22 无线网络介绍
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电脑网络连接指南有线和无线网络的选择和设置电脑网络连接指南:有线和无线网络的选择和设置随着电脑和互联网的普及,网络连接已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将为大家介绍电脑网络连接的指南,着重探讨有线和无线网络的选择和设置。
无论您是在家或是在办公室使用电脑,本文都将为您提供详细且准确的信息,帮助您轻松建立可靠的网络连接。
一、网络连接的选择1. 有线网络连接有线连接是通过物理电缆将电脑与网络设备(例如路由器或调制解调器)连接起来的一种方式。
与无线连接相比,有线连接更稳定、速度更快。
以下是建立有线连接的步骤:步骤一:确认网络设备首先,确保您已经购买了适当的网络设备,如调制解调器和路由器。
调制解调器将光纤或者电缆信号转换为电脑可识别的网络信号,而路由器则用于将网络信号分发给多台电脑。
步骤二:连接设备将调制解调器与路由器通过以太网电缆连接起来,确保每个设备都正常工作。
将电脑与路由器进行连接,找到路由器上的以太网接口,将其插入电脑的以太网端口中。
步骤四:配置网络设置打开电脑的网络设置,选择有线连接,按照系统提示进行配置。
2. 无线网络连接无线连接是通过无线信号将电脑与网络设备连接起来的一种方式。
无线连接提供了更高的灵活性和便利性,让您可以在覆盖范围内随时移动。
以下是建立无线连接的步骤:步骤一:选择无线网络设备选择一台符合您需求的无线路由器,确保其覆盖范围适合您的需求。
步骤二:连接路由器将路由器与调制解调器连接,确保两者工作正常。
步骤三:打开路由器设置界面通过输入路由器的 IP 地址,在浏览器中打开路由器的设置界面。
步骤四:配置无线网络在路由器设置界面中,为无线网络设定名称(SSID)和密码,确保网络安全。
在电脑的无线网络设置中找到您刚才设定的无线网络,并输入密码进行连接。
二、网络设置的优化1. 有线网络设置优化若您选择有线网络连接,可以通过以下方式优化网络性能:- 更新驱动程序:定期更新以太网卡的驱动程序,以确保其正常工作并支持最新的网络标准。
《无线局域网》教学大纲
《无线局域网》教学大纲
一、引言
简要介绍无线局域网的定义、应用领域和发展历程。
二、无线局域网的基础知识
1:无线局域网的概念和特点
2:无线局域网的工作原理
3:无线局域网的组成和基本结构
4:无线局域网的标准与协议
5:无线局域网的安全性问题及相关技术
三、无线局域网的无线传输技术
1:无线传输原理及调制技术
2:无线传输介质及传输方式
3:无线传输协议及性能分析
4:无线传输信道管理和调度技术
四、无线局域网的网络规划与部署
1:无线网络规划的概念和目标
2:无线网络布点与覆盖范围的确定
3:无线设备的选型和配置
4:无线网络的部署和调试
五、无线局域网的网络管理
1:无线网络监控与管理系统
2:无线网络故障排除与维护
3:无线网络的性能优化和容量扩展
4:无线网络的故障防护和安全管理
附件:
1:网络拓扑图
2:无线局域网设备清单
3:网络规划和部署报告
法律名词及注释:
1:电信法:指中华人民共和国《中华人民共和国电信条例》
注:电信法是中华人民共和国关于电信事业管理的法律法规,对无线局域网的建设和使用作出了规定。
2:无线电管理局:指中华人民共和国国家无线电管理局注:无线电管理局是中华人民共和国负责管理无线电频谱资源和指导无线电通信管理的行政管理机构。
3:无线电频率划分表:指中华人民共和国无线电频率划分表
注:无线电频率划分表是无线电管理局发布的,规定了无线电频谱的合理利用和分配的依据。
WIFI基础知识整理1.无线网络的优缺点无线网络相比有线网络的优点:⑴灵活性和移动性。
在有线网络中,网络设备的安放位置受网络位置的限制,而无线局域网在无线信号覆盖区域内的任何一个位置都可以接入网络。
无线局域网另一个最大的优点在于其移动性,连接到无线局域网的用户可以移动且能同时与网络保持连接。
⑵安装便捷。
无线局域网可以免去或最大程度地减少网络布线的工作量,一般只要安装一个或多个接入点设备,就可建立覆盖整个区域的局域网络。
(3)故障定位容易。
有线网络一旦出现物理故障,尤其是由于线路连接不良而造成的网络中断,往往很难查明,而且检修线路需要付出很大的代价。
