第9章 无线网络安全

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无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全随着无线网络的普及和应用,无线网络安全也变得越来越重要。

在无线网络中,信息传输通过无线信号进行,这就意味着信息可能会被未经授权的人窃取或篡改。

为了确保无线网络的安全性,我们需要采取一系列的安全措施。

1. 加密加密是无线网络安全的基础。

无线网络通常使用的加密方式有两种:WEP(有线等效隐私)和WPA(Wi-Fi保护访问)。

WEP已经被证明是不安全的,因为它的加密算法容易被。

我们强烈建议使用更安全的WPA或WPA2加密方式来保护无线网络。

2. 密码设置强密码也是保护无线网络安全的重要措施。

密码应该包括字母、数字和特殊字符,并且长度应该足够长。

密码应该定期更换,以增加无线网络的安全性。

3. 隐藏网络名称(SSID)隐藏无线网络的名称(SSID)可以减少未经授权的人发现你的网络的机会。

这样,只有知道网络名称的人才能连接到你的无线网络。

但这并不是绝对安全的措施,因为熟练的黑客仍然可以通过其他方式找到隐藏的网络。

4. MAC地质过滤MAC地质过滤是一种限制连接到无线网络的设备的方法。

每个设备都有唯一的MAC地质,通过设置只允许已知设备连接到无线网络,可以增加网络的安全性。

5. 关闭远程管理远程管理功能可能容易受到攻击,我们建议禁用该功能,除非你确实需要远程管理设备。

6. 定期更新设备固件设备固件通常包含修复安全漏洞和增加新功能的更新。

定期更新设备固件可以确保无线网络的安全性。

7. 使用防火墙通过使用防火墙,可以监控和控制无线网络中的数据流量,阻止恶意攻击和未经授权的访问。

8. 避免使用公共无线网络公共无线网络往往是不安全的,因为它们通常没有加密和其他安全措施。

为了保护个人信息的安全,最好避免使用公共无线网络,或者使用VPN等工具来加密数据传输。

,无线网络安全是我们应该重视的问题。

通过采取适当的安全措施,我们可以保护我们的无线网络不受未经授权的访问和攻击。

无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全在当今数码化的社会中,无线网络的普及已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

无论是家庭、企业还是公共场所,无线网络都扮演着连接世界的重要角色。

然而,随着无线网络的普及,网络安全问题也日益突出。

本文将探讨无线网络安全的重要性、常见的安全威胁以及如何保护无线网络安全的有效措施。

无线网络安全的重要性随着无线网络的使用不断增加,网络安全问题也变得越来越紧迫。

无线网络的安全性关乎个人隐私、财产安全以及企业机密等重要信息。

恶意攻击者可以利用无线网络的开放性,通过窃听、篡改数据包等方式获取用户的敏感信息,对网络进行拒绝服务攻击(DoS)、勒索软件等恶意行为,对个人和组织造成损失。

常见的安全威胁1. 未加密的数据传输无线网络中的数据传输往往是以无线信号的形式传输的,如果这些数据未经加密,那么恶意攻击者可以轻易截取这些数据并窃取敏感信息。

2. 伪造的无线接入点恶意攻击者可以设置伪造的无线接入点,使得用户误以为连接的是正规的网络。

一旦用户连接到这些伪造的网络,攻击者就可以窃取用户的信息。

3. 无线钓鱼攻击无线钓鱼攻击是指恶意攻击者利用伪造的无线网络或可疑的网络交换机,引诱用户连接,然后获取用户的用户名、密码等敏感信息。

保护无线网络安全的有效措施1. 启用加密功能确保无线网络启用了强大的加密功能,如WPA(Wi-Fi Protected Access)或WPA2。

加密可以有效防止数据被窃取和篡改。

2. 隐藏网络名称关闭无线网络的广播功能,使得网络名称(SSID)不对外广播,可以减少恶意攻击者发现并攻击的机会。

3. 定期更新固件和密码及时更新无线路由器或接入点的固件,以修复潜在的安全漏洞。

同时,定期更改无线网络的密码,增加安全性。

4. 使用虚拟私人网络(VPN)使用VPN可以加密用户和服务器之间的通信,确保数据传输的安全性,有效防止数据泄露。

总的来说,无线网络安全问题是当前亟待解决的重要问题之一。

只有采取有效的措施保护无线网络安全,才能确保用户信息和网络安全。

无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全随着科技的不断发展,无线网络已经渗透到我们生活的方方面面。

