• Association (cont’d.)• ESS with several authorized access points– Mu dịch - • Association (cont’d.)• ESS with several authorized access points– Mu Việt làm thế nào để nói

• Association (cont’d.)• ESS with s

• Association (cont’d.)
• ESS with several authorized access points
– Must allow station association with any access point
• While maintaining network connectivity
• Reassociation
– Mobile user moves from one access point’s range into another’s range
• Frames
• Multiple frame types:
– Control: medium access and data delivery
• ACK and RTS/CTS frames
– Management: association and reassociation
– Data: carry data sent between stations
• Frames (cont’d.)
• 802.11 data frame overhead
– Four address fields
• 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)
• Incorrect antenna placement
– Verify client within 330 feet
• Interference
– Check for EMI sources
• Wireless WANs
• Wireless broadband
– Latest wireless WAN technologies
– Specifically designed for:
• High-throughput; long-distance digital data exchange
• 802.16 (WiMAX)
• WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
– Most popular version: 802.16e (2005)
– Improved WiMAX version: 802.16m (2011)
– Functions in 2-11 or 11-66 GHz range
– Licensed or nonlicensed frequencies
• Ability to transmit and receive signals up to 30 miles--using fixed antennas
– About 10 miles when antennas are mobile
• 802.16 (WiMAX) (cont’d.)
• 802.16m (A.K.A., WiMAX 2)
– Positioned to compete favorably with cellular data services
– Backwards compatible with 802.16e equipment
• Maximum throughput
– Downlink: 120Mbps
– Uplink: 60Mbps
– Future improvements may see higher throughput 1Gbps
• Cellular
• Initially designed for analog telephone service
– Today delivers data and voice
• Cellular technology generations
– 1G: analog
– 2G: digital transmission up to 240Kbps
– 3G: data rates up to 384Kbps
• Data communications use packet switching
– 4G: all-IP, packet switched network for data and voice transmission

• Cellular (cont’d.)
• Cellular networks coverage areas are divided into cells
– Cells served by an antenna and its base station, or cell site
– At the base station, a controller assigns mobile clients frequencies and manages communication with them
– In network diagrams, cells are depicted as hexagons
– Multiple cells share borders to form a network in a honeycomb pattern
• Cellular (cont’d.)
• Basic infrastructure of a cellular network:
– HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)
• 3G technology
– LTE (Long Term Evolution)
• 4G technology (currently the fastest wireless broadband service available in the U.S.)
• Cellular (cont’d.)
• AT&T, Verizon, and Sprint are behind LTE
– LTE could lead to the end of WiMAX
– Companies like Sprint & CLEAR who promoted early WiMAX technologies are focusing more on LTE
• Satellite
• Used to deliver:
– Digital television and radio signals
– Voice and video signals
– Cellular and paging signals
– Data services to mobile clients in remote locations
• Geosynchronous Earth orbit (GEO) are the type used by the most popular satellite data service providers
• GEO satellites orbit at same rate as the Earth turns
• Satellite (cont’d.)
• Downlink
– Satellite transponder transmits signal to Earth-based receiver
• Typical satellite
– Contains 24 to 32 transponders
– Each satellite uses unique frequencies for its downlink
• Satellite (cont’d.)
• Satellite frequency bands
– L-band—1.5–2.7 GHz
– S-band—2.7–3.5 GHz
– C-band—3.4–6.7 GHz
– Ku-band—12–18 GHz
– Ka-band—18–40 GHz
• Within each band, frequencies used for uplink and downlink transmissions differ
• In North America, dish antennas are pointed toward the Southern Hemisphere (because the geosynchronous satellites travel over the equator)
• Satellite (cont’d.)
