计算机网络--无线局域网
无线局域网组建及配置
9.1.1 无线局域网的概念 1. 无线局域网介绍 无线是利用无线电波来作为信息的传导,而就应用层面来讲,它与有线网络的用途完全相似,两者最大不同的地方是在于传输媒介不同。除此之外,正因它是无线,因此无论是在硬件架设或使用之机动性均比有线网络要优势许多。 无线局域网是利用无线通信技术在一定的局部范围内建立的网络,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它以无线多址信道作为传输媒介,提供传统有线局域网的功能,能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。
无线局域网概述
2. 无线局域网的特点 ⑴ 安装便捷、维护方便 无线局域网最大的优势就是免去或减少了网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点(Access Point)设备,就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。例如,基于802.11b开放标准设计的无线局域网可以与安装范围扩展天线或任何一款无线网卡的笔记本计算机或台式机进行通讯。 ⑵ 使用灵活、移动简单 在有线网络中,网络设备的安放位置受到网络信息点位置的限制。而一旦无线局域网建成后,在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络。例如,11Mbps的无线局域网适合于实现网络无缝扩展的企业,无论是在会议室、在大厅还是移动应用,都不必担心失去网络的连接。可提供对内外网络连接、企业资源共享等至关重要资源的无线访问。
无线局域网概述
无线局域网的拓扑结构 无线局域网的拓扑结构可分为两类:无中心结构和有中心结构,如图9-1所示。 无中心结构又叫对等模式(AdHocDemo Mode),每台计算机只需要一片无线网卡就能实现无线数据传输;有中心结构又叫中心模式(Infrastructure),以接入点AP为中心,所有的基站通信要通过AP转接,需要有一个无线接入点,N片无线网卡。
无线局域网概述
WLAN的名词解释
WLAN的名词解释随着移动互联网的持续发展,无线网络技术在我们的日常生活中变得越来越重要。
而其中最为常见和广泛使用的就是WLAN,即无线局域网。
本文将对WLAN的相关名词进行解释,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
1. 无线局域网(WLAN)无线局域网(WLAN)是一种使用无线通信技术连接多台计算机和设备的网络。
它使用无线电波传输数据,构建起一个覆盖范围在几十到几百米的局域网。
2. 无线路由器无线路由器是连接有线网络和无线设备的关键设备。
它将有线网络转换为无线信号,使多个无线设备能够通过无线局域网进行互联。
3. SSIDSSID是无线局域网的名称,全称为Service Set Identifier(服务集标识符)。
它是用来区分不同无线网络的唯一标识。
4. 无线频段无线频段指的是无线信号所占用的频率范围。
目前常用的无线频段主要有2.4GHz和5GHz两种频段,其中2.4GHz频段具有较好的穿透性,但容易受到干扰;而5GHz频段拥有较高的传输速率,但信号的穿透性较差。
5. 路由器信道路由器信道是指在无线局域网中用来传输数据的特定频段。
通过选择合适的信道,可以减少无线干扰,提高网络的稳定性和速度。
6. 加密方式加密方式用于保护无线局域网中的数据传输安全。
常用的加密方式有WEP、WPA、WPA2等。
其中,WPA2是目前最安全的加密方式,建议用户选择并配置强密码来保护网络安全。
7. 无线扩展器无线扩展器是一种用于增强无线信号覆盖范围的设备。
当无线信号在某些区域弱或断开时,使用无线扩展器可以提供更稳定的信号,使无线网络可达到更广的范围。
8. 无线桥接无线桥接是通过无线连接来传输网络信号的技术。
通过建立无线桥接,用户可以将两个或多个局域网连接起来,实现远程传输和共享资源。
9. 无线传输速率无线传输速率是指无线网络中数据传输的速度,常用单位为Mbps(兆位每秒)。
无线传输速率受到网络设备及信号强度的影响,同时也取决于用户的网络环境和设备性能。
什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些
什么是计算机网络局域网常见的计算机网络局域网技术有哪些计算机网络局域网(Local Area Network,LAN)是指在地理范围较小的范围内,由计算机、服务器、交换机等网络设备组成,通过局域网技术进行连接和通信的网络形式。
它可以用于家庭、办公室、学校等小范围的网络环境中,为用户提供资源共享、信息传输等功能。
常见的计算机网络局域网技术有以太网、Wi-Fi、局域网虚拟化等。
一、以太网以太网是最常用的局域网技术之一,基于以太网技术的局域网速度通常为10Mbps、100Mbps或1000Mbps。
以太网使用双绞线作为传输介质,采用CSMA/CD(载波侦听多路接入/冲突检测)技术进行数据传输,具有简单、稳定、成本低廉等优点。
以太网常用于家庭网络、小型办公室等场景。
二、Wi-FiWi-Fi是一种无线局域网技术,通过无线信号进行数据传输和通信。
Wi-Fi技术基于IEEE 802.11系列无线标准,可以提供高速无线网络连接。
Wi-Fi技术广泛应用于家庭、学校、咖啡厅、酒店等场所,用户可以通过Wi-Fi无线接入点(Access Point,AP)连接到无线局域网并访问互联网。
