802.11协议
802.11协议详解
802.11协议详解WLAN协议详解 802.11b/g/n定义在2.4GHz频段中,802.11a/n/ac⼯作在5GHz频段中。
802.11:⼯作在2.4G频段,提供了每秒1兆或2兆的传输速率802.11b: * 最⾼11Mbps吞吐量 * ⼯作在2.4GHz,采⽤直序扩频(DSSS) * 802.11b是所有⽆线局域⽹标准中最著名,也是普及最⼴的标准。
在2.4GHz ISM频段中共有14个频宽为22MHz的频道可供使⽤,3个信道不重叠。
802.11g: * 最⾼速率54Mbps * 802.11g⼯作在2.4GHz频段 * 802.11g采⽤正交频分复⽤(OFDM),⽀持6、9、12、18、24、36、48、54Mbps数据速率及802.11b速率⽀持13个信道802.11a: * 最⾼速率达54Mbps * 802.11a⼯作在5GHz * 802.11a采⽤正交频分复⽤(OFDM),⽀持6、9、12、18、24、36、48、54Mbps数据速率802.11n: * 最⾼速率可达600Mbps * 802.11n协议为双频⼯作模式,⽀持2.4GHz和5GHz,兼容802.11a/b/g标准兼容 * 802.11n采⽤MIMO与OFDM相结合 * 传输距离⼤⼤增加 * 提⾼⽹络吞吐量性能 802.11n优势: * 速率提升-更多的⼦载波 802.11a/g在20MHz模式下有48个可⽤⼦载波,速度可达54Mbps 802.11n在20MHz模式下有52个可⽤⼦载波,速度可达58.5Mbps * 速率提升-编码率 * 速率提升-Short GI 在⽆线收发过程中收/发间或多次传发过程中,需要若⼲间隔时间,⽽这个间隔时间就成为Guard Interval,简称GI Short Guard Interval 更短的帧间保护间隔 802.11a/b/g标准要求在发送数据时,必须保证在数据之间存在800ns的时间间隔,802.11n仍缺省使⽤800ns,当多径效应不严重时,可以将该间隔配置为400ns,可以将吞吐量提升近10% Short GI使⽤⽤于多径情况较少、射频环境较好的应⽤场景。
wifi使用的协议
wifi使用的协议Wi-Fi是一种无线网络的技术标准,可以使多个设备在没有物理连接的情况下相互沟通。
Wi-Fi使用的协议是一种规范,用于指导Wi-Fi设备之间的通信。
以下是常用的Wi-Fi协议:1. IEEE 802.11系列协议IEEE 802.11是Wi-Fi的主要标准系列。
它定义了通用的无线局域网(WLAN)协议,包括各种物理层和协议层选项。
它包括:- 802.11a: 以5 GHz频段为基础,提供最高54Mbps的速率。
- 802.11b: 以2.4 GHz频段为基础,提供最高11Mbps的速率。
- 802.11g: 以2.4 GHz频段为基础,提供最高54Mbps的速率。
- 802.11n: 以2.4 GHz和5 GHz频段为基础,提供最高600Mbps 的速率。
- 802.11ac: 以5 GHz频段为基础,提供最高6.93Gbps的速率。
- 802.11ax (Wi-Fi 6): 提供更高的速率和更好的性能,以支持更多设备同时连接。
2. TCP/IP协议TCP/IP是一种基本的互联网协议,用于在计算机之间传输数据。
Wi-Fi设备使用TCP/IP协议与其他设备通信,以在无线网络上进行数据传输。
3. DHCP协议DHCP是一种网络协议,用于自动分配IP地址。
Wi-Fi设备使用DHCP协议从路由器或其他DHCP服务器上获取IP地址。
4. DNS协议DNS是一种协议,用于将域名转换为IP地址。
Wi-Fi设备使用DNS协议向DNS服务器发送查询,以获取域名的IP地址。
5. WPA/WPA2协议WPA/WPA2是一种Wi-Fi安全协议,用于保护无线网络免受未经授权的访问。
它使用一种称为“预共享密钥”(PSK)的技术,以对无线网络进行加密。
总结Wi-Fi使用的协议是一种规范,用于指导Wi-Fi设备之间的通信。
主要的Wi-Fi协议包括IEEE 802.11系列协议、TCP/IP协议、DHCP 协议、DNS协议和WPA/WPA2协议。
简述ieee802.11协议的关联过程
简述IEEE 802.11协议的关联过程1.引言I E EE802.11协议是一种广泛应用于无线局域网(W ir el es sL oc al Ar e aN et wo rk,简称W L AN)的网络通信协议。
该协议定义了一系列的标准,其中包括了无线网络的关联过程。
本文将对I E EE802.11协议的关联过程进行简述。
2.关联过程概述关联过程是无线设备(例如笔记本电脑、智能手机等)与无线接入点(A cc es sP oi nt,简称A P)建立通信连接的过程。
在关联过程中,设备需要完成身份验证、建立安全连接等步骤,以确保通信的可靠性和安全性。
3.关联过程步骤3.1扫描邻近A P在关联过程开始前,无线设备需要扫描周围的无线信号,以获取可用的无线接入点。
设备会通过发出探测请求帧的方式,接收周围A P的响应,并获取A P的相关信息。
3.2选择目标A P设备在扫描到邻近的A P之后,会根据一定的策略选择一个目标A P进行关联。
这个策略可以根据信号强度、网络负载、安全性等因素来进行权衡。
设备会选择一个最适合的AP作为目标。
3.3发起关联请求设备选择了目标A P后,会向该A P发送关联请求帧。
关联请求帧中包含了设备的身份信息、无线网络的配置参数等内容。
3.4A P的关联响应A P接收到设备的关联请求后,会进行身份验证和配置参数的匹配。
如果验证通过,A P会向设备发送关联响应帧,表示接受设备的关联请求。
3.5完成关联过程设备接收到A P的关联响应后,会向A P发送确认帧,表示设备接受A P的关联。