• Satellite Internet services
– Subscriber uses small satellite dish antenna and receiver, or satellite modem
– Typically asymmetrical
– Bandwidth shared among many subscribers
– Throughput controlled by service provider
– Slower, more latency than other wireless WAN options
• Summary
• Wireless spectrum used for data and voice communications
– Each type of service associated with specific frequency band
• Wireless communication: fixed or mobile
• Standards vary by frequency, signal method, and range
– Notable wireless standards include 802.11 a/b/g/n
• WiMAX 2: specified in IEEE’s 802.16m standard
• Satellites can provide wireless data services
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
• Hiệp hội (cont 'd)• ESS với một số ủy quyền điểm truy cập-Phải cho phép trạm liên kết với bất kỳ điểm truy cập• Trong khi duy trì kết nối mạng• Reassociation-Điện thoại di động người dùng di chuyển từ điểm truy cập một loạt vào phạm vi của người khác• Khung• Nhiều khung loại:-Điều khiển: giao hàng tận nơi truy cập và dữ liệu trung bình• ACK và RTS/CTS khung-Quản lý: Hiệp hội và reassociation-Dữ liệu: mang dữ liệu được gửi giữa các kênh• Khung (cont 'd)• 802.11 khung dữ liệu trên không-Bốn trường địa chỉ• Nguồn địa chỉ, địa chỉ máy phát (AP), địa chỉ nhận (AP), và địa chỉ đích-Trình tự kiểm soát lĩnh vực• Làm thế nào lớn một gói tin là phân mảnh (MAC • tầng con của lớp liên kết dữ liệu-Trên dây TCP/IP đã xảy ra tại tầng giao vận (phân đoạn)-Khung kiểm soát lĩnh vực• Giữ thông tin về các giao thức sử dụng, loại khung, và loại bảo mật sử dụng khung• Kênh liên kết• Kết hợp hai không chồng chéo 20 MHz kênh vào một kênh 40 MHz duy nhất-kết quả trong hơi nhiều hơn gấp đôi băng thông• 5.75 GHz phạm vi-23 kênh và 12 không chồng chéo và 6 phòng không chồng chéo ngoại quan (kết hợp) Kênh• 2.4 GHz phạm vi-11 kênh và 3 phòng không chồng chéo kênh-Tại Hoa Kỳ, nó được khuyến khích để sử dụng kênh 1,6, & 11-Trong phần còn lại của thế giới 1, 5, 9 và 13 kênh được đề nghị-Cho phép cho một tối đa là 1 không chồng chéo ngoại quan kênh và cho kênh này lý do liên kết không phải là thực tế khi sử dụng 2.4 GHz• 2.4 GHz phạm vi• 802.11b• 2.4 GHz ban nhạc-Tách thành 22-MHz kênh• Thông lượng-11-Mbps lý thuyết-5-Mbps thực tế• 100 mét nút giới hạn• Lâu đời nhất, rẻ nhất• Được thay thế bởi 802.11g• 802.11a• Phát hành sau khi 802.11b• 5-GHz ban nhạc-Không bị tắc nghẽn như ban nhạc 2.4 GHz• Ít có khả năng bị can thiệp từ lò vi sóng, điện thoại không dây, động cơ, và khác (không tương thích) mạng LAN không dây tín hiệu• Yêu cầu thêm sức mạnh để truyền tải, và họ đi du lịch các khoảng cách ngắn hơn so với tín hiệu tần số thấp• Thông lượng-54 Mbps lý thuyết-11 và 18 Mbps hiệu quả• Hiếm khi ưa thích• 802.11g• Giá cả phải chăng là 802.11b• Thông lượng-54 Mbps lý thuyết-20-25 Mbps hiệu quảphạm vi nút • 100 mét• 2.4 GHz tần số ban nhạc-Tương thích với 802.11b mạng• 802.11nTiêu chuẩn chấp thuận vào năm 2009Mục tiêu chính •-Tiêu chuẩn không dây cung cấp nhiều thông lượng hiệu quả cao hơn• Thông lượng tối đa: 600 Mbps-Mối đe dọa cho nhanh Ethernet• Pha trộn