802协议

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实验二 802[1].11a前导生成原理

实验二 802[1].11a前导生成原理

长训练序列
OFDM长训练序列由调制过的53(在dc包括一个0值)个子载 波组成,调制因子L为:
L–26, 26 = {1, 1, –1, –1, 1, 1, –1, 1, –1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, –1, –1, 1, 1, –1, 1, –1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, –1, –1, 1, 1, –1, 1, –1, 1, –1, –1, –1, –1, –1, 1, 1, –1, –1, 1, –1, 1, –1, , 1, 1, 1, 1} 长训练序列根据以下公式产生:
rLong (t ) WTLong (t )
NST /2 k NST /2

Lk exp( j 2 k F (t TGI 2 ))
其中WTLong(t)为长训练周期长度8微秒的矩形时间窗。TLong=8微秒, WTLong(t)幅度为1,NST =52; F 312.5KHz T 1.6 微秒。
802.11a前导生成原理
现代通信技术实验中心
主要内容如下
802.11a协议物理层帧格式
802.11a协议Preamble字段简介
短训练序列(STF)
长训练序列(LTF)
2
802.11a协议物理层帧格式
ERP-OFDM PPDU format
ERP-OFDM PPDU帧格式
3
rShort (t ) WTShort (t )
NST /2 k NST /2

Sk exp( j 2 k ft )
其中WTShort(t)为短训练周期长度0.8微秒的矩形时间窗。TShort=0.8微 秒。WTShort(t)的幅度为1。NST =52; f 312.5KHz

802-11abgn与802-11ac的分别以与详细的简介

802-11abgn与802-11ac的分别以与详细的简介

2、海量的终端接入
(1)每个员工可能同时两个甚至多个 WIFI 终端,而每个终端都在消 耗着网络资源。 2)在进行赛事的场馆,新品发布会现场或者学生教室,海量用户的 同时接入对现有的 无线设备提出了严重的挑战。 (3)在用户无线接入逐步增多,有线接入越来越少大背景下,通过 WIFI 接入终端的现象越来越多。
WPA2
在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密 算法),因此它需要新的硬件支持,它使用CCMP(计数器模式密码块 链消息完整码协议)。在WPA/WPA2中,PTK的生成依赖PMK,而 PMK获的有两种方式,一个是PSK的形式就是预共享密钥,在这种方 式中PMK=PSK,而另一种方式中,需要认证服务器和站点进行协商 来产生PMK。
3,无线网络的兴起
3G/4G 系统的 OFFLOAD在蜂窝系统数据业务大爆发的背景下,越来 越多的流量被分担到 WIFI 网络上以减少蜂窝系统的负载,WIFI 被定 位第“N”张网而委以重任。这也需要 WIFI网络能够提供更多的容量 和更多的用户接入。
802.11abgn,802.11ac简单介绍
MIMO是802.11n物理层的核心,指的是一个系统采用多个天线进行无线信号的收发。它是当今无线最热门的技术,无论
802.11n关键技术——MIMO 是3G、IEEE802.16e WIMAX,还是802.11n,都把MIMO列入射频的关键技术。
·利用多天线传输将串行映射为并行 ·各天线独立处理自主运行 ·各天线用各自的调制方式发送电波 ·各天线用各自的解调方式接收电波
谢谢~~
802.11b 1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4GHz, 数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式 和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、 5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,802.11b和工作在5GHz频率上 的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在 许多实际工作场所运行

2 基于IEEE802_11eHCCA的接入控制方案

2   基于IEEE802_11eHCCA的接入控制方案
在 802. 11 PCF 机制下, 时间总是被分为重复的 时间段, 这个重复 的时间段称为 超帧!, 由竞争期 CP、无竞争期 CFP 构成, AP 对信道的集中控制是在 CFP 期间发起的。CFP 结束后, AP 就退出对信道的 监管, CP 周期开始, 此后的实时业务不得不采用竞 争方式访问信道。由此可见 AP 只能在 CFP 期间实 现对信道的集中控制。然而 HCCA 与 802. 11 的 PCF
HCCA 提供了参数化的 QoS 保障, HC 通过业务 量规范 TSPEC( Traffic specification) 参数来 计算 TX OP, TSPEC 是一种用来描述由 QSTA 和 HC 协商产生 的业务流的 QoS 特性的业务规范。业务规范常常包 括用户优先级, 选择性地包括目标的定量、限制、业 务属性、业务特性和其它 MAC 链路选项。
而在 HCCA 机制下, 对资源的分配由 IC 统一管 理, 实现了无竞争的保证服务, 在网络流量增大的情 况下能够有效的降低业务流间的冲突, 提高带宽的 有效利用率, 进一步提高对会话型等实时性质强的 业务的 QoS。
2 接纳控制方案
接纳控制方案是在 HCCA 的机制下, 利用 CAP 的特性, 提供资源预留型的接入方式。
EDCA 接入机制的实质是通过设置信道接入参 数区分不同业务流的优先级, 使高优先级的业务流 在竞争信道时处于一定的优势。EDCA 有三个信道 接入参数, 仲裁帧间间隔( AIFS) , 竞争窗口( CW) , 坚 持因子( PF) 。较高的优先级就对应了较短的平均 等待时间和避让时间, 也就是说较高优先级下, AIFS 和 CWmin, CWmax 相应就 较小, 从 而保证高优先级 的服务能得到较好的满足。
摘 要: 较传统的IEEE802. 11 标准的 MAC 协议, 802. 11e 增强了对 QoS 的支持力度, 主要基于 IEEE802. 11e 的 HCCA 机制, 提出了一套控制接入方案, 本方案在全面考虑 QoS 参数的基础上提 出了一个有效的调度算法, 从而确保了实时性业务的 QoS 需要。 关键词: IEEE802. 11e ; HCCA; 算法; QoS

NETGEAR7000系列交换机802 1x设置步骤及要点

NETGEAR7000系列交换机802 1x设置步骤及要点

一、802.1x端口认证原理为什么需要IEEE802.1x?随着宽带以太网建设规模的迅速扩大,网络上原有的认证系统已经不能很好地适应用户数量急剧增加和宽带业务多样性的要求。

IEEE802.1x协议具有完备的用户认证、管理功能,可以很好地支撑宽带网络的计费、安全、运营和管理要求,对宽带IP城域网等电信级网络的运营和管理具有极大的优势。

IEEE802.1x协议对认证方式和认证体系结构上进行了优化,解决了传统PPPOE和WEB/PORTAL 认证方式带来的瓶颈问题,更加适合在宽带以太网中的使用。

IEEE802.1x是IEEE在2001年6月通过的基于端口访问控制的接入管理协议标。

IEEE802系列LAN标准是目前居于主导地位的局域网络标准,传统的IEEE802协议定义的局域网不提供接入认证,只要用户能接入局域网控制设备,如传统的LanSwitch,用户就可以访问局域网中的设备或资源,这是一个安全隐患。