三、局域网虚拟化局域网虚拟化是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。
通过虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN)技术,可以实现逻辑上的隔离和分割,提高网络的安全性和灵活性。
VLAN技术基于交换机进行配置和管理,可以将不同的用户、部门或应用划分到不同的虚拟局域网中。
四、局域网交换技术局域网交换技术是指使用交换机进行局域网数据转发和通信的技术。
与传统的集线器相比,交换机能够基于MAC地址进行数据帧的转发,提高了局域网的传输效率和安全性。
常见的局域网交换技术包括以太网交换、虚拟局域网交换等。
五、局域网安全技术局域网安全技术是保护局域网网络安全的一系列技术手段。
常见的局域网安全技术包括网络防火墙、入侵检测系统(Intrusion Detection System,IDS)、入侵防御系统(Intrusion Prevention System,IPS)等。
知识点归纳 计算机网络中的无线局域网与移动网络
知识点归纳计算机网络中的无线局域网与移动网络计算机网络在现代社会中扮演着至关重要的角色,为人们提供了无限的连接和交流方式。
无线局域网和移动网络是计算机网络中的两个重要组成部分,它们都具有各自的特点和应用场景。
本文将对无线局域网和移动网络进行归纳总结,以便更好地理解和应用这些知识点。
一、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种利用无线通信技术实现的局域网,它使用无线信号传输数据,可以实现无线接入互联网。
无线局域网常见的标准有Wi-Fi、蓝牙等。
下面将介绍几个关键的知识点。
1. Wi-FiWi-Fi是无线局域网最常用的技术标准,它使用无线电波进行信号传输。
Wi-Fi的工作频段根据不同的标准会有所差异,最常见的是2.4GHz和5GHz频段。
通过Wi-Fi,用户可以无线接入互联网,实现无线传输数据的目的。
2. 蓝牙除了Wi-Fi,蓝牙也是一种常见的无线通信技术,它主要用于设备之间的短距离通信。
蓝牙的传输距离一般在10米左右,适用于连接手机、耳机、音箱等设备。
3. 无线安全在使用无线局域网时,安全性是一个重要的考虑因素。
为了保护数据的安全性,可以采取一些安全措施,比如使用加密协议、设置密码和防火墙等。
4. 无线信号覆盖无线局域网的信号覆盖范围是一个关键问题。
通常,无线信号在传输过程中会受到干扰和衰减,因此需要合理布置无线接入点,以保证信号的覆盖范围和质量。
二、移动网络移动网络是一种可以随时随地进行通信的网络,它在无线通信系统的基础上提供了移动性的支持。
移动网络有以下几个重要的知识点。
1. 蜂窝网络移动网络基于蜂窝网络的概念设计,将整个覆盖区域划分为多个单元,每个单元由一个蜂窝基站负责覆盖,这样可以提高网络的容量和覆盖范围。
2. 移动通信标准不同的国家和地区会采用不同的移动通信标准,比如中国采用的是TD-SCDMA、WCDMA和LTE,美国则采用的是CDMA2000和LTE 等。
这些移动通信标准定义了移动网络的规范和参数。
计算机网络的分类
计算机网络的分类计算机网络的分类计算机网络是指将多台计算机通过通信设备和传输介质连接起来,实现信息交换和资源共享的系统。
根据不同的标准和功能要求,计算机网络可以被分类为以下几种类型。
1.局域网(LAN)局域网是将计算机和其他网络设备连接在一个较小的区域内的网络,例如办公楼、学校或者是家庭。
局域网通常采用以太网技术作为传输介质,可以实现高速数据传输和资源共享。
2.广域网(WAN)广域网是将局域网连接起来的网络,覆盖范围更广。
广域网通常通过方式线、光纤等传输介质连接不同地理位置的局域网,实现远程通信和资源共享。
3.互联网互联网是全球最大的计算机网络,由众多广域网和局域网连接而成。
互联网使用TCP/IP协议进行数据传输和通信,可以实现全球范围内的信息交流和资源共享。
4.无线局域网(WLAN)无线局域网是通过无线通信技术连接计算机和其他设备的网络。
使用无线局域网可以实现灵活的移动和便捷的网络连接,常用于办公室、图书馆和公共场所等地方。
5.存储区域网络(SAN)存储区域网络是专门用于连接存储设备和服务器的网络。
SAN通常使用高速传输技术,如光纤通道,可以提供高性能的存储和数据管理功能。
6.无线传感器网络(WSN)无线传感器网络是由许多小型传感器设备组成的网络,用于监测和收集环境中的数据。
无线传感器网络常用于农业、环境监测和物联网等领域。
7.虚拟专用网络(VPN)虚拟专用网络是利用公共网络在不安全的环境中建立安全连接的私有网络。
VPN可以通过加密技术保护数据传输的安全性,常用于远程办公和远程访问私有网络。
8.VoIP网络VoIP网络是利用IP网络进行语音通信的网络。
VoIP技术可以将语音信号转换为数字信号,并通过网络传输,实现低成本的语音通信。
9.云计算网络云计算网络是将计算能力和存储资源通过互联网提供给用户的网络。
云计算网络可以实现资源的弹性使用和按需分配,为用户提供便捷的计算和存储服务。
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计算机网络应用 WLAN简介
计算机网络应用 WLAN 简介无线局域网(Wireless Local Area Network )是一种采用无线传输介质进行通信的计算机局域网,是有线局域网的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,广泛适用于需要可移动数据处理或无法进行有线传输介质布线的领域。