无线网络则很容易定位故障,只需更换故障设备即可恢复网络连接。
(4)易于扩展。
无线局域网有多种配置方式,可以很快从只有几个用户的小型局域网扩展到上千用户的大型网络,并且能够提供节点间“漫游”等有线网络无法实现的特性。
由于无线局域网有以上诸多优点,因此其发展十分迅速。
最近几年,无线局域网已经在企业、医院、商店、工厂和学校等场合得到了广泛的应用。
无线网络相比有线网络,还是有许多的缺点的:(1)通信双方因为是通过无线进行通信,所以通信之前需要建立连接;而有线网络就直接用线缆连接,不用这个过程了。
通信双方通信方式是半双工的通信方式;而有线网络可以是全双工。
相对有线网络吞吐量低,这一点正在逐步改善,802.11n协议可以达到600Mbps 的吞吐量。
(2)通信时在网络层以下出错的概率非常高,所以帧的重传概率很大,需要在网络层之下的协议添加重传的机制(不能只依赖上面TCP/IP的延时等待重传等开销来保证);而有线网络出错概率非常小,无需在网络层有如此复杂的机制。
(3)数据是在无线环境下进行的,所以抓包非常容易,存在安全隐患。
因为收发无线信号,所以功耗较大。
WIFI生产厂家目前WIFI芯片主流供应商主要有三家,分别为Atheros,Marvell和broadcom,具体介绍如下:(1)Atheros:中文名称为创锐讯通讯技术,Atheros是一家年轻的公司,1999年由斯坦福大学的Teresa Meng博士和斯坦福大学校长,MIPS创始人John Hennessy博士共同在硅谷创办,现已和高通合并。
⽆线WIFI的13个信道频率范围⽬前主流的⽆线WIFI⽹络设备不管是b/g还是802.11b/g/n ⼀般都⽀持13个信道。
它们的中⼼频率虽然不同,但是因为都占据⼀定的频率范围,所以会有⼀些相互重叠的情况。
下⾯是13个信道的频率范围列表。
了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解⼈们经常说的三个不互相重叠的信道含义。
信道也称作通道(Channel)、频段,是以⽆线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。
⽆线⽹络(路由器、AP热点、电脑⽆线⽹卡)可在多个信道上运⾏。
在⽆线信号覆盖范围内的各种⽆线⽹络设备应该尽量使⽤不同的信道,以避免信号之间的⼲扰。
下表是常⽤的 2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。
实际⼀共有(下⾯的图中画出了第14信道),但第14信道⼀般不⽤。
表中只列出信道的中⼼频率。
每个信道的有效宽度是 20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。
即,对于中⼼频率为 2412 MHz 的1信道,其频率范围为 2401~2423MHz(见)。
信道中⼼频率信道中⼼频率12412MHz82447MHz22417MHz92452MHz32422MHz102457MHz42427MHz112462MHz52432MHz122467MHz62437MHz132472MHz72442MHz当然,实际的电磁波谱使⽤规定因国家不同⽽有所差异,以上只是举个例⼦。
⽽且,20MHz的信道宽度也只是“有效带宽”,因为实际上⼀个信道在其中⼼频率两侧有很宽的延展,但是超过10MHz以外的部分强度很弱,基本⽆⽤。
这个就属于⽐较专业的通信原理问题了。
如需了解更多,可以参考(PDF)。
从下图很容易看到其中 1、6、11 这三个信道(红⾊标记)之间是完全没有交叠的,也就是⼈们常说的三个不互相重叠的信道。
每个信道 20MHz 带宽。
图中也很容易看清楚其他各信道之间频谱重叠的情况。
IEEE 802.11b DSSS 信道划分(图来⾃ CISCO)另外,如果设备⽀持,除 1、6、11 三个⼀组互不⼲扰的信道外,还有 2、7、12;3、8、13;4、9、14 三组互不⼲扰的信道。
