Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Wi-Fi

Информация:

Тип работы: доклад. Добавлен: 06.06.13. Сдан: 2012. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Санкт-Петербургский  Государственный Политехнический  Университет

Доклад о  предмету: « Сети электросвязи»

По теме: «Wi-Fi»

Работу выполнила: Бордукова А.А.

Гр. 5097/2 В

Преподаватель: Гельгор А.Л.

Санкт-Петербург

2012г.

Оглавление:                     

                    

стр.   

                                             

Введение…………….…………………………………………………………3

Глава 1. Организация доступа к интернету………………………………….4

Глава 2. Беспроводные сети SOHO…………………………………………..5

Глава 3. Стандартизация технологии Wi-Fi……………………………...….7

3.1. Стандарт 802.11 – основная редакция……………..……………………8

3.2. Стандарт 802.11b………………………………………………………...11

3.3. Стандарт 802.11a……………………………………………………...…12

3.4. Стандарт 802.11g………………………………………………………...15

3.5. Стандарт 802.11n……………………………………………………...…16

3.6. Список стандартов………………………………………………………19

Заключение…………………………………………………………………...21

Список литературы………………………………………………………….24

Введение

Wi-Fi - (вай-фай)- аббревиатура от английского Wireless Fidelity (беспроводная надежность) – это семейство протоколов беспроводной передачи данных IEEE 802.11x (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и т.д.). Стандарт беспроводной сети 802.11x, который является составной частью стандартов локальных сетей IЕЕЕ802.x, охватывает только два нижних уровня семиуровневой модели OSI (Open System Interconnection) – физический и канальный, в наибольшей степени отражающие специфику локальных сетей. Беспроводные сети отличаются от кабельных сетей на физическом (Phy) и частично на канальном (MAC) – уровнях модели взаимодействия OSI.

 
Физический уровень IEEE 802.11x - радиоканал. Этот уровень характеризует  параметры физической среды передачи данных. Стандарт IEEE 802.11x обеспечивает передачу сигнала, несущего информацию, одним из методов: прямой последовательности (DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum) и частотных скачков (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum). Эти методы отличаются способом модуляции, но используют одинаковую технологию расширения спектра.
 
Канальный уровень. Канальный уровень осуществляет управление доступом к передающей среде и обеспечивает пересылку кадров между любыми двумя устройствами беспроводной сети. Канальный уровень разделяется на два подуровня: MAC - управление доступом к среде передачи данных и LCC - управление логическим каналом.
 
Подуровень MAC у  этих стандартов несколько отличается. Отличия обусловлены тем, что  в Wi-Fi используется полудуплексный режим  передачи данных, а в кабельных  сетях с архитектурой Ethernet - дуплексный режим.
Режим, когда передача данных может производиться одновременно с приёмом данных (иногда его также называют «полнодуплексным», для того чтобы яснее показать разницу с полудуплексным).
Дуплексная связь обычно осуществляется с использованием двух каналов связи: первый канал — исходящая связь для первого устройства и входящая для второго, второй канал — исходящая для второго устройства и входящая для первого.
Суммарная скорость обмена информацией по каналу связи в  данном режиме может достигать своего максимума. Например, если используется технология Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, то скорость может быть близка к 200 Мбит/с (100 Мбит/с — передача и 100 Мбит/с — приём).
В ряде случаев возможна дуплексная связь с использованием одного канала связи. В этом случае устройство при приёме данных вычитает из сигнала свой отправленный сигнал, а получаемая разница является сигналом отправителя (модемная связь по телефонным проводам, Gigabit Ethernet).Методы доступа к среде передачи данных, которые используются в локальных беспроводных сетях Wireless LAN (WLAN), - это методы множественного доступа с контролем несущей и предупреждением коллизий или столкновений (CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). В ЛВС с архитектурой Ethernet используется метод доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect).
Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц. В стандарте 802.11a используется частота 5 ГГц. В стандартах 802.11b и 802.11g (совместимость с 802.11b) используемая частота - 2,4 ГГц. В стандарте 802.11n (совместимость с 802.11a,b,g) используемая частота - 2,4 или 5 ГГц. В пределах прямой видимости беспроводная связь обеспечивается в радиусе до 300 метров от точки доступа. В закрытых помещениях беспроводная связь обеспечивается в пределах 50 метров.
 
