
• помогают организовать резервное копирование в кабельную сеть;
• гарантируют определенный уровень мобильности;
• позволяют снять ограничения на максимальную протяженность сети, накладываемые медными или даже оптоволоконными кабелями.
Применение
Трудность монтажа кабеля — фактор, который дает беспроводной среде неоспоримое преимущество. Беспроводная среда может оказаться особенно полезной в следующих ситуациях:
• в помещениях с большим скоплением народа (например, в приемной);
• для людей, у которых нет постоянного рабочего места (например, для врачей или медсестер);
• B изолированных помещениях и зданиях;
• в помещениях, где планировка часто меняется;
• в строениях (например, памятниках истории или архитектуры), где прокладывать кабель запрещено.
3.4.1 Типы беспроводных сетей
В зависимости от используемой технологии беспроводные сети можно разделить на три типа:
• локальные вычислительные сети;
• расширенные локальные вычислительные сети;
• мобильные сети (переносные компьютеры).
Основные различия между этими типами сетей — параметры передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой функционирует сеть. Для переносных компьютеров средой передачи служат общедоступные сети, например телефонная сеть или Интернет.
Локальные вычислительные беспроводные сети
Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует практически так же, как кабельная, за исключением среды передачи. Беспроводной сетевой адаптер с трансивером установлен в каждом компьютере, и пользователи работают так, будто их компьютеры соединены кабелем.
Точки доступа
Трансивер, называемый иногда точкой доступа (access point), обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспроводным подключением и кабельной сетью. В беспроводных ЛВС используются небольшие настенные трансиверы. Они устанавливают радиоконтакт с переносными устройствами. Наличие этих трансиверов и не позволяет назвать такую сеть строго беспроводной.
Беспроводные локальные сети используют четыре способа передачи данных:
• инфракрасное излучение:
• лазер;
• радиопередачу в узком диапазоне (одночастотная передача);
• радиопередачу в рассеянном спектре.
Рис. 43 Переносной компьютер, подключенный к точке доступа
3.4.2 Инфракрасные беспроводные сети
Все инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных инфракрасные лучи. В подобных системах необходимо генерировать очень-сильный сигнал, так как в противном случае значительное влияние будут оказывать другие источники, например свет из окна.
Этот способ позволяет передавать сигналы с большой скоростью, поскольку инфракрасный свет имеет широкий диапазон частот. Инфракрасные сети способны нормально функционировать на скорости 10 Мбит/с.
Существует четыре типа инфракрасных сетей.
• сети прямой видимости:
В таких сетях «передача возможна лишь в случае прямой видимости: между передатчиком и приемником.
• Сети на рассеянном инфракрасном излучении.
При этой технологии сигналы отражаясь от стен и потолка, в конце концов достигают приемника. Эффективная область действия ограничена примерно 30 м (100 футами), и скорость передачи невелика (из-за неравномерности сигнала).
• Сети на отраженном инфракрасном излучении.
;В этих сетях оптические трансиверы, расположенные рядом с компьютером, передают сигналы. В определенное место, откуда они пересылаются соответствующему компьютеру.
• Модулированные оптические сети.
Эти инфракрасные беспроводные сети соответствуют жестким требованиям мультимедийной среды и практически не уступают в скорости кабельным сетям. Хотя скорость инфракрасных сетей, и удобство их использования очень привлекательны, возникают трудности при передаче сигналов на расстояние более 30 м (100 футов). К тому же такие сети подвержены помехам со стороны сильных источников света, которые есть в большинстве организаций.

8th Май 2011
|
Теги:
|