最新无线局域网标准(2)
无线局域网标准

无线局域网标准无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)是一种利用无线电波技术实现的局域网,它是有线局域网的延伸和补充,能够为用户提供无线接入互联网和其他网络资源的功能。
无线局域网标准是指在无线局域网技术中,各种相关设备和系统所需遵循的规范和标准,它对于无线局域网的建设、运行和管理具有重要的指导作用。
首先,无线局域网标准涉及到的主要内容包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等方面。
在物理层,无线局域网标准规定了无线通信的频率、功率、调制方式等参数,以确保无线信号的稳定传输。
在数据链路层,无线局域网标准规定了无线局域网的接入方法、帧格式、流量控制等,以保证数据的可靠传输。
在网络层,无线局域网标准规定了无线网关、路由器、子网划分等网络结构和协议,以实现无线局域网与有线网络的互联互通。
在应用层,无线局域网标准规定了无线网络的安全机制、服务质量、网络管理等,以保障用户的网络体验和信息安全。
其次,无线局域网标准涉及到的主要技术标准包括IEEE 802.11系列标准、Wi-Fi联盟认证标准、3GPP标准等。
其中,IEEE 802.11系列标准是无线局域网技术的基础标准,它包括了802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等多个子标准,分别对应不同的无线通信频段、传输速率和覆盖范围,以满足不同场景下的无线通信需求。
Wi-Fi联盟认证标准是对符合IEEE 802.11系列标准的设备进行认证和标识的标准,它保证了不同厂商生产的无线设备之间的互操作性和兼容性。
3GPP标准是针对蜂窝移动通信网络的标准,它与无线局域网标准相互补充,共同构建了无线通信的生态系统。
再次,无线局域网标准的发展趋势主要包括了高速化、智能化、安全化和多样化等方向。
随着移动互联网的快速发展,用户对于无线局域网的带宽和传输速率要求越来越高,因此,无线局域网标准将朝着更高速率、更大容量的方向发展。
无线局域网标准

无线局域网标准无线局域网(Wireless Local Area Network, WLAN)是一种无线通信技术,它可以实现在一定范围内的移动终端设备之间进行数据传输和通信。
无线局域网标准是指规范无线局域网技术的国际标准或行业标准,它对无线局域网的工作频段、传输速率、网络拓扑结构、安全机制等方面进行了统一规定,以确保不同厂家生产的无线设备之间可以互相兼容和互操作。
目前,无线局域网标准主要包括Wi-Fi(IEEE 802.11系列标准)和WiMAX (IEEE 802.16系列标准)两大类。
其中,Wi-Fi是指无线局域网技术联盟(Wireless Fidelity Alliance)所制定的一系列无线局域网标准,而WiMAX是一种长距离、高速率的无线接入技术,它可以覆盖更大的范围,提供更高的传输速率。
在Wi-Fi标准中,最为常见的包括IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。
其中,802.11b和802.11g标准运行在2.4GHz频段,而802.11a和802.11n标准运行在5GHz频段,802.11ac和802.11ax标准支持更高的频段,以提供更大的带宽和更快的传输速率。
这些标准的不同主要体现在传输速率、频段、多址接入方式、传输距离等方面。
另外,WiMAX标准主要包括IEEE 802.16d和802.16e两种。
其中,802.16d标准支持固定和移动接入,而802.16e标准则专门用于移动接入。
WiMAX技术可以覆盖几十公里的范围,提供高达70Mbps的传输速率,因此被广泛应用于城市宽带接入、无线城域网、无线接入网等领域。
在无线局域网标准中,安全性是一个非常重要的方面。
目前,常见的无线局域网安全机制包括WEP、WPA和WPA2等。
WEP是最早的无线局域网安全协议,但由于其安全性较差,已经逐渐被WPA和WPA2所取代。
WPA和WPA2采用更加安全的加密算法,如TKIP和AES,以确保无线局域网的数据传输安全。
无线局域网国际标准

无线局域网国际标准无线接入技术区别于有线接入的特点之一是标准不统一,不同的标准有不同的应用。
目前比较流行的有802.11标准、蓝牙标准以及HomeRF(家庭网络)标准等。