1.无线局域网类型在无线局域网中,同样包括各种各样的设备,但这些设备被称为“站”,站不仅包括台式计算机、便携式计算机,而且还可以是其它智能网络设备。
例如,个人数字助理(PDA )、智能控制装置设备等。
提 示在无线局域网中,网络设备主要包括无线接入点(Access Point ,AP )、无线网卡(Wireless LAN Card )、无线路由器(Wireless Router )、无线网关(Wireless Gateway )、无线网桥(Wireless bridge )等。
在无线局域网中,可以按照站的移动性,将无线局域网进行分类,通常可以分为:固定站、半移动站和移动站3种类型。
● 固定站指在固定位置上使用的计算机,其位置不发生变化,我们可以认为在有线局域网中的站都是固定站。
● 半移动站指经常改变使用位置的计算机,在移动状态下并不要求能够与网络保存通信。
● 移动站指没有固定使用位置的计算机,与移动手机一样,在移动中也能够与网络保持通信。
随着IEEE 802.11无线局域网标准的制定与发展,无线局域网技术逐渐成熟与完善。
并已成功的广泛应用于众多行业,如金融证券、教育、大型企业、工矿港口、政府机关、酒店、机场、军队等。
2.无线局域网的优势无线局域网之所以能够得到快速发展,是由于与有线局域网相比,它具有许多优势,这些优势包括:● 灵活性在有线网络中,网络设备的安放位置可能受到地理位置的限制,但在无线局域网中,由于在无线信号覆盖区域内的任何一个位置网络设备都可以接入网络,因此网络设备的位置较为灵活。
● 移动性在无线局域网中,用户的办公环境具有很大的移动性,即用户可以在无线局域网中随时因工作需要而移动办公地点,而且在移动的同时能够与网络保持连接,从而不影响工作。
什么是计算机网络无线局域网常见的计算机网络无线局域网技术有哪些
什么是计算机网络无线局域网常见的计算机网络无线局域网技术有哪些计算机网络无线局域网,是指通过无线通信技术连接起来的计算机组成的局域网。
它提供了无线的数据传输方式,使得计算机用户可以在无需有线连接的情况下互相通信和共享资源。
在现代社会中,计算机网络无线局域网已经成为了人们工作、学习和生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍什么是计算机网络无线局域网以及常见的计算机网络无线局域网技术。
一、什么是计算机网络无线局域网计算机网络无线局域网是一种利用无线通信技术连接计算机设备的局域网。
它通过无线信号传输数据,取代了传统的有线连接方式,使得计算机用户可以在任何地点进行网络通信和数据传输。
计算机网络无线局域网的核心组件包括无线接入点和无线网卡,无线接入点用于发送和接收无线信号,而无线网卡则用于接收和发送无线信号。
计算机网络无线局域网的好处在于它提供了更灵活的网络连接方式。
传统的有线网络连接必须通过有限长度的网线来进行,而计算机网络无线局域网可以通过无线信号实现网络连接,避免了网线长度的限制,用户可以在范围内自由移动,随时随地访问网络和共享资源。
二、常见的计算机网络无线局域网技术1. Wi-Fi技术(IEEE 802.11系列)Wi-Fi技术是目前应用最为广泛的无线局域网技术之一。
它基于IEEE 802.11系列标准,包括了多个子标准,如802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等。
Wi-Fi技术使用无线接入点作为中心节点,通过短距离的无线信号传输数据。
它具有较高的传输速率和较远的传输距离,在大部分家庭和公共场所都可以找到Wi-Fi网络。
2. 蓝牙技术蓝牙技术也是一种常见的计算机网络无线局域网技术。
它通过使用蓝牙无线技术,实现了低功耗和短距离的无线数据传输。
蓝牙技术通常用于连接手机、平板电脑、耳机等设备,提供无线的数据传输和通信功能。
3. 无线局域网Mesh网络无线局域网Mesh网络是一种基于无线通信的分布式网络技术。
了解计算机网络LANWANWiFi和以太网的区别
了解计算机网络LANWANWiFi和以太网的区别了解计算机网络LAN、WAN、WiFi和以太网的区别计算机网络是现代社会不可或缺的一部分,它连接着世界各地的计算机和其他设备,让人们能够方便地进行信息交流和资源共享。
在计算机网络中,LAN、WAN、WiFi和以太网是常见的网络类型。
尽管它们都有着相似的目标,但它们在范围、传输介质和应用领域上都存在差异。
本文将详细介绍LAN、WAN、WiFi和以太网之间的区别。
一、局域网(LAN)局域网(Local Area Network,简称LAN)是在有限的地理范围内(通常在同一建筑物或办公室内)连接起来的计算机和其他设备的组合。
LAN通过局域网线缆(如以太网电缆)或无线局域网技术(如WiFi)来进行数据传输。
由于其较小的范围和高速传输特性,LAN适用于家庭、办公室和学校等小型网络环境。
LAN的主要特点包括:1. 小范围:LAN通常仅覆盖一个建筑物或办公室,连接的设备数量相对较少。
2. 高传输速度:由于连接的设备数量有限,数据传输速度相对较快。
3. 简单维护:LAN的拓扑结构相对简单,易于安装和维护。
二、广域网(WAN)广域网(Wide Area Network,简称WAN)是联接起来跨越较大地理范围的计算机和其他设备的网络。
相较于LAN,WAN覆盖的范围更广,可以跨越城市、国家甚至是全球。
