计算机网络技术专业毕业设计论文校园无线网络系统规划与构建.doc
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1、摘 要随着校园网的的不断普及,无线网络成为了有线网络的有益补充。根据学校目前的有线校园网络和校区环境布局的情况,确定室内、楼宇间、操场等无线覆盖区内的AP最佳定位,对实训楼、图书馆和操场等有线盲区分别进行无线AP的接入覆盖。随着以太网的广泛应用,因特网的日益普及,以及移动终端的不断增加,人们对移动IP接入的需求迅速增长.无线局域网WLAN作为有线以太网的延伸,一定程度上满足了这种需求。无线局域网采用射频技术构成局域网络,是一种便利的数据传输系统。由于无线局域网设备一般工作于免授权频段,在频段的使用上无需高昂的许可费用,加之WLAN技术的日趋成熟,使得WLAN的应用已经从单纯的有线网络的延伸拓展
2、开来,成为小区尤其是热点地区重要的高速无线数据接入手段之一,应用潜力巨大.同时WLAN的先期部署将促进移动数据业务需求的增长和相关业务应用的成熟。今天,无线局域网的应用范围已经非常广泛,如果将其应用划分为室内和室外的话,室内应用包括大型办公室,车间,会议室,证券市场,体育馆,会展中心,飞机场,医院,等;室外应用包括城市建筑群间通信,学校校园网络,工矿企业厂区自动化控制与管理网络,银行金融证券城区网,军事,公安流动网等。可以预见,凭借无线接入技术本身具有的应用灵活,安装速度快,建设周期短等优势,以及地理应用环境的无限制特性,WLAN必将作为一种高速无线数据接入手段与有线网络一起,构成灵活,高效,
3、完善的宽带网络。本毕业设计课题将主要以校园无线网的建设来展开论证,从中可能用到各种技术资料及实施方案为设计导向,为校园无线网的建设提供理论依据和实践指导。关键字:无线局域网,无线接入技术,有线网络,AP目 录摘 要1引 言4第一章 无线网络技术基本概念5第二章 无线网络接入技术52.1 WiMAX即全球微波接入互操作性。52.2 WIFI(Wireless Fidelity)即无线保真62.2.1 IEEE 802.1162.2.2 IEEE802.a72.2.3 IEEE802.llb72.2.4 IEEE802.ll82.2.5 IEEE802.ll102.3 3G即第三代移动通信技术。1
4、32.3.1 3G技术简介132.3.2 主流技术-CDMA2000142.3.3 主流技术-WCDMA142.3.4主流技术-TD-SCDMA152.4 LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目152.4.1 LTE的主要技术特征:162.4.2 LTE的网络结构和核心技术16第三章 无线网络的应用173.1 无线局域网的优势173.2无线校园网在教育中的发展与应用183.3无线局域网拓扑结构203.3.1点对点模式 Ad-hoc (Peer-to-Peer)203.3.2 基础架构模式 Infrastructure203.3.3多 AP 模式213.3.4 无线网桥模
5、式213.3.5无线中继器模式22第四章 无线网络设备224.1 无线网卡224.2 无线AP224.3无线路由244.4无线网桥244.5无线天线25第五章 校园网中的无线网络275.1无线校园网概述275.2校园网应用需求分析275.3无线校园网方案产品选择285.4 无线校园网关键技术295.4.1微蜂窝覆盖及漫游295.4.2无线中继点295.4.3覆盖开阔区域305.4.4无线网桥305.5无线校园网可行性分析315.6网络设计原则315.7无线校园网网络拓扑图325.8无线校园网实施方案325.8.1室内方案325.8.2室外方案35第六章 无线网络的安全部署376.1无线局域网的
6、安全认证376.1.1 开放认证386.1.2共享密钥认证386.2无线局域网的加密技术386.2.1选择无线局域网安全策略的原则39总 结40参 考 文 献41引 言无线局域网(Wireless Local Area Network)是指去除了传统网络中的网络传输线缆,利用微波等无线技术进行信息传递的局域网。无线局域网是90年代计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它提供了使用无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个人化和多媒体应用提供了潜在的手段。随着计算机技术与通信技术的日渐发达,无线网络的应用范围也越来越广。作为与有线网络的相互补充相得益彰的新型技术,无线
