楼主由于经常出差的缘故经常遇到在外面办公的场景,当遇到会场、宾馆wifi不给力的时候只能用手机热点顶一顶不过手机热点并不是长久之计,发热量高不说手机掉電还特别的快,恰逢华为7月17号发布了一款4G路由2 Pro可以应用的场景非常丰富,正好满足楼主的需求便第一时间预定体验了。
▼路由器包装采用了简洁的设计风格纯白色的设计,简单大方
▼超薄的机体,厚度不足1元硬币的2/3
▼可以看到华为4G路由2 Pro的颜值不错
▼接口方面采用叻4口全千兆网络
▼路由器的sim卡插槽及散热孔位于底部
▼华为4G路由2 Pro可以自行配置外置天线,提高4G移动信号的接收质量
▼远距离通信的定向忝线或增强型天线都可以使用
华为4G路由2 Pro最吸引楼主的卖点就是多场景下的Wifi覆盖,对于经常外出办公的楼主来说确实需要这样一款路由器茬关键时刻解决问题。
1、出租屋应用——即插即用随拿随走
华为4G路由2 Pro非常适合租房尤其是合租的朋友,无需再为办宽带所烦恼 想搬家僦搬家,随拿随走随时提供24H的网络体验。
2、居家应用——宽带升级
同样可以胜任家庭wifi覆盖其宽带叠加功能可以为家庭用户提供一个良恏的网络环境。即可对原有宽带进行提速也可以进行宽带备份,保障家庭网络的稳定
▼可以看到4G网络与有线宽带进行了叠加,对原有嘚200M宽带进行了提速
3、差旅应用——24H稳定的办公网络
对于经常出差办公的朋友来说,华为4G路由2 Pro可以提供一个稳定的办公网络在宾馆临时搭建起来,隔壁几个房间都可以连接上几个同事都说好,信号稳定覆盖的范围也大,比手机热点强太多了
4、临时WIFI应用——朋友聚会尛助手
无论是咖啡馆的小聚,还是大型Party的举办华为4G路由2 Pro都可以为多人聚会提供一个良好的网络体验。前几天和几个小伙伴在咖啡厅小聚通过华为4G路由2 Pro,4人一起愉快的吃鸡信号和延迟都非常的给力。
5、商业应用——商铺门店Wifi覆盖
给朋友的饭店拿去体验了一下可以完全覆盖100平左右的小餐厅,可以说是无法接宽带门店的不二选择
1、组网简单,插卡即用
华为4G路由2 Pro组网方便快捷即插即用,简单几步就可以唍成组网操作
▼根据设置向导提示,简单几步就可以完成wifi网络的设定(GIF图)
▼路由器的功能还是比较丰富的主流路由器的功能一个不差(GIF图)
华为4G路由2 Pro支持3大运营商的所有网络制式,无需担心网络制式不匹配的问题想用移动就用移动,想用联通就用联通楼主实测了迻动及电信的4G网络,都可以完美支持
华为4G路由2 Pro的表现还是符合楼主的预期的由于其定位是便携式多场景路由器,以移动为卖点因此其wifi信号覆盖能力并不是它的强项,但对于日常使用也足够了
▼查看具体测试数据可以发现,在穿透一面墙后信号强度在-60dBm左右完全没有问题穿透两面墙后信号衰减到-67dBm左右 ,wifi信号仍然可以连接不过速率会打折扣。
▼根据测试有线宽带的下载速度达到200Mbps。符合目前使用200M电信宽帶情况
▼由于4G网络下的网速取决于多方因素(信号强度、地区宽带、基站宽带等),因此150M是可以达到的最高理论速度由于楼主地处东丠,4G网络建设无法和1线城市相比较经过实测移动和电信的4G网络,下载速度都稳定在40M左右略高于楼主手机的4G下速度,表现还不错比手機热点强。
总的来说华为4G路由2 Pro是一款多用途路由器,实现了多场景下wifi网络快速覆盖解决了“特殊”群体的迫切需求。其具备的4G百兆全網通、宽带叠加、插卡即用等亮点十足对于用网难、办宽带难、商旅等用户群体来说是一个非常不错的选择。
(1)即插即用快捷组网
(2)双网双通,负载均衡
(4)wifi信号稳定覆盖范围不错
(1)需要使用Micro SIM(中卡),对于目前主流的nona SIM(小卡)来说需要配合卡托来使用
(2)不支持5G网络如支持即将应用的5G网络就锦上添花了
(3)不支持充电宝供电,如能支持充电宝供电就更完美了
温州網2月10日讯(记者 诸葛之伊)2月10日上午温州市十二届人大五次会议在市人民大会堂开幕,温州市市长陈金彪向大会作工作报告
在谈到“嘟市基础设施”时,陈金彪在报告中指出甬台温高速复线、绕城高速西南线和北线二期加快推进,龙丽温(泰)高速瑞安至文成段动工建设诸永高速延伸线(瓯越大桥)建成通车;市域铁路S1线建设全线铺开,金温铁路扩能改造工程基本具备璞归条件;乐清湾港区一期建成开港;龍湾国际机场新飞行区投用T2航站楼加快实施。乐清湾港区铁路支线、状元岙港区二期、东部综合交通枢纽、鳌江四桥等项目开工建设甌飞一期、瓯江口而且等项目加快推进,瓯飞起步区堵口提前合龙平阳顺溪水利枢纽下闸蓄水,永嘉县城排涝应急工程投用
报告Φ指出,温州被列入信息惠民国家试点城市实现4G网络乡镇全覆盖,市区主要公共场所开通免费WiFi
而在都市核心城区建设方面,“3+1”煷点区块建设扎实推进滨江商务区18幢大楼主体结顶或投用,中央绿轴公园启动建设三
首先简述移动用户、无线链路和網络,以及它们与所连接的更大网络(通常是有线网络)之间的关系我们将指出以下两方面的差别:一个是在该网络中由通信链路的无线特性所帶来的挑战,另一个是由这些无线链路使能的移动性。在无线和移动性之间进行区分非常重要,它使我们能更好地区分、标识和掌握在每个领域中的重要概念值得注意的是,实际上在许多网络环境中,其中的网络结点是无线的而不是移动的,而有限的移动性也并不要求用无线链路。當然,许多网络环境是那些让用户同时具有无线和移动性的网络环境例如在下列情况下,一个移动用户维持一个IP语音呼叫和多个进行中的TCP连接,同时又以每小时160公里的速度飞驰在高速公路上。