无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现目录1. 内容综述 (3)1.1 无线网络通信概述 (4)1.2 无线通信技术发展 (5)1.3 虚拟仿真实验教学的重要性 (6)1.4 本课程教学目标 (8)2. 无线网络通信基础知识 (9)2.1 无线网络通信原理 (11)2.2 常见无线通信标准 (11)2.3 无线信号传播特性 (13)2.4 无线网络架构 (14)3. 虚拟仿真实验教学设计 (16)3.1 目标用户分析 (18)3.2 教学内容规划 (19)3.3 虚拟仿真实验环境的构建 (19)3.4 实验教学流程设计 (21)4. 无线网络通信实验项目 (22)4.1 无线网络接入实验 (24)4.2 智能手机网络通信实验 (25)4.3 无线传感器网络实验 (25)4.4 无线Mesh网络实验 (26)4.5 无人机定位与通信实验 (29)5. 实验教学资源开发 (30)5.1 虚拟实验平台搭建 (31)5.2 实验指导书的编写 (32)5.3 实验演示视频的制作 (34)5.4 互动问答系统设计 (35)6. 实验教学实施 (35)6.1 实验教学方法与策略 (37)6.2 实验操作步骤 (38)6.3 实验数据分析与解释 (39)6.4 实验评价体系的建立 (41)7. 实验教学效果评估 (42)7.1 学生学习效果评估 (44)7.2 教师教学效果评估 (45)7.3 实验设备与环境评估 (47)7.4 教学改进与持续发展 (48)8. 案例分析 (50)8.1 虚拟仿真实验教学案例 (51)8.2 无线网络通信产品案例 (52)8.3 在线课程案例研究 (53)1. 内容综述本文档主要对“无线网络通信及其应用课程的虚拟仿真实验教学设计与实现”进行了详细的阐述。
我们对无线网络通信的基本原理和技术进行了梳理,包括无线通信的基本概念、无线信号的传输特性、无线网络的体系结构等。
使用,直至成为一种当下时尚的无线上网方式,广州电信宽带同样可以通过接无线路由组建无线网络,但还是有很多人不了解WIFI的概念及相关的基础知识,给使用带来了诸多不便,在这里,我们就WIFI相关知识做一些简单介绍。
一、WIFI基础知识扫盲关键词:WIFIWIFI是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,全称是Wireless Fidelity,又叫802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准。
该技术使用的使2.4GHz附近的频段,其主要特性为:速度快,可靠性高,在开放性区域,通讯距离长。
根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。
其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),IEEE802.11a 为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。
关键词:WIFI热点WIFI热点可以理解为无线网络接口,是通过在互联网连接上安装访问点来创建的。
这个访问点将无线信号通过短程进行传输,一般覆盖300英尺。
当一台支持WIFI的设备(例如手提电脑,智能手机)遇到一个热点时,这个设备可以用无线方式连接到那个网络。
关键词:WLANWLAN即无线局域网(Wireless Local Area Network,即WLAN)是指以无线信道作传输媒介的计算机局域网,广泛适用于移动数据处理领域。
随着IEEE802.11无线网络标准的制定与发展,使无线网络技术更加成熟与完善。
并已成功的广泛应用于众多行业。
产品主要包括:无线接入点、无限网卡、无线路由器、无线网关、无线网桥等。
关键词: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。
WLAN和Wi-Fi(WiFi)区别?Wlan是无线网络的缩写。
又叫做无线局域网。
同理无线城域网叫做Wwan。
WIFI是无线网络中的一个标准,比如说IEEE802.11a、802.11b、802.11g之类的都属于WIFI 标准,同类标准还有WIMAX。
无线网络覆盖范围随着科技的不断进步,无线网络在我们生活中扮演着越来越重要的角色。
无线网络的覆盖范围直接关系到我们使用网络的便利程度。
本文将详细介绍无线网络覆盖范围的概念、优势以及如何扩大覆盖范围的方法。
