IEEE802_11无线局域网标准发展历程及其发展方向
- 格式:pdf
- 大小:156.09 KB
- 文档页数:6
IEEE802.11标准及特点IEEE 802.11标准及特点无线局域网和有线网络有机地结合,可灵活实现与有线网络之间的数据交换、移动访问和配置,这使得无线局域网成为一种灵活、方便的组网方案。
然而,由于最初的IEEE 802.11标准支持的数据传输速率较低,一般只有1Mbit/s或2Mbit/s,无法满足现在人们对可移动数据交换的需要,这在一定程度上已影响了无线局域网的发展。
诶了支持更高的数据传输速率,IEEE在802.11的基础上发布了802.11b标准,该标准也称为IEEE 802.11 High Rate,它的数据传输速率高达11Mbit/s,已超过了以太网(10Mbit/s)的数据传输率。
IEEE 802.11b标准的使用,不但使无线局域网在速度上得到了提升,而且还解决了不同厂家产品之间的兼容性等问题,已成为目前无线局域网产品遵循的主要标准。
目前,大量的无线局域网都遵循IEEE 802.11b标准。
除IEEE 802.11b标准之外,还有IEEE 802.11a、IEEE 802.11e和IEEE 802.11g标准等。
1.IEEE 802.11b与IEEE 802.11标准的比较在1997年,IEEE发布了第一个无线局域网标准802.11。
在1999年9月,IEEE批准并以官方的名义发布了IEEE 802.11b标准,该标准对IEEE 802.11标准进行了修改和补充,其中最重要的改进就是在IEEE 802.11a的基础上增加了两种更高速率5.5Mbit/s和11Mbit/s。
有了IEEE 802.11b无线局域网标准,移动用户将可以得到以太网级(10Mbit/s)的无线通信性能、速率和可用性,管理者也可以无缝地将多种局域网技术(如以太网、令牌环网等)集成起来,形成一种能够最大限度满足其商业和普通用户需求的网络,满足了用户对高速增长的数据业务和多媒体业务的通信需要。
同时,像已有的IEEE 802标准一样,IEEE 802.11标准集中在ISO模型的最低两层:物理层和数据链路层。
IEEE 802.11 协议综述[1] IEEE 802.11系列协议标准的发展IEEE802.11系列协议标准是由国际电气和电子工程师联合会(IEEE)制定的,它以IEEE802.11标准为基础,包括与无线局域网相关的多个已经发布和正在编著的标准。
图1展示了无线局域网在IEEE 网络协议体系中位置。
表1给出了每一种标准协议的名称、时间和简单的说明。
图1:无线局域网在IEEE网络协议体系中位置表2: IEEE802.11系列协议标准在表2中需要说明的是,标准的名称都采用小写的字母进行标注,惟有IEEE802.11F 采用的是大写字母;发布时间为2004年及以后的协议都是还没确定的,因为每一个协议的批准过程都是非常繁杂的,很可能出现延迟的情况。
该综述将在后面选取部分协议标准进行详细的描述。
图3:IEEE 802.11系列协议中协议分布如图3在IEEE 802.11系列协议标准中各种协议的分布中没有包含IEEE802.11标准。
因为IEEE 802.11作为基础协议包含了物理层和MAC子层的内容,后续的速度扩展(比如:IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 和未来的IEEE 802.11n)都延续了它所定义的MAC协议。
该综述会对接触到的一些协议进行简单的描述,包括IEEE 802.11、IEEE 802.11a 、IEEE 802.b、IEEE 802.11e、IEEE 802.11g和最新的IEEE 802.11n 。
[2] IEEE 802.11 a,b,g,n 协议的定义和标准IEEE 802.11IEEE 802.11是第一代无线局域网标准之一,也是国际电气和电子工程师联合会IEEE发布的第一个无线局域网标准,是其他IEEE802.11系列标准的基础标准。
该标准定义了物理层和介质访问控制MAC协议的规范,允许无线局域网及无线设备制造商在一定范围内建立互操作网络设备。
wifi的技术标准WiFi技术标准。
WiFi技术标准是指无线局域网技术的规范和标准,它影响着无线网络设备的互操作性和性能。
随着无线网络技术的不断发展,WiFi技术标准也在不断更新和完善,以适应不断变化的网络环境和用户需求。
本文将就WiFi技术标准的发展历程、当前的技术标准和未来的发展趋势进行介绍。
一、发展历程。
WiFi技术起源于上世纪90年代末,最初的WiFi技术标准是IEEE 802.11标准。
随着无线网络的普及和应用,WiFi技术也得到了迅速发展。
