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文档简介
第3章无线网络物理结构3.1有线网络拓扑结构的回顾3.2无线网络拓扑结构3.3WLAN设备3.4WPAN设备3.5WMAN设备3.6第一部分总结3.1有线网络拓扑结构的回顾图3.1点到点、总线形和环形拓扑结构总线和环形拓扑都易于受到单点错误的影响,单个连接故障会使总线形网络的部分节点与网络隔断,或者使环形网络的所有通信中断。解决方案:无源集线器星形、树形拓扑结构的LAN线路中的中心连接点图3.2星形和树形拓扑结构图3.3实际星形网络中的无源集线器第一台PC第二台PC打印机无源集线器扫描仪无源、有源集线器将每个接收到的数据包发送给每个与其相连的设备。缺点:网络的带宽由所有设备分享图3.4实际星形网络中的交换式集线器交换式集线器第一台PC第二台PC打印机扫描仪交换式集线器:将数据包只发送给指定地址的设备,客服了共享带宽的局限性。交换式集线器:使网络容量明显提高3.2无线网络拓扑结构3.2.1点到点连接3.2.2无线网络的星形拓扑结构3.2.3无线网状网络3.2.1点到点连接与有线网络相比,图3.1所示的简单点到点连接在无线网络中更为常见,在很多无线情况都会见到,例如,端到端(P2P,Peer-to-Peer)或者ad-hocWi-Fi连接无线MAN回程装置LAN无线网桥蓝牙IrDA3.2.2无线网络的星形拓扑结构无线网络星形拓扑的中心节点,可以是WiMAX基站、Wi-Fi接入点、蓝牙主设备或者ZigBeePAN协调器,如图3.5所示,其作用类似于有线网络中的集线器。图3.5无线网络的星形拓扑结构无线媒体本质上的不同意味着,交换式和非交换式集线器的差别对无线网络中的控制节点来说并没有太大影响,因为并没有相应的无线媒体能够替代连接到每个设备的单独缆线。无线LAN交换机或控制器是一种有线网络设备,用来将数据交换到接入点(AccessPoint,AP),接入点负责为每个数据包寻址目的站,如图3.6所示接入点交换机图3.6使用无线接入点交换的树形拓扑结构扇区天线交换式集线器图3.7可交换星形无线MAN拓扑结构3.2.3无线网状网络无线网状网络,也称为移动adhoc网络(MANET),是局域网或者城域网的一种,网络中的节点是移动的,而且可以直接与相邻节点通信而不需要中心控制设备。由于节点可以进入或离开网络,因此无线网状网络的拓扑结构不断变化,如图3.8所示。数据包从一个节点到另一个节点直至目的地的过程称为“跳”。Internet存在点接入点网状路由器网状设备有线连接网络连接点到点连接设备与网络的连接图3.8无线网状网络拓扑结构Adhoc网络是一种特殊的无线移动网络。网络中所有结点的地位平等,无需设置任何的中心控制结点。网络中的结点不仅具有普通移动终端所需的功能,而且具有报文转发能力。与普通的移动网络和固定网络相比,它具有以下特点:1、无中心
Adhoc网络没有严格的控制中心。所有结点的地位平等,即是一个对等式网络。结点可以随时加入和离开网络。任何结点的故障不会影响整个网络的运行,具有很强的抗毁性。2、自组织网络的布设或展开无需依赖于任何预设的网络设施。结点通过分层协议和分布式算法协调各自的行为,结点开机后就可以快速、自动地组成一个独立的网络。3、多跳路由当结点要与其覆盖范围之外的结点进行通信时,需要中间结点的多跳转发。与固定网络的多跳不同,
Adhoc网络中的多跳路由是由普通的网络结点完成的,而不是由专用的路由设备(如路由器)完成的。4、动态拓扑
Adhoc网络是一个动态的网络。网络结点可以随处移动,也可以随时开机和关机,这些都会使网络的拓扑结构随时发生变化。这些特点使得Adhoc网络在体系结构、网络组织、协议设计等方面都与普通的蜂窝移动通信网络和固定通信网络有着显著的区别。除了有效收集和更新路由信息外,无线网状网络还面临其他的技术挑战:无线链路的可靠性——数据包的错误率在集线器的一跳内还可容忍,但星形网络配置会将其迅速扩展到多跳上,从而限制了网状网络能够扩大和保持有效性的规模。无缝漫游——大多数无线网络都不要求移动节点的无缝连接和再连接,但是IEEE802.11工作组TGr和TGs却对此提出了要求。安全性——如何在一个没有稳定的基础架构的网络中执行用户认证?3.3WLAN设备3.3.1无线网卡3.3.2接入点3.3.3无线LAN交换机或控制器3.3.4WLAN阵列3.3.5其他WLAN硬件3.3.6WLAN天线3.3.1无线网卡装有无线网络接口卡(NetworkInterfaceCard,NIC,简称网卡)的PDA、笔记本电脑或台式电脑可作为无线站点,可以与对等网中的其他站点或者接入点进行通信。