WiFi技术
wifi技术参数精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)wifi技术参数WiFi技术参数一、频率范围WiFi技术采用的频率范围是2.4 GHz和5 GHz。
2.4 GHz频段有13个信道,每个信道之间相互干扰,所以选择无干扰的信道非常重要。
5 GHz频段则有更多的信道可供选择。
二、传输速率WiFi技术支持的传输速率有多种,例如802.11b标准下的11 Mbps、802.11g标准下的54 Mbps、802.11n标准下的300 Mbps以及802.11ac标准下的最高速率可达到1 Gbps。
传输速率的提高可以提供更快的网络连接速度,满足用户对高速网络的需求。
三、信道带宽WiFi技术中使用的信道带宽有20 MHz和40 MHz两种。
20 MHz 信道带宽适用于2.4 GHz频段,而40 MHz信道带宽适用于5 GHz 频段。
增加信道带宽可以提高数据传输速率,但同时也会增加信号干扰的可能性。
四、天线增益WiFi设备中的天线增益是指天线将电能转换为无线信号的能力。
天线增益越高,信号的传输距离越远。
一般来说,天线增益为2-3dBi的WiFi设备适用于室内使用,而天线增益为5-9 dBi的WiFi 设备适用于室外使用。
五、覆盖范围WiFi设备的覆盖范围取决于多种因素,包括信号强度、天线增益、信道带宽等。
一般而言,室内WiFi的覆盖范围为30-50米,室外WiFi的覆盖范围可达到100-200米。
六、安全性WiFi技术中的安全性主要包括加密和身份验证两个方面。
加密技术可以保护无线网络中传输的数据不被未经授权的人获取,常用的加密方式有WEP、WPA和WPA2。
身份验证则用于验证用户的身份,常见的身份验证方式有预共享密钥(PSK)和802.1x身份验证。
七、干扰问题WiFi技术在使用过程中可能会受到其他无线设备或物理障碍物的干扰。
常见的干扰源包括微波炉、蓝牙设备、无线电话等。
为了减少干扰,可以选择合适的信道、调整天线方向或使用信号增强器等方法。
无线网络技术WiFi标准与安全

无线网络技术WiFi标准与安全随着现代社会的不断发展,网络已经成为人们必不可少的工具之一。
而无线网络更是我们日常生活中最常用的网络模式之一,如何保证无线网络的安全和稳定也成为了人们不可回避的问题。
本文讨论的重点是无线网络技术WiFi标准与安全。
一、WiFi标准WiFi是一种使用无线电波进行数字数据传输的标准,是IEEE802.11标准的一种。
它的全称是无线局域网,通过无线设备进行互联网接入。
依据不同标准,WiFi主要分为802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac等,各个版本的WiFi标准用的频段和传输速率不同。
其中802.11b标准在传输速率上虽然比较慢,但是使用的频段比较广泛,并且可以兼容较老的设备,因此它得到了广泛应用。
而802.11ac标准则在速率和频段上都更加先进,但是需要较新的设备支持。
为了满足不同的使用需求,用户可以根据自己的实际需要选择适合自己的WiFi标准。
二、WiFi安全随着WiFi标准的不断更新,各个版本的WiFi标准在安全性方面也得到了不断提升。
目前最新的WiFi标准802.11ac,已经采用了WPA2(WiFi Protected Access2)安全协议,并通过AES算法加密。
这种加密方式在目前来说非常安全,可以保护用户的隐私数据不被窃取。
但是需要注意的是,虽然WiFi的AES加密不可破解,但是WiFi的密码可以被破解,如果WiFi的管理密码过于简单,那么我们的WiFi依然存在被入侵的风险。
为了保护WiFi的安全性,我们需要采用一些有效的安全策略。
首先,我们需要设置复杂的管理密码,如使用字母和数字的密码组合,这样会增加犯罪分子破解密码的难度。
其次,我们可以使用ACL (Access Control List)来限制WiFi的接入设备,只允许指定的设备接入网络,其他设备无法连接。
这种方法可以有效的防止黑客通过WiFi接入网络。
无线局域网(WiFi)技术解析

无线局域网(WiFi)技术解析无线局域网(WiFi)技术是一种无线数据通信技术,广泛应用于现代生活和工作中的各个领域。
