无线局域网(WLAN)概述与标准
无线局域网概述
无线局域网摘要本文介绍了无线局域网(WLAN)的发展背景、基本概念、应用发展及相关标准。
WLAN是使用无线信道作为传输媒介的计算机局域网,是有线联网方式的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分。
IEEE 802.11系列标准主要对MAC层和物理层做了详细规定,IEEE 802.11/b/a/g的不同物理层标准制定了众多的传输方式。
而在MAC子层中,IEEE 802.11定义的几种接入控制机制能够同时支持竞争和无竞争的信道接入,MAC帧采用统一的帧格式,实现的功能主要包括处理地址信息、上层数据和帧校验,MAC层的9种服务类型是按照便于理解符合无线局域网操作的设计次序描述的。
无线局域网技术以其高度的灵活性和移动性,受到了人们的广泛重视,正在快速地发展和应用。
从产品和技术发展的角度看,无线局域网产品正在向五个方向发展:更高的数据传输速度、增加对流媒体的支持、模块复合型应用、分布式智能化管理和加强安全机制。
This article describes the wireless LAN (WLAN) background, basic concepts, application development and related standards. WLAN is a computers network using the wireless channel as a transmission medium, wired networking is an important supplement and extension, and has become computer networks a vital part.IEEE 802.11 series standard mainly to the MAC and phy do detailed regulations, IEEE 802.11 / b/a/g different standards for physical have many of transmission. In the MAC layer, several access control mechanism which the IEEE 802.11 defined is able to support the competition and no competitive channel access, the MAC frame use the same frame format, mainly including the processing function of the realization of the address information, upper data and frame calibration, the MAC layer’s 9 kinds of service type is according to facilitate understanding accord with the wireless local area network operation described the design of the order.The wireless network technology with its high degree of flexibility and high mobility, which have received extensive attention, is rapidly development and application. From the view of the technology and products development, the wireless network products have five directions: higher data transfer rate, increaseing the convection media support, module complex application, distributed intelligent management and strengthen the security mechanism.关键词无线局域网(WLAN)、IEEE 802.11、扩频技术、MAC层一、无线局域网的背景和发展历史20世纪90年代以来,国际互联网(Internet)在办公区和私人住宅去都得到了广泛应用。
无线局域网
无线局域网无线局域网(WirelessLAN ,WLAN),顾名思义,是一种利用无线方式,提供无线对等(如PC 对PC 、PC 对集线器或打印机对集线器)和点到点(如LAN 到LAN)连接性的数据通信系统。
WLAN 代替了常规LAN 中使用的双绞线或同轴线路或光纤,通过电磁波传送和接收数据。
WLAN 执行像文件传输、外设共享、Web 浏览、电子邮件和数据库访问等传统网络通信功能。
无线局域网络(WirelessLocalAreaNetworks ;WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(RadioFrequency ;RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,到达「信息随身化、便利走天下」的理想境界。
无线局域网-概述无线局域网拓扑结构概述:基于标准的无线局域网允许在局域网络环境中使用未授权的2.4或5.3GHz 射频波段进行无线连接。
它们应用广泛,从家庭到企业再到Internet 接入热点。
简单的家庭无线LAN :在家庭无线局域网最通用和最廉价的例子,如图1所示,一台设备作为防火墙,路由器,交换机和无线接入点。
这些无线路由器可以提供广泛的功能,例如:保护家庭网络远离外界的入侵。
允许共享一个ISP 〔Internet 服务提供商〕的单一IP 地址。
可为4台电脑提供有线以太网服务,但是也可以和另一个以太网交换机或集线器进行扩展。
为多个无线电脑作一个无线接入点。
通常基本模块提供2.4GHz802.11b/g 操作的Wi-Fi ,而更高端模块将提供双波段Wi-Fi 或高速MIMO 性能。
