《网络层技术》PPT课件.ppt
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1、物联网工程技术第4章 网络层技术,武汉理工大学物联网工程系2011.9,第4章 网络层技术,4.1 WiFi技术4.2 无线Mesh网络4.3 电力线通信技术,4.1 WiFi技术,4.1.1 WiFi简介Wi-Fi全称Wireless Fidelity(无线保真,又称IEEE 802.11b标准)是由一个名为“无线以太网相容联盟”(Wireless Ethernet Compatibility Alliance,WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”,是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。Wi-Fi是一种短程无线传输技术,能
2、够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号,是一种可以将个人计算机、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。随著技术的发展,以及IEEE 802.11a及IEEE 802.11g等标准的出现,现在IEEE 802.11这个标准已被统称作Wi-Fi。常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行连网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为“热点”。,4.1.2 WiFi协议,1.IEEE 802.11系列协议作为全球公认的局域网权威,IEEE 802工作组建立的标准在局域网领域内独领风骚,这些协议包
3、括了802.3以太网协议、802.5令牌环协议、802.3z快速以太网协议。在1997年,经过了7年的工作以后,IEEE发布了802.11协议,这也是在无线局域网领域内的第一个国际上被认可的协议。IEEE 802.11定义了介质访问接入控制层(MAC层)和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式,总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可以自由直接(ad hoc)的方式进行,也可以在基站(Base Station,BS)或者访问点(Access Point,AP)的协调下进行。系列协议主要有:802.11a,802.11b,802
4、.11e,802.11g,802.11h,802.11i,802.11n,802.11p,802.11s。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构802.11定义了两种类型的设备,一种是无线站,通常是通过一台PC机器加上一块无线网络接口卡构成的,另一个称为无线接入点(Access Point),它的作用是提供无线和有线网络之间的桥接。(1)802.11物理层在802.11最初定义的三个物理层包括了两个扩散频谱技术和一个红外传播规范。扩散频谱技术保证了802.11的设备在这个频段上的可用性和可靠的吞吐量,这项技术还可802.11无线标准定义的传输速率是1Mbps和2Mbp
5、s,可以使用FHSS(Frequency hopping spread spectrum,跳频扩频)和DSSS(Direct sequence spread spectrum,直接序列扩频)技术,FHSS和DSSS技术在运行机制上是完全不同的,所以采用这两种技术的设备没有互操作性。以保证同其他使用同一频段的设备不互相影响。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(2)802.11b的增强物理层目前广泛应用的WiFi技术就是指802.11b技术,802.11b在无线局域网协议中最大的贡献就在于它在802.11协议的物理层增加了两个新的速度:5.5Mbps和11Mbps。为
6、了实现这个目标,DSSS被选作该标准的唯一的物理层传输技术,这个决定使得802.11b可以和802.11DSSS系统互操作。最初802.11的DSSS标准使用11位的chipping-Barker序列-来将数据编码并发送,每一个11位的chipping代表一个一位的数字信号1或者0,这个序列被转化成波形(称为一个Symbol),然后在空气中传播,这些Symbol以1MSps的速度进行传送,传送的机制称为BPSK(Binary Phase Shifting Keying,二进制相移键控)。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(2)802.11b的增强物理层在2Mbps