它为我们提供了便捷的无线上网体验,使得我们可以在任何地方连接到网络并获取所需信息。
本文将对无线局域网技术进行详细的解析,包括其工作原理、使用范围、安全性等方面。
一、无线局域网的工作原理无线局域网技术是基于无线电波的传输方式。
它通过无线设备(如无线路由器)将有线网络信号转化为无线信号,然后通过无线信号进行传输和接收。
具体来说,无线局域网的工作流程如下:1. 信号传输:无线路由器接收到有线网络信号后,将其转化为无线信号,并通过天线发送出去。
无线设备(如手机、电脑等)通过接收器接收到无线信号,并将其转化为电信号传输给终端设备。
2. 数据处理:终端设备接收到电信号后,将其转化为数字信号,并交给操作系统进行处理。
操作系统根据接收到的信号进行解码和处理,然后将数据呈现给用户。
3. 数据传输:用户可以通过终端设备发送数据请求,终端设备将数据请求转化为电信号并传输给无线路由器。
无线路由器将电信号转化为无线信号发送出去,最终传输给有线网络进行数据交换。
二、无线局域网的使用范围无线局域网技术广泛应用于各个领域,其中最常见的使用场景为家庭、办公室和公共场所。
1. 家庭:在家庭环境中,我们通常使用无线局域网技术来连接各种智能设备,如手机、电脑、智能电视等。
这样一来,我们可以随时随地享受网络带来的便利。
2. 办公室:在办公室环境中,无线局域网技术可以方便员工之间的远程协作和文件共享。
同时,它还能提供稳定的网络连接,满足办公室对高速网络的需求。
3. 公共场所:很多公共场所,如咖啡厅、酒店、机场等,都提供无线局域网服务供用户连接。
这使得用户可以随时使用网络,满足其上网和信息获取的需求。
三、无线局域网的安全性随着无线局域网技术的普及,网络安全问题也日益突出。
为了保障用户的信息安全和网络安全,无线局域网技术采取了一系列安全措施。
WIFI技术简介

WIFI技术简介WIFI技术简介Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
下面是关于WIFI 技术简介,欢迎阅读了解!1.1 WIFI技术WIFI(WireleSS Fidelity)俗称无线宽带,又叫802.11b标准,是IEEE定义的一个无线网络通信的工业标准。
IEEE802.11b标准是在IEE E802.11的基础上发展起来的,工作在2.4 Hz频段,最高传输率能够达到11 Mbps。
该技术是一种可以将个人电脑,手持设备等终端以无线方式互相连接的一种技术。
目的是改善基于IEEE802.1标准的无限网络产品之间的互通性。
WIFI局域网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。
1.2 WIFI技术的特点1)无线电波覆盖范围广基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有15 m,而Wi—Fi的半径可达300 m,适合办公室及单位楼层内部使用。
2)组网简便无线局域网的组建在硬件设备上的要求与有线相比,更加简洁方便,而且目前支持无线局域网的设备已经在市场上得到了广泛的普及,不同品牌的接入点AP以及客户网络接口之间在基本的服务层面上都是可以实现互操作的。
WIAN的规划可以随着用户的增加而逐步扩展,在初期根据用户的需要布置少量的点。
当用户数量增加时,只需再增加几个AP设备,而不需要重新布线。
而全球统一的WIFI标准使其与蜂窝载波技术不同,同一个WIFI用户可以在世界各个国家使用无线局域网服务。
3)业务可集成性由于WIFI技术在结构上与以太网完全一致,所以能够将WLAN 集成到已有的.宽带网络中,也能将已有的宽带业务应用到WLAN中。
这样,就可以利用已有的宽带有线接入资源,迅速地部署WIAN网络,形成无缝覆盖。
4)完全开放的频率使用段无线局域网使用的ISM是全球开放的频率使用段,使得用户端无需任何许可就可以自由使用该频段上的服务。
无线WiFi技术应用及发展介绍

无线WiFi技术应用及发展介绍一、无线WiFi技术的发展历程无线WiFi技术起源于20世纪90年代,最初是作为无线局域网(WLAN)技术被研发和应用的。
在当时,WiFi技术主要应用于企业、教育机构和一些特定的场所,用于实现无线网络覆盖和数据传输。
随着移动互联网的发展和智能设备的普及,WiFi技术逐渐成为一种重要的无线通信技术,为人们的日常生活和工作提供了便利。