WAN使用了各种传输介质,如电话线、光纤、卫星和无线电波,来实现远程通信。
企业机构、学术机构和政府机关常常使用WAN进行远程办公和资源共享。
WAN的主要特点包括:1. 大范围:WAN可以覆盖大片地域,连接来自不同地理位置的设备。
2. 低传输速度:由于跨越较大的地理范围,数据传输速度相对较慢。
3. 复杂维护:WAN的拓扑结构较复杂,需要更多的网络设备和技术来保证网络的稳定运行。
三、无线局域网(WiFi)无线局域网(Wireless Fidelity,简称WiFi)是一种基于无线通信技术实现的局域网。
4计算机网络基础笔记:局域网
局域网1、局域网定义局域网是在一个局部地区范围内,把各种计算机、外围设备、数据库等相互连接起来组成的计算机通信网2、局域网的传输方式单工通信即单向通信半双工通信即双向交替通信全双工通信即双向同时通信IEEE局域网标准物理层必须保证在双方通信时,一方发送二进制1,另一方接收的也是1,而不是0LLC子层是由传输驱动程序实现的。
LLC子层的具体功能包括数据帧的组装与拆卸、帧的收发、差错控制、数据流控制和发送顺序控制等,并为网络层提供两种类型的服务,即面向连接服务和无连接服务。
MAC子层主要功能是进行合理的信道分配,解决信道的竞争问题,由网络接口卡(NIC:网卡)来实现。
负责把物理层的“0”、“1”比特流组建成帧,并通过帧尾部的错误校验信息进行错误校验;将目标计算机的物理地址添加到数据帧上,当此数据帧传递到对端的MAC子层后,它检查该地址是否与自己的地址相匹配,如果帧中的地址与自己的地址不匹配,就将这一帧抛弃;如果相匹配,就将它发送到上一层中局域网按网络拓扑分类:网络中各台计算机连接的形式和方法称为网络的拓扑结构总线型网络总线型网络采用单一电缆作为传输介质(称为总线),所有站点通过专门的连接器连到这条电缆上,任何一个站点发送的信号都沿着介质传输,并且能够被总线上其他站点接收到。
优点:结构简单,易实现、易维护、易扩充缺点:故障检测比较困难星型网络星型网络中各节点都与中心节点连接,呈辐射状,排列在中心节点周围。
网络中任意两个节点的通信都要通过中心节点转接。
优点:结构简单,控制处理简便,易扩充,单个节点的故障不会影响到网络的其他部分缺点:中心节点的故障会导致整个网络的瘫痪环型网络环型网络中各节点连接到闭环上。
环中的数据沿着一个方向绕环逐站传输,链路大多数是单方向的,即数据在环上只沿一个方向传输。
环路中各节点的地位和作用是相同的,因此容易实现分布式控制优点:结构简单,成本低缺点:网络中的任意一个节点或一条传输介质出现故障都将导致整个网络的故障树型网络树型网络是星型网络的一种变体,节点按层次进行连接。
无线局域网
3.跳频技术
• 跳 频 技 术 ( FREQUENCY-HOPPING SPREAD SPECTRUM,FHSS)快速地转换传输的频率,每个 时间段内使用的频率和前后时间段的都不一样,所以发 送端和接收端必须保持跳变频率一致,这样才能保证正 确地接收信号。跳频原理框图如图7-6所示。
AP
支持3600个AP间的无缝漫游
漫游能力
支持2、3层无缝漫游,3层无缝 漫游必须通过WLSM或Mobile IP技术 实现
图7-11 基于中心控制的网络
AP有两种架构类型:
(1)胖AP架构 •在自治架构中,AP完全部署和端接802.11功能。它可以 作为网络中的一个单独节点,起交换机或路由器的作用。 (2)瘦AP架构 •通常又将该架构称为“智能天线”,其主要功能是接收 和发送无线流量。它将无线数据帧送回控制器,然后对 这些数据帧进行处理,再接入有线网络。
联络线由一位标识码“5”和两位路线顺序号构成: G508:赤峰—曹妃甸
一、我国主要国道
其他公路:
以“X”开头的县道 以“Y”开头的乡道
其他编码规则一样
一、我国主要国道
公路网国道主干线规划情况
“五纵”路线是
同江--三亚; 北京-福州; 北京--珠海; 二连浩特-河口; 重庆-湛江
“七横”路线是
图7-6 跳频原理框图
4.正交频分复用技术
• 正 交 频 分 复 用 ( ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING,OFDM)技术是一种基 于正交多载波的频分复用技术。OFDM传输的基本思 路是将高速串行数据流经串并转换后,分割成大量的低 速数据流,每路数据再采用独立载波调制并叠加发送, 接收端依据正交载波特性分离出多路信号。
计算机网络原理 无线局域网
计算机网络原理无线局域网
无线局域网(WLAN,Wireless local-area network)是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
即无线局域网就是在不采用传统电缆线的同时,提供传统有线局域网的所有功能,网络所需的基础设施不需要再埋在地下或隐藏在墙里,网络却能够随着用户需要移动或变化。
无线局域网技术具有传统局域网无法比拟的灵活性。
无线局域网的通信范围不受环境条件的限制,网络的传输范围大大拓宽,最大传输范围可达到几十公里。
在有线局域网中,两个站点的距离在使用铜缆时被限制在500米,即使采用单模光纤也只能达到3000米,而无线局域网中两个站点间的距离目前可达到50公里,距离数公里的建筑物中的网络可以集成为同一个局域网。
此外,无线局域网的抗干扰性强、网络保密性好。
对于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网中基本上可以避免。
而且相对于有线网络,无线局域网的组建、配置和维护较为容易,一般计算机工作人员都可以胜任网络的管理工作.
