802.11系列各版本的区别
80211无线网络标准详解

802.11无线网络标准详解1990年,早期的无线网络产品Wireless LAN在美国出现,1997年IEEE802.11无线网络标准颁布,对无线网络技术的发展和无线网络的应用起到了重要的推动作用,促进了不同厂家的无线网络产品的互通互联。
1999年无线网络国际标准的更新及完善,进一步规范了不同频点的产品及更高网络速度产品的开发和应用。
一、1997年版无线网络标准1997年版IEEE802.11无线网络标准规定了三种物理层介质性能。
其中两种物理层介质工作在2400——2483.5 GHz无线射频频段(根据各国当地法规规定),另一种光波段作为其物理层,也就是利用红外线光波传输数据流。
而直序列扩频技术(DSSS)则可提供1Mb/S及2Mb/S工作速率,而跳频扩频(FHSS)技术及红外线技术的无线网络则可提供1Mb/S传输速率(2Mb/S作为可选速率,未作必须要求),受包括这一因素在内的多种因素影响,多数FHSS技术厂家仅能提供1Mb/S的产品,而符合IEEE802.11无线网络标准并使用DSSS直序列扩频技术厂家的产品则全部可以提供2Mb/S的速率,因此DSSS技术在无线网络产品中得到了广泛应用。
1.介质接入控制层功能无线网络(WLAN)可以无缝连接标准的以太网络。
标准的无线网络使用的是(CSMA/CA)介质控制信息而有线网络则使用载体监听访问/冲突检测(CSMA/CA),使用两种不同的方法均是为了避免通信信号冲突。
2.漫游功能IEEE802.11无线网络标准允许无线网络用户可以在不同的无线网桥网段中使用相同的信道,或在不同的信道之间互相漫游,如Lucent的WavePOINT II 无线网桥每隔100 ms发射一个烽火信号,烽火信号包括同步时钟、网络传输拓扑结构图、传输速度指示及其他参数值,漫游用户利用该烽火信号来衡量网络信道信号质量,如果质量不好,该用户会自动试图连接到其他新的网络接入点。
3.自动速率选择功能IEEE802.11无线网络标准能使移动用户(Mobile Client)设置在自动速率选择(ARS)模式下,ARS功能会根据信号的质量及与网桥接入点的距离自动为每个传输路径选择最佳的传输速率,该功能还可以根据用户的不同应用环境设置成不同的固定应用速率。
802.11、801.16、802.20特点、区别与联系

协议发布日期频带最大传输速度802.111997 2.4-2.5 GHz 2 Mbit/s802.11a 1999 5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875GHz54 Mbit/s802.11b 1999 2.4-2.5 GHz 11 Mbit/s802.11g 2003 2.4-2.5 GHz 54 Mbit/s802.11n 2009 2.4GHz或者5GHz 600 Mbit/s (40MHz*4 MIMO)802.11ac 2011.112.4GHz或者5GHz 867Mbit/s, 1.73 Gbit/s,3.47 Gbit/s, 6.93 Gbit/s(8 MIMO, 160MHz)802.11ad 2012.1260GHz up to 7000Mbit/s 802.11802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。
由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此IEEE小组又相继推出802.11b和802.11a等新标准。
以下是各个版本的802.11协议性能参数:802.16IEEE 802.16 宽带无线网络802.16是一种无线宽带标准由IEEE制定。
目前的版本是IEEE的802.16j,2009年修订802.16-2009。
802.16是成立于1999年写的由IEEE标准委员会制定的宽带无线城域网全球部署标准的工作组。
该工作组是一个在IEEE 802局域网/城域网标准委员会单位。
虽然802.16系列标准在IEEE正式称为WirelessMAN ,它已被商业化的名义下“的WiMAX”(选自“全球互通微波存取”)的产业联盟称为WiMAX论坛。
论坛的使命是促进和认证的兼容性和互用性的宽带无线产品在以IEEE 802.16标准为基础。
现已在过程定义被全世界140多个国家在全球部署了超过475个运营商。
802.11b与11a与11g横向比较