无线网络的普及给我们的生活带来了许多便利,但同时也给我们的网络安全带来了挑战。

如何保障无线网络的安全已成为一个全球性的问题。

本文将从加密技术、密码安全、网络嗅探、设备防护等方面,探讨无线网络安全的问题及解决方法。

一、加密技术在无线网络安全中的应用无线网络的加密技术是保障信息传输安全的重要手段之一。

目前,最常用的加密技术是WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)。

WPA2采用先进的加密算法,可有效防止黑客通过监听无线信号获取信息。

另外,还有一些其他的加密技术,如WEP(Wired Equivalent Privacy)和WPA(Wi-Fi Protected Access)。

然而,这些旧的加密技术已被证明不够安全,易受到攻击。

因此,在无线网络中,我们应尽量使用WPA2加密技术,确保数据传输的安全。

二、密码安全在无线网络中的重要性无线网络的密码安全是保障网络安全的关键环节。

一个强大的密码不仅可以有效防止黑客的入侵,还可以减少破解密码的可能性。

在创建无线网络密码时,我们应该选择一个足够复杂的密码组合,使用大小写字母、数字和特殊字符的组合,并且不要使用与个人信息相关的密码。

此外,定期更改密码也是很有必要的,以防黑客使用强大的破解工具获取密码。

三、网络嗅探对无线网络安全的威胁网络嗅探是黑客利用特殊软件监听无线网络信号,以窃取用户信息的行为。

通过网络嗅探,黑客可以轻易地获取用户的用户名、密码等敏感信息,进而实施钓鱼、网络诈骗等违法行为。

为了防止网络嗅探,我们可以采取以下措施:1. 使用加密技术:选择安全性较强的加密技术,如WPA2,以防止黑客通过监听无线信号获取信息。

2. 使用VPN:虚拟专用网络(VPN)可以在用户与网络之间建立一个安全的加密连接,有效防止黑客的网络嗅探。

3. 关闭广播SSID:关闭无线网络的广播SSID功能,可以减少黑客的发现概率,提高网络的安全性。

无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全无线网络安全是指保护无线网络系统免受未经授权的使用、非法访问、信息泄漏和恶意攻击的方法和技术。

随着无线网络的普及和应用范围的不断扩大,保护无线网络安全显得尤为重要。

下面将从无线网络的安全风险、保护措施和未来发展方向三个方面进行论述。

首先,无线网络的安全风险主要包括未经授权的使用、非法访问、信息泄漏和恶意攻击等。

无线网络的特点使得其容易受到攻击。

比如,无线信号传输容易被截获,黑客可能通过监听无线网络数据包获取用户的私密信息;无线网络的连接方式多样,用户正确使用无线网络设备的难度较大,容易导致用户对安全性的忽略;无线网络采用的无线协议存在漏洞,黑客可以通过利用这些漏洞进行非法访问和攻击。

为了保护无线网络的安全,应采取一系列的安全措施。

首先,加密是保护无线网络的基本措施之一,可以通过采用WEP、WPA或WPA2等加密协议对无线网络进行加密,确保无线网络数据的安全传输。

其次,设置访问控制是保护无线网络的重要手段,可以通过在无线路由器设置白名单或黑名单,限制只有授权用户才能访问无线网络。

再次,及时更新无线设备的固件和软件是保护无线网络的有效方法,硬件和软件更新通常包括对已发现的漏洞进行修复和安全功能的增强。

另外,定期修改无线网络的密码和访问权限也是保护无线网络的关键措施之一。

未来,随着技术的不断进步,无线网络安全将迎来新的挑战和发展方向。

首先,随着人工智能和大数据技术的发展,无线网络安全将面临更加复杂的攻击方式和手段。

黑客可能利用智能算法来破解加密算法,从而窃取用户的敏感信息。

其次,在物联网时代,无线网络与各种设备、传感器和终端的连接越来越紧密,无线网络的安全性将面临更多的风险。

因此,加强对物联网设备和终端的安全性管理将成为无线网络安全的重点。

最后,区块链技术的应用也将为无线网络安全提供新的解决方案,通过区块链技术可以实现无法篡改的身份验证和交易记录,确保无线网络的安全性和隐私性。

总之,无线网络安全是保障信息传输安全的重要环节。

无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全无线网络安全无线网络安全是指保护无线网络免受未经授权的访问、攻击和干扰的安全措施和实践。