目前,无线局域网采用的传输媒介主要有两种:
●无线电波:短波、超短波或微波;
●光波:激光和红外线。
无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线局域网的的延伸。
它在有线局域网的基础上通过无线Hub、无线访问节点(AP)、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。
无线局域网采用以太网的帧格式,使用简单。
无线局域网是相当便利的数据传输系统,它利用射频技术,取代旧式的双绞线所构成的局域网,不仅可以实现许多新的应用,还可以克服线缆限制引起的不便,解决某些特殊区域无法布线的问题。
本节主要对无线局网的相关内容进行详细介绍。
计算机网络中的无线局域网与移动通信
计算机网络中的无线局域网与移动通信计算机网络已经成为现代社会重要的基础设施之一,作为其重要组成部分,无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)和移动通信技术在用户的日常生活中起到至关重要的作用。
本文将从无线局域网和移动通信两个方面来探讨它们在计算机网络中的应用和发展趋势。
一、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种可以无需使用传统的有线连接方式而实现网络连接的技术,它通过无线信号传输数据,使得用户可以在不受空间限制的情况下进行计算机网络的访问和通信。
无线局域网主要使用了无线电波作为传输介质,并且通常采用Wi-Fi技术实现。
无线局域网的应用范围广泛,如家庭网络、企业内部网络和公共场所网络等。
1. 无线局域网的工作原理和技术无线局域网使用一组基站或者无线接入点(Access Point,简称AP)来提供无线网络的覆盖。
基站或者AP通过无线信号与终端设备进行通信,接收和发送数据。
同时,无线局域网采用了一系列的网络协议和技术,如CSMA/CA协议、802.11协议等,来保证无线信号的传输质量和数据的安全性。
2. 无线局域网的应用场景无线局域网可以在不同的场所和环境中应用。
在家庭网络中,无线局域网可以连接多个家庭成员的设备,实现共享资源和互联网访问。
在企业内部网络中,无线局域网可以提供移动办公和设备无线连接的便利。
在公共场所,如咖啡馆、酒店和机场等地,无线局域网可以为用户提供免费或者收费的无线互联网接入。
二、移动通信技术移动通信技术是一种可以支持移动设备进行通信的技术,它通过无线信号传输语音、数据和多媒体等信息。
移动通信技术的发展使得人们可以在不受时间和空间限制的情况下随时随地进行通信,极大地方便了人们的生活和工作。
1. 移动通信网络架构移动通信网络由基站子系统(Base Station Subsystem,简称BSS)、网络子系统(Network Subsystem,简称NSS)和业务支持子系统(Operation and Support System,简称OSS)组成。
无线局域网简介
1无线局域网概念
• WLAN(Wireless Local Area Network无线局域网)属于一种短 距离无线通信技术,它是以无线 信道为传输媒介构成的计算机局 域网络,通过无线射频技术(RF) 在空气中传输数据、语音和视频 信号,以实现网络的无线延伸, 使个人计算机(PC)具有可移动 性,能迅速、方便地解决有线方 式不易实现的网络连通问题。
• Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端 以无线方式互相连接的技术。 WIFI就是一种无线联网的技术,以 前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网;常见的 就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效 范围都可以采用WIFI连接方式进行联网,如果无线路由器连接了 一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为“热点”。
10
蓝牙
• 相对WiFi而言,蓝牙技术在带宽方面逊色不少,但是低成本以及 低功耗的特点还是让它找到了足够的生存空间。蓝牙技术可以应 用于任何可以用无线方式替代线缆的场合。
• 蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不 必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用 范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家 电,组成一个巨大的无线通信网络。“蓝牙”技术属于一种短距 离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传 输的开放性方案。
半移动站:指经常改变使用场所的站,但在移动状 态下并不要求保持与网络的通信;
移动站:在移动中也可保持与网络的通信,这种站 是传统的有线局域网中所没有的。
目前无线局域网中移动站的典型移动速度限定在步 行速度(2m/s以内)及中低速(10m/s以内)之间。
计算机网络的类型
计算机网络的类型计算机网络是指将多台计算机连接起来,使得它们可以相互传递数据和资源的系统。
根据网络的规模、地理范围和功能特性,计算机网络可以分为多种类型。
本文将详细介绍几种常见的计算机网络类型。
一、局域网(LAN)局域网是一种连接在同一地理区域内的计算机网络。
它通常是由一组互联的计算机、打印机、服务器等设备组成。
局域网的传输速度较快,通常用于办公室、学校、家庭等小范围的网络环境。
局域网可以使用以太网、Wi-Fi等协议进行数据传输,实现设备之间的通信和资源共享。
二、城域网(MAN)城域网是连接在一个城市范围内的计算机网络。
它通常涵盖了一个较大的地理区域,连接着多个局域网和广域网。
城域网的传输速度相对较快,适用于大型企业、学校、医院等需要大量数据传输和资源共享的场所。
常用的城域网技术包括以太网、光纤通信等。
三、广域网(WAN)广域网是连接在较大地理范围内的计算机网络,可以是跨越城市、国家甚至是全球的网络。
广域网使用的传输介质多种多样,包括电话线、光纤、卫星等。
广域网的传输速度较慢,但连接范围广泛,能够实现分布在不同地方的计算机之间的数据传输和通信。
四、无线局域网(WLAN)无线局域网是一种通过无线信号进行数据传输的局域网。
与传统的有线局域网相比,无线局域网无需使用网线连接设备,使用无线路由器和接收器即可实现设备之间的通信。