2003年,IEEE发布了802.11g标准,将无线网络的速度提升到了54Mbps。
随后又相继发布了802.11n、802.11ac等标准,不断提高了无线网络的速度和稳定性。
目前,最新的WiFi技术标准是802.11ax,它在提高网络速度的同时,还能更好地支持大规模设备连接和提高网络覆盖范围。
二、当前的技术标准。
目前,主流的WiFi技术标准包括802.11n、802.11ac和802.11ax。
其中,802.11n标准支持最高300Mbps的传输速率,适用于家庭和小型办公场所;802.11ac标准支持最高1Gbps的传输速率,适用于中大型企业和公共场所;802.11ax标准支持更高的速度和更多的设备连接,是未来无线网络发展的趋势。
除了速度之外,当前的WiFi技术标准还注重网络的稳定性和安全性。
各种技术手段被应用于WiFi网络中,以提高网络的稳定性和抗干扰能力。
同时,WiFi网络安全性也得到了加强,采用了更加严格的加密算法和身份认证机制,保护用户的数据安全和隐私。
三、未来的发展趋势。
未来,WiFi技术标准将继续向着更高的速度、更稳定的连接和更广泛的覆盖发展。
随着物联网、5G等新技术的兴起,WiFi网络将面临更多的挑战和机遇。
未来的WiFi技术标准可能会更加注重能耗和环境友好性,同时更好地适应复杂的网络环境和需求。
除了技术方面的发展,WiFi技术标准还将更加注重用户体验和智能化应用。
无线网络的发展历程
无线网络的发展历程可以追溯到20世纪末以来的几十年间。
起初,无线通信技术主要用于军事通信和广播电视领域。
然而,随着计算机和移动通信的迅速发展,无线网络的应用范围不断扩大,为人们的生活和工作带来了巨大的便利。
在20世纪80年代和90年代初,无线局域网(WLAN)开始
出现。
最早的WLAN标准是IEEE 802.11,它使用了无线电波
来传输数据。
然而,当时的无线网络速度较慢,并且受到距离限制。
到了21世纪初,随着Wi-Fi技术的推出,无线网络的发展进
入了新的阶段。
Wi-Fi技术基于IEEE 802.11标准,可以提供
更快的无线传输速度和更远的覆盖范围。
Wi-Fi技术的快速发
展使得无线网络成为家庭和办公场所的标配,人们可以轻松地在任何地方连接到互联网。
随着移动通信技术的进步,无线网络的发展又迈出了新的一步。
3G和4G移动通信技术的普及使得人们可以通过移动数据网
络随时上网,不再受限于固定的无线网络热点。
手机和智能设备的普及也推动了无线网络的快速发展,人们可以随时随地进行在线社交、娱乐和工作。
如今,5G移动通信技术的商用化是无线网络发展的最新趋势。
5G网络将带来更高的传输速度、更低的延迟和更大的连接密度,为物联网、虚拟现实、自动驾驶等新兴技术的实现提供强大的支持。
总的来说,无线网络的发展历程经历了从慢速、有限距离的无线局域网到高速、广泛覆盖的移动通信网络的演变。
随着技术的不断创新和进步,无线网络将继续发展,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。
wifi 发展历程无线网络技术的发展历程可以追溯到20世纪70年代,当时人们正试图寻找一种更便捷的方式来实现计算机之间的数据传输。
以下是wifi发展历程的主要时期和里程碑事件:1. 1985年:美国联邦通信委员会(FCC)决定允许无线电频谱的非许可使用,为后来的无线网络奠定了基础。
2. 1991年:诺基亚的一位工程师发明了第一个无线局域网(WLAN)技术,但并未商业化。
3. 1997年:IEEE(电气和电子工程师协会)制定了无线局域网协议标准802.11,奠定了现代wifi的技术基础。
4. 1999年:IEEE发布了802.11b标准,将无线局域网速度提高到11Mbps。
5. 2003年:IEEE发布了802.11g标准,将无线局域网速度提高到54Mbps。
6. 2006年:IEEE发布了802.11n标准,引入了MIMO(多输入多输出)技术,进一步提高了无线局域网的速度和稳定性。
7. 2009年:IEEE发布了802.11ac标准,提高了无线局域网速度和容量,并引入了5GHz频段。
8. 2013年:IEEE发布了802.11ad标准,使用毫米波频谱实现了更高的数据传输速率,但覆盖范围较小。
9. 2019年:IEEE发布了802.11ax标准,也被称为Wi-Fi 6,进一步提高了无线局域网的速度和容量,并优化了多设备同时连接的性能。
除了IEEE的标准化工作,商业公司也在wifi技术的发展中发挥了重要作用。
例如,洛高公司(Lucent)推出了第一个商业无线局域网设备,用于扩大市场的规模。
总体而言,wifi技术的发展经历了不断的创新和改进,从最初的简单传输到现在的高速、稳定和高容量的网络连接。
