Беспроводные технологии

Содержание

Слайд 2

Области использования Беспроводные сети

Мобильные рабочие места в офисе и дома
Динамично меняющиеся рабочие

Области использования Беспроводные сети Мобильные рабочие места в офисе и дома Динамично
группы
Исторические и частные здания
Проведения семинаров, конференций, тренингов
Мобильный доступ к данным в больших помещениях
Беспроводные сети для университетов, кампусов и т.д.
Коллективные точки доступа
Беспроводное соединение сегментов проводных сетей

Слайд 3

Стандарты WLAN

Преимущества беспроводных сетей
Мобильность и гибкость
Уменьшение / отказ от проводов
Быстрое развертывание сети
Интеграция

Стандарты WLAN Преимущества беспроводных сетей Мобильность и гибкость Уменьшение / отказ от
в существующие проводные сети
Отсутствие проблем с несовместимостью коннекторов

Недостатки беспроводных сетей
Совместная среда передачи
Более низкая полоса пропускания
Более высокая стоимость в расчете на производительность
Ограниченный радиус действия
Наличие помех

Слайд 4

Классификация по дальности действия

Классификация по дальности действия

Слайд 5

"Точка-точка".
"Точка-многоточка".
Корпоративные (ведомственные) беспроводные сети — создаваемые компаниями для собственных нужд.
Операторские

"Точка-точка". "Точка-многоточка". Корпоративные (ведомственные) беспроводные сети — создаваемые компаниями для собственных нужд.
беспроводные сети — создаваемые операторами связи для возмездного оказания услуг.

По топологии и области применения :

Слайд 7

традиционная узкополосная технология передачи данных

повышение помехоустойчивости за счет технологий расширения спектра

традиционная узкополосная технология передачи данных повышение помехоустойчивости за счет технологий расширения спектра
в вариантах DSSS и FHSS

Слайд 8

Каналы используемые в технологии DSSS

Каналы используемые в технологии DSSS

Слайд 9

Расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты FHSS

Расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты FHSS

Слайд 10

мультиплексирование посредством ортогональных несущих частот OFDM

весь доступный частотный диапазон разбивается на достаточно

мультиплексирование посредством ортогональных несущих частот OFDM весь доступный частотный диапазон разбивается на
много поднесущих (от нескольких сот до тысяч).
Одному каналу связи (приемнику и передатчику) назначают для передачи несколько таких несущих, выбранных из всего множества по определенному закону.
Передача ведется одновременно по всем
поднесущим, т. е. в каждом передатчике исходящий поток данных разбивается на N субпотоков, где N – число поднесущих, назначенных данному передатчику.
Распределение поднесущих в ходе работы может динамически изменяться, что делает данный механизм не менее гибким, чем метод временного уплотнения.

Слайд 11

Принципы Временного и частотного разделения каналов

Принципы Временного и частотного разделения каналов

Слайд 12

Реализация метода коллективного доступа

Реализация метода коллективного доступа

Слайд 14

Стек протоколов 802.11

Стек протоколов 802.11

Слайд 15

Стандарты WLAN

Реальная скорость передачи до 6-7 Мбит/с
Реальная скорость передачи до 20-25 Мбит/с
Широкое

Стандарты WLAN Реальная скорость передачи до 6-7 Мбит/с Реальная скорость передачи до
распространение и стандартизация диапазона 2.4 GHz
11 US channels, 13 ETSI channels, 14 Japan channels

IEEE 802.11b/g, 2.4 GHz, 11 Mbit/s, 54 Mbit/s

Слайд 16

Архитектура и планирование

Быстрое и эффективное по цене решение
Простота конфигурации
Небольшой радиус действия
Ограничение количества

Архитектура и планирование Быстрое и эффективное по цене решение Простота конфигурации Небольшой
беспроводных клиентов
Нет интеграции в существующие проводные сети
Только WEP-Encryption в качестве функции обеспечения безопасности

Режим Ad-Hoc Mode

Слайд 17

Архитектура и планирование

Большой радиус действия с возможностью расширения
Возможность организации распределенных сетей, роуминг
Интеграция

Архитектура и планирование Большой радиус действия с возможностью расширения Возможность организации распределенных
в существующие проводные сети
Большие возможности обеспечения функций безопасности (фильтрация по MAC адресам, аутентификация)
Необходимость затрат на центральную инфраструктуру
Необходимость более детальной установки и настройки

Режим Infrastructure Mode

Слайд 18

Архитектура и планирование

Необходимость наличия прямой видимости, Сигнал диапазона 5 ГГц более интенсивнее

Архитектура и планирование Необходимость наличия прямой видимости, Сигнал диапазона 5 ГГц более
поглощается и быстрее затухает
Факторы, влияющие на распространение сигнала: поглощение, отражение, огибание препятствий, дробление сигнала

Распространение сигнала

Source: Intersil Corporation

Слайд 19

Архитектура и планирование

Динамическое переключение между точками доступа без прерывания соединения
Выбор точки доступа

Архитектура и планирование Динамическое переключение между точками доступа без прерывания соединения Выбор
с наибольшей скоростью передачи
Поддержка роуминга между точками доступа на разных частотных каналах с одинаковым SSID

Беспроводный роуминг

все точки доступа, обеспечивающие роуминг,
конфигурируются на использование одинакового идентификатора зоны обслуживания
(SSID). Все точки доступа относятся к одному широковещательному домену, или одному
домену роуминга.

Слайд 20

Архитектура и планирование

Возможность расширения радиуса охвата беспроводной сети

Беспроводный мост – Wireless Distribution

Архитектура и планирование Возможность расширения радиуса охвата беспроводной сети Беспроводный мост –
System (WDS)

Поддержка последовательного соединения и соединения по типу «звезда»

Слайд 21

Пример планирования беспроводной сети стандарта 802.11b с перекрывающимися зонами охвата.

Сегментация сети

Пример планирования беспроводной сети стандарта 802.11b с перекрывающимися зонами охвата. Сегментация сети

Слайд 22

Архитектура WiMAX

Архитектура WiMAX
Имя файла: Беспроводные-технологии-.pptx
Количество просмотров: 1424
Количество скачиваний: 27