无线什么原理现在无线已经成为了我们生活中不可缺少的一部分走到哪哪里就有小编为大家整理了无线的原理供大家参考阅读无线的原理无线俗称无线宽带全称无线局域网又常被称作网络这一名称来源于全球最大的无线局域网技术推广与产品认证组织联盟作为一种无线联网技术早已得到了业界的关注终端涉及手机笔记本电脑平板电视数码相机投影机等众多产品目前网络已应用于家庭企业以及公众热点区域其中在家庭中的应用是较贴近人们生活的一种应用方式由于网络能够很好地实现家庭范围内的网络覆盖适合充当家庭中的主导网络家里的其他具备功能的设备如电
PAGE PAGE # 无线WiFi什么原理 现在无线 WiFi已经成为了我们生活中不可缺少的一部分, 走到哪,哪里就有 WiFi。小编为大家整理了无线 WiFi的原理,供 大家参考阅读! 无线WiFi的原理 无线 WiFi俗称无线宽带,全称 Wireless Fideliry 。无线局 域网又常被称作 WiFi网络,这一名称来源于全球最大的无线局域网 技术推广与产品认证组织m dash;mdash;WiFi 联盟(WiFi Allianee)。作为一种无线联网技术, WiFi早已得到了业界的关注。 WiFi终端涉及手机、PC(笔记本电脑)、平板电视、数码相机、投影 机等众多产品。目前, WiFi网络已应用于家庭、企业以及公众热点 区域,其中在家庭中的应用是较贴近人们生活的一种应用方式。 由于 WiFi网络能够很好地实现家庭范围内的网络覆盖,适合充当家庭中 的主导网络,家里的其他具备 WiFi功能的设备,如电视机、影碟机、 数字音响、数码相框、照相机等,都可以通过 WiFi网络这个传输媒 介,与后台的媒体服务器、电脑等建立通信连接,实现整个家庭的数 字化与无线化,使人们的生活变得更加方便与丰富。目前,除了用户 自行购置WiFi设备建立无线家庭网络外,运营商也在大力推进家庭 网络覆盖。比如,中国电信的“我的E家”将WiFi功能加入到家庭 网关中,与有线宽带业务绑定。今后WiFi的应用领域还将不断扩展, 在现有的家庭网、企业网和公众网的基础上向自动控制网络等众多新 领域发展。 无线通信的简述 与有线传输相比,无线传输具有许多优点。或许最重要的是, 它更灵活。无线信号可以从一个发射器发出到许多接收器而不需要电 缆。所有无线信号都是随电磁波通过空气传输的, 电磁波是由电子部 分和能量部分组成的能量波。 在无线Ghz之间的频率。 每一种无线服务都与某一个无线频谱区域相关联。 无线信号也是源于 沿着导体传输的电流。电子信号从发射器到达天线,然后天线将信号 作为一系列电磁波发射到空气中。 信号通过空气传播,直到它到达目标位置为止。在目标位置, 另一个天线接收信号,一个接收器将它转换回电流。接收和发送信号 都需要天线,天线分为全向天线和定向天线。 在信号的传播中由于反 射、衍射和散射的影响,无线信号会沿着许多不同的路径到达其目的 地,形成多径信号。 无线通信的基本原理 无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进 行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动 通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用 电磁波而不通过线,无线频谱 所有无线信号都是随电磁波通过空气传输的, 电磁波是由电 子部分和能量部分组成的能量波。 声音和光是电磁波得两个例子。无 线频谱(也就是说,用于广播、蜂窝电话以及卫星传输的波 )中的波是 不可见也不可听的mdash;mdash;至少在接收器进行解码之前是 这样的。 “无线频谱”是用于远程通信的电磁波连续体,这些波具有 不同的频率和波长。无线 OOOGhz之间的频 率。每一种无线服务都与某一个无线频谱区域相关联。例如, AM广 播涉及无线通信波谱的低端频率,使用535到1605khz之间的频率。 无线频谱是所有电磁波谱的一个子集。在自然界中还存在频 率更高或者更低的电磁波,但是他们没有用于远程通信。低于 9kz 的频率用于专门的应用,如野生动物跟踪或车库门开关。频率高于 300 OOOGhz的电磁波对人类来说是可见的,正是由于这个原因,他 们不能用于通过空气进行通信。例如,我们将频率为 428570Ghz的 电磁波识别为红色。 当然,通过空气传播的信号不一定会保留在一个国家内。 因 此,全世界的国家就无线远程通信标准达成协议是非常重要的。 ITU 就是管理机构,它确定了国际无线服务的标准,包括频率分配、无线 电设备使用的信号传输和协议、无线传输及接收设备、卫星轨道等。 如果政府和公司不遵守ITU标准,那么在制造无线设备的国家之外就 可能无法使用它们。 2,无线传输的特征 虽然有线信号和无线信号具有许多相似之处 mdash;mdash; 例如,包括协议和编码的使用mdash;mdash; 但是空气的本质使得无线传输与有线传输有很大的不同。 当工程师门 谈到无线传输时,他们是将空气作为“无制导的介质”。因为空气没 有提供信号可以跟随的固定路径,所以信号的传输是无制导的。 