Technológia és kommunikáció Vezeték nélküli hálózati szabványok
Információs rendszerek és kommunikáció, hálózatok és átviteli adathordozók, telekommunikáció és informatika

2011. március 8., kedd.
Vezeték nélküli hálózati szabványok
Vezeték nélküli hálózati szabványok
A számítógépekhez való vezeték nélküli hálózatok kiépítésének szabványait az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dolgozta ki. A LAN/MAN technológia kap egy 802-es master számot, amely viszont munkacsoportokra oszlik. A legaktívabb vezeték nélküli munkacsoportok közé tartozik a 802.15, amelyet az adatvédelmi hálózatok számára terveztek, mint például a Bluetooth, a 802.16, amely meghatározza a szélessávú vezeték nélküli rendszerek támogatását, és végül a 802.11, amely a vezeték nélküli LAN-ok technológiáját fejleszti. A 802.11 definíció viszont specifikusabb definíciókra oszlik, amelyek betűvel vannak jelölve. Az alábbiakban felsoroljuk a vezeték nélküli LAN-ok legfontosabb definícióit:
802.11a
Ez a meghatározás vezeték nélküli hozzáférést biztosít az 5 GHz-es frekvenciasávban. Akár 54 MBps sebességet is kínál, de nem túl gyakori, valószínűleg a berendezések viszonylag magas költsége és a kis hatótávolság miatt.
802.11b
Még mindig ez az a szabvány, amelyet a legtöbb ember szem előtt tart, amikor a vezeték nélküli hálózatokról van szó. 11 MBps sebességet tesz lehetővé a 2,4 GHz-es sávban, hatótávolsága pedig meghaladhatja az 500 métert is.
802.11г
Ezt a szabványt úgy tervezték, hogy nagyobb, 54 MB/s adatátviteli sebességet biztosítson a 2,4 GHz-es sávban, és további biztonságot nyújt a WiFi Protected Access vagy a WPA bevezetésével. A 802.11g eszközöket jelenleg a 802.11b eszközök helyett valósítják meg, és szinte elterjedtek.
802.lli
Bár még fejlesztés alatt áll, a szabvány célja a 802.11b-t sújtó számos biztonsági probléma megoldása, és megbízhatóbb hitelesítési és titkosítási rendszert biztosít. Az írás idején ez a specifikáció nem teljes.
802.lln
A 802.lln-t a sebességkorlátozás nélküli vezeték nélküli hálózatokra adott nagysebességű válaszként hirdetik meg. 100 Mbps működési sebességgel nagyjából megduplázza a meglévő vezeték nélküli átviteli sebességet, miközben kompatibilitást kínál a régebbi b és g specifikációkkal. Az írás idején ez a specifikáció nem teljes. Egyes gyártók azonban már kínáltak olyan előtermékeket, amelyek a specifikáció korai tervezetein alapulnak.
Az IEEE 802.11 szabvány az OSI modell két alsó szintjének - fizikai és csatornaszintnek megfelelően - működik. Bármely hálózati alkalmazás, protokoll vagy operációs rendszer működhet ebben a helyzetben egy vezeték nélküli hálózaton, amely nem rosszabb, mint egy szokásos Ethernet hálózaton. Az alapvető architektúrát, szolgáltatásokat, protokollokat és szolgáltatásokat a 802.11 szabvány határozza meg, és a 802.11b specifikáció az árfolyam és a magasabb szintű hozzáférés megváltoztatásával befolyásolja a fizikai réteget.
Asztal 1
| SZINT | MEGHATÁROZÁS | |
| 1 | Fizikailag | |
| 2 | Csatorna | helyi kapcsolat ellenőrzése média hozzáférés ellenőrzése |
| 3 | Hálózat | |
| 4 | Szállítás | |
| 5. | Ülés | |
| 6. | Reprezentatív | |
| 7 | Alkalmazott | |
Fizikai szinten összesen három adatátviteli mód van elkülönítve, amelyek közül az egyik az infravörös tartományban van, a másik kettő pedig a 2,4 GHz és 2,483 GHz közötti tartományban működő rádiófrekvenciás. A két szélessávú csatorna különböző módszereket alkalmazhat az átvitel megszervezésére - a közvetlen szekvencia módszerét (DSSS-Direct Sequence Spread Spectrum) vagy a frekvenciaugrás módját (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum).
A 802.11 szabvány kétféle vezeték nélküli hálózati berendezést határoz meg: egy klienst, amelyet általában egy számítógép működtet, beépített vezeték nélküli hálózati kártyával (NIC), és egy hozzáférési pontot (AP), amely összeköttetésként szolgál a vezeték nélküli és a kábel között. hálózat.
Mint fent említettem, a 802.11b által az alapszabványban bevezetett fő változás két új adatátviteli sebesség - 5,5 és 11 Mbps - támogatása. A sebesség elérésére a Direct Sequence (DSSS) módszert alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a DSSS-t használó 802.11 rendszerek kompatibilisek lesznek a 802.11 DSSS-rendszerekkel, de az FHSS 802.11-et használó rendszerek számára nem lesznek "láthatóak". A 802.11b másik hasznos eleme az átviteli sebesség dinamikus megváltoztatásának módja a jelerősségtől, a levegő zajától vagy az állomás távolságától függően. Ez bonyolult és érthető nyelven magyarázva azt jelenti, hogy az IEEE 802.11b eszközök 11 Mbps sebességgel csatlakozhatnak egymáshoz, majd interferencia vagy a jel csillapítása esetén automatikusan csökkentik az átviteli sebességet. Bizonyos idő elteltével, miután lehetséges, hogy az eszközök ismét nagyobb sebességgel működjenek, a sebesség ismét automatikusan a lehető legnagyobbra nő. Egyszerű és logikus.