双波段接入点提供2.4GHz802.11b/g 和5.3GHz802.11a 性能,而MIMO 接入点射频速度。
2.4GHz 范围经常拥挤不堪而且由于成本问题,厂商避开了双波段MIMO 设无线局域网无线局域网 简单的家庭无线LAN备。
无线局域网标准
无线局域网标准无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是一种无线通信技术,它可以实现在一定范围内的移动终端设备之间进行数据传输和通信。
无线局域网标准是指规范无线局域网技术的国际标准或行业标准,它对无线局域网的工作频段、传输速率、网络拓扑结构、安全机制等方面进行了统一规定,以确保不同厂家生产的无线设备之间可以互相兼容和互操作。
目前,无线局域网标准主要包括Wi-Fi(IEEE 802.11系列标准)和WiMAX (IEEE 802.16系列标准)两大类。
其中,Wi-Fi是指无线局域网技术联盟(Wireless Fidelity Alliance)所制定的一系列无线局域网标准,而WiMAX是一种长距离、高速率的无线接入技术,它可以覆盖更大的范围,提供更高的传输速率。
在Wi-Fi标准中,最为常见的包括IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。
其中,802.11b和802.11g标准运行在2.4GHz频段,而802.11a和802.11n标准运行在5GHz频段,802.11ac和802.11ax标准支持更高的频段,以提供更大的带宽和更快的传输速率。
这些标准的不同主要体现在传输速率、频段、多址接入方式、传输距离等方面。
另外,WiMAX标准主要包括IEEE 802.16d和802.16e两种。
其中,802.16d标准支持固定和移动接入,而802.16e标准则专门用于移动接入。
WiMAX技术可以覆盖几十公里的范围,提供高达70Mbps的传输速率,因此被广泛应用于城市宽带接入、无线城域网、无线接入网等领域。
在无线局域网标准中,安全性是一个非常重要的方面。
目前,常见的无线局域网安全机制包括WEP、WPA和WPA2等。
WEP是最早的无线局域网安全协议,但由于其安全性较差,已经逐渐被WPA和WPA2所取代。
WPA和WPA2采用更加安全的加密算法,如TKIP和AES,以确保无线局域网的数据传输安全。
无线局域网标准
无线局域网标准无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种利用无线通信技术实现的局域网。
它可以为移动用户提供无线接入,实现移动办公、移动商务和无线互联网接入等功能。
无线局域网标准是指无线局域网技术规范的统一标准,它对无线局域网的设计、实施和管理起着至关重要的作用。
本文将对无线局域网标准进行详细介绍,以帮助读者更好地了解和应用无线局域网技术。
无线局域网标准主要包括IEEE 802.11系列标准和Wi-Fi联盟制定的标准。
IEEE 802.11系列标准是无线局域网技术的国际标准,它定义了无线局域网的物理层和介质访问控制层的技术规范。
IEEE 802.11系列标准包括了很多具体的标准,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等,它们分别对应不同的无线局域网技术。
Wi-Fi联盟制定的标准则是基于IEEE 802.11系列标准的基础上,对无线局域网的认证、互操作性和安全性进行了规范,以确保不同厂家生产的无线设备可以互相兼容和互操作。
在无线局域网标准中,物理层和介质访问控制层的技术规范是最为重要的部分。
物理层定义了无线局域网的无线传输技术和频谱利用规则,包括了调制解调、信道编码、频谱分配等技术。
而介质访问控制层则定义了无线局域网的接入方式和数据传输的管理方式,包括了帧结构、数据传输方式、接入机制等技术。
这些技术规范的制定,对于无线局域网的性能、容量、覆盖范围和安全性都有着直接的影响。
除了物理层和介质访问控制层的技术规范外,无线局域网标准还包括了对网络管理、安全性、互操作性和认证等方面的规范。
这些规范对于无线局域网的部署、运行和管理起着至关重要的作用,它们可以确保无线局域网能够稳定、安全、高效地运行,同时还可以保证不同厂家生产的无线设备可以互相兼容和互操作。
总的来说,无线局域网标准是无线局域网技术的基石,它对无线局域网的设计、实施和管理起着至关重要的作用。
WLAN技术概述
WLAN技术概述
WLAN(无线局域网)是指建立无线连接,实现网络及数据交换的局域网技术。
它是网络的一种革命性的技术,给用户带来了便捷和自由,从而使网络视频会议、文件传输或在网络上的任何数据传输具有了可能性。
它是现代网络的基础技术,可以提供高速的无线数据传输,以及安全性和无线连接的灵活性。
WLAN是一种用于实现无线数据传输的信道,主要通过无线电频率来传输数据。
WLAN系统以无线形式建立网络,通过无线电信号和移动设备间进行无线数据传输,能够覆盖更广范围的区域,灵活性较高,不受局域网络的线缆限制等。
WLAN是无线网络技术的典型代表,它可以提供便利的无线连接,缩短连接设备和网络之间的距离,使得用户可以随时随地使用网络服务。
它可以支持多种网络设备,数据传输速率可以达到兆级别,而且没有传统局域网和远程数据传输技术的线缆放置限制,这是WLAN在家庭和企业网络中受欢迎的最重要原因。
WLAN通过无线电频率作为媒介,可以在一定范围内提供无线数据传输,使家庭用户能够灵活的进行计算机和网络的互联,极大提高了工作效率。
无线局域网解决方案
无线局域网解决方案一、无线局域网简介1、无线局域网概述无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
通俗点说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不使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者隐藏在墙里,网络却能够随着实际需要移动或者变化。
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,即使使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能够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。
关于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网中基本上能够避免。
而且相关于有线网络,无线局域网的组建、配置与保护较为容易,通常计算机工作人员都能够胜任网络的管理工作。
2、无线局域网的传输媒体无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线局域网的扩展与替换。
它只是在有线局域网的基础上通过无线集线器、无线访问节点、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。
与有线网络一样,无线局域网同样也需要传送介质。
只是无线局域网使用的传输媒体不是双绞线或者者光纤,而是红外线或者者无线电波,以后者使用居多。
●红外线系统红外线局域网使用小于1微米波长的红外线作为传输媒体,有较强的方向性,由于它使用低于可见光的部分频谱作为传输介质,使用不受无线电管理部门的限制。
红外信号要求视距传输,同时窃听困难,对邻近区域的类似系统也不可能产生干扰。
在实际应用中,由于红外线具有很高的背景噪声,受日光、环境照明等影响较大,通常要求的发射功率较高,红外无线局域网是目前“100Mbit/s以上、性能价格比高的网络”唯一可行的选择。
●无线电波使用无线电波作为无线局域网的传输介质是目前应用最多的,这要紧是由于无线电波的覆盖范围较广,应用较广泛。
无线局域网(WLAN)技术与应用
无线局域网(WLAN)技术与应用无线局域网(WLAN)技术的发展为我们的日常生活和工作环境带来了极大的便利。
在当今智能手机和移动设备的普及以及互联网的快速发展下,越来越多的人选择使用WLAN来连接到互联网并实现无线通信。
本文将介绍WLAN技术的基本原理、应用以及对我们生活的影响。
一、WLAN技术的基本原理无线局域网(WLAN)是一种无线通信技术,通过无线信号传输数据,实现无线网络连接。
它基于无线电波将数字信号转换为无线信号,并通过无线接入点(Access Point)将信号传输到设备之间。
WLAN的工作原理是使用无线电频率通过天线来传输数据,其中包括无线信号的发送和接收。
它采用了多址传输和频率调制技术,在有限的频率范围内实现多个设备之间的数据互通。
二、WLAN的应用领域WLAN技术广泛应用于各个领域,如家庭、学校、企事业单位等。
在家庭中,我们可以通过WLAN连接到互联网,并在各个房间里自由地享受网络娱乐、学习和办公。
在学校和企事业单位中,WLAN可以提供便捷的无线网络连接,帮助教学和办公工作更加高效和便利。
此外,WLAN还被广泛应用于公共场所(如咖啡厅、商场和机场等),提供免费的无线上网服务,方便人们随时随地与互联网进行连接。
三、WLAN的优势与挑战1. 优势WLAN技术具有以下几个优势。
首先,WLAN提供了无线连接的便利性,使用户可以随时随地访问互联网,并实现移动办公、学习和娱乐等需求。
其次,WLAN的安装和配置相对简单,不需要繁琐的布线,减少了网络建设的成本和时间。
再次,WLAN具有较高的传输速度和稳定性,可以满足人们对高速互联网连接的需求。
最后,WLAN可以扩展网络覆盖范围,通过增加无线接入点和信号增强器,可以实现更大范围的无线网络覆盖。
2. 挑战虽然WLAN技术带来了很多便利,但也存在一些挑战。
首先,WLAN的安全性问题需要引起重视。
无线信号很容易被窃听或攻击,因此必须采取必要的安全措施,如使用加密机制和访问控制来保护网络和用户数据。
wlan的技术标准
wlan的技术标准WLAN的技术标准。
WLAN(Wireless Local Area Network)是指无线局域网,是一种无线通信技术,它使得用户可以在不受电缆限制的情况下进行网络通信。
WLAN的技术标准是指在无线局域网领域中,制定的一系列技术规范和标准,它对无线局域网的设计、部署、管理和维护起着重要的指导作用。
本文将对WLAN的技术标准进行介绍,以便读者更好地了解和应用无线局域网技术。
首先,WLAN的技术标准主要包括IEEE 802.11系列标准和Wi-Fi联盟制定的标准。
IEEE 802.11系列标准是由IEEE组织制定的无线局域网技术标准,包括了802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等不同版本,每个版本都有其特定的技术规范和性能要求。
而Wi-Fi联盟则是由一些无线通信设备制造商组成的组织,它制定了一系列与IEEE 802.11系列标准兼容的认证标准,以确保不同厂家生产的无线设备可以互相兼容和互操作。
其次,WLAN的技术标准涵盖了无线局域网的各个方面,包括无线接入技术、网络拓扑结构、无线传输技术、安全机制、性能要求等。
其中,无线接入技术主要指无线局域网设备与用户终端设备之间的无线通信技术,包括了频率选择、信道管理、调制解调技术等。
网络拓扑结构则是指无线局域网中不同设备之间的连接方式和组网结构,包括了基础设施模式、自组织网络模式等。
无线传输技术则是指无线局域网中数据的传输方式和传输速率,包括了传输距离、传输速率、多址接入技术等。
安全机制则是指无线局域网中对数据进行加密和认证的技术手段,以保障无线通信的安全性。
性能要求则是指无线局域网设备在不同工作环境和网络负载下的性能表现要求,包括了覆盖范围、数据吞吐量、抗干扰能力等。
最后,随着无线局域网技术的不断发展和应用,WLAN的技术标准也在不断更新和完善。
未来,随着5G技术的商用推广和无线通信技术的进一步创新,WLAN的技术标准将会更加注重对无线通信的高速、低时延、大连接数等方面的要求,以满足人们对无线通信的更高需求。
无线局域网概述
无线局域网概述无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种无线通信技术,用于在有限的地理范围内传输数据。
它通常用于家庭、办公室、学校等场所,为用户提供无线网络连接,使得用户可以随时随地访问互联网和共享资源。
1·WLAN基本概念无线局域网是通过无线通信的方式实现数据传输的网络。