在现代社会中,无线网络已经成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。

与此,无线网络也面临着各种各样的安全威胁。

下面将介绍一些常见的无线网络安全问题及其解决方案。

1. 无线网络的安全威胁1.1 未经授权的访问无线网络的信号可以穿墙传递,这使得未经授权的用户可以接入无线网络。

这种未经授权的访问可能导致数据泄露、信息被窃取等风险。

1.2 数据的窃取和篡改无线网络中的数据传输是通过无线信号进行的,这使得数据容易被窃取和篡改。

黑客可以通过窃取网络流量中的敏感信息,或者篡改数据包来实施攻击。

1.3 无线网络的干扰无线网络的信号可以受到干扰,这可能导致网络连接不稳定或无法连接。

干扰的来源可以是其他无线设备、物理障碍等。

2. 保护无线网络的安全措施2.1 加密技术加密技术是保护无线网络安全的重要手段。

常见的加密技术包括WEP、WPA、WPA2等。

使用加密技术可以加密数据传输,防止黑客窃取和篡改数据。

2.2 认证和授权认证和授权是限制无线网络访问的一种方法。

通过设置访问控制列表(ACL)和密码等手段,可以确保只有经过授权的用户可以访问无线网络。

2.3 隔离网络将无线网络与有线网络隔离开来,可以减少潜在的攻击面。

通过使用虚拟专用网络(VPN)等技术,可以实现无线网络与有线网络之间的隔离。

2.4 定期更新设备和软件定期更新无线网络设备和软件是保护无线网络安全的重要措施。

厂商通常会发布补丁和更新来修复已知的安全漏洞,及时更新可以确保网络的安全性。

2.5 监控和检测对无线网络进行监控和检测可以及时发现异常情况并采取相应的措施。

可以使用网络入侵检测系统(IDS)和网络入侵防御系统(IPS)等工具来实现监控和检测。

3. 无线网络安全的重要性无线网络安全的重要性在于保护个人隐私和机密信息的安全,防止黑客和恶意用户对网络进行攻击,以及确保网络的稳定性和可靠性。

无线网络安全

无线网络安全

无线网络安全无线网络安全1. 引言随着互联网的快速发展,在日常生活中使用无线网络的人数越来越多。

然而,随之而来的是无线网络安全的威胁也在不断增加。

未经保护的无线网络容易遭受黑客攻击和信息盗窃。

因此,保护无线网络安全变得至关重要。

本文将讨论无线网络的安全问题,并提供一些保护无线网络安全的方法和建议。

2. 无线网络安全的威胁无线网络安全的威胁主要包括以下几个方面:2.1 无线网络钓鱼无线网络钓鱼是指黑客通过伪装成合法无线网络让用户连接并获取敏感信息的一种攻击方式。