一、无线网络覆盖范围的概念无线网络覆盖范围,指的是在特定的地理区域内,无线网络信号的传输距离和覆盖面积。
其覆盖范围通常由无线接入点的信号传输强度和传播特性决定。
无线网络覆盖范围的大小对我们的日常生活和工作至关重要。
一个较小的无线网络覆盖范围可能导致我们在特定区域内无法使用网络,限制了我们的行动自由和工作效率。
因此,扩大无线网络的覆盖范围成为了一个紧迫且重要的问题。
二、扩大无线网络覆盖范围的优势1. 提供便利的网络使用体验扩大无线网络覆盖范围可以使更多的用户在更广泛的地理区域内使用网络。
无论是在家中、办公室、公共场所还是户外,在扩大覆盖范围的环境下,我们都可以方便地享受到稳定、快速的无线网络连接,从而更高效地完成各种任务。
2. 推动数字化生活的发展无线网络的覆盖范围不断扩大,将有助于推动数字化生活的发展。
无论是智能家居、智能办公还是远程教育,其依赖于稳定的无线网络连接。
通过扩大网络覆盖范围,我们可以更好地支持和推动这些数字化生活方式的发展。
三、扩大无线网络覆盖范围的方法1. 增加无线信号发射器数量扩大无线网络覆盖范围的一种方法是增加无线信号发射器的数量。
通过在覆盖区域内增设更多的无线接入点,可以提供更广泛的网络覆盖范围。
这种方法在大型办公楼、商场等公共场所常被采用,以确保整个区域内的网络连接稳定。
2. 使用信号增强器信号增强器是另一种扩大无线网络覆盖范围的有效方法。
信号增强器可以放置在已有无线网络的边缘区域,通过放大无线信号的传输距离,以扩大网络覆盖范围。
这种方法适用于某一区域内无法接收到稳定信号的情况。
3. 优化无线网络布局无线网络覆盖范围的优化还需要考虑无线网络的布局。
通过合理规划无线接入点的位置,减少信号的干扰和衰减,可以提高信号的传输效果和网络的覆盖范围。
ppt课件•无线路由器基本概念与原理•家庭无线网络需求分析•无线路由器选购指南•手把手教你设置无线路由器目录•无线路由器优化与故障排除•家庭网络安全防护策略部署•总结回顾与展望未来发展趋势01无线路由器基本概念与原理无线路由器定义及作用无线路由器定义一种将有线网络信号转换为无线网络信号的设备,使得多台设备可以通过无线方式连接到互联网。
无线路由器作用在家庭、办公室等场所提供无线网络覆盖,方便用户随时随地上网。
无线网络传输原理无线网络传输方式通过无线电波进行数据传输,遵循IEEE 802.11标准。
无线网络传输频段2.4GHz和5GHz,不同频段具有不同的传输速率和覆盖范围。
无线网络传输安全性采用WPA2-PSK等加密方式确保数据传输安全。
03不同品牌和型号无线路由器的主要区别传输速率、覆盖范围、天线数量、附加功能等。
01常见无线路由器品牌TP-LINK 、腾达、华为、小米等。
02常见无线路由器型号TP-LINK WR886N 、腾达AC1200、华为WS5200等。
常见无线路由器品牌及型号02家庭无线网络需求分析家庭网络覆盖范围房屋面积与结构考虑房屋的面积、楼层数、房间布局等因素,以确定无线路由器的覆盖范围和信号穿透能力。
障碍物与干扰分析房屋内可能存在的障碍物(如墙壁、家具等)和其他无线设备的干扰情况,以便选择合适的无线路由器和信道设置。
设备连接数量与类型设备数量统计家庭内需要连接无线网络的设备数量,包括手机、电脑、平板、智能家电等。
设备类型了解各种设备的无线网络标准和频段(如2.4GHz或5GHz),以确保无线路由器能够兼容并满足各种设备的连接需求。
网络安全与稳定性要求网络安全分析家庭无线网络的安全需求,如防止未经授权的访问、保护个人隐私等,以便设置合适的加密方式和访问控制。
网络稳定性考虑家庭无线网络的稳定性要求,如避免频繁掉线、保持稳定的传输速率等,以便选择合适的无线路由器和进行必要的优化设置。
如何连通无线网络无线网络的普及使得我们能够在任何地方使用便捷的互联网连接。
无论是家庭、办公室还是公共场所,只要有无线网络覆盖,我们就可以轻松上网。
然而,有时候我们可能面临一些连接困难,特别是对于那些刚刚开始使用无线网络的人来说。
本文将向您介绍如何连通无线网络的方法和技巧。
1. 确认设备与网络兼容性在尝试连接无线网络之前,首先要确保您的设备具备无线网络功能,并且支持要连接的网络类型。
常见的无线网络类型包括Wi-Fi和蓝牙,而大多数设备都具备Wi-Fi功能,因此我们主要关注Wi-Fi的连接方法。