它使用无线电频谱作为传输媒介,通过无线接入点(Access Point,简称AP)连接终端设备,并将数据传输到互联网或局域网。
2·WLAN组成2·1 无线接入点(AP):无线接入点是一个设备,用于将有线网络连接转换为无线信号,并提供无线网络接入。
2·2 客户端设备:指连接到无线接入点的各种终端设备,如电脑、方式、平板等。
3·WLAN工作原理3·1 网络授权:无线局域网通常使用预共享密钥(PSK)或企业级认证(例如802·1X)来控制接入权限。
3·2 信道选择:WLAN使用不同的信道进行数据传输,避免不同网络之间的干扰。
3·3 数据传输:无线接入点接收到客户端设备发送的数据后,将数据通过有线网络传输到目标设备或互联网。
4·WLAN的优势与劣势4·1 优势:无线局域网可以提供便捷的无线网络接入,使用户可以随时随地连接互联网。
同时,无线局域网还能够节省布线成本,方便网络扩展。
4·2 劣势:无线局域网比有线网络容易受到干扰,并且传输速度可能受到距离、障碍物等因素的影响。
5·WLAN安全性5·1 加密:为了保护无线局域网的安全,通常会使用加密协议,如WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)来加密数据传输。
5·2 认证:通过身份验证,只有经过授权的设备才能连接到网络。
5·3 防护措施:采取一些防护措施,如防火墙、入侵检测系统等,来保护无线局域网免受恶意攻击。
无线局域网标准
无线局域网标准无线局域网标准是指用于无线局域网(WLAN)的技术规范和标准,它规定了无线局域网设备之间的通信方式、频率范围、传输速率等参数,以确保不同厂商生产的设备之间能够互相兼容,实现互联互通。
目前,无线局域网标准主要由IEEE (电气和电子工程师协会)和WiFi联盟制定和管理。
本文将介绍无线局域网标准的发展历程、主要标准和未来发展趋势。
无线局域网标准的发展历程。
无线局域网技术起源于上世纪90年代初,最初的无线局域网标准是由IEEE制定的802.11标准。
随着无线局域网技术的不断发展,IEEE陆续发布了多个版本的802.11标准,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等,每个版本都在传输速率、频率范围、传输距离等方面进行了不同程度的改进和优化。
2000年代初,WiFi联盟成立,开始推动无线局域网技术的标准化和推广,推出了“WiFi认证”计划,旨在确保不同厂商生产的无线局域网设备之间的互操作性。
WiFi联盟还推出了一系列的WiFi认证标志,以帮助用户识别通过了WiFi认证的设备。
随着移动互联网的快速发展,无线局域网技术得到了广泛的应用,无线局域网标准也不断得到完善和更新。
2013年,IEEE发布了802.11ac标准,将无线局域网的传输速率提升到了Gbps级别,为无线宽带接入提供了更大的带宽和更快的速度。
主要无线局域网标准。
目前,主流的无线局域网标准主要包括IEEE 802.11系列和WiFi联盟的WiFi标准。
其中,IEEE 802.11系列标准是无线局域网技术的基础,包括了802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax等多个版本,每个版本都在速率、频段、传输距离等方面进行了不同程度的改进和优化。
而WiFi联盟的WiFi标准则是基于IEEE 802.11系列标准的基础上,进行了一些额外的优化和扩展,以提供更好的用户体验和更高的性能。
无线局域网概念及特点
无线局域网概念及特点无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是使用无线电波传输技术的局域网,广泛应用于各类场所,如家庭、办公室、机场、酒店等。
与有线局域网相比,无线局域网具有以下几个主要特点:1.无线连接:WLAN使用无线电波传输数据,无需通过物理电缆连接,用户可以通过无线设备(如笔记本电脑、智能手机、平板电脑等)自由连接到网络。
这种无线连接方式为用户提供了更大的便利性和灵活性,使得用户可以在范围内的任何地方访问网络。
2. 灵活的网络拓扑结构:无线局域网可以支持多种网络拓扑结构,如Ad Hoc模式和基础设施模式。
Ad Hoc模式下,无线设备可以直接与其他设备进行通信,组成临时网络,适用于资源共享和临时连接的场景;基础设施模式下,无线设备通过接入点连接到有线网络,实现访问互联网和资源共享。
3.扩展性:无线局域网可以通过增加无线接入点来扩展覆盖范围,以适应不同场所的需求。
在大型场所中,可以使用多个接入点,通过融合技术实现无缝漫游,使用户在不同覆盖区域之间切换时不会中断通信,提供更好的用户体验。
4.安全性:无线局域网的安全性是一个重要的问题。
由于无线信号可以穿透墙壁和其他障碍物,因此无线局域网的数据传输可能容易受到窃听、干扰和未经授权的访问。
为了确保无线网络的安全性,可以采用多种安全措施,如加密技术(如WEP、WPA、WPA2)和访问控制列表(ACL)等。
5.带宽限制:无线局域网的能力受到无线信号传输速率和信道带宽的限制,因此其传输速度不如有线局域网。
虽然随着无线技术的不断发展,无线局域网的速度有了很大提升,但仍然无法与有线网络相媲美。
在高密度或多用户同时连接的情况下,无线局域网的带宽可能会进一步受到限制。
6.干扰和信号弱化:由于无线信号的传输易受到干扰和信号弱化的影响,无线局域网可能会面临信号质量下降、传输速率减慢等问题。
干扰源如电子设备、微波炉和其他无线网络等都会对无线局域网产生不利影响。
无线局域网的协议标准
无线局域网的协议标准
无线局域网(WLAN)是一种无线通信技术,它允许设备通过无线连接在有限
范围内进行数据交换。
无线局域网的协议标准是指在无线局域网中用于实现数据传输和通信的规范和标准。
目前,无线局域网的协议标准主要包括Wi-Fi和蓝牙两种。
Wi-Fi是一种基于IEEE 802.11系列标准的无线局域网技术,它使用2.4GHz或
5GHz频段进行数据传输。
目前,Wi-Fi技术已经发展到了802.11ax标准,它采用
了一系列先进的技术,如OFDMA、MU-MIMO和1024-QAM,可以提供更高的数
据传输速率和更好的网络容量。
Wi-Fi 6是802.11ax标准的商业名称,它在传输速率、网络容量、覆盖范围和设备连接方面都有了显著的改进,是当前无线局域网中最先进的协议标准之一。
