① 求关于国内外计算机网络技术的研究现状,特别是国外的.
网络新技术
网络新技术包括宽带无线与移动通信、光通信与智能光网络、家庭网络与智能终端、宽带多媒体网络、IPv6与下一代网络、分布式系统等。虽然有线的资源是无限,而无线资源是有限,但以WLAN为代表的无线宽带网技术将无线和有线无缝地结合起来,从而创造出无限资源和无限应用。
硬件方面发展方向:新型的量子计算机、光子计算机、生物计算机、纳米计算机等等,
软件方面发展方向:UWB ZIGBEE WIMAX WIFI 无线mesh .adhoc网络 数据挖掘、Globus体系结构等
② WiFi是什么时候发明的谁发明的
WIFI是由澳大利亚一位名为约翰.沙利文博士率领的团队创造出来的,他们所属澳大利亚最大的科研机构,叫做联邦科学与工业研究组织。所以,WIFI是属于澳大利亚的,当地政府因为这项发明,时至今日,每年都可以获得高达数十亿美元的专利使用费。
这项技术,于90年代诞生。当时,沙利文博士带领着研究所内其他的同事,开始研究如何能在一个密闭的空间里,让无线网络信号进行传输,后来,经过长时间的不断努力,当它与有线网络传输一样稳定、快捷的时候,标志着WIFI问世。并于1996年申请了专利。
(2)无线网络技术国内外研究扩展阅读:
自1997年起,逐渐有一些其他的机构获得了澳洲政府的非独家授权,允许其商用。见此情形,国际WIFI联盟想要说服澳大利亚政府,劝其开放无线网的使用,意思是放弃专利,可以让全世界的人都享受到无线网带来的便捷。
再加上当时出现了一些未经授权便私自将WiFi商用的机构,澳大利亚政府并未接受这个提议,还将那些私自商用的机构全部告上了法庭。
包括我们现在能想象得到的各种生产手机、电脑的厂商,都和他们打过官司,比如苹果、索尼、戴尔以及微软等等。
③ 宽带接入网国内外研究现状
一、身边有哪些宽带接入方式?
尽管前几年曾出现DDN专线、ISDN等多种网络接入方式,但由于成本和速率等多方面的原因一直未能成功普及。目前大家可考虑的宽带接入方式主要包括三种——电信ADSL、FTTX+LAN(小区宽带)和CABLE MODEM(有线通)。这三种宽带接入方式在安装条件、所需设备、数据传输速率和相关费用等多方面都有很大不同,直接决定了不同的宽带接入方式适合不同的用户选择。
接入方法1 :电信ADSL
为便于大众认识ADSL(全称为Asymmetric Digital Subscriber Line,非对称数字用户线路),各地电信局在宣传ADSL时常会采用一些好听的名字,如“超级一线通”、“网络快车”等,其实这些都指同一种宽带方式。
安装条件:
在安装便利性方面,电信ADSL无疑拥有得天独厚的优势。ADSL可直接利用现有的电话线路,通过ADSL MODEM后进行数字信息传输。因此,凡是安装了电信电话的用户都具备安装ADSL的基本条件(只要当地电信局开通ADSL宽带服务),接着用户可到当地电信局查询该电话号码是否可以安装ADSL,得到肯定答复后便可申请安装(一般来讲,电信会判断你的电话与最近的机房距离是否超过3km,若超过则无法安装)。安装时用户需拥有一台ADSL MODEM(通常由电信提供,有的地区也可自行购买)和带网卡的电脑。
传输速率:
虽然ADSL的最大理论上行速率可达到1Mbps,下行速率可达8Mbps,但目前国内电信为普通家庭用户提供的实际速率多为下行512Kbps,提供下行1Mbps甚至以上速度的地区很少。值得注意的是,这里的传输速率为用户独享带宽,因此不必担心多家用户在同一时间使用ADSL会造成网速变慢。此外,电信经常会以ADSL“提速”作为宣传重点,大家要明白这里提到的“提速”通常是指下行速率,而上传速率依然未变。
优点:
工作稳定,出故障的几率较小,一旦出现故障可及时与电信(如拨打电话1000)联系,通常能很快得到技术支持和故障排除。
电信会推出不同价格的包月套餐,为用户提供更多的选择。
带宽独享,并使用公网IP,用户可建立网站、FTP服务器或游戏服务器。
不足:
ADSL速率偏慢,以512Kbps带宽为例,最大下载实际速率为87KB/s左右,即便升级到1M带宽,也只能达到一百多KB。
对电话线路质量要求较高,如果电话线路质量不好易造成ADSL工作不稳定或断线。
接入方法2:小区宽带(FTTX+LAN)
这是大中城市目前较普及的一种宽带接入方式,网络服务商采用光纤接入到楼(FTTB)或小区(FTTZ),再通过网线接入用户家,为整幢楼或小区提供共享带宽(通常是10Mb/s)。目前国内有多家公司提供此类宽带接入方式,如网通、长城宽带、联通和电信等。
安装条件:
这种宽带接入通常由小区出面申请安装,网络服务商不受理个人服务。用户可询问所居住小区物管或直接询问当地网络服务商是否已开通本小区宽带。这种接入方式对用户设备要求最低,只需一台带10/100Mbps自适应网卡的电脑。
传输速率:
目前,绝大多数小区宽带均为10Mbps共享带宽,这意味如果在同一时间上网的用户较多,网速则较慢。即便如此,多数情况的平均下载速度仍远远高于电信ADSL,达到了几百KB/s,在速度方面占有较大优势。
优点:
初装费用较低(通常在100~300元之间,视地区不同而异),下载速度很快,通常能达到上百KB/s,很适合需要经常下载文件的用户,而且没有上传速度慢的限制。
不足:
由于这种宽带接入主要针对小区,因此个人用户无法自行申请,必须待小区用户达到一定数量后才能向网络服务商提出安装申请,较为不便。不过一旦该小区已开通小区宽带,那么从申请到安装所需等待的时间非常短。此外,各小区采用哪家公司的宽带服务由网络运营商决定,用户无法选择。
多数小区宽带采用内部IP地址,不便于需使用公网IP的应用(如架设网站、FTP服务器、玩网络游戏等)。
由于带宽共享,一旦小区上网人数较多,在上网高峰时期网速会变得很慢,甚至还不如ADSL。
接入方法3:有线通
有的地方也称为“广电通”,这是与前面两种完全不同的方式,它直接利用现有的有线电视网络,并稍加改造,便可利用闭路线缆的一个频道进行数据传送,而不影响原有的有线电视信号传送,其理论传输速率可达到上行10Mbps、下行40Mbps。
安装条件:
目前国内开通有线通的城市还不多,主要集中在上海和广州等大城市。安装前,用户可询问当地有线网络公司是否可开通有线通服务。设备方面需要一台Cable MODEM和一台带10/100Mbps自适应网卡的电脑。
传输速率:
尽管理论传输速率很高,但一个小区或一幢楼通常只开通10Mbps带宽,同样属于共享带宽。上网人数较少的情况下,下载速率可达到200~300KB/s。
优点:
最大好处是无需拨号,开机便永远在线。
不足:
