1第2章网络接口层(无线网络)1.无线广域网WWAN(WirelessWAN)(1)蜂窝技术蜂窝技术是一种无线通信技术。这种技术将地理区域划分成若干个小区,即“蜂窝”(Cell)。常见的蜂窝系统包括GSM、GPRS和CDMA。GSM意为全球移动通信系统,GSM用的是窄带TDMA。CDMA意为码分多址,是一种先进的无线扩频数字蜂窝技术,具有频谱利用率高、话音质量好、保密性强、掉话率低、电磁辐射小、容量大、覆盖广等特点。3G(3rdGeneration)是指第三代移动通信。第一代移动通信是模拟无线网络;第二代是数字无线网络,目前广为使用的GSM和CDMA数字手机采用的是第二代移动通信技术;第三代移动通信是指将无线通信与因特网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。3G具有更宽的带宽,其传输速度最低为384kbps,最高为2Mbps。目前3G的标准有:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。从第二代移动通信向3G的过渡的衔接性技术是2.5G通信技术。通用分组无线业务GPRS是在GSM基础上发展起来的一种新的承载业务,是2.5G。3移动通信的分代如图2-10所示。第三代移动通信(3G)第二代移动通信第2.5代移动通信(2.5G)第一代移动通信模拟无线网络GSM、CDMAGPRS、WAP、HSCSD、EDGE等WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA图2-10移动通信的划代AMPS、NMT(2)卫星通信要想利用通信卫星进行通信,需要在地球同步轨道上放置卫星。通过卫星进行通信时,信号从地面传到卫星,经过卫星的转发,最后再回到地面。延迟是卫星通信中所倍受关注的问题。另外,系统需要卫星运行在低轨道,需要部署较多的卫星,因此投资很大。卫星通信最大的特点是可以为全球用户提供大跨度、大范围的漫游和机动灵活的移动通信服务,特别适合边远地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只、远航飞机的通信。2.无线城域网WMAN(WirelessMAN)为了确保宽带无线接入设备的兼容性和互操作性,一些国际主流的通信部件及设备制造商于2001年4月发起成立了一个工业贸易联盟组织WiMAX。IEEE于2002年4月发布了工作于10~66GHz频段下的IEEE802.16标准,其初衷是为了解决“最后一英里”宽带接入的问题。IEEE于2003年1月推出了IEEE802.16a协议,该协议是IEEE802.16标准的扩展,IEEE802.16a是覆盖2~11GHz频段的宽带无线接入技术标准,此标准解决了“最后一英里”宽带接入问题。通常IEEE802.16a也称为WiMAX。因此,WiMAX既是一个与无线城域网标准IEEE802.16相关的互操作性组织,又是一个技术标准。63无线局域网(1)无线局域网的组成有固定基础设施的无线局域网AP1AP2一个基本服务集BSS包括一个基站和若干个移动站,所有的站在本BSS以内都可以直接通信,但在和本BSS以外的站通信时,都要通过本BSS的基站。AP1AP2基本服务集内的基站叫做接入点AP(AccessPoint)其作用和网桥相似。AP1AP2当网络管理员安装AP时,必须为该AP分配一个不超过32字节的服务集标识符SSID和一个信道。AP1AP2一个基本服务集可以是孤立的,也可通过接入点AP连接到一个主干分配系统DS(DistributionSystem),然后再接入到另一个基本服务集,构成扩展的服务集ESS(ExtendedServiceSet)。AP1AP2ESS还可通过叫做门户(portal)为无线用户提供到非802.11无线局域网(例如,到有线连接的因特网)的接入。门户的作用就相当于一个网桥。AP1AP2移动站A从某一个基本服务集漫游到另一个基本服务集(到A的位置),仍可保持与另一个移动站B进行通信。12与接入点AP建立关联(association)一个移动站若要加入到一个基本服务集BSS,就必须先选择一个接入点AP,并与此接入点建立关联。建立关联就表示这个移动站加入了选定的AP所属的子网,并和这个AP之间创建了一个虚拟线路。只有关联的AP才向这个移动站发送数据帧,而这个移动站也只有通过关联的AP才能向其他站点发送数据帧。13移动站与AP建立关联的方法被动扫描,即移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧(beaconframe)。信标帧中包含有若干系统参数(如服务集标识符SSID以及支持的速率等)。主动扫描,即移动站主动发出探测请求帧(proberequestframe),然后等待从AP发回的探测响应帧(proberesponseframe)。14热点(hotspot)现在许多地方,如办公室、机场、快餐店、旅馆、购物中心等都能够向公众提供有偿或无偿接入Wi-Fi的服务。这样的地点就叫做热点。由许多热点和AP连接起来的区域叫做热区(hotzone)。热点也就是公众无线入网点。现在也出现了无线因特网服务提供者WISP(WirelessInternetServiceProvider)这一名词。用户可以通过无线信道接入到WISP,然后再经过无线信道接入到因特网。15(2)移动自组网络又称自组网络(adhocnetwork)自组网络AEDCBF源结点目的结点转发结点转发结点转发结点自组网络是没有固定基础设施(即没有AP)的无线局域网。这种网络由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。16移动自组网络的应用前景在军事领域中,携带了移动站的战士可利用临时建立的移动自组网络进行通信。这种组网方式也能够应用到作战的地面车辆群和坦克群,以及海上的舰艇群、空中的机群。当出现自然灾害时,在抢险救灾时利用移动自组网络进行及时的通信往往很有效的,17无线传感器网络WSN(WirelessSensorNetwork)由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络。无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、处理和传输,一般并不需要很高的带宽,但是在大部分时间必须保持低功耗,以节省电池的消耗。