它已经成为现代社会中无线互联的重要基础,广泛应用于家庭、办公室、公共场所等各个领域。
IEEE 802.11无线局域网标准发展历程及其发展方向杨文东(深圳市中兴通讯股份有限公司,深圳 518057)摘 要 本文详细介绍了IEEE 802.11标准组成、标准发展历程和发展方向。
关键词 无线局域网(WLAN) IEEE 802.11标准从1997年IEEE(电气和电子工程师协会)发布第一个无线局域网WLAN标准802.11以来,无线局域网获得了高速发展,在办公室、家庭、宾馆、机场等众多场合得到了广泛的应用。
WLAN相关标准的发展和制定为其迅猛发展提供了技术和兼容性方面的保证。
IEEE作为WLAN标准的权威制定组织,从1991年开始对WLAN技术进行研究,迄今为止,已经制定了一系列标准,称为802.11系列标准。
下面对其标准的发展历程和发展方向进行详细地介绍。
802.11是个系列标准,由5个现行有效的标准——802.11、802.11a、802.11b、802.11b-Cor1、802.11d和5个正在发展制定中的标准——802.11e、802.11f、802.11g、802.11h、802.11i组成。
表1汇总了IEEE802.11系列标准的标准号、标准名称和标准状态。
表1 802.11系列标准序号 标准号 标准名称 标准状态1 IEEE 802.11-1997 无线LAN MAC和物理层规范 被802.11, 1999 Edition替代2 IEEE Std 802.11, 1999 IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息 现行,替代IEEE Edition (ISO/IEC 交换——局域网和城域网——特殊要求 802.11-1997 8802-11: 1999) 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范3 IEEE 802.11a-1999 IEEE信息技术标准的补充——系统间的通信 现行 (ISO/IEC 8802- 和信息交换——局域网和城域网——特殊要求 11:1999/Amd 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范 1:2000(E)) 5GHz带宽的高速物理层4 IEEE 802.11b-1999 IEEE信息技术标准的补充——系统间的通信 现行 和信息交换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范 2.4GHz带宽的高速物理层扩展5 IEEE 802.11b- IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息交 现行 1999/Cor1-2001 换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分: 无线LAN MAC和物理层规范 更正2:2.4GHz 带宽的高速物理层扩展——勘误表16 IEEE 802.11d-2001 IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息交 现行 换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分: 无线LAN MAC和物理层规范 更正3:附加 常规域操作的规范7 IEEE 802.11e(对IEEE 对系统间的通信和信息交换-LAN/MAN特殊要 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 求——第11部分:无线 MAC和物理层规范的补 准尚未出台 Edition 的补充) 充:对于QoS 的MAC增强8 IEEE 802.11f(对IEEE 采用IAPP穿过IEEE 802.11分布系统的多厂商 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 接入点互操作性的推荐建议 准尚未出台 Edition的补充)9 IEEE 802.11g(对IEEE 对信息技术——系统间的通信和信息交换——局域 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 网和城域网——特殊要求——第11部分: 准尚未出台 Edition的补充) 无线LAN MAC和物理层规范的补充:2.4GHz 更高速率的物理层扩展10 IEEE 802.11h(对IEEE 对信息技术——系统间的通信和信息交换——局域 