对于移动办公,驻地网运营等应用,设备提供者希望能对用户的接入进行控制和配置,此外还存在计费的需求。

因此,802.1x产生了。

IEEE802.1x是一种基于端口的网络接入控制技术,在LAN 设备的物理接入级对接入设备进行认证和控制,此处的物理接入级指的是LanSwitch设备的端口。

连接在该类端口上的用户设备如果能通过认证,就可以访问LAN 内的资源;如果不能通过认证,则无法访问LAN 内的资源,相当于物理上断开连接。

下面首先让我们了解一下IEEE802.1x端口访问控制协议的体系结构。

1. IEEE802.1x 体系介绍虽然IEEE802.1x定义了基于端口的网络接入控制协议,但是需要注意的是该协议仅适用于接入设备与接入端口间点到点的连接方式,其中端口可以是物理端口,也可以是逻辑端口。

典型的应用方式有:LanSwitch 的一个物理端口仅连接一个End Station,这是基于物理端口的;IEEE 802.11定义的无线LAN 接入方式是基于逻辑端口的。

计算机网络目录

计算机网络目录

第一章计算机网络概述1.1 计算机网络的形成和发展1.1.1 计算机网络概念的出现1.1.2 计算机网络的发展1.1.3 Internet在我国的发展1.2 计算机网络的定义和功能1.2.1 计算机网络的定义1.2.2 计算机网络的功能1.2.3 计算机网络的特点1.3 计算机网络的组成和分类1.3.1 计算机网络的组成1.3.2 计算机网络的分类习题一第二章数据通信基础2.1 数据通信的概念2.1.1 数据通信系统的组成2.1.2 通信线路的连接方式2.1.3 通信线路的通信方式2.1.4 数据传输系统的主要技术指标2.2 信道与传输介质2.2.1 信道2.2.2 线缆介质2.2.3 无线介质2.3 数据编码与解码2.3.1 数字信号编码2.3.2 数字信号的调制编码2.3.3 模拟信号的数字编码2.4 同步原理2.4.1 载波同步2.4.2 位同步2.4.3 群同步2.4.4 网同步2.5 多路复用技术2.5.1 频分多路复用2.5.2 时分多路复用2.6 数据交换技术2.6.1 线路交换2.6.2 报文交换2.6.3 分组交换习题二第三章计算机网络协议3.1 网络体系结构3.1.1 网络体系结构的分层原理3.2 开放系统互连参考模型3.2.1 OSI参考模型3.2.2 IEEE 802规范3.2.3 IEEE 802对OSI参考模型的改进习题三第四章局域网4.1 局域网概述4.1.1 局域网的定义、特点与发展4.1.2 局域网的拓扑结构4.2 局域网的基本组成与组网工具4.2.1 硬件系统4.2.2 软件系统4.2.3 组网工具4.3 局域网组网类型4.3.1 以太网4.3.2 令牌环网与令牌总线网4.3.3 无线局域网4.4 局域网的介质访问控制方法4.4.1 以太网的介质访问方法4.4.2 令牌环网的访问方法4.4.3 令牌总线网的介质访问方法4.4.4 无线局域网的介质访问方法4.5 简单局域网的设计4.5.1 局域网设计的原则及步骤4.5.2 结构化布线系统和设计要点4.5.3 小型局域网组建实例习题四第五章广域网5.1 广域网概述5.1.1 广域网的定义5.1.2 广域网的组成模型及协议层次5.1.3 包交换5.1.4 广域网的构成5.1.5 广域网的物理编址及下一站转发5.1.6 广域网中的路由5.2 广域网连接技术5.2.1 广域网的连接选择5.2.2 公用交换电话网5.2.3 综合业务数字网5.2.4 X.25分组交换网5.2.5 帧中继5.2.6 数字数据网5.2.7 虚拟专用网5.2.8 异步传输模式5.2.9 宽带接入技术简介5.2.10 无线接入技术简介习题五第六章TCP/IP协议和因特网6.1 Internet机制与组织6.1.1 Internet机制-6.1.2 Internet的组织6.2 IP基础6.2.1 IP地址6.2.2 子网技术6.2.3 无类别IP地址6.2.4 网络地址翻译6.2.5 IPv66.3 IP路由6.3.1 IP路由过程6.3.2 直接传递与间接传递6.3.3 路由表6.4 UDP与TCP6.4.1 用户数据报协议UDP 6.4.2 TCP的特性6.4.3 TCP/IP的简要工作过程6.5 DNS与DHCP6.5.1 DNS基础6.5.2 DNS结构及运行6.5.3 DNS查询6.5.4 DNS资源记录6.5.5 DHCP基础6.5.6 DHCP流程6.6 网络互连和实现技术6.6.1 网络互连概念6.6.2 网络互连设备6.7 互联网的应用与服务6.7.1 万维网6.7.2 电子邮件6.7.3 文件传输协议6.7.4 远程登录习题六第七章网络操作系统与服务器设置7.1 网络操作系统概述7.1.1 网络操作系统的概念7.1.2 网络操作系统的组成与功能7.1.3 网络资源的配置7.2 Windows Server 2003简介7.2.1 Windows Server 2003系列版本7.2.2 Windows Server 2003的安装7.2.3 Windows Server 2003若干重要概念7.2.4 Windows Server 2003的DNS服务配置7.3 设置Windows Server 2003 Web服务器7.3.1 网站基本配置7.3.2 定义虚拟目录7.3.3 网站性能和安全性配置7.4 设置Windows Server 2003 FTP服务器7.4.1 安装Internet信息服务和FTP服务7.4.2 匿名FTP服务器的基本配置7.4.3 定义虚拟目录7.4.4 设置IP地址访问控制7.5 设置Windows Server 2003邮件服务器7.5.1安装POP3和SMTP服务组件7.5.2 配置POP3服务器7.5.3 配置SMTP服务器7.5.4 远程Web管理7.6 Linux操作系统初步7.6.1 Red Hat Linux的结构与特点7.6.2 Red Hat Linux 9的安装7.6.3 Red Hat Linux 9的常用操作7.7 设置Red Hat Linux 9 Web服务器7.7.1 安装和配置Webmin7.7.2 设置Apache Web服务器参数7.7.3 启动Apache Web服务器7.8 设置Red Hat Linux 9 FTP服务器7.8.1 安装WU-FTPD服务器7.8.2 用Webmin配置WU-FTPD服务器7.9 设置Red Hat Linux 9邮件服务器7.9.1 配置DNS服务7.9.2 Sendmail SMTP邮件系统的配置7.9.3 POP和IMAP邮件系统的配置习题七第八章网络管理与网络安全8.1 计算机网络管理8.1.1 网络管理概述8.1.2 OSI网络管理体系8.1.3 简单网络管理协议8.2 常用网络管理技术8.2.1 用Ghost进行系统维护及批量安装8.2.2 网络状态在线分析与Sniffer8.3 网络安全8.3.1 安全网络8.3.2 安全策略8.4 网络安全技术8.4.1 加密/解密与密码协议8.4.2 数字签名技术8.4.3 信息隐藏和数字水印技术8.4.4 包过滤技术8.4.5 防火墙技术8.4.6 入侵检测技术8.4.7 其他网络安全技术8.5 网络故障诊断8.5.1 故障类型与现象8.5.2 网络故障诊断工具8.5.3 常用网络故障诊断技巧习题八第九章JavaScript网络编程基础9.1 HTML概述9.1.1 HTML发展简介9.1.2 HTML网页框架9.2 JavaScript语言基础9.2.1 简介9.2.2 数据类型和运算9.2.3 流程控制语句9.2.4 函数9.3 JavaScript的事件与对象9.3.1 事件驱动及事件处理9.3.2 JavaScript的对象9.3.3 对象系统的使用简介9.4 JavaScript编程综合实例9.4.1 在网页上显示日期和时间9.4.2 网页计算器9.4.3 表单数据验证习题九附录参考实验项目实验项目一局域网实验实验项目二常用网络操作系统及服务器的配置实验项目三网络维护和管理实验实验项目四JavaScript网络编程实践参考文献。

