无线网桥技术在WLAN中的应用

        无线网络技术是我们生活和工作中经常遇到的一种网络技术,但是我们要如何进行在WLAN中实现无线网桥技术呢,这里就给大家详细解答。

       无线网桥技术遵循无线局域网(W LAN ) 的一般通信技术。WLAN采用微波扩频通信技术。扩频通信技术是扩展频谱通信(S pread Spectrum Com - munic atio n ) 的简称,其基本特征是使用比发送的信息数据速率高许多倍的伪随机码把载有信息数据的基带信号的频谱进行扩展,形成宽带的低功率频谱密度的信号来发射。美国著名的信息理论学家 Shannon 在信息论的研究中得出了信道容量的公式: C= Wlo g 2(1 +P / N ) 这个公式指出:如果信息传输速率C不变,则带宽W和信噪比P/N是可以互换的,就是说增加带宽就可以在较低的信噪比的情况下以相同的信息传输率来可靠的传输信息,甚至在信号被噪声淹没的情况下,只要相应的增加信号带宽,仍然能够保持可靠的通信,也就是可以用扩频方法以宽带传输信息来换取信噪比上的好处。这就是扩频通信的基本思想和理论依据。

扩频通信系统的基本工作方式。实现扩频通信的基本工作方式有4种:(1)

直接序列扩频(D ir ect Sequence Spread Spectrum ) 工作方式(简称DSSS方式)。

(2)跳变频率(F requency Hoppin g ) 工作方式(简称FH方式)。

(3)跳变时间(T im e Hoppin g ) 工作方式(简称TH方式)。

(4)线性调频(C hir p Modula tio n ) 工作方式(简称 Chir p 方式)。

        目前使用最多,最典型的扩频工作方式是直扩式(D SSS 方式),在计算机无线网络的通信中,就是采用这种工作方式。扩频无线网络虽是一套新技术、新产品,但已是一套具有很强功能、性能可靠、符合规范的系列产品。和软件配套,与多种常用的NOS很好的匹配,可以在广泛的环境下支持各种以太网,令牌环网和 TCP / IP 协议。 Breeze NET DS.5 800 无线网桥采用直序扩频技术。工作在无需申请频点的5.8 GHz 的频段下,采用低成本的电缆连接,简易的安装,快速的管理,以及与现有以太网络无缝的连接,可以确保最高的性能价格比。它具有以下显著特点:

抗干扰能力强

       表示扩频通信特性的一个重要参数是扩频增益 G ( S preadin g Gain ) ,其定义为扩频前的信号带宽B1与扩频后的信号带宽B2之比,即 G= B2/B1 ,在扩频通信中,接收端对接收到的信号做扩频解调,只提取扩频编码相关处理后带宽为B1的信号成分,而排除了扩展到宽带B2中的干扰、噪声和其他用户通信的影响,相当于把接收信噪比提高了G倍。考虑到输出端的信噪比和接收系统损耗,可以认为实际的扩频增益带来的信噪比的改善为:M=G-输出信噪比———系统损耗公式中的M叫做抗干扰容限。抗干扰容限是扩频系统能在多大干扰环境下还能正常工作的能力,只要干扰信号不超过抗干扰容限,系统就能保证可靠的信号接收。

无线网桥技术隐蔽性强,保密性好DSSS

        系统信号电平可以完全淹没在噪声电平之中,即直扩系统可以工作在负信噪比环境下,因此该系统发射功率可以很小,信号很微弱,这样微弱的扩频信号也就很难被发现,同时系统又采用了难以被破译的很特殊的扩频码,所以该系统有很好的隐蔽性和保密性。再加之不知扩频编码,就更难拾取有用信号。而极低的功率谱密度,也很少会对其他电讯设备构成干扰。

无线网桥技术抗多径干扰能力强

        无线电波遇到各种反射物体会产生反射波和折射波,这些反射波与折射波会使原信号产生波形展宽、波形重叠和畸变,这被称为多径干扰。多径干扰是常规通信难以解决的问题,直扩技术具有很强的抗多径干扰能力。在无线通信中,抗多径干扰问题一直是难以解决的问题,利用扩频编码之间的相关特性;在接收端可以用相关技术从多径信号中提取分离出最强的有用信号,也可以把多个路径来的同一码序列的波形相加使之得到加强,从而达到有效的抗多径干扰。