• Source address, transmitter address (AP), receiver address (AP), and dịch - • Source address, transmitter address (AP), receiver address (AP), and Việt làm thế nào để nói

• Source address, transmitter addre

• Source address, transmitter address (AP), receiver address (AP), and destination address
– Sequence Control field
• How large a packet is fragmented (MAC sublayer of the Data Link layer
– On wired TCP/IP occurred at the Transport layer (segmentation)
– Frame Control field
• Holds information about the protocol in use, type of frame, and type of security the frame uses
• Channel Bonding
• Combines two non-overlapping 20 MHz channels into a single 40 MHz channel—results in slightly more than double the bandwidth
• 5.75 GHz Range
– 23 channels and 12 non-overlapping and 6 non-overlapping bonded (combined) channels
• 2.4 GHz Range
– 11 channels and 3 non-overlapped channels
– In the US it is recommended to use channels 1,6, & 11
– In the rest of the world 1, 5, 9, & 13 channels are recommended
– Allows for a maximum of 1 non-overlapping bonded channel and for this reason channel bonding is not practical when using 2.4 GHz
• 2.4 GHz Range
• 802.11b
• 2.4-GHz band
– Separated into 22-MHz channels
• Throughput
– 11-Mbps theoretical
– 5-Mbps actual
• 100 meters node limit
• Oldest, least expensive
• Being replaced by 802.11g
• 802.11a
• Released after 802.11b
• 5-GHz band
– Not congested like 2.4-GHz band
• Less likely to suffer interference from microwave ovens, cordless phones, motors, and other (incompatible) wireless LAN signals
• Require more power to transmit, and they travel shorter distances than lower frequency signals
• Throughput
– 54 Mbps theoretical
– 11 and 18 Mbps effective
• Rarely preferred
• 802.11g
• Affordable as 802.11b
• Throughput
– 54 Mbps theoretical
– 20 to 25 Mbps effective
• 100 meter node range
• 2.4-GHz frequency band
– Compatible with 802.11b networks
• 802.11n
• Standard ratified in 2009
• Primary goal
– Wireless standard providing much higher effective throughput
• Maximum throughput: 600 Mbps
– Threat to Fast Ethernet
• Mixed Mode--backward compatible with 802.11a, b, g standards
• 2.4-GHz or 5-GHz frequency range
• 802.11n (cont’d.)
• MIMO (multiple input-multiple output)
– Multiple access point antennas may issue signal to one or more receivers
– Increases network’s throughput, access point’s range
– Enables devices to make multiple simultaneous connections
• 802.11n (cont’d.)
• Channel bonding
– Two adjacent 20-MHz channels bonded to make 40-MHz channel
• Devices use multiple radio signals simultaneously
• Higher modulation rates
– Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) modulation technique—like 802.11a & 802.11g
– Single channel subdivided into multiple, smaller channels
• More efficient use of smaller channels
• Different encoding methods
• 802.11n (cont’d.)
• Frame aggregation
– Combine multiple frames into one larger frame
– Advantage: reduces overhead
• Smaller data frames are combined into one larger frame
• 802.11n (cont’d.)
• Maximum throughput dependencies
– Number and type of strategies used
– 2.4-GHz or 5-GHz band
– Actual throughput: 65 to 600 Mbps
• Backward compatible
– Not all 802.11n features work
• Recommendation
– Use 802.11n-compatible devices
• Single MIMO antenna: is an antenna that has two or more antennas in a single physical packaged
• Implementing a WLAN
• Designing a small WLAN
– Home, small office
• Formation of larger, enterprise-wide WANs
• Installing and configuring access points and clients
• Implementation pitfalls
• Determining the Design
• Small Office / Home Office (SOHO)
• One access point
– Contains switching and routing functions
– Connects wireless clients to LAN
– Acts as Internet gateway
• Access point WLAN placement considerations
– Typical distances between access point and client
– Obstacles
• Type and number of, between access point and clients
• Determining the Design (cont’d.)
• Larger WLANs
– Systematic approach to access point placement
• Site survey
– Assesses client requirements, facility characteristics, coverage areas
– Determines access point arrangement ensuring reliable wireless connectivity within a given area
• Determining the Design (cont’d.)