802_1x协议FAQ

802_1x协议FAQ

华为三康机密,未经许可不得扩散 第1页, 共20页文档编号 Document ID密级 Confidentiality level内部公开文档状态 Document Status华为三康技术有限公司 Huawei-3Com TechnologiesCo., Ltd.Completed共20页Total 20 pages802.1x 协议FAQ拟制 Prepared by 史晓飞 高平利 Date 日期 2006-11-21评审人 Reviewed by李永波Date 日期 2006-11-24 批准 Approved byDate 日期华为三康技术有限公司Huawei-3Com Technologies Co., Ltd.版权所有 侵权必究 All rights reserved华为三康机密,未经许可不得扩散 第2页, 共20页修订记录Revision record日期 Date修订版本Revision version修改描述 change Description作者 Author2006-11-21 1.00 初稿完成 initial transmittal 史晓飞 2007-7-4 1.01 根据评审意见修改 高平利目录Table of Contents1协议细节类FAQ (7)1.1802.1x认证的过程是怎样的? (7)1.2如果客户端支持802.1x认证,设备端不支持如何处理? (7)1.3802.1x用广播触发和组播触发有什么不同点? (8)1.4EAPOL-Start报文源MAC为组播或广播能否触发802.1x认证? (9)1.5如果客户端源IP为组播或广播,能否触发802.1x认证? (9)2规格实现类FAQ (9)2.1802.1x认证功能使能后是怎样实现对端口阻断功能的? (9)2.2基于mac地址的802.1x认证通过后对驱动都有哪些动作? (10)2.3基于端口的802.1x认证通过后对驱动都有哪些动作? (10)2.4基于mac地址的802.1x认证和底层的mac地址的关系怎样? (10)2.5802.1x 设置tx-period的作用是什么? (10)2.6802.1x 设置supp-timeout的作用是什么? (11)2.7802.1x 设置server-timeout的作用是什么? (11)2.8802.1x 设置handshake-period的作用是什么? (11)2.9802.1x 设置quiet-period的作用是什么? (11)2.10802.1x认证都支持哪几种认证方法? (11)2.11有哪几种原因可以导致802.1x客户端下线? (12)2.12GuestVlan,配置的Vlan,动态下发的Vlan有什么关系? (13)2.13Retry有什么作用? (13)2.14我司设备支持代理检测是如何实现的? (14)2.15设备对接入用户的闲置切断功能的配置实现是怎么样的? (15)2.16配置黑洞MAC对802.1x认证有什么影响? (15)3互通配置类FAQ (16)3.1802.1x支持camc下发的功能都有哪些? (16)3.2CAMS服务器中怎样强制1x用户下线? (16)3.3怎样将802.1x认证和XP自带客户端配合使用? (16)4测试方法类FAQ (16)4.1怎样测量批量用户上线? (16)华为三康机密,未经许可不得扩散第3页, 共20页4.2怎样利用较少设备测试多用户多端口进行802.1x认证? (17)5其它问题类FAQ (17)5.1802.1x的smarton功能是什么意思? (17)6附176.1EAPOL报文格式 (17)6.2EAP报文格式 (18)6.3802.1x认证过程图示 (18)华为三康机密,未经许可不得扩散第4页, 共20页802.1x协议FAQ关键词Key words:802.1x,EAP, RADIUS,dot1x摘要Abstract:IEEE 802.1x标准(以下简称802.1x)的主要内容是一种基于端口的网络接入控制(Port Based Network Access Control)协议。

802[1].1Q与802.ad帧格式

以太网VLAN帧格式一、IEEE 802.1Q 标签帧格式7B 1B 6B 6B 4B 2B 42-1496B 4BVlan tag:4字节,包含2个字节的标签协议标识(TPID)和2个字节的标签控制信息(TCI),TCI字段具体又分为:priorty、CFI、Vlan ID,具体格式如下所示:2B 3b 1b 12b⏹TPID(标签协议标识):2字节,用于标识帧的类型,其值为0x8100时表示802.1Q/802.1P的帧。

设备可以根据这个字段判断对它接收与否。

⏹TCI(标签控制信息字段):2字节,包括用户优先级(User Priority)、规范格式指示器(Canonical Format Indicator)和VLAN ID。

●User Priority:3个bti,表示帧的优先级,取值范围0~7,值越大优先级越高,用于802.1p。

●CFI,1bit,值为0代表MAC地址是以太帧的MAC,值为1代表MAC地址是FDDI、令牌环网的帧。

●VID(VLAN ID):12bit,表示VLAN的值。

12bit共可以表示4096个VLAN,实际上,由于VID 0和4095被802.1Q协议保留,所以VLAN的最大个数是4094(1-4094)个(据说VID=0 用于识别帧优先级。

4095(FFF)作为预留值)。

二、IEEE 802.1ad(QinQ)帧格式QinQ技术〔也称Stacked VLAN 或Double VLAN〕。

标准出自IEEE 802.1ad,其实现将用户私网VLAN Tag封装在公网VLAN Tag中,使报文带着两层VLAN Tag穿越运营商的骨干网络(公网)。

在公网中报文只根据外层VLAN Tag(即公网VLAN Tag)传播,用户的私网VLAN Tag被屏蔽。

带单层VLAN Tag的报文结构如图1所示:带双层VLAN Tag的报文结构如图2所示:QinQ技术上完全可以多层堆叠,没有限制,仅受Ethernet报文长度的限制,具有很好的扩充性。

