WiFi的MAC控制
- 格式:pdf
- 大小:343.99 KB
- 文档页数:4
Mac命令行使用技巧查看和修改网络WiFi设置在Mac电脑上,我们通常使用图形界面来进行网络WiFi设置。
不过,命令行也提供了一些强大的工具和技巧,来查看和修改网络WiFi 设置。
本文将介绍如何使用Mac命令行来进行这些操作。
一、查看当前连接的WiFi网络要查看当前连接的WiFi网络,我们可以使用命令"networksetup -getcurrentwifi"。
打开终端,输入以下命令:```networksetup -getcurrentwifi```执行该命令后,将会显示当前连接的WiFi网络的名称。
二、查看可用的WiFi网络列表要查看可用的WiFi网络列表,我们可以使用命令"airport -s"。
打开终端,输入以下命令:```airport -s```执行该命令后,系统会扫描附近的WiFi网络,并显示可用网络的详细信息,包括网络名称、信号强度、加密方式等。
三、连接到WiFi网络要连接到特定的WiFi网络,我们可以使用命令"networksetup -setairportnetwork"。
打开终端,输入以下命令:```networksetup -setairportnetwork en0 WiFi名称密码```其中,en0是无线网卡的接口名称,可以通过命令"networksetup -listallhardwareports"来查看。
四、查看WiFi网络详细信息要查看WiFi网络的详细信息,我们可以使用命令"networksetup -getairportnetwork"。
打开终端,输入以下命令:```networksetup -getairportnetwork en0```执行该命令后,系统将显示当前连接的WiFi网络的详细信息,包括网络名称、信号强度、频率、通道等。
五、修改WiFi网络设置要修改WiFi网络的设置,我们可以使用命令"networksetup -setairportpower"和"networksetup -setairportnetwork"。
路由器的MAC地址过滤与访问控制设置随着互联网的迅速发展,家庭和企业中的网络规模不断扩大,网络安全问题也变得越来越重要。
为了保护网络免受未经授权的访问和攻击,许多路由器都提供了MAC地址过滤和访问控制设置功能。
本文将介绍MAC地址过滤和访问控制设置的作用、原理以及如何在路由器上进行配置。
一、MAC地址过滤MAC地址(Media Access Control Address)是网络设备(如电脑、手机、路由器等)的唯一标识。
MAC地址过滤是一种基于硬件地址的访问控制方法,可以限制特定设备对网络的访问。
1.1 过滤有效MAC地址在路由器上设置MAC地址过滤,可以仅允许已知的MAC地址设备进行网络访问,其他设备将被阻止。
这样可以有效防止未经授权的设备接入网络,提高网络的安全性。
1.2 阻止无效MAC地址有时,网络管理员可能会通过设置黑名单,阻止特定MAC地址设备的访问。
例如,某些特定MAC地址设备可能存在漏洞或安全风险,为了保护网络的安全,可以将这些设备的MAC地址添加到黑名单中,阻止其访问网络。
二、访问控制设置除了MAC地址过滤,路由器还可以提供更细粒度的访问控制设置,以根据不同的需求和安全级别控制设备的访问权限。
2.1 IP地址过滤除了MAC地址过滤外,路由器还支持对设备的IP地址进行过滤。
通过配置IP地址过滤规则,可以根据设备的IP地址范围或指定的IP地址,限制或允许设备对网络的访问。
2.2 端口过滤某些情况下,网络管理员可能需要根据设备使用的端口或协议进行访问控制。
路由器提供了端口过滤功能,可以根据设备使用的端口号或协议类型,限制或允许设备对网络的访问。
例如,可以限制某个设备只能访问特定的端口或协议,以增加网络的安全性。
2.3 访问时间控制为了进一步提高网络的安全性和管理效果,路由器还提供了访问时间控制设置功能。
通过配置访问时间控制规则,网络管理员可以根据不同的时间段,限制或允许设备对网络的访问。
如何在Mac系统中设置计算机的默认无线网络当我们使用Mac电脑时,无线网络连接是必不可少的。
然而,有时我们可能需要更改默认无线网络,以便自动连接到我们更常用或更可靠的网络。
在本文中,将介绍如何在Mac系统中设置计算机的默认无线网络,以便您可以更方便地连接到网络。
1. 打开网络首选项首先,点击屏幕右上角的无线网络图标,在弹出的下拉菜单中选择“打开网络首选项”。
这将打开“网络”菜单。
2. 选择高级选项在网络菜单中,点击右下方的“高级”按钮。
这将打开网络首选项的高级选项。
3. 定位无线网络列表在高级选项卡中,您可以找到“Wi-Fi”选项卡,并显示当前可用的无线网络列表。
这是您可以设置默认网络的地方。
4. 设置默认网络在无线网络列表中,找到您想要设置为默认的网络并将其拖动到列表的顶部。
拖动后,您会看到该网络被放置在其他网络之前,表示它已成为默认网络。
5. 删除不需要的网络如果您想删除列表中的某个网络,只需选中该网络并点击“-”按钮。
这将从列表中删除该网络,并且您的计算机将不再自动连接到该网络。
6. 点击确定保存更改在完成设置默认网络和删除不需要网络后,点击“确定”按钮以保存更改。
您的计算机将立即开始使用新的默认无线网络。
通过按照上述步骤,您可以轻松地在Mac系统中设置计算机的默认无线网络。
无论您身处何地,只需启动计算机即可自动连接到您最常用和可靠的网络,提供更便利的上网体验。
这是一个简单而有效的方法,无需任何专业知识或复杂的设置。
现在,您可以在Mac系统中轻松地管理和更改默认无线网络。
享受更稳定和便利的网络连接吧!。
Mac系统的网络设置与连接技巧Mac系统是一款功能强大的操作系统,网络设置和连接是使用Mac电脑的基本操作之一。
在本文中,将介绍一些Mac系统的网络设置和连接技巧,帮助您更好地配置和优化您的网络连接。
一、Wi-Fi网络设置1. 打开系统偏好设置:点击屏幕左上角的苹果图标,选择“系统偏好设置”。
2. 进入网络设置:在系统偏好设置窗口中,点击“网络”图标。
3. 选择Wi-Fi选项:在网络设置窗口左侧列表中,选择“Wi-Fi”选项。
4. 连接Wi-Fi网络:在右侧的Wi-Fi网络列表中,选择您要连接的网络,并输入网络密码。
5. 自动连接可用网络:勾选“自动连接可用网络”选项,以便下次自动连接已知Wi-Fi网络。
二、以太网连接设置1. 打开系统偏好设置:点击屏幕左上角的苹果图标,选择“系统偏好设置”。
2. 进入网络设置:在系统偏好设置窗口中,点击“网络”图标。
3. 选择以太网选项:在网络设置窗口左侧列表中,选择“以太网”选项。
4. 连接以太网网络:在右侧的“配置IPv4”下拉菜单中,选择“使用DHCP”以获得自动网络配置。
5. 自定义以太网连接:如果您需要手动配置以太网连接,可以选择“手动”并输入相关网络信息。
三、网络高级设置1. 打开系统偏好设置:点击屏幕左上角的苹果图标,选择“系统偏好设置”。
2. 进入网络设置:在系统偏好设置窗口中,点击“网络”图标。
3. 选择高级设置:在网络设置窗口中,点击“高级”按钮。
4. 配置DNS服务器:在高级设置窗口的“DNS”选项卡中,可以手动配置首选和备用的DNS服务器地址。
5. 配置代理服务器:在高级设置窗口的“代理”选项卡中,可以设置Web代理、安全Web代理和FTP代理。
四、连接网络打印机1. 打开系统偏好设置:点击屏幕左上角的苹果图标,选择“系统偏好设置”。
2. 进入打印机设置:在系统偏好设置窗口中,点击“打印机与扫描仪”图标。
3. 添加网络打印机:点击“+”按钮,选择“添加打印机或扫描仪”。
Q:如何设置无线MAC地址访问权限?
