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  第64题      
  知识点:   IEEE 802.11 WLAN的体系结构   局域网   通信技术   无线局域网
  关键词:   IEEE   通信   无线局域网   局域网        章/节:   局域网       

 
在IEEE 802.11无线局域网中使用的通信技术有多种,但是不包括(64)。
 
 
  A.  FHSS
 
  B.  DSSS
 
  C.  CDMA
 
  D.  IR
 
 
 

 
  第65题    2022年下半年  
   23%
某写字楼无线网络采用相邻两间办公室共用1个无线AP的设计方案,该方案可能会造成无线信号衰减,造成信号衰减的主要原因是()。
  第48题    2010年下半年  
   41%
IEEE 802.11i所采用的加密算法为(48)。
  第50题    2019年下半年  
   29%
无线局域网中采用不同帧间间隔划定优先级,通过冲突避免机制来实现介质访问控制。其中RTS/CTS帧( )。
   知识点讲解    
   · IEEE 802.11 WLAN的体系结构    · 局域网    · 通信技术    · 无线局域网
 
       IEEE 802.11 WLAN的体系结构
        IEEE 802.11 WLAN的协议体系结构如下图所示。其中LLC子层与以太网一样都是IEEE 802.2。
        
        WLAN体系结构
        MAC层分为MAC子层和MAC管理子层。MAC子层负责访问和分组拆装,MAC管理子层负责ESS漫游、电源管理和登记过程中的关联管理。物理层分为物理层汇聚协议(Physical Layer Convergence Protocol, PLCP)、物理介质相关(Physical Medium Dependent, PMD)子层和PHY管理子层。PLCP子层主要进行载波监听和物理层分组的建立,PMD子层用于传输信号的调制和编码,而PHY管理子层负责选择物理信道和调谐。
               物理层
               IEEE 802.11定义了3种PLCP帧格式来对应3种不同的PMD子层通信技术。
               1)FHSS
               对应于FHSS通信的PLCP帧格式如下图所示。
               
               用于FHSS方式的PLCP帧
               SYNC是0和1的序列,共80比特作为同步信号。SFD的比特模式为0000110010111101,用作帧的起始符。PLW代表帧的长度,共12位,所以帧最大长度可以达到4096字节。PSF是分组信令字段,用来标识不同的数据速率。起始数据速率为1Mb/s,以0.5的步长递增。PSF=0000时,代表数据速率为1Mb/s;PSF为其他数值时,则在起始速率的基础上增加一定倍数的步长,例如PSF=0010,则1Mb/s+0.5Mb/s×2=2Mb/s。16位的CRC是为了保护PLCP头部所加的,它能纠正2比特错。MPDU代表MAC协议数据单元。
               2)DSSS
               下图所示为采用DSSS通信时的帧格式。
               
               用于DSSS方式的PLCP帧
               与前一种不同的字段解释如下:SFD字段的比特模式为1111001110100000。Signal字段表示数据速率,步长为100kb/s,比FHSS精确5倍。Service字段保留未用。Length字段指MPDU的长度。
               3)DFIR
               下图所示为采用漫反射红外线时的PLCP帧格式。
               
               用于DFIR方式的PLCP帧
               DFIR的SYNC比FHSS和DSSS的都短,因为采用光敏二极管检测信号不需要复杂的同步过程。Data rate字段=000,表示1Mb/s;Data rate字段=001,表示2Mb/s。DCLA是直流电平调节字段,通过发送32个时隙的脉冲序列来确定接收信号的电平。MPDU的长度不超过2500字节。
               802.11 MAC子层
               802.11标准为MAC子层定义了3种访问控制机制:一是通过CSMA/CA方式进行分布式协调功能(DCF),用于支持争用服务;二是通过点协调功能(PCF)来支持无争用服务;三是通过RST/CST来支持信道预约。下图所示是DCF和PCF之间的关系。
               
