无线遇上宽带,能满足接入需求吗?
【IT168 专稿】宽带接入和无线共享是目前电脑应用的两大热门,在使用和购买无线设备的过程中,很多网友都很关心WLAN无线设备是否能购满足目前的宽带接入需求,在以前的文章中我们曾讨论了ADSL的问题,在本次文章中我们也一并来看看WLAN能否满足其它常见的宽带接入方式如光纤/LAN接入、CM接入、电力线接入等的需求。
FTTX+LAN接入
光纤是宽带网络多种传输媒介中最理想的一种,它的特点是传输容量大、传输质量好、损耗小、中继距离长等,FTTX+LAN(常被直接称为“宽带局域网接入”)是一种光纤+网线的接入方式,其被长城宽带、中国电信、中国网通等国内主要ISP运营商所采用(最积极运营商还是长宽等,因为其一般不能提供基于电话线的DSL等接入)。
![]() |
| FTTX+LAN拓扑图(点击看大图) |
FTTX+LAN的无线共享方法
LAN(Local Area Network,局域网)业务主要采用以太网技术,以信息化小区的形式为用户服务。在中心节点使用高速交换机,为用户提供FTTX(光纤到小区)+LAN(网线到户)的宽带接入。用户只需一台电脑和一块网卡,就可高速接入互联网。但区别于一般的小区宽带服务商,LAN运营商的以太网接入更注重网络的安全和对用户的有效管理,通常是采用PPPoE或Web认证来达到这一目的。对于这种方式,要想无线上网,只有采用无线宽带路由器才能达成目的(根据情况不同,可选以太网宽带,自动从网络服务商获取动态IP地址;或以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址)。目前市场上的绝大多数无线宽带路由器都支持FTTX+LAN的接入方式。
无线能否满足FTTX+LAN的速度
首先可以肯定的是802.11g满足FTTX+LAN是没有问题的,关键的还是很多用户使用的802.11b无线网络是否能满足FTTX+LAN的接入需求。要回答这个问题,下面我们仍需来了解一下FTTX+LAN的实际速度。
FTTX+LAN一般承诺的是“百兆带宽十兆进户”,也就是说其应该达到10Mbps的传输速度,但实际情况并非如此,FTTX+LAN由于采用共享带宽的方式所以其受接入用户数的多少、服务器中转效率、所连接网站服务器性能和带宽限制等影响都很大,就是10Mbps不限速在有多户用户使用时其仍达不到较高速度(除非你爱在晚上1点后上网)。
而且各地ISP对FTTX+LAN所开放的实际带宽也并不相同,造成各地FTTX+LAN的速度有很大的差异,最小的仅为512kbps,最大的为不限制速度,这种地区FTTX+LAN就可以达到真正高速的10Mbps。以本省各地的FTTX+LAN为例,无论是长宽还是电信其FTTX+LAN所提供的实际速度多为2Mbps-4Mbps,少数地区或用户才是全开了不限速的10Mbps。
大家知道,802.11b无线网络的实际传输速度在5Mbps左右,所以满足被限速了的2Mbps-4Mbps的FTTX+LAN还是足够的,对于不限速的10Mbps局域网宽带接入而言,其是不是就力不从心了呢?
笔者在此并不是想故意贬低FTTX+LAN,因为根据笔者本地区的用户使用经验以及各地网友的反馈经验来看,10Mbps的FTTX+LAN根本就达不到10Mbps,很多情况下其实际下载速速都不如独享带宽的2Mbps的ADSL,因为FTTX+LAN速度受用户多少的影响太大,除非该段时间内只有你一人上网,否则其速度很难达到10Mbps。很多网友反应:“10Mbps带宽只是宣传的卖点,在局域网内交换文件的情况下能达到这个值。但大多数情况下,访问Internet资源能达到60KB(512Kbps)就算不错了”。
所以,综上所述,就算是较低速的802.11b无线网络只要在有效传输距离内同样能完全满足目前号称10Mbps进户的FTTX+LAN宽带接入的需求,这点用户在使用无线网络不用过于担心。
CM接入(广电宽带)
CM(CABLE MODEM)是利用光纤同轴混合网(HFC)的单向/双向传输功能实现高速互联网接入的方式。HFC(Hybrid Fiber Coaxial)是一种较新型的宽带网络,采用光纤到服务区,而在进入用户区时则采用同轴电缆(HFC也就是我们常说的有线电视、闭路电视网)。
![]() |
| CM接入拓扑图(点击看大图) |
CM的无线共享方法
从接入角度来看,CABLE MODEM可分为个人CABLE MODEM和多用户CABLE MODEM两类,个人CABLE MODEM就是不带路由的CABLE MODEM,其就类似于不带路由的ADSL MODEM,这类设备要无线共享上网可采用无线对等网方式或无线宽带路由器;而多用户CABLE MODEM就是具有路由功能的CABLE MODEM,可以将一个计算机局域网接入,这类设备要无线共享上网,只需采用无线AP即可。需要说明的是,目前主流的无线宽带路由器皆支持CM的接入。
