Wlan: kas tas ir, definīcija, 802.11 standarts un atšķirības ar lan
Satura rādītājs:
- Kas ir WLAN
- WMAN un WWAN
- Atšķirības ar 802.11 vai 802.3 LAN
- Vai LAN var izveidot savienojumu ar WLAN?
- IEEE 802.11 WLAN standartu klases
- IEEE 802.11a / b / g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11ax
- Secinājumi un vairāk tīkla konsultāciju
WLAN ir mūsdienās plaši lietots termins, kas attiecas uz mājas tīklu, kas nav savienots ar kabeļiem. Bezvadu tehnoloģijas pārtraukšana tīkla jomā lietotājiem ir devusi milzīgas savienojuma iespējas, izmantojot Wi-Fi un ar joslas platumu, kas ir pat lielāks nekā vadu tīkla atbalstītais.
Satura rādītājs
Kas ir WLAN
WLAN ir bezvadu lokālais tīkls, tas ir, bezvadu lokālais tīkls, šī ir galvenā atšķirība no lokālā tīkla vai LAN. Tajā mums ir datu apmaiņas tīkls starp datoriem, bet tas tiek veikts caur elektromagnētiskiem viļņiem caur gaisu, ja tas ir fizisks nesējs.
WLAN būtība ir izveidot lokālo tīklu ar noteiktu skaitu ierīču, kas tieši izveidos savienojumu ar maršrutētāju vai piekļuves punktu. Nekādā gadījumā nevajadzētu runāt par WLAN, lai atsauktos uz savienojumu starp viedtālruņiem ar GSM, 3G, 4G vai 5G pārklājuma tīklu, jo šajā gadījumā mēs drīzāk runātu vismaz par WWAN.
WLAN nodrošinās piekļuvi internetam, tāpat kā jebkuram citam iekšējam tīklam, izmantojot maršrutētāju, un tieši tāpat kā LAN caur vārteju, kas aizsargāta ar labāku vai sliktāku ugunsmūri, kas galu galā izolē iekšējo tīklu no interneta.
Bet mēs varam arī izveidot WLAN ar savu viedtālruni, jo šobrīd viedtālruņiem ir piekļuves punkta funkcija, to sauc par WiFi Direct. Spēja piegādāt noteiktam Wi-Fi pārklājuma diapazonam citus datorus, pat automātiski piešķirot IP adresi. Izmantojot termināli, mēs varam piekļūt internetam, it kā tas būtu maršrutētājs.
WMAN un WWAN
Tāpat kā ir MAN un WAN Ethernet un vadu tīklu ziņā, ir arī lielpilsētu bezvadu tīkli un plaša apgabala bezvadu tīkli.
WMAN ietver to tīklu, kas stiepjas apmēram lielpilsētu apgabalos, piemēram, vidējā / lielā pilsētā. WMAN var būt, piemēram, WiMAX tehnoloģija, plaša pārklājuma līdzeklis, kas nodrošina savienojumu ar mikroviļņu palīdzību lauku apvidiem vai apgabaliem, kur ADSL šķiedra vai kas cits nesasniedz. Ir arī citi varianti, kas nav īpaši WiMAX un kurus var uzskatīt par WMAN.
Visbeidzot WWAN, jo tas būs plaša apgabala bezvadu tīkls, kas var okupēt valsti vai visu pasauli. Protams, jūs visi iedomājaties, kāds tīkls var būt šāda veida, faktiski GSM, 3G, 4G un 5G tīkls būs WWAN.
Acīmredzot šajos gadījumos mēs nerunājam par iekšējiem tīkliem, vismaz tik ilgi, kamēr mēs neizmantojam VPN savienojumus vai virtuālo privāto tīklu. Šajā gadījumā datori, kas savienoti ar WWAN vai WMAN, nevarēs redzēt viens otru, jo viņiem ir publiskas IP adreses un piekļuve tiem ir caur 4G, 5G modemu vai versiju, kurā tas darbojas.
Atšķirības ar 802.11 vai 802.3 LAN
Kamēr WLAN neizmanto fiziskus līdzekļus, lai savienotu resursdatorus ar iekšējo tīklu, LAN tīkls savienojumu veidošanai starp maršrutētāju un datoriem izmanto kabeli, parasti stiepļu vai optisko šķiedru.