图3.9各种各样的无线NIC第一代接入点被称为“胖”接入点,在每个单元内提供了全范围的处理和控制功能,包括:安全特性,比如认证和加密支持基于列表或者过滤器的访问控制简单网络管理协议(SimpleNetworkManagementProtocol,SNMP)配置能力特性描述Internet网关支持许多功能,如路由、网络地址转换、为客户站提供动态IP地址的动态主机分配协议(DynamicHostConfigurationProtocol,DHCP)服务器、虚拟专用网(VirtualPrivateNetwork,VPN)等交换式集线器可以包含多个有线以太网端口,为一些以太网设备提供交换式集线器功能无线网桥或中继器接入点可以作为中继站来扩展另一个接入点的工作范围,或者作为两个网络之间的点对点的无线网桥网络存储服务器接有外部存储器的Internet硬盘驱动器或端口,为无线站点提供集中的文件存储或备份表3.1接入点可选功能3.3.3无线LAN交换机或控制器在大规模无线网络中,例如拥有几十甚至几百个接入点的集团环境中,需要对每个接入点单独配置,这就使WLAN的管理非常复杂。WLAN交换机简化了大型WLAN的配置和管理。WLAN交换机(也称为WLAN控制器或接入路由器)是一种网络基础设备,该设备设计用来代表依赖型或者“瘦”接入点执行各种功能,图3.11所示。接入点交换机接入点图3.11采用无线交换机的WLAN拓扑结构优点描述低成本“瘦”接入点经过优化,只高效地完成无线通信功能,降低了最初的硬件成本以及未来的维护和升级成本简化的接入点管理接入点配置,包括安全功能都采用集中式,简化了网络管理任务改善漫游性能比传统接入点的漫游切换速度要快得多,改善了语音服务性能简化网络升级集中式的命令和控制能力使得为适应WLAN标准而对网络进行的升级变得更加简单,因为升级只需在交换层次上进行,而不是在每个接入点上表3.2“瘦”接入点的优点瘦AP解决方案优势1.集中控制与管理2.即插即用的网络部署3.网络自愈功能4.无线接入的负载均衡5.安全性6.QoS7.流量分离特性描述布局规划自动站点测量工具,允许导入组网规划和结构特点,用来确定最佳接入点位置RF管理分析收到的来自所有接入点的管理帧,调整一个或多个接入点的发射功率或信道设置来诊断并自动纠正与RF信号相关的问题自动配置无线交换机通过为每个接入点确定最佳的RF信道和发射功率设置实现自动配置负载平衡通过多个接入点的用户间的自动负载平衡来最大化网络容量基于策略的接入控制接入策略可以基于接入点分组和客户端列表,指定哪些接入点或组或特殊的客户站点允许接入指令检测通过连续扫描或者预定的站点勘探,检测和定位恶意接入点、未认证的用户或adhoc网络表3.3无线LAN交换机特性IETF规范描述了LWAPP协议的如下目标:减少接入点执行的协议代码数量从而可以有效地利用接入点的计算能力,是通过将接入点的计算能力用在无线通信而不是桥接、转发或者其他功能上实现的。采用集中式网络计算能力执行WLAN的桥接、转发、认证、加密和策略执行功能。提供一个在集线器设备和接入点之间传输帧的通用封装和传输机制,保证多厂商产品的通用性并使得LWAPP可以应用于未来的其他访问协议中。LWAPP功能描述接入点设备的发现及信息交换接入点发送“发现请求”帧,所有接收到的接入路由器响应“发现应答”帧。接入点选择一个响应的接入路由并通过交换“加入请求”和“加入应答”帧与其发生关联接入点验证、配置、规定和软件控制关联后,接入路由为接入点提供一些规定,包括服务设置标识符(ServiceSetIdentifier,SSID)、安全参数、工作信道和数据速率。接入路由器还可以配置MAC操作参数(例如帧的尝试发送次数)、发送功率、直接序列扩频(DirectSequenceSpreadSpectrum,DSSS)或OFDM参数和接入点的天线配置。在规定和配置后,接入点就可以进行工作了数据和管理帧的封装、分段和格式LWAPP为接入点和接入路由间的传输封装数据和管理帧。如果封装的数据或管理帧超过了接入点和接入路由之间支持的最大传输单元(MaximumTransmissionUnit,MTU),将对帧进行分段和重组接入点和关联设备间的通信控制与管理LWAPP使接入路由向其接入点请求统计报告,包括与接入点和其关联设备的通信有关的数据(例如重试次数和RTS/ACK失败次数)表3.4LWAPP功能3.3.4WLAN阵列单个接入点阵列包含一个WLAN控制器,同时有4、8或者16个接入点。这些接入点可能同时具有IEEE802.11a及IEEE802.11b/g无线接口。