无线局域网技术的特点及应用
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浅谈无线局域网的现状与发展趋势在当今数字化的时代,网络已经成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。
无线局域网(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)作为一种便捷的网络接入方式,正以惊人的速度发展和普及。
它让我们摆脱了网线的束缚,能够在一定范围内自由地连接网络,享受信息传递和交流的便利。
一、无线局域网的现状(一)广泛的应用领域无线局域网已经深入到我们生活的方方面面。
在家庭中,我们通过WLAN 可以轻松地让多个设备同时上网,如智能手机、平板电脑、智能电视等,实现家庭成员随时随地的娱乐和信息获取。
在学校和企业,无线网络为教学和办公提供了更大的灵活性,学生和员工可以在校园或办公室内的任何角落连接网络,进行学习和工作。
此外,公共场所如商场、酒店、机场等也都广泛部署了无线局域网,为人们提供免费或付费的网络服务,方便人们出行和消费。
(二)技术标准的不断演进目前,主流的无线局域网技术标准包括IEEE 80211a/b/g/n/ac/ax 等。
这些标准在传输速率、频段、覆盖范围和安全性等方面不断改进和提升。
例如,IEEE 80211ac 标准支持更高的频段和更宽的信道带宽,使得无线传输速率大幅提高;而 IEEE 80211ax 标准则进一步优化了网络效率和容量,能够更好地应对大量设备同时连接的场景。
(三)安全性问题随着无线局域网的普及,安全性问题也日益凸显。
未经授权的访问、数据窃取、网络攻击等安全威胁给用户带来了潜在的风险。
为了保障网络安全,目前采用了多种安全技术,如 WPA/WPA2 加密、MAC 地址过滤、访问控制列表等。
然而,这些安全措施并非绝对可靠,黑客和不法分子仍有可能通过各种手段突破防线。
(四)信号覆盖和干扰问题在实际应用中,无线局域网的信号覆盖范围和稳定性往往受到环境因素的影响。
建筑物的结构、障碍物、电磁干扰等都可能导致信号衰减和中断。
此外,多个无线局域网之间的信号干扰也会影响网络性能,特别是在人员密集的区域,如写字楼、公寓楼等。
无线局域网无线局域网(WirelessLAN ,WLAN),顾名思义,是一种利用无线方式,提供无线对等(如PC 对PC 、PC 对集线器或打印机对集线器)和点到点(如LAN 到LAN)连接性的数据通信系统。
WLAN 代替了常规LAN 中使用的双绞线或同轴线路或光纤,通过电磁波传送和接收数据。
WLAN 执行像文件传输、外设共享、Web 浏览、电子邮件和数据库访问等传统网络通信功能。
无线局域网络(WirelessLocalAreaNetworks ;WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(RadioFrequency ;RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,到达「信息随身化、便利走天下」的理想境界。
无线局域网-概述无线局域网拓扑结构概述:基于标准的无线局域网允许在局域网络环境中使用未授权的2.4或5.3GHz 射频波段进行无线连接。
它们应用广泛,从家庭到企业再到Internet 接入热点。
简单的家庭无线LAN :在家庭无线局域网最通用和最廉价的例子,如图1所示,一台设备作为防火墙,路由器,交换机和无线接入点。
这些无线路由器可以提供广泛的功能,例如:保护家庭网络远离外界的入侵。
允许共享一个ISP 〔Internet 服务提供商〕的单一IP 地址。
可为4台电脑提供有线以太网服务,但是也可以和另一个以太网交换机或集线器进行扩展。
为多个无线电脑作一个无线接入点。