标签:mac访问权限、禁止某台/某几台设备连接、允许某台/某几台设备连接
A:非常感谢您对极路由的支持!为了能更好的控制连接路由器的设备,除了wifi密码限制外还可以通过mac进行对连接路由器的设备进行管理。
具体操作方法如下图:
第二步:输入路由器密码,登录路由器后台。
码即可)
第三步:点击高级设置
第四步:
第五步:
看第七
第八步:
附录1:如果想取消对已设置的mac访问权限的设定关闭此功能即可。
操作方法如下图所示:
1)点击无线mac地址访问控制开关
2)确定状态如下图所以即可。
备注:如果关闭无线mac访问控制功能并设置之后,之前设置的资料会全部清空,再开启的时候需要重新填写mac地址,如有必要请关闭之前备份之前填写的mac地址!(保存关闭无线mac控制后,原来的mac记录会保存,会在后续版本里面支持)
附录2:如果不知道自己设备的mac地址或者可以以看下面操作
1)把自己的所有设备全部链接到路由器并进入路由器后台设置页面(如不知如何操作可参考上面第一步和第二步),点击已有x台设备连接到路由器。
2txt
附录3:如果想禁止连接路由器此时已连接路由器可以直接按照一下方法操作,简单有效!1)进入路由器后台设置页面(如不知如何操作可参考上面第一步和第二步),点击已有x 台设备连接到路由器。
2)mac地址就会自动
填写到高级设置→无线mac如不清楚。
Mac系统中的网络和WiFi设置在Mac系统中,网络和WiFi设置是非常重要的一项功能。
正确配置和管理网络设置可以确保您的设备能够与外部世界连接并正常运行。
本文将介绍Mac系统中网络和WiFi设置的相关内容,以帮助读者更好地了解和使用。
一、网络设置在Mac系统中,您可以通过以下步骤来配置网络设置:1. 点击屏幕顶部的苹果图标,然后选择“系统偏好设置”。
2. 在系统偏好设置窗口中,点击“网络”图标。
在“网络”窗口中,您可以看到当前连接的网络接口(如Wi-Fi、以太网等),以及其他可用的网络接口。
您可以选择所需的网络接口,并对其进行设置。
1.1 Wi-Fi设置对于Wi-Fi网络设置,您可以按照以下步骤进行:1. 在“网络”窗口中,选择“Wi-Fi”选项卡。
2. 在可用的Wi-Fi网络列表中,选择您要连接的网络,并点击“连接”按钮。
如果您的Wi-Fi网络有密码保护,系统将要求您输入密码。
确保输入正确的密码后,点击“加入”。
1.2 以太网设置对于以太网(有线网络)设置,您可以按照以下步骤进行:1. 在“网络”窗口中,选择“以太网”选项卡。
2. 点击“高级”按钮,进入以太网高级设置。
在以太网高级设置中,您可以设置IPv4和IPv6地址、DNS服务器、代理等。
根据您的网络需求,进行相应的设置。
二、高级网络设置除了基本的网络设置外,Mac系统还提供了一些高级网络设置选项。
2.1 配置IPv4和IPv6地址在“网络”窗口中,选择相关的网络接口(如Wi-Fi或以太网),并点击“高级”按钮。
在“TCP/IP”选项卡中,您可以手动配置IPv4和IPv6地址。
例如,您可以选择使用静态IP地址,或者自动获取地址。
2.2 DNS设置DNS(域名系统)负责将网址解析为IP地址,以便设备能够访问所需的网站或服务。
在“网络”窗口中,选择相关的网络接口,并点击“高级”按钮。
在“DNS”选项卡中,您可以手动配置首选DNS服务器和备用DNS服务器。
无线局域网mac层的接入控制机制
无线局域网MAC层的接入控制机制是一种特殊的网络技术,它可以满足移动计算机或
移动节点(例如移动终端)接入到无线局域网络中的相关接入控制机制。
无线局域网MAC
层的接入控制机制主要用于无线网络的控制,其主要作用是管理无线网络中的移动节点,
保证无线网络通信的有效性,从而提升网络的性能和质量。
无线局域网MAC层的接入控制机制主要由网关、接入服务器和移动节点三部分组成。
网关是无线局域网的核心组件,它具有管理和调度网络上所有移动节点的功能,通过它来
保证节点之间的高效通信;而接入服务器则具有维护节点注册表等一些控制机制的功能,
将节点的接入信息和控制信息进行统一的管理;移动节点则指的是移动计算机或无线设备,它们将获取IP地址并传输数据,因此无线网络的正常运行需要各个移动节点的配合。
无线局域网MAC层的接入控制机制主要有两种:隐式和显式控制机制。
隐式控制机制
是指,网关通过报文将其维护的移动节点自动以某种规则(隐式规则)进行连接、分配资
源和管理;显式控制机制则是指,网管根据控制流程来实现对节点行为的监督,确保节点
有效地连接并发送数据。
无线局域网MAC层的接入控制机制为无线局域网的控制和管理提供了重要的基础,可
以有效地提高其网络性能及服务质量,保证其通信网络的正常工作,从而使企业通过无线
网络更加高效地实现服务使用和共享。
如何在Mac上更改网络设置在Mac上更改网络设置并不复杂,只需要按照以下步骤进行操作即可。
第一步:打开网络偏好设置在Mac的菜单栏上点击屏幕右上角的Wi-Fi图标,选择“打开网络偏好设置”。
或者你也可以点击系统偏好设置图标,然后选择“网络”。
第二步:选择网络连接类型在网络偏好设置窗口中,你可以看到左侧列出了各种可用的网络连接类型,比如Wi-Fi、以太网、蓝牙等。
选择你要更改设置的网络连接类型。
第三步:更改网络连接设置在右侧的窗口中,你可以看到当前网络连接的详细信息和设置选项。
比如,如果你选择的是Wi-Fi,你可以看到可用的Wi-Fi网络列表,并可以进行连接和设置。
如果你想连接一个Wi-Fi网络,点击“Wi-Fi”选项卡,然后在可用的网络列表中选择你要连接的网络,并输入密码(如果有的话)。
如果你想修改已连接网络的设置,点击“高级”按钮。
在高级设置窗口中,你可以配置各种选项,比如TCP/IP、DNS、代理等。
在TCP/IP选项卡中,你可以设置IPv4和IPv6的网络地址获取方式,包括DHCP、手动配置等。
在DNS选项卡中,你可以设置DNS服务器的地址,可以是自动获取,也可以手动配置。
在代理选项卡中,如果你需要使用代理服务器上网,可以进行相应的设置。
第四步:保存并应用更改当你完成了网络设置的修改后,点击“应用”按钮,系统就会保存你的设置并应用到当前网络连接中。
第五步:检查并测试网络连接修改完网络设置后,可以通过打开浏览器或者其他网络应用程序来检查你的网络连接是否正常工作。
如果有问题,可以返回网络偏好设置进行进一步的调整和修改。
总结通过以上步骤,你可以在Mac上轻松地更改网络设置。
无论是连接Wi-Fi还是配置其他网络选项,都可以在网络偏好设置中找到相应的选项。
记得保存并应用你的更改,然后测试网络连接,确保一切正常工作。
祝你在Mac上畅快地上网!。
Mac系统中的无线网络设置连接到无线网络无线网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分,并且在Mac系统中,连接到无线网络也变得异常简单和方便。
本文将向您介绍Mac系统中的无线网络设置,以帮助您轻松连接到无线网络。
1. 打开无线网络设置要连接到无线网络,首先需要打开Mac系统的无线网络设置。
您可以点击屏幕右上角的Wi-Fi图标,然后选择“打开无线网络设置”。
另外,您还可以通过点击“系统偏好设置”然后选择“网络”,在弹出窗口的左侧选择“Wi-Fi”来打开无线网络设置。
2. 扫描和选择无线网络一旦您打开了无线网络设置,系统将自动开始扫描附近的可用无线网络。
通过Wi-Fi图标下方显示的列表,您可以看到已经扫描到的无线网络名称。
请注意,您的无线网络名称可能会因地区和环境而异。
3. 连接到无线网络在无线网络列表中选择您要连接的网络。
请确保选择的网络是您有权限使用的,并且提供了正确的密码(如果需要)。
然后,您只需点击列表下方的“连接”按钮即可连接到选定的无线网络。
4. 输入密码如果您的无线网络需要密码进行连接,系统将提示您输入密码。
请确保输入的密码准确无误,并点击“连接”按钮。
如果密码正确,系统将连接到该无线网络并为您提供上网服务。
5. 高级设置除了基本的连接步骤之外,Mac系统还提供了一些高级的无线网络设置,以满足不同用户的需求。
您可以在无线网络设置页面的右下方找到“高级”按钮,并点击进入高级设置页面。
在高级设置页面,您可以配置以下几项内容:网络名称、密码、省电模式、IPv6 设置等。
请注意,这些设置是可选的,并非每个用户都需进行配置。
6. 忘记网络如果您不再需要连接到之前连接过的某个无线网络,或者您发现连接质量不佳,您可以选择“忘记该网络”,从而将该网络从您的无线网络列表中删除。
在上述步骤中,您了解了如何在Mac系统中进行无线网络设置并连接到无线网络。
通过简单的操作,您可以轻松地享受到无线网络带来的便利和快捷。
Mac系统中的WiFi设置详解在Mac系统中,WiFi设置是我们经常要面对的一个问题。
在日常生活和工作中,我们常常需要连接WiFi网络,以便上网、共享文件或者打印文件等。
但是,对于一些不熟悉Mac操作系统的用户来说,可能还存在一些不清楚的地方。
因此,本文将详细介绍Mac系统中的WiFi设置,帮助读者更好地理解和使用。
1. 点击系统菜单栏中的WiFi图标在Mac系统中,WiFi设置可以通过系统菜单栏中的WiFi图标来进行。
首先,我们打开菜单栏,找到位于右上角的WiFi图标,点击一下鼠标左键。
2. 选择可用的WiFi网络在弹出的WiFi设置菜单中,会显示附近可用的WiFi网络列表。
根据你所处的环境,可能会显示多个WiFi网络名称。
点击要连接的WiFi 网络名称,然后输入密码(如果有的话)进行连接。
3. 配置网络首选项一旦成功连接到WiFi网络,系统会自动保存网络设置,并在以后连接时自动连接。
但如果你需要进一步配置网络首选项,可以在WiFi 设置菜单中选择“网络首选项”。
4. 设置网络优选顺序在“网络首选项”中,你可以设置WiFi网络的优先级顺序。
这样,当多个WiFi网络可用时,系统会自动连接优先级最高的网络。
你可以点击“高级”按钮,然后拖动WiFi网络名称的顺序以更改优选顺序。
