统称来说共有四种模型:
Piconets 皮蜂窝
小规模无线网络架构的总集。
WPAN、WLAN、WMAN、WWAN
WPAN:个人无线网络几米之内
WLAN:无线局域网100米之内,WIFI
WMAN;无线社区网络
WWAN:无线广域网络
Ad Hoc —- IBSS (无依赖基础服务集)点到点网络
client到client之间点到点直接通信,没有网络设备参与。以简单为主。缺点范围比较小,优点是便携易用。
WIFI direct通过终端连接目标设备
可以认为Ad Hoc的变型,比如手机连接打印机,打印手机照片。手机界面投射到电视机上。
bluetooth 蓝牙网络
10米左右,2.4G频段与WIFI2.4G网络会有冲突,目前蓝牙4.0 5.0,100米的蓝牙技术功耗很大。高安全(配对可用)可以实现1拖N,类似于点到多点的数据传输。
NFC(Near Field Communication)近场通信
比蓝牙速率慢也就几K,虽然速率小但是反应速度很快,生活中的公交卡的应用。移动支付。
ZigBee 紫蜂协议
类似于蓝牙 WIFI技术,低功耗、近距离传输。物联网使用。
无线为半双工网络,延时会增大。
AP (Access point)接入点
BSS:基础服务集,只有一个无线覆盖的范围
BSA :基础服务区域,BSS无线网络覆盖的区域
DS 分布式系统,无线-有线连接网络环境。
ESS:扩展服务集,有多个BSS、BSA网络组成的网络环境(多AP网络),终端由一个AP终端的覆盖范围移动到另一个AP终端的覆盖范围称之为漫游。
SSID:服务集标识符,区别不同的无线网络名称。人类识别使用。
BSSID:基础服务集标识符,以MAC地址格式展现,网络设备识别使用
MBSSID:单AP发送多个SSID标识。所有的BSSID总集。
ESSID:扩展SSID,多个AP同时发送两个相同的ID名称,但是BSSID标识不通。
两个无线的设备之间通过无线组建网络连接,但各自又有有线进行设备连接,达到两端有线设备的互通,称之为工作组桥,也就是桥接。
Repeaters 中继
无线AP连接无线AP,主要做信号强度、范围的扩展使用。如果中继没有做好,会影响使用性能,中继交叠区域需要有50%,频率不能完全相同,会产生干扰。如果频率相同比如都用2.4会产生丢包,延迟增加。所以一般情况下不使用中继做无线扩展。
Outdoor Wireless Bridges 户外无线网桥网络
连接方式有point-point点到点连接,point-multiport点到多点连接,因为在户外所以需要注意防雷、防雨、防尘等因素。
Outdoor mesh Networks 户外网状网络
有线连接无线连接混合使用,有线回传连接基础网络称为RAP,中间网状区域AP称为MAP。具有自愈性,如果其中一个网状覆盖AP损坏,周围AP会扩大覆盖范围恢复全区域覆盖。同样会自动更换频率避免冲突。
Mesh components 网状组建
RAP主做有线回传也可做覆盖,但MAP主做覆盖使用,MAP作为覆盖周围终端使用,比如笔记本。
Cordless Phones 无绳电话
RF Spectrum 射频频谱
700M/HZ-10G/HZ 为通常使用的频段
Frequency 波段频率
无线网络也是波的形态进行传播
单位时间内的周期数称为赫兹。频率越低传输越远,频率越高传输越近。
Wavelength 波长
单位时间内每个波峰之间的长度。
Amplitude 振幅
波谷到波峰的高度,主要用于描述了波的能量。远距离传输时振幅会降低,直至为0时,能量消失。
Free path loss 能量散失
随着距离增加,空气的传播信号减弱。
Absorption 波能吸收
当波通过物理阻挡时,会被中间介质吸收信号强度,穿过后振幅会降低,但是波长和频率不会因此而改变。
Reflection 反射
当无线波信号到达物体表面时会进行反射,理想情况下不会造成波的能量下降,实际中会有有减弱。
Refraction 折射
同一个均匀介质到另一个均匀介质,会出现折射。
Multipath 多径
当AP发出的信号通过各种方式同时到达接收终端,比如通过屋顶反射,通过地面、桌面反射直线传输均可以到达终端设备,也可能会因为时间的不同造成波的相位移动,导致同时间有N条波信号同时到达设备。可能会增加信号强度,也可能削弱信号强度(正弦波、余弦波相互抵消,分集天线来解决这个问题)
Scanttering and Diffusion 散射
当信号波进入到不均匀的介质中会有散射,散射会造成信号的衰减或者消失。
diffraction 衍射
波的衍射会造成阴影区域,阴影区域的信号相对非常弱,部署时需要注意这点。