8.1无线局域网WLAN.pptVIP

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分片的发送举例 无线信道通信质量较差,正确收帧的概率不是很高,因此WLAN的数据帧不宜太长。此时需把较长的帧划分为许多较短的分片,这时可以在一次使用RTS、CTS预约信道后连续发送这些分片,期间仍要使用停等协议(ACK)。 t t t 源站 目的站 其他站 RTS CTS 分片 1 ACK 分片 2 ACK 分片 3 ACK SIFS NAV (RTS) NAV (CTS) 长的帧划分为许多分片 A、B in the same IBSS,A?B ( Ad hoc 无线自组网中的数据帧的地址格式) Addressing Mechanism: Case 1 ※ I 从 AP 发出的无线数据帧中的地址格式 Addressing Mechanism: Case 2 ※ 发到 AP 的无线数据帧中的地址格式 Addressing Mechanism: Case 3 ※ 通过无线分布系统传输的无线数据帧中的地址格式 Addressing Mechanism: Case 4 ※ 无线帧的“到DS/从DS”字段 (A发送无线数据帧到B时) 过程: A先发无线数据帧给AP1; AP1再将无线数据帧发给B。 Addressing Mechanism: Case 5 ※ (数据帧从WLAN发送到以太网时) IEEE 802.11 MAC/PHY 小结 WLAN 小结 IEEE 802.11 (Wi-Fi), 802.11 b/a/g/n PHY: FHSS/DSSS/OFDM MAC: DCF、PCF CSMA/CA冲突避免措施: (1) 不同的帧间间隔 (2) 虚拟载波监听 (3) RTS/CTS预约信道 (4) 二进制指数退避 无线接入过程:扫描、认证、关联 几种常用的 802.11 无线局域网 标准 频段 数据速率 物理层 优缺点 802.11b 2.4 GHz 最高为 11 Mb/s HR-DSSS 数据率较低,信号传播距离较远,且不易受阻碍 ,价格最低 802.11a 5 GHz 最高为 54 Mb/s OFDM 数据率较高,支持更多用户同时上网,干扰少,信号传播距离较短,且易受阻碍,价格较高 802.11g 802.11n 2.4 GHz 2.4 GHz 5GHz 最高为 54 Mb/s 最高为 108 Mb/s -320Mb/s OFDM MIMO、OFDM 数据率较高,支持更多用户同时上网,信号传播距离较远,且不易受阻碍,价格比 802.11b贵 数据率最高,支持更多用户同时上网,信号传播距离最远,价格较高 802.11 标准中的 MAC层 无线局域网虽然也是多个站点共享无线信道,却不能像同样多个站点共享有线信道的以太网那样搬用 CSMA/CD 协议,这里主要有两个原因: 无线网卡一般采用半双工方式工作,即发送时不接收(检测),若搬用以太网的CSMA/CD ,则要一个站点在发送本站数据的同时还必须不间断地接收信号检测信道,而在无线局域网中设备要实现这种全双工功能花费过大; 即使我们使无线网卡全双工方式工作,在发送同时进行冲突检测,检测到的信道“空闲”,由于隐终端效应可能也是假相,因而在接收端仍可能产生冲突。 802.11 MAC MAC 层通过协调功能来确定在基本服务集 BSS 中的移动站在什么时间能发送数据或接收数据。 802.11 MAC 使用 DCF 或 PCF 分布协调功能 DCF ----争用服务(必选项) ( Distributed Coordination Function ) DCF 在每一个结点使用 CSMA 机制的分布式接入算法,让各个站通过争用信道来获取发送权。因此 DCF 向上提供争用服务。 点协调功能 PCF ----无争用服务(可选项) ( Point Coordination Function ) PCF 使用 AP 集中控制的接入算法将发送数据权轮流交给各个站从而避免了冲突的产生 802.11 MAC: CSMA 802.11 CSMA 发送站: - 如监听到信道空闲, 经DIFS 时间后则发送整个幀(发送时不用冲突检测) -如果监听到信道忙,则坚持监听到不忙时,经DIFS 时间后进入竞争期,进行二进制指数退避(第 i 次退避时,在 2i+2 个时隙中随机选择一个),退避后重新尝试发送 -如果发后未收到ACK(超时),则重发幀 802.11 CSMA 接收站: - 如果接收正确,则在SIFS时

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