• Install access points
– Must belong to same ESS
• Enterprise-wide WLAN design considerations
– How wireless LAN portions will integrate with wired portions
– AP can participate in VLANs, allowing mobile clients to move from one AP’s range to another while belonging to the same virtual LAN
• Wireless Repeater & Extenders
• Devices that receive a transmitted signal, increases its gain (power), and rebroadcasts it to extend its range and coverage
– Original signal strength restored and, in most cases, with much of the noise removed
– Repeaters and extenders can add a small amount of delay (latency) to the signal
– Too many repeaters or extenders on a wireless system may cause timing issues on networks
• Configuring Wireless Connectivity Devices
• Access point CD-ROM or DVD
– Guides through setup process
• Variables set during installation
– Administrator password
– SSID
– Whether or not DHCP is used
– Whether or not the SSID is broadcast
– Security options
• Configuring Wireless Clients
• Configuration varies from one client type to another
• Linux and UNIX clients wireless interface configuration
– Use graphical interface
– iwconfig command-line function
• View, set wireless interface parameters
• Avoiding Pitfalls
• Access point versus client configurations
– SSID mismatch (case sensitive)
– Incorrect encryption
– Incorrect channel, frequency
– Standard mismatch (802.11 a/b/g/n)
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
• Source address, transmitter address (AP), receiver address (AP), and destination address– Sequence Control field• How large a packet is fragmented (MAC sublayer of the Data Link layer– On wired TCP/IP occurred at the Transport layer (segmentation)– Frame Control field• Holds information about the protocol in use, type of frame, and type of security the frame uses• Channel Bonding• Combines two non-overlapping 20 MHz channels into a single 40 MHz channel—results in slightly more than double the bandwidth• 5.75 GHz Range– 23 channels and 12 non-overlapping and 6 non-overlapping bonded (combined) channels• 2.4 GHz Range– 11 channels and 3 non-overlapped channels– In the US it is recommended to use channels 1,6, & 11– In the rest of the world 1, 5, 9, & 13 channels are recommended– Allows for a maximum of 1 non-overlapping bonded channel and for this reason channel bonding is not practical when using 2.4 GHz• 2.4 GHz Range• 802.11b• 2.4-GHz band– Separated into 22-MHz channels• Throughput– 11-Mbps theoretical– 5-Mbps actual• 100 meters node limit• Oldest, least expensive• Being replaced by 802.11g• 802.11a• Released after 802.11b• 5-GHz band– Not congested like 2.4-GHz band• Less likely to suffer interference from microwave ovens, cordless phones, motors, and other (incompatible) wireless LAN signals• Require more power to transmit, and they travel shorter distances than lower frequency signals• Throughput– 54 Mbps theoretical– 11 and 18 Mbps effective• Rarely preferred• 802.11g• Affordable as 802.11b• Throughput– 54 Mbps theoretical– 20 to 25 Mbps effective• 100 meter node range• 2.4-GHz frequency band– Compatible with 802.11b networks• 802.11n• Standard ratified in 2009• Primary goal– Wireless standard providing much higher effective throughput• Maximum throughput: 600 Mbps– Threat to Fast Ethernet• Mixed Mode--backward compatible with 802.11a, b, g standards• 2.4-GHz or 5-GHz frequency range• 802.11n (cont’d.)• MIMO (multiple input-multiple output)– Multiple access point antennas may issue signal to one or more receivers– Increases network’s throughput, access point’s range– Enables devices to make multiple simultaneous connections• 802.11n (cont’d.)• Channel bonding– Two adjacent 20-MHz channels bonded to make 40-MHz channel• Devices use multiple radio signals simultaneously• Higher modulation rates– Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) modulation technique—like 802.11a & 802.11g– Single channel subdivided into multiple, smaller channels• More efficient use of smaller channels• Different encoding methods• 802.11n (cont’d.)