局域网的点对点通信

整理旧文档,发现了这篇很陈旧的论文,这是我十年前写的第一篇论文,也是我第一篇在杂志上发表的论文,同时也是我大学的毕业设计论文。

十年前,我写毕业设计论文的时候,为了写这篇论文也花费了我不少的时间和精力,整天都泡在图书馆里。

今天再看这篇文章,竟然感觉如同隔世的感觉,那时候什么是网络呢?Windows95刚刚发布,WindowsNT和Windows2000都没有普及,网络在那时还是一个神秘而高深的技术,那时我们建立局域网用的一律都是Novell系统,没有图形环境,设置非常繁琐复杂。

而现在,这些东西完全都过时了,那时候先进的TCP/IP现在面临其协议不安全、有漏洞的指责,NETBIOS和IPX就早已失传了,十年时间,竟然整个网络技术发生了如此天翻地覆的变化,慨叹,自己都已经快跟不上这个时代了。

这篇文章还是重新发布一下,以做纪念。

局域网上的点对点通信摘要:本文讨论了在局域网络环境下,实现工作站之间的实时通信的三种方法.重点介绍了基于NetBIOS 及TCP/IP协议实现工作站之间的点对点通信(Peer to Peer), 并给出了设计的应用程序实例.关键词:局域网点对点通信 NetBIOS TCP/IP IPX/SPX一引言在信息化社会里,人们都希望以快速简的方法获取信息,计算机网络的出现,使人们的这个想法得以实现.通过计算机网络,人们可以方便地实现通讯和共享资源: 计算机网络使信息传播和信息处理加工的设备和工具空前紧密地结合在一起,这种技术的进步和发展对提高人类社会信息化水平有着巨大的推动作用.但在实际的计算机网络中,往往需要互连来自不同厂家的机器,要具备异种机的互联能力.由于各厂家的机器有其各自的总线结构,文件系统,输入输出系统和采用的字符集等,因而使这种互联成为一件十分困难的事情.另外,从局域网的运行情况来看,以Novell Netware网络为例,文件服务器是网络的核心,其上运行Netware操作系统软件,为网上工作站提供共享资源与服务.因此,文件服务器的好坏对网络的性能极其重要.随着网络的扩大,连接的工作站增多,服务请求也迅速增加,服务器的负载也相应加重,服务器有可能成为网络工作的"瓶茎".针对上述情况,本文利用网络上的点点通信思想,在不使用服务器的情况下实现不同工作站之间的文件传输和共享打印.二局域网概述随着微型计算机技术的迅猛发展和日益成熟,微型计算机的价格在不断下降,因此人们有条件的将十几台微机,外设依网络通信协议连接起来,形成局域网(Local Area Network).它具有以下几个特点:1) 采用基带传输,传输速度较高.2) 网络覆盖地域较小,可不用调制解调器.3) 传输误码率低.局域网的功能概括起来可归为以下几点:1) 资源共享.包括大容量硬盘,高速打印机,数据及软件.2) 电子邮件系统.3) 使用分布处理实现负载均衡.机算机网络中对于各种约定做了如下定义:将机算机网络同等层间的通信约定称为网络协议.将不同层的通信约定称为接口.到目前为止最有代表性的网络分层模型有两种.其一为国际标准化组织(ISO)所提出的开放系统互连(OSI)七层协议参考模型,其二为美国电气与电子工程师学会(IEEE)802委员会所提出的参考模型.(一) ISO/OSI七层协议及参考模型OSI参考模型的七层分层结构如图1所示.该模型是按逻辑组合功能来分层的,上一层是建立在下一层的基础上,较高层向较低层提供服务请求,而较低层为较高层提供服务.所谓开放系统是指按照这种模型所构成的网络是可以互连的,是彼此开放的,从而便于世界各地的网络互连.OSI模型各层定义如下:应用层网中的网络应用软件在此层运行.表示层辅助用户执行诸如文间传送,程序运行等任务.会话层管理低层与用户之间的连接,是用户到网络的接口.传输层检查网络数据的完整性,必要时将数据分组调整到正确的位置.设置分组题头,以便将数据组发送到目的地.网络层以分组形式,选择路径发送数据.各分组要穿过两个低层到达目的地.数据链路层管理网络接口处的输入/输出.对原始数据进行组织和检察.物理层定义在网络电缆连接及接线中用的规则与协议.包括例行联络处理及传输规范,还定义了使用的电缆类型及连接器.(二) IEEE 802标准局域网络参考模型IEEE 802标准遵循ISO/OSI参考模型的原则,解决了最低两层----物理层和数据链路层的功能以及与网络层的接口服务,网际互连有关的高层功能,IEEE 802 LAN 参考模型与ISO/OSI 参考模型的对应关系如图3所示.1 IEEE 802 的五个标准文件IEEE ( Institute of Electical and Electronics Engincers ),即电气和电子工程师学会,它是一个专业性质的学会.它对OSI模型的低两层即物理层及数据链路层的协议标准进行了大量的研究.IEEE 802标准制定目的是为了在不同的厂商所制造的设备间具有兼容性,从而为使用该网络的用户和设备制造者在付出较小的代价后就能顺利地在这些设备间进行通信.该学会在经过多年的研究和修订,于1984年正式提出了局域网标准的五个标准文件.IEEE 802.1 它阐述了802方案与ISO互连参考模型间的关系.IEEE 802.2 逻辑链路控制标准.IEEE 802.3 采用CSMA/CD访问的总线结构标准.IEEE 802.4 采用令牌访问方法的总线结构标准.IEEE 802 各标准间的关系如图2所示.2 IEEE 802 LAN 标准局域络参考模型从对ISO参考模型的讨论中以然清楚的了解到物理层,数据链路层及网络层共同完成了报文分组的传输功能,因此物理层,数据链路层是必不可少的.但考虑到局域网络的特点,IEEE 802对OSI参考模型作了修正.IEEE 802将数据链路层分为两个子层,即逻辑链路子层(LLC)和介质访问控制子层(MAC).在MAC子层中CSMA/CD,令牌总线(Token Bus),令牌环(Token Ring)等几种介质访问控制方式.在数据链路层同网络层的接口设置了服务访问点(SAP).三网络通信及实例(一) 进程通信进程,指程序的一次执行.进程通信指各进程之间共享资源,相互进行数据传输的信息交换方式.OSI的传输层为进程通信提供了服务.进程通信的实现方法:1) 建立和拆除进程间的连接2) 信息传递与控制(二) 点对点通信从OSI参考模型的应用层来看,可认为网络是由工作站和服务器组成的,但从传输层和网络层的角度看,工作站和服务器没有本质的区别,它们都是连接到网络上的一台机器,都可以用网络地址或名称来代替.它们之间的通信,就是所谓的点对点通信,也叫对等通信.在局域网上,点点通信意味着两个工作站可以直接对话而不用经过文件服务器中转.(三) 实例: Windows 95的点对点网络通信功能:Windows 95操作系统的Network Neighborhood(网络邻居)的三个重要的部分是:Netware的客户服务,点对点对等服务,Internet或/TCP/IP服务.在Windows 95内建的点对点对等网络功能,可以很容易地在一个小工作组内共享文间和打印机,而不用文件服务器.Windows 95 比Windows for workgroup3.11最具特色的功能之一是:它有一个大大改进的安全方案,每个用户即可以在用户级又可以在资源级共享文件和打印机等资源.在Windows 95下,点对点的对等网络具有更大的灵活性,因为它可在Netware多用户(运行于IPX/SPX或TCP/IP协议下)之间建立点对点对等连接.Windows 95 能做Windows for workgroup 客户能做的每件事,还可以做得更好.无论用户选用什么样的平台,他们都可以利用Network Neighborhood非常方便地浏览网络资源.用户选中工作台面上的一个图标即可直接进入NetworkNeiborhood工作窗口,此后,用户不关心网络连接,驱动器映像,打印机队列等工作,即可连接到任意类型的网络服务器,浏览服务器中的文件或其它共享资源.安装对等网络服务功能具体是这样的,从Control Panel中打开Network对话窗口,移动其中的Configuration标签,点中add按扭后,在弹出窗口中选择Client.此后,会弹出一个Select Network Client(选择网络客户)的对话窗口,选中其中的Client for Microsoft Network后,点OK按扭.重新启动机器后,在Network Neighbour hood中将显示同一工作组中共享文件的所有客户.