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 网和城域网——特殊要求——第11部分:无线 准尚未出台 Edition的补充) LAN MAC和物理层规范的补充:欧洲5GHz 带宽的频谱和传输功率管理扩展11 IEEE 802.11i(对IEEE 对系统间的通信和信息交换——LAN/MAN特殊 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 要求——第11部分:无线MAC和物理层规范的 准尚未出台 Edition的补充) 补充: 增强安全性规范(1) 1991~19971991年3月,IEEE批准了由Vic Hayes领导的小组提出的项目授权申请PAR(Project AuthorizationRequest),成立了802.11工作组。
IEEE802.11无线局域网标准简介IEEE802.11无线局域网标准简介无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
它利用射频(RF)技术,取代旧式的双绞铜线构成局域网络,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再埋在地下或隐藏在墙里,也能够随需移动或变化。
使得无线局域网络能利用简单的存取构架让用户透过它,达到“信息随身化、便利走天下”的理想境界。
WLAN是20世纪90年代计算机与无线通信技术相结合的产物,它使用无线信道来接入网络,为通信的移动化,个人化和多媒体应用提供了潜在的手段,并成为宽带接入的有效手段之一。
一、IEEE802.11无线局域网标准1997年IEEE802.11标准的制定是无线局域网发展的里程碑,它是由大量的局域网以及计算机专家审定通过的标准。
IEEE802.11标准定义了单一的MAC层和多样的物理层,其物理层标准主要有IEEE802.11b,a和g。
1.1 IEEE802.11b1999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。
1.2 IEEE802.11aIEEE802.11a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。
IEEE802.111990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。
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。
IEEE 802.11cIEEE802.11c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802.11中,成为802.11d。
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。
IEEE 802.11无线局域网标准发展历程及其发展方向杨文东(深圳市中兴通讯股份有限公司,深圳 518057)摘 要 本文详细介绍了IEEE 802.11标准组成、标准发展历程和发展方向。
关键词 无线局域网(WLAN) IEEE 802.11标准从1997年IEEE(电气和电子工程师协会)发布第一个无线局域网WLAN标准802.11以来,无线局域网获得了高速发展,在办公室、家庭、宾馆、机场等众多场合得到了广泛的应用。
WLAN相关标准的发展和制定为其迅猛发展提供了技术和兼容性方面的保证。
IEEE作为WLAN标准的权威制定组织,从1991年开始对WLAN技术进行研究,迄今为止,已经制定了一系列标准,称为802.11系列标准。
下面对其标准的发展历程和发展方向进行详细地介绍。
802.11是个系列标准,由5个现行有效的标准——802.11、802.11a、802.11b、802.11b-Cor1、802.11d和5个正在发展制定中的标准——802.11e、802.11f、802.11g、802.11h、802.11i组成。
表1汇总了IEEE802.11系列标准的标准号、标准名称和标准状态。
