ca协议CSMA/CA的工作原理

ca协议  时间:2021-07-14  阅读:()

IEEE801.11的传输协议是什么?

您好!我刚刚查阅了IEEE标准数据库,目前没有IEEE 801.11标准或草案。

我猜您可能是指IEEE802.11协议。

802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。

目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。

由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准。

三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。

IEEE802.11协议的简单介绍可以参见百度百科:/view/345218.htm; IEEE802.11协议的最新标准进展和相关活动信息请参见IEEE 802.11 工作组网站:/develop/project/802.11.html。

谢谢!

CSMA/CA的概述

鉴于这个差异,在802.11中对CSMA/CD进行了一些调整,采用了新的协议CSMA/CA(Carrier Sense Multiple ess with Collision Avoidance)或者DCF(Distributed Coordination Function)。

CSMA/CA利用ACK信号来避免冲突的发生,也就是说,只有当客户端收到网络上返回的ACK信号后才确认送出的数据已经正确到达目的地址。

什么是CSMA/CA

CSMA/CA 无线局域网标准802.11的MAC和802.3协议的MAC非常相似,都是在一个共享媒体之上支持多个用户共享资源,由发送者在发送数据前先进行网络的可用性检测。

在802.3协议中,是由一种称为CSMA/CD(Carrier Sense Multiple ess with Collision Detection)的协议来完成调节,这个协议解决了在上的各个工作站如何在线缆上进行传输的问题,利用它检测和避免当两个或两个以上的网络设备需要进行数据传送时网络上的冲突。

在802.11无线局域网协议中,冲突的检测存在一定的问题,这个问题称为"Near/Far"现象,这是由于要检测冲突,设备必须能够一边接受数据信号一边传送数据信号,而这在无线系统中是无法办到的。

CSMA/CD中文名称

CSMA/CA:载波侦听多路访问/冲突避免(Carrier Sense ess/Collision Avoidance) 载波监听多路访问/冲突防止 ,由于电力线通信技术基于民用家庭(办公)电线,这使得无法为每一个端站划分独立的物理信道,从而PLC只能基于共享方式。

这样冲突就不能避免,而电力线的拓扑环境比较随意无序,因此传统的冲突检测难以进行,因此引入了新的协议:CSMA/CA,该协议的目的不是为了检测冲突,而是籍由划分时间段的方法来避免冲突。

CA系统是什么的缩写

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CA的产品包括: 安全管理 存储信息管理 基础架构与运行管理 应用性能管理 数据库管理 IT 服务与资产管理 项目组合与财务管理 应用开发数据库 计算机无线网络协议CSMA/CA协议的一部分,即避免冲突(with Collision Avoidance)。

是无线产品的适配器避免冲突的一种协议,即通过随机的时间等待,使信号冲突发生的概率减到最小,当介质被侦听到空闲时,优先发送。

CSMA/CA的工作原理

这种协议实际上就是在发送数据帧之前先对信道进行预约。

下面为了方便解释这种技术的主要原理请大家先看下图。

① 在图中, ● 站B、站C、站E在站A 的无线信号覆盖的范围内。

而站D不在其内。

● 站A、站E、站D在站B 的无线信号覆盖的范围内,但站C不在其内。

② 如果站A要向站B发送数据,那么,站A在发送数据帧之前,要先向站B发送一个请求发送帧RTS(Request To Send)。

在RTS帧中已说明将要发送的数据帧的长度。

站B收到RTS帧后就向站A回应一个允许发送帧CTS(Clear To Send)。

在CTS帧中也附上A欲发送的数据帧的长度(从RTS帧中将此数据复制到CTS帧中)。

站A收到CTS帧后就可发送其数据帧了。

现在讨论在A和B两个站附近的一些站将做出什么反应。

● 对于站C,站C处于站A的无线传输范围内,但不在站B的无线传输范围内。

因此站C能够收听到站A发送的RTS帧,但经过一小段时间后,站C收听不到站B发送的CTS帧。

这样,在站A向站B发送数据的同时,站C也可以发送自己的数据而不会干扰站B接收数据(注意:站C收听不到站B的信号表明,站B也收听不到站C的信号)。

● 对于站D,站D收听不到站A发送的RTS帧,但能收听到站B发送的CTS帧。

因此,站D在收到站B发送的CTS帧后,应在站B随后接收数据帧的时间内关闭数据发送操作,以避免干扰站B接收自A站发来的数据。

● 对于站E,它能收到RTS帧和CTS帧,因此,站E在站A发送数据帧的整个过程中不能发送数据。

③ 虽然使用RTS和CTS帧会使整个网络的效率有所下降。

但这两种控制帧都很短,它们的长度分别为20和14字节。

而数据帧则最长可达2346字节,相比之下的开销并不算大。

相反,若不使用这种控制帧,则一旦发生冲突而导致数据帧重发,则浪费的时间就更大。

虽然如此,但协议还是设有三种情况供用户选择: ● 使用RTS和CTS帧; ● 当数据帧的长度超过某一数值时才使用RTS和CTS帧; ● 不使用RTS和CTS帧。

④ 尽管协议经过了精心设计,但冲突仍然会发生。

例如:站B和站C同时向站A发送RTS帧。

这两个RTS帧发生冲突后,使得站A收不到正确的RTS帧因而站A就不会发送后续的CTS帧。

这时,站B和站C像以太网发生冲突那样,各自随机地推迟一段时间后重新发送其RTS帧。

推迟时间的算法也是使用二进制指数退避。

⑤ 为了尽量减少冲突,802.11标准设计了独特的MAC子层。

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