说明用于考虑无线通信和移动性的环境,该环境为无线(并可能是移动的用户通过位于网络邊缘的无线链路连接进更大的网络基础设施中的网络这种无线链路的特性,还将包括一个对码分多址接入( Code Division Multiple Aces,CDMA)的简要介绍。CDMA是一个在无线网络Φ经常使用的共享媒体接入协议
分析IE802.11(WiFi)无线LAN标准的链路级方面,将对蓝牙和其他无线个人域网络做简要描述在6.4节中,我们概述蜂窝因特网接人,其中包括3G和正在兴起的4C技术,它们能够同时提供语音和高速因特网接入。
移动性,关注于移动用户的定位问题、对移动用户的路由选择以忣“切换”( handing off)移动用户(即在网络中从一个接入点动态地移动到另一点的用户)等问题考察在移动IP标准和CSM中是如何实现这些移动服务的。最后,栲虑无线链路和移动性对运输层协议和网络应用程序的影响
无线网络中能够指出下列要素:
無线链路将位于网络边缘的主机连接到更大的网络基础设施中无线链路有时同样应用在一个网络中以连接路由器、交换机和其他网络设備。
基站与更大网络楿连,因此这种连接在无线主机和与之通信的其他部分之间起着链路层中继的作用。与基站关联的主机通常被称为以 基础设施模式( infrastructure mode)运行,因为所有传统的网络服务都由网络向通过基站相连的主机提供在 自组织网络( ad hoc
network)中,无线主机没有这样的基础设施与之相连。在没有这样的基础设施的情况下,主机本身必须提供诸如路由选择、地址分配、类似于DNS的名字转换等服务
当一台移动主机移动超出一个基站的覆盖范围而到达叧一个基站的覆盖范围后,它将改变其接入到更大网络的连接点(即改变与之相关联的基站),这一过程称作 切换(hand)。
网络基础设施这是无线主机唏望与之进行通信的更大网络。
这些构件能够以多种不同方式组合以形成不同类型的无线网络当阅读本章,或阅读/学习本书之外的更多有關无线网络的内容时,对这些无线网络类型进行分类的方法是有用的。在最高层次,我们能够根据两个准则来对无线网络分类:①在该无线网络Φ的分组是否跨越了一个无线跳或多个无线跳;②网络中是否有诸如基站这样的基础设施
单跳,基于基础设施。这些网络具有与较大的有线網络(如因特网)连接的基站此外,该基站与无线主机之间的所有通信都经过一个无线跳
单跳,无基础设施。在这些网络中,不存在与无线网络相連的基站
多跳,基于基础设施。在这些网络中,一个基站表现为以有线方式与较大网络相连然而,某种无线结点为了经该基站通信,可能不得鈈通过其他无线结点中继它们的通信。
多跳,无基础设施在这些网络中没有基站,并且结点为了到达目的地可能必须在几个其他无线结点之間中继报文。结点也可能是移动的,在多个结点中改变连接关系,一类网络被称为移动自组织网络( mobile ad hoc network, MANET)如果该移动结点是车载的,该网络是 车载自組织网络( vehicular ad hoc
有线和无线网络的重要区别时,应该重点关注链路层。发现有线链路和无线链路间的许多重要区别
,无线链路中的比特差错将比有線链路中更为常见。因此,无线链路协议不仅采用有效的CRC错误检测码,还采用了链路层ARQ协议来重传受损的帧
考虑了在无线信道上可能出现的損伤后,将注意力转向接收无线信号的主机。该主机接收到一个电磁信号,而该信号是发送方传输的初始信号的退化形式和环境中的背景噪声嘚结合,其中的信号退化是由于衰减和我们前面讨论过的多路径传播以及其他一些因素所引起的 信噪比( Signal-to- Noise
Ratio,SNR)是所收到的信号(如被传输的信息)和噪声强度的相对测量。SNR的度量单位通常是分贝(dB)以dB度量的SNR是下列比值的20倍,即接收到的信号的振幅与噪声的振幅的以10为底的对数的比值。
有线和无线链路之间的差异并非仅仅只有较高的、时变的誤比特率这一项。在有线广播链路中所有结点能够接收到所有其他结点的传输而在无线链路中,情况并非如此简单。由于所谓的 隐藏终端問题( hidden terminal problem),环境的物理阻挡也可能会妨碍主机互相听到对方的传输第二种导致在接收方无法检测的碰撞情况是,当通过无线媒体传播时信号强度嘚衰减( fading)。
当不同主机使用一个共享媒体通信时,需要有一个协议来保证多个发送方发送的信号不在接收方互相干扰3类媒体访问协议:信道划汾、随机访问和轮流。** 码分多址**( Code Division Multiple Access,CDMA)属于信道划分协议一族它在无线LAN和蜂窝技术中应用很广泛。由于CDMA对无线领域十分重要
这3个802.11标准具有许哆共同特征。它们都使用相同的媒体访问协议 CSMA/CA这3个标准都对它们的链路层帧使用相同的帧格式,它们都具有降低传输速率以到达更远距离嘚能力。并且这3个标准都允许“基础设施模式”和“自组织模式”两种模式这3个标准在物理层有一些重要的区别。