               802.11的MAC层
               1)CSMA/CA协议
               CSMA/CA协议的工作原理如下图所示。
               
               CSMA/CA协议的工作原理
               为了尽量避免碰撞,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)。有3种帧间间隔。
               .SIFS:短(Short)帧间间隔,长度为28μs,是最短的帧间间隔,用来分隔开属于一次对话的各帧。
               .PIFS:点协调功能帧间间隔(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(其长度为50μs),即78μs。
               .DIFS:分布协调功能帧间间隔(最长的IFS),在DCF方式中用来发送数据帧和管理帧。DIFS的长度比PIFS再增加一个时隙长度,因此DIFS的长度为128μs。
               2)分布式协调功能(DCF)
               802.11 MAC层定义的分布式协调功能(Distributed Coordination Fuction, DCF)利用了CSMA/CA协议,在此基础上又定义了点协调功能(Point Coordination Fuction, PCF)。DCF是数据传输的基本方式,作用于信道竞争期。PCF工作于非竞争期。两者总是交替出现,先由DCF竞争介质使用权,然后进入非竞争期,由PCF控制数据传输。
               3)点协调功能(PCF)
               PCF是在DCF之上实现的一个可选功能,在Ad-hoc网络中没有PCF。它由AP集中轮询所有移动站,将发送数据权轮流交给各个站,从而可避免碰撞的产生,为它们提供无争用服务。这种机制适用于对时间敏感的业务,如分组话音等。轮询过程中使用PIFS作为帧间隔时间。由于PIFS比DIFS小,因此点协调能够优先CSMA/CA获得信道,并把所有的异步帧都推后传送。
               MAC管理子层
               WLAN是开放系统,各站点共享传输介质,而且通信站具有移动性,因此,必须解决信息的同步问题、漫游问题、保密问题和节能问题。
               1)同步问题
               信标是一种管理帧,由AP定期发送,用于进行时间同步。同步方式有主动扫描和被动扫描两种。
               所谓主动扫描,就是终端在预定的各个频道上连续扫描,发射探试请求帧,并等待各个AP回答的响应帧;收到各AP的响应帧后,工作站将对各个帧中的相关部分进行比较以确定最佳AP。
               终端获得同步的另一种方法是被动扫描。如果终端已在BSS区域,那么它可以收到各个AP周期性发射的信标帧,因为帧中含有同步信息,所以工作站对各帧进行比较后,可确定最佳AP。
               2)移动方式
               IEEE 802.11定义了3种移动方式:无转移方式、BSS转移和ESS转移。
               .无转移方式是指终端是固定的,或者仅在BSA内部移动。
               .BSS转移是指终端在同一ESS内部的多个BSS之间移动。
               .ESS转移是指从一个ESS移动到另一个ESS。
               3)安全管理
               为了达到与有线网络同等的安全性能,IEEE 802.11采取了认证和加密措施。
               IEEE 802.11提供的加密方式采用有线等价协议(Wired Equivalency Protocol, WEP)。WEP是一种对称性的加密技术,即加密和解密都使用同样的算法和密钥,其加密算法是RC4流加密协议,密钥长度最初为40位(5个字符),后来增加到128位(16个字符)。使用静态WEP加密,可以设置4个WEP Key;使用动态WEP加密时,WEP Key会随时间变化而变化。
               2004年6月公布的IEEE 802.11i标准是对WEP协议的改进。802.11i定义了新的密钥交换协议(Temporal Key Integrity Protocol, TKIP)和高级加密标准(Advanced Encryption Standard, AES)。TKIP提供了报文完整性检查,每个数据包使用不同的混合密钥(per-packet key mixing),每次建立连接时生成一个新的基本密钥(re-keying),这些手段的使用使得诸如密钥共享、碰撞攻击和重放攻击等无能为力,从而消除了WEP协议的安全隐患。
               4)电源管理
               IEEE 802.11允许空闲站处于睡眠态,在同步时钟的控制下周期性地唤醒处于睡眠态的空闲站,由AP发送的信标帧中的TIM(业务指示表)指示是否有数据暂存于AP,若有,则向AP发探询帧,从AP接收数据,然后进入睡眠态;若无,则立即进入睡眠态。
 
       局域网
        局域网(Local Area Network, LAN),是在传输距离较短的前提下,所发展的相关技术的集合,用于将小区域内的各种计算机设备和通信设备互联在一起,组成资源共享的通信网络。在局域网中常见的传输媒介有双绞线、细/粗同轴电缆、微波、射频信号和红外线等。其主要特点如下。
        (1)距离短:0.1km~25km,可以是一个建筑物内、一个校园内或办公室内。
        (2)速度快:4Mbps~1Gbps,从早期的4Mbps、10Mbps及100Mbps发展到现在的1000Mbps(1Gbps),而且还在不断向前发展。
        (3)高可靠性:由于距离很近,传输相当可靠,有极低的误码率。
        (4)成本较低:由于覆盖的地域较小,因此传输媒介、网络设备的价格都相对较便宜,管理也比较简单。
        根据技术的不同,局域网有以太网(Ethernet)、令牌环网络(Token Ring)、Apple Talk网络和ArcNet网络等几种类型。现在,几乎所有的局域网都是基于以太网实现的。当然,随着应用需求的不断提高,也对局域网技术提出了新的挑战,出现了一批像FDDI(Fiber Distributed Data Interface,光纤分布式数据接口)一样的技术。
 
       通信技术
        多媒体技术、计算机网络技术、通信技术的融合是现代信息技术发展的典型特征。在各种通信网络上,如无线和有线通信网络、广播电视网络、微波和卫星通信网络、计算机局域网和广域网等,出现了越来越多的多媒体应用。多媒体通信要求网络能够综合地传输、交换各种类型的信息,而不同类型的信息又呈现出不同的需求特征。因此,多媒体通信网络技术是多媒体应用的关键技术之一。多媒体通信系统的出现大大缩短了计算机、通信和电视之间的距离,将计算机的交互性、通信的分布性和电视的真实性完美地结合,向人们提供全新的信息服务。简单地说,多媒体通信技术就是解决多媒体内容以何种格式发送,同时存储空间小、传输容错能力强、传输速度快、耗费资源少等问题。
        多媒体通信要求网络具有高效的能力,这些能力包括以下4点。
        . 吞吐量。网络的吞吐量是指其有效比特率或有效带宽,对吞吐量的要求也表现在对传输带宽、存储带宽以及流量的要求上。
        . 实时性与可靠性。多媒体通信的实时性和可靠性要求与网络速率和通信协议都有很大的联系,这就要求传输的延迟越短越好。
        . 时空约束。在多媒体通信系统中,同一对象的各种媒体在空间和时间上都是互相约束、互相关联的。
        . 分布处理。通信网络最好是高速率、高带宽、多媒体化、智能化、可靠和安全的。未来的通信是多网合一、业务综合和多媒体化的。针对目前多网共存的现状,分布处理有助于解决多点多人合作、远程多媒体信息服务等问题。
 
       无线局域网
        无线局域网是使用无线传输媒体代替光缆或光纤的计算机局域网,市场上用WiFi或Wi-Fi作为商标。现在的无线局域网可连接到因特网,在有限的距离内,其数据传输速率高,可支持各种形式的多媒体应用,如可视电话、电视会议、实况转播等。无线局域网容易安装和使用,被广泛用在住宅、学校、实验室、办公室等场所。
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