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通信無線網路架構

發布時間:2022-08-05 01:06:19

⑴ 無線通信系統的基本組成部分是什麼

無線通信系統一般由發信機、收信機及其相連接的天線(含饋線)組成。

1.發信機

發信機的主要作用是將所要傳送的信號首先對載波信號進行調制,形成已調載波;已調載波經過變頻(有的發射機不經過這一步)成為射頻載波信號,送至功率放大器,經功率放大器放大後送至天(饋)線。

2.天線

天線是無線通信系統的重要組成部分。其主要作用是把射頻載波信號變成電磁波,或把電磁波變成射頻載波信號。饋線的主要作用是把發射機輸出的射頻載波信號高效地送至天線。這一方面要求饋線的損耗要小;另一方面其阻抗應盡可能與發射機的的輸出阻抗和天線的輸出阻抗相匹配。

3.收信機

收信機的主要作用是天線接收下來的射頻載波信號首先進行低雜訊放大,然後經過變頻(一次、二次甚至三次變頻)、中頻放大和解調後還原出原始信號,最後經低頻放大器放大後輸出。

需要說明的是,目前實用的無線通信系統,大多採用雙工方式,因而通信雙方各自都有發信機、收信機以及其相連的天(饋)線,而且收發信機做在一起(且帶有雙工器)。

⑵ 常見的網路拓撲結構有哪些並說明其優缺點。

計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲和混合型拓撲。
匯流排型拓撲
匯流排型結構由一條高速公用主幹電纜即匯流排連接若干個結點構成網路。網路中所有的結點通過匯流排進行信息的傳輸。這種結構的特點是結構簡單靈活,建網容易,使用方便,性能好。其缺點是主幹匯流排對網路起決定性作用,匯流排故障將影響整個網路。 匯流排型拓撲是使用最普遍的一種網路。
星型拓撲
星型拓撲由中央結點集線器與各個結點連接組成。這種網路各結點必須通過中央結點才能實現通信。星型結構的特點是結構簡單、建網容易,便於控制和管理。其缺點是中央結點負擔較重,容易形成系統的「瓶頸」,線路的利用率也不高。
環型拓撲
環型拓撲由各結點首尾相連形成一個閉合環型線路。環型網路中的信息傳送是單向的,即沿一個方向從一個結點傳到另一個結點;每個結點需安裝中繼器,以接收、放大、發送信號。這種結構的特點是結構簡單,建網容易,便於管理。其缺點是當結點過多時,將影響傳輸效率,不利於擴充。
樹型拓撲
樹型拓撲是一種分級結構。在樹型結構的網路中,任意兩個結點之間不產生迴路,每條通路都支持雙向傳輸。這種結構的特點是擴充方便、靈活,成本低,易推廣,適合於分主次或分等級的層次型管理系統。
網型拓撲
主要用於廣域網,由於結點之間有多條線路相連,所以網路的可靠性較搞高。由於結構比較復雜,建設成本較高。
混合型拓撲
混合型拓撲可以是不規則型的網路,也可以是點-點相連結構的網路。
蜂窩拓撲結構
蜂窩拓撲結構是無線區域網中常用的結構。它以無線傳輸介質(微波、衛星、紅外等)點到點和多點傳輸為特徵,是一種無線網,適用於城市網、校園網、網。
編輯本段區域網的結構
區域網中常見的結構為匯流排型或星型。

⑶ LTE 的網路結構中有哪些網元作用是什麼

LTE網路結構有以下網元:

1、eNodeB(簡稱為eNB)是LTE網路中的無線基站,也是LTE無線接入網的網元,負責空中介面相關的所有功能:

(1)無線鏈路維護功能,保持與終端間的無線鏈路,同時負責無線鏈路數據和IP數據之間的協議轉換;

(2)無線資源管理功能,包括無線鏈路的建立和釋放、無線資源的調度和分配等;

