网络故障(network failure)是指由于硬件的问题、软件的漏洞、病毒的侵入等引起网络无法提供正常服务或降低服务质量的状态。 宽带接入网桥(地铁/核心网和本地家庭/企业网络)的作用-最后一英里或第一英里-现在不适合:光纤和无线网络,最后25英里或第一英里-关键因素的一跳-部署成本/时间,服务范围,性能带宽和用户可伸缩性-应用程序和带宽彼此追赶-为了鼓励广泛的应用程序,真正的宽带应用程序应该能够为成千上万的用户提供最好的服务,并且与用户翻书或切换频道相比,可以提供更快的下载速度。宽带访问各种可能的选项-电缆:光缆,电源线,DSL,同轴线-电源线,DSL相同。轴访问的优势在于,它可以使用已建好的基础设施来避免无线安装:80 2. 11,80 2. 16,80 2. 20,80 2. 22,卫星,免费空间光通信的好处:快速,灵活和按需的宽带接入光纤技术和无线技术是两项互补技术-光纤访问可以为用户提供大带宽和更长的距离,意味着更多的应用程序可以提供服务-无线访问大量用户,带宽分配具有相当大的可扩展性,其必不可少的广播务(LMDS)-IEEE 80 2. 16d宽带无线访问移动访问:IEEE80 2. 11无线局域网WPAN IEEE80 2. 15无线个人局域网WLAN IEEE80 2. 16e无线城域网WMAN IEEE80 2. 20无线广域网WWAN 3. 5GHz无线接入系统是ITU建议用于固定无线接入的频段-多通道多点分发服务(MMDS)-点对多点拓扑(PMP)-中央站,终端站点和网络管理系统CCS CRS RS CPN CPN TS TS TS TS TS TS TE TE TE空口UNI SNI网络管理3. 5GHz无线接入系统信息产业部管理局2000年4月分配:3. 40 ---- 3. 43GHz,3. 50 ---- 3. 5 3GHz,-固定无线访问,10公里,准视距传播-中低速,成熟技术,每位用户成本低-支持多服务访问,中小企业,住宅社区,建筑物无线连接,基站连接,中继服务,DDN,IP电话直播卫星系统直播卫星(DBS)系统使用Ku-频段地球静止卫星(12GHz / 14GHz)-广播卫星服务(BSS),不同于卫星节目传输,点对点(多点),固定卫星服务-视频,图形,声音-直接提供给用户(个人或集体)-固定覆盖的全球覆盖范围,用于向各种网络提供宽带访问。 直接广播卫星系统智能卡机顶盒ISP反向链路对地静止卫星高速前向链路本地多点分发服务LMDS在固定于毫米波段(28GHz-31GHz)的无线通信中工作,指向多点视频图像,数据,通过语音直接提供给用户以接收(个人或集体)-低成本,灵活,易于网络连接,带宽高达1. 3GHz-小覆盖范围(2-5公里),受影响较大的气候影响LMDS系统组织视频服务器视频服务器视频服务器数据服务器DATAPSTN用户单元机顶盒电视PC电话GHz 28GHz LMDS原理工作频段集中在24GHz,26GHz,28GHz,31GHz,38GHz,80%集中在2 7. 5GHz-2 9.具有多种网络拓扑的5GHz多址模式下行链路扇区TDM,上行链路TDMA或FDMA调制模式QPSK,16QAM,64QAM IEEE80 2. 11系列标准IEEE80 2. 11第一个无线LAN标准,用于解决无线接入问题f办公室LAN和园区网络中的用户和用户终端。该业务主要限于数据访问。速率可以达到2Mbit / s。速率和距离不能满足要求。 IEEE80 2. 11a使用OFDM调制技术在5. 8GHz下工作,支持54Mbit / s传输速率IEEE80 2. 11b使用CCK调制技术在2. 4GHz下工作,支持11或22Mbit / s传输速率IEEE80 2. 11g工作在2. 4GHz,使用OFDM调制技术,支持54Mbit / s的传输速率,可以在80 2. 11b系统中互连IEEE80 2. 11i和IEEE80 2. 11xIEEE802系列LAN。整体安全系统架构包括身份验证和密钥管理IEEE80 2. 11n高速WLAN,将WALN速率从54Mbit / s增加到108Mbit / s以上,最高可达320Mbit / s,双频工作模式(2. 4GHz和5. 8GHz),使用MIMO和OFDM技术,传输距离可达几公里。 WLAN功能易于安装,省去了大量部门工作。只需要安装一个或多个AP,这易于维护和管理。高机动性。 AP支持约300米的距离,在办公环境中支持10-100米的距离。它具有多种拓扑结构和配置,可轻松扩展,可以轻松扩展用户数量。可靠性使用类似于以太网的连接协议和数据报确认并提供可靠的数据传输和网络带宽无线个人局域网是一种基于计算机通信的专用网络,用于解决终端和同一地点终端之间的连接特性。拓扑可以适应网络节点的移动性,可以独立工作,也可以连接到Internet或蜂窝无线网络标准。 IEEE80 2. 1 5. 1 2. 