同时,在Network Neighborhood中也列出了网络中的Microsoft,Warp Connect以及IBM LAN Server域名,Microsoft工作组和Netware通过使用全局命名规则(Universal Naming Convention,UNC)而不是通过驱动器映射到的Netware网络服务器.文件共享在Configuration标签中设置File and Print Sharing(文件与打印共享)选择项,然后在Access Control(访问控制)标签中选中Share Level Access Control项,为了配置共享选择项,必须返回到Desk top或Explorer中,用鼠标右键在准备共享资源(如键盘,光驱)上点一下.此后,会弹出一共享设置Sharing对话框.如使用Netware网络,那么结果是:要么网络中其他用户都可以访问你的共享文件,要么无人可访问.四点对点通信的实现局域网中工作站之间的通信程序的开发一般通过四种途径:第一种是通过改造网络原有通信软件来实现.但这种改造必须以对该软件充分了解为基础,否则改造后很难保证不影响网络的整体性能,甚至会造成系统运行不可靠,而改造后的通信质量不一定理想.第二种是利用Novell网本身的网络协议IPX/SPX来实现,由于这种方法开发比较麻烦,采用的并不多.第三种是通过NetBIOS功能调用来实现,NetBIOS是PC LAN的通信接口标准,广泛适用于多种微机网络,使得以它为基础的设计和应用开发可移植性好.它不依赖于任何网络硬件,是一个介于网络硬件和用户应用程序之间的接口协议.其通信原理是:两个要进行通信的工作站通过名字建立一个虚电路,然后向相应的虚电路号发送或接收信息,这样通过虚电路实现了两个工作站之间的对等通信.利用NetBIOS实现工作站之间的实时通信,功能比较强,编程实现比较容易,所以应用比较广泛.第四种是通过TCP/IP协议来实现.下面我们将详细讨论各种技术的实现.(一) 基于IPX/SPX 的实现技术由于IPX/SPX不能支持多协议之间的通信,因此本文略之.(二) 基于NetBIOS的编程接口NetBIOS是Network Basic Input/Output System 的缩写,即网络基本输入输出系统,它是一种应用程序的接口.用户可以调用各种NetBIOS功能,而无需涉及到各种最低层的通信协议,从而实现数据源地与数据目的地之间的信息交换.1 NetBIOS概述NetBIOS是IBM公司于1984年首次推出的.它可以支持各种著名的通信协议,如TCP/IP,MAP/TOP,XNS,IEEE和OSI等,不仅适用于DOS环境,还可以用在UNIX,OS/2,WINDOWS环境.NetBIOS作为一种网络支撑软件,在ISO的开放系统互联(OSI)模型中的位置如图3所示.2 NetBIOS的基本概念命令NetBIOS的功能是由执行一系列命令来完成的.有Wait和No_wait两种形式.名字NetBIOS是一种按名字工作的系统,每一网络工作站和服务器都有一个(或几个)名字,每个节点还有一个永久节点名,它是在网络适配卡上的6字节网络地址前面再添上10个字节0构成.数据报和会话数据报是一种无连接的服务,即各个数据报之间互相独立,单独传送.在网络上任意两个名字之间可以建立一个会话,或多个会话.网络控制块(NCB)应用程序调用NetBIOS命令,必须先构造一块网络控制块(NCB),然后执行一次5CH中断.信息帧在网络中传递的信息是以帧的形式组织的.NetBIOS根据用户的命令,NCB 以及它所知道的有关会话和名字的情况自动生成和管理信息帧,用户不必直接过问.服务器报文块3 NetBIOS设计要点在设计两个或多个工作站之间对话的时候,要注意处理好以下几个问题:1) 选择通信方式网络中的通信可以采用数据报方式,也可以采用会话方式.会话方式的特点是由通信协议保证每一报文能够正确地送到目的地.如果报文在传送过程中发生了差错,则通信协议会自动地进行重发,加以改正.而且,如果你发出的报文不止一个,那么通信协议还能够保证接收到的报文次序和发送时的次序一致.这些保证都是对用户应用程序透明地进行的,用户完全不需操心.但是,会话方式的主要缺点是过程比较复杂,在发送报文之前先要建立会话,送完报文之后又要撤除会话.因此,会话方式比较适合于点到点的多次往复式的对话.数据报的特点正相反.它是把每一个报文作为一个独立的数据报处理,从而免除了建立和撤除会话的麻烦.但正因如此,它不能保证接收到的报文次序和发送次序一致,甚至不能保证每一个报文都能够正确无误地达到收方.在报文丢失或发生错误时,系统不向发送方提供出错信息.如果你所设计的对话环境由一系列互不相关的报文组成,或者每次对话都很简单,那么采用数据报传送可以大大加快对话的速度.另外,如果用数据报传送比较重要的报文,为了防止差错和丢失,可以在应用程序中为报文加上查错和序号功能.2) 选择命令返回方法执行NetBIOS命令可以采用等待方式和非等待方式.对于非等待方式,又可以有两种不同的做法:一种是轮询方法,即循环检查网络控制块(NCB)中的最终返回代码字段,当它的值从0xFF变为其它值时,表示该命令执行完毕. 另一种是异步事件处理方法,即告诉NetBIOS,在当前命令执行完毕后存放在NCB的POST 程序地址字段中的程序指针,继续执行一个指定的程序段.需要指出的是,这两种做法虽然难易程度不同,但都是在后台进行.对于前后操作,都是立即返回用户程序,不必等待命令完成.它们的主要差别在于对网络负荷的影响.比如,一个工作站发出一条命令,要求另一个工作站执行一项比较费时的任务.如果这个工作站采用轮询方式,持续不断地询问对方是否完成,就会极大地增加网络的负荷.这时,尽管轮询比较容易编程,那也不是一种好的选择.4 NetBIOS基本程序1)调用NetBIOS要调用一NetBIOS功能,需要做以下三件事:(1) 构造一个NCB,包含所有需要告诉NetBIOS的信息.#define USGC unsigned char#define USGI unsigned int#define USGL unsigned longstruct NCB {USGC NcbCommand;USGC NcbRetCode;USGC NcbLsn;USGC NcbNum;char * NcbBufferOffset;USGI NcbBufferSegment;USGI NcbLength;char NcbCallName[16];char NcbName[16];USGC NcbRto;USGC NcbSto;char * NcbPostRtnOffset;USGI NcbPostRtnSegment;USGC NcbLanaNum;USGC NcbCmdCplt;char NcbReseredArea[14];} ZeroNcb;(2) 把网络控制块地址写入ES:BX寄存器,作为指向该NCB的远程地址指针.(3) 执行5CH中断.执行中断时,NetBIOS自动进入ES:BX寄存器指定的地址,读出网络控制块,得知一切有关该操作的信息. 下面是设置指针和执行中断的程序段:void NETBIOS (struct NCB *NcbPtrNear){union REGS InRegs,OutRegs;struct NCB far *NcbPtrFar=(struct NCB far*)NcbPtrNear;segread(&SegRegs);SegRegs.es=FP_SEG(NcbPtrFar);InRegs.x.bx=FP_OFF(NcbPtrFar);int86x(NetbiosInt5c,&InRegs,&OutRegs,&SegRegs);}2)定义NetBIOS命令在程序段中还包括对所有NetBIOS命令(包括WAIT和NO_WAIT)3) POST程序在执行非等待命令时,可以把一个POST程序的地址告诉NetBIOS,然后直接返回前台操作.当后台命令完成时,它会自动转去执行POST程序.