5. 配置代理设置在“网络首选项”的“高级”选项卡中,还可以配置代理设置。
如果你在某些网络环境下需要使用代理服务器连接互联网,可以在这里进行配置。
6. 其他高级WiFi设置在“网络首选项”的“高级”选项卡中,还可以进行其他一些高级WiFi 设置。
比如,你可以配置IPv6设置、DNS服务器、WINS服务器等。
7. 查看网络连接状态在Mac系统中,你可以随时查看当前网络连接的状态。
只需要点击菜单栏中的WiFi图标,就可以看到当前连接的WiFi网络名称、信号强度以及IP地址等信息。
8. 创建WiFi共享如果你的MacBook Pro或iMac装备了无线网卡,并且连接了有线网络,你还可以将Mac设备转变为一个WiFi热点,供其他设备连接。
路由器怎么禁止mac
互联网网络正在迅速持续发展,路由器作为网络的核心设备,它的性能及可扩展性对网络的升级及业务的快速部署起着至关重要的作用,那么你知道路由器怎么禁止mac吗?下面是店铺整理的一些关于路由器禁止mac的相关资料,供你参考。
路由器禁止mac的方法:
首先,打印IE或其他浏览器,在地址栏中输入路由器的地址:初始为192.168.1.1,如果有改过请输入改后的地址,输入完后回车,通过帐户名和密码登录到路由器设置页面。
这里我们使用TP-LINK的路由器做为例子为大家介绍,如图所示:
登录到路由器设置页面后,点击无线设置下的无线网络MAC地址过滤,如图所示:
打开无线网络MAC地址过滤设置后,我们会在窗口中看到MAC 地址过滤功能开启关闭设置、
过滤规则设置及MAC地址条目的添加,开启MAC地址过滤功能后,设置规则为禁止列表中生效的MAC地址访问本无线网络,则列表中的设备条目均无法连网,反之规为允许,则列表中的设备条目均可连网,不在条目中的设备均无法连网。
点击添加条目,输入设备的MAC地址,手机通过设置功能中打到MAC地址,电脑可通过运行命令找到MAC地址,输入完地址后,可描述一下该MAC地址输入谁的什么设备,后续也可以对某设备进行生效与失效的设置。
Mac系统中的网络连接与设置教程畅享无线网络Mac系统作为一款强大的操作系统,其网络连接与设置功能也非常便捷和灵活。
本文将为读者提供一份详尽的Mac系统中的网络连接与设置教程,帮助他们顺利连接无线网络,并畅享网络世界。
第一步:打开网络设置要连接无线网络,首先需要打开Mac系统中的网络设置。
在桌面顶部的菜单栏上,找到并点击“系统偏好设置”图标。
在弹出的下拉菜单中,找到并点击“网络”选项,即可进入网络设置界面。
第二步:选择Wi-Fi网络在网络设置界面中,将左侧的标签切换到“Wi-Fi”选项。
接着,点击右侧的“打开网络偏好设置”按钮,即可开始搜索可用的Wi-Fi网络。
在弹出的Wi-Fi网络列表中,选择你想要连接的网络,然后点击“连接”按钮。
第三步:输入网络密码如果你的Wi-Fi网络是需要密码的,那么连接时会弹出密码输入框。
在弹出的密码输入框中,输入正确的密码,然后点击“加入”按钮。
如果密码正确,Mac系统会自动连接到该Wi-Fi网络。
第四步:配置高级网络设置(可选)在连接到Wi-Fi网络后,你可以点击右侧的“高级”按钮,进入高级网络设置界面。
在这里,你可以配置一些更高级的网络设置,如网络代理、IPv6、DNS等。
如果你不需要进行特殊设置,可以直接跳过这一步,根据默认设置连接上即可。
第五步:测试网络连接连接好Wi-Fi网络后,点击左侧的“网络”标签,可以看到当前网络连接的状态。
在右侧的界面中,你可以看到IP地址、子网掩码、默认网关等详细信息。
同时,你可以点击底部的“状态”按钮,测试当前网络连接的质量和速度。
第六步:其他网络设置除了Wi-Fi网络,Mac系统还提供了其他连接方式,如蓝牙、以太网等。
如果你想连接其他类型的网络,可以在网络设置界面中相应的标签下进行设置和配置。
总结:通过以上步骤,你可以轻松在Mac系统中连接并配置无线网络。
请注意,在进行网络设置时,确保你身处一个有网络信号的区域,并拥有正确的Wi-Fi密码。
Mac系统的网络设置教程Mac系统是苹果(Apple)公司开发的操作系统,具有简洁、稳定的特点,使得越来越多的用户选择使用Mac电脑。
在使用Mac系统时,正确地进行网络设置是非常重要的。
本文将介绍Mac系统的网络设置方法,帮助您轻松连接网络并享受畅快的网络体验。
一、连接无线网络在Mac系统中,连接无线网络是最常见的需求之一。
下面是具体的操作步骤:1. 在Mac电脑顶部菜单栏上找到Wi-Fi图标,并点击它。
2. 在弹出的Wi-Fi菜单中,您可以看到附近的无线网络列表。
3. 选择您想连接的无线网络,并输入相应的密码(如果需要)。
4. 等待Mac系统连接到所选无线网络,连接成功后,Wi-Fi图标上将显示一个实心的黑色信号图标。
二、设置有线网络除了无线网络,Mac系统还可以连接有线网络。
下面是有线网络设置的步骤:1. 将Mac电脑与路由器或者调制解调器用以太网线连接起来。
2. 在电脑顶部菜单栏上找到“系统偏好设置”(System Preferences)选项,并点击它。
3. 在弹出的系统偏好设置窗口中,找到“网络”(Network)选项,并点击它。
4. 在左侧的网络设置列表中,选择“以太网”(Ethernet)。
5. 点击右下方的“高级”(Advanced)按钮,然后在弹出窗口中选择“以太网”(Ethernet)选项卡。
6. 点击“TCP/IP”选项卡,确保选择“使用DHCP”(Using DHCP)。
7. 点击“应用”按钮保存设置,并关闭网络设置窗口。
8. Mac系统会自动进行有线网络连接,连入网络后,电脑顶部菜单栏上将出现实心的黑色以太网图标。
三、高级网络设置除了基本的无线和有线网络设置,Mac系统还提供了一些高级网络设置选项,可以根据实际需求进行调整:1. 修改DNS服务器:在网络设置中,点击“DNS”选项卡,然后点击“+”按钮添加新的DNS服务器地址。
2. 配置代理服务器:在网络设置的“代理”(Proxies)选项卡中,可以启用代理服务器并设置相应的代理服务器地址和端口。
wifi mac的规则WiFi(Wireless Fidelity)是一种无线网络技术,使得我们能够在没有物理连接的情况下访问互联网。
而MAC(Media Access Control)地址则是一种用于标识网络设备的唯一标识符。
本文将探讨WiFi MAC地址的规则和应用。
无论是在家庭网络还是公共场所,WiFi MAC地址都是用于识别和定位设备的重要依据。
它由一串十六进制数字和字母组成,通常以冒号分隔。
每个设备都有自己独特的MAC地址,这使得网络管理员能够准确识别和管理连接到网络的设备。
WiFi MAC地址的规则要求设备的制造商必须遵循一定的约定。
首先,MAC地址必须是全球唯一的,以避免冲突和混淆。
其次,MAC地址由三个部分组成:前六位代表设备的制造商,后面的六位是设备的序列号。
这种规则确保了每个设备的唯一性,方便网络管理和安全控制。
WiFi MAC地址在网络中的应用非常广泛。
首先,它用于设备的身份验证和访问控制。
通过限制只有特定MAC地址的设备才能连接到网络,管理员可以提高网络的安全性。
其次,MAC地址还用于网络设备的定位和跟踪。
网络管理员可以根据设备的MAC地址来确定设备在网络中的位置,以便进行故障排查或优化网络性能。
除了上述功能,WiFi MAC地址还可以用于设备的识别和过滤。
例如,在家庭网络中,家长可以通过限制特定MAC地址的设备来控制孩子的上网时间和内容访问。
此外,在企业网络中,管理员可以根据MAC地址来限制员工的网络访问权限,以确保网络的安全性和稳定性。
WiFi MAC地址是一种用于标识和管理网络设备的重要标识符。
它的规则和应用使得网络管理更加高效和安全。
通过了解和合理利用WiFi MAC地址,我们可以更好地管理和优化我们的网络连接。
让我们珍惜这一技术的便利,并在使用网络的同时保护好自己的隐私和安全。
Mac系统中的网络设置详解Mac系统提供了丰富的网络设置选项,以帮助用户优化和管理网络连接。
本文将详细介绍Mac系统中的网络设置,包括网络连接、无线网络、网络高级选项和共享设置。
一、网络连接设置在Mac系统中,可以通过以下步骤进行网络连接设置:1. 点击屏幕右上角的Wi-Fi图标,选择“打开网络偏好设置”。
2. 在“网络”窗口中,可以看到可用的网络连接选项,如以太网、Wi-Fi、蓝牙等。
选择其中一项,然后点击“高级”按钮。
3. 在“高级”选项卡中,可以进行各种高级设置,如TCP/IP、DNS、代理等。
用户可以根据需要进行相应的配置。
二、无线网络设置Mac系统提供了简便的无线网络设置,以便用户在不同环境下快速连接到无线网络。
1. 点击屏幕右上角的Wi-Fi图标,选择要连接的无线网络名称。
2. 输入密码(如果需要),然后点击“连接”。
3. 如果需要自动连接已知的无线网络,可以勾选“自动连接此网络”的选项。
4. 在“高级”选项卡中,可以对无线网络进行更详细的设置,如优先网络、登录时要求密码等。
三、网络高级选项设置在Mac系统中,还提供了一些网络高级选项,以满足用户对网络连接的特殊需求。
1. 在“网络偏好设置”的“网络”窗口中,点击“高级”按钮。
2. 在“高级”选项卡中,有一些高级设置的选项,如配置HMTL验证、配置IPv6等。
用户可以根据需要进行设置。
四、共享设置Mac系统中的共享设置,可以帮助用户在网络环境中共享资源和服务。
1. 在“系统偏好设置”中,点击“共享”。
2. 在“共享”选项中,可以启用各种资源和服务的共享,如文件共享、屏幕共享、远程登录等。
用户可以根据需要进行设置。
总结:通过以上介绍,我们了解了Mac系统中的网络设置。
无论是网络连接、无线网络、网络高级选项还是共享设置,Mac系统为用户提供了丰富的选项和功能,以满足不同需求的网络环境。
通过合理配置和管理网络设置,用户可以获得更快速、安全和稳定的网络连接体验。
如何在Mac中快速打开无线网络设置在Mac中,打开无线网络设置可以帮助我们连接到可用的无线网络,并在需要时进行设置和配置。