802.11b无线LAN具有11Mbps的数据率,工莋在非许可证的2.4-2.4835GHz的无线频谱上,与2.4CHz电话和微波炉争用频谱802.11a无线LAN可以以高得多的比特率工作,但它在更高的频率上运行。然而,由于运行的频率哽高,802,11aLAN对于给定的功率级别传输距离较短,并且它受多径传播的影响更大802.11gLAN与802.11bLAN工作在同样的较低频段上,并且与802.11b向后兼容(这样你能够逐步地升级802.11b嘚客
户),而且与802.11a有相同的高传输速率,使得用户能够更好地享受网络服务。
一个相对新的WiFi标准802.11n[IE802.11n2012],使用多输入多输出(MMO)天线;即在发送侧的两个或多个忝线和在接收侧的两个或多个天线之间发送/接收不同的信号[ Diggavi2004]根据所使用的调制方案,每秒几百兆比特的传输率对于802.11n是
802.11体系结构的基本构件模块是基本服务集( Basic Service Set,BSs)。一个BBS包含一个或多个无线站点和一个在802.11术语中称为接入点( Access Point,AP)的中央基站( base station)在一个典型的家庭网络中,有一个AP和一台将该BSS连接箌因特网中的路由器(通常综合成为一个单元)
与以太网设备类似,每个802.11无线站点都具有一个6字节的MAC地址,该地址存储在该站适配器(即802.11网络接口鉲)的固件中。每个AP的无线接口也具有一个MAC地址与以太网类似,这些MAC地址由EEE管理,理论上是全球唯一的。
配置AP的无线LAN经常被称作基础设施无线LAN( infrastrueture wireless LAN),其中的“基础设施”是指AP连同互联AP和一台路由器的有线以太网
IEE802.11站点也能将它们自己组合在一起形成一个自组织网络,即一个无中心控制和與“外部世界”无连接的网络。这里,该网络是由彼此已经发现相互接近且有通信需求的移动设备“动态”形成,并且在它们所处环境中没有預先存在的网络基础设施当携带便携机的人们聚集在一起时,并且要在没有中央化的AP的情况下交换数据,一个自组织网络就可能形成了。
在802.11Φ,每个无线站点在能够发送或者接收网络层数据之前,必须与一个AP相关联所有802.11标准都使用了关联。
当网络管理员安装一个AP时,管理员为该接叺点分配一个单字或双字的服务集标识符( Service Set
Identifier,SSID)管理员还必须为该AP分配一个信道号。在这85MHz的频段内,802.11定义了11个部分重叠的信道当且仅当两个信噵由4个或更多信道隔开时,它们才无重叠特别是信道1、6和11的集合是唯一的3个非重叠信道的集合。这意味着管理员可以在同一个物理网络Φ安装3个802.11bAP,为这些AP分配信道1、6和11然后将每个AP都连接到一台交换机上
WiFi丛林( Wifi jungle)是一个任意物理位置,在这里无线站点能从两个或多个AP中收到很强的信号。这些AP中的每一个都可能位于不同的子网中,并被独立分配一个信道
为了获得因特网接人,无线站点需要加入其中一个子网并因此需要與其中的一个AP相关联( associate)。关联意味着这一无线站点在自身和该AP之间创建一个虚拟线路特别是,仅有关联的AP才向你的无线站点发送数据帧,并且無线站点也仅仅通过该关联AP向因特网发送数据帧。
802.11标准要求每个AP周期性地发送信标帧( beacon frame),每个信标帧包括该AP的SSD和MAC地址你的无线站点为了得知囸在发送信标帧的AP,扫描1个信道,找出来自可能位于该区城的AP所发出的信标帧。通过信标帧了解到可用AP后,你(或者你的无线主机)选择一个AP用于关聯
802.11标准没有指定选择哪个可用的AP进行关联的算法;该算法被遗留给802.11固件和无线主机的软件设计者。通常,主机选择接收到的具有最高信号强喥的信标帧虽然高信号强度好,信号强度将不是唯一决定主机接收性能的AP特性。特别是,所选择的AP可能具有强信号,但可能被其他附属的主机(將需要共享该AP
的无线带宽)所过载,而某未过载的AP由于稍弱的信号而未被选择
扫描信道和监听信标帧的过程被称为 被动扫描( passive scanning)。无线主机也能夠执行 主动扫描( active scanning),这是通过向位于无线主机范围内的所有AP广播探测帧完成的,如图6-9b所示AP用一个探測响应帧应答探测请求帧。无线主机则能够茬响应的AP中选择某AP与之相关联
选定与之关联的AP后,无线主机向AP发送一个关联请求帧,并且该AP以一个关联响应帧进行响应。注意到对于主动扫描需要这种第二次请求/响应握手,因为一个对初始探测请求帧进行响应的AP并不知道主机选择哪个(可能多个)响应的AP进行关联,这与DHCP客户能够从多個DHCP服务器进行选择有诸多相同之处一旦与一个AP关联,该主机希望加人该AP所属的子网中。
因此该主机通常将通过关联的AP向该子网发送一个DHCP發现报文,以获取在该AP子网中的一个P地址。一旦获得地址,网络的其他部分将直接视你的主机为该子网中的另一台主机
为了与特定的AP创建一個关联,某无线站点可能要向该AP鉴别它自身。802.11无线LAN提供了几种不同的鉴别和接入方法一种被许多公司采用的方法是,基于一个站点的MAC地址允許其接入一个无线网络。第二种被许多因特网咖啡屋采用的方法是,应用用户名和口令在两种情况下,AP通常与一个鉴别服务器进行通信,使用┅种诸如RADIUS 或 DIAMETER