从这段描述可以看出,我们必须把POST程序编成一个中断处理程序.unsigned es_reg,bx_reg,msg_received_flag;NCB far *posted_ncb_ptr;void interrupt POST (void){es_reg=_ES;bx_reg=_BX;posted_ncb_ptr=MK_FP (es_reg,bx_reg);msg_received_flag=TRUE;}4)数据报服务假定A工作站和B工作站之间以数据报方式通信,其主要步骤如下:工作站A 工作站B增加名字A 增加名字B发送报文给B -----------> 收到一个报文收到一个报文 <------------ 发送报文给A删除名字A 删除名字B5)会话服务A工作站和B工作站之间以会话方式通信步骤如下:工作站A 工作站B增加名字A 增加名字BListen Call A站发送报文给B -----------> 收到一个报文收到一个报文 <------------ 发送报文给AHang up B站 Hang up A站删除名字A 删除名字B5 Windows 通信程序的特点在Windows中,由于它是非抢先多任务,所以NetBIOS最好用异步方式(非等待式),CPU发出NetBIOS调用后,处理其他消息, 当NetBIOS完成后会自动执行后置例程POST, POST 通过 PostMessage 把一条用户定义的消息放到合适的队列中.Windows 应用程序接到该消息后再处理接收到的网络数据.其次,由于Windows的代码段和数据段可移动,这对异步NetBIOS是致命的,当异步NetBIOS命令发出后,如果代码段或数据段移动,命令完成后,NCB所指示的缓冲区已发生变化.解决的方法是使代码段和数据段不可移动.在DEF文件中定义如下:CODE PRELOAD FIXEDDATA PRELOAD FIXED SINGLE6 点对点通信程序源代码. (基于NetBIOS)完整的源程序见附录.(三) 基于TCP/IP协议的编程接口1 TCP/IP简介TCP/IP的历史要追溯到70年代中期,当时ARPA为了实现异种网之间的互连(interconnection)与互通 (intercommunication),大力资助网间网技术的研究和开发,于1977年到1979年推出目前形式的TCP/IP体系结构和协议规范. 到今天,TCP/IP技术以及Internet网间网已经为广大计算机工作者,机算机厂商和机算机用户所接受.据统计,到1990年,Internet以包含遍布欧美的五千个活动网络,超过三十万台机算机.作为一种事实上的工标准,TCP/IP技术方兴未艾.2 TCP/IP的网络分层结构对TCP/IP协议来说,TCP提供传输层服务,IP提供网络层服务.TCP/IP协议组(或Internet协议组)的分层结构及其与OSI模型的对应关系如图4所示.图中有关协议的名称及其基本含义如下:(1) TCP. 为传输控制协议(Transmission Control Protocol).它是提供给用户进程的一个可靠的全双工字节流的面向连接的协议.大多数Internet应用程序使用TCP.因为TCP使用IP,所以整个Internet协议组也常称为TCP/IP 协议组.(2) UDP. 为用户数据报协议 (User Datagram Protocol).(3) ICMP. 为网间报文控制协议 (Internet Control Message Protocol).(4) IP. 网间协议 (Internet Protocol). IP协议是为TCP,UDP和ICMP 提供分组发送服务协议.(5) ARP. 地址转换协议.(6) RARP. 反向地址转换协议.3 Socket编程界面(1) Socket 原理Socket编程界面由4BSD UNIX首先提出,目的是解决网间网进程通信问题.Socket接口为进程间通信提供了一种新的手段,它不但能用于同一机器中的进程之间的通信,而且支持网络通信功能.Socket具有类型,反应了对用户透明的通信特性.一个完整的Socket连接用一个相关描述:{ 协议,本地地址,本地端口,远地地址,远地端口 }Socket 是面向客户-服务器模型而设计的,针对客户和服务器程序提供不同的Socket系统调用.(2) Socket系统调用不管Socket内部机制如何,它提供给应用程序员的最终界面是一组系统功能调用.下面,我们一一给出重要的Socket系统调用.1. 创建 Socket ----- socket()调用格式如下:sockid = socket (af,type,protocol)af : 地址族,指本socket所用地址类型.type : 类型,指创建socket的应用程序所希望的通信服务器类型.protocol : 协议,指本socket请求的协议.2. 指定本地地址 ---- bind()调用bind()将本地socket地址与所创建的socket联系起来,即将本socket地址赋予socket,以指定本地半相关.bind()的作用相当于给socket命名,调用格式为:bind (sockid,localaddr,addrlen)sockid : socket号.localaddr : 本地socket地址.addrlen : 地址长度.3. 建立socket连接 ---- connect () 与 accept ()调用这两个系统调用用于完成整个相关的建立.其中connect用于建立连接 .调用格为:connect (sockid,destaddr,addrlen)destaddr : 指向对方socket地址(信宿地址)结构的指针.accept : 用于面向连接的服务器,其调用格式为:newsock = accept (sockid,clientaddr,paddrlen)clientaddr : 指向客户socket地址指针.paddrlen : 客户socket地址长度.4. listen() 调用此调用用于面向连接服务器,表明它愿意接收连接,listen()在accept()之前调用,格式为:listen (sockid,quelen)quelen : 请求队列长度.5. 发送数据 ---- write(),writev(),send()与sendto(),sendmsg()用于socket数据发送的系统调用一共有五个,其中三个,write(),writev()和send()用于面向连接传输,其余两个用于无连接传输. 面向连接的调用可以不指定信宿地址,而无连接的调用必须指定.假如无连接socket的双方均调用过connect(),可以认为是建立有连接的 socket,也可以面向连接调用发送数据.三个面向连接调用三者的格式大致相同:write (sockid,buff,bufflen) : 缓冲发送writev (sockid,iovector,vectorlen) : 集中发送send (sockid,buff,bufflen,flags) : 可控缓冲发送其中buff指向发送缓冲区的指针,bufflen是发送缓冲区大小.用于无连接数据发送的调用有两个:sendto (sockid,buff,bufflen,flags,dsadd,addrlen)sendmsg (sockid,message,flags):可控集中无连接发送.6. 接收数据 ---- read(),readv(),recv()与recvfrom(),recvmsg()接收数据与发送数据系统调用是一一对应的,两者参数的最大区别是,前者buffer是一个指针,其所指单元初值为欲读数据长度,调用后的值是实际读出的值.4 客户--服务器模型的Socket实现框架1)客户--服务器模型时序图下图是面向连接客户--服务器模型的典型时序图服务器客户socket() socket()bind() bind()listen()accept() 等待客户连接请求阻塞<━━━━━━━━━━━━━━━ connect()read() <━━━━━━━━━━━━━━━> write()2)服务器socket地址的确定在客户--服务器模型中,所有的作用者都是客户首先发起的(如连接请求,服务请求等),因此客户必须要知道服务器socket地址,另外,客户调用服务器之前,可以在命令行中给出服务器所在主机的域名,根据域名可以获得服务器主机的地址,系统调用为:hp=gethostbyname(host).其中 host可以是服务器主机域名,返回hp是一个指向主机地址结构的指针.五结论综上所述,TCP/IP对于异种机具有极强的互连能力,很可能成为未来网络协议的标准,其通信编程有一整套方便实用的工具.因此,用其开发通信软件方便,容易,可升级.而NetBIOS是一种可加载模块,其特点是可方便地实现不同协议之间的通信,其通用性极强,可方便地在不同局域网间移植.以上两种方法各侧重点不同,而近年来由于Internet的兴起,TCP/IP逐渐变得重要了。