通常基本模块提供2.4GHz802.11b/g 操作的Wi-Fi ,而更高端模块将提供双波段Wi-Fi 或高速MIMO 性能。
双波段接入点提供2.4GHz802.11b/g 和5.3GHz802.11a 性能,而MIMO 接入点射频速度。
2.4GHz 范围经常拥挤不堪而且由于成本问题,厂商避开了双波段MIMO 设无线局域网无线局域网 简单的家庭无线LAN备。
无线局域网技术及在企业的应用作者:李亮先王芳萍来源:《沿海企业与科技》2003年第04期摘要:局域网组网技术正在由单一的有线向有线与无线相结合或无线的方向发展。
本文着重分析研究了无线局域网的协议标准、技术特点、设计与实施以及企业的组网方案。
关键词:无线技术;企业信息化;网络布线无线局域网?穴WirelessLocalAreaNetworks ?熏WLAN?雪具有传统局域网(如以太网和令牌环网)技术的所有特性和优点,它采用红外线或射频取代双绞线或光纤作为传输媒介。
在红外线和射频两者中,无线电信号因为覆盖范围广且带宽高,因而应用更加广泛。
目前无线局域网大多使用2.4GHz频段,利用射频?穴RadioFrequency?熏RF?雪技术,使得网络存取架构更简单,达到了"信息随身化、便利走天下"的理想境界。
1.无线局域网的协议标准无线局域网有很多协议标准,仅IEEE家族就有一系列不同的标准,如802.11、802.11a、802.11b、802.11e、802.11g等,此外还有蓝牙?穴Bluetooth?雪、HomeRF、OpenAir等。
虽然标准众多,但大致可分为两大发展方向:以高速传输应用发展为主?穴802.11a、802.11b?雪;以低速短距离应用为主(蓝牙和HomeRF)。
其中,802.11系列的速度较快、稳定性和互用性较高,适用于区域网;而蓝牙速度较慢,但移动性强、体积小,适合移动电话、个人数字助理?穴PDA?雪或个人电脑?穴PC?雪等设备的短距离互连,并发起了全新概念个人区域网?穴PAN?雪。
从发展趋势来看,IEEE802.11协议系列大有一统无线局域网协议标准之势,且802.11b广受业界支持,在国外几乎成了无线局域网的代名词。
802.11b与蓝牙技术主要性能参数的比较如表1所示。
2.无线局域网的技术特点目前无线局域网运用的通信技术主要分为三大类:窄频微波?穴NarrowbandMicrowase?雪技术、展?穴扩?雪频(SpreadSpectrum)技术及红外线?穴Infrared?雪技术,而扩频技术已成为主流,在企业中应用的无线网络都是基于扩频技术的无线局域网。
无线局域网解决方案一、无线局域网简介1、无线局域网概述无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。
通俗点说,无线局域网(Wireless local-area network,WLAN)就是在不使用传统电缆线的同时,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要再埋在地下或者隐藏在墙里,网络却能够随着实际需要移动或者变化。
无线局域网技术具有传统局域网无法比拟的灵活性。
无线局域网的通信范围不受环境条件的限制,网络的传输范围大大拓宽,最大传输范围可达到几十公里。
在有线局域网中,两个站点的距离在使用铜缆时被限制在500米,即使使用单模光纤也只能达到3000米,而无线局域网中两个站点间的距离目前可达到50公里,距离数公里的建筑物中的网络能够集成为同一个局域网。
此外,无线局域网的抗干扰性强、网络保密性好。
关于有线局域网中的诸多安全问题,在无线局域网中基本上能够避免。
而且相关于有线网络,无线局域网的组建、配置与保护较为容易,通常计算机工作人员都能够胜任网络的管理工作。
2、无线局域网的传输媒体无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线局域网的扩展与替换。