7、的传送速率中,使用了一种更加复杂的传送方式称为QPSK(Quadrature Phase Shifting Keying,正交相移键控),QPSK中的数据传输率是BPSK的两倍,以此提高无线传输的带宽。802.11b标准抛弃了原有的11位Barker序列技术,采用了CCK(Complementary Code Keying,补码键控)技术。5.5Mbps使用CCK串来携带4位的数字信息,11Mbps的速率使用CCK串来携带8位的数字信息。两个速率的传送都利用QPSK作为调制的手段,不过信号的调制速率为1.375MSps,这也是802.11b获得高速的机理。为了支持在有噪音的环境下能够获得较好的
8、传输速率,802.11b采用了动态速率调节技术,允许用户在不同的环境下自动使用不同的连接速度来补充环境的不利影响。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(3)802.11n物理层MIMOMIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)是802.11n物理层的核心技术,指的是一个系统采用多个天线进行无线信号的收发。MIMO主要有下面两个优点:提高吞吐:通过多条通道,并发传递多条空间流,可以成倍提高系统吞吐量。提高无线链路的健壮性和改善SNR(信噪比)。MIMO-OFDMOFDM(正交频分复用)调制技术是将一个物理信道划分为多个子载体(s
9、ub-carrier),将高速率的数据流调制成多个较低速率的子数据流,通过这些子载体进行通信,从而减少ISI机会,提高物理层吞吐。到了802.11n时代,OFDM将MIMO支持的子载体从52个提高到56个。所以802.11n MIMO将物理速率从传统的54Mbps提高到了58.5 Mbps(即54乘52除以48)。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(3)802.11n物理层FEC(Forward Error Correction)按照无线通信的基本原理,为了使信息适合在无线信道这样不可靠的媒介中传递,发射端将把信息进行编码并携带冗余信息,以提高系统的纠错能力,使接
10、收端能够恢复原始信息。802.11n所采用的QAM-64的编码机制可以将编码率(有效信息和整个编码的比率)从3/4 提高到5/6。所以,对于一条空间流,在MIMO-OFDM基础之上,物理速率从58.5提高到了65Mbps(即58.5乘5/6除以3/4)。Short Guard Interval(GI)由于多径效应的影响,信息符号(Information Symbol)将通过多条路径传递,可能会发生彼此碰撞,导致ISI干扰。为此,802.11a/g标准要求在发送信息符号时,必须保证在信息符号之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为GI。802.11n仍然默认使用800 ns GI。当多径效
11、应不是很严重时,用户可以将该间隔配置为400,对于一条空间流,可以将吞吐提高近10,即从65Mbps提高到72.2 Mbps。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(3)802.11n物理层40MHz绑定技术对于无线技术,提高所用频谱的宽度,可以最为直接地提高吞吐。传统802.11a/g使用的频宽是20MHz,而802.11n支持将相邻两个频宽绑定为40MHz来使用,所以可以最直接地提高吞吐。MCS(Modulation Coding Scheme)在802.11a/b/g时代,配置AP工作的速率非常简单,只要指定特定radio类型(802.11a/b/g)所使用的速
12、率集,速率范围从1Mbps到54Mbps,一共有12种可能的物理速率。到了802.11n时代,由于物理速率依赖于调制方法、编码率、空间流数量、是否40MHz绑定等多个因素。这些影响吞吐的因素组合在一起,将产生非常多的物理速率供选择使用。对于AP,MCS普遍支持的范围为015。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(3)802.11n物理层MRC(Maximal-Ratio Combining)MRC和吞吐提高没有任何关系,它的目的是改善接收端的信号质量。基本原理是:对于来自发射端的同一个信号,由于在接收端使用多天线接收,那么这个信号将经过多条路径(多个天线)被接收端所