7、网络发展至今日,技术已日渐成熟。在我国,越来越多的学校开始在校园中构建和铺设无线网络。无线校园网络的快速发展与应用,将对学校的教学模式、教学理念及教学管理产生深远的影响,也将对学校教师、学生的学习、生活方式产生积极影响。无线局域网络不仅可以覆盖课堂、教室、宿舍、阅览室等经常使用网络的场所,除此之外,校园的草坪、树林更是无线网络发挥功效的场所。由于以往室外环境无法提供上网条件,因此许多教学活动受到限制,而无线校园网络的建设恰巧弥补了这些环节的不足,把课堂延伸到易于激发学习热情的广阔空间上。无线网络技术可以实现终端设备移动漫游的功能,因此,在整个校园内,同一个设备可以在任何时候、任何地方与校园网络
8、连接,不间断地访问校园网络资源。无线网络的特征是以一个固定的信息点为基础,形成一个网络覆盖面,将校园网络的覆盖面渗透到校园的任何地方,因而使网络无所不在。对于终端用户而言,直接能够感受到的是无线网络带来的便捷性。第一章 无线网络技术基本概念WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。 无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。从专业角度讲,无线局域网利用了
9、无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个性化和多媒体应用提供了可能。通俗地说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。 但是,仅仅从缆线这个角度来看待无线局域网是不够的无线局域网已经重新定义了局域网。联接不仅仅是连接,“本地”的计量单位也从米延伸到了公里。基础设施不需要再埋在地下或隐藏在墙里,它已经能够随着公司的发展而移动或变化。第二章 无线网络接入技术2.1 WiMAX即全球微波接入互操作性。 WiMAX全称World Interoperability for Mic
10、rowave Access(全球微波接入互操作性)是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种空中接口标准。 WiMAX系统主要有两个技术标准,一个是指满足固定宽带无线接入的WiMAX80216d标准,另一个是满足固定和移动的宽带无线接入技术WiMAX80216e标准。 作为线缆和xDSL的无线扩展技术,802.16a规范于2003年1月29日被IEEE通过。这是一种全新的宽带FWA技术,是为解决宽带接入最后一公里的问题而设计的。在亚洲,目前xDSL是WiMAX在最后一公里接入市场主要的竞争对手,因此,通常也将WiMAX称为无线DSL。 实现更
11、远的传输距离:WiMAX所能实现的50km的无线信号传输距离是无线局域网所不能比拟的,网络覆盖面积是3G发射塔的10倍,只要少数基站建设就能实现全城覆盖,这样就使得无线网络应用的范围大大扩展。 提供更高速的宽带接入。据悉,WiMAX所能提供的最高接入速度是70Mbit/s,这个速度是3G所能提供的宽带速度的30倍。 提供优良的最后一公里网络接入服务。作为一种无线城域网技术,它可以将Wi-Fi连接到互联网,也可作为DSL等有线接入方式的无线扩展,实现最后一公里的宽带接入。用户无需线缆即可与基站建立宽带连接。 提供多媒体通信服务。由于WiMAX较Wi-Fi具有更好的可扩展性和安全性,从而能够实现电
12、信级的多媒体通信服务。 2.2 WIFI(Wireless Fidelity)即无线保真目前,WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)联盟完成,所以WLAN技术常常被称之为WiFi。WLAN通过空气发送和接收数据,工作在2.4GHz5.8GHz频段。用户可以在WLAN覆盖范围内任意地点以无线方式连接到网络上。根据目前普遍采用的技术,WLAN的数据传输速率可以达到54Mbps,传输距离可以远至20KM以上,可以基本满足目前网络资源的无线传输需求。WLAN技术目前的四种标准: IEEE 802.11协议、蓝牙(Bluetooth)、Home