Для беспроводных сетей, работающих в стандартах 802.11b,g,n на частоте 2,4 ГГц, диапазон шириной 83 МГц  разделен на 14 каналов (от 2,412 ГГц - 1 беспроводной канал до 2,484 ГГц - 14 канал) через 5 МГц  между центральными частотами соседних каналов, за исключением 14 канала.
 
Скорость передачи данных для Wireless оборудования, поддерживающего  стандарт 802.11b, не превышает 11 Мбит/с, а  для оборудования, поддерживающего  стандарт 802.11g, до 54 Mбит/с. Стандарт 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Для 802.11a скорость передачи данных - 54 Мбит/c.
 
Безопасность  сетей Wi-Fi заслуживает особого внимания, так как сети Wi-Fi является источником повышенного риска для несанкционированного доступа. В сетях Wi-Fi применяются комплексные методы защиты от несанкционированного доступа.
 
Для работы в  стандарте 802.11x используется оборудование двух основных типов: точка доступа Access Point и клиенты, к которым относятся различные устройства, оборудованные Wi-Fi - адаптерами. Access Point - это программно-аппаратное устройство, которое состоит из приемопередатчика, выполняющего роль беспроводного сетевого концентратора (интерфейса для клиентов беспроводной сети - WLAN), сетевого адаптера (интерфейса проводной сети) для подключения к кабельной сети LAN или WAN и микроконтроллера для обработки данных.
 
Таким образом, Wi-Fi с одной  стороны - это семейство стандартов, а с другой стороны Wi-Fi - это беспроводная технология передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает подключение устройств с беспроводными адаптерами в локальную / корпоративную сеть или обеспечивает подключение их к Интернету.

Организация доступа  к Интернету

Технология Wi-Fi может  обеспечить доступ к ресурсам сети Интернет по беспроводному протоколу радиодоступа Wi-Fi в радиусе действия точки доступа. Такие общественные точки доступа называются Hotspot или местом, где имеется высокоскоростной беспроводный доступ в сеть Интернет.
 
Хотспот или публичная  зона беспроводного доступа —  это территория (помещения вокзала, офиса, учебных аудиторий, кафе и т.д.), покрытая беспроводной сетью Wi-Fi, на которой пользователь, имеющий устройство с беспроводным адаптером стандарта Wi-Fi, может подключиться к Интернет.
Для расширения зоны радиопокрытия Hotspot или увеличения радиуса действия беспроводной сети можно устанавливать репитеры (ретрансляторы Wi-Fi) через какое-то расстояние от базовой точки доступа, которые будут повторять сигнал базовой точки доступа. В качестве ретранслятора можно использовать точку доступу в режиме репитер. Кроме того, для расширения зоны радиопокрытия Hotspot можно применить специальные выносные Wi-Fi антенны (панельные, параболические и т.д.).
В общем случае для  организации хотспота точка доступа  подключается к провайдеру, используя один из стандартных способов: технологию ADSL, 3G или локальную сеть Fast Ethernet.

 
Необходимо отметить, что при подключении к точке  беспроводного доступа мобильного телефона с интегрированной поддержкой Wi-Fi и сервиса VoIP стоимость международных звонков значительно снижается по сравнению с традиционной и сотовой телефонией.
Для организации на большой  территории публичной зоны беспроводного  доступа, т.е. хотзоны, целесообразно использовать не одну точку доступа, а несколько точек доступа. Для объединения точек доступа, расположенных на большой территории, можно применить стекируемые коммутаторы, а для централизованного управления ими контроллер точек беспроводного доступа.
 
 
Беспроводные  сети SOHO
Технологию Wi-Fi можно  использовать для создания беспроводных сетей типа SOHO (Small office/home office — малый офис/домашний офис) с выходом в Интернет. Для создания беспроводных сетей с выходом в Интернет нашли широкое применение интегрированные устройства, включающее в себя точку доступа (приёмопередатчик, выполняющий роль беспроводного сетевого концентратора, для клиентов беспроводной сети), маршрутизатор с функцией преобразования IP-адресов (NAT), DHCP-сервер, сетевой коммутатор LAN, межсетевой экран и т.д.
 
