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IEEE 802.11ac物理层关键技术研究.pdf

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2013.5 数 据 通 信 技 术 交 流 Technology Discussion IEEE 802.1 1 ac物理层关键技术研究 潘 翔’高泽 华’刘鲲汉 高峰’ (1.北 京邮 电大学信息与通信工程 学院 网络体 系构建与融合北京市重点 实验 室 北京 1 00876 2.中国移动通信集 团设计 院有 限公 司北京 分公司 北京 1 00038) 摘 要 :随着智能终端的普及 ,人们对数据业务需求逐步提高,无线局域网作为移动蜂 窝网络的有效补 充 ,获得 了广泛应 用 。为 满足未 来用户 高速 据速率 需求 ,第五代 无线局 域 网标 准IEEE 802.11ac被提 出。本文 详细 介 绍 了IEEE 802.1lac的概 念 、特 点、系统 参数 ,分析 了IEEE 802.1lac的物理层峰 值 速率 ,深入 探讨IEEE 802.11ac 物理层 所使 用的关键技 术 。 关键词 :IEEE 802.1lac;动态带宽接入;波束赋形 ;多用PMIMO 1 引 言 能够在安全性方面满足企业级用户的需求。 无线 局 域 网WLAN(Wireless Local Area Network) 为 了 支 持更 高 等 级 的数 据 速 率 ,IEEE 802.11ac 具有高数据吞吐率 、低成本等优点 ,能够与互联 网业 物理层引人了更多关键技术 ,如更 大的信道带宽、更 务很好地结合在一起 ,为用户提供便捷 的高速无线 高阶的调制编码方式 以及更多空间流。本文对IEEE 上 网服 务 。市 场 研究 公 司 ABI Research的报 告显 示 , 802.1 I ac物理层关键技术进行详细分析。 截至2012年底 ,全球WiFi设备累计 出货量达50亿 台。 电信运营商对WLAN也高度重视 ,将其作为固网和蜂 窝网的重要补充和延伸 ,大规模部署WLAN热点 ,为 2 IEEE 802.1 1 ac标 准简 介 IEEE802.I1委 员 会 于 1997年 6月 颁 布 了具 有 里 公众提供服务。市场研究公 司Informa预测 ,2015年全 程碑意义的无线局域 网标准——IEEE 802.1 1—1997。 球公共WiFi热点数量将较 目前增长4倍 以上 ,达到 IEEE 802.11标 准 由很多 子集 构成 ,详 细定 义 了从 物 580万个 。 理层 到 MAC层 的WLAN通 信 协议 。以此 为基 础 , 为 了满 足更 高吞吐量无 线数据 业务 的市 场需 IEEE802.11委 员 会 又 先 后 推 出 了 IEEE 802.1lb、a、g 求 ,电气 电 子 工 程 师 学 会 IEEE(Institute of Electrical 和 n等 多 个 实 用修 订 案 ,以对 性 能进 行 提 升 。 目前 and Electronics Engineers)于2008年上 半年 启 动 了作 为第五代WLAN的IEEE 802.1lac技术标准项 目研究。 IEEE 802.1 1ac正处 于草 案 阶段 ,最 新 版本 为2013年4 月发 布 的Draft 5.0。IEEE 802.11系列标 准修订 案 技术 IEEE 802.1 1ae被称 为 “Very High Throughput”(甚 高吞 指标 如表 1所示 。 吐量 ),理论数据吞吐量最高可达到6.933Gbit/s。 IEEE 802.11ac的 核 心 技 术 主 要 基 于 IEEE 由表 1可 知 ,IEEE 802.11ac在物 理层 的改 进 主要 包括 :通过信道捆绑技术增加信道带宽 ,最高可达到 802.1 1a及IEEE 802.1 In标 准 ,继 续工 作 于 5GHz频 段 160MHz;引入更高阶编码调制方式 ,将IEEE 802.11n 且保 持后 向兼容性 。安全性方 面 ,其将完 全遵循 中最 高64QAM调制 提升 至 256QAM;增 强 MIMO技 术 , IEEE 802 .1li安全 标 准 的所 有 内容 ,使 得 无 线局 域 网 增加 天线 数量 ,最 高支 持88MIMO天线 结构 。 收稿 日~J:2013-06-19l 23