2. 打开设备的Wi-Fi功能在大多数设备上,Wi-Fi功能可以在设置选项中找到。
找到并打开Wi-Fi开关,使设备能够搜索并连接可用的Wi-Fi网络。
3. 搜索可用的Wi-Fi网络一旦Wi-Fi功能打开,设备将开始搜索周围可用的Wi-Fi网络。
通常会显示一个Wi-Fi网络列表,您可以从列表中选择要连接的网络。
4. 选择要连接的网络在Wi-Fi网络列表中,选择您要连接的网络。
如果您连接的是家庭或办公室的网络,通常会有一个网络名称(SSID)标识。
选择该网络,并确保输入正确的密码(如果有的话)。
5. 输入密码如果连接的网络是需要密码的,请确保输入正确的密码。
密码通常是大小写敏感的,因此请检查您输入的密码是否准确无误。
6. 等待连接一旦您输入了正确的密码,设备将尝试与所选网络建立连接。
这个过程可能需要一些时间,请耐心等待。
如果一直无法连接,您可以尝试移动到更靠近无线路由器的位置,以获得更好的信号强度。
7. 验证连接成功连接到无线网络后,您的设备将显示一个已连接的状态。
您可以尝试打开浏览器或其他应用程序,确保您的网络连接正常工作。
8. 遇到连接问题时的解决方法如果您尝试连接无线网络时遇到问题,有几个常见的解决方法可以尝试。
a. 检查密码:确保输入的密码是准确的,并且区分大小写。
b. 重新启动设备:有时候重新启动设备可以解决一些连接问题。
无线局域网共享简介无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)共享是指将一个无线网络连接共享给多台设备使用的过程。
通过无线局域网共享,用户可以通过一台设备上的无线网络连接,轻松地将网络连接分享给其他设备,实现多台设备同时连接互联网。
操作系统支持无线局域网共享功能在不同操作系统中有不同的名称和设置方式。
以下是常见操作系统中的无线局域网共享设置方法:Windows在Windows操作系统中,无线局域网共享功能称为“网络连接共享”。
以下是在Windows系统中启用无线局域网共享的步骤:1.打开“控制面板”并找到“网络和共享中心”。
2.在“网络和共享中心”中,选择“更改适配器设置”。
3.找到您要共享的无线网络连接。
右键单击该连接,并选择“属性”。
4.在属性窗口中,选择“共享”选项卡。
5.在“共享”选项卡上,选中“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”。
6.选择适当的共享连接(有线或无线)。
7.点击“确定”保存设置。
macOS在macOS操作系统中,无线局域网共享功能称为“Internet共享”。
以下是在macOS系统中启用无线局域网共享的步骤:1.打开“系统偏好设置”并选择“共享”。
2.在“共享”窗口中,选择“Internet共享”选项。
3.在“共享您的连接从”下拉菜单中,选择您要共享的网络连接。
4.打开“共享您的连接给”下拉菜单,并选择“Wi-Fi”选项。
5.确保Wi-Fi选项中的“Wi-Fi选项”已启用,并为共享设置选择一个网络名称和密码。
6.点击“打开”启用无线局域网共享。
Android在Android操作系统中,无线局域网共享功能称为“热点”。
以下是在Android 系统中启用无线局域网共享的步骤(步骤可能因不同设备和Android版本而有所不同):1.打开设置应用程序并选择“网络和互联网”。
2.在“网络和互联网”菜单中,选择“热点和共享”。
一、无线设备的选购无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)由无线网卡和无线接入点(Access Point,AP)构成。
简单地说WLAN就是指不需要网线就可以通过无线方式发送和接收数据的局域网,只要通过安装无线路由器或无线AP,在终端安装无线网卡就可以实现无线连接。
从上面的定义我们可以得知,要组建一个无线局域网,需要的硬件设备是无线网卡和无线接入点。
那么,我们应该怎么选购这些设备呢?1.无线网卡选购注意事项要组建一个无线局域网,除了需要配备电脑外,我们还需要选购无线网卡。
对于台式电脑,我们可以选择PCI或USB接口的无线网卡;对于笔记本电脑,则可以选择内置的MiniPCI 接口,以及外置的PCMCIA和USB接口的无线网卡。
