局域网(LAN)和广域网(WAN)是计算机网络中的两个基本概念,分别代表不同范围和规模的网络。局域网覆盖范围较小,如办公室、校园等,具有高速、可靠的传输特点,适用于企业办公、教育环境、医疗机构和家庭网络。局域网接口分为有线和无线两种类型,常用设备包括交换机、路由器、集线器、接入点和网桥,常用协议有以太网协议、IP协议、TCP/UDP协议、HTTP/HTTPS协议、DHCP协议和DNS协议。广域网覆盖范围较大,可跨越城市、国家甚至全球,传输速度较低,成本较高,常用于企业远程办公、电子商务、在线教育和远程医疗等领域。
随着移动通信和便携通信的发展,无线局域网WLAN在嵌入式系统中的应用越来越广泛。本文通过深入理解和分析USB无线网卡在Linux操作系统下的设备驱动,成功将其移植到Atmel 9261 ARM处理器上,实现了嵌入式系统的无线局域网接入。同时,利用该平台设计了医用伽马相机和小型SPECT设备的手持数据采集系统,通过远程终端控制现场数据和信号,有效解决了安全性问题。文中详细介绍了USB无线网卡驱动的设计、编译与测试过程,以及Linux USB驱动模块和网络驱动程序的结构。测试结果表明,该无线网卡能够稳定工作,实现了嵌入式无线局域网的接入,为远程无线视频监控等应用提供了支持。
随着通信市场的开放,电信业务正快速向数据化、宽带化、综合化、个性化发展。无线接入因其无需专门铺设线路、可灵活调整带宽、方便业务迁移和扩容等优点,受到运营商的青睐。常见的无线接入技术包括GSM、CDMA、GPRS、CDPD、固定宽带无线接入(MMDS/LMDS)、DBS卫星接入、蓝牙、HomeRF、WCDMA和3G通信技术。这些技术具有传输速度快、安全性高、频率资源利用率高、通话质量好等特点,能提供包括数据、语音、视频等多媒体业务的接入。随着无线通信技术的不断进步,无线局域网、无线光接入系统(FSO)等新型接入方式也逐渐兴起,满足用户对高速数据和图像通信的需求。
网卡(NIC)是连接电脑与局域网的设备,包含物理层和数据链路层。本文介绍以太网基础MAC和PHY知识,总结系统框架和物理硬件组成原理。PHY为物理接口收发器,实现物理层,包括MII/GMII、PCS、PMA、PMD、MDI子层;MAC即媒体访问控制子层协议,主要负责控制与连接物理层的物理介质。MII为媒体独立接口,是IEEE-802.3定义的以太网行业标准,包括数据接口和管理接口。系统组成包括CPU、MAC控制器和物理层接口PHY,硬件方案有CPU集成MAC和PHY、CPU集成MAC、PHY独立芯片等。MAC通过MII接口与PHY互联,并通过SMI接口访问PHY寄存器,获取状态信息并发出命令信息。
本文介绍了通过安装视频采集卡和配置解码器软件,实现卫星电视节目在局域网内共享的方法。首先,选择一款合适的视频采集卡并将其与卫星电视接收机连接。其次,安装并配置Windows Media解码器7.1,确保视频和音频设备设置正确,选择合适的广播连接端口和配置文件。最后,在客户端使用Windows Media Player输入正确的服务器IP地址和端口值,即可收看共享的卫星电视节目。
如蜂窝通信借助5G走在千兆宽带前沿,无线局域网(WLAN)采用IEEE 802.11ax也将迎来革新。802.11ax在受控演示中达到超过10Gbps吞吐量,并支持低功耗工作、低延迟,适用于物联网应用。华为、高通等公司已推出11ax芯片和芯片组,Aerohive Networks承诺将在2018年年中推出企业级11ax AP。基于11ax的AP可以连接更多客户端,具有更多样化的使用配置,并可为每个使用配置指定服务质量(QoS),适合大型企业和公共场所使用。
LoRa是一种由Semtech公司开发的低功耗局域网无线标准,具有远距离传输、低功耗、低成本、抗干扰性强等优点,已在城市智能化、农业监测、环境监测、物流和供应链管理、智能家居、智慧能源管理等领域广泛应用。但LoRa也存在频谱干扰、低数据传输速率、有限的网络容量、较高延迟等缺点,需要根据具体应用需求权衡其优缺点。
蓝牙技术是一种小范围无线连接技术,实现设备间的数据和语音通信。它以Ad Hoc方式工作,具有独立组网能力,多跳路由和拓扑动态变化等Ad Hoc网络特点。蓝牙设备可在微微网(最多8个设备)中形成简单个人Ad Hoc网络,主设备提供时钟同步和跳频序列,从设备受控同步。微微网中信道使用跳频/时分复用(FH/TDD)方案,主节点只在偶数时隙开始传送信息,从节点只在奇数时隙开始传送。蓝牙散射网由多个微微网互连构成,不同微微网间使用不同跳频序列以避免干扰,桥节点实现跨微微网间的资料传输。
零遁组网网关在工业设备远程监控方面表现出色,尤其在复杂工业环境下数据采集方面。相比传统有线网络,零遁组网通过无线网卡上网,解决了公网IP地址问题。荷兰Nidec公司采用零遁组网技术,节省了配置时间,提高了工作效率。零遁组网网关不仅简化了组网配置,而且确保了数据传输的可靠性。通过数据采集中心统一管理,零遁组网实现了实时数据获取和传输。零遁组网技术为企业节省了大量现场访问时间和人力成本,为企业带来了显著的投资回报。