它只是在有线局域网的基础上通过无线集线器、无线访问节点、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。
与有线网络一样,无线局域网同样也需要传送介质。
只是无线局域网使用的传输媒体不是双绞线或者者光纤,而是红外线或者者无线电波,以后者使用居多。
●红外线系统红外线局域网使用小于1微米波长的红外线作为传输媒体,有较强的方向性,由于它使用低于可见光的部分频谱作为传输介质,使用不受无线电管理部门的限制。
红外信号要求视距传输,同时窃听困难,对邻近区域的类似系统也不可能产生干扰。
在实际应用中,由于红外线具有很高的背景噪声,受日光、环境照明等影响较大,通常要求的发射功率较高,红外无线局域网是目前“100Mbit/s以上、性能价格比高的网络”唯一可行的选择。
●无线电波使用无线电波作为无线局域网的传输介质是目前应用最多的,这要紧是由于无线电波的覆盖范围较广,应用较广泛。
无线局域网的主要类型和基本特点摘要随着信息时代的到来,无线局域网的应用越来越广泛,对于无线局域网的类型和基本特点本文作者进行了为简单的论述。
关键词无线;局域网;类型;特点无线局域网使用的是无线传输介质,按照所采用的技术可以分为三类:红外线局域网、扩频局域网和窄带微波无线局域网。
1 红外线局域网红外线是按视距方式传播的,也就是说发送点可以直接看到接收点,中间没有阻挡。
红外线相对于微波传输方案来说有一些明显的优点。
首先,红外线频谱是非常宽的,所以就有可能提供极高的数据传输率。
由于红外线与可见光有一部分特性是一致的,所以它可以被浅色物体漫反射,这样就可以用天花板反射来覆盖整个房间。
红外线不会穿过墙壁或其他的不透明的物体,因此红外线无线局域网具有以下几个优点:1)红外线通信比起微波通信不易被入侵,由此提高了安全性。
2)安装在大楼中每个房间里的红外线网络可以互不干扰,因此建立一个大的红外线网络是可行的。
3)红外线局域网设备相对便宜又简单。
红外线数据基本上是用强度调制,所以红外线接收器只要测量光信号的强度,而大多数的微波接收器则是要测量信号的频谱或相位。
红外线局域网的数据传输有三种基本技术。
1)定向光束红外线定向光束红外线可以被用于点一点链路。
在这种方式中,传输的范围取决于发射的强度与接收装置的性能。
红外线连接可以被用于连接几座大楼的网络,但是每幢大楼的路由器或网桥都必须在视线范围内;2)全方位红外传输技术一个全方位(Omini Direction) 配置要有一个基站。
基站能看到红外线无线局域网中的所有结点。
典型的全方位配置结构是将基站安装在天花板上。
基站的发射器向所有的方向发送信号,所有的红外线收发器都能接收到信号,所有结点的收发器都用定位光束瞄准天花板上的基站;3)漫反射红外传输技术全方位配置需要在天花板安装一个基站,而漫反射配置则不需要在天花板安装一个基站。
在漫反射红外线配置中,所有结点的发射器都瞄准天花板上的漫反射区。
三篇关于无线网络技术发展以及应用的论文以下是店铺为大家整理到的无线网络技术发展以及应用的论文,欢迎大家前来阅读。
无线网络技术发展以及应用的论文一:一、概述在高校数字化校园飞速发展的今天,校园网已成为校园生活最重要的一部分,是教职员工和学生获取信息和资源的主要途径,在教育系统中具有重要的作用。
现在笔记本电脑已经相当普及,很多的教师和学生都渴望在教室、图书馆及室外广场等场地可以随时随地的接入校园网,方便地获得所需的信息。
因此,无线局域网wlan的优势呼之欲出。
二、有线网络的局限性(1)极其紧张的接入信息点;(2)获取信息受地域局限;(3)配置复杂并易造成浪费。
三、构建无线网络的优势(1)可以充分利用现有资源。
现许多高校教师都配备有笔记本电脑,甚至有些高校已经达到无纸化课堂程度。
随着无线技术的迅猛发展,学校不可避免的需要向无线网络技术升级。
(2)可以很便捷地扩容和调试。