此时,设备与A P之间建立起了通信连接,可以进行数据传输和通信。
4.关联过程中的安全性在关联过程中,安全性是非常重要的。
IE E E802.11协议中提供了一些安全机制,例如基于共享密钥的身份验证(S ha re dK ey Au th en t ic at io n)和W i-F i保护访问(W i-F i Pr ot ec te dA cc ess,简称WP A)等。
IEEE802协议
IEEE802协议IEEE 802协议是一个由电气和电子工程师学会(IEEE)制定的一系列无线网络标准。
这些标准涵盖了局域网(LAN)、城域网(MAN)和个人区域网(PAN)等不同范围的无线通信网络。
IEEE 802协议家族包括了很多子协议,每个子协议都针对不同的无线通信应用领域。
在这篇文章中,我们将重点介绍IEEE 802.11和IEEE 802.15两个子协议。
首先,让我们来了解一下IEEE 802.11协议。
IEEE 802.11协议是无线局域网(WLAN)的一种标准,它定义了一组用于无线局域网通信的协议。
这些协议包括了无线接入点、无线路由器和无线网卡之间的通信规范。
IEEE 802.11协议采用了载波多路访问/碰撞避免(CSMA/CA)的机制,以及用于数据传输的多种调制方式,如频率调制、编码和解调技术。
通过这些技术,IEEE 802.11协议可以实现高速、稳定的无线局域网通信,为用户提供了便利的无线上网体验。
接下来,让我们来了解一下IEEE 802.15协议。
IEEE 802.15协议是一种用于个人区域网(PAN)的无线通信标准。
它定义了一组用于短距离无线通信的协议,适用于各种个人设备之间的通信。
IEEE 802.15协议包括了蓝牙、ZigBee和无线HART等多种通信技术,这些技术可以满足不同应用场景下的通信需求。
例如,蓝牙技术适用于个人设备之间的短距离通信,如手机与耳机之间的连接;ZigBee技术适用于低功耗、低速率的传感器网络;无线HART技术适用于工业自动化领域的无线通信。
总的来说,IEEE 802协议家族提供了一系列用于无线通信的标准,涵盖了不同范围和不同应用场景下的无线网络通信需求。
这些标准为无线通信技术的发展提供了重要的参考,推动了无线通信技术的不断创新和进步。
随着无线通信技术的不断发展,IEEE 802协议家族也在不断完善和更新,以适应不断变化的无线通信需求。
IEEE 802协议的发展将为未来的无线通信技术提供更加稳定、高效的技术支持,为用户提供更加便利、快捷的无线通信体验。
80211协议
80211协议802.11协议是一种无线网络通信标准,用于局域网和城域网的无线传输技术。
它为无线设备提供了一种无线通信的方式,允许用户通过无线方式连接到互联网和其他设备。
下面将对802.11协议进行详细介绍。
802.11协议最初于1997年发布,由IEEE(电气和电子工程师协会)制定。
它是一种基于无线电波的通信方式,通过无线传输数据,从而实现设备间的通信。
802.11协议的主要特点是无线、无线传输速度较快和可扩展性强。
802.11协议的工作原理是在特定的频率范围内向空中发送无线信号。
这些信号经过无线接入点(Access Point)传输到目标设备。
目标设备可以是计算机、智能手机、平板电脑、打印机等。
无线接入点充当一个连接无线设备和有线网络的桥梁,使无线设备能够访问互联网和其他网络资源。
802.11协议定义了不同的无线传输速率。
最初的802.11标准支持2 Mbps的最高速率,后来的改进版本增加了11 Mbps、54 Mbps、300 Mbps等不同的速率。
较高的速率意味着更快的数据传输速度,使用户能够更快地下载和上传数据。
除了速率的改进,802.11协议还增加了许多功能和特性以提高无线网络的性能和安全性。
例如,802.11i标准引入了高级加密标准(AES)来更好地保护无线网络中的数据安全。
802.11ac标准引入了多输入多输出(MIMO)技术,能够同时传输多个数据流,进一步提高无线传输速度和覆盖范围。
802.11协议是可扩展的,允许网络管理员根据需要扩展无线网络的覆盖范围和容量。
通过增加无线接入点和优化无线网络的布局,可以实现更大范围内的无线覆盖,并支持更多的无线设备连接。
然而,802.11协议也存在一些局限性。
由于使用无线电波进行传输,因此受到环境和物理干扰的影响。
例如,墙壁、建筑物和其他无线设备可能会减弱无线信号的强度和质量。
此外,由于广泛使用的无线设备数量不断增加,网络拥塞也可能成为一个问题。
802.11协议精读1学习资料整理正规范本(通用版)
802.11协议精读学习资料整理一、概述802.11是一种无线局域网(WLAN)协议,它定义了在无线通信中如何实现高速数据传输和网络连接。
该协议的发展始于20世纪90年代初,经过多次更新和改进,如今已经成为无线网络通信的重要标准之一。
本文将对802.11协议进行精读,以帮助读者深入了解该协议的细节和工作原理。
二、802.11协议的主要特性1. 网络拓扑结构802.11协议支持两种主要的网络拓扑结构:基础设施模式和自组织(ad-hoc)模式。
基础设施模式下,无线终端通过接入点(Access Point,简称AP)连接到有线网络。
而在自组织模式下,无线终端可以直接与其他终端进行通信,而不需要基础设施的支持。
2. 频段和信道802.11协议操作在多个频段上,包括2.4GHz和5GHz频段。
每个频段又被划分为多个不重叠的信道,通过在不同信道上进行通信,可以减少干扰和提高系统容量。
3. 链路管理802.11协议提供了一套链路管理机制,用于在无线网络中建立和维护通信链路。
这些机制包括身份验证、关联和漫游等。
身份验证验证终端的身份,关联将终端与AP建立关联关系,而漫游则用于在多个AP之间切换。
4. 介质访问控制(MAC)802.11协议使用的MAC层协议是基于载波侦听多路访问/冲突避免(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance,简称CSMA/CA)的。
CSMA/CA机制通过监听信道上的活动,避免数据碰撞并提高传输的可靠性。
5. 系统容量与速率自适应802.11协议支持自适应调制和编码方案,以根据无线信道的质量和干扰程度来选择合适的调制和编码参数。
这样可以提高系统的容量和传输速率。
三、学习资料推荐是一些学习资料,可以帮助读者更深入地学习和理解802.11协议:1. 《802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide》这本书由Matthew Gast撰写,是对802.11无线网络的全面介绍。
IEEE_802.11无线协议中文
子载波之间正交
子载波频率间隔紧密
频率选择性衰减
弱子载波上的强衰减通过贯穿子载波的前向纠错(回旋编码)来处理 Coded OFDM编码正交频分复用
17
IEEE 802.11a中的OFDM
带 52个已用子载波的OFDM 48 个数据+ 4 个引导 (加上12个虚拟子载波) 312.5 kHz 间隔 (= 20MHz/64)
频率
自由5.15-5.25, 5.25-5.35, 5.7255.825GHz UNII-频段(不同最大功率) 5.15-5.25 世界范围
14
802.11a / 美国 U-NII的运行信道
36
ห้องสมุดไป่ตู้
40
44
48
52
56
60
64
信道
5150
5180 5200 5220 5240 5260 5280 5300 5320 16.6 MHz
如果多于一个站点在同一时间内减少到零,将引发一个冲突.
如果一个冲突被引发 (错过ACK), 则相应节点将CW的大小翻倍并从已增加的 CW中选择其后退时间 在成功传输之后, CW大小被重设为其最小值.
25
一个简单的例子
DIFS 站点1 站点2 忙 站点3 站点4 站点5 忙 boe bor boe boe 忙 忙 boe bor boe bor t 媒介不为闲(帧, ack 等等.) 封包到达MAC boe 已经过的后退时间 bor 剩余的后退时间 DIFS boe bor DIFS boe bor DIFS boe 忙
为性能提升进行的专有扩展
封包突发 信道绑定
IEEE802协议
IEEE802协议IEEE 802协议是一组用于局域网和广域网的网络协议的标准,由于协议覆盖了许多不同的网络技术,这里我们将主要讨论IEEE 802.11无线局域网协议。
IEEE 802.11协议是一种无线局域网协议,常被称为Wi-Fi。
它定义了一组用于在无线环境中传输数据的协议和标准,包括物理层和数据链路层。
这些协议和标准确保了无线局域网的性能、安全性和互操作性。
在物理层,IEEE 802.11协议定义了一组不同的无线传输技术,包括使用2.4 GHz和5 GHz频段的频率跳变扩频技术(FHSS)和直接序列扩频技术(DSSS),以及使用5 GHz频段的正交频分复用技术(OFDM)。
这些技术使得无线局域网能够在不同的传输环境中提供高速和稳定的数据传输。
在数据链路层,IEEE 802.11协议定义了一组用于数据传输和访问控制的协议和机制。
其中最重要的是无线介质访问控制(MAC)协议,它负责管理无线局域网中不同设备之间的数据传输和共享。
MAC协议使用了一种称为CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)的机制,以确保在无线环境中的数据传输的可靠性和公平性。
除了物理层和数据链路层的协议,IEEE 802.11协议还定义了一组安全性和认证机制,以保护无线局域网中的数据安全。
其中最常用的安全协议是WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2,它们使用一种称为TKIP(Temporal Key IntegrityProtocol)和AES(Advanced Encryption Standard)的加密算法来保护数据的机密性和完整性。
IEEE 802.11协议的主要优势之一是其广泛的采用率和互操作性。
几乎所有的无线局域网设备都支持IEEE 802.11协议,这使得不同厂商的设备能够在同一个无线网络中互相通信。
无线局域网的协议标准
无线局域网的协议标准1. 引言无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是指使用无线通信技术的局域网。
它是现代网络通信中的重要组成部分,为用户提供了便捷的无线网络接入方式。
无线局域网的正常运行离不开一系列的协议标准,本文将介绍无线局域网的协议标准。
2. 802.11系列协议标准802.11系列是无线局域网的主要协议标准,由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定和管理。
以下是802.11系列协议标准的简要介绍:2.1 802.11a802.11a是第一个广泛应用的无线局域网协议标准之一。
它在5 GHz频段工作,提供了高速的无线传输速率,最高可达54 Mbps。
然而,由于其频段较高,穿墙能力较差。
2.2 802.11b802.11b是较为广泛应用的无线局域网协议标准之一。
它在2.4 GHz频段工作,提供了最高11 Mbps的无线传输速率。
由于其频段与其他设备(如蓝牙设备、微波炉等)冲突较多,因此会造成干扰。
2.3 802.11g802.11g是在802.11b的基础上进行改进的协议标准。