为了能实现多台电脑共享上网,最好还要准备一台无线AP或无线路由器,并可以实现网络接入,例如,ADSL、小区宽带、Cable Modem等。
在选购无线网卡的时候,需要注意以下事项:(1)接口类型按接口类型分,无线网卡主要分为PCI、USB、PCMCIA三种,PCI接口无线网卡主要用于台式电脑,PCMCIA接口的无线网卡主要用于笔记本电脑,USB接口无线网卡可以用于台式电脑也可以用于笔记本电脑。
其中,PCI接口无线网卡可以和台式电脑的主板PCI插槽连接,安装相对麻烦;USB接口无线网卡具有即插即用、安装方便、高速传输等特点,只要配备USB接口就可以安装使用;而PCMCIA接口无线网卡主要针对笔记本电脑设计,具有和USB相同的特点。
在选购无线网卡时,应该根据实际情况来选择合适的无线网卡。
(2)传输速率传输速率作为衡量无线网卡性能的一个重要指标。
目前,无线网卡支持的最大传输速率可以达到54Mbps,一般都支持IEEE 802.11g标准,兼容IEEE 802.11b标准。
不过部分厂家的产品通过各种无线传输技术,实现了高达108Mbps的传输速率,例如,TP-LINK、NETGEAR等。
无线网络介绍
无线网络介绍
无线网络分类
无线网络根据连接范围分有下面这几种类型:PAN(Personal Area Network,个人网)、LAN(Local Area Network,局域网)、MAN(Metropolitan Area Network,城域网)、WAN(Wide Area Network,广域网)。
而现在在一些企业和家中,最典型的应用就是WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)。
下面这个表列出了这几种无线网络使用的标准、速度、有效范围和典型应用:
无线网络可以节约电缆降低成本,用户不必在一个固定的位置接入网络。
无线局域网和有线局域网的区别
WLAN和LAN都采用IEEE的802标准,LAN使用802.3标准,WLAN使用802.11标准,下面的列表显示了他们的区别:
无线局域网使用的是无线电频率而不是线缆,和线缆相比无线电频率有下面的特点:没有边界,数据帧可以向任何能接收无线电信号的地方发送,处在无线电频率范围内的无线网卡都可以接收到信号,在同一个区域中使用相同的无线电频率可以互相干扰。
在不同国家对无线电频率有不同规定。
WLAN的客户端使用无线接入点(AP,Access Point)连接到网络,而不是以太网交换机。
无线网络是一个共享网络,一个AP就像以太网中的Hub,数据使用无线电波传送。
无线网络实际上采用的是半双工模式,收发是不能同时进行的,除非接收和发送使用不同的无线电频率。
无线网络不同于有线网络,线缆上可以检测到有冲突信号,无线网络中只要数据发送出去就没有办法检测是否发生冲突,所以802.11采用的是CSMA中的CA(冲突避免技术。
)
无线局域网标准
802.11无线局域网是IEEE定义的标准,在这个标准的基础上又相继推出了802.11a、802.11b、802.11g、802.11n等标准,不同的标准受一些调制技术的影响,比如DSSS(Direct Sequence Sparead Spectrum,直接序列展频技术)和OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用),其中当一个标准使用OFDM时将会有更快的传输速度,DSSS比OFDM简单,相对花费较少。
下面这个列表是无线局域网的标准对比:
无线电频率的频段由国际电讯联盟无线通信部门(ITU-R)分配,指定了900MHz、2.4GHz、5GHz 用于ISM(工业、医疗、科学)通信无需许可。
虽然ISM频段在全球范围无需许可,但是也受当地法律限制。
无线局域网组件
●无线网卡:无线网卡使客户工作站能够发送和接收射频信号,它使用调制技术将数据流编码后
放到无线电频率信号上。
●无线AP:就是一个无线接入点可以连接无线客户端到有线客户端。
在本质上来说,一个AP转
换空气中的802.11封装的帧格式到有线以太网上的802.3以太网帧格式。
AP类似802.3以太网中的Hub,是一个共享的媒体。
●无线路由器:无线路由器可以执行无线接入点AP、以太网交换机和路由器的角色。
无线配置中的一些术语
1)AP参数