另一种无线局域网的协议标准是蓝牙技术,它是一种短距离无线通信技术,可
以用于连接各种类型的设备,如手机、耳机、音箱和智能家居设备等。
蓝牙技术的发展也经历了多个版本,从最初的蓝牙1.0到现在的蓝牙5.2,每个版本都在传输
速率、连接稳定性和功耗方面进行了改进,使得蓝牙技术在各种场景下都能提供更好的使用体验。
除了Wi-Fi和蓝牙,还有一些其他的无线局域网协议标准,如Zigbee、Z-Wave 和LoRa等,它们分别适用于不同的场景和应用,如物联网、智能家居和工业控制
等领域。
总的来说,无线局域网的协议标准在不断地发展和完善,以满足人们对无线通
信的不断增长的需求。
随着5G技术的不断成熟和普及,无线局域网的协议标准也
将迎来新的发展机遇,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。
802.11系列的分类
无线局域网技术与标准发展趋势1. 无线局域网概述无线局域网(WLAN)是指采用无线通信技术进行数据连接的局域网技术,以承载高速数据业务为主,中短距离覆盖范围,支持固定、游牧和低速移动接入。
当前国际主流的WLAN技术是Wi-Fi(Wireless Fidelity)联盟推广的Wi-Fi技术,核心技术采用了美国电子电气工程师协会(IEEE)制定的802.11系列标准。
经过十余年的持续快速发展,WLAN已成为当今全球最普及的宽带无线接入技术,拥有巨大的用户群和市场规模。
WLAN功能被广泛嵌入至笔记本电脑、手机、平板电脑等各种电子通信产品中,为人们提供便捷的宽带无线数据服务。
电信运营商也将WLAN视为电信网的重要补充,大规模建设WLAN热点,并将二者相结合提供公众服务。
为了满足高速增长的市场需求,WLAN技术与标准也在不断发展与完善,深度与广度不断加强。
IEEE已发布(或正在制定)的802.11标准达到20余项,涉及物理层增强、服务质量(QoS)、业务支撑、安全机制、组网方式、网管、频谱使用、网络融合等多方面技术内容,初步构建了一套WLAN技术标准体系。
2. 无线局域网技术与标准发展趋势随着新的市场需求和创新技术不断涌现,WLAN技术与标准不断快速发展,并呈现如下主要发展趋势。
2.1 传输速率迅速提高随着802.11b,802.11a,802.11g和802.11n物理层标准的陆续发布实施,WLAN数据传输能力快速提升,已从早期802.11b的11Mbit/s提升至当前802.11n的600Mbit/s。
当前,IEEE正在制定新一代WLAN物理层标准802.11ac和802.11ad,最高传输速率将超过1Gbit/s(见图1)。
图1IEEE 802.11物理层标准演进路线2.1.1 WLAN传输速率已提升至600Mbit/s(1)802.11b和802.11a1999年,IEEE同时发布了802.11b和802.11a两项物理层标准。
无线局域网(WLAN)技术与标准
WLAN与蜂窝网络协同网络架构(重用GGSN)
BOSS
Internet
GGSN
PS应用服务器
HLR
TTG
AAA
AC
RNC
BSC
EMS
WiFi
WiFi
WiFi TD-Fi
WiFi WiFi
WiFi Pico+WiFi
谢谢!
2012-04
中国移动通信集团设计院有限公司
信道号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
中心频率 2412MHz 2417MHz 2422MHz 2427MHz 2432MHz 2437MHz 2442MHz 2447MHz 2452MHz 2457MHz 2462MHz 2467MHz 2472MHz
信道低端/高端频率 2401/2423MHz 2406/2428MHz 2411/2433MHz 2416/2438MHz 2421/2443MHz 2426/2448MHz 2431/2453MHz 2436/2458MHz 2441/2463MHz 2446/2468MHz 2451/2473MHz 2456/2478MHz 2461/2483MHz
5.8GHz WLAN工作频率
• 802.11a/n标准使用 • 频率范围为5.725G—5.850GHZ,共125M带宽 • 划分为5个信道,每个信道20MHz带宽。各信道互不交叠。
中心频率=5000+n×5(MHz) n=149、153、157、161、165 • 国际标准中将5.150~5.350GHz也用于802.11a
802.11g
802.11n
2003
2009
2.4G
2.4G/5.8G
无线局域网WIFI基础知识概述
无线局域网WIFI基础知识概述无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是指通过无线通信技术将计算机、移动设备和其他网络设备连接到局域网(Local Area Network,简称LAN)的一种方式。
它使用无线信号传输数据,无需使用电缆进行物理连接。
WLAN在不同场景下有不同的应用,如家庭网络、企业网络、公共场所网络等。
WLAN的工作原理是通过使用无线信号进行数据传输。
它利用共享的无线电频率传输数据,通常使用的频段包括2.4GHz和5GHz。
无线信号会经过无线接入点(Wireless Access Point,简称AP)进行发送和接收。
无线接入点连接到有线网络,负责转换无线信号和有线信号之间的转换。
用户设备可以通过无线网卡接收无线信号,连接到无线接入点进行数据传输。
WLAN的安全性是一个非常重要的问题。
由于无线信号的广播特性,任何接收到信号的设备都可以窃取数据或者攻击网络。
因此,WLAN使用了多种安全机制来保护数据的安全性。
其中最常见的安全机制是无线加密协议,如Wi-Fi Protected Access(WPA)和WPA2、这些协议通过加密数据包的内容,确保数据在传输过程中不被窃取或修改。
此外,还可以使用访问控制列表(Access Control List)来限制允许连接到网络的设备,避免未经授权的设备访问网络。
WLAN的性能与传输速率、覆盖范围等因素相关。
传输速率是指无线信号进行数据传输的速度,通常以“兆比特每秒”(Mbps或Gbps)来表示。