1.802.11标准802.11是1997年IEEE最初制定的一个WLAN标准,主要用于解决办公室无线局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,其业务范畴主要限于数据存取,速率最高只能达2Mbps。
由于它在速率、传输距离、安全性、电磁兼容能力及服务质量方面均不尽人意,从而产生了其系列标准。
(1)802.11b:将速率扩充至11Mbps,并可在5.5Mbps、2Mbps 及1Mbps之间进行自动速率调整,也提供了MAC层的访问控制和加密机制,以提供与有线网络相同级别的安全保护,还提供了可选择的40位及128位的共享密钥算法,从而成为目前802.11系列的主流产品。
而802.11b+还可将速率增强至22Mbps。
(2)802.11a:工作于5GHz频段,最高速率提升至54Mbps。
(3)802.11g:工作于2.4GHz频段,与802.11b兼容,最高速率亦提升至54Mbps。
(4)802.11c:为MAC/LLC性能增强。
(5)801.11d:对应802.11b版本,解决那些不能使用 2.4GHz 频段国家的使用问题。
(6)802.11e:是一个瞄准扩展服务质量的标准,其分布式控制模式可提供稳定合理的服务质量,而集中控制模式可灵活支持多种服务质量策略。
(7)802.11f:用于改善802.11协议的切换机制,使用户能在不同无线信道或接入设备点间可漫游。
(8)802.11h:可用于比802.11a更好地控制发信功率(借助PC 技术)和选择无线信道(借助动态频率选择技术),而与802.11e一起,可适应欧洲的更严格的标准。
(9)802.11i、802.1x:主要着重于安全性,802.11i能支持鉴别和加密算法的多种框架协议,支持企业、公众及家庭应用;802.1x的核心为具有可扩展认证协议,可对以太网端口鉴别,扩展至无线应用。
详解802.11ac wave2以及与wave1的区别

详解802.11ac wave2以及与wave1的区别802.11ac及wave1技术的特点802.11ac是新型无线局域网技术,是802.11n的升级版,相对于802.11n有了更多的技术改进和性能提升。
802.11ac技术目前有两个版本投入市场:第一代(wave 1,即802.11ac初代标准)和第二代(wave 2)。
802.11ac wave1有四个关键特点:256QAM调制技术、80MHz频宽、3条空间流和SU-MIMO技术。
随着802.11ac wave1的终端不断的普及和推广,802.11acwave1的无线AP也在占据着主流市场。
在802.11ac(wave1)中,理论传输速率达到了1.3Gbps,相比最初翻了650倍,但在实际应用中,能够达到的实际吞吐量却无法让人满意。
对于一台802.11ac wave1无线AP而言,在单用户情况下,网络效率约为70%左右(实际吞吐量910Mbps),而多用户情况下网络效率下降至38%(实际吞吐量350Mbps)。
显然Wi-Fi技术的瓶颈已不在于提升最大传输速率,而在于提升多用户数据并发处理能力和网络效率。
802.11ac wave2的诞生正是为了解决这一问题。
802.11ac wave2及其特点802.11ac wave 2最大的特点是引入了MU-MIMO(多用户-多输入多输出)技术,其采用显式波束成形(Explicit Beamforming)技术,实现信号的传播方向和接收控制,向多个终端发送数据,同时保证终端彼此不受干扰。
引入该技术之后,可以将无线AP空间流灵活分配给多个终端进行数据传送,缓解了无线AP和终端空间流能力不匹配的问题,充分发挥了无线AP的性能。
除了MU-MIMO技术之外,802.11ac wave2还引入了更高效的信号调制方式,并支持更高的频宽,整体性能从802.11ac wave1的1.3Gbps提升至3.47Gbps。
802.11ac wave 2和802.11ac wave 1有什么区别802.11ac wave2在wave1的基础上做了一些非常重要的改进:(1)支持多用户多输入多输出(MU-MIMO)传统的无线AP(802.11n,包括802.11ac wave 1)都是SU-MIMO,也就是单用户多输入多输出,一个AP同一时刻只能和一个终端通信。
移动无线局域网(WLAN)测试规范V2