802.11b/11a/11g横向比较802.11b 力不从心提及802.11b的最大缺点,想必大部分人都会对其速度略有微词。
虽然11Mbps(实际值为550~600kB/s)的传输速率对大多数宽带用户的接入速度来说已经足够,但该性能指标却不能满足日益增长的宽带网络的需求。
即便是个人用户,目前国内不少家庭的宽带接入速度也已超过1MB/s,无论802.11b如何改进,它已呈现出力不从心的态势。
802.11a稍逊一筹从另一个角度来看,WLAN的应用也不仅仅是满足于客户端计算机的Internet接入。
出于无线局域网“无线”的特性,许多个人及商业用户均希望将其相应的“家庭局域网”和“公司局域网”通过无线来组建,从而实现大容量数据的无线传输,此时相比有线局域网,WLAN 的速度瓶颈则更加相形见绌。
再加上早期802.11b标准的安全性问题,注定了它与主流应用的无缘。
作为802.11b的继承者,802.11a和802.11g均具备优秀的素质。
首先,它们都是经IEEE(电子与电气工程师协会)批准的无线局域网规范,标准的确立也就意味着厂商们的认可和支持;其次,它们都拥有高达54Mbps的传输速度(实际传输速率可达3MB/s之多),非常接近传统100M有线局域网传输速率的一半,如此一来,大容量数据传输便得到了一定的解决;最后在安全性上,802.11a和802.11g 较802.11b也要更胜一筹。
然而在目前的市场上,我们很少看见有基于802.11a标准的无线网络产品。
特别是随着Intel Dothan处理器的发布,主流高端笔记本电脑上几乎清一色地配备了Intel Pro 2200 b/g 无线网卡,主流无线AP也大多为802.11b/g规范,是什么原因让802.11a标准受到市场的冷落?802.11g与802.11a一样拥有54Mbps的传输速率。
其中802.11a 在信道可用性方面更具优势。
这是因为802.11a工作在更加宽松的5GHz频段,拥有12条非重叠信道。
WLAN无线局域网IEEE802.11系列标准详解!

WLAN无线局域网IEEE802.11系列标准详解!IEEE 802.11系列标准是IEEE制订的无线局域网标准,主要对网络的物理层和媒质访问控制层进行规定,其中重点是对媒质访问控制层的规定。
目前该系列无线局域网标准有:IEEE802.11、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11d、IEEE 802.11e、IEEE802.11f、IEEE 802.11h、IEEE 802.11i、IEEE 802.11j等,其中每个标准都有其自身的优势和缺点。
下面就IEEE已经制订且涉及物理层的4种IEEE 802.11系列标准:IEEE 802.11、IEEE802.11a、IEEE 802.11b和IEEE 802.11g进行简单介绍。
1.IEEE 802.11IEEE 802.11是最早提出的无线局域网网络规范,是IEEE于1997年6月推出的,它工作于2.4GHz的ISM频段。
物理层采用红外、跳频扩频(Frequency Hopsping SpreadSpectrum,FHSS)或直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)技术,其数据传输速率最高可达2Mbps,它主要应用于解决办公室局域网和校园网中用户终端等的无线接入问题。
使用FHSS技术时,2.4GHz频道被划分成75个1MHz的子频道,当接收方和发送方协商一个调频的模式,数据则按照这个序列在各个子频道上进行传送,每次在IEEE 802.11网络上进行的会话都可能采用了一种不同的跳频模式。
采用这种跳频方式避免了两个发送端同时采用同一个子频段;而DSSS技术将2.4GHz的频段划分成14个22MHz的子频段,数据就从14个频段中选择一个进行传送而不需要在子频段之间跳跃。
由于临近的频段互相重叠,在这14个子频段中只有3个频段是互不覆盖的。
IEEE 802.11由于数据传输速率上的限制,在2000年也紧跟着推出了改进后的IEEE 802.11b。
详解802.11ac wave2以及与wave1的区别

详解802.11ac wave2以及与wave1的区别802.11ac及wave1技术的特点802.11ac是新型无线局域网技术,是802.11n的升级版,相对于802.11n有了更多的技术改进和性能提升。
802.11ac技术目前有两个版本投入市场:第一代(wave 1,即802.11ac初代标准)和第二代(wave 2)。
802.11ac wave1有四个关键特点:256QAM调制技术、80MHz频宽、3条空间流和SU-MIMO技术。
随着802.11ac wave1的终端不断的普及和推广,802.11acwave1的无线AP也在占据着主流市场。
在802.11ac(wave1)中,理论传输速率达到了1.3Gbps,相比最初翻了650倍,但在实际应用中,能够达到的实际吞吐量却无法让人满意。
对于一台802.11ac wave1无线AP而言,在单用户情况下,网络效率约为70%左右(实际吞吐量910Mbps),而多用户情况下网络效率下降至38%(实际吞吐量350Mbps)。
显然Wi-Fi技术的瓶颈已不在于提升最大传输速率,而在于提升多用户数据并发处理能力和网络效率。
802.11ac wave2的诞生正是为了解决这一问题。
802.11ac wave2及其特点802.11ac wave 2最大的特点是引入了MU-MIMO(多用户-多输入多输出)技术,其采用显式波束成形(Explicit Beamforming)技术,实现信号的传播方向和接收控制,向多个终端发送数据,同时保证终端彼此不受干扰。
引入该技术之后,可以将无线AP空间流灵活分配给多个终端进行数据传送,缓解了无线AP和终端空间流能力不匹配的问题,充分发挥了无线AP的性能。
除了MU-MIMO技术之外,802.11ac wave2还引入了更高效的信号调制方式,并支持更高的频宽,整体性能从802.11ac wave1的1.3Gbps提升至3.47Gbps。
802.11ac wave 2和802.11ac wave 1有什么区别802.11ac wave2在wave1的基础上做了一些非常重要的改进:(1)支持多用户多输入多输出(MU-MIMO)传统的无线AP(802.11n,包括802.11ac wave 1)都是SU-MIMO,也就是单用户多输入多输出,一个AP同一时刻只能和一个终端通信。
802.11abgn与802.11ac的区别以及详细的介绍..