Tas būs tas pats maršrutētājs, kas piegādā IP adreses saimniekiem un ļaus bezvadu ierīcēm "redzēt" otru iekšējā tīklā.
Vēl viena būtiska atšķirība slēpjas standartā, kas nosaka katru savienojuma veidu. LAN gadījumā mēs runājam par IEEE 802.3x un tā variantiem (x), savukārt WLAN jāatsaucas arī uz IEEE 802.11x ar tā variantiem. Tas, piemēram, izraisa to, ka rāmji (paketes) ir atšķirīgi pārraides vides veida dēļ.
Rāmis saskaņā ar standartu Ethernet 802.3 sastāv no maksimālā izmēra 1 542 baitiem, datu maksimālā slodze ir 1500 baiti. 802.11 gadījumā rāmim būs parasts 2346 baitu pagarinājums, jo MAC adrese ir daudz sarežģītāka, lai pievienotu lielāku drošību. Mēs to redzēsim grafiski:
- Adrese 1 (SA): Tā ir sūtītāja MAC adrese, Adrese 2 (DA): Gala saņēmēja vai adresāta MAC adrese, Adrese 3 (TA): Tā ir vides MAC adrese, kas pārraida kadru uz nesēju, Adrese 4 (RA): Šī ir ir MAC adrese, kas paredzēta ienākošā pārraides saņemšanai no TA nesēja.
Abos gadījumos mēs runājam par rāmjiem, kas pieder 1. slānim vai fiziskajam videi un 2. slānim OSI modeļa datu savienojumā, izmantojot CSMA / CD protokolu Ethernet un CSMA / CA Wi-Fi.
Vai LAN var izveidot savienojumu ar WLAN?
WLAN un LAN savienojumam nav šķēršļu, patiesībā tie ir viena un tā paša iekšējā tīkla daļa, ja vien mēs nenolemjam to nedarīt. Principā Wi-Fi maršrutētājs LAN nodrošina tādas pašas IP adreses kā WLAN, ar to pašu apakštīkla masku un tieši tajā pašā tīklā. Tāpēc mēs varam bez problēmām koplietot failus starp vadu datoru un Wi-Fi klēpjdatoru, veicot tieši tādas pašas funkcijas.
Tieši tas pats notiek Wi-Fi piekļuves punkta vai Mesh tīkla gadījumā. Īsāk sakot, tās ir ierīces, kas paplašina bezvadu pārklājumu, tāpēc IP piešķiršana atbilst tam pašam tīklam, un arī saziņa netiktu pārtraukta.
Tas būs atšķirīgs, piemēram, ar viesu WiFi tīklu, kas, pat piegādājot to pašu IP adresi, pats maršrutētājs būs tas, kas ierobežo šo lietotāju piekļuvi pārējam iekšējam tīklam.
IEEE 802.11 WLAN standartu klases
WMAN un WWLAN ir ļoti labi, taču mēs uzskatām, ka tas nav šeit apspriežams jautājums, jo mēs koncentrējamies uz bezvadu tīkliem vietējā līmenī.
Tad būs svarīgi zināt dažādas standarta vai nosaukuma IEEE 802.11 versijas, lai zinātu ātrumus un raksturlielumus, ko nodrošina katra versija. Kas šobrīd darbosies mūsu ierīcēs? Nu mēs to uzzināsim tagad.
IEEE 802.11a / b / g
Šie standarti tiek uzskatīti par kanālu un frekvenču identifikatoriem, caur kuriem resursdatori izveidos savienojumu ar WLAN.
Ar 802.11a tas darbojas 5 GHz līdz 20 MHz un 2, 4 GHz joslās, kas ir vismaz divas vietas, kuras vismazāk tiek izmantotas Wi-Fi tīklā. Turklāt šajā jomā tas darbojas kopā ar 802.11h, kas veic noteiktas modifikācijas frekvenču un pārraides jaudas dinamiskajā kontrolē tā, lai neradītu traucējumus satelīta signāliem un radaru sistēmām.
802.11 b un g darbojas tikai 2, 4 GHz joslā, nodrošinot to ar 11 kanāliem WiFi, no kuriem parasti tiek izmantoti 1, 6 un 11. Šajā joslā tas darbojas kā frekvence 25 MHz kā joslas platums. Pārraides ātrums versijā "b" ir 54 Mb / s bez OFDM nosūtīšanas jaudas, kas ieviesta jaunākajā pieejamajā versijā.