移动无线局域网(WLAN)测试规范(V 2.0)中国移动通信集团有限公司网络优化中心目录移动无线局域网(WLAN)测试规范 (1)一、总则 (4)二、适用范围 (4)三、测试范围 (4)四、相关术语、缩略语解释 (5)五、测试时间和测试区域 (5)5.1测试时间 (5)5.1.1WLAN热点质量验收测试 (5)5.1.2周期优化测试 (5)5.1.3用户投诉测试 (6)5.2测试区域 (6)六、测试设备 (8)七、WLAN测试用例 (9)7.1WLAN热点验收测试项目 (9)7.1.1WLAN热点网络功能验收测试 (9)7.1.1.1AP配置检查 (9)7.1.1.2用户隔离控制 (10)7.1.1.3AP间切换 (10)7.1.1.4热点压力测试 (10)7.1.1.5热点吞吐量测试 (11)7.1.1.6混合接入认证 (11)7.1.2WLAN热点无线质量验收 (12)7.1.2.1信号覆盖强度测试 (12)7.1.2.2载干比测试 (13)7.1.2.3同邻频干扰检测 (14)7.1.2.4AP关联平均时间 (14)7.1.2.5AP关联成功率 (15)7.1.2.6Portal 页面弹出时延 (15)7.1.2.7Portal页面弹出成功率 (16)7.1.2.8Web认证时长 (16)7.1.2.9Web 认证成功率 (17)7.1.2.10Web认证下线成功率 (18)7.1.2.11Http页面响应时延 (18)7.1.2.12Http完整显示时延 (19)7.1.2.13Http页面访问成功率 (20)7.1.2.14Ping测试平均时延 (20)7.1.2.15Ping测试成功率 (21)7.1.2.16FTP下载平均速率 (21)7.1.2.17FTP下载成功率 (22)7.1.2.18FTP上传平均速率 (22)7.1.2.19FTP上传成功率 (23)7.1.2.20与电信、联通对比测试 (24)7.2.1.1信号覆盖强度测试 (25)7.2.1.2载干比测试 (26)7.2.1.3同邻频干扰检测 (26)7.2.1.4AP关联平均时间 (27)7.2.1.5AP关联成功率 (27)7.2.1.6Portal 页面弹出时延 (28)7.2.1.7Portal页面弹出成功率 (28)7.2.1.8Web认证时长 (29)7.2.1.9Web 认证成功率 (30)7.2.1.10Web认证下线成功率 (30)7.2.1.11Http页面响应时延 (31)7.2.1.12Http完整显示时延 (32)7.2.1.13Http页面访问成功率 (32)7.2.1.14Ping测试平均时延 (33)7.2.1.15Ping测试成功率 (33)7.2.1.16FTP下载平均速率 (34)7.2.1.17FTP下载成功率 (34)7.2.1.18FTP上传平均速率 (35)7.2.1.19FTP上传成功率 (36)八、WLAN测试结果反馈和测试求报告 (38)一、总则1.为了解WLAN网络覆盖情况及服务质量,保证工程质量,规范移动WLAN网络质量测试内容,提高WLAN网络服务水平和服务质量,特制定《移动无线局域网(WLAN)测试规范》,指导今后WLAN网络验收测试、周期优化测试、客户申告测试中的工作。
无线局域网使用的协议标准

无线局域网使用的协议标准无线局域网(WLAN)是一种无线通信技术,它使用无线电波代替有线网络连接设备,使设备可以在范围内自由移动。
WLAN使用的协议标准对于网络性能和连接稳定性具有重要影响。
本文将对无线局域网使用的协议标准进行介绍和分析。
首先,IEEE 802.11系列标准是无线局域网使用的主要协议标准。
这一系列标准包括了多个版本,如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax 等。
每个版本都有不同的特点和性能,用户可以根据自己的需求选择合适的版本。
其中,802.11n标准引入了MIMO(多输入多输出)技术,大大提高了数据传输速率和网络覆盖范围。
而802.11ac标准进一步提升了网络速度和容量,支持更多设备连接和更高的带宽需求。
最新的802.11ax标准则在高密度场景下表现更加优越,能够有效解决网络拥堵和信号干扰的问题。
其次,WLAN的安全性也是协议标准需要考虑的重要因素。
WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2是当前广泛使用的无线网络安全标准,它们通过加密和认证机制保护无线网络的安全。