正如有线信号一样,无线信号也是源于沿着导体传输的电 流。电子信号从发射器到达天线,然后天线将信号作为一系列电磁波 发射到空气中。信号通过空气传播,直到它到达目标位置为止。在目 标位置,另一个天线接收信号,一个接收器将它转换回电流。 注意,在无线信号的发送端和接收端都使用了天线, 而要交 换信息,连接到每一个天线上的收发器都必须调整为相同的频率。 3,天线 每一种无线服务都需要专门设计的天线。服务的规范决定了 天线的功率输出、频率及辐射图。天线的“辐射图”描述了天线发送 或接收的所有电磁能的三维区域上的相对长度。 “定向天线”沿着一 个单独的方向发送无线电信号。这种天线用在来源需要与一个目标位 置(如在点对点连接中)通信时。定向天线还可能用在多个接收节点排 列在一条线上时。或者,它可能用在维持信号的一定距离上的强度比 覆盖一个较广的地理区域更重要时,因为天线可以使用它的能量在更 多的方向发送信号,也可以在一个方向上发送更长的距离。 使用定向 天线无线服务的一些例子包括卫星下行线路和上行线路,无线 LAN 以及太空、海洋和航空导弹。 与之相比,“全向天线”在所有的方向上都与相同的强度和 清晰度发送和接收无线信号。这种天线用在许多不同的接收器都必须 能够获得信号时,或者用在接收器的位置高度易变时。电视台和广播 站使用全向天线,大多数发送移动电话的发射塔也是如此。 无线信号传输中的一个重要考虑是天线可以将信号传输的 距离,同时还使信号能够足够强,能够被接收机清晰地解释。无线传 输的一个简单原则是,较强的信号将传输的比较弱的信号更远。 正确的天线位置对于确保无线系统的最佳性能也是非常重 要的。用于远程信号传输的天线经常都安装在塔上或者高层的顶部。 从高处发射信号确保了更少的障碍和更好的信号接收。 4,信号传播 在理想情况下,无线信号直接在从发射器到预期接收器的一 条直线中传播。这种传播被称为“视线” (Line Of Sight,LOS),它使 用很少的能量,并且可以接收到非常清晰的信号。不过,因为空气是 无制导介质,而发射器与接收器之间的路径并不是很清晰, 所以无线 信号通常不会沿着一条直线传播。当一个障碍物挡住了信号的路线 时,信号可能会绕过该物体、被该物体吸收,也可能发生以下任何一 种现象:发射、衍射或者散射。物体的几何形状决定了将发生这三种 现象中的那一种。 (1)反射、衍射和散射 无线信号传输中的“反射”与其他电磁波(如光或声音)的反 射没有什么不同。波遇到一个障碍物并反射 m dash;mdash; 或者 弹回m dash;mdash;到其来源。对于尺寸大于信号平均波长的物 体,无线信号将会弹回。例如,考虑一下微波炉。因为微波的平均波 长小于1毫米,所以一旦发出微波,它们就会在微波炉的内壁 (通常 至少有15cm长)上反射。究竟哪些物体会导致无线信号反射取决于 信号的波长。在无线LAN中,可能使用波长在1~10米之间的信号, 因此这些物体包括墙壁、地板天花板及地面。 在“衍射”中,无线信号在遇到一个障碍物时将分解为次级 波。次级波继续在它们分解的方向上传播。如果能够看到衍射的无线 电信号,则会发现它们在障碍物周围弯曲。带有锐边的物体 mdash;mdash; 包括墙壁和桌子的角 mdash;mdash; 会导致 衍射。 “散射”就是信号在许多不同方向上扩散或反射。散射发生 在一个无线信号遇到尺寸比信号的波长更小的物体时。 散射还与无线 信号遇到的表面的粗糙度有关。表面也粗糙,信号在遇到该表面是就 越容易散射。在户外,树木会路标都会导致移动电话信号的散射。 另外,环境状况(如雾、雨、雪)也可能导致反射、散射和衍 (2)多路径信号 由于反射、衍射和散射的影响,无线信号会沿着许多不同的 路径到达其目的地。这样的信号被称为“多路径信号”。多路径信号 的产生并不取决于信号是如何发出的。它们可能从来源开始在许多方 向上以相同的辐射强度,也可能从来源开始主要在一个方向上辐射。 不过,一旦发出了信号,由于反射、衍射和散射的影响,它们就将沿 着许多路径传播。 无线信号的多路径性质既是一个优点又是一个缺点。一方 面,因为信号在障碍物上反射,所以它们更可能到达目的地。在办公 楼这样的环境中,无线服务依赖于信号在墙壁、天花板、地板以及家 具上的反射,这样最终才能到达目的地。 多路径信号传输的缺点是因为它的不同路径, 多路径信号在 发射器与接收器之间的不同距离上传播。因此,同一个信号的多个实 例将在不同的时间到达接收器,导致衰落和延时。 5,窄带、宽带及扩展频谱信号 传输技术根据它们的信号使用了无线频谱的部分大小而有 所不同。一个重要区别就是无线使用窄带还是宽带信号传输。在“窄 带”,发射器在一个单独的频率或者非常小的频率范围上集中信号能 量。与窄带相反,“宽带”是指一种使用无线频谱的相对较宽频带的 信号传输方式。 使用多个频率来传输信号被称为扩展频谱技术,换句话说, 在传输过程中,信号从来不会持续停留在一个频率范围内。 在较宽的 频带上分布信号的一个结果是它的每一个频率需要的功率比窄带信 号传输更小。信号强度的这种分布
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