它在2.4 GHz频段工作,提供了最高54 Mbps的无线传输速率。
与802.11b相比,802.11g具有更好的性能和兼容性。
2.4 802.11n802.11n是目前广泛应用的无线局域网协议标准之一。
它在2.4 GHz和5 GHz频段都可工作,提供了更高的无线传输速率和更好的信号质量。
802.11n支持多天线技术(MIMO),可以同时传输多个数据流,进一步提高了网络性能。
2.5 802.11ac802.11ac是进一步改进的无线局域网协议标准。
它主要工作在5 GHz频段,提供了更高的无线传输速率和更好的网络覆盖范围。
802.11ac采用了更先进的调制解调技术,可以支持更大的带宽,适用于高速数据传输和多媒体应用。
802.11局域网的MAC层协议
退避计时器 (backoff timer) 站点每经历一个时隙的时间就检测一次信道。 这可能发生两种情况:
1. 若检测到信道空闲,退避计时器就继续倒计时。 2. 若检测到信道忙,就冻结退避计时器的剩余时间,重新等待信道
变为空闲,并再经过时间 DIFS 后,从剩余时间开始继续倒计时 。当退避计时器的时间减小到零时,就开始发送整个数据帧。
CSMA/CA 协议的原理
当源站发送它的第一个 MAC 帧时,若检测到信道空闲,则在 等待一段时间 DIFS 后,信道若仍然空闲,就开始发送。
媒体空闲 DIFS
源站 有帧要发送
发送第 1 帧
目的站
SIFS
其他站
NAV(媒体忙) 有帧要发送 推迟接入
ACK
DIFS SIFS
争用窗口 发送下一 帧
等待重试时间
认。
④ 发送站若收到确认,就知道已发送的帧被目的站正确收到了。这时如果要发送第二帧,就要
从上面的步骤 (2) 开始,执行 CSMA/CA 协议的退避算法,随机选定一段退避时间。若源站 在规定时间内没有收到确认帧 ACK(由重传计时器控制这段时间),就必须重传此帧 (再 次使用 CSMA/CA 协议争用接入信道),直到收到确认为止,或者经过若干次的重传失败后 放弃发送。
802.11局域网的MAC层协议
802.11 局域网的 MAC 层协议
1. CSMA/CA 协议 无线局域网不能简单地搬用 CSMA/CD 协议。因为:
1. “碰撞检测”要求一个站点在发送本站数据的同时,还必须不间 断地检测信道,但接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的 强度,在无线局域网的设备中要实现这种功能就花费过大。
冻结退避计时器剩余时间的做法是为了使协议对所有站点更加公平。
.简述ieee 802.11标准的基本内容
1. 介绍IEEE 802.11标准IEEE 802.11标准是一种无线局域网通信协议,也被称为Wi-Fi。
它规定了无线局域网的物理层和数据链路层的规范,提供了无线网络设备之间的通信标准。
IEEE 802.11标准由IEEE组织制定,旨在促进无线网络设备之间的互操作性和性能。
2. IEEE 802.11标准的基本内容IEEE 802.11标准由多个子标准组成,每个子标准定义了不同的无线网络技术和特性。
其中最常见的子标准包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax。
- 802.11a: 该标准定义了工作在5GHz频段的无线局域网技术。
它提供了最大54Mbps的传输速率,但在覆盖范围上不如其他标准。
- 802.11b: 该标准定义了工作在2.4GHz频段的无线局域网技术,提供了最大11Mbps的传输速率。
虽然速度较慢,但在覆盖范围上比较广。
- 802.11g: 该标准在2.4GHz频段提供了54Mbps的传输速率,具备向下兼容性,可以与802.11b设备互通。
- 802.11n: 该标准引入了MIMO(多输入多输出)技术,提供了更高的传输速率和更好的覆盖范围,最大速率可达600Mbps。
- 802.11ac: 该标准工作在5GHz频段,引入了更高的调制方式和更宽的信道,最大速率可达6.93Gbps。
- 802.11ax: 该标准是IEEE 802.11标准的最新版本,引入了一系列新技术,旨在提高无线网络的容量和效率。
3. 个人观点和理解从简述IEEE 802.11标准的基本内容可以看出,随着技术的不断发展,无线局域网技术也在不断更新迭代。
从最初的802.11a/b/g,到后来的802.11n/ac/ax,每个子标准都在不同的方面进行了改进,提升了无线网络的速度、稳定性和覆盖范围。
我的观点是,随着物联网、5G等新兴技术的快速发展,无线网络在未来将扮演更加重要的角色。
1.简述ieee 802.11标准的基本内容
1.简述ieee 80
2.11标准的基本内容
IEEE 802.11标准是一组无线局域网(WLAN)协议,用于在2.4GHz和5GHz频段传输数据。
它包括以下内容:
1.物理层(PHY):定义了数据传输的物理特征,例如频率、带宽、传输速率、调制方式等。
2.介质访问控制(MAC)层:用于控制设备之间的访问和数据传输。
在MAC层,IEEE 802.11定义了一组协议,例如CSMA/CA(带有冲突检测的载波监听多点接入)和TDMA (时分多址)。
3.安全性:包括加密协议和身份验证机制,用于保护无线网络免受未经授权的访问和数据窃听。
4.服务质量(QoS):用于在网络拥塞或高负载情况下,优先级别交付数据。
5.多种网络拓扑:包括基础设施网络(Infrastructure),跨越多个AP的网状网络(Mesh),和直接连接设备(Ad-hoc)。
总体来说,IEEE 802.11标准用于规范WLAN设备之间的无线通信。
在不断发展的网络技术中,IEEE 802.11标准不断更新和完善,以满足更高的性能、更高的安全性和更多的服务质量要求。