而最新的WPA3标准则进一步加强了密码安全性和防御暴力破解攻击的能力,提升了无线网络的安全水平。
此外,无线局域网使用的协议标准还包括了一些特定的应用标准,如802.11p用于车联网通信、802.11ah用于物联网设备连接等。
这些特定的应用标准在不同的场景下有着特定的要求和性能表现,用户需要根据实际需求选择合适的标准。
总的来说,无线局域网使用的协议标准在不断发展和完善,用户可以根据自己的需求选择合适的版本和安全标准。
未来随着5G技术的发展,无线局域网的协议标准可能会有更多的创新和突破,为用户提供更加稳定、快速和安全的无线网络体验。
IEEE802.11无线局域网标准简介

IEEE802.11⽆线局域⽹标准简介IEEE802.11⽆线局域⽹标准简介⽆线局域⽹是计算机⽹络与⽆线通信技术相结合的产物。
它利⽤射频(RF)技术,取代旧式的双绞铜线构成局域⽹络,提供传统有线局域⽹的所有功能,⽹络所需的基础设施不需再埋在地下或隐藏在墙⾥,也能够随需移动或变化。
使得⽆线局域⽹络能利⽤简单的存取构架让⽤户透过它,达到“信息随⾝化、便利⾛天下”的理想境界。
WLAN是20世纪90年代计算机与⽆线通信技术相结合的产物,它使⽤⽆线信道来接⼊⽹络,为通信的移动化,个⼈化和多媒体应⽤提供了潜在的⼿段,并成为宽带接⼊的有效⼿段之⼀。
⼀、IEEE802.11⽆线局域⽹标准1997年IEEE802.11标准的制定是⽆线局域⽹发展的⾥程碑,它是由⼤量的局域⽹以及计算机专家审定通过的标准。
IEEE802.11标准定义了单⼀的MAC层和多样的物理层,其物理层标准主要有IEEE802.11b,a和g。
1.1 IEEE802.11b1999年9⽉正式通过的IEEE802.11b标准是IEEE802.11协议标准的扩展。
它可以⽀持最⾼11Mbps的数据速率,运⾏在2.4GHz的ISM频段上,采⽤的调制技术是CCK。
但是随着⽤户不断增长的对数据速率的要求,CCK调制⽅式就不再是⼀种合适的⽅法了。
因为对于直接序列扩频技术来说,为了取得较⾼的数据速率,并达到扩频的⽬的,选取的码⽚的速率就要更⾼,这对于现有的码⽚来说⽐较困难;对于接收端的RAKE接收机来说,在⾼速数据速率的情况下,为了达到良好的时间分集效果,要求RAKE接收机有更复杂的结构,在硬件上不易实现。
1.2 IEEE802.11aIEEE802.11a⼯作5GHz频段上,使⽤OFDM调制技术可⽀持54Mbps的传输速率。
802.11a与802.11b两个标准都存在着各⾃的优缺点,802.11b的优势在于价格低廉,但速率较低(最⾼11Mbps);⽽802.11a优势在于传输速率快(最⾼54Mbps)且受⼲扰少,但价格相对较⾼。
无线局域网采用的技术标准

无线局域网采用的技术标准
无线局域网采用的技术标准
随着移动互联网的发展,无线局域网已经以最为便捷性被广泛使用,但其中技术标准却是一个有着复杂规则的领域。
目前,最常采用的无线局域网技术标准主要有Wi-Fi、Bluetooth和IEEE 802.11等。
首先,Wi-Fi是指Wi-Fi Alliance于1997年发布的无线网络认证通用技术,它及其相关产品采用的IEEE 802.11系列标准作为其技术标准,用于自由交换两台电脑之间的数据,并支持拨号上网和无线宽带网络。
其次,Bluetooth是一种由蓝牙技术协会提出的低功耗无线技术标准,它可以让不同设备之间进行数据传输,从而为智能手机、电脑、耳机和医疗传感器等装备提供简单便捷的桥梁。
最后,IEEE 802.11标准是无线局的主要的通信标准,目前IEEE 802.11系列标准涵盖了无线局域网(WLAN)、局域网(LAN)和可靠的实时传输协议(RTS)。
标准定义的物理层、数据链路层、RTS流控、无线网络管理领等核心技术。
总之,在无线局域网技术标准中,Wi-Fi、Bluetooth以及IEEE 802.11标准是当今最常被采用的技术规范,它们不仅提供了移动终端与无线局域网之间的便捷性,还可以降低传输数量,提高带宽利用率,从而更好的实现信息的传输。
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最新无线局域网标准(2)
2.IEEE802.11a标准
IEEE802.11a标准(支持的最高速率为54Mbps)是类似于802.11b标准(支持的最高速率是11Mbps)的快速以太网,只是使用不同的物理层编码方案和不同的频段。