4GHz,10m,1Mbit / s,1600Hop / s,GFSK IEEE80 2. 1 5. 2定义了两种机制,以及与WLAN的关系IEEE80 2. 1 5. 3高速WPAN的物理层和MAC层。 QPSK,DQPSK,16/32 / 64QAM,11/22/33/44 / 55Mbit / s,信标,解决了高速数字产品之间的互连问题。 IEEE80 2. 1 5. 3a扩展了IEEE80 2. 1 5. 3频带,3. 1-1 0. 6GHz IEEE80 2. 1 5. 4低速WPAN物理层和MAC层,DSSS技术,250kbit / S(2. 4GHz),20kbit / s(868-915MHz)无线个人局域网-蓝牙技术2. 4GHz,距离范围通常为10米,但最高可达100米(功率增加) )1600Hop / s,1Msymbol / s的TDMA结构和TDD移动无线宽带接入。 MWBA研究小组(SG)于2002年3月成立.MWBA执行委员会研究小组(ECSG)于2002年7月成立.ECSG在2002年7月批准了MWBA的5个项目。标准MWBA第一次会议工作组于2003年1月举行.MWBA网络的基本特征是完全透明的。它支持实时和非实时应用程序,并始终保持网络连接以自动管理用户数据速率,并根据无线环境的特定条件自动选择最佳的速率。用户数据速率空中接口提供信令消息,以支持用户与网络之间的相互认证,从而允许与现有的蜂窝移动通信系统合作,从而降低了网络部署成本;空中接口的网络实体接口均为开放式MWBA网络服务类型业务名称业务类型业务名称业务类型VoIP实时业务PAD远程同步视频会议实时业务FTP Web浏览交互式广播/组播多媒体消息交互式文件共享游戏交互式音频流媒体服务WAP交互式视频流媒体服务IM交互式E-MAIL交互式/ BE MWBA网络结构协议模型采用与IEEE802系列系统相同的参考模型。系统模型:基于蜂窝系统,采用混合单元结构(微型和宏单元)以适应不同的地理环境,点对多点MBWA模型包括两个平面:数据控制平面和管理平面。纯IP网络结构WiMAX技术80 2. 16a / d / e和20用于建立无线城域网环境中的基础设施,半径为1-5 km,80 2. 22技术的目标旨在提供一个地理范围内的无线接入速率,其接入半径在一个地理范围内为100 km,可以达到ADSL或CableModem的水平。使用电视广播频段,即UHF / VHF,IEEE80 2. 22-910MHz IEEE80 2. 22网络结构基站和多用户设备(CPE);基站必须是点对多点的,通过使用全向天线和成形扇区或自适应天线阵列来实现向用户设备的下行链路信号传输;为了实现共存,必须包括相应的物理层和MAC层控制机制,使基站能够“频谱感知”用于动态改变网络的功率或频率,避免干扰;为了解决覆盖或重叠覆盖造成的问题并实现更好的频谱共享,该系统还必须包括基站之间的协调机制。 IEEE80 2. 22物理层主要基于80 2. 16的固定宽带接入标准。主要区别在于所使用的频带和支持的信道数。 80 2. 22的工作频段是电视广播频段,即UHF / VHF,47-910MHz速度数据速率:6MHz带宽-23Mbps(2- 3) * 6MHz带宽-71Mbps(绑定)或某些信道技术(例如1-8MHz)可以与无线麦克风共享一个频带,从而避免了干扰和串扰IEEE80 2. 22物理层传输模式:自适应OFDM,1024或2048个子信道,具有更好的抗干扰性和外部调制方式:BPSK至64QAM,可动态适应信道变化编码:卷积码(必选),LDPC和TurboCoding(可选)高级传输控制机制:支持STBC,AAS,MIMO和SDMA IEEE80 2. 22如果支持的具有QoS功能和完整OFDM帧结构的Diffserv,则MAC层的特征与IEEE80 2. 16e相同连接建立和成帧:通过在以下消息的头部发送前同步码来识别IEEE80 2. 22基站每个OFDM帧;一旦用户找到IEEE80 2. 22基站,用户通过在每个帧的开头添加基于竞争连接配置的消息来完成认证和连接配置。数据传输:IEEE80 2. 22中的数据通过类似于BS控制的IEEE80 2. 16e的OFDM帧发送。对于所有下行链路数据传输,用户必须在发送数据之前向BS请求上行链路时隙。区别在于必须考虑重叠检测和通道绑定。一旦使用了绑定,就必须使用“超级帧头”,以便向用户指示他们应使用哪个通道发送数据。 IEEE80 2. 22 MAC层测量对应于所有其他未受影响的信道,带内测量涉及基站用于与用户设备通信的信道,并且受通信相邻信道的影响。
当今,越来越多的业务应用运行于网络架构之上,保障网络的持续、高效、安全的运行,成为网络管理者面临的巨大挑战。 |
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