ieee 802.11k协议原理
ieee 802.11k协议原理
IEEE 802.11k是一项无线局域网(WLAN)协议,旨在提供更好的无线网络性能和用户体验。
该协议的主要原理包括下面几个方面:
1. 邻居报告(Neighbor Report): IEEE 80
2.11k定义了一种邻居报告机制,允许AP(访问点)收集,整理和分发附近其他AP的信息。
这些信息包括邻近AP的信号强度,吞吐量以及可用频道等,可以帮助无线客户端更有效地选择连接到最佳的AP。
2. 无线信道信息(Wireless Channel Information): 802.11k允许AP提供有关当前无线通道质量的信息,例如信道利用率、噪声水平和信道状态。
客户端可以利用这些信息进行智能的信道选择,以避免拥塞和干扰。
3. 客户端测量(Client Measurements): 802.11k定义了一套客户端测量机制,以评估连接质量和网络性能。
客户端可以通过测量AP的响应时间、信号质量、丢包率等参数,确定当前连接是否稳定,如果不稳定则可以切换到更好的AP或频道。
4. 网络优选(Network Assistance): IEEE 802.11k还包括网络优选机制,可以帮助客户端更好地选择最佳的网络,例如根据AP的负载和性能指标,避免连接到拥塞的AP或无法提供良好服务的AP。
总之,IEEE 802.11k协议通过提供邻居报告、无线信道信息、
客户端测量和网络优选等机制,使无线网络能够更智能地管理和优化无线连接,提供更好的网络性能和用户体验。
网络基础 IEEE 802.11无线网络协议
网络基础IEEE 802.11无线网络协议IEEE(电气电子工程师学会)是全球公认的局域网权威机构,IEEE 802工作组建立的标准在过去局域网领域内独领风骚。
这些协议包括了IEEE 802.3 Ethernet协议、IEEE 802.5 Token Ring协议、IEEE 802.3z 100BASE-T快速以太网协议。
在1997年,IEEE发布了IEEE 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。
IEEE 802.11协议主要工作在ISO协议的最低两层上,并在物理层上进行了一些改动,加入了高速数字传输的特性和连接的稳定性。
1.IEEE 802.11b协议IEEE 802.11b协议是由IEEE于1999年9月批准的,该协议的无线网络工作在2.4GHz 频率下,最大传输速率可以达到11Mb/s,可以实现在1Mb/s、2Mb/s、5.5Mb/s以及11Mb/s 之间的自动切换;采用DSSS(直接序列展频技术),理论上在室内的最大传输距离可以达到100米,室外可以达到300米。
IEEE 802.11b协议凭借其价格低廉、高开放性的特点被广泛应用于无线局域网领域,是目前使用最多的无线局域网协议之一。
在无线局域网中,802.11b协议主要支持Ad Hoc(点对点)和Infrastructure(基本结构)两种工作模式,前者可以在无线网卡之间实现无线连接,后者可以借助于无线AP,让所有的无线网卡与之无线连接。
2.IEEE 802.11a协议IEEE 802.11a协议同样是在1999年制定完成的,其主要工作在5GHz的频率下,数据传输速率可以达到54Mb/s,传输距离在10米~100米之间;采用了OFDM(正交频分多路复用)调制技术,可以支持语音、数据、图像的传输,不过与IEEE 802.11b协议并不兼容。
IEEE 802.11a协议凭借传输速度快,还因为使用了5GHz工作频率,所以受干扰比较少的特点,也被应用于无线局域网。
802.11协议标准
802.11a(Wi-Fi5)标准是得到广泛应用的802.11b标准的后续标准。它工作在5GHzU-NII频带,物理层速率可达54Mbps,传输层可达25Mbps。可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
108Mbps(802.11 Super G)与125Mbps(802.11 High Speed-G)都同时向下兼容802.11G,但分别由ATHERO公司和Broadcom公司所倡导,由于两家公司处于对立状态,并且似乎势均力敌,所以这两种协议短期内不可能同时出现在一台路由器或无线网卡上,所以这给这种协议的推广造成了不少阻力。同时虽然这两种协议都定义了比802.11G高两倍或两倍以上的理论带宽,但实际应用中却远远没有达到两倍的速度提升。同时存在信号极易受干扰等问题,所以其应用的必要性不要。除非一个无线局域内的所有终端都统一使用该协议,否则将有人只能达到54Mbps。此协议建议只作为附加功能选购,有则用,无则安心使用54Mbps。
54Mbps(802.11g)是目前最主流的无线协议,也是我们最推荐的无线协议,具有比802.11B更高的速度和更好的穿透性。建议所有相购买无线网卡的朋友有线选购带此协议的网卡。(一般支持G的网络设备都同时支持802.11B)
54Mbps(802.11a)几乎为最早流行的无线协议,使用与802.11g相同的频段,但被路由器支持较少,目前处于比较尴尬的境地,但由些比较早的无线网络里只能使用802.11a协议。除特殊要求,可以无事此协议的存在。
11Mbps(802.11b)是所有无线里速度最慢的,当然也是目前最普及的无线协议,几乎被所有的无线路由器和无线网卡所支持。此协议包含于大部分带802.11G协议的网卡中。除非是实在不需要更快的无线速度,否则不建议选购单此协议的网卡。
802.11协议精读1学习资料整理
802.11协议精读1学习资料整理1. 引言2. 802.11协议背景2.1 无线局域网(WLAN)无线局域网,简称WLAN,是一种用于无线数据通信的计算机网络。