对于有线网络,如果办公地点或核心设备的改变通常就意味着重新建网。
(3)可以解决“信息孤岛”问题。
校园网楼宇间互联一般都采用光纤网络的连接方式,有时因为资金及成本方面的考虑,一些距离较远或用户较少的建筑就变成了“信息孤岛”。
还有在学校的主要室外活动地点如主广场、运动场等都无法接入有线网络,但用无线网络的话,只要架设一套无线网桥路由设备,在适当的地方配备一台大功率室外天线,这样就可以轻松上网,享受无线网络带来的便利。
(4)可以节约大量专项经费。
使用无线网络接入方案,可以节约大量的布线成本,无线网络仅需要在每个楼层预留一至两个以太局域网接口,便能轻松实现无缝接入校园网,还以节省大量的接入交换设备。
(5)可以全面覆盖整个校园。
合理地设置无线局域网的接入点,就可使整个校园都能上网,学校不必再投入大量的资金来建设更多的公共机房,在座位紧张的图书馆阅览室,学生也不必为上网发愁,真正实现了数字化校园的功能。
(6)可以有线网络与无线网络并存。
以往高校进行校园数字化建设时,因当时的网络技术基本上都采用有线网络的架设工作,但随着大学校园的扩建,必然要大规模的扩容和增加信息点,而现在网络技术的飞速发展,无线网络技术的成熟,以及社会的发展,个人购买笔记本的已经相当普及,所以各大学可以采用以原有的有线网络为基础,根据需求构建各样的无线网络。
无线局域网无线局域网无线局域网(WirelessLAN ,WLAN)顾名思义,是一种利用无线方式,提供无线对等(女口PC对PC PC对集线器或打印机对集线器)和点到点(如LAN到LAN连接性的数据通信系统。
WLAN 代替了常规LAN中使用的双绞线或同轴线路或光纤,通过电磁波传送和接收数据。
WLAF执行像文件传输、外设共享、Wet浏览、电子邮件和数据库访问等传统网络通信功能。
无线局域网络(WirelessLocalAreaNetworks ;WLAN是相当便利的数据传输系统,它利用射频(RadioFrequency ;RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线(Coaxial)所构成的局域网络,使得无线局域网络能利用简单的存取架构让用户透过它,达到「信息随身化、便利走天下」的理想境界无线局域网-概述无线局域网拓扑结构概述:基于IEEE802.11标 准的无线局域网允许在局域网络环境中使用未 授权的2.4或5.3GHz 射频波段进行无线连接。
它们应用广泛,从家庭到企业再到In ternet 接简单的家庭无线LAN 在家庭无线 局域网最通用和最 便宜的例子,如图1所示,一台设备作为 防火墙,路由器,交换机 和无线接入点。
这些无线路由器可以提供广泛的 功能,例如:保护家庭网络远离外界的入侵。
允 许共享一个ISP( Internet 服务提供商)的单一 IP 地址。
可为4台计算机提供有线以太网服务, 但是也可以和另一个以太网交换机或集线器进 行扩展。
为多个无线计算机作一个无线接入点。
通常基本模块提供2.4GHz802.11b/g 操作的 Wi-Fi ,而更高端模块将提供双波段 Wi-Fi 或高 速MIMO 性能。
双波段接入点提供 2.4GHz802.11b/g 和5.3GHz802.11a 性能,而 MIMO 接入点在2.4GHz 范围中可使用多个 射频以入执占/ J 无线局域网简单的家庭无线LAN提咼性能。
什么是无线局域网无线局域网,英文缩写为WLAN,是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式,它可以无需使用网络有线接口,通过接入点、无线路由器等设备与互联网连接。
无线局域网的范围通常被限制在一个相对较小的区域内,如家庭、学校、办公室等场所。
对于大多数人来说,无线局域网已经成为日常生活中必不可少的一个部分,我们可以通过无线网络连接手机、平板电脑、电视,浏览互联网或者进行办公,无线网络也成为了许多公共场所为人们提供服务的必备设施。
