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無線局域網

WLAN是WirelessLocalAreaNetwork的簡稱,指應用無線通信技術將計算機設備互聯起來,構成可以互相通信和實現資源共享的網絡體系。無線局域網本質的特點是不再使用通信電纜將計算機與網絡連接起來,而是通過無線的方式連接,從而使網絡的構建和終端的移動更加靈活。[1]
  • 關于無線安全的一本好書

    關于無線安全的一本好書,包括了二代、三代移動通信網絡和無線局域網里面的安全協議和算法。

    標簽: 無線安全

    上傳時間: 2017-07-03

    上傳用戶:rishian

  • 無線網絡技術的發展日新月異

    無線網絡技術的發展日新月異,各種802.11x標準不斷被更新,新的無線網絡架構和技術也不斷被提出。正當無線局域網(WLAN)的發展方興未艾時,一種新的無線Mesh網絡(無線網狀網絡)又出現了。無線Mesh網絡的核心指導思想是讓網絡中的每個節點都可以發送和接收信號,傳統的WLAN一直存在的可伸縮性低和健壯性差等諸多問題由此迎刃而解。無線Mesh技術的出現,代表著無線網絡技術的又一大跨越,有極為廣闊的應用前景。

    標簽: 無線網絡技術 發展

    上傳時間: 2017-08-03

    上傳用戶:yyyyyyyyyy

  • WLAN無線信道傳播特性及信道模型

    總結在無線局域網領域的無線信道知識供分享

    標簽: wlan 無線信道

    上傳時間: 2022-02-15

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  • 雙4G無線工業路由器 USR-G808_V1.0.11

    1,產品簡介USR-G808是一款雙4G無線工業路由器,提供了一種用戶通過WIF1或是網口接入4G網絡的解決方案.產品采用商業級高性能嵌入式CPU,工作頻率高達580MHz,基于多樣的硬件接口+強大的軟件功能+靈活的組網方式,用戶可以快遞組建自己的應用網絡,該產品已經在物聯網產業鏈中的M2N行業廣泛應用,為智能電網、個人醫療、智能家居、自助終端、工業自動化等各領域提供可靠性的數據傳輸組網.1.1.產品特點支持4個有線LAN口,1個有線WAN口、1個命令串口有線網口均支持10/100Mbps速率支持1個WLAN無線局域網支持LED狀態指示燈(顯示電源、系統、雙4G網絡類型和倍號強度等狀態)支持一鍵恢復出廠設置支持串口、sSH,Telnet,Web多平臺管理配置方式支持APN自動檢網、制式切換、SIM信息顯示,支持APN專網卡支持主模塊、備模塊、有線WAN等多網同時在線、多網智能切換備份功能(可選)支持負載均衡模式,可以根據設置的權重來分擔雙卡的流量.支持VPN Client(PPTP,L2TP,IPSEC.OPENVPN.GRE,SSTP),并支持VPN加密功能.支持靜態路由、PPPOE,DHCP,靜態IP等功能支持防火堵、NAT,DMZ主機、訪問控制的黑白名單、IP限速、MAC限遞支持Q0S、流量服務,可以根據接口限速支持動態域名(DDNS)以及端口轉發、花生殼內網穿透支持遠程升級、遠程監控支持NTP,內置RTC支持外部硬件看門狗設計,保證系統的穩定性

    標簽: 工業路由器

    上傳時間: 2022-05-01

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  • 6LoWPAN:無線嵌入式物聯網

    內容簡介:        物聯網被認為是下一個巨大的機遇,隨著物聯網的發展,現在支持IP的嵌入式設備的數量也正在迅速增加,而6LoWPAN(面向低功耗無線局域網的IPv6)正是其中非常關鍵的技術。        本書詳細和完整地介紹了6LoWPAN協議標準本身、應用、相關標準以及網絡部署和協議實現上的各種設計。 使讀者能全面地領略到基于IPv6的、低功耗的和將來基于移動無線網絡的設計、配置和運行。        本書適合物聯網行業的研發人員、網絡工程師、相關技術人員以及相關院校計算機、電子工程和信息工程專業的高年級本科生、碩士/博士研究生閱讀,幫助其對6LoWPAN協議標準的了解,同時有利于推動物聯網在我國的蓬勃發展。部分目錄:  第1章簡介1  1.1無線嵌入式物聯網2  1.1.1為什么使用6LoWPAN?4  1.1.26LoWPAN的歷史和標準化5