由于目前2.4GHz 的ISM频带比较拥挤,且带宽比较窄(83MHz),因此802.11a选择工作在5.8GHz的ISM 频带。
802.11a工作在5GHz的频率范围内。
FCC已经为无执照的运行在5GHz频带内分配了300MHz的频带,为5.15GHz~5.35GHz和5.725GHz~5.85GHz。
这个频带被切分为三个工作“域”。
第一个100MHz(5.15~5.25GHz)位于低段,限制最大输出功率为50mW。
第二个100MHz (5.25~5.35GHz)允许输出功率250mW。
最高端分配给室外应用,允许最大输出功率1W。
虽然是分段的,但是IEEE 802.11a应用可用的总带宽几乎是ISM频带的4倍,ISM频带只提供2.4 GHz范围内的83MHz的频谱。
同时802.11b的频谱受到了来自无绳电话、微波炉和其它的融合了无线技术的产品(例如蓝牙产品)的干扰。
802.11a由于工作频率较高而使其性能得到了改进。
因为频率越高,在空间传播的损耗越大,在相同的发射功率和编码方案的情况下,802.11a产品比802.11b产品发射距离短。
为此802.11a产品把EIRP(有效全向辐射功率)增加到了最大的50mW克服了一些距离的损失(802.11b产品一般为30mW)。
然而,光靠功率是不足以在802.11a环境中维持象802.11b那样的距离的。
为此802.11a 规定和设计了一种新的物理层编码技术,称为COFDM(即编码OFDM)。
COFDM是专为室内无线应用而开发的,而且性能大大超过了广谱解决方案的性能。
COFDM的工作方式是,将一个高速的载波波段分解为几个子波段,然后以并行方式传输。
每个高速载波波段是20MHz宽,被分解为52个子波段,每个大约是300KHz宽。
COFDM使用了52个子频道中的48个传输数据,其余的4个用于纠错。
由于COFDM的编码方案和纠错技术,使其具备了较高的递送速率和高度的多路径反射恢复性能。
在速度梯度的低端,采用BPSK调制,对每个频道的125Kbps数据编码,结果得到了6,000Kbps,即6Mbps的数据速率。
采用QPSK调制可实现双倍数据量编码,达到每个频道编码250Kbps,输出12Mbps的数据速率。
采用16QAM(正交调幅)调制,可以达到24Mbps 的数据速率。
802.11a标准规定,所有适应802.11a的产品都必须支持这些基本数据速率。
标准也允许厂商扩充超过24Mbps的调制方式。
但是,每个周期(赫兹)编码的bit数越多,信号就越容易受到干扰和衰减,最终发射范围变短。
802.11a还支持36Mbps、48Mbps和54Mbps的数据速率。
采用64QAM(64级正交调幅)可以达到54Mbps的数据速率,此时每个周期输出8个bit,每个300KHz的频道总输出达到1.125Mbps。
使用48个频道,最终达到54Mbps的数据速率。
3.IEEE802.1x
随着无线局域网IEEE802.11系列标准的制定和产品的出现,无线局域网产品的价格也迅速下降,从而触发了对无线局域网的强劲需求。
但是在繁荣的背后,无线网络隐藏的巨大安全隐患也渐渐显现出来。
802.11中包含了SSID和WEP加密等为无线局域网提供了一定的安全性,但是仍然有很多漏洞。
为了确保安全性,无线局域网应该做到以下几个方面:
●基于无线局域网认证与设备无关的项目,如用户名和密码。
这样客户端的拥有和使用与用户操作客户端没有关系。
●支持用户和认证服务器之间的相互认证(RADIUS)。
●使用动态产生的WEP密钥进行认证,而不是与客户端物理联系的静态密钥。
●支持基于时间的WE
而第一代无线局域网的安全性依赖于静态密钥进行接入控制和加密,不能满足这些要求。
为了满足上述要求,IEEE制定了802.1x协议。
IEEE 802.1x 称为基于端口的访问控制协议(Port based network access control protocol),它对认证方式和认证体系结构进行了优化,解决了传统PPPoE和Web/Portal认证方式带来的问题,更适合在宽带以太网中的使用。
IEEE 802.1x协议的体系结构包括三个重要的部分:客户端(Supplicant System)、认证系统(Authenticator System)和认证服务器(Authentication Server System)。
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