目前开通有线通的地区还不多,普及程度不够。由于带宽共享,上网人数增多后,速度会下降。初装费用较高,如上海初装费为580元。
韩国
韩国是世界上应用宽带最普及的国家,其4800万人口便拥有1200万条宽带线路,这些连接比传统56K 拨号调制解调器快40-400倍。韩国有1600万个家庭,其中78% 的家庭有了宽带接入,这个比例是北美宽带普及率的4 倍。此外,韩国还拥有世界上最高速率的视频下载和视频点播服务,该国68%的股票交易是通过网络进行的,这些应用宽带不仅在韩国可以随处找到,同时它的速度也是世界上最快的。韩国的宽带接入采用的是VDSL very-high-speed digitalsubscriber line它的速度比新加坡的StarHub 、香港的iCable宽带服务快10倍。
日本
根据日本总务省最新发布的数据显示,2005年第三季度日本宽带用户数达2143万户,普及率达68%。实际上,日本非常重视宽带发展,在其e-Japan国家战略计划中,宽带发展是其中的核心目标之一。E-Japan第一阶段计划中提出2005年建成3000万个高速率宽带接入家庭,1000万个超高速率宽带接入家庭;e-Japan第二阶段计划中又提出了基于宽带的7个IT使用优先领域,包括医疗、食品、生活、中小企业融资、知识、就业和劳动力及政府服务等。
新加坡
到2005年年底,新加坡将近四分之三的新加坡家庭拥有个人电脑,28%的家庭拥有不只一台电脑。同时,三分之二的家庭可以上网,52%家庭使用了宽带网。此外,新加坡还致力于到2015年成为世界领先的“无线和有线宽带网络国家”,使拥有宽带网的家庭比例从目前的52%大幅增加到85%。根据该计划,到2015年,新加坡的有线宽带网络用户可享有每秒最低100兆的速度,最高可达每秒1G。
美国
据Ipsos Public Affairs调查,截止到2005年12月, 61%使用宽带网络,37%的美国家庭仍然在使用拨号网络,另外2%的家庭不知道自己用的什么网络。但据预测,美国采用拨号上网的家庭到2006年底将下降到31%,2007年下降到26.3%,2008年下降到22.4%,2009年下降到19.5%。另外,不到10%的家庭虽然希望采用宽带,但是因为客观条件限制无法采用宽带网络。事实上,目前美国仍是全球宽带接入用户最多的国家,而为实现宽带普遍接入的目标,又采取了一系列的措施,如允许宽带接入设备的投资加速折旧、提供税收优惠、消除管制障碍、提供频率支持、鼓励技术创新等,以刺激和加快美国宽带发展。
欧盟
近年来欧盟国家高速宽带接入快速增长,截至2005年第三季度,宽带线路已达4000万线,增长速度超过亚洲和北美。根据IDC新的研究报告预测,西欧宽带渗透率于未来几年将持续增长,2009年以前家庭宽带上网率将达46%。欧盟信息协会执委蕊汀Viviane Reding表示,有望到2010年超过一半的欧洲人使用高速互联网。
WiMAX(一种无线宽带城域网技术)正在登上技术的舞台,成为有线宽带和DSL的竞争者,形成三足鼎立的局面。
WiMAX(Wireless interoperability for Microwave Access)已经从研发和标准制定阶段迈向实际应用阶段。
一些“准WiMAX”或者类似WiMAX的系统现在已经有了雏形,并且正在期待今年年底或2006年初推出实际的产品。和所有的新技术一样,人们对WiMAX的期望很高。但是这种先进的无线系统否能被大众所接受,或者只是用于个别应用领域还有待观察。
WiMAX
WiMAX最初是打算用于无线城域网(MAN)的。IEEE为此制定了802.16-2004 (802.16d)标准,该标准主要面向固定的点到多点、点到点接入(不是移动接入),用于家庭或商业机构和附近基站之间的无线传输。
工作频率根据国家的不同而变化,从2 GHz到11 GHz。在美国常用的频段为2.3 到 2.5 GHz 和 5.8 GHz;在欧洲和亚洲,常用的频段为3.5 GHz。授权频段和开放频段都可以使用。
WiMAX的最大速率为75 Mbps。大部分系统会根据应用,把总带宽分成许多低速的子信道。信道占用的频谱约为1.75 到20 MHz。该标准规定:WiMAX可以根据应用的需求,选择合适的双工方式(可以自由选择时分双工或频分双工)。
频分双工可以实现上、下行同时通信,但是通常需要申请使用授权频段,因为频分双工需要成对的频谱资源。而时分双工则可以在开放频段使用。自适应调制方案可以根据基站的距离、信道噪声、多径时延等信道状况,自动调整调制方法。可选的调制方法有:BPSK、QPSK(主要面向较长距离);16QAM、64QAM(主要面向较短距离)。
WiMAX的基本接入模式为256点的正交频分复用OFDM。OFDM技术可以减小早期微波接入技术中存在的多径和视距传输(line-of-sight)问题。而且用户可以使用室内天线或简单的(无需定向的)室外天线。
WiMAX的最大传输范围约为30英里,但是通常基站的覆盖半径约为2到10千米。基站和用户端设备CPE两端均可以进行功率控制,以优化每个用户的信号质量。该系统也可以兼容更新的扇区化、自适应波束成型天线。
作为一项定点通信业务,一个基站预计可以承载几十组T1/E1线路的接入,可以支持几百个商务和个人用户,其速度可以和DSL或有线电缆相比拟。尽管互联网是WiMAX最大应用,WiMAX还可以处理分组语音(VoIP)和视频业务。
WiMAX最有前途的应用是最后一公里的无线接入,但是WiMAX能否取代成熟的DSL或有线宽带接入,还是一个未知数。当然,对于DSL或有线宽带接入不能到达的城市地区的用户,WiMAX还是很有吸引力的。对于没有上述两种服务的农村地区,WiMAX也很实用。
WiMAX的另一个应用是作为作为蜂窝基站或Wi-Fi热点之间的互联。现在这两种设备之间的互连通常采用昂贵的T1线路。而采用WiMAX作为互联,不但可以省掉电缆连接,而且可以降低安装和维护的成本。因为T1线路是802.11热点设备中最大的开销,所以采用WiMAX技术取代T1,有助于加速802.11热点的部署和推广。 尽管WiMAX目前被认为是一种非移动的接入技术,但是很多专家预测:WiMAX的最终版本将以移动接入为主。IEEE正在制定802.16e标准,该标准将支持移动接入。以后,联上WiMAX的计算机就可以在WiMAX覆盖范围内的任何地方上网了。
此外,WiMAX还将支持漫游,使其功能更像移动电话。但是WiMAX设备在移动接入时的速度和范围略小于固定接入模式,在60英里每小时的速度下,数据速率可以达到15 Mbits/s,覆盖范围约为3英里。接入模式为正交频分复用接入OFDMA,共支持2048个频点,并可以分成多个波段。
