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文档简介
1、发展无线网络和前景,无线网络,即无线网络,可包括用户可建立电信无线连接的全局语音和数据网络,并且包含针对近场无线连接优化的红外和无线技术,并且非常类似于有线网络的应用。 无线网络标准: ieee802.11a:5ghz频带、传输速度54Mbps、与802.11b不兼容的ieee802.11b:2.4ghz频带、传输速度11mbpsieee802.11g:2.4ghz频带, 与802.11b IEEE 802.11n草案向后兼容:使用2.4GHz频带,传输速度可以达到300Mbps,目前标准还是草案,但产品目前最常使用IEEE 802.11b,而IEEE 802.11g更下一代802.11n也在
2、迅速发展,无线网络标准IEEE 802.11b标准包括两个保证访问控制和加密的部分,这些部分必须由无线局域网中的每个设备组成。 拥有上百上千个无线局域网用户的公司需要可从一个控制中心高效管理的可靠安全解决方案。 没有集中的安全控制是无线局域网只能用于相对较小的企业或特定应用程序的根本原因。 IEEE 802.11b标准定义了两种用于提供对无线LAN的访问控制和保密的机制:服务配置标识符(SSID )和有线等效保密(WEP )。 另一个加密的结构是通过在无线LAN上透明地工作的虚拟专用网络(VPN )来进行的。 SSID,无线局域网中常用的一个功能是提供低级访问控制的命名号码,称为SSID。 S
3、SID通常是无线局域网子系统中设备的网络名称。 用于本地分割子系统。 5WEP,IEEE802.11b标准定义称为有线等效隐私(或WEP )的可选加密方案,以提供确保无线LAN数据流的机制。 WEP使用对称方案,使用相同的密钥和算法加密和解密数据。 无线网络发展史,无线网络的初步应用,在50年前的第二次世界大战期间,当时的美国陆军可以使用无线信号进行资料传输。 他们开发了无线传输技术,采用了相当强的加密技术,得到了美军和联合军的广泛使用。 他们可能没想到这项技术会改变50年后的今天我们的生活。 许多学者灵感来源于1971年夏威夷大学的研究者建立了第一个基于包装的无线通信网络。 这是被称为ALO
4、HNET的网络,可以说是相当早期的无线LAN(wlan )。 它包括7台计算机,使用双向星形拓扑跨越4个夏威夷岛屿,中央计算机位于瓦夫岛。 从这时开始,可以说无线网络正式诞生了。 无线网络发展史,1990年,IEEE正式启用802.11项目,无线网络技术逐渐成熟,IEEE802.11(WIFI )标准诞生以来,有802.11a和802.11b、802.11g、802.11e 2003年以来,无线网络市场的热量迅速上升,成为IT市场新增长的亮点。 人们对网络速度和易用性的期望越来越高,与计算机和移动设备密切配合的WiFi、CDMA/GPRS、蓝牙等技术越来越受欢迎。 同时,相应的支持产品大量上市
5、后,建立无线网络的成本下降,不久,无线网络就成为我们生活的主流。 说到速度进化论、无线网络的速度,我们经历了11M、54M、108的时候,经历了每次的速度提高,我们认为是无线网络的新开始。 现在,802.11n带领我们以300M的速度前进,而无线网络带给我们的,已经是飞跃的速度。不用说无线网络的发展有多快,300M的势头有多强,不用说11N在我们的生活中有多重要,我们已经深深体会到,不知不觉中802.11n的时代到来了。 为了实现高带宽、高质量的WLAN服务并使无线LAN达到以太网的性能水平,速度进化论产生了802.11n。 其优势自不必说,虽然没有提出正式的标准,但是很多802.11n产品开
6、始大幅度占领无线网络设备市场。 大家之所以这样看802.11n,是因为有幸。 在传输速率方面,802.11n能够将WLAN的传输速率提供给由当前802.11a和802.11g提供的54Mbps、从108Mbps提供给300Mbps,甚至提供给最大600Mbps。 MIMO OFDM技术结合应用于多载波频分复用(MIMO )技术和正交频分复用(OFDM )技术,提高了无线传输质量,显着提高了传输率无线网络的前景、扩展技术的实现LTE的发展安全性移动漫游网络管理与其他移动通信系统的关系、扩展技术的实现、拉斯维加斯曾经是一个幻想的地方,5月举办的“NI 99”难免成为制造商赌技术发展方向的展位。 无
7、线局域网自其标准IEEE802.11于1997年6月制定以来,在局域网内的领域得到了发展,此次的“NI 99”又给予了新的发展前景“最后的公里接入”。 也就是说,在互联网城市区域的骨干网络完备的情况下,无线LAN采用其灵活的布局、高带宽和今年“NI 99展示的无线接入设备多数采用结合码分多址(CDMA )的正向扩频技术。 噪声干扰、多径效应、性能不稳定、传输速度低是无线应用的一些山,该技术已被证明是当前先进、可执行的解决方案。 直接扩散主要在媒体接入控制层(MAC )进行创新。 以贝尔研究所开发的WaveLAN产品为例,可以具体了解下述直线扩展技术的实现。 在WaveLAN中,被称为“Thes