无线局域网通常应用于移动办公、公共场所和家庭网络中,为用户提供便捷的无线上网体验。
五、城域无线网(WMAN)城域无线网是一种覆盖城市范围内的无线网络。
它利用无线电波实现台站与设备之间的通信,能够提供高速的无线上网服务。
城域无线网适用于大型城市、商业区、旅游景区等需要大范围无线覆盖的地方,为用户提供高速、便捷的上网体验。
六、存储区域网络(SAN)存储区域网络是一种专门用于数据存储和数据共享的网络。
它通过高速的存储网络将存储设备连接起来,实现数据的统一管理和共享。
存储区域网络广泛应用于大型企业、金融机构等需要大容量数据存储和共享的场所。
计算机网络中的无线局域网(WiFi)
计算机网络中的无线局域网(WiFi)近年来,计算机网络的快速发展加速了人们的信息传递和数据交流的速度。
其中,无线局域网(WiFi)作为一种便捷的网络连接方式,被广泛应用于各个领域。
本文将探讨无线局域网的原理、应用以及安全性等方面。
一、无线局域网的原理无线局域网是一种基于无线电波传输数据的计算机网络。
其基本原理是利用无线电器件传输数据。
当计算机或其他设备连接到无线局域网时,无线接入点(Access Point)会接收到来自设备的信号,并将其传输至基础设施网络,从而实现设备之间的数据交流。
无线局域网采用的无线通信技术通常是以太网技术。
以太网技术是目前应用最广泛的局域网技术,它通过规定数据的传输方式和协议,实现了设备之间的高速通信。
无线局域网在以太网技术的基础上,通过使用无线接口卡和无线接入点,将网络信号无线传输,从而克服了传统有线局域网的限制。
二、无线局域网的应用1. 家庭网络无线局域网广泛应用于家庭网络中,为家庭成员提供了便捷的上网方式。
家庭中的电脑、智能手机、平板电脑等设备都可以通过连接WiFi来访问互联网,实现信息共享和多媒体传输。
2. 商业场所商业场所如酒店、咖啡馆、餐厅等也广泛使用无线局域网。
顾客可以通过连接WiFi享受无线上网服务,方便地浏览网页、使用社交媒体和进行在线支付等操作。
3. 公共交通现代公共交通系统如机场、火车站、地铁等也提供了WiFi服务,方便乘客在等候或乘车过程中上网。
乘客可以通过连接WiFi查阅航班、车次信息,或者使用在线娱乐服务,提高旅途的便利性和舒适度。
三、无线局域网的安全性虽然无线局域网为我们带来了便利,但其安全性问题也需要引起重视。
以下是几种常见的无线局域网安全威胁:1. 无线劫持黑客通过欺骗无线设备连接到恶意的无线接入点,从而获取用户的敏感信息,甚至控制用户的设备。
2. 数据窃听黑客可以通过截获无线局域网的数据包,获得用户在网络上的敏感信息,例如账号密码、信用卡信息等。
几种常见的局域网
几种常见的局域网几种常见的局域网1.以太网局域网以太网局域网是最常见的一种局域网类型,它使用以太网协议传输数据。
以太网局域网通常是通过交换机或集线器连接多台计算机和其他网络设备。
以太网局域网最常见的拓扑结构是星型拓扑,其中所有设备都连接到一个中央交换机或集线器。
在一个以太网局域网中,每个设备都有一个唯一的MAC地质(媒体访问控制地质),用于识别设备并在网络上进行通信。
以太网局域网通常具有较高的传输速度,并且适用于大多数常见的网络应用和服务。
2.无线局域网(Wi-Fi)无线局域网,也称为Wi-Fi,是一种使用无线信号传输数据的局域网类型。
无线局域网通常通过无线接入点(AP)连接多个设备,并使用Wi-Fi协议进行数据传输。
无线局域网可以覆盖较大的区域,并允许设备在网络覆盖范围内移动。
Wi-Fi局域网可以广泛应用于家庭、办公室、公共场所等各种场景。
无线局域网可以提供与有线局域网类似的网络连接和速度,但是由于信号传输的特性,它可能受到干扰或信号弱的影响。
3.城域网(MAN)城域网是一种覆盖较大地理范围的局域网类型,通常连接位于同一城市或城市地区的多个局域网。
城域网使用各种通信技术,如光纤、无线电或微波,来实现高速数据传输。
城域网通常由多个点进行网络连接,这些点可以是交换机、路由器或其他网络设备。
城域网适用于跨越较大距离的组织或机构,例如大学校园、机构和企业。
附件:1.局域网示意图(附件1)2.以太网配置指南(附件2)3.Wi-Fi安装手册(附件3)4.城域网设备清单(附件4)法律名词及注释:1.局域网:一种连接位于有限地理范围内的多台计算机和其他网络设备的计算机网络。
2.以太网协议:一种用于在以太网输数据的通信协议。
3.MAC地质:媒体访问控制地质,用于识别局域网中每个设备的唯一地质。
4.无线接入点:允许设备通过Wi-Fi协议连接到无线局域网的设备。
5.Wi-Fi:一种无线通信技术,用于在无线局域网中传输数据。
计算机网络 无线网络划分
计算机网络无线网络划分与有线网络一样,无线网络可根据数据传送距离的不同划分为不同的类型。
它分为无线局域网(WLAN)、无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)和无线个人网(WPAN)四种不同类型。
1.无线局域网(WLAN)WLAN(Wireless Local Area Network)是计算机网络和无线通信技术相结合的产物。
他以无线多址信道作为传输媒介,利用电磁波完成数据交互,实现传统有线局域网的所有功能。
通常被形象的描述为“最后100m”的通信需求。
无线局域网让用户几乎可以从任何地方接入网络,如办公桌、会议室、咖啡厅,或者企业园区或校园中的另外一个办公楼。
同时无线局域网可以为员工提供最大限度的灵活性、生产率、工作效率,大幅度地增强他们与同事、业务伙伴和客户之间的合作。
WLAN采用IEEE 802.11系列标准。
2.无线广域网(WWAN)WWAN(Wireless Wide Area Network)是指传输范围可跨越国家或不同城市的无线网络,由于其网络覆盖范围大,通常需要特殊的服务提供者来架设及维护整个网络,一般用户只是单纯以终端连线装置来使用无线广域网络。
无线广域网让用户可以通过远程公用网络或专用网络建立无线网络连接。
通过使用由无线服务提供商负责维护的若干天线基站或卫星系统,这些连接可以覆盖广大的地理区域,例如若干城市或者国家(地区)。
WWAN标准由IEEE 802.20和3G蜂窝移动通信系统构成。
3.无线城域网(WMAN)WMAN(Wireless Metropolitan Area Network)通常用于城市范围内的业务点和信息汇聚点间的信息交流和网际接入。
它的有效作用距离要大于WLAN,其有效覆盖区域为2km~10km,最大可达到30km,数据传输速率最快可达70Mbps。
WMAN采用IEEE 802.16标准。