802.16e主要面向笔记本电脑、PDA和移动电话,并将成为3G数据业务的强大竞争对手。很多手机将支持WiMAX,也就是说这些手机将通过VoIP实现语音通讯功能。尽管WiMAX同时也将和现存的Wi-Fi竞争,但是这两种技术有互补之处。
另一个更新的标准,预计将称为802.16f,将支持漫游以及Wi-Fi 和 WiMAX之间的切换。802.16标准预计在2005年底或2006年初正式颁布。而802.16e产品的认证测试将于2006年底启动。整个可以实用的WiMAX系统预计将于2007年才能推出。据业内专家预测,移动版本的WiMAX设备将是该技术成功的关键。
市场研究机构iSuppli公司保守估计,2006年WiMAX的市场份额约为10亿美元,而2009年将达到20亿美元。该公司的分析人士Jagdish Rebello预测,WiMAX的四大主要应用为:最后一英里宽带接入、基站或热点的互联、手持设备无线接入、移动设备无线接入。
Rebello还预测:基站或热点的互联服务将成为WiMAX最初的成功应用,而宽带接入应用是否能成功还有待观察。他还预测:手持或移动设备WiMAX应用也将快速增长。iSuppli's公司在宽带市场研究领域的权威Steve Rago预测:随着宽带市场的逐渐饱和,今后的几年内宽带接入市场的增长将放慢,但是WiMAX一定会找到自己合理的定位。
风险投资公司ComVentures的Roland Van der Meer指出,最近的一项调查显示最终将于2010年赶上蜂窝移动通信。当问及2010年哪种无线接入技术将占主导地位时,全球电信业界的领袖们一致认为:WiMAX将占46%,Wi-Fi将占31%,3G将占23%。Van der Meer认为同时支持固定和移动接入的无线技术,将促使一个基于全IP技术的无线骨干网的生成,即第四代移动通信4G。
④ 超宽带的国内外研究及发展情况
4.1 国外研究现状
军用方面:早在1965年,美国就确立了UWB的技术基础。在后来的二十年内,UWB技术主要用于美国的军事应用,其研究机构仅限于与军事相关联的企业以及研究机关、团体。美国国防部正开发几十种UWB系统,包括战场防窃听网络等。 民用方面:由于超宽带技术的种种优点使其在无线通信方面具有很大的潜力,近几年来国外对UWB信号应用的研究比较热门,主要用于通信(如家庭和个人网络,公路信息服务系统和无线音频、数据和视频分发等)、雷达(如车辆及航空器碰撞/故障避免,入侵检测和探地雷达等)以及精确定位(如资产跟踪、人员定位等)。索尼、时域、摩托罗拉、英特尔、戴姆勒—克莱斯勒等高技术公司都已涉足UWB技术的开发,将各种消费类电子设备以很高的数据传输率相连,以满足消费者对短距离无线通信小型化、低成本、低功率、高速数据传输等要求。 国际学术界对超宽带无线通信的研究也越来越深入。2002年5月20~23日,IEEE举办了一期会议,专门讨论UWB技术及其应用。2002年2月14日,美国联邦通信委员会(FCC)正式通过了将UWB技术应用于民用的议案,定义了三种UWB系统:成像系统、通信与测量系统、车载雷达系统,并对三种系统的EIRP(全向有效辐射功率)分别做了规定。但是,UWB技术的协议与标准尚未确定,只有美国允许民用UWB器件的使用;而欧洲正在讨论UWB的进一步使用情况,并观望美国的UWB标准。
4.2 国内研究现状
2001年9月初发布的“十五”863计划通信技术主题研究项目中,把超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术作为无线通信共性技术与创新技术的研究内容,鼓励国内学者加强这方面的研发工作。但是国内今天关于UWB技术的深入研究仅限于雷达方面,关于UWB通信系统的研究还没有形成规模。
参考文献
<无线超宽带(UWB)通信原理与应用——21世纪信息与通信技术教程> 王金龙、王呈贵、阚春荣、徐以涛 2005-11第1版
⑤ 现代无线网络的新技术是什么
c计算机通信分两种:有线通信和无线通信
无线通信包括卫星,微波,红外等等
无线局域网(Wireless LAN)技术可以非常便捷地以无线方式连接网络设备,人们可随时、随地、随意地访问网络资源。在推动网络技术发展的同时,无线局域网也在改变着人们的生活方式。本文分析了无线局域网的优缺点极其理论基础,介绍了无线局域网的协议标准,阐述了无线局域网的体系结构,探讨了无线局域网的研究方向。
关键词 以太网 无线局域网 扩频 安全性 移动IP
一、引 言
随着无线通信技术的广泛应用,传统局域网络已经越来越不能满足人们的需求,于是无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)应运而生,且发展迅速。尽管目前无线局域网还不能完全独立于有线网络,但近年来无线局域网的产品逐渐走向成熟,正以它优越的灵活性和便捷性在网络应用中发挥日益重要的作用。
无线局域网是无线通信技术与网络技术相结合的产物。从专业角度讲,无线局域网就是通过无线信道来实现网络设备之间的通信,并实现通信的移动化、个性化和宽带化。通俗地讲,无线局域网就是在不采用网线的情况下,提供以太网互联功能。
广阔的应用前景、广泛的市场需求以及技术上的可实现性,促进了无线局域网技术的完善和产业化,已经商用化的802.11b网络也正在证实这一点。随着802.11a网络的商用和其他无线局域网技术的不断发展,无线局域网将迎来发展的黄金时期。
二、无线局域网概述
无线网络的历史起源可以追溯到50年前第二次世界大战期间。当时,美国陆军研发出了一套无线电传输技术,采用无线电信号进行资料的传输。这项技术令许多学者产生了灵感。1971年,夏威夷大学的研究员创建了第一个无线电通讯网络,称作ALOHNET。这个网络包含7台计算机,采用双向星型拓扑连接,横跨夏威夷的四座岛屿,中心计算机放置在瓦胡岛上。从此,无线网络正式诞生。
1.无线局域网的优点
(1)灵活性和移动性。在有线网络中,网络设备的安放位置受网络位置的限制,而无线局域网在无线信号覆盖区域内的任何一个位置都可以接入网络。无线局域网另一个最大的优点在于其移动性,连接到无线局域网的用户可以移动且能同时与网络保持连接。
(2)安装便捷。无线局域网可以免去或最大程度地减少网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点设备,就可建立覆盖整个区域的局域网络。
(3)易于进行网络规划和调整。对于有线网络来说,办公地点或网络拓扑的改变通常意味着重新建网。重新布线是一个昂贵、费时、浪费和琐碎的过程,无线局域网可以避免或减少以上情况的发生。