圈 鲨 羔 数 据 通 信 2013.5 表 1 IEEE 802.1 1系 列标 准技 术 指 标 每符 号 比特 数÷码元 周期 (1) 标 准 版 本 802l1b 802.11a 8021lg 802.11n 802.11fl,e 1999拄 9 1999正 9 发 布 时 间 2003年6月 2009年 9月 Draft 5.0 月 月 工 作 频 段 2.4CHz 5Gl-Iz 2.4GHz 2_4GHz/5GHz 5GHz 式 (1)中 ,空 间 流 数指 的是 MIMO系 统 最 多 支持 的并 行数据 流数 .IEEE 802.11ac标 准最 多支持 8空 间 20M Hz/40M H日 流传 输 :IEEE 802.1lac最 多 可工作 于 160MHz带 宽模 信 道 带 宽 22MHz 2OM Hz 22M Hz 2OM Hz/40MHz 8OMHz, 式 .共有 512个 子 载波 .其 中468个 子载 波用 于传 输 数 理 论 速 率 11Mbps 54Nbps 54Mbps 600NbI~ 6 933Gb~s 16OMHz,80+ 8OM Hz 据 ;最 高 编码 效 率 与 IEEE 802.11n相 同 ,为 5/6;最 高 阶 调 制方 式 为256QAM,每 符 号可 承 载 8bit数 据 :在 编 编 码 方 式 卷 积 码 卷 积 码 卷积 码 /LDPC 卷 积 码/LDPC IEEE 802.11ac中 .OFDM符 号 时长 为3.2x10 秒 开启 码 编 码 / 1/2 、 2/3、 l,2、 3、3/4 1/2、2/3、3/4、 1/2、2/3、3/4、5J 码 率 3,4 5|6 6 Short GI模 式后 .循 环前 缀 为0.4x10 秒 .码 元周 期 为 调 制 技 术 DSSS OFDM 0FDM/DSSS MIMO一0FDM MIM0—0FDM OFDM符号及 循环 前缀两 者之 和 .即3.6x10。。秒 调制方式 CCK BPSK, CC BPsI(/ 0PSK, QPS~ 16QAM/ BPSI(/QPS 16QAM/ 16QAM/ 64QAM/DBPSIU 64 QAM DQPSK 64QAM BPS QPs 16QAM/ 64QAM/ 256QAM 天 线 结 构 1×1 SISO 1×1 SISO 4x4MIM0 8x8MIM0 1×1 SISO 将 以上 参 数 带入 式 (1)可 得IEEE 802.11ac峰值 速 率 : R =8x468x x8x一 二— _6=6. 933Cbids 气 1 IEEE 802.1 1ac草案 中对系 统性 能参数 的要 求如 表 2所示 。 4 IEEE 802.1 1 ac物 理 层 关键 技 术 表 2 IEEE 802.1 1 ac性 能 参 数 4.1 信 道 捆 绑 性 能 参 数 必 选 项 可 选项 数 字信 道 的数据 吞 吐量 可 由Shahnon公 式计 算 , 、/ 、/ 、/ 201~Ittz.40MHz.80MHz信道 单空间流 BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 256QAM 80+80MHz.160MHz信道 2至8空间流 多用户MIMO(MU—M1MO1 400ns短保护间隔 空时块码fSTBC1 低密度奇~ (LDPC1 如 式 f2)所 示 、/ 、/ 、/ 、/ 、/ 、/ 、/ 信 道吞 吐量=信道 带宽xlog,(1+SNR) (2) 式(2)表明了信道带宽与信道吞 吐量之 间的线 性 相关 性 ,即更 高 的信道 带宽 可 获得 更高 的数 据传 输 速 率 。 IEEE 802.1lae可 支 持 20MHz、40MHz、 80MHz、80+80MHz及 160MHz带 宽模 式 。其 中可选 的 160MHz带 宽远远 超过 了IEEE 802.1 In所 支持 的最 高 目前 IEEE 802.1 1ae标准 尚未完成 所有制定工 40MHz带宽 ,理论数据速率可提高300%以上 。对于 作 ,但是业界已等不及正式版本 出炉 ,自2012年下半 IEEE 802.11ae标 准 ,在所有 带宽模 式下 ,子载 波 的间 年开 始 ,已用 IEEE 802.1 1ae Draft 2.0草 案来 推 行新 距 不变 ,子载 波 的数 目随着 带宽 增大 而增 加 。