IEEE 802.11n
Šī standarta versija sāka darboties 2008. gadā, lai gan tā tika definēta 2004. gadā. Ātrums ir 600 Mb / s savienojumos, kuru maksimālais tilpums ir 3 × 3 (3 antenas). Tas vienlaikus izmanto 2, 4 GHz un 5 GHz joslas. Tas bija pirmais, kas ieviesa tehnoloģiju MIMO (Multiple Input - Multiple Output), kas ļauj vienlaikus un vienlaikus ar datu pārsūtīšanu un saņemšanu izmantot vairākus kanālus ar ne vairāk kā 3 antenām.
Mēs vēl neesam sasnieguši ātruma līmeņus, kas būtu salīdzināmi ar LAN kabeļu izveidi, taču spējām izmantot abas frekvences ar vienu un to pašu bezvadu punktu, visas ierīcēs ar lielu pārklājumu.
IEEE 802.11ac
To sauc arī par WiFi 5, un tas tika ieviests 2014. gadā, un šodien lielākā daļa ierīču darbojas šajā versijā. Šajā gadījumā tā ir versija, kas darbojas tikai 5 GHz joslā, nodrošinot savienojuma ar antenu ātrumu 433 Mbps un līdz 1, 3 Gbps 3 × 3. Tā maksimālā pārsūtīšana būs 3, 39 Gbps, izmantojot 4 antenas ar frekvenci 160 MHz vai 6, 77 Gbps ar 8 antenām.
Šis standarts ievieš MU-MIMO tehnoloģiju ar līdz 8 datu plūsmām ar joslas platumu līdz 160 MHz un 256 QAM. Parasti ierīcēm, kas izmanto 2, 4 GHz joslu, tas darbojas kopā ar 802.11n.
IEEE 802.11ax
Šī ir jaunā versija, ko sauc arī par WiFi 6 un 6. paaudzes WiFi, kas ieviesta 2019. gadā, un ka daudzām komandām jau ir atbalsts, pateicoties jaunajai aparatūrai. Papildus MU-MIMO tiek ieviesta jauna OFDMA tehnoloģija, kas uzlabo tīkla spektrālo efektivitāti WLAN, kur ir savienots liels skaits lietotāju. Tāpēc tas ir standarts, kas galvenokārt palielina tā veiktspēju ar lielām klienta slodzēm un vienlaicīgu pārraidi.
Tas darbojas ar 2, 4 GHz un 5 GHz frekvencēm un abos gadījumos atbalsta 4 × 4 un 8 × 8 savienojumus. Pārraides ātrums palielinās līdz 11 Gbps ar frekvenci 160 MHz un 1024QAM.
Secinājumi un vairāk tīkla konsultāciju
Darbība, izmantojot WLAN, nav šķērslis mūsu pašu iekšējā tīkla drošībai un ar milzīgu ātrumu, kā mēs īpaši esam redzējuši 802.11ac un 802.11ax versijās. Izmantojot savienojumu šifrēšanu, pateicoties WPA un WPA2-PSK, tas ir vēl drošāks nekā vadu tīkls.
Turklāt gan LAN, gan WLAN ir saderīgi un darbojas vienā un tajā pašā datu apmaiņas tīklā. Viss būs atkarīgs no mūsu maršrutētāja konfigurācijas un tā ietilpības. Tagad mēs jums piedāvājam dažas konsultācijas, kas saistītas ar šo tēmu:
Kādu IEEE versiju izmanto jūsu ierīces? Vai jums ir koplietoti faili LAN un WLAN?
▷ Joslas platums: definīcija, kas tas ir un kā tas tiek aprēķināts
Ja vēlaties uzzināt, kas ir joslas platums, ✅ kā to aprēķināt un kā zināt, kas ir mūsu, apmeklējiet šo rakstu.
▷ Firewire: kas tas ir, kam tas paredzēts, un atšķirības ar usb
Vai jūs zināt, kas ir IEEE 1394 vai Firewire ports? ✅ Šajā rakstā mēs izskaidrojam visu, versijas un ātrumu, salīdzinot ar USB
Programmatūras definīcija: kas tas ir, kam tas paredzēts un kāpēc tas ir tik svarīgs
Programmatūra ir jebkuras datorsistēmas ✔️ neatņemama sastāvdaļa, tāpēc mēs parādīsim jums programmatūras definīciju un tās funkciju ✔️