表1 802.11系列标准序号 标准号 标准名称 标准状态1 IEEE 802.11-1997 无线LAN MAC和物理层规范 被802.11, 1999 Edition替代2 IEEE Std 802.11, 1999 IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息 现行,替代IEEE Edition (ISO/IEC 交换——局域网和城域网——特殊要求 802.11-1997 8802-11: 1999) 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范3 IEEE 802.11a-1999 IEEE信息技术标准的补充——系统间的通信 现行 (ISO/IEC 8802- 和信息交换——局域网和城域网——特殊要求 11:1999/Amd 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范 1:2000(E)) 5GHz带宽的高速物理层4 IEEE 802.11b-1999 IEEE信息技术标准的补充——系统间的通信 现行 和信息交换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分:无线LAN MAC和物理层规范 2.4GHz带宽的高速物理层扩展5 IEEE 802.11b- IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息交 现行 1999/Cor1-2001 换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分: 无线LAN MAC和物理层规范 更正2:2.4GHz 带宽的高速物理层扩展——勘误表16 IEEE 802.11d-2001 IEEE信息技术标准——系统间的通信和信息交 现行 换——局域网和城域网——特殊要求 第11部分: 无线LAN MAC和物理层规范 更正3:附加 常规域操作的规范7 IEEE 802.11e(对IEEE 对系统间的通信和信息交换-LAN/MAN特殊要 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 求——第11部分:无线 MAC和物理层规范的补 准尚未出台 Edition 的补充) 充:对于QoS 的MAC增强8 IEEE 802.11f(对IEEE 采用IAPP穿过IEEE 802.11分布系统的多厂商 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 接入点互操作性的推荐建议 准尚未出台 Edition的补充)9 IEEE 802.11g(对IEEE 对信息技术——系统间的通信和信息交换——局域 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 网和城域网——特殊要求——第11部分: 准尚未出台 Edition的补充) 无线LAN MAC和物理层规范的补充:2.4GHz 更高速率的物理层扩展10 IEEE 802.11h(对IEEE 对信息技术——系统间的通信和信息交换——局域 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 网和城域网——特殊要求——第11部分:无线 准尚未出台 Edition的补充) LAN MAC和物理层规范的补充:欧洲5GHz 带宽的频谱和传输功率管理扩展11 IEEE 802.11i(对IEEE 对系统间的通信和信息交换——LAN/MAN特殊 正在制定,正式标 Std 802.11, 1999 要求——第11部分:无线MAC和物理层规范的 准尚未出台 Edition的补充) 补充: 增强安全性规范(1) 1991~19971991年3月,IEEE批准了由Vic Hayes领导的小组提出的项目授权申请PAR(Project AuthorizationRequest),成立了802.11工作组。
1997 年,802.11被IEEE正式批准发布。
主要用于解决办公室局域网和校园网中用户终端的无线接入,业务仅限于数据传输, 最大数据传输速率为2 Mbit/s。
当时定义了三个物理层(PHY) 规范:红外线Infra-RED、2.4GHz跳频扩频(FHSS) 和2.4GHz直接序列扩频 (DSSS)。
规定了介质接入控制层功能、漫游功能、自动速率选择功能、电源消耗管理功能和保密功能等。
由于当时有线以太局域网的速度可以达到10Mbit/s,而无线局域网产品速率最高只能达到2Mbit/s,价格又很高,因此最初的802.11标准在市场中的反响并不大。
(2) 1997~1999由于在传输速率和产品价格上都不能满足人们的需要,1999年IEEE对WLAN标准进行了更新和完善,进一步规范了不同频段及更高速率产品的开发和应用,除原IEEE 802.11的内容之外,增加了基于SNMP(简单网络管理协议)的管理信息库(MIB),以取代原OSI协议的管理信息库。
另外还增加了高速网络内容。
1999年IEEE发布了IEEE 802.11的新版本(代替97版本)以及两个增加的标准802.11a 和IEEE 802.11b。