4.无线个人网(WPAN)WPAN(Wireless Personal Area Network)是指在个人活动范围内所使用的无线网络技术,这类技术的主要用途是让个人使用的资讯装置,如手机、PDA、笔记型计算机等可互相通信,以达到交换数据的目的。
《无线局域网》课件
WPA2加密
是WPA加密的升级版,采用了 更加安全的加密算法和认证机 制,是目前最安全的无线加密 技术。
WPA3加密
是WPA2加密的继任者,进一 步增强了安全性,包括更强大 的密码破解防御和更安全的连
接。
认证技术
开放认证
WPA预共享密钥认证
WPA Enterprise认证
WPA3-Personal模式
无线局域网(WLAN)是一种计算机网络,通过无线信号而非传统的有线电缆 进行数据传输。它具有移动性、灵活性和便捷性等特点,使得用户可以在一定 区域内自由地接入网络,实现信息共享和交流。
无线局域网的应用场景
总结词
无线局域网广泛应用于家庭、企业、公共场所等场景。
详细描述
在家庭中,无线局域网可以方便地将多台设备连接至互联网,实现共享和互访。在企业中,无线局域网能够提供 灵活的工作环境,方便员工移动办公和协作。在公共场所,如咖啡馆、图书馆、机场等,无线局域网可以满足大 量用户的接入需求,提高网络覆盖和服务质量。
04
选择无线控制器时,需考虑网络规模、设备数量、管理需求等因素, 以确保实现高效的网络管理和安全控制。
03
无线局域网的协议与标 准
IEEE 802.11系列协议
IEEE 802.11是无线局域网(WLAN)的标准协议,规定了无线网络的物理层和数据 链路层。
IEEE 802.11系列协议包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac等, 每个协议都有不同的特性和数据传输速率。
无线网卡的选择应考虑与无线路由器 或接入点的兼容性,以确保最佳的连 接效果。
无线路由器
无线路由器是实现家庭或小型 办公网络接入无线局域网的重
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法无线局域网(原理,种类,特点,安全)专业:软件工程姓名:学号:指导老师:日期:2010-12-19东北师范大学软件学院软件工程系目录1.综述 (1)1.1无线局域网现状 (1)1.2无线局域网的特点 (1)1.2.1无线局域网的特点 (1)1.2.2无限局域网的优点 (2)1.2.3无线局域网的不足 (2)1.3无线局域网的结构 (3)1.3.1WLAN的室外结构 (3)1.3.2WLAN的室内结构 (4)1.4无限局域网协议 (4)1.4.1802.11a (4)1.4.2802.11g (4)1.4.3HyperLAN2 (5)1.4.4802.1h (5)1.4.5802.11e (5)1.4.6802.11i (5)1.4.7802.11f (5)1.5无线局域网产品 (5)1.5.1无线网卡 (5)1.5.2无线接入点 (6)1.5.3无线ADSL路由器 (6)1.5.4无线网桥 (6)1.5.5接入控制服务器 (6)1.5.6WIFI (6)1.6无线局域网的技术 (7)1.7无线局域网的发展趋势 (7)1.7.1无线局域网市场的增长潜力 (7)1.7.2侧重安全性和服务漫游 (8)1.7.3红外线传输的优势 (8)1.7.4必须克服的八个技术难点 (8)2.原理 (9)3.安全 (10)3.1拒绝服务攻击 (10)3.2无线窃听 (10)3.3其他 (10)4.应用领域 (10)4.1家庭应用 (10)4.2小型办公室 (10)4.3企业应用 (11)4.4公众服务 (11)4.5其他领域 (11)5.学习总结 (13)6.参考文献 (13)无线局域网无线局域网(Wireless local—area network,以下简称WLAN)是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,它使用无线多址信道支持计算机之间的通信,是传统有线局域网的延伸和补充, 是一种更加灵活的数据通信系统。
在医疗、零售、机场等场所相继广泛应用无线局域网。
WLAN是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
从专业角度讲,无线局域网利用了无线多址信道的一种有效方法来支持计算机之间的通信,并为通信的移动化、个性化和多媒体应用提供了可能。
通俗地说,无线局域网就是在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。
无线局域网是利用电磁波或者红外线在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质,是由无线网卡、AP以及空气介质所组成,使得组网方式更加灵活多变,且能满足一般的网络传输要求,包括传输文字、声音、图象等。
○11. 综述1.1无线局域网现状80年代后期,美国联邦通信委员会(FCC)对使用无线电的计算机通信开放了无须申请就可以使用的ISM(Industrial,Scientific and Medical)频段,使得无线网络的使用成为通信领域的一个热点。
1990年7 月,IEEE802.11委员会接受了AT&T(朗讯科技公司之前身)“CSMA/CD无线媒介标准扩充”的提案,成立了IEEE802.11 无线局域网工作委员会,为无线网络制定工作标准。
日本于1993年也公布了无线局域网使用的ISM频段。
在中国,也先后开放2.4G 作为5.8G 频点。
1991年美国,A T&T公司率先推出了的无线局域网产品WavLAN。
贝尔实验室科学家制定的IEEE802.11协议标准的出台,是无线局域网发展的里程碑。
它为无线局域网的设计、与现存有线网络的互连以及宽带网络的发展提供了标准。
生产厂家在802.11标准和联盟协议的基础上,实现产品的标准化。
在未来的计算机通信网中,无线网络产品有着巨大的市场潜力。
1.2无线局域网的特点无线局域网利用电磁波在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质。
无线局域网的数据传输速率现在已经能够达到11Mbps,传输距离可远至20km以上。
它是对有线联网方式的一种补充和扩展,使网上的计算机具有可移动性,能快速方便地解决使用有线方式不易实现的网络联通问题。
1.2.1 无线局域网的特点(1)可移动性,不受布线接点位置的限制;(2)数据传输速率高。