(3)部分移動性管理功能,包括配置終端進行測量、評估終端無線鏈路質量、決策終端在小區間的切換等。

2G/3G基站只負責了與終端無線鏈路的連接,而鏈路的具體維護工作(無線資源管理、不經過核心網的移動性管理等)都是由基站的上一級管理實體(2G中是BSC、3G中的RNC)完成的,此外無線接入網與核心網的橋梁功能也是在BSC或RNC中實現的。

總之,eNB大致相當於2G中BTS與BSC的結合體,或3G中NodeB與RNC的結合體。

2、MME(Mobility Management Entity)是3GPP協議LTE接入網路的關鍵控制節點,它負責空閑模式的UE(User Equipment)的定位,傳呼過程,包括中繼,簡單的說MME是負責信令處理部分。

它涉及到bearer激活/關閉過程,並且當一個UE初始化並且連接到時為這個UE選擇一個SGW(Serving GateWay)。通過和HSS交互認證一個用戶,為一個用戶分配一個臨時ID。MME同時支持在法律許可的范圍內,進行攔截、監聽。MME為2G/3G接入網路提供了控制函數介面,通過S3介面。為漫遊UEs,面向HSS同樣提供了S6a介面。

3、SGW(Serving GateWay,服務網關)是移動通信網路EPC中的重要網元。

EPC網路實際上是原3G核心網PS域的演進版本,而SGW的功能和作用與原3G核心網SGSN網元的用戶面相當,即在新的EPC網路中,控制面功能和媒體面功能分離更加徹底。 

4、PGW(PDN GateWay,PDN網關)是移動通信網路EPC中的重要網元。

EPC網路實際上是原3G核心網PS域的演進版本,而PGW也相當於是一個演進了的GGSN網元,其功能和作用與原GGSN網元相當。

(3)通信無線網路架構擴展閱讀

隨著技術的演進與發展,3GPP相繼提出了TD-LTE,FDD-LTE等技術。

1、TD-LTE

TD-LTE是一種新一代寬頻移動通信技術,是我國擁有自主知識產權的TD-SCDMA的後續演進技術,在繼承了TDD優點的同時又引入了多天線MIMO與頻分復用OFDM技術。相比於3G,TD-LTE在系統性能上有了跨越式提高,能夠為用戶提供更加豐富多彩的移動互聯網業務。

2、FDD-LTE

FDD(頻分雙工)是該技術支援的兩種雙工模式之一,應用FDD式的LTE即為FDD-LTE。

由於無線技術的差異使用頻段的不同以及各 個廠家的利益等因素,FDD-LTE的標准化與產業發展都領先於TDD-LTE。FDD模式的特點是在分離(上下行頻率間隔190MHz)的兩個對稱頻率信道上,系統進行接收和傳送,用保證頻段來分離接收和傳送信道。

FDD模式的優點是採用包交換等技術,可突破二代發展的瓶頸,實現高速數據業務,並可提高頻譜利用率,增加系統容量。但FDD必須採用成對的頻率,即在每2 x 5MHz的帶寬內提供第三代業務。

該方式在支持對稱業務時,能充分利用上下行的頻譜,但在非對稱的分組交換(互聯網)工作時,頻譜利用率則大大降低(由於低上行負載,造成頻譜利用率降低約40%)。 在這點上,TDD模式有著FDD無法比擬的優勢。

⑷ 無線通信系統由哪幾部分組成,各部分起什麼作用

無線通信系統(Wireless Communication System):也稱為無線電通信系統,是由發送設備、接收設備、傳輸媒體(無線信道)三大部分組成的,利用無線電磁波,以實現信息和數據傳輸的系統。其各部分的作用如下:

1、發送設備

(1)變換器(換能器):將被發送的信息變換為電信號。例如話筒將聲音變為電信號。

(2)發射機:將換能器輸出的電信號變為強度足夠的高頻電振盪。

(3)天線:將高頻電振盪變成電磁波向傳輸媒質輻射。

2、傳輸媒體——電磁波

在自由空間中, 波長與頻率存在以下關系: c = f λ式中: c為光速, f 和λ分別為無線電波的頻率和波長, 因此, 無線電波也可以認為是一種頻率相對較低的電磁波。 對頻率或波長進行分段, 分別稱為頻段或波段。