而具体到CABLE MODEM的接口分类上来说,CM类设备又可分为外置式、内置式和交互式机顶盒。外置CABLE MODEM的外形象小盒子,一般通过网卡或USB接口连接到电脑,网卡(RJ45)接口的CABLE MODEM一般能实现路由功能,其只需无线AP就能组成无线网络,而USB接口的CABLE MODEM要组建无线网只有采用无线对等网的方式了。此外还有内置式的CABLE MODEM,其就是一块PCI插卡,这种CABLE MODEM要无线上网可用ICS等共享软件+USB/PCI无线网卡的方式。
无线能否满足CM的速度
CABLE MODEM的传输速度一般可达3-50Mbps,距离可以是100公里甚至更远。从传输方式的角度,可分为双向对称式传输和非对称式传输。对称式传输速率为2Mbps~4Mbps、最高能达到10Mbps。非对称式传输下行速率为30Mbps,上行速率为500K~2.56Mbps。但无论采用哪一种方式,CM在实际网络应用中肯定达不到这样的速度。
此外,我们可以从CABLE MODEM从网络通信角度上看,CM可分为同步(共享)和异步(交换)两种方式。同步(共享)类似以太网局域网接入,网络用户共享同样的带宽,当用户增加到一定数量时,其速率急剧下降,碰撞增加,登录入网困难,用这种方式接入的用户投入价格便宜。而异步交换的ATM技术与非对称传输的CABLE MODEM就不存在这些问题,其正在成为CABLE MODEM技术的发展主流趋势。
总之,目前国内的HFC网络结构大部分是树型的,CABLE MODEM最大上行10M下行38M的信道带宽是整个社区用户共享的(很多地方CABLE MODEM的接入速度因各地ISP接口不同服务不同还达不到此),一旦用户数增多,每个用户所分配的带宽就会急剧下降。除非只有你一个用户使用,再用户很多的情况下,同样其能达到2Mb ADSL的速度就算不错了。所以目前的较低速的802.11b无线网络同样能满足其需求,更不用说802.11g无线网络了。
电力线接入
PLC(Power Line Communication)俗称“电力线上网”,它是利用四通八达无处不在的电线传输数据和话音信号的一种通信方式。以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、与电网建设同步等得天独厚的优点。电线上网的技术,实际上就是电脑通过一款电力线调制解调器(电“猫”)接入市电220V电源线。并在一栋居民楼中安装一个网络转换装置(如ADSL+电力路由器),将互联网信号转换成在电线上传输的信号。这样,住在这栋楼里的所有居民,便可通过电“猫”上网。
![]() |
| 电力线接入拓扑图(点击看大图) |
PLC的无线共享方法
电力线宽带局域网由电力线以太网桥、电力线调制解调器组成,电力线宽带局域网产品一般采用OFDM调制技术(正交频分复用)和以太网组网方式(协议完全一样,传输介质不同),由于是共享式网络结构,根据目前用户使用状况,一只电力线以太网桥最大可带五十只电力线调制解调器同时使用。
电力网桥(也可被称为电力数据集中器、电力路由器等)一般被安装在配电端,电力网桥也有无线电力网桥之类的设备,其能提供类似无线宽带路由器的功能。
而家用一般配备的是电力猫(PLC MODEM),电力猫有USB接口的产品,其与电脑上的USB接口相连上网,对于这种设备需要室外无线连接的用户可通过无线网卡组成对等网进行连接。电力猫也有RJ45接口的产品,其可与电脑上的网卡直接相连,而通过无线宽带路由器或无线电力网桥其也可实现室外无线共享。
无线能否满足PLC的速度
目前国内ISP提供的电力猫多为最大14Mbps带宽的产品,但就同ADSL猫能最大支持8Mbps的带宽一样,ISP提供的实际运营速度肯定达不到此。据了解,目前各地ISP所提供的电力线上网实际速度仍多在512Kbps-2Mbps之间,而且电力线上网也有其固有的缺点,如受其它电器设备干扰较大等这些都造成网速急降。所以,目前较低速的802.11b无线网络同样能轻松满足其需求。
小 结
通过我们以上对各种宽带接入和WLAN无线网络的接入带宽分析,可以认为,目前就算是最低速的802.11b无线网络设备,已能满足各种宽带接入的需求。并不是802.11b的速度有多快,而是虽然目前国内一些宽带接入方式号称能有10Mb乃至更高的接入速度,但通过实际使用,其速度远远达不到此,更不用说在网络应用的高峰期,很多10Mb接入的宽带方式其速度只能用惨不忍睹来形容。
总之,目前国内宽带急需改善的不是要在传输速度标准上急于推出更快标准的问题,而是只要充分发挥目前象ADSL/FTTX等宽带接入的速度,就完全能满足目前宽带应用的需求,但事实却是各地ISP的接入速度多被限制在了2Mb以内。所以,如果你用电脑主要就是共享上网,那么802.11b的速度已能满足宽带应用的需求。当然,在后面的文章中我们还会向您分析各种局域网应用对无线网络的需求,或许又会有新的见解!