最常见的无线标准包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和802.11ac。
这些标准定义了不同的传输速率和频段使用,以满足不同场景下的需求。
覆盖范围是指无线信号传输的距离。
它受到多种因素的影响,如传输速率、发射功率、天线增益等。
为了扩大网络的覆盖范围,可以使用多个无线接入点进行覆盖扩展。
无线局域网概述
基本服务区与扩展服务区 基本服务区由一个无线访问点以及 与其关联(Associate)的无线工作站构成, 在任何时候,任何无线工作站都与该无 线访问点关联。换句话说,一个无线访 问点所覆盖的微蜂窝区域就是基本服务 区。无线工作站与无线访问点关联采用 AP的基本服务区标识符(BSSID),在 802.11中,BSSID是AP的MAC地址。
重关联(Reassociate):当无线工 作站从一个扩展服务区中的一个基本服 务区移动到另外一个基本服务区时,要 与新的AP点关联整个过程,重关联总是 由移动无线工作站发起的。 漫游(Roaming):是指无线工作 站在一组无线访问点之间移动,并提供 对于用户透明的无缝连接,包括基本漫 游和扩展漫游。
无线局域网概述
无线局域网络(Wireless Local Area Networks, 简称WLAN)是利用射频(Radio Frequency, 简称RF)技术取代传统的线缆传输所构成的局 域网络,简称无线局域网。随着Internet应用 的迅猛发展,以及便携机等移动智能终端使 用的日益增长,无线局域网也得到了迅猛发 展,成为新一代高速无线接入网络。
PCI接口网卡
PCMCIA接口网卡
USB接口网卡
2. 无线网桥 无线网桥(也称Access Point,简 称AP)用于在一定距离内将具有无线网卡 的计算机连接起来,也就是起到集线器 的作用,所以无线网桥也叫无线集线器。 通过无线网桥还可以与有线网络进行连 接,实现无线网络连接范围的扩展。图 12-8所示是无线网桥的示意图。
移动性:在服务区域,无线局域网 用户可随时随地访问信息; 设备安装快速、简单、灵活:无线 局域网系统消除了布线的繁琐工作,网络 可遍及线缆不能到达的地方; 减少投资:无线网络减少了布线的 费用,可应用在频繁移动和变化的动态环 境中,投资回报高; 扩展能力:无线局域网可组成多种 拓扑结构,容易从少数用户的对等网络模 式扩展到上千用户的结构化网络。
无线局域网技术标准
无线局域网技术标准
无线局域网技术标准是指无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)的技术规范和标准。
它是指导无线局域网设备制造、网络建设和运营的依据,对于保障无线网络的稳定性、安全性和互操作性具有重要意义。
首先,无线局域网技术标准包括了无线局域网的各种技术规范,其中最为重要的是IEEE 802.11系列标准。
这些标准规定了无线局域网的工作频段、传输速率、安全机制、网络组网方式等关键技术参数,为无线局域网设备的研发和生产提供了统一的技术规范。
其次,无线局域网技术标准还涉及到无线网络的安全标准。
随着无线网络的普及和应用,网络安全问题日益凸显。
因此,各种无线局域网技术标准中都包含了对网络安全的规定,包括数据加密、身份认证、访问控制等方面的技术要求,以保障无线网络的安全性。
另外,无线局域网技术标准还包括了对无线网络互操作性的规定。
由于无线局域网设备和技术的多样性,不同厂家生产的设备可能存在互操作性问题,为了解决这一问题,无线局域网技术标准规定了设备之间的通信协议、数据格式、网络管理等方面的统一要求,以确保不同厂家生产的设备能够在同一无线网络中互相通信和协同工作。
总的来说,无线局域网技术标准是保障无线网络正常运行和发展的重要基础。
它规范了无线局域网的各项技术参数、安全机制和互操作要求,为无线网络的建设和运营提供了可靠的技术支持,也为用户提供了更加稳定、安全、便捷的无线网络服务。
在未来,随着无线网络的不断发展和应用,无线局域网技术标准也将不断完善和更新,以适应新的技术和应用需求,推动无线网络技术的持续进步和发展。
WLAN技术介绍
WLAN技术介绍WLAN(无线局域网)技术是一种用于在局域网或广域网中无需使用有线连接的无线通信技术。
它使得用户可以通过无线设备(如笔记本电脑、智能手机等)在任何有信号覆盖的地方访问互联网或局域网资源。
WLAN技术的发展起源于20世纪90年代,最初是根据IEEE802.11标准开始的。
最早的WLAN设备工作在2.4GHz频段,并使用频分多址(FDMA)或时分多址(TDMA)的通信方式。
然而,速度较慢、容量有限的问题以及干扰等因素制约了其应用范围。
随着技术的不断进步,IEEE 802.11标准逐渐演变为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等多种版本。
其中,802.11a和802.11b标准工作在不同的频率带,提供了更高的数据传输速度和容量,但信号覆盖范围较小。
802.11g标准则结合了802.11a和802.11b的优点,成为近几年应用最广泛的标准。
在WLAN技术的进一步发展中,IEEE 802.11n标准引入了多输入多输出(MIMO)和多用户MIMO(MU-MIMO)等技术,极大提高了传输速度和容量。
802.11ac标准在此基础上进一步增加了通道宽度和调制方式的灵活性,提供了更高的速度和更大的容量。
目前的最新标准是802.11ax,它进一步提高了速度和容量,并改善了网络的稳定性和可靠性。
WLAN技术的主要优势是可以实现无线连接,用户可以更加灵活地访问互联网和局域网资源。
无线设备的使用方便,可以随时随地进行联网,不再受制于有线连接。
此外,WLAN技术还可以提供大量的容量和高速传输,能够满足现代应用对带宽的需求。
然而,WLAN技术也存在一些挑战和限制。
首先,由于使用无线信号传输数据,容易受到干扰和信道质量的限制。
其次,无线信号的传输距离受限,要实现大范围的覆盖需要增加复杂的网络设备。
此外,WLAN技术也存在安全性的问题,容易受到黑客攻击和数据泄露的威胁。
为了应对这些挑战,WLAN技术的发展日趋成熟。
WLAN基本与基础知识