WPA2
在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密 算法),因此它需要新的硬件支持,它使用CCMP(计数器模式密码块 链消息完整码协议)。在WPA/WPA2中,PTK的生成依赖PMK,而 PMK获的有两种方式,一个是PSK的形式就是预共享密钥,在这种方 式中PMK=PSK,而另一种方式中,需要认证服务器和站点进行协商 来产生PMK。
802.11b
1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4GHz, 数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式 和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、 5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,802.11b和工作在5GHz频率上 的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在 许多实际工作场所运行
1、大带宽需求应用大带宽需求的应用在 WIFI 的应用越来越广泛:
(1)苹果 安卓等系统的更新同步和应用下载 (2)优酷土豆Youtobe 视频类业务 (3)Vine(由 Twitter 所有)视频摄制及分享类应用类业务 (4)正超脱会议室固定设备发展到移动设备上的视频会议业务 (5)越来越多的企业通过视频的方式宣传其产品与方案 这些应用对 WIFI 提出了越来越高的带宽需求,根据爱立信的预测,无线 网络上的视频流量每年将增长 60%,这一增长态势将一直持续到 2018 年底,到那时它将占据全球移动数据流量的一半。
802.11a/b/g/n的比较
标准号 标准发布时间
工作频率范围
非重叠信道数
IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g
wifi协议对应的版本

wifi协议对应的版本WiFi协议版本一、802.11b协议802.11b是WiFi协议的一种版本,它是最早的无线局域网(WLAN)标准之一。
该协议于1999年发布,工作在2.4GHz频段,提供最高11Mbps的传输速率。
802.11b协议使用了直接序列扩频(DSSS)技术,具有较好的兼容性,可以与其他版本的WiFi设备互相通信。
然而,由于其传输速率相对较低,现在已被更先进的协议所取代。
二、802.11a协议802.11a是WiFi协议的另一种版本,于1999年发布。
与802.11b 协议不同,802.11a协议工作在5GHz频段,提供最高54Mbps的传输速率。
该协议使用了正交频分复用(OFDM)技术,能够在较短的时间内传输更多的数据。
然而,由于其工作频段的限制,信号穿透能力较差,覆盖范围相对较小。
三、802.11g协议802.11g协议是在802.11b协议基础上进行改进的版本,于2003年发布。
它与802.11b协议使用相同的2.4GHz频段,但提供了更高的传输速率,最高可达54Mbps。
802.11g协议采用了OFDM技术,具有更好的抗干扰能力和较远的传输距离。
由于其与802.11b协议的兼容性,802.11g设备可以与802.11b设备互通。
四、802.11n协议802.11n是WiFi协议的一种高级版本,于2009年发布。
该协议工作在2.4GHz和5GHz频段,最高可提供300Mbps或更高的传输速率。
802.11n采用了多输入多输出(MIMO)技术,通过同时使用多个天线来提高传输速率和网络覆盖范围。
此外,802.11n还支持多个信道的绑定,进一步提高了网络性能。
五、802.11ac协议802.11ac是目前WiFi协议中最先进的版本,于2013年发布。
该协议工作在5GHz频段,并提供最高可达7Gbps的传输速率。
802.11ac 采用了更高级的MIMO技术,支持多个天线和更宽的信道宽度,以实现更快的速率和更稳定的连接。
802.11ac标准与802.11n标准好在哪里及区别介绍

