最初,802.11MAC引入了RTS/CTS機(jī)制是為了解決隱蔽站問題(即發(fā)送站檢測(cè)不到另一個(gè)站在發(fā)送數(shù)據(jù),因而在接收站發(fā)生碰撞),工作站B在工作站A和工作站C的信號(hào)傳播范圍之內(nèi),而工作站C在工作站A的信號(hào)傳播范圍之外 。當(dāng)工作站A向在此機(jī)制下每個(gè)站在訪問介質(zhì)時(shí),獲得介質(zhì)控制的站并不是直接發(fā)送數(shù)據(jù)幀而是向接收站發(fā)送RTS幀(Ready to send),接收站回復(fù)CTS幀(clear to send),其它非RTS目的站的站點(diǎn)接收到RTS幀后讀取其中的傳輸時(shí)間的預(yù)留信息,也就是網(wǎng)絡(luò)分配矢量(NAV),并據(jù)此更新本地NAV,收到CTS幀的非CTS目的站也同樣讀取其中的NAV并更新本地NAV,這樣無論是位于發(fā)送站信號(hào)傳播范圍的站還是位于接收站信號(hào)傳播范圍的站都能了解介質(zhì)忙閑情況 。
802.11b與802.11g混合工作的情況與隱蔽站問題非常相似,11b設(shè)備無法接收OFDM格式的11g的信息幀頭,因此可以采用RTS/CTS機(jī)制來解決 。在802.11g和802.11b混合工作的環(huán)境中(即在同一接入點(diǎn)AP服務(wù)區(qū)中既有11g設(shè)備也有11b設(shè)備),每一工作節(jié)點(diǎn)在傳輸數(shù)據(jù)信息前,必須發(fā)送一個(gè)RTS幀給AP,從AP返回一個(gè)CTS 幀,就開始傳送數(shù)據(jù) 。工作臺(tái)發(fā)送RTS到AP節(jié)點(diǎn)返回CTS信號(hào),這樣所有的工作臺(tái)都能收到信號(hào),從而避免了混合站點(diǎn)間的碰撞,解決了11b與11g的兼容問題(RTS和CTS信號(hào)都采用CCK信號(hào)) 。RTS/CTS機(jī)制也帶來了系統(tǒng)的額外開銷,因而數(shù)據(jù)率比只使用OFDM的IEEE802.11a系統(tǒng)低,但對(duì)于向下兼容并將要取代的在2.4GHz上的IEEE802.11b系統(tǒng)來說,數(shù)據(jù)速率又有很大的提高,折衷來看IEEE802.11g還是具有很大的優(yōu)勢(shì) 。對(duì)于現(xiàn)在的IEEE802.11g系統(tǒng),每一個(gè)AP監(jiān)視它旁邊的移動(dòng)設(shè)備,當(dāng)沒有IEEE802.11b的設(shè)備時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取消RTS/CTS機(jī)制,相應(yīng)的增加了系統(tǒng)吞吐量 。未來的IEEE802.11g系統(tǒng),當(dāng)完全替代了IEEE802.11b產(chǎn)品,只使用OFDM調(diào)制技術(shù)時(shí),相比IEEE802.11a系統(tǒng)就又有優(yōu)勢(shì)了 。
IEEE802.11g標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為雙頻多模應(yīng)用方式
雙頻多模WLAN的引入
IEEE802.11工作組先后推出了802.11a、802.11b和802.11g物理層標(biāo)準(zhǔn) 。豐富多樣的標(biāo)準(zhǔn)提升了無線局域網(wǎng)的性能,同時(shí)帶來了新的問題 。如前文所述802.11a和802.11b分別工作在不同頻段(802.11a工
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