(4)故障定位容易。有线网络一旦出现物理故障,尤其是由于线路连接不良而造成的网络中断,往往很难查明,而且检修线路需要付出很大的代价。无线网络则很容易定位故障,只需更换故障设备即可恢复网络连接。
(5)易于扩展。无线局域网有多种配置方式,可以很快从只有几个用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并且能够提供节点间"漫游"等有线网络无法实现的特性。
由于无线局域网有以上诸多优点,因此其发展十分迅速。最近几年,无线局域网已经在企业、医院、商店、工厂和学校等场合得到了广泛的应用。
2.无线局域网的理论基础
目前,无线局域网采用的传输媒体主要有两种,即红外线和无线电波。按照不同的调制方式,采用无线电波作为传输媒体的无线局域网又可分为扩频方式与窄带调制方式。
(1)红外线(Infrared Rays,IR)局域网
采用红外线通信方式与无线电波方式相比,可以提供极高的数据速率,有较高的安全性,且设备相对便宜而且简单。但由于红外线对障碍物的透射和绕射能力很差,使得传输距离和覆盖范围都受到很大限制,通常IR局域网的覆盖范围只限制在一间房屋内。
(2)扩频(Spread Spectrum,SS)局域网
如果使用扩频技术,网络可以在ISM(工业、科学和医疗)频段内运行。其理论依据是,通过扩频方式以宽带传输信息来换取信噪比的提高。扩频通信具有抗干扰能力和隐蔽性强、保密性好、多址通信能力强的特点。扩频技术主要分为跳频技术(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)两种方式。
所谓直接序列扩频,就是用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号还原成原来的信号。而跳频技术与直序扩频技术不同,跳频的载频受一个伪随机码的控制,其频率按随机规律不断改变。接收端的频率也按随机规律变化,并保持与发射端的变化规律一致。跳频的高低直接反映跳频系统的性能,跳频越高,抗干扰性能越好,军用的跳频系统可达到每秒上万跳。
(3)窄带微波局域网
这种局域网使用微波无线电频带来传输数据,其带宽刚好能容纳信号。但这种网络产品通常需要申请无线电频谱执照,其它方式则可使用无需执照的ISM频带。
3.无线局域网的不足之处
无线局域网在能够给网络用户带来便捷和实用的同时,也存在着一些缺陷。无线局域网的不足之处体现在以下几个方面:
(1)性能。无线局域网是依靠无线电波进行传输的。这些电波通过无线发射装置进行发射,而建筑物、车辆、树木和其它障碍物都可能阻碍电磁波的传输,所以会影响网络的性能。
(2)速率。无线信道的传输速率与有线信道相比要低得多。目前,无线局域网的最大传输速率为54Mbit/s,只适合于个人终端和小规模网络应用。
(3)安全性。本质上无线电波不要求建立物理的连接通道,无线信号是发散的。从理论上讲,很容易监听到无线电波广播范围内的任何信号,造成通信信息泄漏。
三、无线局域网协议标准
无线局域网技术(包括IEEE802.11、蓝牙技术和HomeRF等)将是新世纪无线通信领域最有发展前景的重大技术之一。以IEEE(电气和电子工程师协会)为代表的多个研究机构针对不同的应用场合,制定了一系列协议标准,推动了无线局域网的实用化。
1.IEEE802.11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得到了广泛应用。这些协议包括802.3以太网协议、802.5令牌环协议和802.3z100BASE-T快速以太网协议等。IEEE于1997年发布了无线局域网领域第一个在国际上被认可的协议——802.11协议。1999年9月,IEEE提出802.11b协议,用于对802.11协议进行补充,之后又推出了802.11a、802.11g等一系列协议,从而进一步完善了无线局域网规范。IEEE802.11工作组制订的具体协议如下:
(1)802.11a
802.11a采用正交频分(OFDM)技术调制数据,使用5GHz的频带。OFDM技术将无线信道分成以低数据速率并行传输的分频率,然后再将这些频率一起放回接收端,可提供25Mbit/s的无线ATM接口和10Mbit/s的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口。在很大程度上可提高传输速度,改进信号质量,克服干扰。物理层速率可达54Mbit/s,传输层可达25Mbit/s,能满足室内及室外的应用。
(2)802.11b
802.11b也被称为Wi-Fi技术,采用补码键控(CCK)调制方式,使用2.4GHz频带,其对无线局域网通信的最大贡献是可以支持两种速率--5.5Mbit/s和11Mbit/s。多速率机制的介质访问控制可确保当工作站之间距离过长或干扰太大、信噪比低于某个门限值时,传输速率能够从11Mbit/s自动降到5.5Mbit/s,或根据直序扩频技术调整到2Mbit/s和1Mbit/s。在不违反FCC规定的前提下,采用跳频技术无法支持更高的速率,因此需要选择DSSS作为该标准的惟一物理层技术。
(3)802.11g
2001年11月,在802.11 IEEE会议上形成了802.11g标准草案,目的是在2.4GHz频段实现802.11a的速率要求。该标准将于2003年初获得批准。802.11g采用PBCC或CCK/OFDM调制方式,使用2.4GHz频段,对现有的802.11b系统向下兼容。它既能适应传统的802.11b标准(在2.4GHz频率下提供的数据传输率为11Mbit/s),也符合802.11a标准(在5GHz频率下提供的数据传输率56Mbit/s),从而解决了对已有的802.11b设备的兼容。用户还可以配置与802.11a、802.11b以及802.11g均相互兼容的多方式无线局域网,有利于促进无线网络市场的发展。
(4)其他相关协议
IEEE802工作组今后将继续对802.11系列协议进行探讨,并计划推出一系列用于完善无线局域网应用的协议,其中主要包括802.11e(定义服务质量和服务类型)、802.11f(AP间协议)、802.11h(欧洲5GHz规范)、802.11i(增强的安全性&认证)、802.11j(日本的4.9GHz规范)、802.11k(高层无线/网络测量规范)以及高吞吐量研究工作组的相关协议。
2.蓝牙规范(Bluetooth)