比较典型的例子是使用4个接入点进行IEEE802.11a/g覆盖,其相邻天线间隔为90o、扇区为180o,或者使用12个接入点进行IEEE802.11a覆盖,其相邻天线间隔为30o、扇区为60o,如图3.12所示。12扇区天线组合波束图谱每个天线波束宽度为60°相邻天线的偏置为30°4扇区天线组合波束图谱每个天线波束宽度为180°相邻天线的偏置为90°图3.1216扇区接入点阵列天线配置这种具有16个接入点、工作在IEEE802.11a/g网络的设备,每个接入点的最高数据速率为54Mbps,可提供总的WLAN传输能力为864Mbps。扇区天线提高了增益,也意味着接入点阵列的工作范围比采用全向天线的单个接入点的工作范围加倍或者增加很多。为了在更大的工作区域得到更高的传输能力,可以使用由两级WLAN控制器控制的多接入点阵列,将生成一个树状拓扑,如图3.13所示,该WLAN的总传输能力可达几个Gb。介入点交换机接入点阵列客户站接入点阵列覆盖区域;12×802.11g+4×802.11a信道图3.13使用接入点阵列的WLAN树状拓扑3.3.5其他WLAN硬件3.3.5.1无线网桥3.3.5.2无线打印服务器3.3.5.1无线网桥许多制造商生产了能够提供点到点WLAN或者WMAN连接的无线桥接设备,这些设备具有适合户外使用的保护封装,如图3.14所示。图3.14户外无线网桥3.3.5.2无线打印服务器无线打印服务器使家庭或者办公室内的一组用户之间可以灵活地共享打印机,而打印机不必宿主于某台计算机或连接到有线网络。图3.15无线打印服务器[Belkin
公司、D-Link(欧洲)公司及Linksys(Cisco子公司)提供]3.3.6WLAN天线3.3.6.1传统的固定增益天线3.3.6.2智能天线天线(antenna)是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。英文名称:antennagain天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力,它是选择基站天线最重要的参数之一。一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量。任何蜂窝系统都是一个双向过程,增加天线的增益能同时减少双向系统增益预算余量。另外,表示天线增益的参数有dBd和dBi。DBi是相对于点源天线的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子天线的增益dBi=dBd+2.15。相同的条件下,增益越高,电波传播的距离越远。一般地,GSM定向基站的天线增益为18dBi,全向的为11dBi。天线方向图,是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示。
天线方向图是衡量天线性能的重要图形,可以从天线方向图中观察到天线的各项参数。3.3.6.1传统的固定增益天线工作在2.4GHzISM频段(IndustrialScientificMedicalBand,工业、科学、医用频段)的IEEE802.11b及802.11g网络的天线有许多种覆盖类型。在特定应用场合下,选择天线的关键因素是天线增益(用dBi表示)和波束角(用度表示)。最常见的WLAN天线是全向天线。全向天线是所有的NIC以及大多数接入点的标准天线,其增益为0~7dBi,波束角垂直于天线轴方向,为全向360o。图3.16给出了一些WLAN天线的示例,其典型参数如表3.5所示。图3.16WLAN天线类型[D-Link(欧洲)公司提供]室外全向天线高增益八木天线室内定向平面天线室外全向天线天线类型子类型波束宽度(o)增益(dBi)全向天线3600~15贴片天线/平面天线15~708~20扇区天线1808~151209~20909~206010~17定向天线八木天线10~308~20抛物面反射天线5~2514~30
表3.52.4GHz无线LAN典型参数智能天线是一种安装在基站现场的双向天线,通过一组带有可编程电子相位关系的固定天线单元获取方向性,并可以同时获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。智能天线的原理是将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrinal),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。