802.11ac标准与802.11n标准好在哪⾥及区别介绍 从过去的⼏周开始,第⼀批802.11ac⽆线产品已经开始陆续上市。
从本质上来说,802.11ac是当前智能⼿机与笔记本电脑主流的802.11n标准增强版,单纯从下载速度上来说可以有⼤幅度的提升,甚⾄可以达到原本802.11n⼏倍的速度。
802.11ac的⼯作原理 802.11ac的核⼼技术主要基于802.11a,继续⼯作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会⼤⼤扩充,在当前 20MHz的基础上增⾄40MHz或者80MHz,甚⾄有可能达到160MHz。
再加上⼤约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最⾼有望达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。
其实802.11ac项⽬早在2008年上半年就已经着⼿开始,当时被称为“Very High Throughput”(甚⾼吞吐量),⽬标直接就是达到1Gbps。
到2008年下半年的时候,项⽬分为两部分,⼀是802.11ac,⼯作在6GHz 以下,⽤于中短距离⽆线通信,正式定为802.11n的继任者,另⼀个则是802.11ad,⼯作在60GHz,市场定位与UWB类似,主要⾯向家庭娱乐设备。
不过当时802.11ac标准甚⾄还没有进⼊草案阶段。
按照当时的预计,新标准草案会在2011年年底可⽤,最终在2012年11⽉完成。
802.11ac与802.11n之间的区别 从核⼼技术来看,802.11a c是在802.11a⽆线Wi-Fi标准之上建⽴起来的,包括将使⽤802.11a的5GHz频段。
不过在通道的设置上,802.11ac将沿⽤802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到1Gbps打下基础。
802.11ac每个通道的⼯作频率将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚⾄是160MHz,再加上⼤约10%的实际频率调制效率提升,最终理论传输速度将由802.11n最⾼的600Mbps跃升⾄1Gbps。
WIFI802.11ac和802.11ax的关键区别是什么?

WIFI802.11ac和802.11ax的关键区别是什么?Wi-Fi 最初只是 1x1 连接(单个数据流,单个客户端与路由器通信),但现在它已演进为⼀种8x8 MIMO(多输⼊/多输出)解决⽅案,多个客户端同时与路由器进⾏通信。
当前的Wi-Fi 标准802.11ac 在 2013 底全⾯发布,它在家庭环境中的使⽤效果⾮常好。
但是,与以前的Wi-Fi 标准⼀样,它也将在 2022 年左右达到极限,据经济合作与发展组织(OECD)估计,届时⼀个家庭可能会有多达 50 个节点。
802.11Ax 是 IEEE 802.11 Wi-Fi 标准的下⼀个演进版本,它将在⼈⼝⾮常密集的环境中得到⼴泛应⽤,例如城区公寓综合楼、⼤学校园、⾳乐会场地、体育馆等,在这些场所,很多客户端都将通过 Wi-Fi 访问互联⽹。
这个 IEEE 标准⽬前正在开发,预期将于 2019 年公开发布。
下⾯,我们将介绍读者应该了解的关于下⼀代 Wi-Fi 802.11ax 的五个关键问题。
· 上⾏链路 MIMO:802.11ac ⽀持多⽤户 MIMO,但只是在下⾏链路模式下。
相反,802.11ax增加了上⾏链路功能,因此多个⽤户可以同时上传视频。
· 调制:802.11ax 拥有更⾼的调制⽅案,从 256 QAM 升级⾄ 1024 QAM,这样可以达到更⾼的吞吐量,将容量提⾼ 25%,每个符号传输 10 位数据。
· 容量和效率改进:802.11ax 使⽤ OFDMA 调制,⽽⾮ OFDM 调制,这样可以实现 FDD,从⽽取代 TDD,还能实现特定带宽内部的资源单元分配。
它还可将⼦载波间隔减⼩⾄ 78.125 kHz,仅为 802.11ac 间隔的 25%,符号⽐后者长 4 倍。
所有这些变化结合在⼀起,意味着系统更加⾼效,能够同时上传或下载多个数据包,⽽不是⼀次只传输⼀个数据包。
· 基于调度⽽⾮资源争抢:在 802.11ax 中,接⼊点决定设备何时⼯作,因⽽能够更加⾼效地处理客户端。
IEEE 802.11、802.15、802.16、802.20标准简介-文档资料

Wi-Fi与其他无线协议。 802.11v 无线网络管理。V工作组是最新成立的小组,
其任务将基于802.11k所取得的成果。802.11v主要面对 的7
与802.11b不兼容,是其最大的缺点。也许会因此而被 802.11g淘汰。
7
IEEE 802.11b标准
1999年9月被正式批准,又称Wi-Fi标准,目前最流行的 WLAN协议。该标准规定无线局域网工作频段在 2.4GHz~2.4835GHz,数据传输速率达到11 Mbps。该标 准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式和基本 模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情 况在11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps的不同速率 间自动切换,而且在2 Mbps、1 Mbps速率时与802.11兼 容。
802.11j针对日本标准进行的补充,类似于 802.11h是对欧洲标准的补充。
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IEEE 802.11i标准
IEEE 802.11i标准是结合IEEE 802.1x中的用户 端口身份验证和设备验证,对无线局域网MAC 层进行修改与整合,提出了新的TKIP协议解决 了WEP协议中的漏洞。定义了严格的加密格式 和鉴权机制,以改善无线局域网的安全性。 IEEE 802.11i新修订标准主要包括两项内容: “Wi-Fi保护访问”(WPA)技术和“强健安全 网络”。Wi-Fi联盟计划采用802.11i标准作为 WPA的第二个版本,并于2004年初开始实行。
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IEEE 802.11o/p/Q/t/u/v标准
802.11o 针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订 ,更 快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据 (Data)有更高的传输优先权。
ieee 802.11系列标准的技术参数