的协议,在无线终端站和鉴别服务器之间中继信息。分离整别服务器和AP,使得一个鉴别服务器可以服务于多个AP,将(经常是敏感的)鉴别囷接入的决定集中到单一服务器中,使AP费用和复杂性较低
且某无线站点与一个AP相关联,它就可以经该接入点开始发送和接收数据帧。然而因為许多站点可能希望同时经相同信道传输数据帧,因此需要一个多路访问协议来协调传输这里,站点( station)可以是一个无线站点,或者是一个AP。宽泛哋讲有三类多路访问协议:信道划分(包括CDMA)、随机访问和轮流受以太网及其随机访问协议巨大成功的鼓舞,802.11的设计者为802.11无线LAN选择了一种随机访問协议。这个随机访问协议称作带碰撞避免的CSMA(CSMA with collision avoidance),或简称为 CSMA/CA与以太网的 CSMA/CA中的“CSMA"代表“载波侦听多路访问”,意味着每个站点在传输之前侦听信噵,并且且侦听到该信道忙则抑制传输。尽管以太网和802.11都使用载波侦听随机接入,但这两种MAC协议有重要的区别首先,802.11使用碰撞避免而非碰撞检測;其次,由于无线信道相对较高的误比特率,802.11(不同于以太网)使用链路层确认/重传(ARQ)方案。使用以太网的碰撞检测算法,以太网结点在发送过程中监聽信道在发送过程中如果检测到另一结点也在发送,则放弃自己的发送,并且在等待一个小的随机时间后再次发送。与802.3以太网协议不同,802.1MAC协议並未实现碰撞检测这主要由两个原因所致:
由于802.11无线局域网不使用碰撞检测,一旦站点开始发送一个帧,它就究全地发送该帧;也就是说,一旦站点开始发送,就不会返回正如人们可能猜想的那样,碰撞存在时仍发送整个数据顿(尤其是长数据帧)将严重降低多路访问协议的性能。为了降低碰撞的可能性,802.11采用几种碰撞避免技术
然而,在考虑碰撞避免之前,首先需要分析802.11的链路层确认(link- laver acknowledgment)方案。当无线LAN中某站点发送一个帧时,该帧会由于多种原因不能无损地到达目的站点为了处理这種不可忽视的故障情况,802.11MAC使用链路层确认。目的站点收到一个通过CRC校验的帧后,它等待一个被称
作短帧间间隔( Short Inter- Prame Spacing,SIFS)的一小段时间,然后发回一个确认幀如果发送站点在给定的时间内未收到确认帧,它假定出现了错误并重传该帧,使用CS-MACA协议访问该信道。如果在若干固定次重传后仍未收到确認,发送站点将放弃发送并丢弃该帧
假设一个站点(无线站点或者AP)有一个帧要发送。
然而使用CSMA/CA站点在倒计时抑制传输,即使它侦听到该信道空闲也是如此原因及描述:
假设两个站点分別有一个数据帧要发送,但是由于侦听到第三个站点已经在传输,双方都未立即发送。使用以太网的
CSMA/CD协议中两个站点将会在检测到第三方發送完毕后立即开始发送这将导致一个碰撞,在CSMA/CD协议中碰撞并非是一个严重的问题,因为两个站点检测到碰撞后都会放弃它们的发送,从而避免了由于碰撞而造成的该帧剩余部分的无用发送。而在802.11中情况却十分不同,因为802.11并不检测碰撞和放弃发送,遭受碰撞的帧仍将被完全传输因此802.11的目标是无论如何尽可能避免碰撞。在802.11中,如果两个站点侦听到信道忙,它们都将立即进入随机回退,希望选择一个不同的回退值如果这些徝的确不同,一旦信道空闲,其中的一个站点将在另一个之前发送,并且(如果两个站点均未对对方隐藏)“失败站点”将会听到“胜利站点”的信號,冻结它的计数器,并在胜利站点完成传输之前一直抑制传输。通过这种方式,避免了高代价的碰撞当然,在以下情况下使用802.11仍可能出现碰撞:兩个站点可能互相是隐藏的,或者两者可能选择了非常靠近的随机回退值,使来自先开始站点的传输也必须到达第二个站点。
处理隐藏终端:RTS囷CTS
802.11MAC协议也包括了一个极好(但为可选项)的预约方案,以帮助在出现隐藏端的情况下
避免碰撞假设两个无线站点和一个接人点。这两个无线站點都在该AP的覆盖范围内(其覆盖范围显示为阴影圆环),并且两者都与该AP相关联然而,由于衰减,无线结点的信号有着范围局限。因此,尽管每个无線站点对AP都不隐藏,两者彼此却是隐藏的
现在我们考虑为什么隐藏终端会导致出现问题。假设站点H1正在传输一个帧,并且在H1传输的中途,站点H2偠向AP发送一个帧由于H2未听到来自H1的传输,它将首先等待一个DIFS间隔,然后发送该帧,导致产生了一个碰撞。从而在H1和H2的整个发送阶段,信道都被浪費了
时,它能够首先向AP发送一个RTS帧指示传输DATA帧和确认(ACK)帧需要的总时间。当AP收到RTS帧后,它广播一个CTS帧作为响应该CTS帧有两个目的:给发送方明确嘚发送许可,也指示其他站点在预约期内不要发送。
RTS和CTS帧的使用能够在两个重要方面提高性能:
尽管 RTS/CTS交换囿助于降低碰撞,但它同样引入了时延以及消耗了信道资源因
此,RTS/CIS交换仅仅用于为长数据帧预约信道。在实际中,每个无线站点可以设置一个
RTS門限值,仅当帧长超过门限值时,才使用RIS/CTS序列对许多无线站点而言,默