本文将介绍几种在Mac中快速打开无线网络设置的方法,以帮助您更方便地连接到无线网络。
方法一:使用状态栏图标Mac的状态栏位于屏幕顶部,其中包含了各种快捷工具和选项。
我们可以利用状态栏图标来快速打开无线网络设置。
1. 首先,查找屏幕右上角的状态栏,您应该会看到一个Wi-Fi图标,它的形状类似于连通的无线信号。
如果您没有看到此图标,请按住Option键,然后单击屏幕顶部的Wi-Fi图标,选择“显示Wi-Fi”。
2. 单击Wi-Fi图标后,将显示一个下拉菜单,其中列出了可用的Wi-Fi网络。
在菜单底部,您会看到一个名为“网络偏好设置”的选项,点击它。
3. 点击“网络偏好设置”后,系统偏好设置窗口将被打开,并直接定位到“网络”部分。
您可以看到一个列表,其中包含了您的所有网络连接选项。
从中选择“Wi-Fi”,然后点击右下角的“高级”按钮。
4. 点击“高级”后,将打开Wi-Fi设置窗口。
在这里,您可以查看并管理您的Wi-Fi网络列表、添加或删除网络、更改网络优先级等。
方法二:使用系统偏好设置除了使用状态栏图标,我们还可以通过系统偏好设置来打开无线网络设置。
这是一种更全面的方法,适用于需要进行更多网络设置和配置的情况。
1. 首先,点击屏幕左上角的苹果图标,然后选择“系统偏好设置”。
2. 在“系统偏好设置”窗口中,找到并点击“网络”选项。
这将打开网络设置界面,显示所有可用的网络连接选项。
3. 在网络设置界面的左侧,您会看到一个列表,其中列出了您的不同网络连接选项,包括Wi-Fi、以太网、蓝牙等。
选择“Wi-Fi”。
4. 在右侧的“Wi-Fi”选项卡下,您可以查看您的Wi-Fi网络列表、添加或删除网络、更改网络优先级等。
方法三:使用快捷键组合Mac还提供了一种使用快捷键组合的方法,可以直接打开无线网络设置,这对于那些喜欢使用键盘快捷键的用户来说非常方便。
wifi芯片工作原理
WiFi芯片工作原理主要涉及到物理层和MAC层两个方面。
物理层是指WiFi芯片中的射频部分,主要负责将数字信号转
换为无线信号,以及将接收到的无线信号转换为数字信号。
具体来说,物理层包括调制解调器、射频收发模块和功率放大器等组件。
它的工作原理是通过调制解调模块将数字数据转换为特定的调制信号(例如正交频分复用),然后经过射频收发模块将调制信号转换为无线信号,通过天线发送出去。
同时,物理层也负责接收到的无线信号的解调和解码,将其还原为数字数据。
MAC层是指WiFi芯片中的介质访问控制层,主要负责调度无线信道的访问,以及实现数据的分组和交换。
在WiFi芯片中,MAC层会将上层传来的数据进行分组,并封装成帧的形式。
然后,MAC层会采用一定的访问机制(例如CSMA/CA协议)来决定何时发送帧,以及何时监听信道。
当发送帧时,MAC
层会将帧传递给物理层进行调制解调和发送。
同时,在接收到其他设备发送的帧时,MAC层也会进行解码和解封装,并将
数据传递给上层。
通过物理层和MAC层的协同工作,WiFi芯片实现了无线通信的功能。
物理层负责将数字数据转换为无线信号的发送和接收,而MAC层则负责控制信道的访问和数据的传输。
这样,WiFi
设备可以实现无线网络的连接与通信。
路由器怎么设置mac绑定
路由器绑定mac地址是网络管控最常用的方式之一,mac地址即计算机的物理地址,其IP地址我们都知道是可变的,而MAC地址是不可变,那么你知道路由器怎么设置mac绑定吗?下面是店铺整理的一些关于路由器设置mac绑定的相关资料,供你参考。
路由器设置mac绑定的方法:
查看计算机的mac地址
(1)单击开始菜单,点击“运行”,在“运行”输入框内输入“cmd”
(2)输入“ipconfig /all”获取计算机的网卡配置信息,找到网卡的本地连接“物理地址”,如下图所示“D0-27-88-70-2A-80”
进入路由器,绑定mac地址
(1)查看登陆路由需要的地址,也即计算机ip设置里的网关,比如下图中192.168.10.1
(2)将路由器地址输入到浏览器里,回车后进入路由器登陆界面,输入账号密码后,点击“登陆”按钮
(3)在菜单列表中找到并单击关于mac绑定的字眼,出现如下图所示的界面,点击“添加新规则”按钮
(4)如果同时为其分配一个IP地址,则在地址栏里输入IP(如果不输入可默认自动获取),将获取到的mac地址输入到mac地址框内,为方便管理可在描述中输入备注信息,然后点击“保存”按钮,即可完成绑定。
A Novel Implementation of the IEEE802.11Medium Access ControlSamareh Samadi∗,Ahmad Golmohammadi∗,Abumoslem Jannesari∗, Mohammad Reza Movahedi∗,Babak Khalaj†and Shahrokh Ghaemmaghami∗∗Electronics Research Center,†Electrical Engineering Department,Sharif University of Technology,Tehran,IranE-mail:samareh.samadi@,golmohammadia@,jannesari@ut.ac.ir,movahedi@,khalaj@,ghaemmag@Abstract—This work presents some new optimization ap-proaches to implementation of Medium Access Control(MAC) layer of IEEE802.11wireless networking protocol using general purpose DSP and gate array systems.Optimization starts at design level.The hardware/software partitioning of the MAC’s architecture is optimized in the sense of minimal implementation burden,while maintaining the system’s functionalities and perfor-mance.The proposed partitioning and implementation technique obviates the use of any Real Time Operating System(RTOS), which leads to a simple,high speed,and low memory structure of the MAC’s software.Also,solutions such as using hash tables and pipeline processing are given and employed to gain a higher speed.The software section is implemented on the popular, low price DSP of TI’s C54processor,whereas the hardware implementation is realized using Virtex2vp30from Xilinx.I.I NTRODUCTIONThe development of the IEEE802.11standard has resulted in a widespread adoption of local wireless area networking in recent years[3].The IEEE802.11specifies both physical (PHY)and medium access control(MAC)layers[10].The 802.11MAC layer provides functionalities to allow for reliable data delivery to the upper layers over the wireless medium with data rates up to54Mbit/sec[4].It specifies how a computer on the wireless network gains access to receive and transmit data and,once communication is established,how the link is maintained.The basic medium access control method used in the802.11standard is Carrier Sense Multiple Access(CSMA) with collision avoidance[3].Although IEEE802.11Wireless LAN(WLAN)is an ex-cellent solution for the broadband wireless networking,it lacks some capabilities.As a result,many efforts have been made to improve IEEE802.11standard,such as enhancing synchronization method[2]and throughput enhancement[9]. Testing these algorithms requires portable design of the MAC layer,which can be upgraded easily.Different approaches to design and implementation of an IEEE802.11MAC have been introduced