用户可能会误认为这是一个受保护的网络,然后输入用户名、密码等个人信息,使黑客获取这些信息。

2.2 无线网络窃听无线网络窃听是指黑客监听无线网络中传输的数据,从中获取敏感信息的行为。

黑客可以通过使用特定的软件和工具来窃听无线网络流量,并获取用户的登录凭证和其他敏感数据。

2.3 无线网络劫持无线网络劫持是指黑客篡改无线网络的功能或路由,使用户的网络数据流经过黑客的设备。

这种劫持可以导致黑客获取用户的敏感信息,甚至窃取用户的身份。

3. 保护无线网络安全的方法和建议为了保护无线网络安全,我们可以采取一些措施,增加安全性。

以下是一些常见的方法和建议:3.1 使用安全的无线加密协议在设置无线网络时,应优先考虑使用安全的无线加密协议,如WPA2或WPA3。

这些协议提供了更高的安全性,能够防止黑客窃听无线网络流量。

3.2 设置强密码一个强密码包括字母、数字和特殊字符组成,并且长度至少为8个字符。

设置一个强密码可以防止黑客猜测用户的密码并无线网络安全。

3.3 定期更新路由器固件路由器固件的更新通常会修复一些安全漏洞和弱点。

保持路由器固件的更新可以增加无线网络的安全性。

3.4 禁用无线网络广播禁用无线网络广播可以使无线网络在SSID上变得不可见,提高无线网络的安全性。

用户必须手动输入无线网络的名称才能连接。

3.5 使用虚拟专用网络(VPN)使用虚拟专用网络可以为用户提供更高的安全性和隐私保护。

安全使用无线网络

安全使用无线网络

扩展性
随着新设备的加入,无线 网络可以轻松扩展,而无 需增加布线成本。
易于部署
无线网络部署相对简单, 无需复杂的布线工作。
无线网络面临的安全威胁
未经授权访问
黑客可能利用无线网络的 漏洞,未经授权地访问网 络资源。
数据窃取
攻击者可以截获无线传输 的数据,导致敏感信息的 泄露。
拒绝服务攻击
恶意用户可能会发送大量 无效数据包,导致无线网 络拥堵或瘫痪。
无线网络安全的重要性
保护隐私
确保无线网络用户的数据安全, 防止个人隐私泄露。
保障企业资产
保护企业的商业机密和客户数据, 防止被竞争对手获取。
维护网络秩序
防止未经授权的用户访问和使用网 络资源,维护正常的网络秩序。
02 无线网络安全防护措施
CHAPTER
物理安全防护
保护设备安全
确保无线网络设备,如路由器、 交换机等,存放在安全的位置, 避免未经授权的访问和破坏。
谢谢
THANKS
制定数据备份和恢复 计划,以防数据丢失 或损坏。
定期审查网络流量, 发现异常流量及时处 理,预防网络攻击。
无线网络的监控与维护
定期检查无线网络设备的运行 状态,确保设备正常运行。
监控网络பைடு நூலகம்量,及时发现异常 流量或攻击行为。
定期更新无线网络设备的固件 或软件,以修复安全漏洞和提 升设备性能。
04 无线网络安全意识与教育
能。
开展安全演练
模拟真实的安全事件,提高用户 在遇到安全威胁时的应对能力。
提供安全操作手册
编制安全操作手册,方便用户随 时查阅和学习。
安全漏洞的通报与处理
建立安全漏洞通报机制
及时发现和处理系统中的安全漏洞。

网络安全第九章无线网络安全

网络安全第九章无线网络安全

网络安全第九章无线网络安全在当今数字化的时代,无线网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从家庭中的 WiFi 网络,到公共场所的免费热点,再到企业的无线办公网络,无线网络无处不在。

然而,随着无线网络的广泛应用,其安全问题也日益凸显。

在这一章中,我们将深入探讨无线网络安全的重要性、面临的威胁以及相应的防护措施。

无线网络的便捷性无疑是其最大的优势之一。

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到网络,实现信息的获取和交流。

但这种便捷性也带来了一系列的安全隐患。

首先,无线网络的信号是通过无线电波传播的,这意味着其信号可以在一定范围内被任何人接收到。

如果无线网络没有进行适当的加密设置,那么攻击者就有可能轻易地获取到传输中的数据,包括个人隐私信息、账号密码、商业机密等等。

其次,无线网络的接入点(AP)容易成为攻击的目标。

攻击者可以通过各种手段获取接入点的控制权,然后对连接到该接入点的设备进行攻击。

再者,用户自身的安全意识不足也是无线网络安全的一个重大挑战。

很多用户在设置无线网络时,使用简单易猜的密码,或者在公共场所随意连接未知的无线网络,这些行为都给攻击者提供了可乘之机。

那么,无线网络面临的具体威胁有哪些呢?一种常见的威胁是“嗅探攻击”。

攻击者通过特殊的工具监听无线网络中的通信数据,从而获取敏感信息。

“中间人攻击”也是常见的手段之一。

攻击者在用户和网络之间插入自己,截获并篡改双方之间的通信内容。

另外,“拒绝服务攻击(DoS)”会导致无线网络瘫痪,使得合法用户无法正常使用网络。

还有一种威胁是“恶意软件感染”。

用户在连接到不安全的无线网络时,可能会下载到携带恶意软件的文件,从而导致设备被感染。

面对这些威胁,我们应该采取哪些措施来保障无线网络的安全呢?首先,加强无线网络的加密是至关重要的。

目前常见的加密方式有WPA2 和 WPA3 等,我们应该选择安全性更高的加密方式,并设置复杂且难以猜测的密码。

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信息安全技术_第9章 无线网络安全
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9.1 无线网络标准
• 蜂房移动通信网
2G、GPRS、EDGE、3G、4G;
• 无线局域网
IEEE 802.11、IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n;
• 无线个人区域网
• HomeRF、IEEE802.15;
和数据传输误码率等QoS参数;
• 能够更好地满足多媒体数据业务的需求。
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HomeRF 无线家庭网
• HomeRF是面向家庭的无线网络标准; • 主要用于个人计算机和家用电子设备之间的无线通信;
• 支持电路交换和分组交换两种方式;
• HomeRF 1.0支持1.6Mbps的数据传输速率,工作频段为 2.4GHz ISM频段; • HomeRF 2.0的数据传输速率提高到10Mbps,工作频段 为5GHz ISM频段。
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第9章 无线网络安全
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无线通信网络安全
• 有线网络
采用铜线或光缆等传输介质实现数据通信的网络; • 无线网络 采用无线链路实现数据通信的网络; • 无线网络为移动计算提供了支撑环境; • 无线网络只是有线网络的补充; • 无线网络比有线网络存在更多的安全隐患和威胁。
载频间隔和TDMA帧结构;
• 最大提供171.2kbps的数据传输速率;
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第三代蜂房移动通信标准
• 国际电信联盟 ITU 早在 1985 年就提出了第三代( 3G )移动通信的 雏形; • 1996年ITU将其正式更名为国际移动电信IMT-2000; • 提供文本、语音、音乐、图像、视频等多媒体移动通信服务; • 可分别支持2Mbps、384kbps和144kbps的数据传输速率; • 统一标准和频段、提高频谱利用率和支持多媒体移动通信正是 3G 移动通信与2G的主要区别; • 欧洲提出的宽带WCDMA(wideband CDMA);
HiperLink 四个标准;
• HiperLAN/1和HiperLAN/2用于高速WLAN接入; • HiperAccess用于室外远距离有线通信网络高速接入;
• HiperLink提供HiperAccess和HiperLAN/2之间的近距离高速
无线连接。
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HiperLAN/2 特点
· · ·
960MHz
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码分多址CDMA标准
• FDMA频带独占而时间资源共享;
• TDMA时隙独占而频率资源共享;
• CDMA码型独占而频率和时间资源共享; • CDMA系统能够在同一时间和同一频率下实现通信; • 最大可提供9.6kbit/s的数据传输速率; • 拥有巨大的通信容量;
• 无线城域网
IEEE 802.16
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第二代蜂房移动通信标准
• 模拟蜂房移动通信是第一代(1G)移动通信系统; • 模拟信号传输实现语音业务;
• 频分多址FDMA划分信道;
• 频谱利用率低、语音质量差、接入容量小和保密性 差; • 全球移动通信系统GSM; • 码分多址CDMA
• IEEE 802.11 采 用 载 波 监 听 多 路 访 问 / 冲 突 避 免
CSMA/CA协议;
• 物理层定义了跳频扩频 FHSS 、直序扩频 DSSS、红外 线IR三种调制技术;
• 工作频段为不需要许可证的2.4GHz工业、科学和医疗
ISM(industry science and medical)频段; • 数据传输速率可达到1Mbps或2Mbps。
学校
Internet 家庭 IEEE802.15
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9.2
有线等价保密安全机制
• 有 线 等 价 保 密 WEP ( wired equivalent privacy ) 是 IEEE 802.11、系列无线局域网采用的安全保护机制; • 工作组希望WEP能够提供同有线网络完全等价的个人 保密保护; • 正 确 配 置 WEP 的 全 部 安 全 功 能 , WEP 仍 然 能 够 为 WLAN应用提供基本的保密性和完整性; • WEP加密利用共享密钥在提供数据传输保密性的同时, 也提供了身份认证机制。
• HiperLAN/2 物 理 层 使 用 5GHz ISM 频 段 和 正 交 频 分 复 用 OFDM调制技术; • 分别支持6,9,12,18,27,36,54 Mbps多种传输速率; • HiperLAN/2采用面向连接的传输方式; • 可以为每个连接分配网络吞吐量、传输延迟时间、延时抖动
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有线等价保密WEP
• WEP主要提供了数据加密和身份认证保护功能; • 数据加密采用RC4加密算法;
提供无加密、 40位密钥和104位密钥不同实现方式 ;
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CDMA频分双工码分信道
前向信道 f1
C1
C2
C3
· · · · · ·
Ci
· · · · · ·
Ck
反向信 f2
C1
C2
C3
· · · · · ·
Ci
· · · · · ·
Ck
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通用分组无线业务
• 通用分组无线业务GPRS(general packet radio service) 俗称2.5G移动通信标准; • • • 采用分组交换传输; 语音通信为主,数据通信为辅; GPRS 与 GSM 具有相同的频段、双工间隔、频带宽度、
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IEEE802. 11a 标准
• 1999年发布了IEEE 802.11a和IEEE 802.11b标准; • IEEE 802.11a物理层使用5GHz ISM频段和正交频分 复 用 OFDM ( orthogonal frequency division multiplexing)多载波调制技术;
• 采用高速率直序扩频HR-DSSS调制技术;
• 在1,2,5.5,11Mbps范围内自动调整传输速率; • 在室内有障碍的条件下最大传输距离可达100m; • 室外直线传播最大传输距离可以达到300m。
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IEEE802.11g标准
• IEEE 802.11g 沿 用 了 IEEE 802.11 、 IEEE 802.11b 的 2.4~2.4835GHz ISM频段; • 使用IEEE 802.11a的OFDM调制扩频技术; • 兼容目前广泛使用的IEEE 802.11b技术标准; • IEEE 802.11g不仅支持IEEE 802.11a具有的6,9,12, 18,24,36,48,56 Mbps多种传输速率; • 也支持IEEE 802.11b具有的1,2,5.5,11Mbps传输速
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HiperLAN 高性能无线局域网
• 高性能无线局域网 HiperLAN(high performance radio local area network ) 是 ETSI 制 定 的 宽 带 无 线 接 入 网 BRAN (broadband radio access networks)的重要组成部分; • BRAN 包 括 HiperLAN/1 、 HiperLAN/2 、 HiperAccess 和
• IEEE 802.11标准系列是面向无线局域网的标准; • IEEE 802.15标准系列是面向无线个人区域网的标准; • IEEE 802.16标准系列则是面向大范围覆盖的无线城域网 WMAN(wireless metropolitan area network)标准; • 类似于IEEE 802.11 Wi-Fi和IEEE802.15 SIG联盟; • 支持IEEE 802.16标准的生产厂商于2001年4月也自发成 立 了 微 波 接 入 全 球 互 操 作 性 WiMAX ( worldwide interoperability for microwave access)联盟;
• 旨在全球范围推广IEEE 802.16标准并加快市场化进程。
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IEEE802 无线网络典型应用
IEEE802.16 IEEE802.16 小型企业
小型办公
UNIVERSITY
IEEE802.11 IEEE802.11
IEEE802.16 IEEE802.16
• 可分别支持6,9,12,18,24,36,48,56 Mbps多 种传输速率;
• OFDM 能 够 与 ETSI 提 出 的 高 性 能 无 线 局 域 网 HiperLAN兼容。
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IEEE802.11b标准
• IEEE 802.11b物理层仍然使用2.4GHz ISM频段;
• 每个载波信道占用200kHz的带宽; • 载波信道分成8个时隙,每个时隙宽度为0.578ms;
• 时隙就是TDMA物理意义上的信道;
• GSM最大提供9.6kbps的数据传输速率;
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GSM900MHz频分双工频谱
25MHz
45MHz 25MHz
· · ·
200kHz 上行 890MHz 915MHz 双工间隔 935MHz 下行
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