• Frame aggregation– Combine multiple frames into one larger frame– Advantage: reduces overhead• Smaller data frames are combined into one larger frame• 802.11n (cont 'd)• Tối đa thông lượng phụ thuộc-Số và gõ của chiến lược sử dụng-2.4 GHz hoặc 5-GHz ban nhạc-Thực tế thông qua: 65 đến 600 Mbps• Tương thích-Không phải tất cả 802.11n có công việc• Đề nghị-Sử dụng 802.11n-thiết bị tương thích• Đơn MIMO ăng-ten: là một ăng-ten này có ăng-ten hai hoặc nhiều hơn trong một thể chất duy nhất đóng gói• Thực hiện một mạng WLAN• Thiết kế một WLAN nhỏ-Nhà, văn phòng nhỏ• Hình thành lớn hơn, doanh nghiệp trên toàn Wan• Cài đặt và cấu hình các điểm truy cập và khách hàng• Thực hiện cạm bẫy • Xác định thiết kế• Văn phòng nhỏ / trang chủ văn phòng (SOHO)• Điểm truy cập một-Có chức năng định tuyến và chuyển mạch-Kết nối khách hàng không dây LAN-Hành vi như là cổng nối Internet• Truy cập mạng WLAN điểm vị trí cân nhắc-Điển hình khoảng cách giữa các điểm truy cập và khách hàng-Chướng ngại vật• Loại và số, giữa điểm truy cập và khách hàng• Xác định thiết kế (cont 'd)• Lớn hơn mạng WLAN khả dụng-Cách tiếp cận có hệ thống để truy cập điểm vị trí• Trang web khảo sát-Đánh giá yêu cầu khách hàng, đặc điểm cơ sở, phạm vi bảo hiểm khu vực-Xác định sắp xếp điểm truy cập bảo đảm đáng tin cậy kết nối không dây trong một khu vực nhất định• Xác định thiết kế (cont 'd)• Cài đặt điểm truy cập-Phải thuộc về cùng một ESS• Toàn doanh nghiệp WLAN thiết kế cân nhắc-Làm thế nào phần LAN không dây sẽ tích hợp với phần dây– AP can participate in VLANs, allowing mobile clients to move from one AP’s range to another while belonging to the same virtual LAN• Wireless Repeater & Extenders• Devices that receive a transmitted signal, increases its gain (power), and rebroadcasts it to extend its range and coverage– Original signal strength restored and, in most cases, with much of the noise removed– Repeaters and extenders can add a small amount of delay (latency) to the signal– Too many repeaters or extenders on a wireless system may cause timing issues on networks• Configuring Wireless Connectivity Devices• Access point CD-ROM or DVD– Guides through setup process• Variables set during installation– Administrator password– SSID– Whether or not DHCP is used– Whether or not the SSID is broadcast– Security options• Configuring Wireless Clients• Configuration varies from one client type to another• Linux and UNIX clients wireless interface configuration– Use graphical interface– iwconfig command-line function• View, set wireless interface parameters• Avoiding Pitfalls• Access point versus client configurations– SSID mismatch (case sensitive)– Incorrect encryption– Incorrect channel, frequency– Standard mismatch (802.11 a/b/g/n)
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
• Nguồn địa chỉ, địa chỉ máy phát (AP), địa chỉ người nhận (AP), và địa chỉ
- lĩnh vực trình tự kiểm soát
• Làm thế nào lớn một gói tin được phân mảnh (MAC sublayer của lớp Data Link
- Trên dây TCP / IP xảy ra ở lớp Transport ( segmentation)
- lĩnh vực kiểm soát Khung
• Giữ thông tin về các giao thức được sử dụng, loại khung hình, và loại chứng khoán khung sử dụng
• Channel Bonding
• Kết hợp hai không chồng chéo 20 kênh MHz vào một đơn 40 MHz kênh kết quả trong khoảng hơn gấp đôi băng thông
• 5,75 GHz Phạm vi
- 23 kênh và 12 không chồng chéo và 6 không chồng ngoại quan (kết hợp) các kênh
• 2.4 GHz Phạm vi
- 11 kênh và 3 kênh không chồng chéo
- Tại Hoa Kỳ nó được khuyến khích sử dụng các kênh 1, 6, và 11
- Trong phần còn lại của thế giới 1, 5, 9, và 13 kênh được đề nghị
- Cho phép tối đa là 1 không chồng chéo kênh ngoại quan và vì lý do này kênh liên kết là không thực tế khi sử dụng 2,4 GHz
• 2.4 GHz Phạm vi
• 802.11b
• băng tần 2.4-GHz
- Tách thành kênh 22 MHz
• Throughput
- 11 Mbps lý thuyết
- 5 Mbps thực tế
• 100 mét nút giới hạn
• Các bài cũ hơn, ít tốn kém nhất
• Được thay thế bởi 802.11g
• 802.11a
• Phát hành sau 802.11b
• 5-GHz band
- Không bị ách tắc như băng tần 2.4-GHz
• Ít có khả năng chịu sự can thiệp từ các lò vi sóng, điện thoại không dây, động cơ, và (không tương thích) tín hiệu LAN không dây khác
• Yêu cầu thêm sức mạnh để truyền tải, và họ đi du lịch khoảng cách ngắn hơn hơn các tín hiệu tần số thấp hơn
• Throughput
- 54 Mbps lý thuyết
- 11 và 18 Mbps hiệu quả
• Hiếm ưa thích
• 802.11g
• Giá cả phải chăng như 802.11b
• Throughput
- 54 Mbps lý thuyết
- 20-25 Mbps hiệu quả
• phạm vi nút 100 mét
• băng tần 2.4-GHz
- Tương thích với các mạng 802.11b
• 802.11n
• Tiêu chuẩn được phê duyệt trong năm 2009
• Mục tiêu chính
- tiêu chuẩn không dây cung cấp cao hơn nhiều hiệu quả thông
• Thông lượng tối đa: 600 Mbps
- Threat đến Fast Ethernet
• Mixed Mode - tương thích ngược với chuẩn 802.11a, b, g tiêu chuẩn
• 2.4-GHz hoặc 5 GHz phạm vi tần số
• 802.11n (tt.)