efxi


应用层
应用层的作用主要是为应用程序提供接口,从 而使得应用程序能够使用网络服务。
表示层
表示层的功能
数据的解码和编码 数据的加密和解密 数据的压缩和解压缩
表示层是各节点应用程序、文件传输的翻译官
会话层
会话层的作用主要是建立、维护、管理应用程序 之间的会话。 会话层的责任主要有:
对话控制 同步
传输层
三大协议族结构对比
OSI 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 网络接口层 物理层 物理层 传输层 互联网络层 数据链路层(MAC+LLC) 应用层 无规范 TCP/IP IEEE802
课程回顾
OSI七层参考模型 TCP/IP模型 IEEE802标准
谢 谢!
思考与练习
OSI协议和TCP/IP协议的基本内容有何异同? 在OSI分层协议中,数据在各层的表现形式是什 么? OSI协议的各层的主要功能是什么? TCP/IP协议中网络层协议有哪些?主要内容是什 么? IEEE802协议内容是什么? 简述计算机通信中使用的两种不同地址功能。
网络层也叫Internet层,介于传输层和网络接口层 之间,是TCP/IP协议族中面向数据通信的低层 (也即通信子网)中最为复杂、关键的一层。网 络层的目的是实现两个通讯端系统之间的数据透 明准确地传送,在复杂的网络系统中能准确地找 到对方。
IP 数据包格式
ICMP(网际控制消息协议)
主要用于:
数据
网络层
数据
数据链路层
数据帧 Frame 比特 Bit
物理层
0101110101001000010
协议数据单元
数据拆封
接收数据的过程, 接收数据的过程,就是一个数据拆封的过程

两路开关量输入两串口服务器NP802_2DI应用说明

两串口设备联网服务器用户手册两串口RS-485 —TCP/IPSerial Device Server User’s ManualVersion 6.11目录1产品简介 (1)1.1产品特色 (1)1.2技术规格 (2)1.3接口特性: (4)连接电源 (4)连接网络 (5)连接串口设备 (5)1.4软件安装 (5)系统要求 (5)软件安装 (5)操作说明 (5)2使用指南 (6)2.1串口服务器参数 (6)2.2配置参数 (8)21产品简介1.1产品特色NP802_2DI串口设备联网服务器(G&S NETPORT系列产品之一,以下简称NP802_2DI)是我司自主研发生产的工业级串口联网设备。

采用32位ARM处理器,嵌入式实时多任务操作系统,提供10M/100M的通讯,使设备运行更加稳定,可靠。

NETPORT系列串口服务器让您无需投入大量资金来更换或升级原有软件和硬件系统,就可以让您原有的RS-485串口设备轻松实现以太网互联,为串口数据信息提供高效、安全、稳定的数据通道。

目前该系列产品已广泛应用于:◢工厂自动化控制◢机房监控◢PLC控制◢智能电表◢生物识别装置、读卡器◢安保系统◢机电仪器联网控制等等领域1NP802_2DI特点:●采用32位工业级处理器,高可靠性及低功耗●10/100M自适应以太网接口,串口界面多种可选●所有信号内置15 KV ESD保护,RS485 每线600W TVS保护,网络1.5KV电磁隔离●保证最高波特率115.2Kbps下,长时间双向文件传输不丢1个bit●支持Windows实COM串口驱动程序,支持离线设置虚拟串口,上电即插即用。

●支持通用Socket操作模式,包括TCP Server/Clint和UDP。

●支持断电或者断网自动恢复,免去很多维护成本●支持状态监视。

提供了多个指示灯来分析服务器的工作状态●平台软件自动搜索服务器●支持7-24V DC宽电压输入,并提供Terminal和Power Jack两种电源接口方式,充分体贴现场安装环境●提供方便的固件升级,保证不断提升产品性能和可靠性,保障客户的投资。

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协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。

虽然WI-FI使用了的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。

在以下标准中,使用最多的应该是标准,工作在频段,可达600Mbps(理论值)。

目录1标准详解2工作频段3全家族4协议详解5性能参数1标准详解编辑是原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。

标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用(OFDM)副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。