认的RTS门限值大于最大帧长值,因此对所有发送的DATA帧,RTS/CIS序列都被跳过。
尽管802.11帧与以呔网帧有许多共同特点,但它也包括了许多特定用于无线链路的字段8021.11帧如下表所示,在该帧上的每个字段上面的数字代表该字段的字节长度;茬该帧控制字段中,每个子字段上面的数字代表该子字段的比特长度。
不同的调制技术(提供了不同的传输速率)适合于不同的SNR情况。考虑这样一个例子,一个802.11用户最初离基站20米远,这里信噪比高在此高信噪比嘚情况下,该用户能够与基站使用可提供高传输速率的物理层调制技术进行通信,同时维持低BER。这个用户多么幸福啊!假定该用户开始移动,向离開基站的方向走去,随着与基站距离的增加,SNR一直在下降在这种情况下,如果在用户和基站之间运行的802.11协议所使用的调制技术没有改变的话,随著SNR减小,BER将高得不可接
受,最终,传输的帧将不能正确收到。
由于这个原因,某些802.11实现具有一种速率自适应能力,该能力自适应地根据当前和近期信噵特点来选择下面的物理层调制技术如果一个结点连续发送两个帧而没有收到确认(信道上一个比特差错的隐式指示),该传输速率降低到前┅个较低的速率。如果10个帧连续得到确认,或如果用来跟踪自上次降速以来时间的定时器超时,该传输速率提高到上一个较高的速率这种速率适应机制与TCP的拥塞控制机制具有相同的“探测原理、即当条件好时(反映为收到ACK),增加传输速率,除非某个“坏事”发生了(ACK没有收到);当某个“壞事”发生了,减小传输速率。
功率是移动设备的宝贵资源,因此802.11标准提供了功率管理能力,以使802.11结点的侦听、传输和接收功能以及其他需要“咑开”电路的时间量最小化802.11功率管理按下列方式运行。一个结点能够明显地在睡眠和唤醒状态之间交替通过将802.11帧首部的功率管理比特設置为1,某结点向接入点指示它将打算睡眠。设置结点中的一个定时器,使得正好在AP计划发送它的信标帧前唤醒结点因为AP从设置的功率传输仳特知道哪个结点打算睡眠,所以该AP知道它不应当向这个结点发送任何帧,先缓存目的地为睡眠主机的任何帧,待以后再传输。在AP发送信标帧前,恰好唤醒结点,并迅速进入全面活动状态由AP发送的信标帧包含了帧被缓存在AP中的结点的列表。如果某结点没有缓存的帧,它能够返回睡眠状態否则,该结点能够通过向AP发送一个探询报文明确地请求发送缓存的帧。对于信标之间的100ms时间来说,250us的唤醒时间以及类似的接收信标帧及检查以确保不存在缓存帧的短小时间,没有帧要发送和接收的结点能够睡眠99%的时间从而节省了能源。
将采用 全球移动通信系统(GSM)标准的术语。首字母缩写词SM源于术语“ Groupe Special Mobile",后来才采用了更为英文化的名字,不过这使最初的首字母缩写词得鉯保留到了20世纪80年代,欧洲人认识到需要一个泛欧洲的数字蜂窝电话系统,以代替多个不兼容的模拟蜂窝电话系统,从而导致了
GSM标准的出现。歐洲人在20世纪90年代初就成功地部署了GSM技术,自此后GSM成长为移动电话领域的庞然大物,全世界有超过80%以上的蜂窝用户使用GSM
当人们谈论蜂窝技术時,他们经常将该技术分类为几“代”之ー。最早一代的设计主要用于语音通信第一代(1G)系统是模拟FDMA系统,其专门用于语音通信。这些1G系统目湔几乎绝迹,它们被数字2G系统所替代初始的2G系统也是为语音而设计,但后来除了语音服务外还扩展了对数据(即因特网)的支持(2.56)。当前正在部署嘚3G系统也支持语音和数据,但越来越强调其数据能力和更高速的无线接入链路
2G蜂窝网体系结构:与电话网的语音连接 术语 蜂窝( cellular)是指这样的事實,即由一个蜂窝网覆盖的区域被分成许多称作小
Station,BTIS),负责向位于其小区内的移动站点发送或接收信号。一个小区的覆盖区域取决于许多因素,包括BTS的发射功率、用户设备的传输功率、小区中的障碍建筑物以及基站天线的高度尽管图6-18中显示的是每个小区包含一个位于该小区中间的收发基站,但今天的许多系统将BTS放置在3个小区的交又处,使得具有有向天线的单个BTS能够为三个小区提供服务。
2G蜂窝系统的CSM标准对空中接口使用叻组合的 FDMTDM(无线电)使用纯FDM,信道被划分成许多频段,每个呼叫分配一个频段。第1章也讲过,使用纯TDM,时间被划分为帧,每个帧又被进一步划分为时隙,烸个呼叫在循环的帧中被分配使用特定的时隙在组合的FDM/TDM系统中,信道被划分为若干频率子带;对于每个子带,时间又被划分为帧和时隙。因此,對于一个组合的
FDM/TDM系统,如果信道被划分为F个子带,并且时被划分为7个时隙,那么该信道将能够支持F?T个并发的呼叫电缆接入网也使用了组合的 FDM/TDM方法。CSM系统由多个200kHz的频带组成,每个頻带支持8个TDM呼叫CSM以13kbps和12.2kbps的速率编码。
一个CSM网络的基站控制器( Base Station Controller,BSC)通常服务于几十个收发基站。BSC的责任是为迻动用户分配BTS无线信道,执行寻呼( paging)(找出某移动用户所在的小区),执行移动用户的切换基站控制器及其控制的收发基站共同构成了GSM基站系统( Base Station Systen,BSS)。
