Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się z powrotem.
Eliminuje to koszty zakupu dwóch routerów, jak również miesięczne koszty dzierżawienia linii, która w innym razie wymagana byłaby do połączenia tych sieci.
Rysunek 4.8. Bezprzewodowe mostkowanie bezprzewodowych sieci l.4N.
Mostki bezprzewodowe obsługują pasma szerokości 2 Mbps na odległość kilku kilometrów, czyli więcej niż zaoferować może linia
dzierżawiona T1 (o szerokości pasma 1,544 Mbps) bez okresowych kosztów dzierżawienia. Mostkowanie bezprzewodowe jest dość
ekonomiczne: za porównywalne koszta początkowe (2 urządzenia nadawczoodbiorcze lub 2 routery) z połączenia międzysieciowego
korzystać można za darmo tak długo, jak pozostaje ono sprawne.
Przedstawione przykłady ilustrują niektóre z najbardziej typowych implementacji technologii bezprzewodowych w sieciach LAN. Istnieją jeszcze inne sposoby ich wdrażania, ale związane są one z technologią transmisji pojedynczej, więc przedstawione są w jej kontekście.
1.4.3.5 Technologie transmisji
Istnieją cztery różne technologie transmisji, z których każda używa innej części spektrum elektromagnetycznego. Są nimi:
• radio szerokopasmowe
• radio wąskopasmowe, radio pojedynczego pasma
• podczerwień • laser
Efektywne zakresy transmisji pierwszych dwóch metod ograniczone są przez zarządzenia komisji FCC4 dotyczącymi maksymalnych
dopuszczalnych mocy transmisji (w watach). Zasięgi dwóch ostatnich technologii również limitowane są przez komisję FCC, choć bardziej nawet ogranicza je ich niezdolność do przenikania wszelkich ciał stałych o jakiejkolwiek gęstości. Fale radiowe na przykład mogą przenikać przez większość ścian budynków - poza najbardziej gęstymi. Do osłabienia promieniowania o częstotliwościach
° W USA (przyp. red.)
radiowych w stopniu dającym się zauważyć „gołym uchem" potrzebne są zwykle ściany żelbetonowe wielokrotnie wzmacniane (o gęstej konstrukcji stalowej). Natomiast promieniowanie świetlne, takie jak podczerwone czy laserowe, jest dużo bardziej łamliwe: kartka papieru lub nawet kłęby dymu czy mgła potrafią je całkowicie wytłumić.
1.4.4 Częstotliwość radiowa szerokiego spektrum
W Stanach Zjednoczonych pasma 902-928 MHz oraz 2.4-2.4835 GHz spektrum elektromagnetycznego przypisane zostały do użytku przemysłowego, naukowego i medycznego. Ostatnio również pasmo 5.725-5.850 GHz zostało w USA udostępnione jako pasmo transmisji
radiowych szerokiego spektrum.
Korzystanie z tych zakresów nie podlega licencjonowaniu, co oznacza, że komisja FCC - poza ustaleniem wytycznych dotyczących
urządzeń, za pomocą których z pasm tych można korzystać - nie ingeruje w to, kto ich używa. Inaczej jest z pozostałą częścią spektrum.
Zwykle osoba lub jednostka organizacyjna (na przykład stacja radiowa) w zamian za zobowiązanie się do przestrzegania wytycznych
ustalonych przez Komisję otrzymuje pozwolenie na korzystanie z określonego zakresu pasma w określonym regionie geograficznym.
W połączeniu z technologiami transmisji szerokopasmowej używać można głównie dwóch technik transmisji. Określają one sposób
korzystania z „niezupełnie-fizycznych" nośników transmisji. Technikami tymi są:
• niebezpośrednia sekwencja częstotliwości,
• bezpośrednia sekwencja częstotliwości.
1.4.4.1 Niebezpośrednia sekwencja częstotliwości
Jest to technika używana tylko w połączeniu z systemami transmisji radiowych szerokiego spektrum. Rozproszone spektrum udostępnia bowiem zakres nieregulowanych częstotliwości radiowych. Niebezpośrednią sekwencję częstotliwości przedstawić można jako złoty środek między transmisjami wąskopasmowymi (w paśmie podstawowym) i szerokopasmowymi (w paśmie szerokim). Porównanie pasm
podstawowego i szerokiego umożliwi nam lepsze dostrzeżenie różnic między nimi. Transmisje pasmem podstawowym korzystają z całej
dostępnej szerokości pasma jako jednego kanału transmisyjnego: jeden sygnał przesyłany jest całym pasmem. Na rysunku 4.9 przedstawiony jest strumień binarny całkowicie wypełniający kanał, którym jest przesyłany. Dobrym przykładem mechanizmu przesyłania pasmem
podstawowym jest Ethernet. Nośnikiem transmisji jest tu zawsze cała dostępna szerokość pasma, niezależnie od tego, czy ma ona 10, 100
czy więcej MHz.
Rysunek 4.9. Transmisja pasmem podstawowym.