13、接收。多个路径质量同时差的几率非常小,一般地,总有一条路径的信号较好。那么在接收端可以使用某种算法,对这些各接收路径上的信号进行加权汇总(显然,信号最好的路径分配最高的权重),实现接收端的信号改善。当多条路径上信号都不太好时,仍然通过MRC技术获得较好的接收信号。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(4)802.11的MAC技术802.11的MAC虽然与802.3协议的MAC非常相似,都是采用共享媒体以支持多个用户的通信,但802.11的MAC并没有直接采用802.3的CSMA/CD协议。而采用了新的协议CSMA/CA(Carrier Sense Multiple
14、Access with Collision Avoidance,带冲突避免的载波侦听多路访问)或者DCF(Distributed Coordination Function,分布式协调功能)。这是由于要检测冲突,设备必须能够一边接受数据信号一边传送数据信号,而这在无线系统中是无法办到的。CSMA/CA利用ACK(确认)信号来避免冲突的发生。802.11在MAC层上引入了一个新的RTS/CTS(Request/Clear to Send)选项,当这个选项打开后,一个发送工作站传送一个RTS信号,随后等待访问接入点回送RTS信号。它解决了无线MAC层的“隐藏节点”问题。802.11MAC子层提供了
15、另外两个强大的功能:CRC校验和包分片。包分片的功能允许大的数据报在传送的时候被分成较小的部分分批传送。这项技术大大减少了许多情况下数据报被重传的概率,从而提高了无线网络的整体性能。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(4)802.11的MAC技术MAC帧结构(如下图所示):帧头:包括了帧控制域、持续时间/ID域、地址域以及顺序控制域;数据:来自上层的被封装的数据,字节长度02132不等;帧校验域:32位循环冗余校验。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(5)802.11n的MAC技术帧聚合帧聚合技术包含针对MSDU(MAC服务数据单元)
16、的聚合(A-MSDU)和针对MPDU的聚合(A-MPDU)。A-MSDU技术是指把多个MSDU通过一定的方式聚合成一个较大的载荷,这里的MSDU可以认为是Ethernet报文。通常,当AP或无线客户端从协议栈收到报文(MSDU)时,会打上Ethernet报文头,称作A-MSDU Subframe,在通过射频口发送出去前,需要将其转换成802.11报文格式。而A-MDSU技术旨在将若干个A-MSDU Subframe聚合到一起,并封装为一个802.11报文进行发送,减少了应答帧的数量,提高了报文发送的效率。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(5)802.11n的MA
17、C技术帧聚合与A-MSDU不同的是,A-MPDU聚合的是经过802.11报文封装后的MPDU,这里的MPDU是指经过802.11封装过的数据帧。通过一次性发送若干个MPDU,减少了发送每个802.11报文所需的PLCP Preamble,PLCP Header,从而提高系统吞吐量。其中MPDU格式和802.11定义的相同,而MPDU Delimiter是为了使用A-MPDU而定义的新的格式。A-MPDU技术同样只适用于所有MPDU的目的端为同一个HT STA的情况。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(5)802.11n的MAC技术Block ACKBlock AC
18、K通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答,以降低这种情况下的ACK帧的数量。Block ACK机制分三个步骤来实现:,通过ADDBA Request/Response报文协商建立Block ACK协定;协商完成后,发送方可以发送有限多个QoS数据报文,接收方会保留这些数据报文的接收状态,待收到发送方的BlockAckReq报文后,接收方则回应以BlockAck报文来对之前接收到的多个数据报文做一次性回复;通过DELBA Request报文来撤消一个已经建立的Block ACK协定。,4.1.2 WiFi协议,2.IEEE 802.11的分层结构(5)802.11n的MAC技术兼容a/b