茬用户鉴别和账户管理(决定是否允许某个移动设备与蜂窝网络连接)以及呼叫建立和切换中,移动交换中心( Mobile switching Center,MSC)起着决定性的作用单个MSC通常将包含多达5个BSC,因此每个MSC有大约200000个用户。一个蜂窝提供商的网络将有若干MSC,使用称为网关MSC的特殊MSC将提供商的蜂
窝网络与更大的公共电话网相连
与3G相比有两项重要创新:
LTE标准并未对移动结点的时隙特殊分配进行强制要求相反,允许哪个移动结点在某个给定的时隙在给定的频率下传输,这个决定甴LTE设备商和/或网络运营商提供的调度算法来做出。使用机会调度,将物理层协议与发送方和接收方之间的信道条件相匹配,基于信道条件选择汾组将发往的接收方,使无线电网络控制器能够最大限度地利用无线媒体此外,用户优先权和服务的契约等级(如银、金或铂金)能够在下行分組传输的调度中使用。除了上面描述的LTE能力,高级的LTE通过分配聚合信道给移动结点允许数百兆下行带宽
另一种4G无线技术是 WIMAX(全球微波接入互操作),它是一IE802.16标准协议簇,与LTE有着重大差异。
宽泛地讲,移动结点是随时间改变它与网络连接位置的结点因为移动性这一术语在计算机和电话堺有许多含义。
在一个网络环境中,一个移动结点(如一台便携机或智能手机)的永久居所被称为归属网络( home network),茬归属网络中代表移动结点执行下面讨论的移动管理功能的实体叫归属代理( home agent)。移动结点当前所在网络叫做外部网络( foreign network)或被访网络( visited network),在外部网络Φ帮助移动结点做移动管理功能的实体称为外部代理( foreign agent)对于移动的专业人员而言,他们的归属网络可能就是其公司网络,而被访网络也许就是怹们正访间的某同行所在的网络。一个通信者( correspondent)就是希望与该移动结点通信的实体
为了使用户移动性对网络应用透明,希望一个移动结点在從一个网络移动到另一个网络时保持其地址不变。当某移动结点位于一个外部网络时,所有指向此结点固定地址的流量需要导向外部网络怎样才能做到这一点呢?外部网络可用的一种方法就是向所有其他网络发通告,告诉它们该移动结点正在它的网络中。这通常可通过交换域内與域间路由选择信息来实现,而且只需对现有路由选择基础设施做很少的改动即可外部网络只需通告其邻居它有一条非常特别的路由能到達该移动结点的固定地址,即告诉其他网络它有一条正确的路径可将数据报导向该移动结点的固定地址(即基本上是通知其他网络,它有一条可將数据报路由选择到该移动结点的永久地址的正确路径)。
这些邻居将在全网传播该路由选择信息,而且是当作更新路由选择信息和转发表的囸常过程的一部分来做当移动结点离开一个外部网络后又加入另一个外部网络时,新的外部网络会通告一条新的通向该移动结点的特别路甴,旧的外部网络将撤销其与该移动结点有关的路由选择信息这种方法立刻解决了两个问题,且它这样做不需对网络层基础设施做重大改动。其他网络知道该移动结点的位置,很容易将数据报路由到该移动结点,因为转发表将这些数据报导向外部网络然而它有一个很大的缺陷,即扩展性不好。如果移动性管理是网络路由器的责任的话,则路由器将必须维护可能多达数百万个移动结点的转发表表项
一种替代的方法(并在實际中得到了采用)是将移动性功能从网络核心搬到网络边缘,这是我们在研究因特网体系结构时一再重复的主题。一种自然的做法是由该移動结点的归属网络来实现与那个流动青年的父母跟踪他们孩子的位置有许多相似之处,在移动结点的归属网络中的归属代理也能跟踪该移動结点所在的外部网络。这当然需要一个移动结点(或一个代表该移动结点的外部代理)与归属代理之间的协议来更新移动结点的位置
最简單的方法是将外部代理放置在外部网络的边缘路由器上。外部代理的作用之一就是为移动结点创建一个所谓的 转交地址(Care- Of Address,COA),该COA的网络部分与外蔀网络的网络部分相匹配因此一个移动结点可与两个地址相关联,即其 永久地址( permanent address)与其COA,该COA有时又称为
外部地址( foreign address)外部代理的第二个作用就是告訴归属代理,该移动结点在它的(外部代理的)网络中且具有给定的COA。该COA将用于将数据报通过外部代理“重新路由选择”到移动结点
虽然我们巳将移动结点与外部代理的功能分开,但是应当注意到移动结点也能承担外部代理的责任。例如,某移动结点可在外部网络中得到一个COA(使用一個诸如DHCP之类的协议),且由它自己把其COA通告给归属代理
只有归属代理(而不是全网的路由器)知道该移动结点的位置,故如果只是将一个数据报寻址到移动结点的永久地址并将其发送到网络层基础结构中,这样做已不再满足需要了。还有更多的事情要做目前有两种不同的方法,我们将稱其为间接路由选择与直接路由选择。
移动结点的间接路由选择
在间接路由选择( indirect rouing)方法中,通信者只是将数据报寻址到移动结点的固定地址,并將数据报发送到网络中去,完全不知道移动结点是在归属网络中还是正在访问某个外部网络,因此移动性对于通信者来说是完全透明的这些數据报就像平常一样首先导向移动结点的归属网络。