模式:无线网络的模式指的是WLAN的协议,802.11a/b/g/n等。
有时候无线路由器上的无线网络模式会显示一个”混合”的选项,这意味着这个选项同时支持802.11b和802.11g的标准。
SSID:即服务设置标识符(Service Set Identifier),是一个独立的标示符,也称作无线网络的名称,客户端使用SSID区分不同的无线网络。
通道:在ISM无线频段中,2.4GHz又被划分出不同的通道,北美的标准是11个通道,欧洲的标准是13个通道,CCNA以北美为准,每个通道占22MHz,相邻通道间隔为5MGHz。
在实际情况中,可以让无线路由器自动选择通道,当和其他设备的通道重叠的时候,自动动态的调整通道。
2)无线局域网拓扑结构
AD hoc:也称IBSS(Independent Basic Service Set,独立基本服务集),最常用的就是我们使用带有无线网卡的笔记本建立无线临时网络(计算机到计算机的)。
BSS:基本服务集,最常见到的就是一台家用无线路由器,上面用有线链接到我们的台式机,还有几台笔记本或手机通过无线连接到这台无线路由上。
ESS:Extended Service Set,扩展服务集,也称作Infrastructure拓扑,也就是多个BSS组成的网络,网络中有多台无线AP,不同的AP有不同的SSID,用户可以根据SSID自己选择连接到哪个AP上。
Common Distribution system:共同分布式系统,就是多个AP组成的覆盖范围很广的一个区域,在这个覆盖区域中AP使用同一个SSID来允许用户漫游在多个AP之间,不同AP之间有10%-15%的范围重叠,并且不同的AP之间不使用重叠的通道。
无线局域网的安全
无线局域网是很脆弱的,这里列出一些无线网络容易受到的安全威胁:AP欺骗、Dos拒绝服务、中间人攻击、密码暴力破解、协议自身缺陷等等。
无线网安全协议介绍
开放式:不加密的无线AP,任何人都可以连接。
WEP加密:WEP(Wired Equivalent Privacy,有线等效保密,这种加密方式本身存在缺陷,可以在几分钟以内破解出使用的密钥,不推荐使用这种加密。
WPA加密:WPA(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi安全接入),安全性相对WEP大幅提升,只能暴力猜解,破解这种加密的条件是设置的密码刚好在破解者的破解字典里面,否则无法破解。
WPA2加密:WPA的安全加强版。
无线网安全认证过程
在家庭无线局域网中,并没有严格的验证要求,验证是在无线接入点(AP)上面进行的,而在一些安全要求严格的场合,需要有额外的登录和认证机制,通常是使用一台专门用来认证的服务器。
用户的登录过程被EAP(Extensible Authentication Protocol,扩展验证协议)管理,IEEE使用802.1x协议对无线局域网进行认证和授权。
EAP的认证步骤如下:
➢AP上的802.11连接进程为每个无线局域网的用户创建一个虚拟接口。
➢AP阻止所有其他的数据帧,只允许802.1x协议的流量通过。
➢通过AP,802.1x的数据帧携带EAP身份验证数据包到达认证服务器,这台服务器上运行RADIUS协议,可以提供认证、授权、记账,即AAA服务。
AP起到了一个中转的作用,将服务器的要求转发给无线客户端,将无线客户端的EAP应答转发给AAA服务器。
➢如果EAP验证成功,AAA服务器发送一个EAP验证成功的信息给无线接入点AP,AP就让通过验证的无线客户端的数据流通过虚拟接口。
如果验证失败则关闭虚拟接口。
➢开放虚拟接口前,WLAN客户端和AP之间的数据链路被加密,以确保只有通过验证的客户端才能接入。
在这里要提到两个无线网络设置,在某种场合确实可以增加无线网络的安全性,但是这两种方法是很容易被突破的:
不广播SSID:这种方法确实可以在表面上让无线客户端搜索不到SSID,从而达到了隐藏AP的目的,但是如果被动的监听无线电频率SSID很容易被捕获,因为SSID是明文传输的。
过滤MAC地址:这种方式在某种程度上也能很好的阻止非法MAC地址的接入,但是现在的一些软件可以很容易的改变计算机的MAC地址显示,只要捕获到其他被允许的用户的MAC,再将自己的MAC 伪装成这个MAC即可突破这个限制。