19、/gWLAN标准从802.11a/b发展到802.11g,再到现在的802.11n,提供良好的向后兼容性显得尤为重要。802.11g提供了一套保护机制来允许802.11b的无线用户接入802.11g网络。同样的,802.11n协议提供相似的机制来允许802.11a/b/g用户的接入。802.11n设备发送的信号可能无法被802.11a/b/g的设备解析到,造成802.11a/b/g设备无法探测到802.11n设备,从而往空中直接发送信号,导致信道使用上的冲突。为解决这个问题,当802.11n运行在混合模式(即同时有802.11a/b/g设备在网络中)时,会在发送的报文头前添加能够被802.11
20、a或802.11b/g设备正确解析的前导码。从而保证802.11a/b/g设备能够侦听到802.11n信号,并启用冲突避免机制,进而实现802.11n的设备与802.11a/b/g设备的互通。,4.1.3 蜂窝结构与漫游,802.11的MAC子层负责解决客户端工作站和访问接入点之间的连接。当一个802.11客户端进入一个或者多个接入点的覆盖范围时,它会根据信号的强弱以及包错误率来自动选择一个接入点来进行连接,一旦被一个接入点接受,客户端就会将发送接受信号的频道切换为接入点的频段。这种重新协商通常发生在无线工作站移出了它原连接的接入点的服务范围,信号衰减后。其他的情况还发生在建筑物造成的信号的变
21、化或者仅仅由于原有接入点中的拥塞。在拥塞的情况下,这种重新协商实现“负载平衡”的功能,使得整个无线网络的利用率达到最高。802.11的DSSS中一共存在着相互覆盖的14个频道,在这14个频道中,仅有三个频道是完全不覆盖的,利用这些频道来作为多蜂窝覆盖是最合适的。如果两个接入点的覆盖范围互相影响,同时他们使用了互相覆盖的频段,这会造成他们在信号传输时的互相干扰,从而降低了他们各自网络的性能和效率。,4.1.4 无线网络的组建,无线局域网可以简单也可以复杂,最简单的网络可以只要两个装有无线适配卡的 PC,放在有效距离内,这就是所谓的对等(peer-to-peer)网络,这类简单网络无需经过特殊组合
22、或专人管理,任何两个移动式PC之间不需中央服务器就可以相互对通。,4.1.4 无线网络的组建,无线网络接入点连接方式:无线网络访问点(AP)可增大PC之间的有效距离到原来的两倍。因为访问点是连接在有线网络上,每一个移动式PC都可经服务器与其他移动式PC实现网络的互连互通,每个访问点可容纳许多PC,视其数据的传输实际要求而定,一个访问点容量可达15到63个PC。无线网络交换机和PC之间有一定的有效距离,在室内约为150米,户外约为300米。,4.1.4 无线网络的组建,定向天线够建的无线网桥:在设计网络时可用接力器(Extension Point,简称EP)来增大网络的转接范围,接力器看起来和功
23、能上都像是访问点,但接力器并不接在有线网络上。接力器望文生义,其作用就是把信号从一个AP传递到另一个AP或EP来延伸无线网络的覆盖范围。EP可串在一起,将信号从一个AP传递到遥远的地方。,4.2 无线Mesh网络,无线Mesh网络简介无线Mesh网络(WMN,无线网状网络)也称为“多跳(multi-hop)”网络,它是一种与传统无线网络完全不同的新型无线网络技术。在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。人们熟知的Internet就是一个Mesh网络的典型例子。这种结构的最大好处在于
24、:如果最近的AP由于流量过大而导致拥塞的话,那么数据可以自动重新路由到一个通信流量较小的邻近节点进行传输。与传统的交换式网络相比,无线Mesh网络去掉了节点之间的布线需求,但仍具有分布式网络所提供的冗余机制和重新路由功能。,4.2.2 Mesh网络的优势与缺陷,1.Mesh网络的优点快速部署和易于安装非视距传输(NLOS)健壮性结构灵活高带宽此外,因为每个短跳的传输距离短,传输数据所需要的功率也较小。既然多跳网络通常使用较低功率将数据传输到邻近的节点,节点之间的无线信号干扰也较小,网络的信道质量和信道利用效率大大提高,因而能够实现更高的网络容量。,4.2.2 Mesh网络的优势与缺陷,2.Me
25、sh网络的不足尽管无线Mesh联网技术有着广泛的应用前景,但也存在一些影响它广泛部署的问题。A.互操作性目前影响无线Mesh技术迅速普及的一个重要障碍就是互操作性,无线Mesh网络现在还没有一个统一的技术标准B.通信延迟在Mesh网络中数据通过中间节点进行多跳转发,每一跳至少都会带来一些延迟,随着无线Mesh网络规模的扩大,跳接越多,积累的总延迟就会越大C.安全与WLAN的单跳机制相比,无线Mesh网络的多跳机制决定了用户通信要经过更多的节点。而数据通信经过的节点越多,安全问题就越变得不容忽视,4.2.3 无线Mesh网络结构,传统的无线接入技术中,主要采用点到点或者点到多点的拓扑结构。在无线
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