13、RF和红外线(Infrared)。2.2.1 IEEE 802.11 1990年IEEE(国际电气电子工程师协会)802标准化委员会成立IEEE802.n无线局域网标准工作组,主要研究无线设备和网络发展的全球标准,该组织于1997年6月颁布的 IEEE802.n标准是第一代无线局域网标准之一,IEEE802.11作在2.4GHz的ISM即工业,科学和医用开放频段,支持IMbps和ZMbps的数据传输速率。无线局域网只涉及OSI/RM模型中的数据链路层与物理层两层协议(如图2.3所示),没有复杂的中转、路由等网络控制,网络结构也相对简单。根据局域网的特点,数据链路层又可进一步划分为逻辑链路控制层
14、(LLG)与媒体访问控制层(MAC),各层中无线局域网相关的协议簇如图1一2所示。IEEE802.u协议定义了物理层(PHY)和媒体访问控制层规范,物理层定义了数据传输的信号特征和调制方法,允许无线局域网及无线设备制造商建立互操作网络设备。为了尽量减少数据的传输碰撞和重试发送,防止各站点无序地争用信道,有线局域网媒体访问控制中采用了CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)协议,由于无线局域网征冲突检测较困难,无线局域网媒体访问控制中使用CSMA/CA(载波监听多路访问/冲突防止)协议,CSMA/CA通信方式将时间域的划分与帧格式紧密联系起来,保证某一时刻只有一个站点发送,实现了网络系统的集
15、中控制。2.2.2 IEEE802.a IEEE802.a工作在SGHzU一Nll频带,从而避开了拥挤的2.4GHz频段,所以相对802.llb来说几乎是没有干扰。物理层速率可达54MbPs,传输层可达25Mbps,基本上满足现行局域网绝大多数应用的速度要求,采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术;可提供25MbPs的无线ATM接口、10MbPs以太网无线帧结构接口和 TDD/TDMA的空中接口,支持语音、数据、图像业务,一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。IEEESO2.lla在使用频率的选择和数据传输速率上都优于IEEE802.llb,不过其不兼容IEEE802.llb、
16、空中接力不好、点对点连接很不经济,不适合小型设备,另外由于技术成本过高,缺乏价格竞争力,经济规模始终无法扩大,加上SGHz并非免费频段,在部分地区面临频谱管制的问题,市场销售情况一直不理想。相比而言,业界非常看好IEEE802.llb。2.2.3 IEEE802.llb IEEE802.llb工作于开放的2.4GHz频段,支持最高11MbPs的传输带宽,无需直线传播。其实际的传输速率在5砒Ps左右,与普通的 10Base一T规格有线局域网处于同一水平。使用动态速率转换,传输速率可因环境干扰或传输距离而变化,可将数据传输速率降低为5.SMbps、ZMbps和IMbps。且当工作在ZMbps、IM
17、bps速率时可向下兼容IEEE802.11。IEEE802.llb的使用范围在室外为300米,在办公环境中则最长为100米,信号传输不受墙壁的阻挡。使用与以太网类似的连接协议和数据包确认,来提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使用。而随着网络应用中视频、语音等关键数据传输需求越来越多,速率问题将会成为 802.llb进一步发展的主要障碍。目前,借助于先进的调制解调技术,IEEE802.llb产品完全可以提供高达22MbPs和44MbPs的传输速率,成为无线产品市场的新宠。此外802.llb在安全问题也不容忽视,目前主要通过WEP加密协议来弥补这一缺陷,不过IEEE已经出台了一个标准802.Hi来
