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一、IEEE802.11标准的重要技术规定
1990年,IEEE执行委员会成立了802.11工作组,其目标是创建无线局域网(WLAN)标准,规定为:“所提议的无线LAN标准的作用范围是为局域网固定的、便携式和可移动站点的无线连接开发的规范。”最终的标准,即正式称为IEEEWLAN介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范,并像802的IEEE标准一样(如802.3、802.5),为此,规定了一些至关重要的技术机制。
1.CSMA/CA协议
我们知道总线型局域网在MAC层的标准协议是CSMA/CD,即载波侦听多点接入/冲突检测(CarrierSenseMultipleAccessCollisionDetection)。但由于无线产品的适配器不易检测信道是否存在冲突,因此802.11全新定义了一种新的协议,即载波侦听多点接入/避免冲撞CSMA/CA(CollisionAvoidance)。一方面,载波侦听查看介质是否空闲;另一方面,避免冲撞通过随机的时间等待,使信号冲突发出的概率减到最小,当介质被侦听到空闲时,优先发送,不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA。一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败,信号冲突就有可能发生,而这种工作于MAC层的ACK此时能够提供快速的恢复能力。
2.RTS/CTS协议
RTS/CTS协议即请求发送/允许发送协议,相当于一种握手协议,主要用来解决“隐藏终端”问题。“隐藏终端”(HiddenStation)是指,基站A向基站B发送信息,基站C未侦测到A也向B发送,故A和C同进将信号发送至B,引起信号冲突,最终导致发送至B的信号都丢失了。“隐藏终端”多发生在大型单元中(一般在室外环境),这将带来效率损失,并且需要错误恢复机制。当需要传送大容量文件时,尤其需要杜绝“隐藏终端”现象的发生。WLAN802.11提供了如下解决方案。在参数配置中,若使用RTS/TS协议,同进设置传送上限字节数旦待传送的数据大于此上限值时,即启动RTS/CTS握手协议。首先,A向B发送RTS信号,表明A要向B发送若干数据,B收到RTS后,向所有基站发出CTS信号,表明已准备就绪,A可以发送,其余基站暂时“按兵不动”,然后,A向B发送数据,最后,B接收完数据后,即向所有基站广播ACK确认帧,这样,所有基站又重新可以平等侦听、竞争信道了。
3.信包重整
当传送帧受到严重干扰时,必定要重传。因此若一个信包越大时,所需重传的耗费(时间、控制信号、恢复机制)也就越大;这时,若减小帧尺寸把大信包分割为若干小信包,即使重传,也只是重传一个小信包,耗费相对小得多。这样就能大大提高WLAN新产品在噪声干扰地区的抗干扰能力。当然,作为一个可选项,用户若在一个“干净”地区,也可关闭这项功能。
4.多信道漫游
人类是无限追求自由的,随着移动计算设备的日益普及,我们希望出现一种真正无所羁绊的网络接入设备。WLAN802.11就是这样的一种设备。传输频带是在接入设备访问接入点(AccessPoint,AP)±设置的,而基站不需设置固定频带,并且基站具有自动识别功能,基站动态调频到AP设定的频带,这个过程称为扫描(Scan)oIEEE802.il定义了两种模式:被动扫描和主动扫描。被动扫描是指基站侦听AP发出的指示信号,并切换到给定的频带。WLAN802.11采用的是主动扫描,并且能结合天线灵敏度,经信号最佳的信道确定为当前传输信道。这样,当原来位于接入点AP(A)覆盖范围内的基站漫游到接入点AP(B)时,基站能自适应,重新以AP(B)为当前接入点。
802.11系列规范主要从WLAN的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)两个层面制订系列规范,物理层标准规定了无线传输信号等基础规范,如802.11e、802.11f和802.11io历经十几年的发展,802.11已经从最初的802.11、802.11a、802.11b发展到了目前的802.1lac,802.11ax等标准。
□ 802.Ila:5GHz波段上的物理层规范。
□ 802.11b:2.4GHz波段上的物理层规范。
□ 802.11d:当前802.11标准中规定的操作仅在几个国家中是合法的,该标准旨在扩充
802.11无线局域网在其他国家的应用。
□ 802.11e:改进和管理WLAN的服务质量,保证能在802.11无线网络上进行话音、音频、视频等多媒体业务的传输。
□ 802.11f:实现不同厂商无线局域网之间的互操作,保证网络内访问点之间信息的互换。
□ 802.11g:802.11的扩充,通过提高数据率来增强802.11b兼容网络的性能和应用。
□ 802.11h:增强5GHz波段的802.11MAC规范及802.11b高速物理层规范。
□ 802.1H:增强WLAN的安全和鉴别机制。
□ 802.1lac:该标准支援多达4个空间资料串流。