Такие интегрированные  устройства получили название "беспроводные маршрутизаторы" (wireless router). К ним  можно подключать не только беспроводных, но и проводных клиентов. Для подключения  к Интернет маршрутизаторы должны быть оснащены одним из портов: Ethernet WAN портом, портом для ADSL-модема или 3G WAN портом.
 
Для стандартного Ethernet подключения  к провайдеру маршрутизатор должен быть с Ethernet WAN портом. Для ADSL подключения  к Интернет ADSL-модем должен быть совмещен с точкой доступа Wi-Fi. Если для доступа к Интернет применяются технологии мобильной связи 3G, то маршрутизатор должен иметь 3G WAN порт. 
 
В качестве примера на рисунке представлен беспроводной маршрутизатор LinksysWRT160N (в режиме работы - Шлюз), на базе которого реализована беспроводная сеть SOHO с выходом в Интернет.

 
Беспроводной широкополосный маршрутизатор LinksysWRT160N - это программно-аппаратное устройство, интегрирующие в себе функции сетевого адаптера с Ethernet WAN портом для подключения к глобальной сети, точки доступа в виде приёмопередатчика, выполняющего роль беспроводного сетевого концентратора или коммутатора для клиентов WLAN, коммутатора на 4 порта для клиентов кабельной сети LAN, сетевого моста, связывающего WLAN и LAN, маршрутизатора с межсетевым экраном SPI и функцией преобразования IP-адресов (NAT), DHCP-сервера.
Брандмауэр SPI обеспечивает защиту от атак через Интернет. DHCP-сервер назначает динамические частные IP-адреса компьютерам локальных сетей (WLAN и LAN) в диапазоне 192.168.1.100 - 192.168.1.149. Маршрутизатор (локальный IP-адрес - 192.168.1.1) с функцией преобразования IP-адресов (NAT) обеспечивает преобразование частных IP-адресов локальных сетей (WLAN и LAN) во внешний глобальный IP-адрес.
В развернутом виде приведенная  схема сети SOHO выглядит так:
 

 
Встроенная беспроводная точка доступа маршрутизатора поддерживает стандарты 802.11b, 802.11g и 802.11n. Встроенный коммутатор стандарта 10/100 Ethernet на 4 порта, работающий в полнодуплексном режиме, предназначен для соединения устройств Ethernet через проводную сеть.
Встроенный мост обеспечивает обмен информацией (общий доступ к папкам и файлам) между notebook (HOME) и desktop (MY), которые подключены к WLAN и LAN сетям соответственно. Кроме того, встроенный в LinksysWRT160N маршрутизатор  с функцией преобразования IP-адресов (NAT), подключенный через Ethernet WAN порт к сети Интернет, обеспечивает компьютерам (HOME и MY) совместный доступ в Интернет по одному и тому же IP-адресу, выделенному провайдером. Внутренние IP-адреса компьютерам (HOME и MY) локальных сетей WLAN и LAN назначает встроенный DHCP-сервер.
 
 