WLAN基本与基础知识目录一、WLAN概述 (2)1.1 无线网络技术简介 (3)1.2 WLAN的定义与发展历程 (4)1.3 WLAN的应用场景 (6)二、WLAN的基本原理 (7)2.1 WLAN的基本概念 (8)2.2 WLAN的频段与协议标准 (9)2.3 WLAN的工作原理 (10)2.4 WLAN的拓扑结构 (12)三、WLAN的关键技术 (13)3.1 无线帧结构与传输机制 (14)3.2 路由协议与无线资源管理 (15)3.3 加密与安全性技术 (17)3.4 无线信道与干扰管理 (18)四、WLAN的设备与类型 (19)4.1 无线接入点 (21)4.2 无线客户端 (23)4.3 无线路由器与网关 (24)4.4 混合WLAN解决方案 (25)五、WLAN的规划与部署 (26)5.1 需求分析与场景设计 (28)5.2 场址分配与频谱规划 (29)5.3 网络规划与优化 (32)5.4 设备安装与调试 (33)六、WLAN的测试与评估 (34)6.1 测试指标与方法 (36)6.2 性能评估与优化 (37)6.3 安全性与可靠性测试 (38)6.4 问题诊断与解决 (39)七、WLAN的未来发展趋势 (40)7.1 5G与WLAN的融合 (41)7.2 人工智能与WLAN的结合 (42)7.3 无线网络的未来挑战与机遇 (44)一、WLAN概述无线局域网络(WLAN)是一种利用无线通信技术构建的计算机网络,使得计算机和其他设备能够在一定范围内无需物理线路连接即可进行数据传输和通信。
WLAN技术的出现极大地推动了移动办公和无线上网的发展,成为了现代社会中不可或缺的一部分。
WLAN的英文全称是Wireless Local Area Network,即无线局域网络。
它基于IEEE 标准,利用射频技术(如无线电波)搭建起一个局部的、便捷的网络环境。
WLAN具有灵活性高、移动性强、安装和维护成本低等优点,使得它的应用范围越来越广泛。
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IEEE 802.11数据链路层(2)
在802.11中对802.3标准中的 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD) (冲突的检测)进行了 一些调整,采用了新的协议 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)(碰撞防止 )。
无线局域网是固定局域网的一种延伸。 没有线缆限制的网络连接。 对用户来说是完全透明的,与有线局域网一样 达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界
Access Point Air interface
WLAN Card
频率管理机构
美国的频率管理机构是联邦通信委员会 (Federal Communications Commision,FCC)。这个组织主要负 责调节美国国内和国际间的广播、电视、 有线和卫星通信等。制定无线局域网必 须遵循的法律,它规定无线局域网使用 的频率和功率,传输技术以及如何在不 同的场合使用不同的无线局域网产品。
正在标准化
正在准备草 案
IEEE 802.11 WLAN系列 (其它标准活动)
工作组
内容
状态
802.11/HT 研究对802.11标准增强以提高吞 SG 吐率
2002年9月 首次会议
802.11/W 无线下一代研究,研究802.11标 已经启动 NG 准与ETSI-BRAN和MMAC均接受 的全球一致的WLAN公共接口
802.11b 信道定义- 2.4G频率
IEEE802.11a
IEEE802.11a工作5GHz频段上,使用 OFDM调制技术可支持54Mbps的传输速率。 802.11a与802.11b两个标准都存在着各自的优缺 点,802.11b的优势在于价格低廉,但速率较低 (最高11Mbps);而802.11a优势在于传输速率 快(最高54Mbps)且受干扰少,但价格相对较 高。另外,11a与11b工作在不同的频段上,不能 工作在同一AP的网络里,因此11a与11b互不兼 容。
WLAN标准
目前国际上有三大标准家族
美国IEEE 802.11家族 欧洲ETSI 高性能局域网HIPERLAN系列 日本ARIB 移动多媒体接入通信MMAC
其它类似标准:美国HomeRF 共享无线接入协议 SWAP
2003年1月,由于Intel等公司的退出,该组织已经解散
2003年5月,两项 WLAN 中国标准已正式颁布。这两项国家 标准在原则采用IEEE 802.11/802.11b系列标准前提下,在充 分考虑和兼顾WLAN产品互连互通的基础上,针对WLAN的安 全问题,给出了技术解决方案和规范要求。
频率管理机构
我国的频率管理机构是国家无线电管理局 (State Radio Regulatory Commision, SRRC)。SRRC 隶属与国家信息产业部的一个部 门。信息产业部是主管全国电子信息产品制造业、 通信业和软件业,推进国民经济和社会服务信息化 的国务院组成部门。其主要职责是:制定无线电频 谱规划,合理开发利用频谱资源;负责无线电频率 资源的指配和管理;负责无线电台(站)管理和无 线电监测,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波 秩序;依法组织实施无线电管制;负责卫星轨道位 置协调;根据授权参加有关国际无线电会议,负责 涉外无线电管理工作。
IEEE 802.11物理层
在802.11最初定义的三个物理层包括了两个扩 展频谱技术和一个红外传播规范,无线传输的频道定义 在2.4GHz的ISM波段内,这个频段,在各个国家无线 管理机构中,都是非注册使用频段。这样,使用 802.11的客户端设备就不需要任何无线许可。扩展频 谱技术保证了802.11的设备在这个频段上的可用性和 可靠的吞吐量,这项技术还可以保证同其他使用同一频 段的设备不互相影响。802.11无线标准定义的传输速 率是1Mbps和2Mbps,可以使用跳频序列扩频技术 (frequency hopping spread spectrum,FHSS)和 直接序列扩频技术 (direct sequence spread spectrum,DSSS),
什么是无线局域网?