智能天线可将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(DirectionofArrival),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时,利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。实际上它使通信资源不再局限于时间域(TDMA)、频率域(FDMA)或码域(CDMA)而拓展到了空间域,属于空分多址(SDMA)体制。智能天线可以分为两种类型:交换波束天线和适应阵列。类型交换波束使用许多窄波束天线,每个指向一个微有不同的方向,以此覆盖整个120度扇区。当扇区内的移动用户移动时,系统内的智能天线从一个天线变换到另一个天线。自适应阵列使用一个阵列天线和成熟的数字信号处理来从一个位置到下一个位置转换天线束。波束转换天线波束转换天线具有有限数目的、固定的、预定义的方向图,通过阵列天线技术在同一信道中利用多个波束同时给多个用户发送不同的信号,它从几个预定义的、固定波束中选择其一,检测信号强度,当移动台越过扇区时,从一个波束切换到另一个波束。在特定的方向上提高灵敏度,从而提高通信容量和质量。为保证波束转换天线共享同一信道的各移动用户只接收到发给自己的信号而不发生串话,要求基站天线阵产生多个波束来分别照射不同用户,特别地,在每个波束中发送的信息不同而且要互不干扰。自适应天线阵融入自适应数字处理技术的智能天线是利用数字信号处理的算法去测量不同波束的信号强度,因而能动态地改变波束使天线的传输功率集中。应用空间处理技术(spatialprocessingtechnology)可以增强信号能力,使多个用户共同使用一个信道。3.3.6.2智能天线使用传统天线类型的无线网络的数据吞吐量是有限的,因为在网络中同一时间只能有一个节点利用传输媒体传输数据包(其他的所谓多址接入技术将在4.3节中讨论)。智能天线允许多个节点同时传输数据,大大提高了网络的吞吐量,从而克服了这一限制。有两种类型的智能天线:交换波束与自适应阵列。交换波束天线由一组天线元构成,天线元预先定义成含有一个窄的主瓣和一些小旁瓣的波束图,如图3.17所示。波束之间的交换意味着在目标节点方向上选择了一个提供最佳增益的阵列元,或者是选择了一个对干扰源具有最小增益的阵列元。目标站方向发射机转换到波束6给目标站方向提供最大的增益图3.17六元交换波束阵列波束图交换波束天线最简单的形式是分集接收天线对,通常用在WLAN的接入点来降低室内环境中的多径效应。接收机检测出两个天线中哪个天线的信号更强,切换至该天线。自适应的波束或者波束成型天线由一个阵列内的两个或者多个天线元组成,由波束成型算法为每个天线元所发送的或接收的信号分配特定的增益和相位偏移,结果得到一个可调整的方向性图,该图可以用来将波束的主瓣引导到期望的最大增益方向上。图3.18给出了产生同相波束的两天线间的相移。在期望方向上的相干干涉两个天线信号之间的相位偏移图3.18产生同相波束的两天线间的相移自适应波束天线可以将波束图集中于某个特定的节点,也可以在干扰源的方向上放置“空”或者零增益点。由于每个阵列元的增益和相位偏移都在实时软件控制下,天线可以动态地调整波束图来补偿多径、其他干扰源及噪声的影响,如图3.19所示。元线阵列元累加放大器幅度相位控制自适应控制算法接收机图3.19自适应波束天线自适应波束阵列MIMO无线通信目标将传播集中在单个期望的空间方向上,以便能够允许多址接入,降低干扰或者增加传输范围利用多径传播增加数据容量,采用通过多个空间信道复用数据流的方式天线配置接收端及/或发射端有两个或者多个天线元,接收端和发射端天线独立配置一般是2×2或4×4(发射端×接收端),接收端及发射端通过数字信号处理算法连接空间分集接收端和发射端之间集中使用单个空间信道多个空间信道,利用多径传播数据复用对所有发射天线进行单个比特流编码数据流通过空间信道复用信号处理为每个天线进行简单的相位和增益调整使用复杂的处理技术来对通过多个空间信道的信号进行解码应用举例第三代WLAN接入点,见3.3.4
节IEEE802.11n标准的物理层,见6.6.4