蓝牙规范是由SIG(特别兴趣小组)制定的一个公共的、无需许可证的规范,其目的是实现短距离无线语音和数据通信。蓝牙技术工作于2.4GHz的ISM频段,基带部分的数据速率为1Mbit/s,有效无线通信距离为10~100m,采用时分双工传输方案实现全双工传输。蓝牙技术采用自动寻道技术和快速跳频技术保证传输的可靠性,具有全向传输能力,但不需对连接设备进行定向。其是一种改进的无线局域网技术,但其设备尺寸更小,成本更低。在任意时间,只要蓝牙技术产品进入彼此有效范围之内,它们就会立即传输地址信息并组建成网,这一切工作都是设备自动完成的,无需用户参与。
3.HomeRF标准
在美国联邦通信委员会(FCC)正式批准HomeRF标准之前,HomeRF工作组于1998年为在家庭范围内实现语音和数据的无线通信制订出一个规范,即共享无线访问协议(SWAP)。该协议主要针对家庭无线局域网,其数据通信采用简化的IEEE802.11协议标准。之后,HomeRF工作组又制定了HomeRF标准,用于实现PC机和用户电子设备之间的无线数字通信,是IEEE802.11与泛欧数字无绳电话标准(DECT)相结合的一种开放标准。HomeRF标准采用扩频技术,工作在2.4GHz频带,可同步支持4条高质量语音信道并且具有低功耗的优点,适合用于笔记本电脑。
4.HyperLAN/2标准
2002年2月,ETI的宽带无线接入网络(Broadband Radio Access Networks,BRAN)小组公布了HiperLAN/2标准。HiperLAN/2标准由全球论坛(H2GF)开发并制定,在5GHz的频段上运行,并采用OFDM调制方式,物理层最高速率可达54Mbit/s,是一种高性能的局域网标准。HyperLAN/2标准定义了动态频率选择、无线小区切换、链路适配、多波束天线和功率控制等多种信令和测量方法,用来支持无线网络的功能。基于HyperRF标准的网络有其特定的应用,可以用于企业局域网的最后一部分网段,支持用户在子网之间的IP移动性。在热点地区,为商业人士提供远端高速接入因特网的服务,以及作为W-CDMA系统的补充,用于3G的接入技术,使用户可以在两种网络之间移动或进行业务的自动切换,而不影响通信。
5.无线局域网标准的比较
802.11系列协议是由IEEE制定的,目前居于主导地位的无线局域网标准。HomeRF主要是为家庭网络设计的,是802.11与DECT的结合。HomeRF和蓝牙都工作在2.4GHz ISM频段,并且都采用跳频扩频(FHSS)技术。因此,HomeRF产品和蓝牙产品之间几乎没有相互干扰。蓝牙技术适用于松散型的网络,可以让设备为一个单独的数据建立一个连接,而HomeRF技术则不像蓝牙技术那样随意。组建HomeRF网络前,必须为各网络成员事先确定一个惟一的识别代码,因而比蓝牙技术更安全。802.11使用的是TCP/IP协议,适用于功率更大的网络,有效工作距离比蓝牙技术和HomeRF要长得多。
四、无线局域网的体系架构
1.无线局域网的主要组件
(1)无线网卡。提供与有线网卡一样丰富的系统接口,包括PCMCIA、Cardbus、PCI和USB等。在有线局域网中,网卡是网络操作系统与网线之间的接口。在无线局域网中,它们是操作系统与天线之间的接口,用来创建透明的网络连接。
(2)接入点。接入点的作用相当于局域网集线器。它在无线局域网和有线网络之间接收、缓冲存储和传输数据,以支持一组无线用户设备。接入点通常是通过标准以太网线连接到有线网络上,并通过天线与无线设备进行通信。在有多个接入点时,用户可以在接入点之间漫游切换。接入点的有效范围是20~500m。根据技术、配置和使用情况,一个接入点可以支持15~250个用户,通过添加更多的接入点,可以比较轻松地扩充无线局域网,从而减少网络拥塞并扩大网络的覆盖范围。
2.无线局域网的配置方式
(1)对等模式。Ad-hoc模式。这种应用包含多个无线终端和一个服务器,均配有无线网卡,但不连接到接入点和有线网络,而是通过无线网卡进行相互通信。它主要用来在没有基础设施的地方快速而轻松地建无线局域网。
(2)基础结构模式。Infrastructure模式。该模式是目前最常见的一种架构,这种架构包含一个接入点和多个无线终端,接入点通过电缆连线与有线网络连接,通过无线电波与无线终端连接,可以实现无线终端之间的通信,以及无线终端与有线网络之间的通信。通过对这种模式进行复制,可以实现多个接入点相互连接的更大的无线网络。
五、未来的研究方向
如上所述,无线局域网技术的研究和应用方兴未艾,是目前无线通信领域乃至整个通信行业的研究热点。从无线局域网的进一步推广应用来看,未来的研究方向主要集中在安全性、移动漫游、网络管理以及与3G等其他移动通信系统之间的关系上。
1.安全性问题
IEEE802.11协议标准建议使用两种安全解决方案。一种是IEEE 802.11安全任务组(TGi)构建的安全框架--鲁棒型安全网络(RSN)。这种网络用IEEE 802.1x提供基于端口的接入控制、鉴权和密钥管理。该标准用可扩展鉴权协议(EAP)实现对用户的鉴权。鉴权服务器和用户之间使用远程鉴权拨入用户服务协议(RADIUS)进行通信,RADIUS协议在网络接入的鉴权、授权和计费(AAA)中得到广泛采用。由于IEE802.1x主要是针对有线局域网设计的,在无线局域网中使用IEE802.1x不可避免地存在漏洞。所以,尽管它对无线局域网的安全性能有很大改善,802.1x和802.11的结合仍然不能提供足够的安全。
另一种方式则是目前广泛应用于局域网络及远程接入等领域的虚拟专用网(VPN)安全技术。与802.11b标准所采用的安全技术不同,在IP网络中,VPN主要采用IPSec技术来保障数据传输的安全。对于安全性要求更高的用户,将现有的VPN安全技术与802.11b安全技术结合起来,是目前较为理想的无线局域网络的安全解决方案。
2.漫游切换问题
无线局域网的漫游问题是继安全问题之后的一个至关重要的问题。在无线网络中,如果一边使用无线局域网接入服务,一边移动接入位置,那么一旦移动终端超越子网覆盖范围,IP数据包就无法到达移动终端,正在进行的通信将被中断。为此,IETF制定了扩展IP网络移动性的系列标准。所谓移动IP,就是指在IP网络上的多个子网内均可使用同一IP地址的技术。这种技术是通过使用被称为本地代理(Home Agent)和外地代理(Foreign Agent)的特殊路由器对网络终端所处位置的网络进行管理来实现的。在移动IP系统中,可保证用户的移动终端始终使用固定的IP地址进行网络通信,不管在怎样的移动过程中皆可建立TCP连接并不会发生中断。在无线局域网系统中,广泛的应用移动IP技术可以突破网络的地域范围限制,并可克服在跨网段时使用动态主机配置协议(DHCP)方式所造成的通信中断、权限变化等问题。
3.无线网络管理问题
