1) Wireless ATM(M-ATM)
无线ATM(W-ATM)
2) WATM
无线ATM
1.
An OFDM transmission system based on Wireless ATM is formed by adding an OFDM-WATM cell transmitter to OFDM system,which is used to resist the burst errors caused by channel fading and multi-path interference in wireless system and makes full use of the bandwidth source efficiently.
在OFDM传输系统的基础上,加入了一个OFDM-WATM信元发生器,组成了基于无线ATM的OFDM传输系统,以抵抗无线信道衰落和多径干扰带来的突发噪声和有效的利用频带资源。
2.
This paper presented a hybrid error-correcting scheme for WATM:Phonetic signal was protected by BCH code,image and data were protected by hybrid Ⅱ ARQ with BCH code.
在无线ATM网络中,无线信道的高误码率和突发特性要求对无线ATM信元有较强的误码保护。
3.
WATM is regarded as main technique for future wireless communication, for its unique advantage to supply multimedia services.
据此提出了一种无线ATM信元的格式,用以改善其信道差错率高带来的误码率。
3) ATM wireless net
ATM无线网
4) Wireless ATM
无线ATM
1.
Research of Wireless ATM Network Structure and MAC Protocols;
无线ATM网络体系结构及MAC层协议研究
2.
A wireless ATM network MAC protocol;
一种无线ATM网络的MAC协议
3.
Multiple access protocol for wireless ATM;
无线ATM的多址接入协议
6) wireless ATM
无线ATM网络
1.
A dynamic slot allocation multiple access protocol for wireless ATM networks;
一种用于无线ATM网络的动态时隙分配协议
补充资料:ATM技术“五绝”
ATM技术“五绝”
ATM是异步传输模式(AsynchronousTransferMode)的简称,它是一种可以在局域网(LAN)、城域网(WAN)和广域网(WAN)传送声音、图象、视频和数据的新技术。在传统的网络中,传输信息主要有两种方式:电路交换和分组交换。电路交换的主要不足是带宽的浪费,分组交换的主要不足则是信息延迟的不确定性。为了消除现有的这些缺陷,1989年出现了结合电路交换和分组交换的优点,克服其缺点的ATM技术。
ATM与传统网络技术比较,有以下特点:
一、可变带宽
开发ATM的目的便是支持可变带宽。和传统的LAN和WAN标准不同,ATM被设计成与传送的技术无关。为了提供灵活和可变的存取,ATM可以工作于任何一种不同的速度、不同的介质和使用不同的传送技术。
最初,ATM通过现有的T3(45Mbps)、E3(34Mbps)和多模光纤(100Mbps)传送,ATM通过一个与同步光纤网络(SONET)接口可提供155Mbps的速度。SONET最终将使ATM以622Mbps、1.2Gbps和2.4Gbps的速度传送。
二、交换并行的点对点存取
当新的用户加入到传统的共享介质LAN,例如以太网络或者FDDI时,对每一个用户可用的带宽都会减少。例如,假如有5个工作站的以太网络,可用带宽为10Mbps时,在这种情况下,每一个用户平均可获得大约2.0Mbps带宽。如果再增加5台工作站在该网络上,则每个用户平均获得的带宽只有1.0Mbps。
与传统的共享介质网络不同,ATM网络主要采用星形拓扑结构(实际上,它可以构造任意的网络拓扑结构)。在星形拓扑结构的情况下,对每一个网络结点而言,都有一条专用线路可用。与传统的共享介质网络相比,ATM有如下优点:
星形拓扑结构使得每台ATM交换机可以支持多种不同存取速率。也就是说,每个交换接口的速率可适应它所连到的网络结点的不同速度要求。这样价格高、容量大的高速链路可用于连结高性能的路由器和服务器;而价格低、速度慢的链路则可用于连接一般的客户工作站,各得其所。此外,当未来终端的性能提高时,可以把他们接到相应速率的接口上,以便充分发挥它们的作用。
现有的一些交换器设计成可支持ATM信元交换。更先进的交换器采用无总线模式而不是传统的基于总线的模式。在基于总线的体系结构中,所有信元都必须通过一个共享介质同交换机的输入接口传送到输出接口。这种模式要求所有信元通过只有固定带宽的单点。然而在并行(无总线)交换器中,多个交换单元可通过可同时通过交换器在输入和输出端口上交换信息。