不同頻段信號的產生、放大和接收的方法不同, 傳播的能力和方式也不同, 因而它們的分析方法和應用范圍也不同。無線電波只是一種波長比較長的電磁波, 占據的頻率范圍很廣。

電磁波從發射機天線輻射後,不僅電波的能量會擴散,接收機只能收到其中極小的一 部分,而且在傳播過程中,電波的能量會被地面、建築物或高空的電離層吸收或反射;或在大氣層中產生折射或散射,從而造成強度的衰減。

根據無線電波在傳播過程所發生的現象 , 電波的傳播方主要有繞射(地波),反射和折射(天波),直射(空間波) 。決定傳播方式的關鍵因素是無線電信號的頻率。

沿大地與空氣的分界面傳播的電波叫地表面波,簡稱地波。繞射傳播。傳播途徑主要取決於地面的電特性。地波在傳播過程中,由於能量逐漸被大地吸收,很快減弱(波長越短,減弱越快),因而傳播距離不遠。但地波不受氣候影響,可靠性高。

超長波、長波、中波無線電信號,都是利用地波傳播的。短波近距離通信也利用地波傳播。

天波:利用天空的電離層折射和反射而傳播的電波,也叫天空波。電離層只對短波波段的電磁波產生反射作用,因此天波傳播主要用於短波遠距離通信。

兩個突出特點:一是傳播距離遠,同時產生中間靜區地帶,二是傳播不穩定,隨晝夜和季節的變化而變化。因此,短波通信要經黨更換波段,以保證質量。

空間波又稱為直射波,是由發射點從空間直線傳播到接收點的無線電波。直射波傳播距離一般限於視距范圍。在傳播過程中,它的強度衰減較慢,超短波和微波通信就是利用直射波傳播的。

在地面進行直射波通信,其接收點的場強由兩路組成:一路由發射天線直達接收天線,另一路由地面反射後到達接收天線,如果天線高度和方向架設不當,容易造成相互干擾(例如電視的重影)。

限制直射波通信距離的因素主要是地球表面弧度和山地、樓房等障礙物,因此超短波和微波天線要求盡量高架。

3、接收設備

接收是發射的逆過程

(1)接收天線:將空間傳播到其上的電磁波→高頻電振盪。

(2)接收機:高頻電振盪 電信號。

(3)變換器(換能器):將電信號 所傳送信息。

(4)通信無線網路架構擴展閱讀

無線通信系統按照無線通信系統中關鍵部分的不同特性,主要有以下一些類型:

1、按照工作頻段或傳輸手段分類

有中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信和衛星通信等。所謂工作頻率,主要指發射與接收的射頻(RF)頻率。射頻實際上就是「高頻」 的廣義語,它是指適合無線電發射和傳播的頻率。無線通信的一個發展方向就是開辟更高的頻段。

2、按照通信方式來分類

主要有(全) 雙工、半雙工和單工方式。所謂單工通信,指的是只能發或只能收的方式;半雙工通信是一種既可以發也可以收但不能同時收發的通信方式;而雙工通信是一種可以同時收發的通信方式。第一個圖的例子是半雙工方式,將天線開關換成雙工器就成了雙工方式。

3、按照調制方式的不同來劃分

有調幅、調頻、調相以及混合調制等。

4、按照傳送的消息的類型分類

有模擬通信和數字通信,也可以分為話音通信、圖像通信、數據通信和多媒體通信等。

各種不同類型的通信系統,其系統組成和設備的復雜程度都有很大不同。但是組成設備的基本電路及其原理都是相同的,遵從同樣的規律。本書將以模擬通信為重點來研究這些基本電路,認識其規律。這些電路和規律完全可以推廣應用到其他類型的通信系統。