previously.Some of them presented a System-on-Chip implementation of the MAC layer[3].Others imple-mented the MAC layer with embedded systems[1,5,10],which focused on designflow,MAC hardware implementation and co-verification of the system.0This project is supported in part by Iran Telecommunication Research Center(ITRC)under contract T/500/12645.In this work,we address the design and implementation of the entire MAC layer using some optimization methods that results in low memory,high speed and easy implementation system.There are different design methodologies for the implementation of the MAC functions,which may be entirely developed in software[7].This is the mostflexible approach for MAC design,but accurate timing requirements are difficult to fulfill.On the other hand,MAC functions can be fully per-formed by using dedicated hardware,at the expense of costly design and poorflexibility.Henceforth,our proposed solutions are given to be something between these two extremes and address both hardware and software implementations[1].As a result,the hardware/software partitioning is the most important step at design level.We start the optimization at design level and partition the functionalities between hardware and software,considering the ability of each part,and try to optimize both parts simultaneously.HW/SW partitioning used here gives us the ability of the optimization of the SW part,which leads to a realization with just two parallel processes.This approach results in a simple implementation and obviates the use of any RTOS.This is while the RTOS is usually used for MAC implementation,because it handles many parallel functions. Optimization of hardware using a pipeline design leads to a faster implementation.Also,using some optimization methods like using hash table,assembly functions and static memory instead of many dynamic memory allocations results in high speed implementation.This paper is organized as follows.An overview of the implementation is presented in section II.System architecture and hardware/software partitioning is explained in section III. Software and hardware implementations are described in sec-tion IV and section V,respectively.Simulation and Verification methods are discussed in section VI and conclusion and plans for future work are given in section VII.II.MAC L AYER I MPLEMENTATION F LOWThe MAC802.11layer controls the transmission of user data into the air[6],so it is expected to be a many inputs/outputs system with many states.In IEEE802.11 standard,the MAC protocol is described with a high levellanguage,called the Specification and Description Language (SDL),which is a set of extendedfinite state machines.Thefirst step in our MAC implementation is to establish a detailed simulation model of the IEEE802.11protocol using SDL.This model is used to verify functional correctness of our implementation.On the other hand,it gives a good sense about the MAC functionality.Description of the MAC usinga high-level language such as SDL provides good portability[10],because SDL tools create Cfiles that can be compiled and executed independently.The SDL model has been designed and simulated us-ing SDL-RT of Real Time Developer Studio released by PragmaDev.The advantage of the software is the simplicity of importing Cfiles.Therefore,design,implementation and optimization can be done in SDL-RT,simultaneously. Next,we execute Cfiles generated by the SDL on some processors and then,based on profiling information obtained from the C implementation and analysis of the real-time requirements specified in the standard,conduct HW/SW par-titioning of our model.Afterfinalizing HW/SW partitioning, we go back to SDL model and simulate hardware and software parts,and also optimize the design of each part.Thefinal stage,we optimize Cfiles of the software part for the DSP,and use the hardware diagrams for the implementa-tion on FPGA.III.S YSTEM A RCHITECTURE AND H ARDWARE/S OFTWAREP ARTITIONINGThe most time critical interval in MAC802.11a is a Short Inter-Frame Space(SIFS)that is equal to16µs.The SIFS is the time taken from the reception of the last PPDU symbol to the transmission of thefirst symbol of the response PPDU [5].So,we have16µs shared by PHY(physical layer)and MAC of