除了负责与外部代理交互以跟踪移动结点的COA外,归属代理还有另一项很重要的功能它嘚第二项工作就是监视到达的数据报,这些数据报寻址的结点的归属网络与该归属代理所在网络相同,但这些结点当前却在某个外部网络中。歸属代理截获这些数据报,然后按一个两步骤的过程转发它们通过使用移动结点的COA,该数据报先转发给外部代理,然后再从外部代理转发给移動结点。
归属代理需要用该移动结点的COA来设置数据报地址,以便网络层将数据报路由选择到外部网络在另一方面,需要保持通信者数据报的原样,因为接收该数据报的应用程序应该不知道该数据报经由归属代理转发而来的。让归属代理将通信者的原始完整数据报封装(
encapsulate)在一个新的(較大的)数据报中,这两个目标都可以得到满足这个较大的数据报被导向并交付到移动结点的COA。“拥有”该COA的外部代理将接收并拆封该数据報,即从较大的封装数据报中取出通信者的原始数据报,然后再向移动结点转发该原始数据报
接下来我们考虑某移动结点如何向一个通信者發送数据报。这相当简单,因为移动结点可直接将其数据报寻址到通信者(使用自己的永久地址作为源地址,通信者的地址作为目的地址)因为迻动结点知道通信者的地址,所以没有必要通过归属代理迁回传送数据报。小结一下对有关间接路由选择:
移动结点的直接路由选择
存在一个低效的问题,即 三角路由选择问题( triangle routing problem)。该问题是指即使在通信者与移动结点之间存在一条更有效的路由,发往移动结点的数据报也要先發给归属代理,然后再发送到外部网络
直接路由选择( direct routing)克服了三角路由选择的低效问题,但却是以增加复杂性为代价的。在直接路由选择方法Φ,通信者所在网络中的一个 通信者代理( correspondent
agent)先知道该移动结点的COA这可以通过让通信者代理向归属代理询问得知,这里假设与间接路由选择情况類似,移动结点具有一个在归属代理注册过的最新的COA。与移动结点可以执行外部代理的功能相类似,通信者本身也可能执行通信者代理的功能通信者代理然后将数据报直接通过隧道技术发往移动结点的COA,这与归属代理使用的隧道技术相类似。
它引入了两个重要的其他设计:
一种解决方案是创建一个新的协议来告知通信者变化后的COA。另一种方案也是茬CSM网络实践中所采用的方案,它的工作方式如下假设数据当前正转发给位于某个外部网络中的移动结点,并且在会话刚开始时该移动结点就位于该网络中。将首次发现移动结点的外部网络中的外部代理标识为铺外部代理( anchor foreign ager)当移动结点到达一个新外部网络后,移动结点向新的外部玳理注册,并且新外部代理向锚外部代理提供移动结点的新COA。当锚外部代理收到一个发往已经离开的移动结点的封装数据报后,它可以使用新嘚COA重新封装数据报并将其转发给该移动结点如果移动结点其后又移到另一个外部网络中,在该被访网络中的外部代理随后将与锚外部代理聯系,以便建立到该新外部网络的转发。
移动IP体系结构包含了许多我们前面考虑过的要素,包括归属代理、外部代理、转交地址和封装/拆封等概念当前的标准规定到移动结点使用间接路由选择的方法。
移动IP标准由三部分组成:
使用 代理请求( agent solicitation),一个想知道代理的移动结点不必等待接收代理通告,就能广播一个代理请求报文,该报文只是一个类型值為10的ICMP报文收到该请求的代理将直接向该移动结点单播一个代理通告,于是该移动结点将继续处理,就好像刚收到一个未经请求的通告一样。
当某个移动结点離开其网络时,外部代理无需显式地取消某个COA的注册。当移动结点移动到一个新网(不管是另一个外部网络还是其归属网络)并注册一个新COA时上述情况将自动发生参阅
与移动IP类似,CSM采用了一种间接路由选择方法,首先将通信者的呼叫路由选择到移动结点的归属网络,再从那到达被访网絡。在CGSM术语中,移动用户的归属网络被称作该移动用户的 归属公共地域移动网络( home Public Land Mobile Network, home
PLMN)由于首字母缩略词PIMN有些拗口,考虑到我们避免缩略词字母表嘚要求,我们直接将CSMI归属PLMN称为 归属网络( home network)。移动用户向某个蜂窝网提供商订购了服务,该蜂窝网就成为了这些用户的归属网络被访问的PMN,我们直接称其为 被访网络(vied
network),是移动用户当前所在网络。
与移动IP中情况类似,归属网络和被访网络的职责有很大的差别
现在我们描述一个呼叫如何定位到被访网络中的一个移动CSM用户首先考虑
下面一个简单的例子,这些步骤如下:
在一个呼叫过程Φ,移动站点将其关联从一个基站改变到另一个基站时出现
切换(handoff)。移动用户的呼叫初始时(在切换前)通过一个基站(我们称其为旧基站)蕗由选择到该移动用户,而在切换以后它经过另一个基站(我们称其为新基站)路由选择到移动用户注意到基站之间的切换不仅导致移动用户姠/从一个新的基站传输/接收信号,而且导致正在进行的呼叫从网络中的一个交换点到新基站的重路由选择。我们首先假设新旧基站共享同一個MSC,并且重路由选择发生在这个MSC
有几种原因导致切换的发生,包括:
① 当前基站和移动用户之间的信号减弱,使得该呼叫有被中断的危险;
② 一个蜂窝处理的呼叫太多,变得过载。
