他信号干扰源,微调无线路由器的位置。 二、无线路由的设置 本文以挪动PPPOE光纤接入,选用TP-LINK TL-WR740N为基准引见无线路由器的设置。 根本衔接 首先,将光纤的接口插到已衔接电源的无线路由器的WAN口上,完成硬件的衔接;其次,搜索无线信号,单击“菜单”中的“控制面板”,双击翻开“网络衔接”,在网络衔接窗口中双击翻开“无线网络衔接”,在“常规”选项卡中单击右下角的“查看可用网络衔接”,单击“刷新网络列表”,最后单击“衔接”,则完成了电脑与无线路由器的衔接。在此过程中确保无线网络TCP/IP中IP地址选择自动获取;再次,登陆路由器提供的Web管理界面,在阅读器中输入默许的地址“1”。 停止各项设置 1)点击设置导游停止引导设置,设置导游能够协助我们便当地停止路由器的设置,在呈现设置导游对话框中,点击“下一步”。 2)选择网络衔接方式。在呈现的设置导游——上网方式窗口中,提供了3种最常见的上网方式供选择,为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP和静态IP。由于PPPoE是我们最常用的上网方式,如电信、铁通、网通等均运用此方式,所以选中此方式,并单击“下一步”。 3)输入网络效劳提供商提供的ADSL账号和密码,单击“下一步”。 4)无线根本参数设置,设置网络密码能够保证网络的平安运用。在无线设置窗口中,共设置两项内容,即无线网络根本参数和无线平安选项设定。“根本参数”包括无线状态、SSID、信道、形式和频段带宽,“无线平安选项”包括不开启无线平安、WPA-PSK/WPA2-PSK 论文网和不修正无线平安设置。这里只需求用户设置无线平安选项中的PSK密码,以保证网络平安,其他选项均采用默许设置。点击下一步完成设置,完成无线局域网的树立。 其他功用设置 在无线路由器的Web管理界面中,除了设置导游功用外,还有很多功用设置,如DHCP效劳器选项和平安设置等。DHCP效劳是对等网络设置的根底,能够为任何衔接无线路由器的无线设备分配IP地址。路由器软件提供“不启用”和“启用”两个状态,默许设置为“启用”,则在用户运用时,路由器自动拨号分配IP地址停止网络衔接,而不用用户做任何衔接设置,这也是无线路由器的另一大优势。平安设置提供了网络防火墙,能够过滤用户特定设置的域名,具有防攻击才能,确保了本身的平安性。用户在设置无线路由器时,均可依据本人的需求停止各项设置。 三、家庭无线局域网的缺陷和缺乏 需求一定的网络组建学问,对家庭无线局域网停止构建和维护 一个胜利的无线局域网的组建,必将能在满足用户的需求下,以最经济的硬件配置完成设备的最大应用效率。这就请求用户关于组建无线局域网有一定的理解,防止自觉地选购联网设备,对其运用过程或经济形成不用要的问题。其次,关于无线局域网的维护也是用户必需控制的一项技术指标。假如用户懂得一些根本的网络构建学问,关于日常运用中呈现的一些小的问题或障碍,本人完整能够在较短的时间内扫除障碍,而不至于影响用户的运用。 家庭无线局域网组建本钱较高 在家庭无线局域网的构建中,构建无线局域网的中心设备是无线路由器。普通而言,无线路由器的市场价钱相对有线路由器较高,且组建无线局域网时,若为台式机,则还需求购置一块无线网卡,这无疑又增加了一笔破费。 无线局域网信号稳定性相对较差 有线网络是经过硬件的传输介质停止信号传输,信号稳定且不会受外界要素的影响。而无线局域网是依托无线电波停止传输,这些电波经过无线发射安装停止发射,在远间隔或有建筑物阻挠的状况下,信号质量会相对较差。其次,无线网络的速度比拟慢,无法到达有线网络所能到达的速度,由于这些要素的限制,定会影响用户对网络的运用。 平安性较差 现阶段,无线局域网技术开展的还不是很成熟,网络信号的平安成为隐患。无线电波不请求树立物理的衔接通道,无线信号的发散,只需在无线接入点信号掩盖的范围内,任何终端设备都能很容易被监听到无线电波播送范围内的任何信号,形成通讯信息走漏,这也成为无线局域网最为致命的弱点。
在工业控制系统中,应用现场总线技术、以太网技术等,可实现系统的网络化,提高系统的性能和开放性,但是这些控制网络一般都是基于有线的网络。有线网络高速稳定,满足了大部分场合工业组网的需要。但是,有线网络只能沿着一维的线路传输数据,传输需要导体介质,因而带来规划布线、预设接口、线路检测、线路扩容等一系列和传输途径有关的工作,并且这些工作不可避免地具有破坏建筑、浪费接口、检修困难、扩展困难的弊病。在现代控制网络中,许多自动化设备要求具有更高的灵活性和可移动性,当工业设备处在不能布线的环境中或者是装载在车辆等运动机械的情况下,是难以使用有线网络的。与此相对应,无线网络向三维空间传送数据,中间无需传输介质,只要在组网区域安装接入点(Access Point)设备,就可以建立局域网;移动终端只要安装了无线网卡就可以在接收范围内自由接入网络。总之,在网络建设的灵活性、便捷性、扩展性方面,无线网络有独特的优势,因此无线局域网技术得到了发展和应用。随着微电子技术的不断发展,无线局域网技术将在工业控制网络中发挥越来越大的作用。 一、无线局域网简介 一般来说,凡是采用无线传输媒体的局域网都可称为无线局域网。这里的无线媒体可以是无线电波、红外线或激光。无线局域网(Wireless LAN)技术可以非常便捷地以无线方式连接网络设备,人们可随时、随地、随意地访问网络资源,是现代数据通信系统发展的重要方向。无线局域网可以在不采用网络电缆线的情况下,提供网络互联功能。 无线协议简介 无线局域网络协议标准建立至今已有较长时间,但由于无线局域网速度低、协议标准不统一、价格昂贵,用户为保护投资,不愿意使用无线网络,因此无线局域网并没有得到广泛应用。近几年来,随着速率较高的无线通讯协议开始推出,无线局域网得到快速发展。 IEEE11是IEEE802标准委员会在1997年通过的第一个无线局域网的国际标准。1999年9月,该委员会又颁布了IEEE11b标准,包含了ISO/OSI模型的物理层和媒体访问控制层(MAC)。该标准工作在4 GHz,传输速率可达11 Mbps。 IEEE11b标准将节点设备分为基站和客户站,各客户站相互间可直接通信,也可在基站的统一管理下进行通信。一个基站与一组客户站的连接称为基本服务集BSS(Basic Service Set),两个或多个BSS构成扩展服务集。IEEE11b标准规定了物理层的三种实现方法,即跳频扩展频谱方式FHSS、直接序列扩展频谱方式DSSS和红外技术IR。在MAC层采用CSMA/CA(载波侦听多路访问/碰撞避免)技术进行通信介质访问。为了尽量减少冲突。11b设计了独特的MAC子层,如图1所示。下面的一层叫做分布协调功能DCF(Distributed Coordination Function)子层,该子层使各个节点采用竞争的方式使用信道,向上提供争用服务。这种信道接入方式可能会导致冲突的发生,但是对信道的利用率较高。上面的一层叫做点协调功能PCF(Point Coordination Function) 图1 IEEE11的MAC子层 子层,该子层使用集中控制的接入算法,基站以轮询的方式将通信权轮流交给各个客户站,从而避免了冲突的发生。但是基站需要周期性的轮询所有客户站,需要占用大量的时间,因此适用于中、小型网络。无线局域网的技术还在不断发展。美国Radia-ta和Atheros公司分别宣布将推出IEEE11a芯片组。11a的数据传输速率为54 Mbps。Atheros公司宣称,他们的芯片组在“Turbomode”(强化模式)下,速率可以达到72 Mbps。对11a来说,不仅仅是传输速率的提高,它将工作在5 GHz的频率上,从而避开了拥挤的4 GHz频段。2001年11月15日,IEEE试验性地批准了一种新技术11g,该技术可以提升家庭、公司和公共场所的无线互联网接入速度,该技术使无线网络每秒传输速度也可达54 Mbps,比现在通用的11b要快5倍,并且和11b兼容。以上介绍的技术标准可通过下表1进行对比。 表1 技术标准、频率分配及传输速率 技术标准 制定年份 频率占用 最高速率 调制技术 11 1997 4GHz 2Mbps FHSS 11b 1999 4GHz 11Mbps DSSS 11a 1999 5GHz 54Mbps OFDM 11g 2000 4GHz 54Mbps DSSS
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