the802.11system.According to previous works and the characteristics of the PHY,the MAC layer must carry out the specified tasks in around4µs of the whole16µs interval.The tasks that must be done in SIFS are receiving data and preparing acknowledgement(Ack)frame or receiving request to send(RTS)and preparing clear to send(CTS) frame.To meet this timing requirement and based on timing measurements from the C implementation,we need both receiving and transmitting functions to reside in hardware. Receiving frames include cyclic redundancy check(CRC) and address check,and checking the frame response type. Transmission includes CRC generation and interfacing with PHY.Also channel access mechanism and backoff procedure are implemented in hardware because of their slot timing that is equal to9µs for802.11a.This is while non-critical timing functions,including frame formatting,fragmentation, frame buffering,defragmentation,and network management are implemented in software.The software part of the MAC is implemented on a high speed DSP processor,TMS320VC5416(160MIPS),that is equipped with a host ing the DSP host port,the DSP works as a Dual-port RAM with the FPGA processor.Hence, the DSP spends no time for I/O and just uses itsinternalFig.1.MAC System Architecture.TABLE IM EMORY SIZE OF DIFFERENT RTOSRTOS ROM(KB)RAM(KB)Additional Total Memory(KB) LynxOS256115371ThreadX15217Win-CE6267201346C Executive20323RTLinux 1.5MB4MB 5.5MBRAM that increments the speed of the DSP proceedings.The hardware section is implemented on the Virtex2vp30FF1152, which can be used to implement the whole PHY as well.The hardware MAC uses the PCI interface to exchange information with the PC(Figure1).IV.S OFTWARE I MPLEMENTATIONAs a result of HW/SW partitioning,SW includes many functions that should be handled concurrently.Thefirst idea is to use an RTOS to implement parallel processes of the MAC(see[1,8,10]).Using RTOS increases the size of memory needed for implementation of software,because it occupies at least17k according to table I.Our DSP internal memory is 128K,which means that the smallest RTOS would occupy 13%of memory.Also,using RTOS increases the time of processing,because it switches between processes to run them all.The metric,which is used most frequently to compare RTOS performance,is context switch latency.Context or task switch time purports to be an indicator of RTOS efficiency. This metric simply measures the amount of time that an RTOS spends to save the context of a certain task-that is to put its registers and stack pointer into a control block-and load the context of another task from a second control block.Table II shows the context switch time for some RTOS’s.Figure2 illustrates the data given in table II and shows the effect of context switch time on the speed of execution of two parallel tasks.Typically,ThreadX is the best solution but,as mentioned before,it occupies13%of the memory.Also the number of parallel processes infirst design that is compatible with the SDL diagrams given in IEEE802.11MAC standard is 21,where16number of them are implemented in software. According to table II,for each process,0.5µs is taken by ThreadX that is8µs for16processes that could make problems in timing of transmission of data.Depth analysis of MAC layer functionalities leads to the fact that the functionality of MAC software contains two main processes that should not run sequentially.Other processes could be merged to one of these two main processes.The main idea is that managing functions like authentication,Fig.2.Reduction of speed,using different RTOS’s in presence of two parallel tasks.Fig.3.MAC Software Diagram.association,etc.all contain sending a frame and waiting for a specific response,so all functionalities of MAC include transmission and reception functions.Transmission includes functions needed to manage the network,such as scan, join,association and authentication and functions needed for transmitting a frame to hardware MAC and then to PHY, like frame formatting and fragmentation.Reception includes defragmentation,detection the type of frame and delivering the confirmation signals and received signals to upper layer. In this way,we do not need to use any RTOS,because we can implement transmission function in the