Стандартизация  технологии Wi-Fi

Аббревиатура Wi-Fi является сокращенным названием зарегистрированной торговой марки «Wi-Fi AUiance». Технология Wi-Fi была разработана в 1991 г. фирмой NCR Corporation (которая на тот момент была поглощена компанией AT&T, а с 1997 г. вновь стала самостоятельной) и первоначально предназначалась для использования в торговых кассовых аппаратах. В основу технологии легла методика передачи данных по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц с использованием кодирования сигнала рабочими частотами и специальными приложениями. Технология Wi-Fi используется для организации высокоскоростных беспроводных локальных сетей, работающих в международном нелицензируемом диапазоне частот (ISM) 2,4 ГГц и 5 ГГц. Области применения этой технологии связаны с сетями для выхода в Интернет, беспроводной передачей аудио- и видеоинформации, промышленной телеметрией, транспортными локальными беспроводными сетями.
В настоящее время  используются следующие стандарты Wi-Fi [2, 3]:
    802.11 — 1 Мбит/с и 2 Мбит/c, 2,4 ГГц;
    802.11a — 54 Мбит/c, 5 ГГц;
    802.11b — 5,5 и 11 Мбит/с, 2,4 ГГц;
    802.11g — 54 Мбит/c, 2,4 ГГц;
    802.11n — 600 Мбит/с, 2,4-2,5 ГГц или 5 ГГц.
Основным преимуществом Wi-Fi перед другими технологиями (Bluetooth, ZigBee) является высокая скорость передачи (до 600 Мбит/с). Поэтому эта технология столь бурно развивается в таких областях бытовой электроники, как беспроводной доступ в Интернет, беспроводное телевидение, беспроводные DVD-проигрыватели. Широко применяется Wi-Fi в различных беспроводных телеметрических системах на транспорте. Практически все беспроводные видеокамеры и регистраторы скорости, установленные на автомагистралях, используют Wi-Fi. Также эта технология используется для организации локальных сетей между зданиями и промышленными объектами. Следует подчеркнуть, что диапазон Wi-Fi 5 ГГц является наиболее предпочтительным для организации промышленных локальных сетей при наличии помех высокого уровня. Благодаря жесткой привязке к конкретной области, внутри которой распространяется информация, Wi-Fi является идеальной технологией для платного выхода в Интернет в кафе, ресторанах, гостиницах.
Впервые технология Wi-Fi была сертифицирована двадцать лет назад, когда Международный институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) сформировал рабочую группу по стандартам для беспроводных локальных сетей 802.11. В прошлом году (20.09.2010) рабочая группа 802.11 торжественно отпраздновала 20-летний юбилей стандарта [4]. В 1999 г. была создана независимая международная организация Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), куда вошли ведущие мировые производители оборудования для беспроводной связи. В настоящее время членами WECA являются около 100 компаний, в числе которых Cisco, Alcatel-Lucent, 3Com, IBM, Intel, Apple, Compaq, Dell, Fujitsu, Siemens, Sony, AMD и др. Эксперты этой организации тестируют различные Fi-Wi-устройства и гарантируют их совместимость с оборудованием, выпускаемым другими фирмами — участниками альянса.
 

Стандарт 802.11 — первая редакция

В 1997 г. была принята первая спецификация Wi-Fi — 802.11. В стандарте 802.11 регламентируется работа оборудования на центральной частоте 2,4 ГГц с  максимальной скоростью до 2 Мбит/с. В базовом варианте стандарта 802.11 используется метод расширения спектра Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Опционно может применяться также метод Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).
Для модуляции сигнала  используется технология Gaussian Frequency Shift Keying. Как правило, когда задействован метод FHSS, полоса делится на 79 каналов по 1 МГц (хотя встречается оборудование и с другим способом разбиения частотного диапазона). Отправитель и получатель согласовывают схему переключения каналов, и данные посылаются последовательно по различным каналам с использованием выбранной схемы.
Следует особо подчеркнуть, что в стандартах 802.11ххх регламентируется архитектура сети и самих устройств, описываются основные семь уровней  модели и протоколы их взаимодействия. Стандарт задает базовую частоту, а  также методы модуляции и расширения спектра на физическом уровне. Так, например, в стандарте 802.11 заданы центральная частота 2,4 ГГц и метод модуляции FHSS PHY. Кроме того, первоначальный вариант стандарта 802.11 описывал передачу данных в инфракрасном диапазоне. Полоса частот и подчастоты для устройств стандарта 802.11 выделяются и регламентируются в каждой конкретной стране уполномоченным на то правительственным органом. Также местным законодательством регламентируются правила эксплуатации самих устройств, их мощность, разбиение частотного диапазона, мощности передатчика и другие характерные особенности. В нашей стране таким органом является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В последнем нормативном документе этого министерства прописано, что в РФ разрешена эксплуатация всех вариантов стандартов 802.11 (a, b, g, n) на всех базовых частотах [5]. Основные параметры стандарта 802.11 в соответствии с действующими нормативными документами РФ приведены в таблице 1
Таблица 1. Основные параметры стандарта IEEE 802.11 (в соответствии с действующими нормативами РФ)
Наименование параметра
Значение параметра
Диапазон частот, МГц
2400-2483,5
 
Метод расширения спектра
FHSS
 
Количество несущих  каналов (частот)
Не менее 20, не пересекающихся по уровню -20 дБ
 
Скорости передачи данных по радиоканалу, Мбит/с
1
2 GFSK
2
4 GFSK
Максимальная мощность излучения передатчика, дБм
не более 20 (100 мВт)
 

Различные стандарты  семейства IEEE 802 строго регламентируют два нижних уровня модели OSI — физический и канальный, которые характеризуют особенности конкретных локальных сетей. Верхние уровни совпадают по своей структуре как для беспроводных, так и для проводных локальных сетей. Как и все стандарты этого семейства, Fi-Wi 802.11 работает на нижних двух уровнях модели ISO/OSI, физическом и канальном . Поэтому сетевые приложения и сетевые протоколы, которые работают в сети Ethernet (стандарт 802.3), такие, например, как TCP/IP, могут аналогичным образом использоваться и в Wi-Fi-сетях 802.11. Иными словами, если есть некий Ethernet-роутер с несколькими входами, то для сети безразлично, будет ли к нему подключено проводное устройство стандарта 802.3 или беспроводное Wi-Fi-устройство стандарта 802.11: все периферийные устройства будут видеть друг друга и правильно взаимодействовать.

Отличительные особенности  различных локальных сетей отражены в разделении канального уровня (Data Link Layer) на два подуровня: «уровень логической передачи данных Logical Link Control, LLC» и «уровень управления доступом к среде Media Access Control, MAC». Уровень MAC обеспечивает корректное совместное использование общей среды. После получения доступа к среде ею может пользоваться более высокий уровень LLC, который реализует функции интерфейса с прилегающим к нему сетевым уровнем. Протоколы уровней MAC и LLC взаимно независимы. Поэтому каждый протокол уровня MAC может применяться с любым протоколом уровня LLC, и наоборот.
В стандарте 802.11 MAC похож  на уровень, реализованный в 802.3 для Ethernet-сетей. Принципиальное отличие  заключается в том, что в 802.11 применяется  полудуплексный режим приемопередачи, не позволяющий обнаружить коллизию во время сеанса связи. Для согласования МАС-уровней в стандарте 802.11 используется специальный протокол Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), или Distributed Coordination Function (DCF). В этом случае CSMA/CA не допускает коллизий, контролируя подтверждение того, что пакет (ACK) получен неповрежденным.
Кроме того, MAC-уровень 802.11 поддерживает два режима потребления  энергии — «режим продолжительной  работы» и «сберегающий». В спящем режиме оборудование периодически включается через определенные промежутки времени для приема «маячковых» сигналов, которые постоянно посылает точка доступа. Эти сигналы включают в себя также адрес станции, которая должна принять данные. Из других особенностей МАС 802.11 следует отметить функцию динамического подключения и переподключения. Клиент 802.11 в зоне действия одной или нескольких точек доступа может выбрать ту, сигнал от которой лучше. Если такая точка обнаруживается, станция автоматически перенастраивается на ее частоту.
Для поддержки потокового видео в МАС 802.11 реализована функция Point Coordination Function (PCF). В режиме PCF только точка доступа управляет передачей данных по конкретному каналу. В этом случае она опрашивает все станции, и на каждую из них выделяется фиксированный промежуток времени. Ни одна из других станций не может передавать в этот период. Каждая точка доступа имеет свой уникальный ESS ID (WLAN Service Area ID), который необходим для установки соединения.
На МАС-уровне предусмотрен контроль доступа и его ограничение. Поэтому точка доступа может работать в следующих режимах:
    установление соединения со всеми беспроводными устройствами, вне зависимости от их MAC-адреса;
    установление соединения с устройствами, МАС-адреса которых занесены в «список контроля доступа» (Access Control List, ACL);
    отказ от соединений с устройствами, МАС-адреса которых занесены в список «запрещенных».
Помимо этого, ограничить доступ можно путем отключения широковещательной  рассылки ESS ID, т. е. точка доступа  не будет передавать его в открытую сеть, для подключения к которой нужно знать ESS ID. Для аутентификации Wi-Fi-устройства обычно используются следующие методы:
    Открытая система (OPEN SYSTEM) — клиент отсылает запрос с идентификатором (MAC-адресом), точка доступа проверяет соответствие клиента списку MAC-адресов.
    Открытая система с EAP (OPEN SYSTEM AUTHENTICATION WITH EAP) — дополнительная идентификация через протоколы EAP на RADIUS-сервере.
    Закрытая система (SHARED SYSTEM AUTHENTICATION) — клиент отсылает запрос на соединение, а точка доступа отсылает клиенту последовательность, которую необходимо зашифровать и передать обратно.
Для защиты Wi-Fi-устройств  от несанкционированного доступа используются механизмы шифрования Wired Equivalent Privacy (WEP). Методы и алгоритмы шифрования определяются стандартом 801.Ш, в котором в качестве основного выбран блочный шифр AES [7]. Протокол WEP основан на потоковом шифре RC4. При этом WEP-шифрование может быть статическим или динамическим. При статическом WEP-шифровании ключ не меняется. При динамическом способе шифрования периодически происходит смена ключа шифрования. В 2004 году была опубликована поправка к стандарту 802.11 с новыми алгоритмами безопасности WPA и WPA2. Технология WEP была признана устаревшей. Новые методы обеспечения безопасности WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) совместимы между множеством беспроводных устройств как на аппаратном, так и на программном уровнях.
Несмотря на то, что  метод FHSS позволяет применять простую  схему приемопередатчика, он ограничивает максимальную скорость до 2 M6ot/c

Стандарт 802.11b

Ограничение скорости в стандарте 802.11 привело к тому, что устройства и локальные сети этого типа практически перестали использоваться. На смену 802.11 в 1999 г. пришел более быстрый стандарт 802.11b (802.11 High rate), который работает на той же центральной частоте 2,4 ГГц с максимальной скоростью до 22 Мбит/с. В спецификации 802.11b используется метод расширения спектра Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) — расширение спектра радиосигнала посредством применения прямой последовательности. Основные параметры Wi-Fi 802.11b приведены в таблице 2.
Таблица 2. Основные параметры стандарта IEEE 802.11b (в соответствии с действующими нормативами РФ)
Наименование параметра
Значение параметра
Диапазон частот, МГц
2400-2483,5
 
Метод расширения спектра
DSSS
 
План частот
2412+5(n-1), n = 1, 2 ...13
 
Скорости передачи данных по радиоканалу, Мбит/с
1
DBPSK
2
DBPSK
5,5
CCK
11
CCK
22
PBCC
Максимальная мощность излучения передатчика, дБм
не более 20 (100 мВт)
 

Основная архитектура, идеология, структура и характерные особенности уровней нового стандарта 802.11b аналогичны первоначальному варианту Wi-Fi — 802.11, изменился только физический уровень, характеризующий более высокие скорости доступа и передачи данных. Распределение частот линейного тракта системы передачи (Frequency Assignment Plan) реализуется в соответствии с формулой, приведенной в таблице 2.
Для модуляции и поддержки  различных режимов скорости передачи данных есть разные способы. Скорость 1 Мбит/с поддерживается за счет метода DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying). Для обеспечения скорости 2 Мбит/с используется метод DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying). Схема модуляции ССК (Complementary Code Keying) допускает скорости передачи 5,5 и 11 Мбит/с. Использование CCK-кодов позволяет кодировать 8 бит на один символ. Символьная скорость 1,385 мегасимволов в секунду (11/8 = 1,385) соответствует скорости 11 Мбит/с. При этом кодируется 8 бит на символ. При скорости передачи 5,5 бит/с в одном символе кодируется только 4 бита.
В протоколе также  предусмотрена коррекция ошибок методом FEC. В расширенном варианте стандарта 802.11b+ скорость передачи данных может достигать 22 Мбит/с. Поскольку  метод частотных скачков FHSS, используемый в 802.11, не может поддерживать высокие скорости, он исключен из 802.11b. Поэтому оборудование для 802.11b совместимо с DSSS-системами 802.11, но не будет работать с системами FHSS 802.11.
В стандарте 802.11b предусмотрен режим работы в условиях сильных  помех и слабого сигнала. С  этой целью используется динамический сдвиг скорости, позволяющий автоматически изменять скорость передачи данных в зависимости от уровня сигнала и помех. Так, например, в том случае, когда повышается уровень помех, автоматически снижается скорость передачи данных до 5,5, 2 или 1 Мбит/с. При уменьшении помех устройство возвращается к нормальному режиму работы на больших скоростях.
В стандарте 802.11b контроль доступа реализован как на МАС-уровне, так и с помощью шифрования данных через WEP. Когда включен WEP, он защищает только пакет данных, но не защищает заголовки физического уровня, так что другие станции в сети могут просматривать данные, необходимые для управления сетью. Необходимо подчеркнуть, что за последние годы в шифре RC4 были найдены многочисленные изъяны. Поэтому все чаще стали использоваться модернизированные протоколы шифрования. Например, стандарт TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) использует тот же шифр RC4, что и WEP, но с инициа-лизационным вектором длиной 48 бит. Для проверки целостности сообщений добавлен протокол MIC (Message Integrity Check). При его использовании станция блокируется, если в течение минуты будет послано более двух не прошедших проверку запросов. В протоколе AES-CCMP распределение ключей и проверка целостности выполнена в одном компоненте CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). Для шифрования используется шифр AES.
С развитием технологий LAN во всем мире резко возросло количество различных беспроводных устройств, и возникла проблема помех и перегруженности диапазона 2,4 ГГц. Это связано с тем, что такие устройства, как микроволновые печи, беспроводные телефоны, рации, Bluetooth-оборудование и другие аналогичные приборы заметно влияют друг на друга. В частности, это сказывается и на качестве работы оборудования Wi-Fi.
Как было отмечено выше, в стандарте 802.11 максимальная скорость передачи определяется как сумма  по каналам. Поэтому теоретическая  скорость не однозначно соответствует  реальной скорости передачи данных. В  случаях, когда различные устройства 802.11 используют одни и те же каналы или работают в зоне мощных радиопомех, могут возникать существенные снижения скорости. Например, беспроводная станция, установившая соединение на скорости 11 Мбит/с, реально будет работать со скоростью не больше 1 Мбит/с, если она находится в зоне действия мощной микроволновой печи.

Стандарт 802.11a

Чтобы как-то разгрузить диапазон 2,4 ГГц, был разработан стандарт 802.11a для частот 5 ГГц. В этом диапазоне  не так много источников помех, как  в диапазоне 2,4 ГГц, и средний уровень  совокупных шумов значительно ниже. В стандарте 802.11a используются две базовые центральные частоты в районе 5 ГГц и максимальная скорость передачи данных составляет до 54 Мбит/с. В этом стандарте в качестве способа доступа к среде применен множественный метод с контролем несущей и предотвращением коллизий. В качестве основного метода расширения спектра принят Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) — мультиплексирование c ортогональным частотным разделением сигналов. Для стандарта 802.11а в России выделены две частотные полосы (табл. 3).
Таблица 3. Основные параметры стандарта IEEE 802.11a (в соответствии с действующими нормативами РФ)

и т.д.................


Наименование параметра
Значение параметра
Диапазон частот, МГц
5150-5350; 5650-6425
 
Метод доступа к среде
Множественный доступ с  контролем несущей и предотвращением  коллизий
 
Метод расширения спектра
OFDM
 
Частотный разнос каналов, МГц
20
 
Количество поднесущих в канале
52
 
Скорости передачи данных по радиоканалу, Мбит/с
6; 9
BPSK
12; 18
QPSK
24; 36
16QAM
48; 54; 108
64QAM
Максимальная мощность излучения передатчика в полосе частот: 5150-5250; 5250-5350 МГц

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.