随着技术的不断进步,WiFi技术也在不断升级和发展,从最初的802.11a/b/g标准,到后来的802.11n、802.11ac和802.11ax等标准,WiFi技术的传输速率和覆盖范围得到了大幅提升,为用户提供了更加稳定、快速的无线网络连接。
1. 家庭生活:在家中,我们可以通过WiFi技术连接智能电视、智能音箱、智能家居设备等,实现互联互通和智能控制,使生活更加方便和舒适。
2. 公共场所:在商场、餐厅、咖啡厅、机场等公共场所,WiFi技术为人们提供了便捷的网络连接,方便他们进行信息查询、社交互动和网络办公等。
3. 企业办公:在企业办公环境中,WiFi技术为员工提供了灵活的办公方式,可以实现移动办公、多设备连接、远程会议等,提高了工作效率和便利性。
4. 教育机构:在学校和教育机构中,WiFi技术为师生提供了在线教学、网络资源共享、学习交流等功能,促进了教育信息化的发展。
无线WiFi技术已经深入到人们的日常生活和工作中的各个方面,成为人们生活不可或缺的一部分。
随着5G技术的商用和智能设备的不断更新换代,无线WiFi技术也面临着新的发展机遇和挑战。
未来,无线WiFi技术在以下几个方面将有着新的发展趋势:2. 更智能化和更安全:未来的WiFi技术将会更加智能化,可以根据用户的需求和场景进行智能调整,提供更加个性化的网络体验。
WiFi技术也将会加强安全性能,采用更加严格的安全协议和机制,保护用户的隐私和数据安全。
3. 与5G技术的融合:5G技术的商用将会为WiFi技术带来新的发展机遇,未来,5G 与WiFi技术融合的智能设备将会逐渐普及,用户可以享受到更加便捷、高速的无线网络体验。
无线WiFi技术应用及发展介绍

无线WiFi技术应用及发展介绍一、无线WiFi技术的应用1. 家庭网络在家庭网络中,WiFi技术得到了广泛的应用。
通过WiFi路由器,家庭中的各种设备如智能手机、平板电脑、电脑、智能电视等都可以连接到网络进行数据传输和资源共享。
家庭网路的无线覆盖可以带来更加便利的生活体验,让家庭成员可以随时随地上网、观看视频、听音乐等。
2. 商业场所无线WiFi技术也广泛应用于商业场所,如餐厅、咖啡厅、酒店、商场等。
这些场所提供免费的无线网络服务,吸引消费者在这里停留,增加消费额。
商业场所也可以通过WiFi 技术进行数据采集和精准定位,从而更好地了解消费者需求和行为习惯,为营销策略提供数据支持。
3. 公共场所在公共场所,如机场、车站、公园、图书馆等,WiFi技术也得到了广泛应用。
这些场所提供无线网络服务,为人们提供便利的上网环境,同时也方便了人们的出行和学习。
4. 工业制造在工业制造领域,WiFi技术也有着重要的应用。
通过无线网络技术,可以实现设备之间的远程监控和数据传输,提高生产效率和管理水平。
WiFi技术也在无线传感器网络中得到应用,用于环境监测、智能化控制等方面。
5. 农业生产在农业生产领域,WiFi技术也有着广泛的应用。
农业大棚、温室等环境中可以部署WiFi技术进行环境监测和远程控制,提高农作物的产量和质量。
WiFi技术还可以应用于农业机械的远程监控和调度,提高农业生产效率。
1. 技术标准随着无线网络技术的不断发展,WiFi技术也在不断升级和演进。
目前,WiFi技术主要采用的是IEEE 802.11系列标准,如802.11a/b/g/n/ac/ax等。
每一代的WiFi标准都在速度、覆盖范围、功耗等方面进行了优化和改进,提高了无线网络的性能和稳定性。
2. 频段利用随着移动通信技术的发展,无线网络频段的利用也变得更加高效。
目前,WiFi技术主要工作在2.4GHz和5GHz两个频段,未来随着6GHz频段的商用化,WiFi技术的频段利用将更加多样化,从而进一步提高无线网络的容量和速度。
什么叫WIFIWIFI技术特点

什么叫WIFIWIFI技术特点
WIFI(Wireless Fidelity)即无线保真,是一种通过无线信号传输数据的技术。
它允许电子设备如智能手机、电脑、平板电脑等连接到互联网或局域网,并实现高速传输数据。
WIFI技术的特点主要体现在以下几方面:
2.便携性强:WIFI技术具有无线连接特性,无需使用电缆或网线即可完成设备之间的连接。
对于移动设备来说,无需受限于位置和布线,可以随时随地地连接到互联网或局域网。