main routine and reception,as an interrupt service routine.So,we have simplified and optimized the designed SDL and combined the processes and tested again all functionalities.Figure3shows transmission and reception responsibilities.In the next step,we have implemented a test program in visual C,testing transmission and reception parts of software. Then,we optimize the codes and correct memory leakages using rational tools.Optimization includes using hash table in ignore duplicated frames unit of receive function.This unit saves each received frame in a table and,whenever receivesTABLE IIC ONTEXT S WITCH T IMERTOS Processor Context Switch Time(µs) LynxOS Motorola Power PC233MHz2ThreadX Power PC200MHz0.5QNX Pentium200MHz2Win-CE Pentium200MHz34.4VxWorks Power PC7410100MHz18.4RTLinux Intel Celeron M600MHz 5.8DSP/BIOS C5402 2.2a frame with retry bit equals to one,searches the table to find out if the frame is duplicated.This search,according to the size of frame table,could be a time consuming function. Also,a similar search is carried out in power save monitor in the Access Point(AP)that checks the addresses of receiving frames tofind out if they have been associated.Apparently, using hash table helps much in power save monitor,too. The Cfiles are loaded to the DSP.The most time consuming procedures in software part are fragmentation and defragmen-tation.By choosing the worst case,we have done profiling for transmission of2304bytes frame that must be fragmented to 256byte frames.First profiling results were1.3msec for frag-mentation and1.2msec for defragmentation that is equal to12 Mbit/sec.After optimization with some changes significantly, reducing the number of memory allocations by using static variables,and using assembly versions of some functions like memcopy,the execution time reaches the standard rate(54 Mbit/sec).V.H ARDWARE I MPLEMENTATIONThe structure of hardware MAC is given infigure4.It con-tainsfive parts.Transmission unit performs backoff procedure, accessing to channel,and sending frames to PHY.Reception unit is responsible for receiving correct frames and checking CRC and addresses.All timers are implemented in hardware and are activated with control unit.Beacon module makes beacon frames and controls sending and receiving beacon frames in Ad-Hoc network and also in AP in infrastructure network.It also performs synchronization using time information in receiving beacons.The most complicated part in Hardware is the control unit.This module includes interfacing with PCI and DSP.In addition,it controls the execution of each module of hardware. Signals interfacing between FPGA and DSP are Address BUS from FPGA to DSP,Data BUS bidirectional,and interrupts from FPGA to DSP and vice versa.Interfacing with PCI and DSP is performed using buffers. The PCI side uses two buffers one for transmitting data from user,TX-Buf,and the other one RX-Buf,for receiving data from DSP that must be delivered to the user.In the DSP side,we implement six buffers.Data2Send buffer,which isfilled with the control unit when TX-Buf is full,and the DSP uses it to make MAC frame from data and fragments and sends it to the MAC hardware to be sent to PHY.Data2HW buffer includes fragments of data made by the DSP and is sent to the PHY.Control unit receives an interrupt from the DSP to send the data in Data2HW buffer to the PHY.Three buffers,Data2DSP1-3,are reserved for data received with the MAC hardware.This point of interface is very important because we cannot control coming frames,so we use three buffers to save the previous frames and change the buffer to receive a new frame,if any.Here,we use pipeline processing.After validating a frame including address and CRC check,the control unit prompts the DSP by an interrupt to receive the frame.If the DSP is reading previous buffer, the control unit writes the coming frame in other buffer andFig.4.MAC Hardware DiagramFig.5.SDL diagram of test system of MACwaits until the end of the DSP task,and then activates the DSP interrupt st buffer,DSP2User,is due to the frame that is prepared for delivering to the user,which is the output of receiver routine in software.The control unit must copy the frame in DSP2User buffer to RX-Buf and activate the interrupt of the PCI.VI.S