среда, 5 декабря 2012 г.

                            Основные технологии беспроводной передачи данных
         Возможны несколько способов беспроводной передачи информации между мобильными устройствами – инфракрасное соединение, соединение посредством радиоволн, соединение с помощью микроволновых (СВЧ) технологий.
         Принято классифицировать беспроводные технологии передачи данных по «дальнобойности» на следующие сектора:
1. Сектор локальных интерфейсов (короткодействующие технологии беспроводной передачи данных (Bluetooth, WirelessUSB),
2. Сектор локальных домашних и офисных сетей (среднедействующие технологии беспроводной передачи данных (WiFi),
3. Сектор региональных городских сетей (среднедействующие технологии беспроводной передачи данных (WiMAX, Mobile Broadband Wireless Access),
4. Сектор глобальных сетей (дальнедействующие технологии беспроводной передачи данных на базе радиорелейных, сотовых и спутниковых технологий).
        В то же время можно выделить следующие основные разновидности беспроводных сетей связи, используемых для обслуживания мобильных абонентов:
 Персональные;
 Временно создаваемые сети произвольной структуры;
 Локальные сети беспроводного доступа;
 Беспроводные наземные радиорелейные магистрали;
 Сотовые сети;
 Глобальные спутниковые;
 Гибридные гетерогенные сети разной конфигурации.
                                             Инфракрасная передача данных
        Летом 1993 года компания Hewlett-Packard организовала общепромышленное совещание, чтобы обсудить будущее инфракрасной (ИК) передачи данных. На совещании был сформирован консорциум ведущих компаний, названных Ассоциацией инфракрасной передачи данных, а в июне 1994 года была объявлена первая версия стандарта, включающая физический и программный протоколы – IrDA 1.0. Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК излучения с длиной волны 880nm. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на коротком расстоянии в режиме точка-точка. Стандарт не предусматривает создание локальной сети на основе ИК излучения, поскольку сетевые интерфейсы сложны и требуют большой мощности, а здесь целью являлось низкое потребление и экономичность. Интерфейс использует узкий ИК диапазон с малой мощностью потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи). Устройство инфракрасного интерфейса подразделяется на два блока: преобразователь (модули приемника-детектора и диода с управляющей электроникой) и кодер-декодер. Блоки обмениваются данными по электрическому интерфейсу, в котором в том же виде транслируются через оптическое соединение. Сам порт ИК связи основан на архитектуре компьютерного СОМ порта, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи данных 2400–115200 bps. Инфракрасная связь полудуплексная, т.к. передаваемый луч неизбежно засвечивает соседний усилитель приемника. Воздушный промежуток между устройствами позволяет принять ИК энергию от одного источника в данный момент.
           Интерфейс IrDА описывается стандартами: IrDA 1.0 SIR (Serial Infrared); IrDA 1.1 FIR (Fast Infrared) и MIR (Middle Infrared); ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR). При передаче данных протокол IrDA обеспечивает пропускную способность от 4 до 16 Мбит/сек. Более высокая скорость достигается с помощью протокола Very Fas Infrared (VFIR), который спроектирован специально для передачи больших файлов между цифровыми камерами, сканерами и персональными компьютерами.
         К основным недостаткам беспроводного обмена информацией по инфракрасным каналам относятся недостаточная степень мобильности и проблема препятствий, поэтому для создания систем управления информационной поддержки имеет смысл рассматривать технологии беспроводной радиосвязи.