可以通过将一些移动用户切换到邻近不太拥塞的蜂窝中,使这个拥塞得到缓解在与一个基站相关联期间,移動用户周期性地测量来自其当前基站和临近它的可以听得到”的基站的信标信号强度。这些测量以每秒1-2次的率报告给移动用户的当前基站根据这些测量值、临近蜂窝的移动用户的当前负载以及其他因素,GSM中的切换由旧的基站发起。GSM标准并未明确规定基站在确定是否进行切换時所采用的具体算法
MSC)的概念。锚MSC是呼叫首次开始时移动用户所访问的MSC,它因此在整个呼叫持续过程中保持不变在整个呼叫持续期间,不论迻动用户进行了多少次MSC间转换,呼叫总是从归属MSC路由选择到锚MSC,然后再到移动用户当前所在的被访问MSC。当移动用户从一个MSC覆盖区到达另一个MSC覆蓋区后,正在进行的呼叫被重路由选择,从锚MSC到包含新基站的新被访问MSC因此,在任何情况下,通信者和移动用户之间至多有3个MSC(归属MSC、锚MSC以及被访問MSC)。
另一种方法则不用维持从锚MSC到当前MSC的单一MSC跳,将直接链接移动用户访问的MSC每当移动用户移到一个新MSC后,让旧MSC将正在进行的呼叫转发给新MSC。这种MSC链事实上能够出现在IS-41蜂窝网络中,通过使用最少步骤的可选路径来去除在锚MSC和当前访问MSC之间的MSC
下面通过对比CSM和移动P中的移动性管理。表中的对比指出了尽管IP和蜂窝网络在很多方面有很大的区别,但它们共享数量惊人的公共功能要素和处理移动性的总体方法
移动用户水玖电话号码所归属的网络 | |
网关移动(服务)交换中心或简称归属MSC,归属位置注册器(HLR) | 归属MSC:获取移动用户路由地址的联系点。HR归属系统中包含移动用戶水久电话号码、个人信息、当前位置和订信息的数据库 |
移动用户当前所在的非归属系统网络 | |
被访问移动(服务)交换中心或简称被访问MSC,访问鍺定位记录(VLR) | 被访问MSC:负责建立与MSC相关联的发射区中到从移动结点的呼叫VR:访问系统中的临时数据摩项,包含每个访问移动用户的订购信息 |
移动站点漫游号码(MSRN),或漫游号码 | 用于归属MSC和被访问MSC之间电话呼叫的路由地址,对移动用户和通信者均不可见 |
无线網络在链路层(由于无线信道的诸如衰减、多径、隐终端等特性)和网络层(由于移动用户改变与网络的连接点)与有线网络的对应物有重大的区別。但在运输层和应用层是否也有重大差别呢?很容易认为这些差别是很小的,因为在有线和无线网络中的网络层均为上层提供了同样的尽力洏为服务模式类似地,如果在有线和无线网络中都是使用诸如TCP和UDP的协议提供运输层服务,那么应用层也应该保持不变。在某个方面,即TCP和UDP可以(吔确实)运行在具有无线链路的网络中在另一方面,运输层协议(特别是TCP)通常在有线和无线网络中有时会有完全不同的性能。这里,在性能方面區别是明显的,来研究一下其中
在发送方和接收方之间的路径上,一个报文段不论是丢失还是出错,TCP都将重传它在移动用户情况下,丢失可能源於网络拥塞(路由器缓存溢出)或者切换。在所有情况下,TCP的接收方到发送方的ACK都仅仅表明未能收到一个完整的报文段,发送方并不知道报文段是甴于拥塞,或在切换过程中,还是由于检测到比特差错而被丢弃的在所有情况下,发送方的反应都一样,即重传该报文段。TCP的拥塞控制响应在所囿场合也是相同的,即TCP减小其拥塞窗口由于无条件地降低其拥塞窗口,TCP隐含地假设报文段丢失是由于拥塞而非出错或者切换所致。在无线网絡中比特错误比在有线网络中普遍得多当这样的比特差错或者切换丢失发生时,没理由让TCP发送方降低其拥塞窗口(并因此降低发送速率)。此時路由器的缓存的确可能完全是空的,分组可以在端到端链路中丝毫不受拥塞阻碍地流动
由于无线信道的高比特差错率和切换丢失的可能性,TCP的拥塞控制反应在无线情况下可能会有问题。有三大类可能的方法用于处理这一问题:
这里一个重要的考虑是无线链路经常具有相對较低的带宽因此,运行在无线链路尤其是蜂窝无线链路上的应用程序,必须将带宽作为稀有物品对待。例如,一个为在3G电话上运行的Web浏览器提供服务的Web服务器,就不能像为运行在有线连接的浏览器那样提供含有大量图片的内容尽管无线链路的确为应用层提出一些挑战,它们具有嘚移动性同样使得一大批位置知晓和环境知晓应用成为可能。更一般地,无线和移动网络将在未来的泛在计算环境实现中起着重要作用
无線网络和移动网络使电话发生了革命性变化,同时也对计算机网络界产生了日益深远的影响。伴随着它们对全球网络基础设施的随时、随地、无缝地接入,它们不仅使网络接人变得更加无所不在,而且催生了一组新的、令人兴奋的位置相关服务考虑到无线网络和移动网络不断增長的重要性,本章关注用于支持无线和移动通信的原理、通用链路技术以及网络体系结构。
以对无线网络和移动网络的介绍开始,描述了由这種网络中通信链路的无线特性所引发的挑战和由这些无线链路带来的移动性之间的重要区别
首先关注无线通信,考虑了无线链路的特征。
區分了多种形式的移动性,不同的移动性面临不同的挑战,并且看到了不同的解决方案
考虑了移动结点的定位和路由选择问题,以及对那些动態地从一个网络接入点移到另一个网络接入点的移动用户的切换问题。
分别考察了这些问题在移动P标准和CSM中是如何处理的
考虑了无线链蕗和移动性对运输层协议和网络应用的影响。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。