无线局域网使用的协议
对于上述无线局域网为什么 A
和 C
都检测不到对方的无线信号
C
不在 A
的范围内,C
发送无线信号会导致 A
检测不到 C
在发送对于上述使用广播信道的有线局域网就不会存在这样的问题
SIFS
是为了让源站点转为接受状态
SIFS
可以确保源站转为接受状态高优先级帧的 DIFS
要短,低优先级帧的 DIFS
要长
源站有数据帧要发送,当源站检测到信道空闲,则在等待帧间间隔 DIFS
后发送该数据帧
目的站若正确收到该数据帧,则经过帧间间隔 SIFS
后需要向源站发送确认帧 ACK
ACK
。SIFS
是最短的帧间间隔,用来分隔开属于一次对话的各帧,在这段时间内,一个站点应当能够从发送方式切换到接收方式SIFS
是为了让源站点转为接受状态 SIFS
可以确保源站转为接受状态在源站和目的站的一次对话过程中,无线信道处于忙状态。
当信道从忙状态转换到空闲状态,并经过帧间间隔 DIFS
后,其他要发送数据的无限站点需要退避一段随机时间后才能发送
假设在 A
占用无线信道发送帧的过程中,B
,C
,D
也要发送帧,于是进行载波监听
,发现信道忙,需要退避。
根据退避算法,选择出一个退避时间,并在每个时隙对信道进行一次检测。
当检测到信道有忙状态转为空闲状态,且经过帧间间隔 DIFS
后,退避计时器开始倒计时。
假设 C
的退避计时器最短,当 C
的退避计时器到时后,C
立即开始发送帧。
此时,信道有空闲状态转换为忙状态,当 B
和 D
检测到信道忙后,就冻结
各自剩余的退避时间…
A
在给 B
发送数据帧之前,可以使用 RTS
帧来预约信道。
尽管 C
收不到该 RTS
帧,但是 C 可以收到 B 发送给 A 的 CTS 帧。
这样 C
就知道了信道被占用多长时间。
在这段时间内 C
都不会争用信道
A
给 B
发送数据帧时不会受到 C
的干扰解析:
解析:
解析: