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无线传输介质的概述与应用

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:无线局域网通常使用红外或射频信号传输信息。直接红外传输要求发射方和接收方彼此处在视线内。目前,直接红外传输主要用于在同一房间中设备间的通信。例如,无线打印机连接使用直接红外传输,比如与掌上型PC保持某些同步特性。红外路径传输数据的速度可以与光缆的吞吐量相匹敌。已证明红外传输的吞吐量可达到100Mbit/s,也许还能传输更多的数据。

无线传输介质的概述与应用

空气提供了一种无法触摸的网络传输数据方式。几十年来,广播电台和电视塔都使用空气以模拟信号的形式传输信息。空气也能传输数字信号,通过空气传输信号的网络称为无线网络。无线局域网通常使用红外或射频(RF)信号传输信息(这些传输介质适用于非常特殊的网络环境)。例如,需穿过大型库房记录存货数据的存货监控人员将受益于移动无线网络。除红外和RF传输外,微波和卫星链接也可通过空气传输数据。

3.1.5.1 红外传输

红外网络使用红外线通过空气传输数据,就好像电视遥控器发送穿过房间的信号。网络使用两种类型的红外传输:直接或间接。直接红外传输要求发射方和接收方彼此处在视线内。就如同不能隔墙使用遥控器切换电视频道一样,不能在两台没有直接空气路径的计算机间通过直接红外传输方式传输数据。这种“视线”限制一方面不利于红外传输在现代网络环境中的广泛使用;另一方面,“视线”要求也使红外传输比其他传输方法更安全。当信号被限制在一条特定的路径上时,信号是难以被中途拦截的。

目前,直接红外传输主要用于在同一房间中设备间的通信。例如,无线打印机连接使用直接红外传输,比如与掌上型PC保持某些同步特性。在所有商用台式PC上的红外端口几乎都是标准的。

在间接红外传输中,信号通过路径中的墙壁、天花板或任何其他物体的反射来传输数据。由于间接红外传输信号不被限定在一条特定的路径上,这种传输方式不是很安全。红外路径传输数据的速度可以与光缆吞吐量相匹敌。已证明红外传输的吞吐量可达到100Mbit/s,也许还能传输更多的数据。它所能跨越的距离可以达到1000m,几乎与多模光缆接近。(www.xing528.com)

3.1.5.2 射频传输

射频传输(RF,Radio Frequency)是指信号通过特定的频率点传输,传输方式与收音机或电视广播相同。在某些频率点,RF能穿透墙壁,从而对于必须穿过或绕过墙、天花板和其他障碍物传输数据的网络来说,RF是一种最好的无线解决方案。这一特性也使得大部分类型的RF传输易于被窃听。因此,RF不应用于数据保密性重要的环境中。

除此之外,RF也非常易受到干扰影响,因而对于充满着EMI的场所如工厂车间,它不是一种理想的传输介质。由于RF信号易于相互干扰,它们所使用的频点必须获得联邦通信委员会(FA)的许可。频率以及频率被传输的地理场所都不能违背许可擅自变更。RF计算机和网络部件的制造商也因此必须获得在不同地点使用特定频率的许可。这种获得许可的过程可以保证相邻系统不会操作在相同的频点上,从而也不会产生信号干扰。有两种最通用的RF技术。一种是窄带,它将主要的RF能量聚集到单个频点上;另一种是广谱,它使用同时分布在几个频点上的低级信号,广谱RF非常安全。这两种类型的RF都提供中等的吞吐量,约为10Mbit/s。

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