与有线局域网相比,WLAN无需通过物理线缆连接,可以提供更高的可移动性和灵活性。
2.2 802.11协议的出现802.11协议最早由英国伦敦特许大学学院(University College London)的教授诺曼·阿布尔森(Norman Abramson)提出,被称为“阿布尔森无线电网”,是无线局域网的前身。
后来,IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)成立了专门的工作组来制定无线局域网标准,并于1997年发布了第一个版本的802.11协议。
2.3 802.11协议的发展随着无线通信技术的不断发展,802.11协议也不断演进和改进。
目前,市场上主要采用的是802.11a/b/g/n/ac/ax等不同版本的协议,它们在频段、速率、信道带宽等方面有所不同,以适应不同的应用场景和需求。
3. 802.11协议基本原理3.1 802.11协议的工作原理802.11协议使用无线电波进行数据传输。
通信的两端分别是一个发射器和一个接收器。
发射器将数据转换成无线电信号并发送出去,接收器接收到信号后将其转换回数据。
3.2 802.11协议的通信过程802.11协议的通信过程可以分为三个阶段:认证(Authentication)、关联(Association)和数据传输(Data Transfer)。
在认证阶段,客户端设备需要提供身份信息,并与无线接入点进行身份验证。
在关联阶段,客户端设备与无线接入点建立连接,并进行通信准备工作。
在数据传输阶段,客户端设备和无线接入点通过无线信道进行数据传输。
3.3 802.11协议的安全性为了保证无线网络的安全性,802.11协议提供了多种安全机制,如WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2等。
802.11协议
802.11协议802.11b/g/n协议⼀、符合IEEE的移动通信技术⼆、802.11四种主要物理组件1.⼯作站(Station)构建⽹络的主要⽬的是为了在⼯作站间传送数据。
所谓⼯作站,是指配备⽆线⽹络接⼝的计算设备,即⽀持802.11的终端设备。
如安装了⽆线⽹卡的PC,⽀持WLAN的⼿机等。
2.接⼊点(Access Point)802.11⽹络所使⽤的帧必须经过转换,⽅能被传递⾄其他不同类型的⽹络。
具备⽆线⾄有线的桥接功能的设备称为接⼊点,接⼊点的功能不仅于此,但桥接最为重要。
为STA提供基于802.11的接⼊服务,同时将802.11mac帧格式转换为以太⽹帧,相当于有限设备和⽆线设备的桥接器。
3.⽆线媒介(Wireless Medium)802.11标准以⽆线媒介在⼯作站之间传递帧。
其定义的物理层不只⼀种,802.11最初标准化了两种射频物理层(2.4GHz和5GHz)以及⼀种红外线物理层。
4.分布式系统(Distribution System)当⼏个接⼊点串联以覆盖较⼤区域时,彼此之间必须相互通信以掌握移动式⼯作站的⾏踪。
分布式系统属于802.11的逻辑组件,负责将帧传送⾄⽬的地,将各个AP连接起来的⾻⼲⽹络。
三、⽆线局域⽹的⽹络类型Infrastructure⽹络架构可以实现多终端共⽤⼀个AP。
需要AP提供接⼊服务,AP负责基础结构型⽹络的所有通信。
这种⽹路可以提供丰富的应⽤,较多的STA接⼊数量。
Ad-hoc⽹络没有有线基础设施,⽹络节点由移动主机构成,⽆线⽹卡之间的通讯,不需要通过AP。
⼀般是少数⼏个STA为了特定⽬的⽽组成的⼀种暂时性⽹络,⼜称特设⽹络。
802.11-基础结构⽹络的架构注意:BSS(basic service set)基本服务集由能互相通信的STA组成,是802.11⽹络提供服务的基本单元;ESS扩展⽹络由多个BSS构成,是采⽤相同SSID的多个BSS形成的更⼤规模的虚拟BSSS,是为了解决单个BSS覆盖范围⼩的问题⽽定义的;SSID(服务集标识),标识⼀个ESS⽹络,相当于⽹络的名称;BSSID是AP的MAC地址,⽤来标识AP管理的BSS。
802.11协议标准有哪些
1990年IEEE 802标准化委员会成立IEEE 802.11无线局域网标准工作组。
该标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。
物理层定义了数据传输的信号特征和调制,工作在2.4000~2.4835GHz频段。
IEEE 802.111990年IEEE 802标准化委员会成立IEEE 802.11无线局域网标准工作组。
该标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范。
物理层定义了数据传输的信号特征和调制,工作在2.4000~2.4835GHz频段。
IEEE 802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于难于布线的环境或移动环境中计算机的无线接入,由于传输速率最高只能达到2Mbps,所以,业务主要被用于数据的存取。
IEEE 802.11a1999年,IEEE 802.11a标准制定完成,该标准规定无线局域网工作频段在5.15~5.825GHz,数据传输速率达到54Mbps/72Mbps(Turbo),传输距离控制在10~100米。
802.11a采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术; 可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口; 支持语音、数据、图像业务; 一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