那么,无线局域网的具体工作原理是什么呢?无线局域网通常使用的是Wi-Fi技术,由于Wi-Fi技术的应用范围、设备、协议等方面非常广泛,因此Wi-Fi技术已成为了无线局域网的代名词。
Wi-Fi技术最早起源于20世纪90年代初,当时美国无线通信公司推出了一款名为802.11的无线局域网标准,这被认为是现代Wi-Fi技术的起点。
在802.11标准的基础上,Wi-Fi技术经过多年的发展,现已成为一种成熟且非常广泛应用的无线通信技术。
Wi-Fi技术利用无线电波实现电子设备间的通信,并且能够通过信道复用等技术实现多路复用的目的。
在使用Wi-Fi技术的无线网络中,多个设备可以通过一个网络接入点同时连接互联网,这个过程中,无线设备会发送信号到接入点,接入点再将这些信号转发给互联网,数据传输的过程中,使用的是一种加密技术,以保证数据的传输安全性。
无线局域网的应用范围非常广泛,它可以应用到家庭、学校、写字楼、酒店、机场、公园等场所,并且对于网络接入的要求并不高,只需在家庭或者办公室内部设置一个接入点,即可连接互联网。
此外,无线局域网的建设成本相对有线网络要低得多,因此可以成为中小型企业以及个人家庭的首选网络建设方案。
尽管无线局域网已经成为我们日常生活中必不可少的一部分,但是在使用过程中,仍然存在一些问题与注意事项。
例如,由于无线信号的传输距离、穿透能力等有一定的限制,因此在建设无线网络时需要注意信号覆盖范围和信号强度等因素。
第3章局域网技术局域网(Local Area Network,LAN)是一个地理范围有限,将各种通信设备和计算机互联在一起,实现资源共享和信息交换的计算机通信系统。
局域网具有传输速率高、地理范围覆盖较小、误码率低等特点。
本章主要对局域网的基本概念、与局域网相关的IEEE 802系列标准、交换式局域网、虚拟局域网、无线局域网、AD Hoc网络进行详细描述。
本章学习要求:u掌握:局域网的基本概念和特点,以及局域网的分类;u掌握:IEEE 802.3和IEEE 802.5标准的特点;u了解:IEEE 802.4标准的特点;u掌握:交换式以太网的特点以及工作原理;u掌握:虚拟局域网的基本概念和实现方法;u了解:掌握IEEE 802.11系列标准规范;u了解:Ad Hoc网络的基本特点。
3.1 局域网概述局域网(Local Area Network,简称LAN)是指地理范围在几十米到几千米内的办公楼群或校园内计算机相互连接所构成的计算机网络。
一个局域网可以容纳几台至几千台计算机。
按局域网的特性看,局域网可被广泛应用于校园、工厂及企事业单位的个人计算机或工作站的组网。
局域网一般具有如下特点:1.覆盖的地理范围有限。
一般可是一间办公室、一栋楼或一个校园区域等;2.数据传输率较高。
一般在1~100Mbps,光纤构建的局域网甚至可以达到1000Mbps;3.数据传输误码率较低。
误码率一般在10-8之间;4.易于组建和维护,且各站点间关系平等,非从属关系;5.相关网络技术易于理解。
如:拓扑结构、传输介质以及介质访问控制方法等。
对于局域网网络的分类,我们可以有着多种参照标准进行实施。
如:按照拓扑结构分为:总线型、星型、环形、树形等结构;按照工作模式分为:对等网模式、客户机/服务器模式;按照传输介质分为:有线局域网(同轴电缆、双绞线、光纤等)、无线局域网(电波、微波、红外线等);按照信息交换方式分为:共享式局域网、交换式局域网等;按照访问控制方法分为:以太网的CSMA/CD、令牌环网、FDDI网、ATM网等。
计算机网络中的无线局域网和蜂窝网络计算机网络在现代社会中起着重要的作用,为人们提供了方便的信息传输和交流方式。
而无线局域网和蜂窝网络作为两种常见的无线通信技术,在计算机网络领域中发挥着重要的作用。
本文将对无线局域网和蜂窝网络进行介绍和比较,以帮助读者更好地理解它们。