⑸ 無線網路中使用的是什麼拓撲結構

1、拓撲結構圖是指由網路節點設備和通信介質構成的網路結構圖。

2、一般這種平面的結構圖都用 coreldraw來製作,簡單的用WORD. EXCEL就能完成,對圖片色彩和視覺感官要求高的可以結合 PHOTOSHOP來完成。

3、專業性要求使用 VISIO5專業版,圖庫比較多,並且安裝一次後只需COPY安裝目錄即可。VSIO2000專業版,除了圖庫多外,使用也容易。


1、網狀拓撲結構

優點:任意兩個設備間有自己專用的通信通道,不會產生網路沖突,當某個設備發生故障時,不會影響網路中其他設備的通信。

缺點:硬體實現比較困難,需要的電纜多,n個結點的網路至少需要n(n-1)/2條連接電纜,安裝成本高,向網路中添加或刪除結點都非常困難。

2、星形拓撲結構

優點:硬體安裝比較簡單成本,向網路中添加或刪除結點簡便。

缺點:如果中心結點發生故障,整個網路通信將完全癱瘓;另外,由於網路各設備間不能直接通信,需要通過中心結點轉發,因此通信時會帶來一定的時間延遲。

⑹ LTE是什麼意思 LTE網路是什麼

LTE一般指長期演進技術,LTE其實就是網路制式,例如GSM、CDMA、GPRS、EDGE等等。

LTE(Long Term Evolution,長期演進)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作夥伴計劃)組織制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移動通信系統)技術標準的長期演進,於2004年12月在3GPP多倫多會議上正式立項並啟動。

(6)通信無線網路架構擴展閱讀:

LTE標准對系統提出了嚴格的技術需求,主要體現在容量、覆蓋、移動性支持等方面,概括如下:

1、峰值速率-20 MHz帶寬內下行峰值速率為100Mbit/s,上行峰值速率為50Mbit/s;

2、頻譜效率——下行是HSDPA的3~4倍,上行是HSUPA的2~3倍;

3、覆蓋增強——提高小區邊緣碼率,5km范圍內滿足最優容量,30km范圍內輕微下降,並支持100km的覆蓋半徑;

4、移動性提高——0~15km/h范圍內性能最優,15~120km/h范圍內性能高,支持120一350km/h,甚至在某些頻段支持500km/h;

5、時延優化——用戶面數據單向傳輸時延小於5ms,控制面空閑至激活的狀態轉移時延小於100ms。

6、服務內容多樣化——具有高性能廣播業務,實時業務支持能力提高,VoIP達到UTRAN電路域的性能;

7、運維成本降低——扁平、簡化的網路架構,降低運營商網路的運營和維護成本。

⑺ 無線網路可分為哪兩種

無線區域網有兩種組網模式,Ad-hoc模式(點對點無線網路)和Infrastructure模式(集中控制式網路)。

1、Ad-hoc模式(點對點無線網路)

點對點無線網路是一種點對點的對等式移動網路,沒有有線基礎設施的支持,網路中的節點均由移動主機構成。網路中不存在無線AP(無線接入點),通過多張無線網卡自由的組網實現通信。

2、Infrastructure模式(集中控制式網路)

集中控制式模式網路,是一種整合有線與無線區域網架構的應用模式。在這種模式中,無線網卡與無線AP進行無線連接,再通過無線AP與有線網路建立連接。實際上Infrastructure模式網路還可以分為兩種模式:一種是無線路由器+無線網卡建立連接的模式;一種是無線AP+無線網卡建立連接的模式。


(7)通信無線網路架構擴展閱讀:

WLAN的實現協議有很多,其中最為著名也是應用最為廣泛的當屬無線保真技術——Wi-Fi,它實際上提供了一種能夠將各種終端都使用無線進行互聯的技術,為用戶屏蔽了各種終端之間的差異性。

在實際應用中,WLAN的接入方式很簡單,以家庭WLAN為例,只需一個無線接入設備-路由器,一個具備無線功能的計算機或終端(手機或PAD),沒有無線功能的計算機只需外插一個無線網卡即可。