大于IMbps;(3)抗下扰性强,能实现很低的误码率;(4)保密性较强,可使用户进行有效的数据(5)提取,又不至于泄密;(6)高可靠性,数据传输r1.乎没有丢包现象产生;(7)兼容性好,采用载波侦听多路访问肿突避免(CSMA圮A)介质访问协议,遵从IEEE8023以太网协议。
与标准以太网及目前的几种主流NOS完全兼容,用户已有的网络软件可以不做任何修改在无线网上运行;快速安装,无线局域网的安装工作非常简单,它无需施工许可证,不需要布线或开○31.2.2 无限局域网的优点与有线网络相比,无线局域网具有以下优点:(1)安装便捷一般在网络建设中,施工周期最长、对周边环境影响最大的,就是网络布线施工工程。
在施工过程中,往往需要破墙掘地、穿线架管。
而无线局域网最大的优势就是免去或减少了网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点AP(Access Point)设备,就可建立覆盖整个建筑或地区的局域网络。
(2)使用灵活在有线网络中,网络设备的安放位置受网络信息点位置的限制。
而一旦无线局域网建成后,在无线网的信号覆盖区域内任何一个位置都可以接入网络。
(3)经济节约由于有线网络缺少灵活性,这就要求网络规划者尽可能地考虑未来发展的需要,这就往往导致预设大量利用率较低的信息点。
而一旦网络的发展超出了设计规划,又要花费较多费用进行网络改造,而无线局域网可以避免或减少以上情况的发生。
(4) 易于扩展无线局域网有多种配置方式,能够根据需要灵活选择。
这样,无线局域网就能胜任从只有几个用户的小型局域网到上千用户的大型网络,并且能够提供像“漫游(Roaming)”等有线网络无法提供的特性。
由于无线局域网其有多方面的优点,所以发展十分迅速。
在最近几年里,无线局域网已经在医院、商店、工厂和学校等不适合网络布线的场合得到了广泛应用。
1.2.3 无线局域网的不足无线局域网在能够给网络用户带来便捷和实用的同时,也存在着一些缺陷。
无线局域网的不足之处体现在以下几个方面:(1)性能无线局域网是依靠无线电波进行传输的。
这些电波通过无线发射装置进行发射,而建筑物、车辆、树木和其它障碍物都可能阻碍电磁波的传输,所以会影响网络的性能。
(2)速率无线信道的传输速率与有线信道相比要低得多。
目前,无线局域网的最大传输速率为54Mbit/s,只适合于个人终端和小规模网络应用。
(3)安全性本质上无线电波不要求建立物理的连接通道,无线信号是发散的。
从理论上讲,很容易监听到无线电波广播范围内的任何信号,造成通信信息泄漏。
1.3无线局域网的结构1.3.1WLAN的室外结构无线局域网在室外主要有以下几种结构) 点对点型、点对多点型、多点对点型和混合型.1 点对点型该类型常用于固定的要联网的两个位置之间!是无线联网的常用方式!使用这种联网方式建成的网络!优点是传输距离远! 传输速率高! 受外界环境影响较小.2点对多点型该类型常用于有一个中心点! 多个远端点的情况下. 其最大优点是组建网络成本低、维护简单(其次!由于中心使用了全向天线!设备调试相对容易。
该种网络的缺点也是因为使用了全向天线! 波束的全向扩散使得功率大大衰减!网络传输速率低!对于较远距离的远端点!网络的可靠性不能得到保证。
3 混合型这种类型适用于所建网络中有远距离的点、近距离的点!还有建筑物或山脉阻挡的点。
在组建这种网络时!综合使用上述几种类型的网络方式!对于远距离的点使用点对点方式! 近距离的多个点采用点对多点方式!有阻挡的点采用中继方式。
○31.3.2WLAN的室内结构无线局域网的室内应用则有以下两类情况1 独立的无线局域网在这种方式下可以使用。
AP也可以不使用AP。
在不使用AP 时!各个用户之间通过无线直接互联。
但缺点是各用户之间的通信距离较近! 且当用户数量较多时、性能较差。
2 非独立的无线局域网在大多数情况下! 无线通信是作为有线通信的一种补充和扩展.我们把这种情况称为非独立的无线局域网。
在这种配置下!多个AP通过线缆连接在有线网络上!以使无线用户即能够访问网络的各个部分。
1.4无限局域网协议1.4.1 802.11a与以前相比,现在对安全性和互操作性有了更大的需求,这也是802.11a 面临的新挑战。
基于802.11b 的使用经验,目前需要解决现有标准所不包括的一些严重的安全问题。
针对这些问题,802.11i 委员会正在进行努力。
尽管802.11i 可用于任何802.11 无线技术,但它主要被看作是802.11a 的安全解决方案。
802.11i 所规定的安全性将可能使用一些被广泛接受的加密形式,而802.11a 要真正走向企业级应用,就必须包含802.11i 提供的基于标准的强大安全性能。
所有早期802.11a 解决方案所缺乏的第二个主要特色功能,是对互操作性的保证。
如果能向用户保证他们所购买的产品可与其他厂商的各种技术实现互操作,这些用户就会真正开始采用无线局域网技术。
这对于用户来说是非常重要的,保护了他们在原有产品上的投资。
WECA将促进802.11a 解决方案领域的互操作性。
这一团体曾负责802.11b 的Wi-Fi规范,现在又有了一个称作Wi-Fi5 的802.11a 规范。
对一个互操作性标准进行测试的先决条件,是要有至少两家生产各种芯片的芯片制造商,以及至少三种基于这些芯片的厂家解决方案。
经过完善的802.11a 技术(姑且称为802.11a+),可支持802.11i安全性能,同时可升级到802.11h。
除此之外,只要用足够多样的解决方案作为测试参照,802.11a+ 也可与Wi-Fi5 兼容。
802.11a+将解决企业级用户所关心的所有问题——如安全性、互操作性、可靠性和管理。
1.4.2 802.11g这是一种极有争议的标准。
与802.11a相比,802.11g 在技术上与802.11b 更接近。
IEEE 802.11g是在与802.11b相同的频谱(2.4 GHz)中实现更高的数据速率(22Mbps)。
1.4.3 HyperLAN2HiperLAN2 网络的特征是具有移动终端(MT,Mobile Terminals),可通过由HiperLAN2 标准定义的空中接口与各接入点通信。
在两种MT(移动终端)之间,也有一种直接通信方式,但仍处在早期开发阶段。
MT的用户可在HiperLAN2 网络中自由移动,这将保证用户和MT得到尽可能好的传输性能。
一个MT在登录之后,与一个接入点进行通信。
1.4.4 802.1h探索802.11a 与HiperLAN2之间的一致性,集中关注动态频率选择(Dynamic frequency selection)和传输功率控制(Transmit power control)。