节表3.6自适应波束阵列与MIMO无线通信的比较3.4WPAN设备3.4.1WPAN硬件设备3.4.2WPAN天线3.4.1WPAN硬件设备蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz频带,带宽为1Mb/s。ZigBee译为"紫蜂",它与蓝牙相类似。是一种新兴的短距离无线通信技术,用于传感控制应用(SensorandControl)。由IEEE802.15工作组中提出,并由其TG4工作组制定规范。ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案。主要用于近距离无线连接。它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个网络节点传到另一个节点,所以它们的通信效率非常高。“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王,他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。用他的名字来命名这种新的技术标准,含有将四分五裂的局面统一起来的意思。蓝牙技术使用高速跳频(FH,FrequencyHopping)和时分多址(TDMA,TimeDivesionMuli—access)等先进技术,在近距离内最廉价地将几台数字化设备(各种移动设备、固定通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统,如数字照相机、数字摄像机等,甚至各种家用电器、自动化设备)呈网状链接起来。蓝牙技术将是网络中各种外围设备接口的统一桥梁,它消除了设备之间的连线,取而代之以无线连接。蓝牙是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来,省去了传统的电线。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到每秒钟1兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离,而2012年有了蓝牙技术,这样的麻烦也可以免除了。3.4.1.1蓝牙设备蓝牙设备主要特性移动电话与蓝牙无线耳麦的交互;与PDA或者PC连接用以传输或者备份文件;与其他蓝牙设备交换合同(商务卡)、日历表、照片等PDA与PC连接用来传输或者备份文件;通过蓝牙接入点访问Internet;与其他蓝牙设备交换合同(商务卡)、日历表、照片等耳机或耳麦无须手持的移动电话;来自于PC,TV,MP3播放器或高保真(hi-fi)的音频数据流等音频收发器从PC或者hi-fi系统传至蓝牙耳机的音频数据流接入点将LAN扩展到包括可以使用蓝牙的设备;为蓝牙设备提供Internet连接蓝牙适配器使笔记本电脑或PDA等很多设备可以使用蓝牙;WLANNIC,有很多可用形式,最流行的是USB软件狗(Dongle);为任何RS-232串口设备提供即插即用串口适配器打印机适配器打印来自于蓝牙设备的文件或图片PC输入设备为PC的键盘、鼠标提供无线连接GPS接收机为安装了指定的导航软件的蓝牙设备提供卫星导航能力拨号适配器为PC和拨号调制解调器之间提供无线连接表3.7蓝牙设备及其特性图3.20各种各样的蓝牙设备ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE802.15.4标准的规定。ZigBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。ZigBee网络中的设备可分为协调器(Coordinator)、汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。3.4.1.2ZigBee设备ZigBee设备主要特性PC输入设备为PC鼠标或键盘提供无线连接自动化设备用于家庭以及工业自动化功能的无线控制设备,例如加热、照明、安全无线遥控取代现有用于电视等设备的红外遥控器,消除了视距和对准的限制传感器调制解调器为现有的家庭或者工业自动化环形传感器提供无线网络接口以太网网关作为ZigBee网络协调器,能够控制ZigBee终端设备或者作为以太网路由器表3.8ZigBee设备与特性图3.21ZigBee设备举例(Cirronet公司提供)3.4.2WPAN天线实际使用中,由于WPAN使用距离一般小于10m,因此蓝牙设备或者其他的PAN设备一般使用简单的集成式全向天线,但是对于和IEEE802.11b/gWLAN共享2.4GHzISM频段的蓝牙等PAN,前面所述的外接WLAN天线可使PAN设备的使用范围更大。3.5WMAN设备3.5.1固定WMAN设备3.5.2固定WMAN天线3.5.3移动WMAN设备3.5.1固定WMAN设备用于固定WMAN,尤其是用于最后一千米宽带接入的WMAN无线网络设备就是两类:基站设备与用户终端设备(CustomerPremisesEquipment,CPE)。一些支持不同规模的WMAN基站设备如图3.22所示。其中大型的基站设备可以在市区人口集中区的节点部署,能支持几千个用户。小型
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