IEEE 芯片 ,目前先 行 的 作法 称 为Wave 1。Wave 1并 未 实 802.11ae信道带宽与OFDM子载波配置之间的关系如 现 所 有 的IEEE 802.1 lac功 能 ,如仅 支持 最 大80MHz 表 3所示 信 道 带宽 (须 至Wave 2才会 支 持 160MHz信 道带 宽 )。 表3 IEEE 802.1 1 ac各 带 宽 下 子 载 波 配 置l 1 当前IEEE 802.11ae业界 所有 产 品均 不支 持8天 线 ,最 多仅 支持 3天线 ,实现 3×3MIMO。 3 lEEE 802.1 1 ac峰 值 速 率 IEEE 802.1 In的理 论数 据 速率 最 高 为600Mbps, IEEE 802.1 1 ae凭借 关键 技术 的改进 ,最 高理 论数 据 速 率 相 比IEEE 802.1in提 高 了一 个 数 量 级 。 IEEE 802.1 1ae数据速 率计 算公 式如式 (1)所 示 。 数 据速率 =空间 流数X数 据子 载波 个数 ×编码 率× 24 信道 带 宽 子 载 波 间 数 据 子 导 频 子 循 环 前 缀 子 载 波 总 子 载 波 (NIHz) 距 (kHz1 载 波 载波 子载 波 20 3l2.5 64 52 4 8 I 16 72 80 40 312.5 128 1O8 6 16 I 32 144 160 80 3l2.5 256 234 8 32 I 64 288 320 16O 312.5 512 468 16 64 j 128 576 640 左为开 启Short GI模式 ,右 为普通模 式 虽然IEEE 802.1 1ac最高可支持160MHz带宽 ,但 在兼 容IEEE 802.1la/n的同 时 ,很难 提供 高带 宽 的空 闲信道。为了有效地利用信道带宽 ,IEEE 802.11ac引
2013.5 数 据 通 信 logy D 入 了辅 信 道 CCA(Clear Channel Assessment,空 闲 信 ± 0 鸯r— —1____I_I— · r -____l目_l i 1_●__I_ [X(IPI … P2 一 lXO P~ 道 检 测 )及 在此 基础 七的动 态带 宽接 人机 制 。 在开 启 高带 宽模 式 后 ,设 备 可 以有 多种 主信 道 的设 置方式 。以80MHz带 宽 为例 ,主 信道 20MHz可设 置 在整 个频 带 的两 端或 中间 .设 置方 式 共 有4种 ,其 中 两 种 如 图 I—a、1_h所 示 。两 种 设 置 的 不 同之 处 在 I信遵 I 『信道 LE i;= ] n —_—_I 一 ·_——- ri T一 一1 ___0 图2 20M Hz/40MHz/80M Hz动 态带 宽接 入 于 ,图 l—a的设 置 方式 只 支持 一种 40MHz带 宽 的信 道 4.2 调 制 与 编 码 捆 绑方 案 ,而 图 1一l 的设 置 方 式 可 以 支持 两 种40MHz 带 宽的信 道捆 绑方 案 。 20M HZ — — — — , — — — — — 405iHZ 80NlHz (a) \ 、 — — — — — — 、 、,, — — — — — - / 2051Hz / 40M H Z — — — , — — — — — . 40M Hz 80NlHz (b) 图 1 80MHz带宽 的 主 信 道 及 辅 信道 设 置I 调 制 机制 P-QAM的 调 制 阶次 P与 每 个符 号 承载 的 比特位 数Q之 间 的关 系如 式 (3)所 示 。简单 的 调制 机 制 ,~IBPSK每 个符 号 可 承载 1bit数 据 。相 较 而 言 , 更 加 复杂 的调 制 机制 ,I~I]64QAM每个 符 号可 承载 6hit 数 据 。由此 可知 ,调制 机制 越复 杂 、调 制 阶次越 高 ,则 每 符号 所 承载 的 比特 数越 多 ,从 而可 以达 到更 高 的 比特速 率I 。 Q=log2P (3) 在 IEEE 802.1 1系列 标 准 发 展过 程 中 ,64QAM调 制 曾被 认 为 是所 有无 线通 信 标 准 中最高 阶 的调 制模 式 。 为 了 满 足 不 断 增 长 的 数 据 吞 吐 量 要 求 ,IEEE 802.1 1ac引入 了256QAM调制机 制 。在256QAM中,每 个 符号 可 承载 8bit数 据 。