Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. Кулябов Д.С - 96 стр.

UptoLike

Рубрика: 

96 Глава 4. Канальный уровень
4.8.2.3. Подстандарты
Стандарт IEEE 802.11b благодаря высокой скорости передачи данных, прак-
тически эквивалентной пропускной способности обычных проводных локальных
сетей Ethernet, а также ориентации на диапазон 2,4 ГГц, завоевал наибольшую
популярность у производителей оборудования для беспроводных сетей.
Поскольку оборудование, работающее на максимальной скорости 11 Мбит/с,
имеет меньший радиус действия, чем на более низких скоростях, то стандартом
802.11b предусмотрено автоматическое снижение скорости при ухудшении каче-
ства сигнала.
Стандарт IEEE 802.11a имеет наибольшую ширину полосы пропускания из
семейства стандартов 802.11 при скорости передачи данных до 54 Мбит/с.
В отличие от базового стандарта, ориентированного на область частот 2,4 ГГц,
спецификациями 802.11a предусмотрена работа в диапазоне 5 ГГц. В качестве ме-
тода модуляции сигнала выбрано ортогональное частотное мультиплексирование
(OFDM).
К недостаткам 802.11a относятся более высокая потребляемая мощность ра-
диопередатчиков для частот 5 ГГц, а также меньший радиус действия.
Стандарт IEEE 802.11g является логическим развитием 802.11b и предполага-
ет передачу данных в том же частотном диапазоне. Кроме того, стандарт 802.11g
полностью совместим с 802.11b, т.е. любое устройство 802.11g должно поддер-
живать работу с устройствами 802.11b. Максимальная скорость передачи в стан-
дарте 802.11g составляет 54 Мбит/с.
При разработке стандарта 802.11g рассматривались две отчасти конкурирую-
щие технологии: метод ортогонального частотного разделения OFDM и ме-
тод двоичного пакетного свёрточного кодирования PBCC, опционально реали-
зованный в стандарте 802.11b. В результате стандарт 802.11g содержит компро-
миссное решение: в качестве базовых применяются технологии OFDM и CCK, а
опционально предусмотрено использование технологии PBCC.
Набор стандартов 802.11 определяет целый ряд технологий реализации физи-
ческого уровня (Physical Layer Protocol, PHY):
уровень PHY стандарта 802.11 со скачкообразной перестройкой частоты
(FHSS) в диапазоне 2,4 ГГц;
уровень PHY стандарта 802.11 с расширением спектра методом прямой по-
следовательности (DSSS) в диапазоне 2,4 ГГц;
уровень PHY стандарта 802.11b с комплементарным кодированием в диа-
пазоне 2,4 ГГц;
уровень PHY стандарта 802.1 с ортогональным частотным мультиплек-
сированием (OFDM) в диапазоне 5 ГГц;
расширенный физический уровень (Extended Rate Physical Layer, ERP) стан-
дарта 802.11g в диапазоне 2,4 ГГц.
Каждый из физических уровней стандарта 802.11 имеет два подуровня:
процедуру определения состояния физического уровня (Physical Layer Con-
vergence Procedure, PLCP);
подуровень физического уровня, зависящий от среды передачи (Physical
Medium Dependent, PMD).
Подуровень PLCP, по существу, является уровнем обеспечения взаимодей-
ствия, на котором осуществляется перемещение элементов данных протокола
MAC (MAC Protocol Data Units, MPDU) между МАС-станциями с использова-
нием подуровня PMD, на котором реализуется тот или иной метод передачи и