相对于有线网络,无线局域网具有非常独特的特性,因此必须建立相应的无线网络管理系统。除了系统结构、用户需求和典型应用等模块之外,一个好的无线网络管理系统还必须考虑以下因素:
(1)标准的网管通信方式。网管子系统通常与中央主机相连。网管子系统必须基于工业标准的管理协议(比如SNMP),这样才能监视主机和子系统之间每条链路上的状态信息,并可根据状态信息快速分析和解决出现的问题。
(2)网络监视和报告。主机必须能够监视无线网络系统中所有单元。考虑到无线网络的连接性不如有线网络那样稳定,无线网络管理系统必须监视和报告无线信号的变化以及接入点的业务类型和负载情况,还须能自动发现进入无线网络体系结构的新设备。
(3)有效地利用带宽。尽管随着新技术的发展,无线网络的可用带宽逐步增大,但还是远远小于有线局域网的带宽。因此,在实际应用中必须考虑带宽的合理使用。
4.无线局域网与3G
无线局域网不否会对第三代移动通信系统构成威胁是近年来业界关心的一个问题。实际上,无线局域网与3G采用的是截然不同的两种技术,用于满足不同的需要。与3G不同的是,无线局域网并不是一个完备的全网解决方案,而只用于满足小型用户群的需求。无线局域网与3G可以互补,因此不会对3G运营商造成威胁,运营商还可以从无线局域网和3G的共存中获得好处。NorthStream的研究表明,无线局域网与3G和GPRS的结合可增加用户的满意程度和业务量,从而增加移动运营商的利润。作为3G的一个重要补充,无线局域网可用于在诸如机场候机厅、宾馆休息室和咖啡厅等地方建立无线Internet连接。
六、结束语
经过10多年的发展,无线局域网在技术上已经日渐成熟,应用日趋广泛,无线局域网将从小范围应用进入主流应用。预计全球无线局域网接入点的销售量将从2000年的50万台稳步增长到450万台,每年的涨幅为55%。无线网卡的销售量将从2000年的约300万块增加到2005年的3400万块,每年的涨幅为53%。今后几年,无线局域网技术将更加成熟,产品性能将更加稳定,市场将持续不断地增长,价钱将持续降低,大型设备提供商将进入这个市场,大多数企业和公司将采用无线局域网进行内部网络建设。
⑥ 无线网络的研究进展
新技术可为月球提供宽带连接 太空可用互联网
2014年5月,美国麻省理工学院的研究人员,第一次验证了通过双向激光通信这项技术,能为宇航员或未来的太空居民们提供网络连接,速度已4800倍于以往所有射频上行链路的速度,6月他们将展示其“在轨测试”结果。未来人们可以跨越空间传输海量数据,甚至高清视频。
麻省理工学院(MIT)林肯实验室的一组研究人员正在进行测试,他们通过专业激光通信设备,已把数据从地球传输到月球。
利用激光束从地球到月球之间进行高数据速率通信,光束需要传播40万公里。当穿越大气层时更是难上加难,大气湍流可能会使信号衰落或丢失。他们的团队展示了中等规模云衰减的耐受性,以及大气湍流引起的信号功率变化与衰落,而即使只留下非常小的信号,设备也能表现为“无误差”。
LLCD被认为是NASA构建下一代空间通信能力路线图的首要一步,与该设计直接相关的是近地飞行任务。但团队成员预测,其也将扩展到深空任务中的火星与外行星中去。
⑦ 在网络通信性能方面,国内外的研究现状怎样
第一,现在发展的现状:现在整体信息通信服务业大家常讲三个,“通信、广播、计算机”可能今后说的多一点的三网融合可能是通信网、广播网和互联网。现在整体的收入情况我给大家简要的说明一下。从整体的发展情况来看,通信与信息服务的融合在加速。实际上大家现在谈了很多新业务,特别是提到IPTV等等,都认为是电信和广电一些业务逐步开始融合了,数字电视、IPTV等等都逐步引起了大家的关注。新行业也开始出现。2004年中国唱片公司从铃声的收入就将近有20亿人民币,这跟一个正版的场频销售收入几乎相当。再一个很重要的就是现在电信运营商开始转型,现在一个融合谈的比较多,一个是转型谈的比较多,融合就是三网融合,转型就是我们电信在大的领域里进行转型,包括生产、制造都处在重大的转型阶段。(图)这些图就是想说明我们的现状是融合与转型刚刚起步。所以第二个我给大家讲一个概念,我们整体的转型已经开始了。
看一个案例,从上海信息服务业来看互联网电信增值服务增长的还是比较迅速的。看一下信息行业我们国家在信息发展中是什么现状?刚才讲了整体上有网络融合和转型的问题。我们现在的基础是什么?可以说中国基本上是全球网络通信技术应用制造大国,这个在全球已经形成基本共识了。特别是我们的网络不说采用的世界上最先进的技术,也通过我们这么多年的努力,在业务创新方面积累了丰富的经验。我们在许多领域都能够生产出一流的产品,并具有全球竞争力,初步形成了技术研发体系和产业发展的局部突破。我想讲的意思就是我们面临融合转型的时候我们的能力到底怎么样?能不能适应这个大的发展变化?我们已经具备了进一步发展的基本能力,如果我们的政策得当,如果我们方向抓好,如果我们在工作中能够抓住这些机遇我们一定会实现在局部跨越发展。
看看固定通信,现在国有占有率差距80%,我们的宽带也有长足的进步,我们的高速路由器可以说缩小了国外先进型差距。看一下移动通信,现在形成了GSM和CDMA全线产品生产能力。TD-SCDMA也已经成为3G的三大标准主流之一。现在已经形成了完善的产业链,我们自己在WCDMA也研制开发出了自己的设备,并且进入了世界一流水平行列,打入了一些发达国家。再看看光通信,已经成为少数几个能全线生产光通信的国家之一。我们把自己的一些标准推荐给ITY形成了国际标准,4G我们也都已经研究开发。下一代网络软交换设备已经成熟,我们的行业在国外打的旗号就是通信。我们现在有能力解决好融合的问题,我们有能力做好转型工作。当然看到我们成绩的同时也要看到我们还存在着不足,但是差距是客观的,总体上差距不大。
要做好这些处理能力以外还要判断好下一步的方向是什么,并且要知道正确的依据和指导方向。我们看一下它下一步是什么发展方向?
1,ICT在未来20年乃至更长时间,仍然是全球经济发展的主要推动力。
2、网络日益渗透经济社会生活的各个方面,呈现空前融合的趋势,产业内、外延不断扩展,逐步向信息行业大行业转。
3、产业发展快速规模扩张,产业发展向精细化运行,内涵是增长转型,这符合我们强调科学发展观。
4、移动宽带信息、信息服务等成为新的增长引擎。
通信的方式将会逐步走向人与人、物与物的网络,现在韩国提倡“无所不在的网络”我们认为这也是我们要最终关心的。整体上基本的判断我们认为融合与转型将成为十一五发展主题,产业发展、政府监管都要做一些转变。
在我的报告中为了引证我们是不是对的?给大家提供了一些数据,我们认为发展整体来说和我们的思考是一致的。既然说到了判断的几个大的方向,并且从国外看大家认为认识是一致的。那我们看看整体上电信业应该怎么做?