在 能够 实现 256QAM的环境 条 件 下 ,IEEE 802.1 1ae与 最 高 支 持 64QAM的 IEEE 802.1In相 比 , 可 以 将 数 据 速 率 提 高 33% 。 IEEE 802.11ac所支持 的 调制编 码策 略MCS(Modulation and Coding Scheme)如表4所示 。 表4 IEEE 802.11ac支 持 的 MCS及 相对 星座 误 差 门 限值 【” MCS 调 制 机 制 码 率 相 对 星 座 误 差 (dB) MCS 调 制 机 制 码 率 相 对 星 座 误 差(dB) 假设AP的主信道及辅信道如图1一a设置 ,此时的 动态 带 宽 接 入过 程 如 图2所示 。AP在 获得 传 输 机 会 O BPSK l,2 -5 5 64QAM 2,3 -22 1 2 QPSK l/2 -10 6 64QAM 3,4 —25 QPSK 3,4 —13 7 64QAM 5,6 -27 FXOP 1(Transmission Opportunity)22前 ,在 PIFS(PCF 3 16QAM l,2 一l6 8 256QAM 3,4 -30 lnterFrame Space,点 协调 帧 间 隔 )时 间 内 ,通 过 辅 信 道 的 CCA检测 到 辅 信 道 1的 20MHz带 宽 已被 占用 ,在 获得 信 道 接人 权 限后 ,只可 使用 主信 道 的20MHz带 宽进 行 数据 传 输 ;在接 下 来 的传输 机 会 TXOP2~IJ达 之前 ,AP通 过辅 信 道 的CCA检测 到辅 信道 I处 于空 闲 状 态 、辅 信 道 2处 于 占用状 态 ,在 获 得 信道 接 人 权 限 后 ,可使用主信道及辅信道 l的40MHz带宽进行数据 传输 ;在传 输机 会TXOP3~I]达 之前 ,AP通 过辅 信道 的 CCA检测到辅信道1、辅信道2及辅信道3均处 于空 闲 状 态 ,在 获得 信 道 接 人 权 限 后 ,可使 用 4个 信 道 共 4 16QAM 3/4 —19 9 256QAM 5/6 -32 调 制 阶次及 码率 的提 高可 以有 效 的提 升 数据 速 率 .但 与此 同时 ,数 据 的误 码 率也会 增 大 。因此 IEEE 802.1 Iac协议规 定 了相 对 星座 误差 (Relative constel— lation error)参数 及其 门 限值 。调 制 阶次及码 率越 高 , 对 系统 的误 差要 求 越 高 ,即 允许 的相 对 星座 误差 越 小 。不 同MCS下 的相 对星 座 误差 门限值 如 表4所 示 。 当所处 信道 环境 较 差 时 ,相 对星 座误 差 超过 门 限值 一 32dB,WiFi接 入 节 点 将 无 法 使 用 编 号 9的 MCS维 持 通 信 ,只 能使 用 较 低 阶次 的MCS以使误 码 率保 持 在 80MHz带 宽进 行数据 传 输 。 一 定范 围 内
技 术 交流 Technotogv Disc:,,~ssion 数 据 通 信 2013.5 4.3 波 束 赋 形 下 ,随着 收发 端最小 天线 数 的增 加 而线性增 加 。即在 在 WLAN系 统 中 ,波 束 赋 形 (Beamforming)技 术 不 增加 带 宽和发 送 功率 的情 况下 ,可 以利用 增加 收 主要 在 AP端 实 现 。AP通 过 与终 端 进 行 协 议 报 文 交 发 天线 数 成倍地 提 高无 线信 道容 量 ,从 而使 得 频谱 互 ,获得 CSI(Channel State Information,信道状 况信 利用率成倍地提高 。IEEE 802.1 In最 高可支 持4 X 息),再根据CSI调整天线上发送信号的振幅与相位 , 通过波束赋形使得 接收端的处于最佳信号接 收状 4MIMO配 置 ,IEEE 802.11ac使 用更 多 的空 间 流来 提 高数据吞吐能力 。与无线通信标 准3GPP LTE Ad— 态 。 vanced类 似 ,IEEE 802.1l ac最 高可 以支 持 8 X 8MI— 波束 赋形 技 术 在 部分 IEEE 802.1 In产 品 中 已经 MO天线结 构 。 实现 ,但是 并未 纳人IEEE 802.1 I n标准 。各 厂商在 实 IEEE 802.11ac在 沿 用 IEEE 802.1In中MIMO技 现波 束赋 形 时有各 自的专属 演算 方 法 ,彼 此不 兼 容 。 