目前正在开发中的版本是—2012。

2工作频段编辑采用和5GHz这两个ISM频段。

其中的ISM频段为世界上绝大多数国家采用。

5GHz ISM 频段在一些国家和地区的使用情况比较复杂,加上高载波频率所带来了负面效果,使得的普及受到了限制,虽然它是协议组的第一个版本。

3全家族编辑*IEEE ,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在)。

* ,1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。

*IEEE ,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在)。

* IEEE ,符合的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。

* IEEE ,根据各国无线电规定做的调整。

* ,对服务等级(Quality of Service,QoS)的支持。

* IEEE ,基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。

* ,2003年,物理层补充(54Mbit/s,工作在)。

* ,2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段)。

* ,2004年,无线网络的安全方面的补充。

* ,2004年,根据日本规定做的升级。

* IEEE ,预留及准备不使用。

* IEEE ,维护标准;互斥及极限。

* IEEE ,2009年9月通过正式标准,WLAN的传输速率由目前及提供的54Mbps、108Mbps,提高达350Mbps甚至高达475Mbps。

* IEEE ,2010年,这个通讯协定主要用在车用电子的无线通讯上。

它设定上是从IEEE 来扩充延伸,来符合智慧型运输系统(Intelligent Transportation Systems,ITS)的相关应用。

应用的层面包括高速率的车辆之间以及车辆与千兆赫(千兆赫)波段的标准ITS路边基础设施之间的资料数据交换。

* IEEE ,2008年,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。

该规范的制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。

* IEEE ,2008年,快速基础服务转移,主要是用来解决客户端在不同无线网络AP间切换时的延迟问题。

* ,2007年9月.拓扑发现、路径选择与转发、信道定位、安全、流量管理和网络管理。

网状网络带来一些新的术语。

* IEEE ,2009年,针对管理帧的保护。

* IEEE ,包括b/g等三个标准。

[1]* IEEE ,2008年,针对美国3650–3700 MHz 的规定。

* IEEE ,之后的版本。

工作在5G频段,理论上可以提供高达每秒1Gbit的数据传输能力。

除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为+的技术,通过PBCC技术(Packet Binary Convolutional Code)在IEEE (频段)基础上提供22Mbit/s的数据传输速率。

但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术,产权属于美国德州仪器公司。

4协议详解编辑IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。

由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了和两个新标准。

标准工作在5GHzU-NII频带,物理层速率最高可达54Mbps,传输层速率最高可达25Mbps。

可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。

根据需要,数据率还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。

拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。

它不能与进行互操作,除非使用了对两种标准都采用的设备。

数据率(Mbit/s) 调制方式编码率 Ndbps 1472字节传输时间(&micro;s)6 BPSK 1/2 24 20129 BPSK 3/4 36 134412 4-QAM 1/2 48 100818 4-QAM 3/4 72 67224 16-QAM 1/2 96 50436 16-QAM 3/4 144 33648 64-QAM 2/3 192 25254 64-QAM 3/4 216 224尽管2003世界无线电通信会议让在全球的应用变得更容易,不同的国家还是有不同的规定支持。

美国和日本已经出现了相关规定对进行了认可,但是在其他地区,如欧盟,管理机构却考虑使用欧洲的HIPERLAN标准,而且在2002年中期禁止在欧洲使用。

在美国,2003年中期联邦通信委员会的决定可能会为提供更多的频谱。

但是产品于2001年开始销售,比的产品还要晚,这是因为产品中5GHz的组件研制成功太慢。

由于已经被广泛采用了,没有被广泛的采用。

再加上的一些弱点,和一些地方的规定限制,使得它的使用范围更窄了。

设备厂商为了应对这样的市场匮乏,对技术进行了改进(现在的技术已经与在很多特性上都很相近了),并开发了可以使用不止一种标准的技术。

现在已经有了可以同时支持和b,或者a,b,g 都支持的双频,双模式或者三模式的的无线网卡,它们可以自动根据情况选择标准。

同样,也出现了移动适配器和接入设备能同时支持所有的这些标准。

是无线局域网的一个标准。

其载波的频率为,传送速度为11Mbit/s。

是所有无线局域网标准中最着名,也是普及最广的标准。

它有时也被错误地标为Wi-Fi。

实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。

在频段共有14个频宽为22MHz的频道可供使用。

的后继标准是,其传送速度为54Mbit/s。

在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的中,成为。

他和一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,对应标准,解决不能使用频段国家的使用问题。

是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。

在一些语音、视频等的传输中,Qos是非常重要的指标。

在层,加入了Qos功能,它的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,让影音传输能及时、定量、保证多媒体的顺畅应用,WIFI联盟将此称为WMM(wi-fimultimedia)。

追加了IAPP(inter-access point protocol)协定,确保用户端在不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域。

标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点切换到另一个接入点时的信息交换。

IEEE 年7月,通过了第三种调变标准。

其载波的频率为(跟相同),原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为s(跟相同)。

的设备与兼容。

是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用频段,使用CCK技术与后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s 的数据流,所提供的带宽是的倍。

从到,可发现WLAN标准不断发展的轨迹:是所有WLAN 标准演进的基石,未来许多的系统大都需要与向后向兼容,是一个非全球性的标准,与后向不兼容,但采用OFDM技术,支持的数据流高达54Mbit/s,提供几倍于g的高速信道,如g 提供3个非重叠信道可达8-12个;可以看出,在和之间存在与Wi-Fi兼容性上的差距,为此出现了一种桥接此差距的双频技术——双模(dual band)+g(=b),它较好地融合了g技术,工作在和5GHz两个频段,服从g/a等标准,与后向兼容,使用户简单连接到现有或未来的网络成为可能。

是为了与欧洲的HiperLAN2相协调的修订标准,美国和欧洲在5GHz频段上的规划、应用上存在差异,这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰。

类似的还有(WIMAX),其中即是为了与Wireless HUMAN协调所制订。

涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地减少干扰,均匀分配WLAN流量;另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。

是IEEE为了弥补脆弱的安全加密功能(WEP,Wired Equivalent Privacy)而制定的修正案,于2004年7月完成。

其中定义了基于AES的全新加密协议CCMP(CTR with CBC-MAC Protocol),以及向前兼容RC4的加密协议TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)。

无线网络中的安全问题从暴露到最终解决经历了相当的时间,而各大厂通信芯片商显然无法接受在这期间什么都不出售,所以迫不及待的Wi-Fi厂商采用的草案3为蓝图设计了一系列通信设备,随后称之为支持WPA(Wi-Fi Protected Access)的;之后称将支持最终版协议的通信设备称为支持WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)的。

它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从开始运用,同时,他们的功率也各不相同,例如同为的频段,欧洲允许200MW功率,日本仅允许160MW。

为无线局域网应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。

他提供无线资源管理,让频段(BAND)、通道(CHANNEL)、载波(CARRIER)等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。

在一个无线局域网内,每个设备通常连接到提供最强信号的接入点。

这种管理有时可能导致对一个接入点过度需求并且会使其他接入点利用率降低,从而导致整个网络的性能降低,这主要是由接入用户的数目及地理位置决定的。

在一个遵守规范的网络中,如果具有最强信号的接入点以其最大容量加载,而一个无线设备连接到一个利用率较低的接入点,在这种情况下,即使其信号可能比较弱,但是总体吞吐量还是比较大的,这是因为这时网络资源得到了更加有效的利用。

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