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2007-8-8
发表于 2017-4-26 20:42:39 |显示全部楼层
1、不同覆盖状态下的干扰模型分析
1)干扰区。这些MT的干扰主要是来源于相邻的AP与BSS的同频干扰。而来自AP的干扰可以对单个的MT来说并不算大。而我们称之为干扰区的是BSS中AP与其他同频的AP覆盖重叠的区域
2)非干扰区:是指干扰区以外的AP覆盖范围。而在日常的无线局域网中存在着大量的MT与AP,造成系统吞吐量下滑的原因有很多,包括上面这些互相叠加产生的因素。
1)不覆盖状态
不重叠的区域在同频中的BSS间,不存在同频干扰,这属于第一种情况,来自BSS内部负载量的增加造成信道质量下降。
2)全覆盖状态
对方的接入点AP在同频BSS中可互相覆盖,属于上述第二、三种情况,也就是发送站处于干扰区,接入点的同频AP间相互竞争的局面。而这对于同频AP能够在对方的通信中检测到,还能在繁忙的通信中进行退避。为了能够公平的竞争,每当有信道空闲时,能够将信道共用。而受到管理信息与AP控制信息的影响会增加额外的开销。在需要进行同一信道内的全覆盖,可以将多个AP同时接入进行服务,不然则会降低AP服务信道的质量。
3)半覆盖情况同频中的BSS相互覆盖,但是对接入点AP并不能覆盖,出现这种情况则会影响到信道的质量。在干扰区的接收处,发送站AP位于非干扰区。半覆盖情况下,当AP发送数据给接收站时,通信有以下步骤:
(1)相邻的同频AP是否无法在对方的通信中进行检测,在覆盖区接收站中不管是否出现信道被占,对方的BSS是否能够正常通信,都会发出数据;
(2)在接收站的整个覆盖区中多个同频的BSS信号都能接收,但是由于数据的碰撞,使得相邻的BSS进行数据接收时将无法正常运行;
(3)而当发送端出现碰撞时,会造成数据帧重新传送,造成时延时间加大,导致网络的负载增加,其他站点的通信由于BSS不处在覆盖区而产生影响。所以,相对于相邻的AP间的同频干扰,通过选择动态频率方式就能够有效的避免。而受到同频负载量的干扰比较敏感,导致BSS网络的信道质量降低。当对负载进行减轻调整后,就能提升BSS网络的整体输送量,从而有效避免同频干扰。

2动态频率选择技术的应用
在实际的工程领域,动态频率选择技术的应用价值是非常高的,可用频谱的共享通过几个网络供应商就可以实现,这样频率间的相互干扰就能够有效避免,动态频率选择技术在无线宽带通信中,对于类似蜂窝网的手工频率规划并不适合,无线宽带信道的传输中进行AP访问点的选择可以在覆盖范围内提供支持。每个AP在无线宽带环境中需要监视邻近的AP,以及其他的存在的无线资源,在无线网络环境中需要根据AP占用的无线信道,把干扰降到最低,这样就能够在进行传输时选择最适当的信道。动态频率选择技术中的最基本的技术就是滤波干扰测量,能够通过周期性的AP检测,在需要进行覆盖通信时,选择对无线环境干扰最小的频率。网络接入点AP与MT之间需要进行相应的干扰检测,以便能够达到最优的动态频率选择。每个AP在无线宽带通信环境中能实现动态自适应,这可以使接入点的AP选择合适的频率,对移动端的MT动态进行预先的定义载频与动态分配,快速的实现频率点的转换,将更加适合的接入点链接上。
在无线局域网中MT执行的自动频率选择策略与AP相同,而由于MT具有自身的移动特性,需要进行一些功能补充,主要是在无线网络的休眠期间内,或者是在工作期间进行信道质量监测时。这样才能根据信道的质量进行随意的AP间切换


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发表于 2017-4-27 02:26:28 |显示全部楼层
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