有了以上設備後,具體操作如下:使用路由器將熱點(其他已組建好且在接收范圍的無線網路)或有線網路接入家庭,按照網路服務商提供的說明書進行路由配置,

配置好後在家中覆蓋范圍內(WLAN穩定的覆蓋范圍大概在20 m~50 m之間)放置接收終端,打開終端的無線功能,輸入服務商給定的用戶名和密碼即可接入WLAN。

⑻ 無線通信網路如何分類

無線根據國際上所採用的通信技術種類可將無線感測器網路劃分為無線廣域網(WWAN)、無線城域網(WMAN)、無線區域網(WLAN)、無線個域網(WPAN)、低速率無線個域網(LR-WPAN)。以下是對各類網路各自常見和常用的通信技術進行簡單介紹。
1、無線區域網(WLAN)
無線區域網是指以無線電波、紅外線等無線媒介來代替目前有線區域網中的傳輸媒介(比如電纜)而構成的網路。無線區域網內使用的通信技術覆蓋范圍一般為半徑100m左右,也就是說差不多幾個房間或小公司的辦公室。當然實際的覆蓋范圍受很多因素影響,比如通信區域中的高大障礙物。
2、IEEE
802.11系列標準是IEEE制訂的無線區域網標准,主要對網路的物理層和媒質訪問控制層進行規定,其中重點是對媒質訪問控制層的規定。目前該系列的標准有:IEEE802.11、IEEE
。802.11b、IEEE
802.11a、IEEE
802.11g、IEEE
802.11d、IEEE
802.11e、IEEE802.11f、IEEE
802.11h、IEEE
802.11i、IEEE
802.11j等,其中每個標准都有其自身的優勢和缺點。
3、WIFI
Wi-Fi是一種可以將個人電腦、手持設備(如PDA、手機)等終端以無線方式互相連接的技術。Wi-Fi是一個無線網路通信技術的品牌,由Wi-Fi聯盟(Wi-Fi
Alliance)所持有。目的是改善基於IEEE
802.11標準的無線網路產品之間的互通性。現時一般人會把Wi-Fi及IEEE
802.11混為一談。甚至把Wi-Fi等同於無線網際網路。
4、IEEE
802.11g
IEEE
802.11g是對IEEE
802.11b的一種高速物理層擴展,它也工作於2.4GHz頻帶,物理層採用直接序列擴頻(DSSS)技術,而且它採用了OFDM技術,使無線網路傳輸速率最高可達54Mbps,並且與IEEE802.11b完全兼容。IEEE802.11g和IEEE802.11a的設計方式幾乎是一樣的。

⑼ 通信網路是如何組建的,具體的網路架構是怎樣(從大的宏觀方面講,謝謝)

網路從大到小:
物聯網------英特網------廣域網------城域網------區域網(電話網現在也已經融入到了物聯網了,和英特網接軌了)
網路架構:(數據通信原理的角度)
現在基本都是基於AS的模式,即用戶和伺服器。即我們平時上網,我們的電腦就是客戶機,比如你登陸到網路,那麼網路那邊就是伺服器。網路通信是建立在分層的基礎之上。
OSI開放系統互連模型有七層:
物理層---數據鏈路層---網路層---傳輸層---會話層---表示層---應用層
OSI模型只是一個標准,現在比較流行的事TCP/IP模型:
介面層---網際層-傳輸層---應用層。
上面兩個模型都有它的局限性,現在的網路可以劃分出這樣一個理想的模型:
物理層---數據鏈路層---網路層---傳輸層---應用層
像集線器是工作在第一層,即物理層,網橋工作在第二層,交換機也是第二層,路由器是第三層,即網路層,而功能更強大的網關工作在這三層以上。
怎麼說呢,網路是個很深的東西,不像單純的硬體,或是軟體,要想在網路通信方面有點建樹,軟體要會,硬體也要會,並且計算機網路也必須過關,這樣才有可能學好網路。。。

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