8、eus”的数字信号处理器(DSP )生成11位随机码单元,该随机码元提供直接扩展产品“三强”。 1、众所周知,因为在发送信号的中心频率点附近存在能量强的同一频率噪声干扰,所以抗干扰能力强并且微波信号的传输质量低。 另一方面,通过正交扩展技术生成的11比特随机码元将源信号在中心频率点上下各扩展11MHz,源信号占据22MHz的带宽,降低信号平均能量。 在实际传输中,接收侧接收混合信号、即混合(高能量、低带宽的)噪声。 混合信号经过同步随机码元解调后在中心频率点上分析新的高能量源信号,通过类似的算法,混合的噪声被解调成相反平均能量低的不可忽略的背景噪声。 2、码分多址能力强,我们知道开放的2.4G
9、Hz ISM频带(工业、科学教育、医学频带)的范围为2.42.484GHz。 WaveLAN IEEE802.11支持2.4GHz频带的13个子信道,每个信道可以占用高达22MHz的带宽,并且在2.4GHz频带中同时拥有3个完全独占的子信道,从而最大限度地减少了相互干扰。 对每个子信道,基于11比特的随机码元对各个基站用户进行编码分割。 每一用户可采用接近正交或正交的Walsh码来将每一用户的源信号组合到同一无线发射信道上以实现信道复用。 选择低速传输模式后,WaveLAN可满足办公自动化应用程序的需要,支持多达80个用户的寻址功能。3、因为高速扩展性强,排他信道和码分多址,所以WaveLAN
10、的速率高。 但是,根据IEEE802.11标准,由于在11比特的随机码元中只有1比特传输数据,所以吞吐量的扩展能力较强。 贝尔实验室的新扩展WaveLAN通过最大速度达到10M以太网级别,网络容量远远超过以太网,充分利用了这一可扩展性。对于在通用标准中采用的相变DQPSK/DPSK调制技术,增强型采用了正交序列/脉冲位置调制(DS/PPM )技术。 在PPM技术中,使用预先设定的8比特码元中的3比特的传输数据,传输速率飞跃性地提高。 不久,作为被IEEE802.11委员会作为高速方案接受的提案者,贝尔实验室采用CCK(Complementary Code Keying )技术将WaveLAN传
11、输速率进一步提高到11Mbps。 随着LTE的发展,近年来,3GPP不断更新发展技术规范,以保证技术的持续进步和前瞻性,为解决和满足未来移动通信的发展需求,3GPP提出了新的技术发展方案LTE (Long Term Evolution )。 LTE主要关注UTRAN的发展,同时也考虑包括核心网络在内的全网络技术的发展。 LTE只保持数据包域,语音服务通过VoIP实现。 另一方面,LTE也面向其他无线通信标准的发展,提出了满足带宽速率或频谱利用率等指标要求的下一阶段的3G解决方案。 在LTE的发展过程中,3GPP组织从2004年12月开始进行LTE标准研究,LTE的研究根据3GPP的工作流程分为
12、SI(Study Item,技术可行性研究阶段)和WI(Work Item,具体技术规范的制定阶段)两个阶段。 3GPP计划于2006年9月完成SI阶段的工作,2008年6月完成WI阶段的主要工作。 根据标准制定时期,最早的话2009年以后LTE的商用开始,成熟的大规模商用预计2011年以后开始。 为了更快、更好地推动LTE的商业化,2006年世界7大运营商成立了NGMN组织,促进了LTE的商业化进程。 2007年5月,运营商和一些设备制造商成立了LSTI组织,组织进行了前期NGMN推广的LTE测试流程。 从2009年末到2010年,商业LTE出现在大家面前,预计更快、更好的QoS业务应用程序
13、将为用户提供更丰富的业务体验。 另外,LTE的重要技术和进展情况、LTE的目标是在20MHz链路频谱分配的条件下下行链路峰值数据速率达到100Mbps以上、上行链路峰值数据速率达到50Mbps以上。 大幅缩短传输时间,控制画面传输时间为100ms以内,用户画面传输时间为5ms以下。 相对于3gpp版本6hspa的频谱效率,LTE下行链路的频谱效率提高了34倍,上行链路的频谱效率提高了23倍。 对于移动终端,LTE向15120km/h的移动用户提供高性能的服务,以维持120350km/h的移动用户服务,并且保证具有15km/h或更低速度的移动用户系统的最佳特性LTE可以保证5km半径的复盖小区内
14、的吞吐量、频谱效率和LTE所要求的移动性指标,并且相对于30km半径的复盖指标可以略微减弱,以支持100km以上的小区复盖下的用户业务。 LTE灵活地支持一系列1.25MHz、1.6MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz的应用程序。 可与现有3GPP无线接入技术共存并交互。 LTE的关键技术和进度、LTE体系结构与3gpp版本6的RNC和节点b的集成(即图1所示的eNB )。 eNB提供E-UTRA的RLC/MAC/PDCP/物理层协议和控制面RRC协议的功能,并且系统总体趋于扁平化。 系统结构和系统的这些改变将有助于将LTE与现有UTRAN结构相比较,减少接口、降低成本、便于设备维护和管理,从而在性能上减少数据传输延迟。 LTE采用的关键技术主要是LTE物理层多址方案的下行采
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