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,它利用射频(Radio Frequency, RF) 技术。它以无线多址 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功能。
什么是无线局域网?
1999年标准化
2003年标准化
2001年标准化
802.11h
正在标准化
IEEE 802.11 WLAN系列(MAC层标准)
标准
802.11MAC 802.11e
内
容
状态
1997年标准 化
WLAN公共MAC机制
增强802.11MAC机制,提供:QoS、服务类别、 正在标准化 增强安全和认证机制、考虑增强DCF和PCF的效 率。
802.11g 简介
采用OFDM调制方式, 从而可以在2.4GHz频段获 得最大54 Mbps的数据传输速率;
采用与802.11b同样的频段,全球范围内应用无需
额外无线电频率使用审批; 802.11g 与802.11b 可以共存:
–“b” 客户端可以与“g” 无线接入设备工作(11Mbps速率以下); –“g”客户端也可以与“b” 无线接入设备工作(11Mbps以下).
IEEEE802.11标准为一系列无线 局域网标准的发展奠定了最为重要的 基础。
IEEE802.11标准在数据传输速率上没有什么优势 (仅有1~2Mbps),且价格又不菲,因此最初的 IIEE802.11标准在市场中的反响并不大。 IEEEE802.11标准为后相继出现的一系列无线局域 网标准的发展奠定了最为重要的基础。1999年9月 工作组又对IEEE802.11标准做了修正和扩展,除 原IEEE802.11的内容之外,增加了基于简单网络 管理协议(SNMP)的管理信息库(MIB),另外 还增加高速网络内容,就是经常提到的 IEEE802.11a和IEEE802.11b。通用标准的发展 和无线局域网传输速率的提高都起到市场催化剂作 用,无线局域网市场已进入快速发展的阶段。
IEEE 802.11工作方式
802.11定义了两种类型的设备,一 种是无线工作站,通常是通过一台 PC机器加上一块无线网络接口卡构 成的,另一个称为无线接入点 (Access Point, AP),它的作用是提 供无线和有线网络之间的桥接。接入 点就像是无线网络的一个无线基站, 将多个无线工作站聚合到有线的网络 上。
IEEE802.11a
802.11a 信道定义
IEEE802.11g
为了解决上述问题,进一步推动无线局域网 的发展,2003年7月802.11工作组批准了802.11g 标准,该草案与以前的802.11协议标准相比有 以下两个特点:其在2.4G频段使用OFDM调制 技术,使数据传输速率提高到20Mbps以上; IEEE802.11g标准能够与802.11b的Wi-Fi系统互 相连通,共存在同一AP的网络里,保障了后向 兼容性。这样原有的WLAN系统可以平滑的向 高速无线局域网过渡,延长了IEEE802.11b产品 的使用寿命,降低用户的投资。
IEEE 802.11系列标准是WLAN的主流标准!
IEEE802.11
在1997年,经过了7年的工作以 后,IEEE发布了802.11协议,这也 是在无线局域网领域内的第一个国际 上被认可的协议,1999年又进行了 修订。其他无线局域网标准都是以该 标准为基础的。IEEE802.11定义了 物理层和介质访问控制层(MAC)协 议规范,允许无线局域网及无线设备 制造厂商建立互操作网络设备。
802.11b设备升级到支持802.11g需要硬件方面 的升级(不同的调制方式)。
IEEE802.11n
IEEE802.11n计划将WLAN的传输速率从802.11a和802.11g的 54Mbps增加至108Mbps以上,最高速率可达320Mbps,成为802.11b、 802.11a、802.11g之后的另一场重头戏。和以往的802.11标准不同, 802.11n协议为双频工作模式(包含2.4GHz和5GHz两个工作频段)。这 样11n保障了与以往的802.11a 、b、g标准兼容。 IEEE802.11n计划采用MIMO与OFDM相结合,使传输速率成倍提高。 另外,天线技术及传输技术,使得无线局域网的传输距离大大增加,可 以达到几公里(并且能够保障100Mbps的传输速率)。IEEE802.11n标 准全面改进了802.11标准,不仅涉及物理层标准,同时也采用新的高性 能无线传输技术提升MAC层的性能,优化数据帧结构,提高网络的吞吐 量性能
802.11a高速 5GHz频段OFDM 率扩展
802.11g 进 2.4GHz频段OFDM, PBCC(可选) 一步高速率扩 展 802.11d 管制域更新。定义物理层需求(信道化、跳频模式等)和 其它需求,以便802.11WLAN能在当前标准不支持的 新管理区域(国家)工作 802.11a频谱和发射功率管理(主要用于欧洲)
IEEE802.11b
1999年9月正式通过的IEEE802.11b标准是 IEEE802.11协议标准的扩展。它可以支持最高11Mbps 的数据速率,运行在2.4GHz的ISM频段上,采用的调 制技术是CCK。但是随着用户不断增长的对数据速率 的要求,CCK调制方式就不再是一种合适的方法了。 因为对于直接序列扩频技术来说,为了取得较高的数 据速率,并达到扩频的目的,选取的码片的速率就要 更高,这对于现有的码片来说比较困难;对于接收端 的RAKE接收机来说,在高速数据速率的情况下,为 了达到良好的时间分集效果,要求RAKE接收机有更 复杂的结构,在硬件上不易实现。