在当今社会,人们离不开互联网,而无线网络技术的发展更是让人们享受了更便捷的网络连接方式。
而IEEE 802.11系列标准作为无线网络技术的重要组成部分,在无线通信领域有着举足轻重的地位。
本文将从深度和广度两个方面对IEEE 802.11系列标准的技术参数进行全面评估,并据此撰写一篇有价值的文章。
让我们从IEEE 802.11系列标准的基本概念开始。
IEEE 802.11系列标准是由IEEE(美国电气和电子工程师协会)制定的一系列无线局域网标准,用于规范无线局域网数据传输的技术参数和通信协议。
它包括了多个版本,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax等,每个版本都有其特定的技术参数和应用场景。
接下来,让我们逐一深入探讨IEEE 802.11系列标准的各个版本的技术参数。
首先是802.11a,它在5GHz频段工作,支持最大54Mbps的传输速率,具有较高的抗干扰能力和较大的信道容量。
然后是802.11b,它在2.4GHz频段工作,支持最大11Mbps的传输速率,适用于低成本、低功耗的应用场景。
再接着是802.11g,它在2.4GHz 频段工作,支持最大54Mbps的传输速率,向下兼容802.11b,是802.11系列标准的重要进化版本。
接着是802.11n,它在2.4GHz和5GHz频段工作,支持最大600Mbps的传输速率,具有更好的覆盖范围和数据传输稳定性。
接着是802.11ac,它在5GHz频段工作,支持最大6.93Gbps的传输速率,采用了多输入多输出(MIMO)技术,具有更高的数据传输速率和更强的抗干扰能力。
最后是802.11ax,它在2.4GHz和5GHz频段工作,支持更高的数据传输速率和更多的设备连接数量,是面向未来的无线局域网技术标准。
IEEE 802.11系列标准作为无线局域网技术的重要组成部分,其各个版本都有着不同的技术参数和应用场景。
802.11系列各版本的区别

802.11标准各版本历程802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。
虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
1.802.11(1997年)1. IEEE最初制定的一个无线局域网标准,工作在2.4GHz,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps;2. 采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)信号方式;3. 最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)。
2.802.11a(1999年)1. 802.11a标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,传输层速率最高可达25Mbps;2. 采用带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;3. 有各种调制类型的数据传输率,根据需要,数据率除了达到最大值54Mbps,还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。
802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
3. 802.11b (1999年)1.IEEE802.11b载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s;2.高速直接序列展频(HR-DSSS);3. IEEE802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。
它有时也被错误地标为Wi-Fi。
实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。
4.802.11c802.11c在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。
5.802.11d1. 它和802.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展;2. 根据各国无线电规定做的调整,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。
无线网卡802.11a b g n详解及区别

无线网卡802.11a/b/g/n详解及区别802.11a/b/g/n,其实指的是无线网络协议,细分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等。
这几种不同的无线协议、都是由802.11演变而来的。
802.11是IEEE 最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入、802.11a工作在5.4G频段、最高速率54兆、主要用在远距离的无线连接、802.11b工作在2.4G频段、最高速率11兆、逐步被淘汰、802.11g工作在2.4G频段、最高速率54兆、802.11n最新无线标准、目前还不成熟、最高速率能到300兆。
1. 传统 802.111997 发布两个原始数据率,1 Mbps 和 2 Mbps跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个 2.4 GHz 互不重叠频带最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)2. 802.11a1999 发布各种调制类型的数据传输率: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 和 54 Mbps 带 52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的 12 个 5 GHz 互不重叠频带3. 802.11b1999 发布各种调制类型的数据传输率: 1, 2, 5.5 和 11 Mbps高速直接序列展频(HR-DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个 2.4 GHz 互不重叠频带4. 802.11g2003 发布各种调制类型的数据传输率: 6、9、12、18、24、36、48 和 54 Mbps;可以使用 DSSS 和 CCK 进一步转换为 1、2、5.5 和 11 Mbps带 52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;使用 DSSS 和 CCK 向下兼容 802.11b工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个 2.4 GHz 互不重叠频带5. 802.11n计划在 2008 年第二季度进行IEEE 认证;但是现在已经出现了早于11n 的接入点(AP)和无线网卡各种调制类型的数据传输率:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和54 Mbps采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)技术工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个 2.4 GHz 互不重叠频带无论有无 CB,均为不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个5 GHz 互不重叠频带无线网卡802.11 a/b/g/n有什么区别目前市面上可以买的到的无线网卡有以下一种速度,分别对应各自的协议:11Mbps(802.11b),22Mbps(802.11 Super b),54Mbps(802.11g/802.11a),108Mbps(802.11 Super G),125Mbps(802.11 High Speed-G),300Mbps(802.11n)。
IEEE 802.XX基本知识...以及各种版本的区别

802.11IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。
目前,3Com 等公司都有基于该标准的无线网卡。
由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准。
三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。
IEEE 802.11a802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。
802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。
如果需要的话,数据率可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。
802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
它不能与802.11b进行互操作,除非使用了对两种标准都采用的设备。
由于2.4GHz频带已经被到处使用,采用5GHz的频带让802.11a具有更少冲突的优点。
然而,高载波频率也带来了负面效果。
802.11a几乎被限制在直线范围内使用,这导致必须使用更多的接入点;同样还意味着802.11a不能传播得像802.11b那么远,因为它更容易被吸收。
尽管2003世界无线电通信会议让802.11a在全球的应用变得更容易,不同的国家还是有不同的规定支持。
美国和日本已经出现了相关规定对802.11a进行了认可,但是在其他地区,如欧盟,管理机构却考虑使用欧洲的HIPERLAN标准,而且在2002年中期禁止在欧洲使用802.11a。
在美国,2003年中期联邦通信委员会的决定可能会为802.11a提供更多的频谱。
在52个OFDM副载波中,48个用于传输数据,4个是引示副载波(pilot carrier),每一个带宽为0.3125MHz(20MHz/64),可以是二相移相键控(BPSK),四相移相键控(QPSK),16-QAM或者64-QAM。
一文看懂802.11ac和802.11n的区别

一文看懂802.11ac和802.11n的区别802.11n简介802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。
802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段。
Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议,为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11任务组N(TGn)应运而生。
802.11n标准至2009年才得到IEEE的正式批准,但采用MIMO OFDM技术的厂商已经很多,包括华为、腾达、TP-Link、D-Link、Airgo、Ubiquiti、Bermai、Broadcom以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel等等,产品包括无线网卡、无线路由器等。
802.11ac简介IEEE 802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。
理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps 的单一连接传输带宽。
802.11ac是802.11n的继承者。
它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spatial streams)(增加到 8),多用户的MIMO,以及更高阶的调制(modulation)(达到256QAM)。
802.11ac和802.11n的主要差异802.11ac与802.11n相比主要有四大技术演进:更宽的频宽绑定、更多的空间流、更先进的调制技术以及更灵活的MIMO机制。
一、信道绑定增加无线电传输速度的一个简单而高效的方法就是给它更多的频率或者带宽,802.11a/b/g时代信道只有20MHz,为了获得更多的带宽,802.11n引入了信道绑定的技术,将两个20MHz的信道捆绑在一起,如今802.11ac能够支持80MHz的信道,即绑定4个信道,并且最高可以支持绑定8个信道,从而整个信道能够到达160MHz。
802.11n和802.11g区别 全文 文档投稿网

主要的调制技术(MIMO-OFDM)
将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合, 就产生了MIMO OFDM技术,它通过在OFDM传输系统 中采用阵列天线实现空间分集,提高了无线传输质量, 也使传输速率得到极大提升。
双频带技术(20-MHz和40-MHz带宽)
IEEE 802.11n通过将两个相邻的20MHz带宽捆绑在一 起组成一个40MHz通讯带宽,在实际工作时可以作为两 个20MHz的带宽使用,这样可将速率提高一倍。 同时,对于IEEE 802.11a/b/g,为了防止相邻信道干扰, 20MHz带宽的信道在其两侧预留了一小部分的带宽边界。 而通过频带绑定技术,这些预留的带宽也可以用来通讯, 从而进一步提高了吞吐量。
应用二:高清视频传输
高清视频是802.11n产品在应用上的一个亮点。从测 测试结果上看传统的54M无线路由器与802.11N路由 相比差距明显,对于家庭用户来说无线设备支持下的 高清视频播放可能是一种趋势。对于企业用户来说, 写字楼内利用无线网络拨打可视电话、酒店内的无线 点播服务将使用户真正体验移动办公和移动娱乐带来 的便捷。
信道的选择,20MHz or 40MHz?
使用20MHz: 和11g类似,在2.4GHz频段可以有三个不重叠的信道,但是对于11n来说, 使用20MHz就意味着只能达到150Mbps的速率。
使用40MHz: 使用40MHz带宽,在2.4GHz频段只有一个信道可用,基本上无法规模部署, 解决方法是使用5GHz频段,带宽资源丰富。
应用三:移动便携性
802.11n采用独特的天线技术,最大程度上降低了信号干 扰从而使信号覆盖范围得到提升,这使得使用笔记本电 脑和PDA等设备的用户可以在更大的范围内移动上网。目 前,很多国内高等学府内都采用了无线网络,而 802.11n技术的应用将进一步完善这样的网络。
WiFi无线网络参数 802.11a-b-g-n 详解

WiFi无线网络参数802.11a/b/g/n 详解802.11a/b/g/n,其实指的是无线网络协议,细分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 等。
这几种不同的无线协议、都是由802.11演变而来的。
802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入;802.11a工作在5.4G频段,最高速率54兆,主要用在远距离的无线连接;802.11b工作在2.4G频段,最高速率11兆,由于速率较低,逐步被淘汰;802.11g工作在2.4G频段,最高速率54兆;802.11n最新无线标准,常见速率有108兆、150兆,目前最高速率能到300兆。
协议频率信号最大数据传输率传统802.11 2.4 GHz FHSS 或DSSS 2 Mbps802.11a 5 GHz OFDM 54 Mbps802.11b 2.4 GHz HR-DSSS 11 Mbps802.11g 2.4 GHz OFDM 54 Mbps802.11n 2.4 或5 GHz OFDM 540 Mbps(最高理论值)1. 传统802.111997 发布两个原始数据率,1 Mbps 和 2 Mbps跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)2. 802.11a1999 发布各种调制类型的数据传输率:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 和54 Mbps带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个 5 GHz 互不重叠频带3. 802.11b1999 发布各种调制类型的数据传输率:1, 2, 5.5 和11 Mbps高速直接序列展频(HR-DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带4. 802.11g2003 发布各种调制类型的数据传输率:6、9、12、18、24、36、48 和54 Mbps;可以使用DSSS 和CCK 进一步转换为1、2、5.5 和11 Mbps带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;使用DSSS 和CCK 向下兼容802.11b工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带5. 802.11n计划在2008 年第二季度进行IEEE 认证;但是现在已经出现了早于11n 的接入点(AP)和无线网卡各种调制类型的数据传输率:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 、54、108、150和300 Mbps采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)技术工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带无论有无CB,均为不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个5 GHz 互不重叠频带。
【无线科普】802.11n中HT20HT40的区别和信道划分及plus,minus含义

【⽆线科普】802.11n中HT20HT40的区别和信道划分及plus,minus含义【⽆线科普】802.11n 中HT20 HT40的区别和信道划分及plus,minus含义802.11n有两种频宽模式:HT(High Throughput)20和HT40。
HT20是出于兼容性考虑:⽐如,⼀个区域内存在802.11b/g信号,那么为了尽量减少对它们的⼲扰,需要设定为HT20,以减少频带的重叠。
HT40是出于⾼性能考虑:HT40将两个相邻的20MHz信道捆绑在⼀起形成⼀个40MHz的信道,⼀个是主,⼀个是辅。
主信道发送beacon报⽂和部分数据报⽂,辅信道发送其他报⽂。
若捆绑两个相邻的20MHz信道时,辅助20MHz带宽的中⼼频率低于主信道的中⼼频率,则为plus,反之则为minus。
这⾥的plus和minus都是针对主信道说的,所以802.11n/a_ht40plus代表40M频宽时的2个信道叠加向上加的叠加,例如当前信道是149,配成40M频宽需要叠加另外⼀个信道,就是149+153两个信道组成的40MHz频宽,149plus表⽰40MHz信道是由中⼼频率149所在的20MHz信道,加上中⼼频率153所在的20MHz信道捆绑结合,802.11n/a_ht40minus代表信道叠加时是向下减的叠加,例如配了这个,信道161,就等于是161+157组成了40M频宽的新信道。
802.11g也如a是⼀样的意思,只不过。
由于802.11g只有1、6、11这3个信道,所以使⽤40M频宽的信道时只剩下了⼀个不重叠信道,在⼀个蜂窝式⽆线覆盖区域最好不要在2.4GHz使⽤,最好在5GHz使⽤。
在2.4G使⽤HT40,则有效通道有3~13,⾮重叠的只有3,11.所以在使⽤802.11ng时,不建议使⽤40MHz的频宽,使⽤默认的20MHz频宽即可。
802.11n 速率计算⽅法介绍(HT20 为20M带宽,HT40为40M带宽)802.11n采⽤了MIMO多天线技术,当存在两根天线(即假如是2X2时),在每种带宽下它存在16种速率(记为MCS0-MCS15,MCS:Modulation and coding scheme)(当有3根或者4根天线都同时能够发射数据的时候,理论上应该是1根天线时的3倍或4倍)。
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802.11标准各版本历程
802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。
虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。
1.802.11(1997年)
1. IEEE最初制定的一个无线局域网标准,工作在
2.4GHz,主要用于解决
办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数
据存取,速率最高只能达到2Mbps;
2. 采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)信号方式;
3. 最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)。
2.802.11a(1999年)
1. 80
2.11a标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,
传输层速率最高可达25Mbps;
2. 采用带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;
3. 有各种调制类型的数据传输率,根据需要,数据率除了达到最大值
54Mbps,还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。
802.11a拥
有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。
3. 802.11b (1999年)
1.IEEE802.11b载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s;
2.高速直接序列展频(HR-DSSS);
3. IEEE802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。
它有时也被错误地标为Wi-Fi。
实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标
准本身实际上没有关系。
4.802.11c
802.11c在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。
5.802.11d
1. 它和80
2.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进
行扩展;
2. 根据各国无线电规定做的调整,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用
问题。
6.802.11e
802.11e是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。
7.802.11f
1. 80
2.11f追加了IAPP(inter-access point protocol)协定,确保用户端在
不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域;
2. 802.11f标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点
切换到另一个接入点时的信息交换。
8.802.11g (2003年)
1. IEEE 80
2.11g2003年7月,通过了第三种调变标准。
其载波的频率为
2.4GHz,原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s;
2. 802.11g是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用2.4GHz频段,
使用DSSS和CCK技术与802.11b后向兼容,同时它又通过采用OFDM
技术支持高达54Mbit/s的数据流,所提供的带宽是802.11a的1.5倍。
9.802.11h (2004年)
1. 这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰;
2. 802.11h涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停
地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地
减少干扰,均匀分配WLAN流量;
3. 另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。
10.802.11i(2004年)
1. IEEE80
2.11i是IEEE为了弥补802.11脆弱的安全加密功能而制定的修
正案,于2004年7月完成;
2. 其中定义了基于AES的全新加密协议CCMP,以及向前兼容RC4的加
密协议TKIP。
11.802.11j(2004年)
它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从4.9GHz开始运用,同时,他们的功率也各不相同。
12.802.11k(2008年)
802.11k为无线局域网应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。
2.他提供无线资源管理,让频段、通道、载波等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。
13.802.11l
由于(11L)字样与安全规范的(11i)容易混淆,并且很像(111),因此
被放弃编列使用。
14.802.11m
802.11m主要是对802.11家族规范进行维护、修正、改进,以及为其提供
解释文件。
15. 802.11n(2009年9月)
1. WLAN的传输速率提高达350Mbps甚至高达475Mbps;
2. 采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)
技术;
3. 比之前的无线网络传送到更远的距离;
4. 802.11n增加了对于MIMO (multiple-input multiple-output)的标准.
MIMO 使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。
16.802.11o
针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订,更快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。
17.802.11p(2010年)
1. 80211p是针对汽车通信的特殊环境而出炉的标准;
2. 它工作于5.9GHz的频段,并拥有1000英尺的传输距离和6Mbps的数
据速率。
3.802.11p对802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改
进,如热点间切换更先进、更支持移动环境、增强了安全性、加强了身
份认证等等。
18.802.11q
制订支援VLAN(virtual LAN,虚拟区域网路)的机制。
19.802.11r(2008年)
1. 减少漫游时认证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用;
2. 改善了移动的客户端设备在接入点之间运动时的切换过程,保证VOIP
设备在切换WiFi接入点时不会出现掉线状况。
20.802.11s
制订与实现目前最先进的MESH网路,提供自主性组态(self-configuring),自主性修复(self-healing)等能力。
21.802.11t
提供提高无线电广播链路特征评估和衡量标准的一致性方法标准,衡量无线网络性能。
22.802.11u
增加了与其他网络的交互性。
23.802.11v
802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。
24.802.11w(2009年)
针对802.11管理帧的保护。
25.802.11y(2008年)
针对美国3650–3700 MHz 的规定。
26.802.11ac
1. 它使用5GHz频段,采用:更宽的基带(最高扩展到160Mhz)、更多
的MIMO、高密度的调制解调(256 QAM);
2. 理论上,11ac可以为多个站点服务提供1Gbit的带宽,或是为单一连接
提供500Mbit的传输带宽。
27.802.11ad
1. 80
2.11ad工作在57-66 GHz频段。
802.11ad草案显示其将支持近7GBit
的带宽;
2. 由于载波特性的限制,这一标准将主要满足个域网(PAN)对于超高带
宽的需求。
28.802.11ae
下一代标准,IEEE正在起草方案。
29.802.11b+
除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为IEEE802.11b+的技术,通过PBCC技术(Packet Binary Convolutional Code)在IEEE 802.11b(2.4GHz 频段)基础上提供22Mbit/s的数据传输速率。
但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术,产权属于美国德州仪器公司。