Сети ЭВМ и телекоммуникации. Брейман А.Д. - 27 стр.

UptoLike

Составители: 

- 27 -
4.3. Беспроводные среды передачи данных
Если по каким-либо причинам соединить компьютеры кабелем не пред-
ставляется возможным, или сильно затруднено, может оказаться полезным
применение беспроводных технологий. Беспроводные сети в основном исполь-
зуют три технологии передачи данных: передача в инфракрасном диапазоне,
передача данных с помощью широкополосных радиосигналов и передача дан-
ных
с помощью обычных (“узкополосных”) радиосигналов.
4.3.1. Инфракрасные волны
Инфракрасные каналы работают в диапазоне высоких частот вплоть до
1000 ГГц, где сигналы мало подвержены влиянию электромагнитных помех,
следовательно, передача данных может осуществляться на высокой скорости.
Существует три основных типа инфракрасных каналов: прямой видимо-
сти (приемопередатчики направлены друг на друга), рассеянного излучения
(
волны отражаются от пол, стен, потолка помещения) и отраженного излучения
(приемопередатчики направлены на общий отражатель). Основная проблема
таких каналовпоглощение и рассеивание инфракрасных волн в атмосфере,
сильная зависимость от погодных условий. Даже лист бумаги, случайно ока-
завшийся между передатчиком и приемником, может полностью блокировать
передачу данных.
Использование ненаправленной антенны и
маломощного передатчика
(100 мВт) ограничивает дальность связи до 30-50 м. Направленная антенна и
более мощный передатчик (250 мВт) увеличивают возможную дальность связи
до 10 км.
Выпускается оборудование для организации высокоскоростных инфра-
красных каналов (до 155 Мбит/c) при дальности связи до 150 м.
4.3.2. Радиоволны, сигналы с узкополосным спектром
Обычный радиосигнал занимает узкую полосу радиоспектра вблизи не
-
сущей частоты. Для надежного приема такой сигнал должен обладать значи-
тельной энергией. Мощный сигнал, с одной стороны, является сильным источ-
ником помех, а с другойсам сильно подвержен влиянию внешних помех.
В узкополосных системах связи используется полоса частот в диапазоне
18-19 ГГц. Сигнал на этой частоте не может проникать через стены
(металличе-
ские и бетонные). Для организации компьютерных сетей узкополосные систе-
мы практически не применяются.
4.3.3. Радиоволны, широкополосные сигналы
Организация радиоканала, как правило, осуществляется в диапазонах
частот около 900 МГц, 2.4 ГГц и 5.7 ГГц. Для работы в этих диапазонах в США
4.3. Беспроводные среды передачи данных

      Если по каким-либо причинам соединить компьютеры кабелем не пред-
ставляется возможным, или сильно затруднено, может оказаться полезным
применение беспроводных технологий. Беспроводные сети в основном исполь-
зуют три технологии передачи данных: передача в инфракрасном диапазоне,
передача данных с помощью широкополосных радиосигналов и передача дан-
ных с помощью обычных (“узкополосных”) радиосигналов.

4.3.1. Инфракрасные волны

      Инфракрасные каналы работают в диапазоне высоких частот вплоть до
1000 ГГц, где сигналы мало подвержены влиянию электромагнитных помех,
следовательно, передача данных может осуществляться на высокой скорости.
      Существует три основных типа инфракрасных каналов: прямой видимо-
сти (приемопередатчики направлены друг на друга), рассеянного излучения
(волны отражаются от пол, стен, потолка помещения) и отраженного излучения
(приемопередатчики направлены на общий отражатель). Основная проблема
таких каналов – поглощение и рассеивание инфракрасных волн в атмосфере,
сильная зависимость от погодных условий. Даже лист бумаги, случайно ока-
завшийся между передатчиком и приемником, может полностью блокировать
передачу данных.
      Использование ненаправленной антенны и маломощного передатчика
(100 мВт) ограничивает дальность связи до 30-50 м. Направленная антенна и
более мощный передатчик (250 мВт) увеличивают возможную дальность связи
до 10 км.
      Выпускается оборудование для организации высокоскоростных инфра-
красных каналов (до 155 Мбит/c) при дальности связи до 150 м.

4.3.2. Радиоволны, сигналы с узкополосным спектром

      Обычный радиосигнал занимает узкую полосу радиоспектра вблизи не-
сущей частоты. Для надежного приема такой сигнал должен обладать значи-
тельной энергией. Мощный сигнал, с одной стороны, является сильным источ-
ником помех, а с другой – сам сильно подвержен влиянию внешних помех.
      В узкополосных системах связи используется полоса частот в диапазоне
18-19 ГГц. Сигнал на этой частоте не может проникать через стены (металличе-
ские и бетонные). Для организации компьютерных сетей узкополосные систе-
мы практически не применяются.

4.3.3. Радиоволны, широкополосные сигналы

      Организация радиоканала, как правило, осуществляется в диапазонах
частот около 900 МГц, 2.4 ГГц и 5.7 ГГц. Для работы в этих диапазонах в США

                                   - 27 -