3.覆盖范围广:WIFI技术可以通过无线信号覆盖范围较广,一般在室内覆盖范围可以达到几十米至几百米,而在户外环境可以覆盖更大的范围。
这样用户可以在范围内的任何位置都能够连接到互联网或局域网。
4.多设备连接:WIFI技术支持多个设备同时连接到同一个网络。
这使得用户可以同时连接多个设备,如手机、电脑、平板电脑等,实现多设备之间的数据共享和互联网访问。
5.安全性高:WIFI技术支持多种安全协议和加密算法,如WEP、WPA 和WPA2等。
这些安全机制可以帮助用户保护网络的安全,防止未经授权的设备接入和数据泄露。
6.灵活性强:WIFI技术可以和其他通信技术结合使用,如蓝牙和无线传感器网络等。
这使得WIFI可以应用于很多领域,如物联网、智能家居、智能城市等,提升生活和工作的智能化水平。
总的来说,WIFI技术的特点是快速、便携、覆盖范围广、多设备连接、安全性高和灵活性强。
这些特点使得WIFI成为现代生活和工作中不可或缺的一部分。
wifi技术原理

wifi技术原理无线局域网技术,即WiFi技术,是通过无线信号实现局域网连接的一种技术。
它基于无线通信原理,利用无线电波传输数据。
WiFi技术的原理基于以太网技术。
在一个WiFi网络中,通常包括一个无线接入点(AP)和多台无线设备,如笔记本电脑、手机等。
无线接入点通过有线网络与Internet或其他局域网相连接。
在WiFi技术中,无线接入点扮演着中心角色,它将有线网络传输的数据转化为无线信号,并将其发送给附近的无线设备。
无线设备接收到信号后,将其解码成数据包,并将其发送给目标设备或接入点。
实现无线通信的关键是通过调制解调器(Modem)将数字信号转化为无线电波。
在发送数据时,发送设备将数据转化为一系列数字信号,然后通过调制解调器将这些信号调制成无线电波。
接收设备收到无线电波后,通过调制解调器将其解调回数字信号。
WiFi技术使用了CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Accesswith Collision Avoidance)协议。
这种协议保证了在同一频段上,多台设备可以共享无线信道,避免了数据碰撞。
对于WiFi技术来说,信号传输距离基本上受到频率和功率的限制。
常用的WiFi频段包括2.4GHz和5GHz,其中2.4GHz具有较远的传输距离,但传输速率较低,而5GHz则具有更高的传输速率,但传输距离较短。
此外,WiFi技术还使用了一些安全措施来保护网络和数据的安全性,如WEP(Wired Equivalent Privacy)、WPA(WiFi Protected Access)和WPA2(WiFi Protected Access 2)等。
这些安全协议使用加密算法来保障数据传输的机密性和完整性。
总的来说,WiFi技术利用无线通信原理,通过无线接入点将有线网络传输的数据转化为无线信号,从而实现无线局域网连接。
它为用户提供了方便的无线上网体验。
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WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
IEEE 802.11 标准的内容
物理层 ◆点对点的无线传输。 ◆根据无线传输介质的 特点设计合适的方案。 ◆为上层提供高速可靠 的数据传输通道。
媒体接入控制层 ◆在多个站点共享通道的情况下,将 全部的信道资源分配给各个站点。 ◆保证传输不碰撞或者少碰撞。 ◆保证在相对公平的情况下,尽可能 大地提高系统的吞吐量和服务质量。
传输速度高 无需布线
节省成本,适合 复杂空间应用
发射功率低
辐射剂量很小 使用安全
WiFi技术的特点
WiFi技术的劣势
◆早期版本的通信质量不佳,数据安全性处于蓝牙技术。目前应用 较广的802.11n版本在上述两方面都有一定的改善。
◆抗干扰能力差,大量WiFi设备间存在干扰的问题;在2.4GHz的开放 频段,WiFi设备也易受到其他通信设备的干扰。
IEEE 802.11n 是一个高速无线局域网标准,使用2.4GHz和5GHz频段, 核心是多入多出(MIMO)和OFDM技术,传输速度300Mbps,最高达 600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。