前面已经说了这些,原有的业务界限越来越模糊,对现有的用户模式监管带来了冲击,其影响是极大的。电信业要适应这种变化,要适应大行业的观念,要立足于整个行业的发展,要开拓新的发展空间,立足于新的增长点。
现在大家常谈的几个大的平台概念,大家讨论的比较多的是NGN,NGI。NGI是互联网提出的,我们看NGN,21世纪的网络计算机看重的是这,它是从不同的圆点朝着相同的方向发展。
(图),宽带无线通信,跨带无线可能包括宽带无线接入,宽带无线移动通信是两个可能在今后发展过程中相互支撑的,不是相互排斥的。
看一下移动通信,大家谈的比较热的是ISAP,现在全球也开始讨论这点了,现在正在制定这方面的标准。这个标准我们积极参加并发挥着跟大作用,这个方面我们的企业也在积极的探索,现在从硬件看可以基本不动的,主要从软件上来做。主要问题出在终端上,现在终端的数据卡做到1.5兆差不多,但是终端尽管韩国有一个公司说1.8兆的,但是这个东西我个人认有一点冒劲了,因为现在的终端情况不是现在看到的这么乐趣。因为世界移动通信在终端,现在展览会很热,大家都在集中看,但是到了最后数率等等都不太一样了。WCDMA跟原来的意义上就有区别了,所以现在的通信发展从(图)这个角度看就看不清了,到EEDU的情况下就不走了。走到AIE,标准到2007年才能出现相应的标准,现在提出的多载入的方案是不是能够通过?很难说。
再往下看上个月在纽约开了一次会,一些大的东西在上个星期纽约那个会上都差不多订下来了,现在主要讨论的是OIP等等,现在发展来看现在都是在争移动方面另外一些发展的大的方面的趋势。我们国内在这个方面没有比较怠慢,我们非常努力。再看看Wimax,现在D的展览会比少,现在E的情况有点下来了。前一段时间中国老争论到底3G搞不搞,说Wimax要取代3G。为什么介绍这个图片呢?就是给大家介绍一些情况供大家参考。看一下它的目标,有交叠、技术的变化、3G等等。应用特点就是反应了Wimax。主要是想讲技术发展是很快的,但是它的发展整体进度G还是可以的,E有所放慢。
下面看一下光通信方面。光通信永远是智能化发展,智能化光通信将会逐步成熟,这是我们的基本判断。看一下卫星通信,过去卫星通信大家讨论很久了,认为卫星通信是一种辅助手段,现在由于它的性质发生了变化,引起了我们的关注。不管DEB H也好,还是广播、电视、电话导航等等,我这块我们现在也逐步重视起来了,经常开一些会讨论这方面可以能做一些什么事情。
我还想给大家说一下家庭网络。家庭网络,融合、通信、计算机、家电控制和数字内容多种技术成为家庭通信办公、生活等的数字化管理。这个话题现在也是一个热门话题,热我个人认为还是有一定道理的,不管是电信运营商也好,家电制造业也好通过这个点,如果这些东西多用上了,我相信电信服务业绩会提高的。现在多说电子产品不好卖,如果能把这些东西做好产品一定好卖。所以家庭网络我们目前也正在认真的研究。
看一下终端,过去终端我们不够重视的,现在逐步重视了。终端呈现什么样的趋势呢?综合化、智能化、个性化、多样化、多媒体化。除传统的终端外智能家电已经成为新的通信终端,集成电路技术的发展使终端能够集成越来越多的通信。大家体会最深的就是手机,五花八门的什么手机都有,再加上IT的基础通过服务器处理出来手机上什么都能做,所以终端也是我们在发展中需要考虑的。
还有一个数字内容,现在发展还应该考虑内容的问题。现在有一种说法将来竞争就是内容为王,没有内容再什么看带、再什么IPv6都没用的。所以数字内容要成为信息服务业的发展动力,这是目前我们的认识。所以这些东西实际上将来还是一个热点,所以我想基本上我讲了现在的整体趋势是融合、转型。第二我讲了我们的能力;第三看一下全球是什么趋势。还有就是人与物共享的网络,现在韩国这点是比较热的,我们分析这些东西还是应该引起我们的重视的,现在我们考虑更多的就是建立全国的物流网,将来我们考虑怎么利用现在的互联网怎么样把传感电路、传感器加进去能够实现人与物的共享网络。
下面讲一下我们是怎么看的?我们必须要提升核心技术能力,突破技术难点打造完整产业链,促进应用业的转型,提升制造业的整体转型。要促进五类重大业务。宽带多媒体业务、3G业务、信息化与数字内容应用、基本业务、智能处理器。打造一个宽带高性能多业务网络,推动融合。要尽快的安排部署九类产品的研制开发。
今天只是跟大家讨论,跟大家把我们现在的思路跟大家沟通一下,看一下我们今后的发展方向是什么样?我们现在的科学发展观、构建和谐社会这也是我们比较重视的,我们制造业也应该尽可能的为我们提供低成本的通信设备。
⑧ 毕业论文:校园网的建设 无线网络技术的应用与实施方案
摘 要 随着计算机网络通讯的飞速发展和应用的不断普及,充分利用各种信息正成为一种世界性行为,尽快尽早地建设校园网好处将是显着的和长远的。然而,管好、用好校园网才是网络建设的关键所在。
关键词 校园网 现代教育技术 数字教育
面临21世纪,社会的高度国际化、信息化使现代教育面临着深刻改变,传统的教育模式也因此受到冲击。以计算机为核心的信息技术必将导致教育教学领域的深刻改变,网络教学、远程教学、教育资源共享的教育新时代正向我们走来,校园网络的建设,为建构现代教育新型教学教育模式提供了最理想的教学环境。如何充分发挥校园网的作用,成为摆在我们面前的一个新课题。
1 管好校园网,发挥校园网的作用
校园网概括地讲是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。也就是利用先进的综合布线技术构架安全、可靠、便捷的计算机信息传输网路;利用成熟、领先的计算机网络技术规划计算机综合管理系统的网络应用环境;利用全面的校园网络管理软件、网络教学软件为学校提供教学、管理和决策三个不同层次所需要的数据、信息和知识的一个覆盖全校管理机构和教学机构的基于Internet/Intranet技术的大型网络系统。
建设校园网,丰富多彩、健康清新的校园网络文化将成为学校培养学生思维方式、道德品质、创造能力的新环境,成为面向全体学生,培养全面发展的高素质人才的崭新平台。同时对于转变陈旧教育理念和手段,促进教学内容、方法、结构和教学模式的改革,加快建设现代化的教育手段和管理手段,提高教育质量和效率起着决定性作用,尤其是对于培养“面向现代化,面向世界,面向未来”的创新人才更具深远的意义。
我国着名的空间科学家奠基人钱学森院士认为:21世纪教育是一个“人脑+电脑+网络”的教育。网络教育模式的建立和形成将促进教育观念的转变、教育内容的多元化和个性化学习带来的生机和活力,同时对教育制度、教育管理等也将带来巨大变化。然而,网络建成后,管好用好校园网,发挥网络的巨大功能,并不是一件容易的事,应予以充分地研究和思考。
1.1 莫使校园网成摆设
计算机硬件和软件的发展日新月异,特别是硬件,差不多每一年多、有的甚至几个月就降价50%。有的学校资金短缺,建立一个校园网动辄投资上百万元,但使用率严重不高甚至闲置,眼看着教育资源在浪费。造成这种局面的关键可能还是在于管理者的观念。