一、无线局域网(Wireless Local Area Network)无线局域网是一种通过无线方式实现本地网络连接的技术。
它使用无线传输介质(如无线电波)来替代传统的有线网络连接方式。
无线局域网常见的标准包括IEEE 802.11系列,也被广泛应用于家庭、办公场所以及公共区域。
无线局域网的优点之一是灵活性。
由于无需使用有线连接,用户可以自由移动,不受网络线缆的限制。
这为人们的工作和生活带来了极大的便利。
此外,无线局域网还可以提供较高的网络速度和传输带宽,适用于一些对网络延迟和带宽要求较高的应用场景。
然而,无线局域网也存在着一些限制。
首先,无线信号的传输距离有限,信号随着距离的增加会逐渐衰减。
其次,无线环境易受到干扰,如其他无线设备、建筑物、墙壁等都可能对信号造成影响。
此外,无线局域网的安全性也是一个重要的问题,使用者需要采取相应的安全措施以保护网络不受未授权的访问或攻击。
二、蜂窝网络(Cellular Network)蜂窝网络是一种广泛应用于移动通信的无线网络技术。
它通过将整个区域划分成多个蜂窝状的覆盖区域,每个蜂窝都由一个基站负责提供无线信号覆盖。
蜂窝网络通常使用GSM、CDMA、LTE等标准进行通信。
与无线局域网相比,蜂窝网络的覆盖范围更广,可以覆盖更大的地理区域。
这使得蜂窝网络成为移动通信的理想选择,人们可以在不同的地方保持通信连接。
此外,蜂窝网络还具有较高的数据传输速率和较强的抗干扰能力,适用于处理大容量的数据传输。
然而,蜂窝网络也存在一些缺点。
首先,由于基站的布设和连续覆盖需求,蜂窝网络的建设和维护成本较高。
其次,蜂窝网络的信号传输延迟相对较大,不适用于对实时性要求较高的应用场景。
无线网络的种类及应用领域无线网络是一种通过无线电波传输数据的通信技术,它将传统的有线网络延伸到无线领域,实现了移动、自由的网络连接。
无线网络有许多种类和应用领域,下面将详细介绍。
1. Wi-Fi(无线局域网)Wi-Fi是一种建立在IEEE 802.11标准基础上的无线局域网技术,它通过无线接入点(无线路由器)将计算机、智能手机等设备连接到互联网。
Wi-Fi广泛应用于家庭、商业和公共场所,如家庭、办公室、咖啡馆、酒店、机场、图书馆等。
它提供了快速、便捷的无线上网方式,满足人们对无线互联的需求。
2. 蜂窝网络蜂窝网络是无线通信系统的一种基础设施,采用蜂窝式布局,将地理区域划分为多个小区,每个小区由一座基站负责覆盖。
蜂窝网络包括2G、3G、4G和即将到来的5G网络,它们提供语音通信和数据传输服务。
蜂窝网络广泛应用于移动通信领域,如手机通信、移动互联网、物联网等。
3. 蓝牙网络蓝牙是一种短距离的无线通信技术,目前主要用于设备之间的数据传输和通信。
蓝牙网络常用于连接手机、耳机、音箱、键盘、鼠标、智能设备等,提供无线数据同步和控制功能。
蓝牙技术还广泛应用于物联网领域,如智能家居、智能健康、智能车载等。
4. 无线传感网络无线传感网络(WSN)由大量部署在被监测环境中的无线传感器节点组成,用于采集、处理和传输环境数据。
无线传感网络被广泛应用于环境监测、农业、天气预报、地震预警、智能交通、智能城市等领域,可以实现实时监测和远程控制。
5. 短距离无线通信除了蓝牙技术,短距离无线通信还包括红外线通信、近场通信(NFC)等技术。
红外线通信常用于电视、空调等家电的遥控器,通过红外线信号传输指令。
近场通信主要用于移动支付、电子门票、电子id等场景,通过近场无线通信实现快速、安全的数据传输。
6. 卫星通信卫星通信利用地球轨道上的通信卫星与地面设备进行通信,可以实现广域覆盖和长距离通信。
卫星通信在通信、广播、电视、互联网接入等领域有重要应用,尤其对于偏远地区或灾区的网络覆盖非常重要。
无线局域网组网技术应用1. 引言1.1 无线局域网组网技术概述无线局域网组网技术是指利用无线通信技术,将多个无线设备连接在一起,形成一个覆盖一定范围内的局域网。