• MIMO (nhiều đầu vào đầu ra-đa)
- Nhiều anten điểm truy cập có thể ra tín hiệu cho một hoặc nhiều máy thu
- Tăng thông lượng mạng, nhiều điểm truy cập
- Cho phép các thiết bị để thực hiện nhiều kết nối đồng thời
• 802.11n (tt.)
• Channel Bonding
- Hai kênh 20 MHz liền kề ngoại quan để làm cho 40-MHz kênh
• Các thiết bị sử dụng nhiều tín hiệu vô tuyến đồng
• Tỷ lệ điều chế cao hơn
- Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) điều chế kỹ thuật giống như 802.11a & 802.11g
- kênh đơn chia thành nhiều kênh nhỏ hơn
• Sử dụng hiệu quả hơn các kênh nhỏ hơn
• Các phương pháp mã hóa khác nhau
• 802.11n (tt.)
• Frame tập hợp
- Kết hợp nhiều khung thành một lớn hơn khung
- Ưu điểm: giảm overhead
• khung dữ liệu nhỏ được kết hợp thành một lớn hơn khung
• 802.11n (tt.)
• Thông lượng tối đa phụ thuộc
- Số lượng và loại chiến lược sử dụng
- 2.4-GHz hoặc 5 GHz band
- Thực tế thông qua : 65-600 Mbps
• Backward tương thích
- Không phải tất cả các tính năng công việc 802.11n
• Khuyến nghị
- Sử dụng các thiết bị 802.11n tương thích
• Single MIMO ăng-ten: là một ăng-ten có hai hoặc nhiều anten trong vật lý duy nhất đóng gói
• Thực hiện một WLAN
• Thiết kế một nhỏ WLAN
- Home, nhỏ văn phòng
• Hình thành lớn hơn, WAN toàn doanh nghiệp
• Cài đặt và cấu hình các điểm truy cập và khách hàng
• cạm bẫy thực hiện
• Xác định các thiết kế
• Small Office / Home Office (SOHO)
• Một điểm truy cập
- Chứa chuyển mạch và các chức năng định tuyến
- Kết nối máy khách không dây với mạng LAN
- Hoạt động như là cửa ngõ Internet
• Tiếp cận cân nhắc điểm WLAN vị trí
- khoảng cách điển hình giữa điểm truy cập và khách hàng
- Những trở ngại
• Loại và số lượng, giữa các điểm truy cập và khách hàng
(. tt) • Xác định các thiết kế
• Larger WLAN
- cách tiếp cận có hệ thống để truy cập điểm vị trí
• Sơ khảo sát
- đánh giá của khách hàng yêu cầu, đặc điểm cơ sở, vùng phủ sóng
- Xác định bố trí điểm truy cập đảm bảo kết nối không dây đáng tin cậy trong một khu vực nhất định
• Xác định thiết kế (tt.)
• Cài đặt điểm truy cập
- Phải thuộc về cùng một ESS
• cân nhắc thiết kế WLAN doanh rộng
- Làm thế nào phần LAN không dây sẽ tích hợp với phần dây
- AP có thể tham gia vào các VLAN, cho phép khách hàng di động để di chuyển từ một loạt AP khác trong khi thuộc cùng một ảo LAN
• Wireless Repeater & độn
• Các thiết bị thu tín hiệu truyền đi, làm tăng lợi của nó (điện), và rebroadcasts nó để mở rộng phạm vi và độ bao phủ của nó
- cường độ tín hiệu gốc khôi phục, và trong hầu hết trường hợp, với nhiều tiếng ồn loại bỏ
- lặp và bộ mở rộng có thể thêm một nhỏ lượng delay (trễ) để các tín hiệu
- Quá nhiều lặp hoặc chất trương nở trên một hệ thống không dây có thể gây ra vấn đề thời gian trên mạng
• Kết nối không dây Cấu hình thiết bị
• Access point CD-ROM hoặc DVD
- Hướng dẫn thông qua thiết lập quá trình
• Biến thiết lập trong khi cài đặt
- Quản trị mật khẩu
- SSID
- Có hay không DHCP được sử dụng
- Có hay không các SSID được phát sóng
- tùy chọn Security
• Cấu hình Wireless Clients
• Cấu hình thay đổi từ một loại khách hàng khác
khách hàng • Linux và UNIX cấu hình giao diện không dây
- Sử dụng giao diện đồ họa
- giáo lệnh iwconfig dòng chức năng
• View, thiết lập các thông số giao diện không dây
• Tránh những cạm bẫy
• Access point so với cấu hình client
- SSID không phù hợp (trường hợp nhạy cảm)
- Không chính xác mã hóa
- kênh không chính xác, tần số
- Chuẩn không phù hợp (802.11 a / ​​b / g / n)
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: