无线局域网拓扑结构

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无线局域网技术浅析

无线局域网技术浅析

无线局域网技术浅析内容摘要:无线局域网是随着无线通信技术的快速发展而出现的一种新型网络。

本文介绍了无线局域网的基本组成、拓扑结构、优缺点,详述了几种无线局域网标准,并列出无线局域网的安全问题和详细解决方案。

无线局域网是随着无线通信技术的快速发展而出现的一种新型网络。

本文介绍了无线局域网的基本组成、拓扑结构、优缺点,详述了几种无线局域网标准,并列出无线局域网的安全问题和详细解决方案。

无线局域网IEEE802.11安全1无线局域网技术简介无线局域网(WLAN)与有线局域网通过铜线或光纤等导体传输不同的是,无线局域网使用电磁频谱来传递信息。

它是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。

无线网络用于一些布线困难、上网设备经常移动的环境,及搭建临时性的网络。

无线网络因其自身的优越特性被作为有线网络的补充技术被广泛的应用。

1.1无线局域网的组成无线局域网由无线网卡、无线接入点(AP)、计算机和有关设备组成,常见的组成方式有3种:点对点型、点对多点型、和混合型。

点对点型常用于固定的要联网的两个位置之间,是无线联网的常用方式,使用这种联网方式建成的网络,优点是传输距离远,传输速率高,受外界环境影响较小。

点对多点型常用于有一个中心点,多个远端点的情况下。

其最大优点是组建网络成本低、维护简单;其次,由于中心使用了全向天线,设备调试相对容易。

该种网络的缺点也是因为使用了全向天线,波束的全向扩散使得功率大大衰减,网络传输速率低,对于较远距离的远端点,网络的可靠性不能得到保证。

混合型用于所建网络中有远距离的点、近距离的点,还有建筑物或山脉阻挡的点。

在组建这种网络时,综合使用上述几种类型的网络方式,对于远距离的点使用点对点方式,近距离的多个点采用点对多点方式,有阻挡的点采用中继方式。

1.2无线局域网的拓扑结构WLAN有2种主要的拓扑结构,即自组织网络(对等网络,即人们常称的AdHoc网络)和基础结构网络(infrastructurenetwork)。

建立局域网的方法步骤详解

建立局域网的方法步骤详解

建立局域网的方法步骤详解局域网(Local Area Network,LAN)是指在某个特定地点范围内,由一组互联的计算机和设备构成的网络。

建立局域网可以帮助用户在同一地点内共享文件、打印机、互联网连接等资源。

下面将详细介绍建立局域网的方法步骤。

1. 确定网络拓扑结构在建立局域网之前,需要确定网络的拓扑结构。

常见的局域网拓扑结构有星型、总线型和环型。

星型拓扑结构是将所有的计算机和设备连接到一个中央设备上,如交换机或路由器。

总线型拓扑结构则是将所有的计算机和设备连接到一根共享电缆上,而环型拓扑结构则是将计算机和设备连接成一个环形。

根据实际需求和可行性,选择合适的拓扑结构。

2. 购买并安装网络设备建立局域网需要购买合适的网络设备,如交换机、路由器、网络线缆等。

交换机是局域网的核心设备,负责将网络数据包转发到正确的目标设备。

路由器则负责将数据包转发到不同的局域网之间。

根据网络拓扑结构,选择合适的设备,并按照说明书进行安装。

3. 连接计算机和设备首先,将网络线缆连接到交换机的端口上。

然后,将其他计算机和设备连接到网络线缆的另一端。

确保每个计算机和设备都与交换机或者路由器相连。

对于无线局域网,需要配置无线路由器,并连接到每台计算机和设备。

4. 配置网络设备连接计算机和设备后,需要对网络设备进行配置。

首先,访问交换机或路由器的管理界面,在其中设置网络名称(SSID)和密码。

这样,用户可以在局域网范围内连接到无线网络。

此外,还可以配置IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,以确保正常的网络通信。

5. 设置共享资源建立局域网后,可以设置共享资源,如文件夹、打印机和互联网连接等。

在每台计算机上,设置共享文件夹,并授权其他计算机可以访问。

对于打印机,可以将其连接到一台计算机上,并设置共享,其他计算机可以通过局域网访问和使用该打印机。

如果有一台计算机连接了互联网,可以设置网络连接共享,使其他计算机通过局域网共享该互联网连接。

局域网的特点及常见的局域网拓扑结构的特点

局域网的特点及常见的局域网拓扑结构的特点

局域网的特点及常见的局域网拓扑结构的特点上机检索相关信息,试着完成以下题目,并将建立的文件以附件的形式,发送至邮箱***************,要求邮件以自己的班级和姓名作为主题,如:计算机061张三丰1、简述局域网的特点及常见的局域网拓扑结构的特点网络中的计算机等设备要实现互联,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫做拓扑结构,通俗地讲这些网络设备如何连接在一起的。

目前常见的网络拓扑结构主要有以下四大类:(1)星型结构(2)环型结构(3)总线型结构(4)星型和总线型结合的复合型结构下面我们分别对这几种网络拓朴结构进行一一介绍。

1.星型结构这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。

星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络专用,它是因网络中的各工作站节点设备通过一个网络集中设备(如集线器或者交换机)连接在一起,各节点呈星状分布而得名。

这类网络目前用的最多的传输介质是双绞线,如常见的五类线、超五类双绞线等。

这种拓扑结构网络的基本特点主要有如下几点:(1)容易实现:它所采用的传输介质一般都是采用通用的双绞线,这种传输介质相对来说比较便宜,如目前正品五类双绞线每米也仅1.5元左右,而同轴电缆最便宜的也要2.00元左右一米,光缆那更不用说了。

这种拓扑结构主要应用于IEEE802.2、IEEE802.3标准的以太局域网中;(2)节点扩展、移动方便:节点扩展时只需要从集线器或交换机等集中设备中拉一条线即可,而要移动一个节点只需要把相应节点设备移到新节点即可,而不会像环型网络那样牵其一而动全局;(3)维护容易;一个节点出现故障不会影响其它节点的连接,可任意拆走故障节点;(4)采用广播信息传送方式:任何一个节点发送信息在整个网中的节点都可以收到,这在网络方面存在一定的隐患,但这在局域网中使用影响不大;(5)网络传输数据快:这一点可以从目前最新的1000Mbps到10G以太网接入速度可以看出。

无线局域网拓扑结构

无线局域网拓扑结构
学习完本课程,您应该能够:
了解WLAN拓扑结构 了解Mesh结构
目录
无线局域网拓扑结构 Mesh结构
WLAN组成
❖ 站(Station,STA)
如使用RG-WG54U网卡的主机,使用RG-WSG108的笔记本电脑
❖无线介质(Wireless Medium,WM)
空气
❖无线接入点(Access Point,AP)
第五章 无线局域网拓扑结构
引入
无论采用哪种传输技术,无线局域网的网络拓扑结构基本是一 样,可归结为两个基本类:无中心拓扑和有中心拓扑。
根据无线接入点的不同功用,可实现不同的组网方式。目前有 点对点模式、基础结构模式、多AP模式、无线网桥模式、无线 中继器模式和AP客户端模式等组网方式。
课程目标
如RG-WG54P、RG-P-780、RG-P-720
❖分布式系统(Distribution System,DS)
用来连接AP及其他网络设备的通信系统
WLAN组成
分布式系统 站
无线接入点
❖ 一个完整的系统由站、无线介质、无线接入点、 分布式系统组成
SSID(服务集标识)
❖ SSID——无线网络 的名称
WLAN的拓扑结构
❖ 无线中继器模式
用来在通讯路径的中间转发数据,从而延伸系统的覆盖范围。
❖ AP Client客户端模式
中心的无线接入点设置成为AP模式,可以提供中心有线局域网络的连接和自 身无线覆盖区域的无线终端接入;
Mesh结构
• 无线网状网(WiFi Mesh),是一种基于 WiFi技术而发展出来的一种新型的无线城 域网解决方案,由于其具有自组网,自修 复,自平衡,自动扩展等特点,目前正在世界 范围内尤其是欧美等发达国家掀起应用热 潮。与传统无线网络完全不同,WiFiMesh大幅降低运营商对网络部署的成本 和复杂程度。

7、无线局域网拓扑结构

7、无线局域网拓扑结构
由一组呈网状分布的无线ap构成ap之间均采用点对点方式通过无线中继链路互联将传统的无线热点扩展为真正大面积覆盖的无线热mesh网络中的ap之间通过无线方式直达无需有线中转
无线局域网拓扑结构
课程目标
1 、点对点模式; 2 、基础结构模式; 3 、多AP模式; 4 、中继模式; 5 、Mesh结构;
1、无线局域网的拓扑结构
Mesh网络中的AP之间通过无线方式“直 达”,无需有线中转。且具有宽带无线汇 聚连接功能,有效的路由和故障发现特性。 因此更适合与大规模的无线网络配置。 与传统的交换式网络相比,Mesh网络没有 布线的需求,但仍具备分布式网络提供的 冗余机制和重新路由能力。
Mesh网络的优势
(1)快速部署和易于安装。因为不需要进行 布线,所以设备安装非常快速简单。而设备的配置 和其他网络管理功能与传统WLAN相同。因此可以 大大降低总拥有成本(TCO)和安装时间。 (2)非视距传输(NLOS)。AP之间的无线 互联,有效的路由发现特性和“多跳”网络的本质 使具有直接视距的用户实际上为没有直接视距的邻 近用户提供了无线宽带访问能力。 (3)健壮性。Mesh结构网络中,由于每个站 点都有一条或者几条传输数据的路径,某个节点出 现故障或者被干扰,数据将自动路由到备用链路。
移动自组网的优势在于:组网灵活、快捷,可 以广泛运用于临时通信的环境。 其缺陷也很明显: 1、当网络中用户数量过多时,信道竞争会严重 影响网络性能; 2、路由信息随着用户数量的增加快速上升,严 重时严重阻碍数据通信的进行; 3、一个节点必须能同时“看”到网络中任意的 其他节点,否则认为网络中断。 4、只能适用于少数用户的组网。
5、无线网桥模式
利用一对无线网桥连接两个有线或者 无线局域网网段。 使用放大器和定向天线可以覆盖距离 增大到50Km。

局域网的含义及其拓扑结构有哪些

局域网的含义及其拓扑结构有哪些

局域网的含义及其拓扑结构有哪些近几年来,局域网在技术上已经日渐成熟,应用日趋广泛,下面是店铺整理的一些关于局域网的相关资料,供你参考。

局域网是什么?局域网(Local Area Network,LAN)也就是局域网lan是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。

一般是方圆几千米以内。

局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。

局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。

局域网通常是分布在一个有限地理范围内的网络系统,一般所涉及的地理范围只有几公里。

局域网专用性非常强,具有比较稳定和规范的拓扑结构。

常见的局域网拓朴结构如下:星形结构这种结构的网络是各工作站以星形方式连接起来的,网中的每一个节点设备都以中防节为中心,通过连接线与中心节点相连,如果一个工作站需要传输数据,它首先必须通过中心节点。

树形结构树形结构网络是天然的分级结构,又被称为分级的集中式网络。

其特点是网络成本低,结构比较简单。

总线形结构总线形结构网络是将各个节点设备和一根总线相连。

网络中所有的节点工作站都是通过总线进行信息传输的。

环形结构环形结构是网络中各节点通过一条首尾相连的通信链路连接起来的一个闭合一闭合环形结构网。

环形结构网络的结构也比较简单,系统中各工作站地位相等。

局域网定义为了完整地给出LAN的定义,必须使用两种方式:一种是功能性定义,另一种是技术性定义。

前一种将LAN定义为一组台式计算机和其他设备,在物理地址上彼此相隔不远,以允许用户相互通信和共享诸如打印机和存储设备之类的计算资源的方式互连在一起的系统。

这种定义适用于办公环境下的LAN、工厂和研究机构中使用的LAN。

就LAN的技术性定义而言,它定义为由特定类型的传输媒体(如电缆、光缆和无线媒体)和网络适配器(亦称为网卡)互连在一起的计算机,并受网络操作系统监控的网络系统。

常见的局域网的拓扑结构

常见的局域网的拓扑结构

常见的网络‎拓扑结构常见的分为‎星型网,环形网,总线网,以及他们的‎混合型1总线拓扑‎结构总线拓扑结‎构是将网络中‎的所有设备‎通过相应的‎硬件接口直‎接连接到公‎共总线上,结点之间按‎广播方式通‎信,一个结点发‎出的信息,总线上的其‎它结点均可‎“收听”到。

优点:结构简单、布线容易、可靠性较高‎,易于扩充,节点的故障‎不会殃及系‎统,是局域网常‎采用的拓扑‎结构。

缺点:所有的数据‎都需经过总‎线传送,总线成为整‎个网络的瓶‎颈;出现故障诊‎断较为困难‎。

另外,由于信道共‎享,连接的节点‎不宜过多,总线自身的‎故障可以导‎致系统的崩‎溃。

最著名的总‎线拓扑结构‎是以太网(Ether‎n et)。

2. 星型拓扑结‎构是一种以中‎央节点为中‎心,把若干外围‎节点连接起‎来的辐射式‎互联结构。

这种结构适‎用于局域网‎,特别是近年‎来连接的局‎域网大都采‎用这种连接‎方式。

这种连接方‎式以双绞线‎或同轴电缆‎作连接线路‎。

优点:结构简单、容易实现、便于管理,通常以集线‎器(Hub)作为中央节‎点,便于维护和‎管理。

缺点:中心结点是‎全网络的可‎靠瓶颈,中心结点出‎现故障会导‎致网络的瘫‎痪。

3. 环形拓扑结‎构各结点通过‎通信线路组‎成闭合回路‎,环中数据只‎能单向传输‎,信息在每台‎设备上的延‎时时间是固‎定的。

特别适合实‎时控制的局‎域网系统。

优点:结构简单,适合使用光‎纤,传输距离远‎,传输延迟确‎定。

缺点:环网中的每‎个结点均成‎为网络可靠‎性的瓶颈,任意结点出‎现故障都会‎造成网络瘫‎痪,另外故障诊‎断也较困难‎。

最著名的环‎形拓扑结构‎网络是令牌‎环网(Token‎Ring)4. 树型拓扑结‎构是一种层次‎结构,结点按层次‎连结,信息交换主‎要在上下结‎点之间进行‎,相邻结点或‎同层结点之‎间一般不进‎行数据交换‎。

优点:连结简单,维护方便,适用于汇集‎信息的应用‎要求。

缺点:资源共享能‎力较低,可靠性不高‎,任何一个工‎作站或链路‎的故障都会‎影响整个网‎络的运行。

几种网络拓扑结构及对比教学内容

几种网络拓扑结构及对比教学内容

几种网络拓扑结构及对比局域网的实验一内容:几种网络拓扑结构及对比1星型2树型3总线型4环型计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。

计算机网络的拓扑结构是把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。

网络的拓扑结构:分为逻辑拓扑和物理拓扑结构这里讲物理拓扑结构。

总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。

总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。

环行拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。

树型拓扑结构:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。

星型拓扑结构:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。

星型拓扑结构在网络布线中较为常见。

编辑本段计算机网络拓扑计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。

把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。

网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。

最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。

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《无线局域网组建与维护》
课程目标
学习完本课程,您应该能够:
了解WLAN拓扑结构 了解Mesh结构
《无线局域网组建与维护》
目录
无线局域网拓扑结构 Mesh结构
WLAN组成
站(Station,STA)

《无线局域网组建与维护》
如使用RG-WG54U网卡的主机,使用RG-WSG108的笔记本电脑
第五章 无线局域网拓扑结构
《无线局域网组建与维护》
《无线局域网组建与维护》
引入
无论采用哪种传输技术,无线局域网的网络拓扑结构基本是一 样,可归结为两个基本类:无中心拓扑和有中心拓扑。 根据无线接入点的不同功用,可实现不同的组网方式。目前有 点对点模式、基础结构模式、多AP模式、无线网桥模式、无线 中继器模式和AP客户端模式等组网方式。
《无线局域网组建与维护》
本章总结
本章首先介绍了无线网络的发展史;然后对
802.11无线网络做了简单介绍。
自组网拓扑(Ad-Hoc) 基础结构拓扑(Infrastructure)
WLAN的拓扑结构
自组网拓扑(AdHoc)

《无线局域网组建与维护》
一种独立(Independent)的 BSS(IBSS) 以自发方式构成的单区网 任意站之间可直接通信而无需 AP转接
WLAN的拓扑结构
Mesh结构
《无线局域网组建与维护》
Mesh结构
《无线局域网组建与维护》
在现代化战场上,各种军事 车辆之间、士兵之间、士兵与军事车辆 之间都需要保持密切的联系,以实现统一指挥, 协同作战。这是一 种典型的移动自组织网络.自组织网络已被认为是未来移动通信技术 的核心组成部分之一,甚至有不少人认为自组织网络的思想将会把所 有我们能想到的网络组合在一起,从而实现世界通信网络的大统一。 WiFi-Mesh的研究起源于美国军方DARPA计划中对 MANET(Mobile Ad-hoc Network,移动自组织网络)的研究, 应用于波斯湾和海湾战争的作战通信指挥系统。今天,在经历了多年 的技术进步和商业推动之后,商用的无线网状网最终成为现实。目前 ,已经商用的无线网状网产品基本上都基于WiFi,称之为WiFiMESH
分布式系统

无线接入点
广播 SSI D
SSID(服务集标识)
SSID与ESSID

《无线局域网组建与维护》
BSSID:基本服务集标识。接入点的MAC地址,不可修改。 ESSID:扩展服务集标识。即通常所说的SSID,可修改
站 无线接入点
广播 SSI D
WLAN的常用拓扑结构
《无线局域网组建与维护》
Mesh结构
特点
《无线局域网组建与维护》
(1). 是一种新型无线技术,提供无线路由功能,可扩展WiFi形成无 线城域网 (2). 单节点无线性能比WiFi有很大增强,满足构建无线城域网的要 求。 (3). 网络拓扑成网状 (4). 具备多跳功能 (5). 网络具有自组织能力 (6). 网络具有自修复能力 (7). 网络具有自平衡能力 (8). 高带宽,低成本
分布式系统

无线接入点
一个完整的系统由站、无线介质、无线接入点、 分布式系统组成
SSID(服务集标识)
SSID——无线网络 的名称

《无线局域网组建与维护》

用来区分不同的无线网络,最多 可以有32个字符。 SSID通常由AP广播出来,通过 无线客户端自带的扫描功能可以 查看当前区域内的SSID。 出于安全考虑可以不广播SSID, 此时用户就要手工设置SSID才 能进入相应的网络。
Mesh结构
《无线局域网组建与维护》
无线网状网(WiFi Mesh),是一种基于WiFi 技术而发展出来的一种新型的无线城域网解决 方案,由于其具有自组网,自修复,自平衡,自动 扩展等特点,目前正在世界范围内尤其是欧美等 发达国家掀起应用热潮。与传统无线网络完全 不同,WiFi-Mesh大幅降低运营商对网络部 署的成本和复杂程度。
基础结构拓扑(Infrastructure)

《无线局域网组建与维护》
最常见的部署方式 无线客户端通过AP接入网络 任意站之间通信需AP转接
WLAN的拓扑结构
多AP模式
《无线局域网组建与维护》
指多个AP以及连接他们的分布系统(DSS)组成的基础结构模式网络,可以 看成是由多个中心构成,每个AP都是一个独立的无线网络基本服务集,多个 BSS组成一个扩展服务集(ESS)。扩展服务集中所有AP共享一个扩展服务 集标识符(ESSID) 多AP模式有时候也称为“多蜂窝结构”。蜂窝之间建议有15%的重叠范围, 便于无线工作站在不同的蜂窝之间做无缝漫游。所谓“漫游”就是一个用户 从一个地点移动到另一个地点,应该被认定为离开一个接入点,进入另一个 接入点。
无线介质(Wireless Medium,WM)

空气
无线接入点(Access Point,AP)

如RG-WG54P、RG-P-780、RG-P-720
分布式系统(Distribution System系统
WLAN组成
《无线局域网组建与维护》
WLAN的拓扑结构
无线网桥模式
《无线局域网组建与维护》
利用一对无线网桥连接两个有线或者无线局域网网段,实现两个局域网之间 资源的共享。
WLAN的拓扑结构
无线中继器模式
《无线局域网组建与维护》
用来在通讯路径的中间转发数据,从而延伸系统的覆盖范围。
AP Client客户端模式
中心的无线接入点设置成为AP模式,可以提供中心有线局域网络的连接和自 身无线覆盖区域的无线终端接入;
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