术 的同时 ,引入 了下 行 多用 户MIMO(DownLink Mul— IEEE 802.1 1ac标准将波束赋形技术纳入标准规范 , ti—User MIMO,DL MU—MIMO)技 术 。与 之 前 IEEE 不 同厂商 之 间采用 通 用 的波束 赋形 演 算方 法 ,从 而 802.1 1n引入 的单用户 MIMO技 术不 同 ,在下 行 多用户 解决兼容性 问题 。 MIMO模式下 ,AP可将不同数据通过不同的空间流传 获 取 CSI是 实 现 波 束 赋 形 的 关 键 , 在 IEEE 输给 不 同站 点 ,如 图4所 示 。 802.1lac中 ,CSI是通 过 sounding(探 测 )过 程 得 到 的 , 具体 如 图3所 示 。发 送 端在 发送 NDP (Null Data Packet,空 数据 包 )之前 ,会 先发 送一个 空 数据 包声 明 NDPA(Null Data Packet Announcement)信 息 ,指示 即将 发送 NDP,接 着发送 NDP供 接 收端检 测 。接 收端 在收~IJNDP后 ,分析其各子信道的相位 ,反馈VHT压 缩 波 束 赋 形 (VHT Compressed Beamforming)帧 给 发 送端 ,其 中包含了压缩过的信道矩阵信息 (以角度序 列代表信道矩阵【l_)。发送端依据sounding过程所获取 的CSI,调整发送矩阵进行数据发送 ,从而实现波束 赋形 发送端i NDPA{ l NDP 赫 赫 : 接收端 广 ~ 一 …— 一一 { 压缩波束赋形 lj寸间 图3 单 个接 收 端 的sounding过 程 4.4 下 行 多用户MIMO 单用f-~MIMO , . 下行多用户MIM0 , 一 . . ~ 舯 ~ ... 』 (a) (b) 圉4 阜 产MIMO与 行 多 产MIM O 下行 多用 户MIMO是基 于 波束 赋形 实 现 的 ,发 送 端通 过 波束 赋形 ,将 不 同数据 的波束 指 向不 同 的接 ~ ~ ~ j j 收 端 ,从 而 同 时 向不 同站 点发 送 不 同数 据 ,如 图5所 示 。 L 一 为 了提高数据传输 速率 ,多输入多输出MIMO (Multiple—Input Multiple—Output)技 术 被 引 入 到无 线 、 通 信标 准 中 。对 于发 射 天线 数 为N,接 收 天线 数 为M , .。 一 一∥ 、 , lu一 厂一 、、 … 羔、i一竺一≮j一 , 、… \ 一 一 L一 一 I _j 、 、 、 , 的MIMO系统 ,假定信道为独立 的瑞利衰落信道 ,并 、 ~ … … 设N,M较大,则信道吞吐量如式(4)所示【5l。 、 信道吞吐量=min ×带宽×log (4) 二 , 0-0 \ 、 、 ~ 、 / ~ 、 } 站 点3 } 式 (4)中 ,min ,加 为 ,Ⅳ值较 小 者 ,』D为接 收 端 在 IEEE 802.1 1ac中 ,下行 多用户 MIMO技术 与增 平 均信 噪 比 。 式 (4)表明,信道吞吐量在确定 的带宽和信噪 比 强 分 布 式 信 道 访 问 EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)兼容 ,并在其TXOP阶段实现 ,具体 26
2013.5 数 据 通 信 技 术 交 流 Technology Discussion 过程如图6所示。假设AP在竞争 阶段获得 了接人信道 表 了WLAN技 术 的 主流 发展 方 向 ,有广 阔的 发 展前 的机会 ,此时AP的物理层会聚协议数据单元PPDU 景。文章分析了IEEE 802.11ac的相关参数及物理层 ((PLCP Protocol Data Unit)中含 有 目的地 址 为 站点 速 率性 能 ,并 深 入探讨 了支持IEEE 802.1 1ac甚 高速 1、站 点2及 站 点 3的数 据 。进 入TXOP阶段 ,AP会 采用 率 的物理层 关键 技术 ,对 了解 IEEE 802.1 1ac具 有较 下 行 多 用 户 MIMO技 术将 三个 数 据 包 同 时传 送 给站 好 的参 考作 用 。 点 1、站 点2及站 点3。