由于无线传感结点的存储容量受限,因此对协议栈的大小有严格的限制。无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。18传感器结点的形状(a)和组成(b)存储器CPU传感器硬件电池无线收发器(a)(b)19无线传感器网络主要的应用领域环境监测与保护(如洪水预报、动物栖息的监控);战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控;医疗中对病房的监测和对患者的护理;在危险的工业环境(如矿井、核电站等)中的安全监测;城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。20(3)802.11局域网的物理层802.11无线局域网可再细分为不同的类型。现在最流行的无线局域网是802.11b,而另外两种(802.11a和802.11g)的产品也广泛存在。802.11的物理层有以下几种实现方法:直接序列扩频DSSS正交频分复用OFDM跳频扩频FHSS(已很少用)红外线IR(已很少用)21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802.11b2.4GHz最高为11Mb/sHR-DSSS最高数据率较低,价格最低,信号传播距离最远,且不易受阻碍802.11a5GHz最高为54Mb/sOFDM最高数据率较高,支持更多用户同时上网,价格最高,信号传播距离较短,且易受阻碍802.11g2.4GHz最高为54Mb/sOFDM最高数据率较高,支持更多用户同时上网,信号传播距离最远,且不易受阻碍,价格比802.11b贵22(4)802.11局域网的MAC层协议1.CSMA/CA协议无线局域网却不能简单地搬用CSMA/CD协议。这里主要有两个原因。CSMA/CD协议要求一个站点在发送本站数据的同时,还必须不间断地检测信道,但在无线局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。在无线局域网中,并非所有的站点都能听见对方,而所有站点都能够听见对方,正是实现CSMA/CD协议必须具备的基础。无线局域网的特殊问题当A和C检测不到无线信号时,都以为B是空闲的,因而都向B发送数据,结果发生碰撞。这种未能检测出媒体上已存在的信号的问题叫做隐蔽站问题(hiddenstationproblem)A的作用范围C的作用范围ABCD无线局域网的特殊问题B向A发送数据,而C又想和D通信。C检测到媒体上有信号,于是就不敢向D发送数据。其实B向A发送数据并不影响C向D发送数据这就是暴露站问题(exposedstationproblem)ADCB?B的作用范围C的作用范围CSMA/CA协议无线局域网不能使用CSMA/CD,而只能使用改进的CSMA协议。改进的办法是把CSMA增加一个碰撞避免(CollisionAvoidance)功能。802.11就使用CSMA/CA协议。而在使用CSMA/CA的同时,还增加使用停止等待协议。下面先介绍802.11的MAC层。802.11的MAC层MAC层无争用服务(选用)争用服务(必须实现)分布协调功能DCF(DistributedCoordinationFunction)(CSMA/CA)点协调功能PCF(PointCoordinationFunction)物理层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。MAC层无争用服务争用服务分布协调功能DCF(DistributedCoordinationFunction)(CSMA/CA)点协调功能PCF(PointCoordinationFunction)物理层DCF子层在每一个结点使用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。MAC层无争用服务争用服务分布协调功能DCF(DistributedCoordinationFunction)(CSMA/CA)点协调功能PCF(PointCoordinationFunction)物理层PCF子层使用集中控制的接入算法把发送数据权轮流交给各个站从而避免了碰撞的产生29帧间间隔IFS所有的站在完成发送后,必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间的通称是帧间间隔IFS(InterFrameSpace)。帧间间隔长度取决于该站欲发送的帧的类型。高优先级帧需要等待的时间较短,因此可优先获得发送权。若低优先级帧还没来得及发送而其他站的高优先级帧已发送到媒体,则媒体变为忙态因而低优先级帧就只能再推迟发送了。这样就减少了发生碰撞的机会。三种帧间间隔时间SIFSPIFSDIFS媒体空闲发送第1帧SIFSPIFS时间NAV(媒体忙)DIFS争用窗口发送下一帧推迟接入等待重试时间有帧要发送源站时间目的站ACKSIFS其他站有帧要发送SIFS,即短(Short)帧间间隔,是最短的帧间间隔,用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有:ACK帧、CTS帧、由过长的MAC帧分片后的数据帧,以及所有回答AP探询的帧和在PCF方式中接入点AP发送出的任何帧。三种帧间间隔时间SIFSPIFSDIFS媒体空闲发送第1帧SIFSPIFS时间NAV(媒体忙)DIFS争用窗口发送下一帧推迟接入等待重试时间有帧要发送源站时间目的站ACKSIFS其他站有帧要发送PIFS,即点协调功能帧间间隔,它比SIFS长,是为了在开始使用PCF方式时(在PCF方式下使用,没有争用)优先获得接入到媒体中。PIFS的长度是SIFS加一个时隙(slot)长度。时隙的长度是这样确定的:在一个基本服务集BSS内当某个站在一个时隙开始时接入到媒体时,那么在下一个时隙开始时,其他站就都能检测出信道已转变为忙态。三种帧间间隔时间SIFSPIFSDIFS媒体空闲发送第1帧SIFSPIFS时间NAV(媒体忙)DIFS争用窗口发送下一帧推迟接入等待重试时间有帧要发送源站时间目的站ACKSIFS其他站有帧要发送DIFS,即分布协调功能帧间间隔(最长的IFS),在DCF方式中用