WiFi网络的体系结构
WiFi无中心网络
◆无中心网络又称对等网络,属 于Ad Hoc网络形态,特点多跳自 组织。 ◆一组无线终端组成一个独立基 本服务集(IBSS),终端具有相同权 限,可直接通信。 ◆只有一个公共广播信道,信道 接入采用CSMA机制。 ◆优点:健壮性好、易建网、成本低。缺点:网络布局复杂,终端数 量(不超过15个)和距离受限。
◆缺乏完善的QoS以及商业模式,由于WiFi设备制造的门槛较低,产 品质量参差不齐,造成部分产品的QoS不佳;目前采用802.11n标准 的设备,已可以保证较稳定的完成语音、视频实时任务。
WiFi技术相关标准
WiFi标准的发展
IEEE 802.11 物理层定义了2.4GHz频段上两种扩频方式(DSSS和FHSS) 和一种红外传输方式,数据速率2Mbps;MAC层使用带有冲突避免 检测的载波监听多路访问(CSMA)的机制。
听到不忙时,经DIFS 时间后进入
竞争期,进行二进制指数退避,
退避后重新尝试发送
◆如果发后未收到ACK(超时),则
重发帧
802.11 CSMA 接收站
◆如果接收正确,则在SIFS时 间
后应答一个 ACK 帧
其它站点
◆听到信道上在发送数据,则推迟访问信 道 NAV(Network Allocation Vector)时间
---Probe Request/Response帧 (主动扫描时) Beacon帧(信标帧, 被动扫描时 AP 发出) ReAssociation Request / Response帧 (从ESS的一个BSS漫游到另一个
BSS进行重新关联,以便新AP联系老AP取得原来的关联信息)
WiFi技术相关问题
2009年9月,802.11n标准正式发布,无线正式进入百兆时代 2009年全年,全球Wi-Fi芯片发货量达到5.3亿,全球WLAN用户达6亿
2010年1月, Pad等移动终端逐渐普及促使无线取代有线接口 2015年,全球Wi-Fi芯片发货量达到每天650万
WiFi技术简介
蓝牙WiF标i技准术的的发发展展
WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
IEEE 802.11 分层结构
◆PMD_SAP 介质依赖子 层服务访问点 ◆MIME_SAP MAC子层管 理实体服务访问点 ◆MIME_PLME_SAP MAC 子层管理实体物理层管 理实体服务访问点 ◆PLME_SAP 物理层管理 实体服务访问点
为什么距离越远信号越弱,速率越低
11Mbps 5.5Mbps 2Mbps 1Mbps
距离
802.11b 采用了动态速率漂移技术,可 以根据环境噪声变化对传输速率进行 自动调整。
在理想情况下,发送节点以最高速率 11Mb/s进行发射。当设备移动到覆盖范 围之外,或者出现重大干扰时,发送 节点将自动逐次降低速率,以5.5Mb/s、 2Mb/s或1Mb/s等速率进行发射。
IEEE 802.11 MAC层“隐藏节点”效应
如只使用 CSMA机制,侦听到信道 “闲” 可能结果不正确,由于: 1.隐蔽站问题 ---- 发送方侦听不到: A, C 不能互相听到,中间有障碍物、信号 衰减,A、C 于是都发给 B, B 处此时会产生冲突。 2.信号强度衰减问题 ---- C 在发送,由于信号传输衰减,传到 A 处时,A 听不 到,A 以为听到信道闲,也发, 接收站 B 处此时产生冲突。
IEEE 802.11 MAC层的功能
访问控制功能
分布式协 调功能 (DCF)
◆竞争获 取访问权
◆基于 CSMA/CA
点协调功能 (PCF)
◆无竞争传 送方式
◆AP进行轮 询,站点在 轮询到时才 能传输
网络连 接功能
◆通过 被动或 主动方 式加入 AP
寻址和 帧识别 功能
◆在 LLC层 的支持 下执行
WiFi技术的目的是改善基于IEEE802.11标准的无线设备之间的互通性。
WiFi也是一个无线网络通信技术的品牌,由WiFi联盟所持有。
WiFi技术简介
WiFi技术的发展
6G以下频段和60G频段
传输速率不小于1Gbit/s 2.4G频段和5.8G频段 协议制定和完善中 速率达到到300M
11g 2.4G频段 兼容11a/11b/11g
