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1.无线网络的协议模型同样是一种分层的体系结构,但一般只涉及到OSI参考模型的物理层、数据链路层(媒体访问控制子层与逻辑链路控制子层)和网络层。 2.Infrastructure模式(基础设施模式)中,无线网络至少有一个基站(Base Station),或者称为接入点(Access Point),来与无线终端进行通信。基站与终端之间通过单跳的。 点对点方式进行通信,终端与终端之间的通信则必须通过基站来转接。 3.AD-HOC模式,没有基础设施支持的移动网络,当两个节点在彼此的通信覆盖范围内时,它们可以直接通信。而当两个相距较远且超出单跳通信覆盖范围的节点要进行通信时,则需要通过它们若他节点的转发才能实现。对等式网络,其所有结点的地位平等,具有很强的动态性与自组织性。(可能只有单向可通信) 无线网络所面临的问题与挑战:1恶劣的信道特性2无线信道的干扰3电源管理4无线网络的安全 1.地波:沿着大地与空气的分界面传播的电波。减弱很快(波长越短,减弱越快),不受气候影响,可靠性高。天波:信号在地球表面与大气电离层之间被多次反射,从而实现短波长距离传播,天波传播不稳定,适合于远距离通信,广播采用天波传播。 2.微波:波长在1毫米至1米之间(频率300MHz至300GHz)的电磁波。该频率范围的电磁波又被称为射频(Radio Frequency,简称RF)电波。 3.红外线:1.红外信号可以直接或经过墙面、天花板反射后,被视距范围内的接收装置所接收。2.可以达到较高的传输速率,且安全性能高,抗干扰性强。3受视距影响,其传输距离短,只能实现近距离通信4任何不透明的物体都会阻碍红外线信号传播,从而不适用于移动通信。5 点对点的连接,使得其难以灵活地组成复杂的多点网络。 4.电波传播的主要方式:直射波、反射波、绕射波、散射波 5.自由空间传播模型(FSPM)是最简单、理想情况的无线电波传播模型。(发射机功率Pt,发射天线接收天线增益Gt,Gr,波长,发射接收天线功率,系统损耗L) 接收机功率:(1),路径损耗: 双向地面反射模型(短距离时不准确):除了考虑直线传播路径外,还考虑了地面反射路径.(发射天线接收天线高度:ht,hr) .(dBW)(2)路径损耗:(dB) 临界距离:。当ddc时,用式1,ddc时,用式2. 多径传播引起频率选择性衰弱。频率间隔=1/T称为相干带宽,若基带信号带宽比信道的相干带宽大得多,则传输信号中的不同频率分量的衰落就会不相同, 因而产生频率选择性衰落。 多普勒频移:接收端检测到的发射机频率变化量:fd=f0*v/c*cos(f0发射机载波频率,v发射机与接收机相对速度,移动方向电波入射方向夹角,c光速) 多普勒扩展 阴影效应:在移动通信传播环境中,电波在传播路径上遇到起障碍物阻挡,形成电波的阴影区,就会造成信号场强中值的缓慢变化.由于阴影效应导致接收场强中值随着地理位置改变而出现的缓慢变化称为慢衰落(Slow Fading). 多径传播的信号在移动终端接收天线处相叠加,造成接收信号快速起伏的现象称为快衰落:频率选择性衰落、时间选择性衰落和空间选择性衰落。 分集接收:即在若干个支路上接收相互间相关性很小的载有同一消息的信号,然后通过合并技术再将各个支路信号合并输出,可以大大降低深衰落的概率。 合并技术:选择式合并(选信噪比最高支路信号为合并器)、等增益合并、最大比值合并(加权)。 星座图:矢量与坐标轴X之间的角度表示信号的相位,矢量端点距坐标原点的距离表示信号的幅度,矢量端点又被称作信号点。信号点的距离越近波形就越接近,增加两信号点之间的距离可增加抗干扰能力:增加信号发射功率,即增加信号点圆周半径;安排信号点在星座图中的位置,来增大两个信号点之间的距离。 扩频技术:通过牺牲带宽来提高传输质量。优点:1抗干扰能力强2可随机接入、任意选址3频带利用率高4通信安全性高5 距离分辨率高。 15.直接序列扩频:发送端接收端使用相同扩频码。跳频扩频:调制数据信号的载波频率不是一个常数,随扩频码变化。跳时扩频则是将时间轴分成周期性的时帧,每帧内分成许多时隙。 1.频分多址(FDMA)将整个信道的带宽分成N个互不重叠的子信道,并为不同的用户分配时隙相同而频率不同的子信道用于数据传输.为了实现全双工通信,还在FDMA的基础上,进一步引入了频分双工(FDD)技术。FDD将信道分为正向信道和反向信道:正向信道指从基站到移动终端的通信链路,也叫下行链路;反向信道指从移动终端到基站的通信连路,也叫上行链路。 高级移动电话系统(AMPS)是第一代模拟蜂窝系统,它是采用FDMA/FDD技术的典型系统。 非竞争媒体访问控制:频分多址、时分多址、码分多址。 3.时分多址(TDMA)将信道传输时间分割成周期性的帧(Frame)传输时间,然后按每一个帧传

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