固定宽带无线接入技术的发展( 四 )


不同子载波的衰落情况是不同的 。有些子载波衰落较深,可以通过提高该子载波的发射功率来获得需要的信噪比;有些子载波的衰落较浅,在这些子载波上,发射端用较小的发射功率就可以获得需要的信噪比 。因此,可以根据不同子载波的衰落情况,在维持一定QoS要求的前提下使发射功率最小 。同时,可以联合功率控制和自适应编码调制技术,取得功率控制与自适应调制的平衡 。

(3)自适应信道分配技术
在通信中,信道分配是保障通信质量、有效利用信道的要害技术之一 。这里所说的信道,是一个广义的概念,包括时分、频分、码分和空分信道 。其中,前3种信道是相对固定的,可由系统根据用户的情况动态分配 。空分信道的自适应分配则是信道分配的一个难点,必须与时、频信道分配和切换相结合,这就需要形成一种高效算法,以适应用户的移动性 。
(4)自适应MIMO技术
由于在发射端采用多个发射天线,因此存在一个如何将要传输的数据流合理地映射到各个发射天线的问题 。正如信噪比对选择自适应调制、编码系统最终模式一样,MIMO系统的空时二维信道特性将对最终的映射准则起决定性的作用 。合理的映射准则不应该是固定的,而应该是根据信道的特性自适应地调整 。将自适应技术和MIMO技术结合在一起可以突破传统单天线系统的信道容量限制,获得更高的传输速率 。
(5)自适应无线资源治理技术
自适应无线资源治理技术使系统能根据实时测试或估测到的信道情况以及用户的业务需求情况重新分配无线资源,各个分布式的资源调配模块之间也可动态协商 。
2.4 网络安全
对于宽带无线接入系统,由于数据的传输是基于无线电波,比传统的有线传输更具开放性,无法保证数据不被窃取,因此网络安全问题将成为宽带无线接入技术走向应用的主要“瓶颈”之一 。
一般来说,网络安全主要包括两部分:用户认证和数据加密 。用户认证是对业务进行控制治理,保存用户的认证信息及相关属性,并在接收到用户申请时,在数据库中对用户信息进行查询 。数据加密是利用密钥和加密算法对用户数据进行加密,保证用户数据的安全性,同时利用CRC校验保证数据的完整性 。
固定宽带无线接入网在批准用户接入之前要对用户身份进行鉴别 。IEEE 802.11提出了3种认证模式:开放系统认证模式、无加密认证模式和共享密钥认证模式 。开放系统认证模式答应任何用户的认证请求 。无加密认证模式需要用户提供服务集合标识符(SSID) 。在这种认证模式中,只要使用者能够提出正确的SSID,接入点就接收用户的接入请求,不需要有线等效保密(WEP)算法进行身份认证,也不对数据进行加密 。共享密钥认证模式要求用户提供有效的SSID,同时对用户身份利用WEP和RC4算法进行确认,并且利用WEP产生的密钥对用户数据进行加密 。共享密钥认证模式则是一种挑战应答模式 。
现有的标准虽然针对无线应用提出了不同的安全策略,但是由于缺乏统一的标准,对一些安全隐患并不能提供行之有效的解决方案[6] 。例如,IEEE 802.11标准虽然采用WEP算法保证网络的安全性,但是缺少密钥治理机制,非凡是对密钥的寿命问题没有限定,而静态的WEP算法轻易被破解,这些问题都将对网络安全性构成较大的威胁 。如何针对宽带无线应用的特定背景,提出确实可靠的安全策略,将成为下一阶段网络安全研究的热点和难点 。
3 结束语
宽带无线接入技术经过近几年的发展,目前已经取得了初步的成果,从世界范围内的商用情况来看,其应用前景非常光明 。随着技术上的不断革新和完善,宽带无线接入技术必将逐步得到大规模的应用,成为无线通信领域一个新的业务增长点 。

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