如果无线设备从低速率环境进入高速 率环境,发射速率将会随之自动逐次 提高。这种动态速率漂移技术对上层 协议是透明的。
WiFi技术相关问题
WiFi的无线网桥是什么拓扑结构
中继:利用无线信道作为企业网的干线,用于大楼与大楼之间 的 数据传输。
WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
IEEE 802.11 物理层
物理层功能
载波监听 ◆为MAC层提供物理 载波监听功能
◆避免数据冲突 ◆通过PMD实现介质 状态检查和载波监听
提供接口
◆实现数据帧比特流的传 送与接收 ◆通过PLCP实现接收,将 PMD转换为传输模式
◆发送完成后,关闭发送 器,PMD转换为接收模式
PPDU(PLCP子层协议数据单 元,PLCP Protocol Data Unit)
WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
IEEE 802.11 MAC层CSMA机制
802.11 CSຫໍສະໝຸດ A 发送站◆如监听到信道空闲, 经DIFS 时
间后则发送整个帧(发送时不用
冲突检测)
◆如果监听到信道忙,则坚持监
802.11ac
速率54M 兼容11b 11b 2.4G频段速率
802.11ad
5.5M和11M
2012年
11a 5.8G频段速率54M
IEEE推出的第一代 WLAN标准 2.4G频段传输速率1M
WiFi技术简介
WiFi技术的发展
1999年,802.11b、802.11a标准相继发布
2007年,802.11n draft 2.0草案获通过, 802.11n进入试用
WiFi网络的体系结构
WiFi有中心网络
◆有中心网络即结构化网络,又 称基础设施(AP)结构化网络。 ◆AP和与其关联的终端构成基本 服务集(BSS);AP是BSS的中心站, 终端对网络的访问均通过AP。 ◆AP为接入有线主干网提供逻辑 访问点,使终端与有线网络得到 连接。 ◆优点:易于组网、调试容易、维护简单。缺点:健壮性差(AP故障 则全网瘫痪),AP的引入增加了成本。
WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
IEEE 802.11 MAC层虚拟载波监听
虚拟载波监听
源站将还需占用信道的时间在
MAC 帧头字段“持续时间”中指 示给所有其他站,其他站会在这 段时间都停止发送数据。
“虚拟”是指其他站未真正监
听信道,而是检测源站发送帧中 的“持续时间”才不发送数据。
当一个站检测到正在信道中传
送的 MAC 帧首部的“持续时间 ”字段时,就调整自己的网络分 配向量 NAV (Network Allocation Vector)。
NAV 指出了必须经过多少时间才能
完成数据帧的这次传输,才能使信道 转入到空闲状态。
WiFi IEEE 802.11标准的分层结构
普通的11g传输文件测试,只能达到23Mbps左右,而11n能达到多少呢?
150 Mbps
整整是11g网络速率的6倍!
WiFi技术的特点
WiFi技术的优点
半径可达 100米
覆盖广
全球范围使 用频段
高阶版本基 本可兼容低
版本
可承受 密集接入
开放性强 兼容性强
组网简单 易于实现
802.11n传输速率 可达600Mbps
WiFi网络的体系结构
WiFi的ESS LAN
◆ESS LAN即扩展服务集网络,有多 个AP与有线网络连接构成多个BSS, 一些终端也可和有线网络直接连接。 ◆不是所有AP都连接在有线网络上, 可以用AP连接AP的方式实现分布式 连接(桥接的一种形式)。 ◆终端在ESS覆盖范围内可自由移动, 且保持网络连接。 ◆ESS中位于不同BSS的终端通信(图中终端A与B通信)时,需要标注终 端的服务区别号(BSSID),每个BSS有单独的BSSID。
WiFi技术相关标准
WiFi标准的发展
IEEE 802.11e/f/h 802.11e对MAC层协议改进,支持多媒体传输; 802.11f 定义访问节点之间的通信,支持802.11的接入点互操作协议(IAPP); 802.11h用于802.11a的频谱管理技术。
IEEE 802.11g 对2.4GHz频段802.11b标准的提速(11Mbps→54Mbps),兼容 802.11b,与802.11b的WiFi系统互联互通,可共存于同一个AP下。