通过无线局域网组网技术,用户可以随时随地进行网络通信和访问,极大地提高了工作效率和生活质量。
无线局域网组网技术采用无线信号传输数据,不需要通过有线网络连接,便于布线和移动,尤其适用于移动设备和临时场景。
无线局域网组网技术可以覆盖范围广,灵活性高,便于扩展和维护。
随着互联网的普及和移动设备的发展,无线局域网组网技术受到了越来越多的关注和应用。
在各种场景下,无线局域网组网技术都有着重要的作用,如企业办公、学校教育、医疗保健、物流仓储等领域。
通过不断的技术创新和发展,无线局域网组网技术不断完善和提升,为用户提供更加便捷、高效的网络体验。
在未来,无线局域网组网技术将继续发展,并逐渐融入到更多的应用场景中,为人们的生活带来更多的便利和乐趣。
2. 正文2.1 无线局域网组网的基本原理无线局域网组网的基本原理是通过无线信号传输数据,将多个设备连接在一个局域网内,实现设备之间的通信和数据交换。
在无线局域网中,数据传输是通过接入点(AP)作为中继设备来实现的。
接入点负责接收和发送无线信号,并将数据转换为有线信号传输到有线网络中,或者将有线网络中的数据转换为无线信号发送到无线设备中。
无线局域网的组网过程通常分为扫描、认证、关联和分配IP地址四个步骤。
设备会扫描周围的无线信号,找到可以连接的接入点。
然后,设备需要通过认证来确认自己的身份,并获得连接权限。
接下来,设备与接入点进行关联,建立通信链路。
接入点会为设备分配一个IP地址,使设备可以正常进行数据交换。
通过这种基本原理,无线局域网可以实现多个设备之间的实时通信和数据传输,为用户提供便捷的网络连接方式。
无线局域网组网的基本原理也为无线网络的安全性和稳定性提供了基础,确保数据的安全传输和网络的正常运行。
2.2 无线局域网组网技术应用场景1. 企业办公场所:在企业办公场所,无线局域网组网技术可以极大地提高员工的办公效率。
局域网的主要特点是什么局域网的主要特点有哪些呢?店铺为大家整理了相关内容,供大家参考阅读!局域网的主要特点有:1、覆盖的地理范围较小,一般为 10 m~10 km(如一幢办公楼,一个企业内等),通常为一个单位所拥有。
2、具有较高的数据传输率(通常为1~20Mbps,高速局域网可达100Mbps)。
3、具有较低的误码率,一般在10-8到10-11之间。
4、具有较低的时延。
5、通常多个站共享一个传输媒体(同轴电缆,双绞线,光纤)。
6、通常使用分组交换技术。
7、通常使用的拓扑结构为总线型、环型或树型。
8、可支持的工作站数可达几千个,各工作站间地位平等而非主从关系。
9、支持多种媒体访问协议(令牌环、令牌总线和 CSMA/CD)。
10、能进行广播(一站发所有站收)或组播(一站发一组站收)。
按网络的覆盖范围分类:1.广域网WAN :覆盖范围可以是几十千米,也可以延伸到星际。
数据传输速率为几Kbps到几Gbps。
2.局域网LAN :覆盖范围从几米到几千米,数据传输速率一般在10M以上。
3.城域网 MAN :覆盖范围从几千米到几十千米。
局域网的IEEE802标准IEEE802是主要的局域网标准,主要包括:1. 802.1,局域网概述,体系结构,网络管理和性能测量等。
2. 802.2,逻辑链路控制协议。
3. 802.3,总线网CSMA/CD及物理层技术规范。
4. 802.4,令牌总线网介质访问控制协议及其物理层技术规范。
5. 802.5,令牌环网介质访问控制协议及其物理层技术规范。
6. 802.10,局域网安全技术标准。
7. 802.11,无线局域网介质访问控制协议及物理层技术规范。
以太网(Ethernet)以太网:以太网(Ethernet)是由美国Xerox公司和Stanford大学联合开发并于1975年提出的。
1983年IEEE802委员会公布的802.3局域网络协议(CSMA/CD),基本上和Ethernet技术规范一致,于是,Ethernet技术规范成为世界上第一个局域网的工业标准。