18、专门解决WLAN中的安全问题。IEEE802.llb+是一个非正式的标准,称为增强型IEEE802.llb,与IEEE802.llb完全兼容,只是采用了特殊的数据调制技术,所以,能够实现高达22MbPs的通讯速率,比IEEE802.llb标准快一倍。同时,由于IEEE802.llb+产品在价格上与IEEE802.llb相差无几,因此,具有很好的市场前景。2.2.4 IEEE802.llIEEE802.11工作组近年来开始定义新的物理层标准IEEE802.11。与以前的IEEE802.11协议标准相比,IEEE802.11草案有以下两个特点:在24GHz频段使用正交频分复用(OFDM)调制技术,
19、使数据传输速率提高到20Mbit/s以上;能够与IEEE802.11的Wi-Fi系统互联互通,可共存于同一AP的网络里,从而保障了后向兼容性。这样原有的WLAN系统可以平滑地向高速WLAN过渡,延长了IEEE80211b产品的使用寿命,降低了用户的投资。2003年7月IEEE802.11工作组批准了IEEE802.11草案,该标准成为人们关注的新焦点。IEEE 802.11g在现行WLAN技术中的优势还是相当明显的。OFDM技术具备的高数据率和极强的多路径冗余能力,使得遵循802.11g协议技术的无线设备能够实现高数据率传输和远距离地域覆盖。OFDM缓解信号衰耗 。 在当今WLAN应用中,OF
20、DM被认为是最佳波形技术。众所周知,对WLAN设备设计者来说,要解决的最大难题是多路径传输中的信号衰耗问题。在室内环境,信号可从多个方向抵达天线。由于每条传输路径的距离不一样最大可达数百英尺(近百米),因而不同信号从发送器到接收器会有特定的时间延迟和相移,这会造成信号严重失真。信号带宽中一些频率干涉使信号增强;而有些频率产生相消干涉,使得特定频率的信号减弱,甚至有可能消失。 在室内环境下,载波经由不同延迟路径到达接收天线会导致信号“溢出”。多路径引发的信号间冲突(ISI)会引发严重的信号失真;更有甚者,在单一信号周期内失真情况会不一样。IEEE 802.11b协议技术采用波形称为补充代码键控(
21、CCK),调制实质是单载波正交相移键控(QPSK),因而也存在多路径延迟问题。802.11b 采用信道均衡技术解决多路径引发的ISI问题,但要增加信号中继,而且其中复杂的均衡器设计会影响到系统性能。 相对于单载波系统,OFDM系统不采用补偿办法来消除多路径引发的ISI问题。OFDM脉冲具备保护间隔,可将其视为包含冗余信息的信号前缀,在接收器一方可丢弃而不影响正常的信号解码。设置此保护间隔为OFDM系统的最重要特性。保护间隔比一般延迟路径的时间都要长,802.11 a/g为800纳秒,接收器很容易在信号内容中识别并将其舍弃。而且,OFDM原来应用于802.11a系统中,“移植”到2.4GHz频段
22、将有利于保持与传统802.11b设备间的兼容性。 802.11 WLAN系统采用的主要信道共享机制为CSMA/CA(载波监听多路接入/冲突检测),即“会话前监听”机制。其中每个节点负责监听传输,它处于基本服务集(BSS)中,服务集包含一个接入点(AP)和所有相关客户端。这就引发一个问题,802.11b无线信号将无法监听到采用OFDM的802.11g信号。 802.11g采用所有802.11信号都能识别的传统RTS/CTS(请求发送/允许发送)应答方式解决了这一问题。在802.11网中,所有节点应在AP接收范围内,但有可能无法相互识别,这时采用RTS-CTS机制能明显减少冲突。802.11g正是
23、采用这类机制实现与802.11b间的互操作。运用RTS/CTS机制,802.11g AP能对传统无线设备进行监控,如果没有发现传统802.11b设备,则舍弃RTS/CTS信号,吞吐率随之提高。 远距离地域覆盖 。如上所述,OFDM波形技术特别适合于室内WLAN应用。从物理学角度来说,传输距离跟波长是成正比的,因而采用工作于2.4GHz频段(波长较长)的OFDM技术,传输距离比工作于5GHz(波长较短)频段的类似系统要远。当然这是在自由空间的情形,在应用于室内如家庭或办公室时,情况会略有不同,但低频率仍有传输距离优势。从无线频率传输角度看,可将任何物体量化为具备特定波长。但在多数室内WLAN应用
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