一是没有建立一个校园网教学与管理的环境。信息时代的到来和计算机技术的发展应用,极大地丰富了教育资源,同时也使教育风格更加精细和个性化,更使教育格局打破时空的局限更具开放性,同样也丰富了教育手段,使教育更具高效率。因此,建立一个良好的校园网教学与管理的环境是发挥网络功能的基础。在一个好的校园网环境里人们用计算机和网络进行工作、交流和学习,计算机改变了人的教学方式,同时也改变了人的思维方式和学习方式,这是对教育的挑战,也是为教育的改革发展提供了千载难逢的机遇。
二是没有建立教师利用网络技术教学的评估机制和学生学习的评价机制,没有合理配置终端设备……。更新观念,管理者应充分认识教育现代化首先是教育观念现代化,通过各种手段,强化教师现代化教育意识,确立现代化教育新思路、新观念,应用现代教育技术深入教学改革。教师也要转变陈旧教育理念和手段,促进教学内容、方法、结构和教学模式的改革,加快建设现代化的教育手段和管理手段,提高教育质量和效率,利用网络技术的先进、快捷充分为教育服务。也鼓励、培养学生实现网上“个性化学习”,学会从网上获取知识和处理信息的能力,努力培养“面向现代化,面向世界,面向未来”的创新人才。因此,建立完善的教师利用网络技术教学的评估机制和学生学习的评价机制,为促进现代教育的发展、确保网络资源的开发利用,其有相当的重要性
1.2 网管人员的网络技术管理水平
网络功能的强弱、使用效率的高低、作用发挥的大小很大程度上依赖管理人员和使用人员的水平。网络建成后,学校应及时设置网络管理中心,需要安排至少两个具有良好思想业务素质的网络管理人员来维护网络的正常运行,保证线路设备正常运转,制订校园网管理条例,负责网络的系统管理、信息管理、网页维护,确保网络的畅通和安全,开展各种网络应用的培训,推动各种管理软件的使用和数据维护。并不断对他们进行网络技术培训,使他们成为网络技术应用和开发的骨干。校园网络的管理涉及面大,范围广、技术要求高,需要学校各方面的配合和共同合作。
1.3 加强网络队伍建设
要发挥校园网络的巨大能力,培养和培训大批会使用计算机和网络的人才,加强网络队伍的建设是确保校园网的运作和教育科研顺利进行成败的关键。这些人才应包括:网络管理、软件技术、视音频多媒体制作、素材资料收集、培训维护等人员。要让每个教师和学生懂得在信息高速公路上驰骋,充分享受校园网带来的方便快捷。学校应为通过信息技术考核的教职工和学生班级优先配置网络电脑,提高教师、学生学习和使用校园网的积极性,并建立教师利用网络技术教学的评估机制和学生学习的评价机制。这样,才能充分体现校园网络的价值,提高网络的效价比。
2 用好校园网,应用才是它生存和发展的根本
硬件的建设可以在几个月内完成,但基于校园网的应用则可能需要几年甚至更长时间去精心组织和实现,这是一项工作量大、技术复杂的长期任务。
2.1 应用方式和发展方向
校园网的应用主要体现在学校管理和教学应用两个方面:
学校管理是办好一个学校的重要环节。充分利用现代网络技术为学校管理服务,信息化办公、无纸化办公,让每个办公室通过校园网进行办公、管理和获取校内外的信息,同时能够通过网络进行即时通信和协同工作,加强对学校资源、教师和学生的充分调动和管理,可以提高学校管理效率和管理水平。
教学应用是校园网最主要应用。电子图书馆、电子阅览室、教师资源中心、多媒体教室、网上学校、网络教室、课件制作中心、家长访问系统、网上选课……。网络应用功能多种多样,有待于不断开发和完善,它的每一个功能都会使教育产生巨大的、多层次、多方面的变革,无论是教育思想、教育观念、人才观念、教育结构还是教育手段、教育方法、学习方法等等都会带来巨大的改革。社会在进步,教育同样在不断改革。
E-校园和现代远程教育是校园网应用发展的方向:
“数字教育”是世纪教育发展的基本方向,也是学校信息化教育的基本特征和长期任务。要实现教育信息化,必须先开展校园信息化,即数字化校园-E校园。数字化校园的营建将更充分体现“以教育教学为本,以教师学生为本”的思想。
现代远程网络教育的形式将促使人们的教育观念发生根本转变:学历教育不再是一劳永逸的了;终身学习是信息社会发展的必然趋势。为人类社会人员提供多层次、多类型的教育服务,开放教学资源,实现校园网与互联网、教育城域网互联,共享国内外教育资源,了解教育发展的新局势、新动态、新信息是校园网应用发展的另一个方向。
2.2 教育教学资源和网站的建设
校园网络的建设,为现代教育新型教育模式的建构提供了最理想的教学环境。网络的开放性、交互性、共享性,使教育资源能够被充分共享和利用。然而,网络仅仅是信息化的形式,丰富的共享信息资源库才是信息化的实质内容。教育教学资源库包括教育管理资源和教学资源两大部分。在校园网平台上,建立教育教学资源库,确保学校行政和教学管理的网络化,提供学校教师制作课件的环境、备课工具和资讯,确保教学内容的不断更新和充实、提高教学质量,同时让计算机进课堂,为学生的交互式、自主探索学习提供充分的学习资源。
建立一个强大教育教学资源库是势在必行,否则,将不可避免地出现校园网使用上巨大的浪费。当然,资源库的建设也不是容易的,尤其要把所有教材的知识点、文字、图片、声音、图象等等都收集齐,又编辑入库,真是谈何容易,需要做长期的工作和全体师生的共同协作,更需领导的组织和支持。
学校网站建设是一个对内提供服务,对外展示学校形象的窗口,也是校园网应用集中表现的地方。校园新闻、教学科研、网上图书馆、视频点播、资源中心、家长访问、网上选课、聊天室等等栏目的建设,传递信息、了解教育发展动态、反映教学发展变化、为师生提供思想交流的空间和舞台。因此必须加强网站建设的技术力量、加强信息的收集和编辑工作,为网站的信息资源提供保障,并使网站能更好地为适应教育教学的实际需求服务。
校园网的建设任重而道远,它的功能有待于不断的研究、开发、探索和创新。学校领导应以充分的支持和实践,带领广大教师确立现代教育的新思想、新观念,深入现代教育技术的研究和实践,建好、管好、用好校园网,推动现代教育技术的不断发展。
参考文献
1 桑新民.“网校”远程教育模式的反思与畅想〔N〕.中国教育报,1999-06-28
论文质询 [email protected]
⑨ wiFi是什么时候发明的又是谁发明的
无线网络技术的发明人是悉尼大学工程系毕业生Dr John O'Sullivan领导的一群由悉尼大学工程系毕业生组成的研究小组 。
90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利。
在1999年IEEE官方定义802.11标准的时候,IEEE选择并认定了CSIRO发明的无线网技术是世界上最好的无线网技术,因此CSIRO的无线网技术标准,就成为了2010年Wi-Fi的核心技术标准。
(9)无线网络技术国内外研究扩展阅读:
组成架构:
一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源,架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络。
AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。
如果只是几台电脑的对等网,也可不要AP,只需要每台电脑配备无线网卡。
AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。