各个 站 点在 接收 到数 据之 后 ,会 陆续 发送 块 确认 BA(BlockAcK)进行 接 收确认 ,AP在 参 考 文献 接 收到单个站点 的BA之后会 发送块确认请求 BAR (BlockACKReq)询求 下 一个 站 点 发送 BA直至 所 有站 【l】IEEE.IEEE P 802.1IacTM一 2012 Part 11,Wireless LAN 点确认 完 毕 。接收 确认 之后 重 复 以上过 程 直至 AP的 Medium Access Control (MAC)and Physical Layer(PHY) rr)(OP结 束 。 } lRA~STA|l : }l凰 国 嗣 i;图 萄 窗 — _ …… …~_。—一■…一 ~…~“…一_ } l ^磷TA‘{ 。 :∞ ∽ : L…一 …一... .i.坠l… ~… 一… 一…一…j… …… 一— 』 一一~一 :; j ■一~~ …………~ ~ ::一■…一…_…一…一 } ~ 站点3 · }鼽 } : Specifications, Amendment 4:Enhancements for Very High Throughput Operation in Bands below 6GHz[S】.2012 【2】周炯 粲,庞沁华,续 大我,吴伟 陵,杨鸿文.通信原理(第3版 ) [M].北 京 邮 电大 学 出版 社 ,2008.8 【3】Minyoung Park.IEEE 802.1 1ac:Dynamic Bandwidth Chan- nel Access[C].IEEE ICC 201 I proceeding,201 I [4]吴伟 陵,牛凯.移动通信原理 (第2版 )[M】.电子工业 出版 社 ,2009.10 图6 多 用 户共 享 TXOP 【5]高峰 ,高泽华 ,文柳,宗海峰,闫丽等.无线城市:电信级wi—Fi 采 用下 行 多用 户 MIMO技 术 ,可 以有效 提 升下 行 网络 建设 与运 营【M】.人 民邮电出版社 出版社,2011.1 传输速率 ,但是只有支持下行多用户MIMO的AP可开 启 此模 式 。同 时 ,IEEE 802.11ac最高 支持 8 x 8MIMO, 因此在 下行 多 用 户MIMO模式 下 ,系统 最高 支 持 同 时 发 送4个站 点 (每站 点2根 天线 )的数据 。 5 结 束 语 作者简介 :潘翔 ,男 ,江西宜春人 ,硕士研 究生 ,主要研 究方向 为移 动通 信 ;高泽 华 ,男 ,山 东临 沂人 。博 士 ,副教 授 ,主 要 研 究 方 向 为 移 动 通 信 、物 联 网 、电 信 增 值 业 务 、移 动 互 联 网 :刘 鲲 汉 。男 ,北 京人 ,工 程 师 ,主要 从 事 w LAN系统 设 计 工 作 :高峰 , 男 ,黑龙 江 齐 齐哈 尔人 。博 士 ,主要 研 究 方 向 为移 动 通 信 与 无 IEEE 802.1 lac作 为 第 五代 无 线 局 域 网标 准 ,代 线 宽 带技 术 。 ● (上 接 第 6页) 过 设 置学 校SSID1的专属 接 入 密码 的方 式 ,允 许 部分 建设方案可实现高校和运营商合作共赢。 用户访 问 。 对 于访 问WLAN公 网用户 ,WLAN公 众 用 户 通过 参考 文献 传 统 的与手 机 号码 绑定 的 方式 ,通过 发 送短 消 息 或 登录 申请网站即可 申请开通WLAN业务 ,获取账号和 【1]施黄亮 .WLAN在高校 校 园网中存 在 的安 全 问题及 防范措 密码 。用 户接 入公 网的 申请 由运 营商 进行 认证 ,并 进 施[J].计算机与现代化,2008.1 行 计 费和 管理 。 5 结 束 语 [2]陈明,白洋 .校园wLAN网络建设与运 营策略研究[J】_数据通 信.2010.6 [3]徐莹.GsM,WLAN一体化校 园网深度覆盖 的实 现【J].电脑知 识与技术,2009.1 本文介绍 了学校与运营商合作 ,基于校园网共 『4]李海振,向宏,郭正康 .一种基于校 园网的WLAN建设方案[J]. 建WLAN的网络建设和运营管理方案 ,利于双方资源 总线与 网络,2007.8 共享 ,学 校 师生 能 够得 到便 捷 价廉 上 网服务 ,运 营 商 【5]钱锋,李 文文.WLAN在高校校 园网中的应用[J】.安徽水利水 能够 增加 营 业 收入 、提 升 品牌形 象 。综 上 ,通 过 上 述 电职业技术学院学报,2006.1 27
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