IMULATION AND V ERIFICATIONThe MAC simulation is ultimated at the SDL level.As shown infigure5,we implement models for LLC(Appli-cation),PHY and channel(PHY)and test all functionalities of implemented MAC(time critical functions cannot be eval-uated).Also,we used two stations to build an independent network and transmit data.We initially setup the network with a station and send the scan signal and join signal to the other station,and send afile from one station to another using fragmentation and RTS/CTS.Then,an AP is implemented in SDL and tested an infrastructure network.In the second step,we run Cfiles of software part in Visual Studio and write a test function for testing both transmit and receive functions in a program.As mentioned in section IV, receiver must be executed in interrupt service routine,and actually it cannot be tested till HW and SW connected to each other.As it is necessary to test software routines independent from the hardware,we test the body of interrupt service routine as a function to call.We write the transmit outputs to afile and run the receive function with proper inputs made from transmit output.Also,in each step that the software must get an answer from hardware,we make the answers and pass them on to the function.In the third step,we implement hardware and test each block with test vectors,and then test all blocks together using PHY and MAC models implemented in hardware.In the fourth step,we implement a routine in hardware to interface with software and test hardware and software with a model of the PHY.VII.C ONCLUSIONSIn this work,we have presented new optimization ap-proaches to the implementation of IEEE802.11MAC using a general purpose DSP(TMS320VC5416)and a gate array system(Virtex2vp30).The proposed hardware/software par-titioning scheme results in minimal implementation burden and obviates the use of any RTOS that led to high speed and low memory ing optimizations in software implementation,ing hash table,assembly functions,and reducing memory allocations,we have increased the speed of execution.The use of pipeline processing in hardware, also improved the overall system performance.At thefinal stage,we developed a prototype for IEEE802.11MAC layer with high modularity that can easily be upgraded.In future, proposed enhancement algorithms such as Quality of Service (QoS),network security functions,and synchronization algo-rithms can be used to improve the system performance.R EFERENCES[1] A.Jian,F.Ren,G.Li,et al,“The Design of an IEEE802.11WLANHardware MAC,”7th International Conference on Solid-State and Inte-grated Circuits Technology,V olume2,18-21Oct.2004Page(s):1380-1383vol.2[2]Dong Zhou and Ten-Hwang Lai,”Analysis and Implementation of Scal-able Clock Synchronization Protocols in IEEE802.11Ad Hoc Networks,”Mobile Ad-hoc and Sensor Systems,IEEE International Conference on 25-27Oct.2004Page(s):255-263[3]G.Panic, D.Dietterle,Z.Stamenkovic and K.Tittelbach-Helmrich,“A System-on-Chip Implementation of the IEEE802.11a MAC Layer,”Proceedings of the Euromicro Symposium on Digital System Design (DSD’03),2003.[4]IEEE P802.11a/D7.0,“Part11:Wireless LAN Medium Access Control(MAC)and Physical Layer(PHY)specifications,”July1999.[5]IL-Gu LEE,Seung-Beom LEE and Sin-Chong Park,”Effective co-verification of IEEE802.11a MAC/PHY combining emulation and simulation technology,”Proceedings of the38th Annual Simposium (ANSS’05),2005.[6]M.S.Gast,“802.11Wireless Networks The Definitive Guide,”1st ed.,O’REILLY,2002.[7]T.Shono,H.Shiba,Y.Shirato,et al,”Performance of IEEE802.11Wireless LAN Implemented on Software Defined Radio with Hybrid Programmable Architecture,”IEEE International Conference on Com-munications,ICC’03,V olume3,2003,Page(s):2035-2040.[8]Y.Kim,H.Jung,H.H.Lee,and K.R.Cho,“MAC Implementation forIEEE802.11Wireless LAN,”ATM(ICATM2001)and High Speed Intel-ligent Internet Symposium,2001,Joint4th IEEE International Conference on22-25April2001Page(s):191-195[9]Y.Kim,S.Choi,K.Jang,and H.Hwang,“Throughput Enhancementof IEEE802.11WLAN via Frame Aggregation,”Vehicular Technology Conference,,2004,Page(s):3030-3034V ol.4.[10]Y.LIU and B.LIU,”MAC implementation with Embedded System,”ASIC,Proceedings.5th International Conference on V olume2,21-24Oct.2003Page(s):757-760V ol.2。