通信协议与应用的测试是通信领域中的重要环节,主要分为一致性测试和互操作性测试。一致性测试旨在确保产品符合协议标准,而互操作性测试则关注不同协议实现之间的互通能力。测试对于软件质量保证至关重要,可以提高软件的可靠性和满足用户需求的能力。文章提出了使用软件测试自动化技术进行协议一致性测试的方法,以及如何通过自动化比较提高测试效率。
随着国内工厂中联网设备的增加,IP地址资源紧张导致网络压力增大,可能出现IP冲突和网络瘫痪等问题。为了解决这些问题,互联网区分了局域网和公网,并通过网络地址转换(NAT)实现不同网络设备间的通信和跨网段访问。物通博联的NAT网关能解决设备IP地址固定导致无法接入网络的问题,通过NAT转换实现不同网段设备间的通信,并允许设备进行在线编程、数据采集、远程管理。此外,NAT网关还可以进行IP重命名,便于生产网络的IP统一规划和管理,同时也能隐藏设备真实IP,防止网络攻击。通过防火墙网段隔离和端口限制,提高网络干扰和攻击的防御能力。
早期的无线局域网设计依赖经验,通过扫描和测量信号强度进行。然而,这些方法在更大的无线局域网以及高带宽和低延迟应用中不适用。针对802.11n和移动应用,新型性能测量工具如AirMagnet Survey和Veriwave WaveDeploy能够分析和测量网络性能,评估应用需求,并提供覆盖图和性能指标。优化无线局域网性能需要持续使用扫描工具来验证性能目标,并解决不同客户端的数据速率和吞吐量差异问题。实时测量和性能调整算法如Aerohive的Dynamic Airtime Scheduling能够提高整体吞吐量,并通过性能监控工具如Performance Sentinel进行性能监控和警报。
如今,手机流量白菜价,手机热点技术可以将手机接收的网络信号转化为Wi-Fi信号,允许电子设备连接无线局域网。但长期使用手机热点替代宽带有四大不利因素:手机耗电量大,损害电池;容易造成手机硬件损耗;手机热点不稳定,受环境影响较大;需要关注自己的流量余量。
随着无线局域网技术的普及,产品质量与兼容性成为了消费者关注的焦点。为此,需要加强对无线局域网产品的测试,包括物理层、功能和性能测试以及互操作性测试。物理层测试主要检测终端与接入点的射频指标,而功能和性能测试关注于产品的无线局域网参数配置、认证、加密等。互操作性测试则确保不同厂商的产品之间能够兼容互通。Wi-Fi联盟通过制定互操作性测试标准,促进无线局域网技术的发展和产品市场推广。只有加强测试方法研究和标准制订,才能规范市场,确保产品质量与互通性,推动无线局域网技术的应用。
本文探讨了VLAN(虚拟局域网)和VxLAN(虚拟可扩展局域网)两种网络虚拟化技术。VLAN在物理的二层网络上划分逻辑子网,通过交换机实现隔离和互通;VxLAN则是在三层和四层网络上建立逻辑上的二层网络,通过封装VxLAN协议实现跨物理机之间的虚拟机通信。VxLAN通过虚拟层基础设施层在物理机上构建虚拟网络,并需要集中化数据库存储拓扑信息,保证虚拟网络中服务的稳定性和可扩展性。
某大学计划建设一套基于局域网络的IP网络广播系统,旨在为师生提供轻松愉快的学习生活环境。系统需具备播放音乐、通知、紧急广播等功能,并覆盖教学楼、食堂、宿舍等区域。设计要求包括定时广播、分区广播、统一/分控管理、多音源广播等,同时需保证稳定性和可靠性。系统建设必要性包括传达时政要闻、提升校园文化形象、发布预报预警信息、助力精神文明建设等。北京海特伟业提供的IP网络广播系统采用TCP/IP协议传输全数字音频,支持定时播放、分区控制、多音源播放等功能,并具有教室本地扩声、外部音频采集等特点,满足了校园广播的多样化需求。
在数字化工作环境下,局域网内的电脑高效、安全、有序运行对于企业和团队至关重要。但随着局域网规模扩大,管理变得复杂。本文分享五个实用技巧:1. 部署华企盾DSC数据防泄密系统,实现实时屏幕监控、网络活动监控、聊天监控和远程协助;2. 合理规划IP地址分配,采用静态和动态IP结合方式;3. 定期更新电脑操作系统与软件,防止安全漏洞;4. 实施网络访问控制策略,利用防火墙或路由器限制访问特定资源;5. 设置有效的数据备份与恢复机制,防止数据丢失。通过这些技巧,企业可以轻松管理局域网内电脑,确保网络环境顺畅、安全。
本文介绍了一种应用于IEEE 802.11b/g无线局域网标准的2.4 GHz ISM单片CMOS接收机射频前端设计。该接收机采用直接下变频接收机结构,包含低噪声放大器、I/Q下变频器、去直流耦合电路、基带线性放大器和信道选择滤波器。低噪声放大器采用差分Cascode结构,通过优化电路参数,实现了0.84 dB的噪声系数和16 dB的增益。I/Q下变频器采用Gilbert单元有源双平衡混频器,通过电流注入技术平衡增益、线性度与噪声之间的关系。设计的接收机具有40 dB的邻近信道抑制能力和良好的线性度,适用于IEEE 802.11b/g无线局域网标准。
在小型局域网中可能无需担心IP地址不足的问题,但在拥有超过255台电脑的大型局域网中,这是一个必须解决的问题。当企业局域网的私有IP地址(如192.168.1.x-255)用完时,通常有三个解决方法:1.修改子网掩码,如将255.255.255.0改为255.255.0.0,从而增加可用的IP地址数量;2.增加路由器,通过在路由器后面再接路由器来分成多个网段;3.划分VLAN(虚拟局域网),将局域网分成多个虚拟的局域网,以减少网络风暴并提高交换机和路由器的工作效率。