ATM的并行体系结构有助于减少对网络资源的竞争。网络上的结点不必和其它结点竞争便可以通过交换器。
三、面向连结模式
传统的包传送模式技术都工作在无连接方式下。在一个无连接的网络中,源和目的结点间不需要预先建立一条端到端的连结、数据可以选择最佳路径通过网络。无连接服务又称为“数据报”服务。
ATM在面向连接方式下工作。面向连接的服务要求在源和目的结点间,在传送数据前建立一条虚连接。面向连接的工作方式超过三个阶段:
建立连接;
传送数据;
撤除连接。
在面向连接的网络中,由于端结点要管理连接,所以变得复杂了,但对于中间(交换)结点,则变得简单多了。一个面向连接的网络与无连接的网络相比,在支持实时、高速应用方面有如下优点:
一个面向连接的网络可以保证网络有足够的资源支持所有活动的连接,如果资源不够,网络可以简单的拒绝建立连接。
在用户间的逻辑连接表示在连接期间,信号可以通过统一逻辑通路,交换迟延可以忽略不计。这对于声音和视频等多媒体应用来说是极为重要的。
因为不必建议一条端对端的物理连接,在虚电路两端的设备可以工作在不同速度下。这使得数据可以在源结点以一个速度传送,不同速度截收。
连接建立后,连接的利用率很高。
ATM是异步传输模式(AsynchronousTransferMode)的简称,它是一种可以在局域网(LAN)、城域网(WAN)和广域网(WAN)传送声音、图象、视频和数据的新技术。在传统的网络中,传输信息主要有两种方式:电路交换和分组交换。电路交换的主要不足是带宽的浪费,分组交换的主要不足则是信息延迟的不确定性。为了消除现有的这些缺陷,1989年出现了结合电路交换和分组交换的优点,克服其缺点的ATM技术。
ATM与传统网络技术比较,有以下特点:
一、可变带宽
开发ATM的目的便是支持可变带宽。和传统的LAN和WAN标准不同,ATM被设计成与传送的技术无关。为了提供灵活和可变的存取,ATM可以工作于任何一种不同的速度、不同的介质和使用不同的传送技术。
最初,ATM通过现有的T3(45Mbps)、E3(34Mbps)和多模光纤(100Mbps)传送,ATM通过一个与同步光纤网络(SONET)接口可提供155Mbps的速度。SONET最终将使ATM以622Mbps、1.2Gbps和2.4Gbps的速度传送。
二、交换并行的点对点存取
当新的用户加入到传统的共享介质LAN,例如以太网络或者FDDI时,对每一个用户可用的带宽都会减少。例如,假如有5个工作站的以太网络,可用带宽为10Mbps时,在这种情况下,每一个用户平均可获得大约2.0Mbps带宽。如果再增加5台工作站在该网络上,则每个用户平均获得的带宽只有1.0Mbps。
与传统的共享介质网络不同,ATM网络主要采用星形拓扑结构(实际上,它可以构造任意的网络拓扑结构)。在星形拓扑结构的情况下,对每一个网络结点而言,都有一条专用线路可用。与传统的共享介质网络相比,ATM有如下优点:
星形拓扑结构使得每台ATM交换机可以支持多种不同存取速率。也就是说,每个交换接口的速率可适应它所连到的网络结点的不同速度要求。这样价格高、容量大的高速链路可用于连结高性能的路由器和服务器;而价格低、速度慢的链路则可用于连接一般的客户工作站,各得其所。此外,当未来终端的性能提高时,可以把他们接到相应速率的接口上,以便充分发挥它们的作用。
现有的一些交换器设计成可支持ATM信元交换。更先进的交换器采用无总线模式而不是传统的基于总线的模式。在基于总线的体系结构中,所有信元都必须通过一个共享介质同交换机的输入接口传送到输出接口。这种模式要求所有信元通过只有固定带宽的单点。然而在并行(无总线)交换器中,多个交换单元可通过可同时通过交换器在输入和输出端口上交换信息。
ATM的并行体系结构有助于减少对网络资源的竞争。网络上的结点不必和其它结点竞争便可以通过交换器。
三、面向连结模式
传统的包传送模式技术都工作在无连接方式下。在一个无连接的网络中,源和目的结点间不需要预先建立一条端到端的连结、数据可以选择最佳路径通过网络。无连接服务又称为“数据报”服务。
ATM在面向连接方式下工作。面向连接的服务要求在源和目的结点间,在传送数据前建立一条虚连接。面向连接的工作方式超过三个阶段:
建立连接;
传送数据;
撤除连接。
在面向连接的网络中,由于端结点要管理连接,所以变得复杂了,但对于中间(交换)结点,则变得简单多了。一个面向连接的网络与无连接的网络相比,在支持实时、高速应用方面有如下优点:
一个面向连接的网络可以保证网络有足够的资源支持所有活动的连接,如果资源不够,网络可以简单的拒绝建立连接。
在用户间的逻辑连接表示在连接期间,信号可以通过统一逻辑通路,交换迟延可以忽略不计。这对于声音和视频等多媒体应用来说是极为重要的。
因为不必建议一条端对端的物理连接,在虚电路两端的设备可以工作在不同速度下。这使得数据可以在源结点以一个速度传送,不同速度截收。
连接建立后,连接的利用率很高。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条