    標簽: 6lowpan 無線 嵌入式 物聯網

    上傳時間: 2022-05-11

    上傳用戶:1208020161

  • 基于openwrt的無線mesh網絡系統設計與實現

    本章首先介紹論文的研究背景,先介紹無線Mesh網絡,提出無線Mesh網絡的特點與應用場景,然后從網絡管理技術發展的角度,引出無線Mesh網絡的管理技術。接著分析無線Mesh網絡系統的研究現狀,從無線Mesh網絡的組網技術發展到相應的管理技術的發展。通過分析現階段的發展瓶頸,引出論文的研究內容和創新點。最后介紹論文的組織結構安排。1.1研究背景1.1.1無線Mesh網技術無線Mesh網絡(Wireless Mesh Network,WMN)7是一種新型動態自組織自配置的無線網絡,它結合了無線局域網與移動自組網的特點,支持寬帶和高速多媒體業務,近年來得到越來越多的重視和發展。它具有不同于傳統網絡的特點,在提高網絡覆蓋率、增加網絡容量、減少前期投資方面具有很大優勢。網絡中的節點能夠自動地建立無線多跳網絡,被稱為廉價的“最后一公里”寬帶接入方案.在傳統的無線局域網中,客戶端通過AP(Access Point)接入點,利用無線鏈路來訪問網絡,這樣形成的接入關系叫BSS(Basic Service Set)用戶相互通信依賴于這個固定的接入點AP,這樣的網絡是一種單跳的網絡.而在無線Mesh網絡中,一個Mesh節點既可以提供AP功能,又能提供各節點之間相互連接的功能,每個節點都是一個對等的結構,可以直接進行通信

    標簽: openwrt 無線mesh網絡

    上傳時間: 2022-06-23

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  • OFDM系統同步及解調的FPGA實現.rar

    自20世紀80年代以來,正交頻分復用技術不但在廣播式數字音頻和視頻領域得到廣泛的應用,而且已經成為無線局域網標準(例如IEEE802.11a和HiperLAN/2等)的一部分。OFDM由于其頻譜利用率高,成本低等原因越來越受到人們的關注。隨著人們對通信數據化、寬帶化、個人化和移動化需求的增強,OFDM技術在綜合無線接入領域將會獲得越來越廣泛的應用。人們開始集中越來越多的精力開發OFDM技術在移動通信領域的應用,本文也是基于無線通信平臺上的OFDM技術的運用。 本文的所有內容都是建立在空地數據無線通信系統下行鏈路FPGA實現基礎上的。本文作者的主要工作集中在鏈路接收端的FPGA實現和調試上。主要包括幀同步(時間同步)算法的研究與設計、OFDM頻率同步算法的研究與設計以及同步模塊、OFDM解調模塊、QAM解調模塊的FPGA實現。最終實現高速數字圖像傳輸系統下行鏈路在無線環境中連通。 對于無線移動通信系統而言,多普勒頻移、收發設備的本地載頻偏差均可能破壞OFDM系統子載波之間的正交性,從而導致ICI,影響系統性能。另外,由于OFDM系統大多采用IFFT/FFT實現調制解調,因此在接收方確定FFT的起點對數據的正確解調也至關重要。同步技術即是針對系統中存在的定時偏差、頻率偏差進行定時、頻偏的估計與補償,來減少各種同步偏差對系統性能的影響。在OFDM實現的關鍵技術中,同步技術是十分重要的一部分。本文花費了三個章節闡述了同步技術的原理、算法和實現方法。 目前OFDM系統的載波同步方案,可以歸納為三大類:輔助數據類,盲估計類和基于循環前綴的半盲估計類。本文首先分析了各種載波同步方案的優缺點,并舉例說明了各個載波同步方式的實現方法。然后具體闡述了本文在FPGA平臺上實現的OFDM接收端同步的同步方式,包括其具體算法和FPGA實現結構。本文所采用的幀同步和頻率同步方案都是采用輔助數據類的,在闡述其具體算法的同時對算法在不同參數和不同形式下的性能做出了仿真對比分析。 OFDM的解調采用FFT算法,在FPGA上的實現是十分方便的。本文主要闡述其實現結構,重點放在提取有效數據部分有效數據位置的推導過程。最后介紹了本文實現QAM軟解調的解調方法。 本文闡述算法采用先提出原理,然后給出具體公式,再根據公式中的系數和變量分析算法性能的方式。在闡述實現方式時首先給出實現框圖,然后對框圖中比較重要或者復雜的部分進行詳細闡述。在介紹完每個模塊實現方式之后給出了仿真或者上板結果,最后再給出整體測試結果。

    標簽: OFDM FPGA

    上傳時間: 2013-06-26

    上傳用戶:希醬大魔王

  • IEEE80211a物理層關鍵技術研究——FIR濾波器與Viterbi譯碼器的FPGA實現

    無線局域網(WLAN,Wireless Local Area Network)是未來移動通信系統的重要組成部分.為了滿足用戶高速率、方便靈活的接入互聯網的需求,WLAN的研究和建設正在世界范圍內如火如荼的展開.由于擺脫了有線連接的束縛,無線局域網具有移動性好、成本低和不會出現線纜故障等特點.該文對無線局域網的主流協議IEEE 802.11a的物理層實現技術進行了系統的研究和分析,并采用可編程ASIC器件FPGA,設計實現了物理層基帶處理的關鍵模塊,為今后形成具有自主知識產權的IP核奠定了基礎.該文研究內容得到了天津市信息化辦公室"寬帶無線局域網關鍵技術研究"項目經費的支持.該文在對IEEE 802.11a協議深入研究的基礎上,提出了物理層的實現方案和功能模塊劃分.重點研究了實現基帶處理的關鍵模塊:FIR濾波器、卷積碼編碼器以及(2,1,7)Viterbi譯碼器的實現算法和硬件結構.在Viterbi譯碼器的設計中,

    標簽: Viterbi 80211a 80211 IEEE

    上傳時間: 2013-06-19

    上傳用戶:xinzhch

  • IEEE 802.11信道編解碼及交織解交織的FPGA實現

    隨著糾錯編碼理論研究的不斷深入,糾錯碼的實際應用越來越廣泛。卷積碼作為其中重要的一種,已被大多數通信系統所采用。(2,1,7)卷積碼是一種短約束長度最佳碼,編、譯碼器易于實現,且具有較強的糾錯能力。 本文研究了IEEE 802.11協議中(2,1,7)卷積碼編碼、交織解交織及其軟判決高速Viterbi譯碼的實現問題。 首先介紹了IEEE 802.11無線局域網標準及規范,然后介紹了信道編解碼中卷積碼編碼及Viterbi譯碼算法和FPGA 設計方法,接著通過對(2,1,7)卷積碼特點的具體分析,吸取目前Viterbi譯碼算法和交織解交織算法的優點,采取一系列的改進措施,基于FPGA實現了IEEE 802.11信道編解碼及交織和解交織系統。這些改進措施包括采用并行FIFO、改進的ACS 單元、流水式塊處理結構、改進的SMDO方法、雙重交織策略,使得在同樣時鐘速率下,系統的性能大幅度提高。最后將程序下載到Altera公司的Cyclone 系列的FPGA(型號EP1C6Q240C8)器件上進測試,并對測試結果作了簡單分析。

    標簽: 802.11 IEEE FPGA 信道

    上傳時間: 2013-05-25

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  • OFDM系統中信道均衡的技術研究及基于FPGA的實現

    最新的研究進展是OFDM的出現,并且在2000年出現了第一個采用此技術的無線標準(HYPERLAN-Ⅱ)。由于它與TDMA及CDMA相比能處理更高數據速率,因此可以預想在第四代系統中也將使用此技術。 寬帶應用和高速率數據傳輸是OFDM調制/多址技術通信系統的重要特征之一。作者通過參與國家863計劃項目“OFDM通信系統”一年以來的研發工作,對OFDM通信系統及相關技術有了深入的理解,積累了大量實際經驗,并在相關工作中取得了部分研究成果。 另一方面,關于寬帶自適應均衡技術的研究在近年來也引起了廣泛的關注。它是補償信道畸變的重要的技術之一。作者通過參與該項目FPGA部分的開發與調試工作,基于單片FPGA實現了均衡部分;此外,作者在頻域自適應均衡算法方面也取得了一些理論成果。 本文的主體部分就是根據上述工作的內容展開的。 首先介紹了本課題相關技術的發展情況,主要包括:OFDM系統的技術原理、技術優勢、歷史和現狀,均衡技術的特點和發展等。末尾敘述了本課題的來源和研究意義,并簡介了作者的主要工作和貢獻。確定將WSSUS分布和瑞利衰落作為本文研究的信道模型。主要分析了常用的時域均衡器,均是單載波非擴頻數字調制中常用到的均衡器和均衡算法,為接下來的進一步研究作理論參考。 接著,論述了均衡必須用到的信道估計技術。重點就該方案的核心算法(頻域均衡算法)進行了數學上進行了較深入的研究,建立系統模型,并據此推導了三種頻域均衡的算法:頻域消除HICI,Gauss-Seidel迭代算法,頻域線性內插。采用WSSUS信道模型進行了計算機仿真,得出了采用這些均衡算法在不同條件下的性能曲線。并且系統地、有重點地對該方案的原理和實質進行了較深入的討論。歸納比較了各種算法的算法復雜度和能達到的性能,并且結合信道糾錯編解碼進行了細致的分析。進一步嘗試設計了無線局域網OFDM系統的設計,采用典型的歐洲Hyperlan2系統為例,把研究成果引入到實際的整個系統中來看。結合具體的系統指出了該均衡算法在抗衰落和相位偏移方面的應用。 最后,描述了利用Xilinx的xc2v3000-4FG676型號芯片針對OFDM系統實現頻域自適應均衡的方法,主要給出了設計方法、時序仿真結果和處理速度估值等;并結合最新的FPGA發展動態和特點,對基于FPGA實現其他均衡算法的升級空間進行了討論。 本文的結束語中,對作者在本文中所作貢獻進行了總結,并指出了仍有待深入研究的幾個問題。

    標簽: OFDM FPGA 信道

    上傳時間: 2013-04-24

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