802.11b自发布之日起就得到了广泛的应用,迄今为止仍是应用的热点。
工作在2.4GHz频带,采用高速直接序列扩频技术,最大速率可达11Mbit/s,是原来网络速率的5倍,且可以根据情况的变化,在11Mbit/s、5.5 Mbit/s、2 Mbit/s、1 Mbit/s的不同速率之间自动切换,且在2 Mbit/s、1 Mbit/s速率时与802.11兼容。
它从根本上改变了 WLAN的设计和应用现状,扩大了WLAN的应用领域,现在,大多数厂商生产的WLAN产品都基于802.11b标准。
WECA(无线以太网兼容协会)对Wi-Fi产品(802.11b标准)互操作性的认证,更进一步地推动了802.11b的广泛应用,保证了不同厂商产品之间的互操作性和兼容性。
802.11a虽然与802.11b同年发布,但市场反应远远不如802.11b。
一方面是因为它采用的正交频分复用(OFDM)扩频技术,实现起来较为复杂,另一方面是因为价格上的因素。
802.11a工作在5GHz U-NII频带,物理层速率最高可达54Mbit/s,有7种速率可以选择:6、9、12、18、24、36、54Mbit/s,传输层速率可达25Mbit/s。
采用正交频分复用扩频技术,可提供25Mbit/s的无线ATM接口和10Mbit/s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。
(3) 1999~今随着WLAN的广泛使用和用户数的增加,出现了一系列的问题需要解决,例如:2.4GHz频段的拥挤、网络安全性的提高、具有QoS要求的应用等等。
IEEE开始了下一代WLAN标准的研究和制定,下一代WLAN标准是对现有标准的扩充和增强,是802.11的扩展标准。
IEEE在2000年和2001年陆续批准了5个项目授权申请PAR,通过5个任务组TG开发制定这5个标准。
任务组TGe:负责制定802.11e。
其目的是增强目前的802.11 MAC,支持具有QoS要求的应用。
任务组TGf:负责制定802.11f。
其目的是制定接入点互连协议IAPP的推荐建议,取得穿过IEEE802.11WLAN分布系统的多厂商接入点的互操作性。
任务组TGg:负责制定802.11g。
其目的是制定802.11b物理层扩展部分,提高数据速率,增强802.11b兼容网络的性能和可能的应用。
任务组TGh:负责制定802.11h。
其目的是增强802.11MAC标准和5GHz 带宽802.11a高速PHY补充标准,增加欧洲5GHz免许可证带宽的室内和室外信道选择,增强信道能量测量和报告机制以提高频谱和传输功率管理。
任务组TGi:负责制定802.11i。
其目的是增强目前的802.11 MAC,增强安全性和认证机制。
表2 802.11扩展标准标准项目 说明 改进方面802.11e 802.11 MAC的扩展标准 QoS802.11f 802.11 MAC的扩展标准 IAPP802.11i 802.11 MAC的扩展标准 增强安全性802.11g 802.11b的扩展标准(PHY) 提高数据速率802.11h 802.11a的扩展标准(PHY) 802.11a在欧洲的 频谱和功率管理2001 年11 月 15 日,IEEE批准了802.11g 标准草案,预计正式的标准将于 2003 年初获得批准。
目前这5个标准正在进行各个草案阶段的投票。
802.11a工作在5GHz频段,采用高频段可降低系统的干扰性,提高数据的传输速率,802.11a的最大传输速率为54Mbit/s,是802.11b网络的5倍。
802.11a和802.11b运行在不同的频率范围之上,因此802.11a技术与802.11b Wi-Fi网络不兼容,但是二者可以共存。
802.11g的提出则是为了兼容传统的802.11b标准,在2.4GHz频率下能够提供更高的传输速率。
传输速率可以提高到20Mbit/s之上。
802.11g既可以实现802.11a网络54Mbit/s高数据速率的目标, 又可与原有802.11b设备相兼容。
它集成了802.11a和802.11b的优点,成为802.11a和802.11b之间强大的技术统一,其优势必将推动 WLAN 市场蓬勃发展。
到底采用哪种标准建立自己的WLAN和开发相应的产品,不同的企业有不同的观点和选择。
有些公司认为,2.4GHz是无线电话、微波炉以及“蓝牙”设备的共享频段,干扰较为严重,802.11a避开了该频段,工作在干扰较小的5GHz频段,将使传输效率大大提高。
而更多的公司则认为,802.11g兼容原有802.11b网络的特性是推动技术和市场发展的重要基础。
在保证现有投资者利益的基础上,获得更优的性能,将更容易被市场接受,因而也是今后主要的发展方向。