chế độ - tương thích với 802.11a, b, g tiêu chuẩn• Dải tần số 2.4 GHz hoặc 5 GHz• 802.11n (cont 'd)• MIMO (nhiều nhiều đầu vào đầu ra)-Nhiều ăng-ten điểm truy cập có thể vấn đề tín hiệu đến một hoặc nhiều máy thu-Tăng thông lượng của mạng, phạm vi của điểm truy cập-Cho phép thiết bị để làm cho nhiều kết nối đồng thời• 802.11n (cont 'd)• Kênh liên kết-Hai bên cạnh 20 MHz kênh liên kết với 40 MHz kênh• Thiết bị sử dụng tín hiệu vô tuyến nhiều cùng một lúc• Cao điều chế tỷ giá-Kỹ thuật điều chế tần số-bộ phận ghép kênh (OFDM) trực giao — thích 802.11a & 802.11 g-Đơn kênh được chia ra thành nhiều, nhỏ hơn kênh• Hiệu quả hơn sử dụng kênh nhỏ hơn• Các phương pháp mã hóa khác nhau• 802.11n (cont 'd)• Khung tập hợp-Kết hợp nhiều khung thành một khung lớn hơn-Lợi thế: làm giảm chi phí• Khung dữ liệu nhỏ hơn được kết hợp thành một khung lớn hơn• 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 có thể tham gia vào VLAN, cho phép các khách hàng điện thoại di động để di chuyển từ một AP của phạm vi khác trong khi thuộc về cùng một mạng LAN ảo• Không dây Repeater & mở rộng• Thiết bị mà nhận được một tín hiệu truyền, tăng của nó đạt được (điện), và rebroadcasts nó để mở rộng phạm vi của nó và phạm vi bảo hiểm-Cường độ tín hiệu ban đầu phục hồi và, trong hầu hết trường hợp, với nhiều của những tiếng ồn bị loại bỏ-Lặp và mở rộng có thể thêm một số tiền nhỏ của sự chậm trễ (độ trễ) vào tín hiệu-Quá nhiều lặp hoặc mở rộng trên một hệ thống không dây có thể gây ra vấn đề thời gian trên mạng• Cấu hình kết nối không dây thiết bị• Truy cập điểm đĩa CD-ROM hoặc DVD-Hướng dẫn thông qua quá trình thiết lập• Biến thiết lập trong khi cài đặt-Mật khẩu quản trị-SSID-Có hoặc không DHCP được sử dụng-Có hay không SSID phát sóng-Tùy chọn bảo mật• Khách hàng cấu hình không dây• Cấu hình khác nhau từ một khách hàng loại khác• Linux và UNIX khách hàng không dây giao diện cấu hình-Sử dụng giao diện đồ họa-chức năng dòng lệnh iwconfig• View, giao diện không dây thiết lập thông số• Tránh cạm bẫy• Truy cập điểm so với cấu hình máy khách-SSID mismatch (trường hợp nhạy cảm)-Không chính xác mã hóa-Không đúng kênh, tần số-Tiêu chuẩn mismatch (802.11 a/b/g/n)• Ăng-ten không đúng vị trí-Xác minh các khách hàng trong vòng 330 feet• Can thiệp-Kiểm tra EMI nguồn• Không dây Wan• Wireless băng thông rộng-Đặt không dây WAN công nghệ-Thiết kế đặc biệt cho: • Cao-thông qua; trao đổi dữ liệu kỹ thuật số xa• 802,16 (WiMAX)• WiMAX (trên toàn cầu khả năng tương tác cho Microwave Access)-Phổ biến nhất phiên bản: 802.16e (2005)-Phiên bản WiMAX cải tiến: 802,16 m (2011)-Chức năng trong phạm vi 2-11 hoặc 11-66 GHz-Tần số được cấp phép hoặc nonlicensed• Có khả năng để chuyển và nhận tín hiệu lên đến 30 dặm - bằng cách sử dụng ăng-ten cố định-Khoảng 10 dặm khi ăng-ten được điện thoại di động• 802,16 (WiMAX) (cont 'd)• 802,16 m (aka, WiMAX 2)-Vị trí để cạnh tranh thuận lợi với các dịch vụ dữ liệu di động-Backwards tương thích với 802.16e thiết bị• Thông lượng tối đa -Tải: 120Mbps-Tải lên: 60Mbps-Trong tương lai cải tiến có thể thấy cao 1Gbps throughput• Di động• Ban đầu được thiết kế cho máy điện thoại Dịch vụ-Hôm nay cung cấp dữ liệu và thoại• Công nghệ di động thế hệ-1G: tương tự-2G: kỹ thuật số truyền tải lên đến 240Kbps-3G: dữ liệu tỷ lệ lên đến 384Kbps• Truyền dữ liệu sử dụng chuyển mạch gói-4G: toàn-IP, gói chuyển mạng dữ liệu và thoại truyền• Di động (cont 'd)• Mạng di động phạm vi bảo hiểm khu vực được chia thành các tế bào-Các tế bào được phục vụ bởi một ăng-ten và trạm cơ sở của nó, hoặc trang web di động-Tại các trạm cơ sở, một bộ điều khiển chỉ định khách hàng điện thoại di động tần số và quản lý thông tin liên lạc với họ-Trong sơ đồ mạng, các tế bào được mô tả như là hình lục giác-Nhiều tế bào chia sẻ các biên giới để tạo thành một mạng lưới trong một mô hình tổ ong• Di động (cont 'd)• Cơ sở hạ tầng của một kết nối mạng:-HSPA + (truy cập gói tốc độ cao cộng với)• Công nghệ 3G-LTE (tiến hóa dài hạn)• 4G công nghệ (hiện nay nhanh nhất không dây băng thông rộng dịch vụ có sẵn ở Hoa Kỳ)• Di động (cont 'd)• LÚC & T, Verizon Wireless và Sprint đằng sau LTE-LTE có thể dẫn đến sự kết thúc của WiMAX-Công ty như Sprint & rõ ràng những người thúc đẩy đầu WiMAX công nghệ đang tập trung hơn vào LTE• Truyền hình vệ tinh• Dùng để cung cấp:-Kỹ thuật số tín hiệu truyền hình và đài phát thanh-Tiếng nói và tín hiệu video-Tín hiệu tế bào và paging-Dữ liệu dịch vụ cho các khách hàng điện thoại di động tại các địa điểm từ xaQuỹ đạo trái đất geosynchronous • (địa lý) là kiểu được sử dụng phổ biến nhất vệ tinh cung cấp dịch vụ dữ liệu• Địa lý vệ tinh quỹ đạo tỷ lệ giống như trái đất quay• Truyền hình vệ tinh (cont 'd)• Tải-Vệ tinh transponder truyền tín hiệu đến nhận dựa trên trái đất• Truyền hình vệ tinh tiêu biểu-Chứa 24 đến 32 chiếc-Mỗi vệ tinh sử dụng tần số duy nhất cho tải của nó• Truyền hình vệ tinh (cont 'd)• Dải tần số vệ tinh-L-ban nhạc-1,5-2,7 GHz-S-ban nhạc — 2,7-3.5 GHz-C-band — 3.4-6.7 GHz-Ku-ban nhạc-12-18 GHz-Ka-band — 18-40 GHz• Trong mỗi ban nhạc, tần số được sử dụng cho việc truyền tải lên và tải khác nhau• Ở Bắc Mỹ, ăng-ten món ăn là chỉ về hướng Nam bán cầu, (vì các vệ tinh geosynchronous đi du lịch trên đường xích đạo)• Truyền hình vệ tinh (cont 'd)• Truyền hình vệ tinh Internet Dịch vụ-Thuê bao sử dụng ăng-ten món ăn vệ tinh nhỏ và người nhận, hoặc vệ tinh modem-Thường không đối xứng-Băng thông được chia sẻ giữa nhiều người đăng kí-Thông qua kiểm soát bởi nhà cung cấp dịch vụ-Chậm hơn, thêm độ trễ hơn khác tùy chọn không dây WAN• Tóm tắt• Wireless phổ được sử dụng cho dữ liệu và thoại truyền thông-Mỗi loại hình dịch vụ liên quan đến băng tần cụ thể• Giao tiếp không dây: cố định hoặc điện thoại di động• Tiêu chuẩn khác nhau tùy theo tần số, phương pháp tín hiệu, và phạm vi-Chuẩn không dây đáng chú ý bao gồm 802.11 a/b/g/n• WiMAX 2: được chỉ định trong tiêu chuẩn của IEEE 802,16 m• Vệ tinh có thể cung cấp dịch vụ dữ liệu không dây
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
(. Tt) • Hiệp hội
• ESS với nhiều điểm truy cập được ủy quyền
- Phải cho phép trạm liên kết với bất kỳ điểm truy cập
• Trong khi duy trì kết nối mạng
• Reassociation
- di chuyển người dùng di động từ phạm vi một điểm truy cập vào phạm vi khác của
• Khung ảnh
• Nhiều loại khung:
- Control: giao hàng truy cập vừa và dữ liệu
• ACK và RTS / CTS khung hình
- Quản lý: hiệp hội và reassociation
- Dữ liệu: mang dữ liệu được gửi giữa các trạm
(. tt) • Khung
• dữ liệu 802.11 khung trên cao
- Bốn lĩnh vực địa chỉ
• Nguồn địa chỉ, địa chỉ máy phát (AP), địa chỉ người nhận (AP), và địa chỉ
- lĩnh vực điều khiển trình tự
• 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)
- Khung lĩnh vực kiểm soát
• 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, & 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 ghép kênh 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 band -GHz
- 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 những khoảng cách ngắn hơn so với tín hiệu tần số thấp
• 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 802.11 b mạng
• 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
• 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, phạm vi điểm truy cập của mạng
- Cho phép các thiết bị để làm cho 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 hình thành một khung hình lớn hơn
- 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
tương thích • Backward
- 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 mạng WLAN nhỏ
- Trang chủ , nhỏ văn phòng
• Hình thành, WAN toàn doanh nghiệp lớn hơn
• 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 để 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
• Xác định thiết kế (tt.)
• WLAN Larger
- 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 mạng LAN ảo
• Wireless Repeater & Extender
• Các thiết bị nhận được một tín hiệu truyền, 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 số lượng nhỏ của sự chậm trễ ( độ 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
• Cấu hình kết nối không dây Thiết bị
• Access point CD-ROM hoặc DVD
- Hướng dẫn thông qua thiết lập quá trình
• Biến thiết lập trong khi cài đặt
- mật khẩu Administrator
- SSID
- Dù có hay không DHCP được sử dụng
- Có hay không các SSID được phát sóng
- tùy chọn Security
• Cấu hình Clients không dây
• 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
- iwconfig dòng lệnh 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)
• vị trí ăng-ten không chính xác
- Xác nhận của khách hàng trong vòng 330 feet
• Nhiễu
- Kiểm tra các nguồn EMI
• WAN không dây
• băng rộng không dây
- công nghệ WAN không dây mới nhất
- Thiết kế đặc biệt cho:
• High-thông; dài khoảng cách trao đổi dữ liệu kỹ thuật số
• 802.16 (WiMAX)
• WiMAX (Worldwide Interoperability cho Microwave Access)
- phiên bản phổ biến nhất: 802.16e (2005)
- Phiên bản cải tiến WiMAX: 802.16m (2011)
- Chức năng trong 2-11 hoặc 11-66 phạm vi GHz
- Licensed hoặc tần số nonlicensed
• Khả năng truyền và nhận tín hiệu lên đến 30 dặm - sử dụng ăng-ten cố định
- Khoảng 10 dặm khi ăng-ten là điện thoại di động
(. tt) • 802.16 (WiMAX)
• 802.16m (AKA, WiMAX 2 )
- Vị trí để cạnh tranh với những dịch vụ dữ liệu di động
- Tương thích ngược với các thiết bị chuẩn 802.16e
• Thông lượng tối đa
- Downlink: 120Mbps
- Uplink: 60Mbps
- cải tiến trong tương lai có thể nhìn thấy thông lượng cao hơn 1Gbps
• Cellular
• Ban đầu được thiết kế cho dịch vụ điện thoại analog
- Hôm nay cung cấp dữ liệu và giọng nói
• Cellular thế hệ công nghệ
- 1G: analog
- 2G: truyền dẫn kỹ thuật số lên đến 240Kbps
- 3G: tốc độ dữ liệu lên đến 384Kbps
sử dụng truyền dữ liệu gói • Dữ liệu chuyển mạch
- 4G: all-IP, mạng chuyển mạch gói dữ liệu và giọng nói truyền tải • Cellular (cont . 'd) • Các mạng di động và những lĩnh vực được phân chia thành các tế bào - tế bào được phục vụ bởi một ăng-ten và trạm cơ sở của nó, hoặc trang web di động - Tại các trạm cơ sở, một bộ điều khiển gán các máy di động tần số và quản lý các thông tin liên lạc với họ - Trong các sơ đồ mạng, các tế bào được mô tả như hình lục giác - Nhiều tế bào chung đường biên giới để tạo thành một mạng lưới trong một mô hình tổ ong • Cellular (tt.) • Cơ sở hạ tầng cơ bản của một mạng di động: - HSPA + (High Speed ​​Packet Access Plus) • Công nghệ 3G - LTE (Long Term Evolution) • Công nghệ 4G (hiện các dịch vụ băng thông rộng không dây nhanh nhất ở Mỹ). • Cellular (tt) • AT & T, Verizon và Sprint là đằng sau LTE - LTE có thể dẫn đến sự kết thúc của WiMAX - công ty như Sprint & CLEAR người thúc đẩy các công nghệ WiMAX đầu đang tập trung nhiều hơn vào LTE • Truyền hình vệ tinh • Được sử dụng để cung cấp: - truyền hình và đài phát thanh tín hiệu kỹ thuật số - tín hiệu thoại và video - Cellular và paging tín hiệu - Dịch vụ dữ liệu cho khách hàng điện thoại di động tại các địa điểm từ xa • quỹ đạo địa tĩnh Earth (GEO) là các loại được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu vệ tinh phổ biến nhất • GEO vệ tinh quỹ đạo ở mức tương tự như Trái Đất quay • TV vệ tinh (tt.) • Downlink - transponder vệ tinh truyền tín hiệu đến máy thu trên Trái Đất • Điển hình vệ tinh - Chứa 24-32 bộ thu - Mỗi vệ tinh sử dụng tần số duy nhất cho đường xuống của nó • Satellite (tt.) • băng tần vệ tinh - L-band-1,5-2,7 GHz - S-band-2,7-3,5 GHz - C-band-3,4-6,7 GHz - Ku-band-12-18 GHz - Ka-band-18-40 GHz • Trong mỗi ban nhạc, tần số sử dụng cho uplink và downlink truyền khác nhau • Tại Bắc Mỹ, ăng-ten món ăn được chỉ về phía Nam bán cầu (vì các vệ tinh địa tĩnh đi qua đường xích đạo) • Vệ tinh (tt). • Dịch vụ Internet vệ tinh - Thuê bao sử dụng nhỏ ăng ten chảo vệ tinh và máy thu, hay modem vệ tinh - Thông thường không đối xứng - Băng thông chia sẻ giữa nhiều thuê bao - Throughput kiểm soát bởi nhà cung cấp dịch vụ - Chậm hơn, độ trễ hơn khác tùy chọn không dây WAN • Tóm tắt • phổ không dây sử dụng cho các dữ liệu và thông tin liên lạc bằng giọng nói - Mỗi loại dịch vụ liên quan đến băng tần cụ thể • truyền thông không dây: cố định hoặc di động • Các tiêu chuẩn khác nhau tùy theo tần số, phương pháp tín hiệu, và phạm vi - tiêu chuẩn không dây đáng chú ý bao gồm 802.11 a / b / g / n • WiMAX 2: quy định trong tiêu chuẩn IEEE 802.16m của các vệ tinh • có thể cung cấp dịch vụ dữ liệu không dây























































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: