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无线网桥的2.4G和5.8G有什么区别现在随着人们生活水平的不断提高,人们对无线方面的研究也越来越先进了,可以说现在是个无线的时代了,网络是无线的、手机信号是无线的、遥控器是无线的,固定电话还有无线的,等等一些产品,那么今天我们给大家说的是2.4G无线网桥和5.8G无线网桥的区别,那么到底它们之间有什么相同点和不同点了。相同点都是给了无线网桥作为频段使用的,且它们都属于民用频段,无需向无委会申请备案的。无线网桥用到这两个频段,分别为2.4G和5.8G频段,又由于它们所采用的标准不同而分为不同的传输速率了,比如2.4G的分为802.11b或802.11G或者802.11GN,而这个无线局域网的带宽最高可达11Mbps,但是我们说5.8G的分为两个标准802.11a或802.11an,并被指定高达54Mbps的数据速率。这是一个不同点,也就是我们给大家分析的区别了。第二点,2.4G频段的无线网桥可以作为WIFI热点,直接由我们的电脑或者一些WIFI设备接收以后可以连接到INTERNET上面,而5.8G这个频段不能这样的连接。第三点,5.8g的信号与2.4g相比,受到的同频段干扰没有那么多,但是穿透能力没有2.4g那么强,易被金属或其他障碍物吸收,同时采用了正交频分复用技术(OFDM),更好的处理了信号接收和发射。第四点,2.4G的无线网桥具有比5.8G的绕射能力强一点了,比如大家在家里安装了一个WIFI设备,隔壁或者再远一点的距离都可以收到你的信号,所以在家里安装这样的设备的时候,要给直接设置一个登陆密码,这样别人可以接收到你的信号,但是没有密码就登陆不上去。第五点,由于使用2.4G频段的有WIFI,微波炉,蓝牙,很多家用无线路由器都是使用此频段,所以2.4G很容易造成频道干扰问题,而5.8G频段则不容易造成干扰!第六点,5.8G设备比2.4G设备传输距离远,而且雨衰小一些,稳定性好一些。无线网桥和微波产品有什么不同?现代社会是一个无线的社会,以后更多的会出现这样形形色色的无线产品,比如以后我们都会知道一种叫什么物联网的,就是通过一个设备或者遥控器就可以控制家中的冰箱、洗衣机、电饭锅什么的,那么今天我们说的是无线网桥和微波产品的区别,那么根据我个人从事30多年的无线接入经验,给大家说下他们的区别在哪里,说的不一定正确,千万不要拍砖头啊,呵呵。1、从频率上面来分无线网桥现在申请的只有两个频段一个就是2.4G另外一个就是5.8G,而我们提到的微波产品频段比较多了,微波是指频率为300MHz-300GHz范围内的无线电波。实际上这个无线网桥也在微波的频段范围之内了,只是给它起了个很好的名字了。2、传输距离不同,无线网桥的传输距离很短的了,一般都在3-5公里的路程了,而微波产品传输的距离就比较长了,这个需要根据实际的情况下来定的了,一般在设计一跳链路的时候都需要事先勘测或者测试的,比如有30公里的,50公里的,也有很短的1公里的,这个根据天线的大小和你选择的频段的不同来分的。3、绕射功能不同的了,微波基本上没有绕射功能了,频率越高绕射功能就越弱了,所以在我们的微波工程案例中很远的距离就需要一个微波中继器,也就是微波接力,这里说到绕射功能,2.4G的无线网桥有一定的绕射功能了,比如你在一个房间里面放置了无线网桥,在另外一个房间里都可以收到信号,信号只是减弱了一些。而我们提到的微波需要直视方式,就是说短距离的通过我们的肉眼可以看见的,或者长距离的通过一定的仪器仪表可以看到的,比如说可以通过望远镜能够看见的。4、设置方法不同,这个基本上差不多的,现在的设备都基本上是傻瓜式的了,大部分厂家在出厂的时候都做过了最简单的设置,只要其他条件都具备了,在上面设置一两个参数就可以通的了,这个不是很难的。5、用处不同,用处基本上差不多的了,都可以传输视频、音频以及数据信号,但是在2.4G的无线网桥可以单独使用,作为一个无线AP来达到无线信号的传输。微波就没有这种功能的了。无线网桥能单个用吗?无线网桥通常是用于室外,也可以用在室内,这种用在室内的时候就是一般的AP模式,就是一端链接宽带,而另外一端直接发射无线信号,这种模式就可以用于室内的无线网络链接,这种模式下我们只能用2.4GHz的频段,因为我们的笔记本的无线网卡是在这个频段内的,无线网桥我们现在分的频段只有两个频段,一个是2.4GHz和5.8GHz这两个,而5.8GHz不能用于链接无线网络和笔记本的链接。无线网桥的作用主要用于连接两个网络,使用无线网桥不可能只使用一个,必需两个以上,而AP可以单独使用,这个就是我们上面提到的AP模式,可以链接无线网络和笔记本无线网卡之间的链接,从而达到无线上网的功能。无线网桥功率大,传输距离远(最大可达约50km),抗干扰能力强等,不自带天线,一般配备抛物面天线实现长距离的点对点连接。一般的小功率无线网桥是自带天线的,现在很多的都是双极化的天线,比如我们用到的ubnt这样的无线网桥就有这样的功能,不过这样的无线网桥由于功率比较小,天线集成在室外单元里面,这样的无线网桥传输距离很短的,一般在500米--1000米之间的,如果用在室内或者短距离传输都可以的。传输距离长的无线设备不妨用一下微波通信产品,我们这个博客主要是介绍无线网桥和微波通信的一般知识及设置和我们在工程中碰到的一些案例。为大家在运用无线网桥和微波通信的时候提供些许的帮助。三个无线网桥如何连接?很多人有这个的问题,就像上面的题目一样的,说是3个无线网桥怎么链接或者说是多个无线网桥怎么链接的了?今天就给大家说说了。无线网桥是接入方式一样,可以一对多点,可以是点对点的,这两种形式的了,点对点的很容易理解了,就是一点对另外一点,信息从a传到上反过来就是信息从B返回A,这样很容易理解的了。那么这个点对多点怎么理解呢,在点对多点连接方式中,一个AP设置为Master,其他AP则全部设置为Slave。在点对多点连接方式中,Master可以是全向天线,也可以是通过功分器分成多个定向天线,来达到更好的效果和信号强度,Slave则最好采用定向天线。就是我们说的A点为中心站,B、C、D点分别为用户站,如果有图就更为清晰了,但是这个博客不能贴图的了。像我们提到的3g无线路由器就属于点对多点无线链接,一方面是基站是一个中心站,其他3g无线路由器作为用户链接到基站上面到达无线上网的功能,另一个方面就是这个3g无线路由器做为一个中心站,几台电脑做为用户,一台3g无线路由器可以链接3-6台的电脑,这些链接同一台3g无线路由器的电脑就是用户,这样就构成了点对多点链接的形式。刚才文章中提到的三个无线网桥如何连接?我们可以按照上面的点对多点的链接形式,可以把一个无线网桥设置为中心站,另外2个设置成为用户站,这样就到达了点对多点的链接形式。无线AP和无线网桥区别在哪里?隔行如隔山了,如果你对一行不是很熟悉的,那么就很像隔着一座山一样的,比如你是做其他行业的,如果你想买一个无线路由器的,但是不知道该怎么用或者该如何询价的,这是一个问题,但是很多人都想知道其中的道理,那么我们今天就给大家讲讲该怎么样分析这个无线网桥和无线AP模式,以及它们是否可以互相转换模式的。通常有些设备可以同时具备ap和网桥等功能,例如美国的UBNT设备就是这样的,它有一种型号为M5的设备,可以通过配置可以设置。ap与桥的功能差别主要是在应用上,ap用于覆盖,其用户主要是单个的移动用户,具备漫游、认证等功能。这句话很在行的,一语中的了,但是桥主要是用户网络之间的连接。桥一般是不能同卡去连通的,就像我们现实生活中的桥一样,起到一个连接两个不能跨越的地方,现实生活中就是连接河的两岸。至于通信距离,这到与模式无关。无线AP是无线接入点,通俗的理解就是你一个信号集中发射点和多个信号接收点,比如现在家用无线路由器就是这样的情况了,如果你买了一个无线路由器,接入了有线信号就是电话线,通过配置这个无线路由器,就可以通过这个无线路由器发射信号了,那么这个信号发出去了,可能不止你一家可以收到这个信号,甚至你的隔壁几家都能收到这个信号的,那么你就需要设置密码来防止这样的问题发生的了,这就是一个发射中心,另外可以接入很多个终端了,那么这些终端是什么呢,就是你的电脑和邻居家的电脑,但这些电脑必须要有无线信号接收装置的。无线AP一般用于室内,AP(即Accesspoint)正如它的名称一样,是一个无线接入点,其主要起到一个接入作用,通常用于有线网络和无线网络的节点,一般工程中不方便布线的地方就可采用无线AP连接该区域的终端,通过AP接入到有线网络中,一般自带天线,发射功率下,传输距离(覆盖范围)小,即便外接天线+功放,其传输距离不超过十几公里,而且由于抗多径干扰能力差,因此信号也不稳定。网桥工作在数据链路层,通俗的理解物理层(不同的网络如以太网令牌环网)不同的网络可以通过网桥互联但是网络层以上的协议必须是相同的。无线网桥通常是用于室外,主要用于连接两个网络,功率大,传输距离远(最大可达约50km),抗干扰能力强等,不自带天线,一般配备抛物面天线实现长距离的点对点连接。也有很少的自带天线的,有双极化的和单极化的都有,不过这样的无线网桥传输距离很短的了,有的只可以传输3,5公里的路程,但是我们这样的设备都是在无阻挡的条件下产生的了。无线网桥和无线ap之间也可以混用,如UBNT的M5系列既可选择AP模式也可选择桥接模式,甚至我将近端设为AP,远端设为Bridge模式也能通信,这种M5设备是桥接模式的,但是也可以用作AP模式的,而我们说的M2系列的设备可以用作AP模式的了,这个放到家里就可以用了。IEEE802.11协议简述作为全球公认的局域网权威,IEEE802工作组建立的标准在过去二十年内在局域网领域内独领风骚。这些协议包括了802.3Ethernet协议、802.5TokenRing协议、802.3z100BASE-T快速以太网协议。在1997年,经过了7年的工作以后,IEEE发布了802.11协议,这也是在无线局域网领域内的第一个国际上被认可的协议。在1999年9月,他们又提出了802.11b"HighRate"协议,用来对802.11协议进行补充,802.11b在802.11的1Mbps和2Mbps速率下又增加了5.5Mbps和11Mbps两个新的网络吞吐速率。利用802.11b,移动用户能够获得同Ethernet一样的性能、网络吞吐率、可用性。这个基于标准的技术使得管理员可以根据环境选择合适的局域网技术来构造自己的网络,满足他们的商业用户和其他用户的需求。802.11协议主要工作在ISO协议的最低两层上,并在物理层上进行了一些改动,加入了高速数字传输的特性和连接的稳定性。主要内容:1工作方式1物理层380211h的增强物理层1数字链路,层5.联合结构、蜂窝结构和漫游802.11工作方式802.11定义了两种类型的设备,一种是无线站,通常是通过一台PC机器加上一块无线网络接口卡构成的,另一个称为无线接入点(AccessPoint,AP),它的作用是提供无线和有线网络之间的桥接。一个无线接入点通常由一个无线输出口和一个有线的网络接口(802.3接口)构成,桥接软件符合802.1d桥接协议。接入点就像是无线网络的一个无线基站,将多个无线的接入站聚合到有线的网络上。无线的终端可以是802.11PCMCIA卡、PCI接口、ISA接口的,或者是在非计算机终端上的嵌入式设备(例如802.11手机)。802.11物理层在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。这样,使用802.11的客户端设备就不需要任何无线许可。扩散频谱技术保证了802.11的设备在这个频段上的可用性和可靠的吞吐量,这项技术还可以保证同其他使用同一频段的设备不互相影响。802.11无线标准定义的传输速率是1Mbps和2Mbps,可以使用FHSS(frequencyhoppingspreadspectrum)和DSSS(directsequencespreadspectrum)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。『鼠E会集合-BSST航稣图3:两种工作模式:infrastructure和AdHoc802.11b的增强物理层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2M的802.11bpsDSSS系统互操作。最初802.11的DSSS标准使用11位的chipping—Barker序列一来将数据编码并发送,每一个11位的chipping代表一个一位的数字信号1或者0,这个序列被转化成波形(称为一个Symbol),然后在空气中传播。这些Symbol以1MSps(每秒1M的symbols)的速度进行传送,传送的机制称为BPSK(BinaryPhaseShiftingKeying),在2Mbps的传送速率中,使用了一种更加复杂的传送方式称为QPSK(QuandraturePhaseShiftingKeying),QPSK中的数据传输率是BPSK的两倍,以此提高了无线传输的带宽。在802.11b标准中,一种更先进的编码技术被采用了,在这个编码技术中,抛弃了原有的11位Barker序列技术,而采用了CCK(ComplementaryCodeKeying)技术,它的核心编码中有一个64个8位编码组成的集合,在这个集合中的数据有特殊的数学特性使得他们能够在经过干扰或者由于反射造成的多方接受问题后还能够被正确地互相区分。5.5Mbps使用CCK串来携带4位的数字信息,而11Mbps的速率使用CCK串来携带8位的数字信息。两个速率的传送都利用QPSK作为调制的手段,不过信号的调制速率为1.375MSps。这也是802.11b获得高速的机理。表1中列举了这些数据。为了支持在有噪音的环境下能够获得较好的传输速率,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。数据传送率编码长度调制方式波串速率位数/波串1Mbps11(BS串)BPSK1MSps12Mbps11(BS串)QPSK1MSps25.5Mbps8(CCK)QPSK1.375MSps411Mbps8(CCK)QPSK1.375MSps8表1:802.11b数据传送速率规范802.11数字链路层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。在802.3协议中,是由一种称为CSMA/CD(CarrierSenseMultipleAccesswithCollisionDetection)的协议来完成调节,而在802.11无线局域网协议中,冲突的检测存在一定的问题,这个问题称为"Near/Far”现象,这是由于要检测冲突,设备必须能够一边接受数据信号一边传送数据信号,而这在无线系统中是无法办到的。鉴于这个差异,在802.11中对CSMA/CD进行了一些调整,采用了新的协议CSMA/CA(CarrierSenseMultipleAccesswithCollisionAvoidance)或者DCF(DistributedCoordinationFunction)oCSMA/CA利用ACK信号来避免冲突的发生,也就是说,只有
当客户端收到网络上返回的ACK信号后才确认送出的数据已经正确到达目的。CSMA/CA通过这种方式来提供无线的共享访问,这种显式的ACK机制在处理无线问题时非常有效。然而不管是对于802.11还是802.3来说,这种方式都增加了额外的负担,所以802.11网络和类似的Ethernet网比较总是在性能上稍逊一筹。另一个的无线MAC层问题是"hiddennode"问题。两个相反的工作站利用一个中心接入点进行连接,这两个工作站都能够"听”到中心接入点的存在,而互相之间则可能由于障碍或者距离原因无法感知到对方的存在。为了解决这个问题,802.11在MAC层上引入了一个新的Send/CleartoSend(RTS/CTS)选项,当这个选项打开后,一个发送工作站传送一个RTS信号,随后等待访问接入点回送RTS信号,由于所有的网络中的工作站能够"听”到访问接入点发出的信号,所以CTS能够让他们停止传送数据,这样发送端就可以发送数据和接受ACK信号而不会造成数据的冲突,这就间接解决了"hiddennode"问题。由于RTS/CT
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