IEEE 802.11b1999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2.4~2.4835GHz,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,而且在2Mbps、1Mbps速率时与802.11兼容。
802.11b使用直接序列(Direct Sequence)DSSS作为协议。
802.11b和工作在5GHz频率上的802.11a标准不兼容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
众所周知目前在LAN范围内的Wirless无线应用所遵循的标准都以802.11系列为主,从802.11b,g发展到今天的802.11n,相比其他标准而言802.11n的优势是显而易见的,然而目前并不是所有企业都将自己的无线网络升级到了基于802.11n标准的通讯,为什么11n这种优势没有转换为胜势确定自己在无线网络架设上的地位呢?今天我们就从技术角度来分析,看看802.11n协议要想正式走向无线应用的前端还面临着哪些问题。
一,标准未动草案先行:从11n诞生到现在一直都没有正式的标准诞生,现在市场上各个厂商所推崇的802.11n设备所遵循的不过是修改过的第二版802.11n草案,并不是最终的正式版。
因此从某个方面讲市面上所有802.11n产品都是基于Wi-Fi联盟互操作认证的产品和获得独立认证的草案2.0产品。
那么正式版推出后是否兼容之前的版本?草案2.0产品是否可以通过灵活的方式过度或升级到正式版呢?到目前为止权威机构并没有给我们任何确定答案。
正因为目前这种“标准滞后、产品早产”的问题造成大多数企业用户还在观望,即使使用无线网络也会因为担心现阶段购买了11n草案产品造成日后升级困难而转而投向了54M无线设备。
所以11n产品的应用处于观望阶段。
不过虽然官方没有任何表态,但是很多厂商为了利润已经开发出这样或那样的基于11n 的无线设备,按照厂商的说法现在的草案标准已经升级为2.0,是改进版本,从标准上看接近最终结果,完全可以兼容以后的正式版,就算正式版有所改动也仅仅是软件方面的,厂商可以通过网上升级或刷新驱动等方式来完成草案到正式版的转变。
然而在正式版出来之前没有人能够针对上述的说法和操作打保票,考试.大提示目前这些802.11n设备是否能够完成过度升级到正式版还难说。
不过既然已经发展到了草案2.0而且如此多的厂商都开始发布11n产品,那么这方面的担忧应该可以减少,毕竟厂商自身会在日后提供解决办法的。
二,11n先行其他标准拖后腿:应用过11n的用户都知道虽然他和基于802.11g的54M产品是相互兼容的,但是当网络内存在两种标准混合通讯时,11n设备会降低速度传输的。
说白了就是众多无线客户端以及无线路由器中如果有一台低速度低标准的无线产品接入无线网络,那么所有设备都将按照低速度低标准来运行,就算其他两台11n设备进行通讯所使用的还将与那台低速度低标准的无线产品一致。
不过上述问题可以通过我们在设置11n时指定容许其工作的模式来解决,一般在11n设备的设置界面中可以指定工作模式是单独11n还是与11g或11b的混合。
选择单独11n将只容许802.11n高速产品的接入,而11g产品想连接该设备时访问将被拒绝。
因此当我们希望多个11n设备可以满速度运转时可以通过设置单模式方法来解决。
另外即使在实际通讯过程中一端产品没有达到11n标准,他们之间的通讯也要比单独使用11g标准效果好得多,在老式的(802.11a/b/c)客户端上使用11n产品也能提供一种可以衡量的性能优势。
对于无线局域网上的a/b/c语音电话来说,11n所具备的更大可靠性意味着更高质量的电话和更少的布线死区。
三,客户端可支持11n的设备少:目前来说不管是企业端应用还是在家庭中建立11n无线网络,对应的11n产品价格也是高高在上的,同时日常使用的诸如PSP,PDA,手机,笔记本内置无线网卡等设备基本上都属于54M 802.11g范畴。
所以说在客户端上支持11n的设备比较少。
企业内的笔记本电脑大规模升级到11n标准也许还要2、3年的时间,手机和扫描仪也许时间更长。
不过随着11n相关应用的推广以及良好的兼容性,越来越多的用户开始尝试使用相应的产品。
同时Intel公司也在致力于推广11n无线应用。
迅驰2将是迅驰2003年发布后的第一次重大升级,迅驰2平台将直接支持802.11n无线网络技术。
四,无线信号频段选择让人头疼:要想发挥802.11n产品的优势就必须让其工作在5GHz下,因为与更流行的2.4GHz频段相比,5GHz频率的利用率一直很低,这样可以大大减少信号冲突的问题。
目前的802.11n产品绝大部分使用的是2.4GHz频段,而在这个早已十分拥挤的频段中,留给802.11n的仅剩下3个信道,而单靠这3个信道很难实现技术性能所指的高达上百兆的传输数率。
而如若实现真正的技术性能,则需要提供更多的5GHz频段,只有通过还是空白5GHz频段才能够实现理想中的802.11n性能指标参数。
另外在默认的2.4GHz频段下干扰源比较多,从无绳电话、微波炉到其它802.11b/g设备,干扰问题相当严重。
如果升级到5GHz 频段的话除了无绳电话、偶尔的军事雷达站和少量的802.11a网络外基本上是空闲的。
所以说目前各个厂商所推出的11n产品如果仅仅只能够使用2.4GHz频段而无法使用5GHz频段的话,他对性能的改善相当有限,远远无法实现300M甚至更好速度的无线通讯。
开启11n设备支持5GHz频段功能才能够更有效的解决无线信号频段选择以及信号冲突的难题。
小提示:只能支持到2.4GHz的802.11n 设备,大多数情况下只能跑到130Mbps速度,部分厂商不愿意在2.4 GHz上实现300mbps的无线传输,因为2.4GHz上频道资源过分紧张,如果占用了40MHz带宽的话其他的设备相互影响太大。
五,电源问题值得关注:在802.11n市场的全部争议中,争议最多的问题就是802.11n产品支持PoE(以太网供电)的问题。
因为MIMO需要多个无线电链路才能发挥作用,双频段802.11n接入点的电源需求一般都超过802.3af PoE标准能够提供的电源,迫使厂商推出各种创新的补救措施。
目前比较有效的解决方案有以下几种——(1)思科方面通过向一个接入点的有线连接注入额外的瓦数,或者是通过1250接入点专用的电源注入器,或者通过思科主打的Catalyst 3750-E和3560-E交换机中增强的PoE功能。
或者使用本地的AC电源或者仅仅使用一个PoE无线电模块。
(2)西门子方面采用标准的PoE技术的3x3 MIMO双频段接入点提供全部需要的电源。
(3)其他方法是将接入点从3x3下降到了2x3 MIMO,并且在更长的电缆线(100米以上)减少PoE电流的时候会稍微降低一点性能。
(4)IEEE协会目前正在研究的一个基于标准的解决方案将为这些耗电量很大的接入点提供更多的电源。
PoE Plus(或者802.3at)标准将按计划在2009年获得批准,并且将需要边缘交换机的替代品。
六,与现有网络融合的问题:相必很少有企业会直接升级将本地内网升级到802.11n网络,而抛弃之前的无线网络甚至是有线网络,所以在建立无线网络时更多的要考虑到如何融合,需要从以下几个问题进行思考。
802.11n标准定义了高吞吐量的网络,但这个是纯11n网络,如果是在一个混合的情况下,则必须选用混合模式才能保证早前设备和现今网络的共存。
不过由于802.11n的混合模式保证了设备间的干扰,但降低了网络的吞吐量。
所以在新的网络环境下,就只选用11n 独有的模式下工作,使用20 MHz和40MHz信道工作在5GHz的频宽上。
但这样一来,老设备就不能在这个区域接入网络。
如果11n设备需要高速的网络支持,而早前的设备也需要接入网络,那么就需要考虑双重的网络布置。
如果既要保证速度又要容许老旧标准设备接入网络的话,将设备设置为双频段也是不错的办法。
总之不管是在原有11G无线标准网络上升级还是作为有线网络的补充,11n无线网络与原网络的网络融合问题一定要考虑清楚,不要因为某个设备某个网段的原因造成无线接入故障。
七,芯片兼容性问题:对于11n设备来说由于目前还工作在草案2.0标准下,所以各个厂商的产品在通讯上还略有差别,自然造成兼容性问题。
一般来说我们只需要考虑芯片类别就可以解决上述兼容问题。
比如你的客户端无线网卡是基于atheros芯片的,那么在路由器选择上建议用d-link,如果是broadcom或者intel为核心的无线网卡,那么路由器就应该选择linksys公司的11n产品。
总之自己企业内部的无线网卡和无线路由器最好采取上面提到的组合,避免因为兼容问题造成网络通讯与传输性能的大打折扣。
八,安全问题:最后我们来说说安全问题,对于企业来说无线网络应用的安全性是需要特别关注的,由于无线信号传输的特殊性使得通讯数据包很容易被入侵者破解和获取,最近WPA的TKSP加密方式已经被轻松破解,而之前应用过的WEP加密早以在几分钟之内被高手入侵。
所以说如果企业需要应用到非常敏感的数据的话还是尽量使用有线网络,如果非要使用无线方式进行通讯的话,修改数据加密类别为WPA2是目前最好的方法,当然搭建一个额外的RADIUS 服务器也可以解决安全验证的问题。
九,总结:以上就是针对802.11n设备从技术角度分析其广泛推广全面应用所遇到的困难,当然就目前来说这些困难或多或少被厂商或管理人员通过多种方法弱化甚至化解。
很多困难的排除已经不再复杂,这些都预示着11n技术离广泛应用越来越近。
??הת??802.11n协议新兴的802.11n 标准具有高达600 Mbps 的速率,是下一代的无线网络技术,可提供支持对带宽最为敏感的应用所需的速率、范围和可靠性。
802.11n 结合了多种技术,其中包括Spatial Multiplexing MIMO (Multi-In, Multi-Out) (空间多路复用多入多出)、20和40MHz 信道和双频带(2.4 GHz 和5 GHz),以便形成很高的速率,同时又能与以前的IEEE 802.11b/g 设备通信。
多入多出(MIMO)或多发多收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破。
该技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,是新一代移动通信系统必须采用的关键技术。
802.11n技术MIMO和OFDM介绍802.11n专注于高吞吐量的研究,计划将无线局域网的传输速率从802.11a和802.11g的54Mbps 增加至108Mbps以上,最高速率可达320Mbps甚至500Mbps。
这样高的速率当然要有技术支撑,而OFDM技术、MIMO(多入多出)技术正是关键。
OFDM技术是多载波调制(Multi-CarrierModulation,MCM)的一种,它曾经在802.11g标准中被采用。
其核心是将信道分成许多进行窄频调制和传输正交子信道,并使每个子信道上的信号频宽小于信道的相关频宽,用以减少各个载波之间的相互干扰,同时提高频谱的利用率的技术。
OFDM还通过使用不同数量的子信道来实现上行和下行的非对称性传输。
不过OFDM技术易受频率偏差的影响,存在较高的峰值平均功率比(PAR),不过可以通过时空编码、分集、干扰抑制以及智能天线技术,最大程度地提高物理层的可靠性,802.11g中虽也采用有相似技术,但相比802.11n中与MIMO技术的结合,自然逊色不少。