Wlan: ce este definiția, standardul 802.11 și diferențele cu lan

Cuprins:
- Ce este un WLAN
- WMAN și WWAN
- Diferențe cu un LAN 802.11 vs 802.3
- Se poate conecta LAN la o rețea WLAN?
- IEEE 802.11 clase de standarde pentru WLAN
- IEEE 802.11a / b / g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11ax
- Concluzii și mai multe tutoriale de rețea
WLAN este un termen larg utilizat astăzi pentru a face referire la o rețea de domiciliu care nu este conectată prin cabluri. Irupția tehnologiei wireless în câmpul rețelei le-a oferit utilizatorilor posibilități imense de conectare prin Wi-Fi și cu lățimi de bandă chiar mai mari decât cele acceptate de o rețea cu fir.
Indice de conținut
Ce este un WLAN
WLAN reprezintă rețeaua wireless locală, adică rețeaua locală fără fir, aceasta fiind diferența principală cu o rețea locală sau LAN. În ceea ce avem, este o rețea de schimb de date între computere, dar care se realizează prin unde electromagnetice prin aer, dacă este un mediu fizic.
Esența unui WLAN este crearea unei rețele de zonă locală cu un anumit număr de dispozitive care se vor conecta direct la un router sau la un punct de acces. În niciun moment nu trebuie să vorbim despre WLAN pentru a ne referi la conexiunea dintre telefoanele inteligente cu rețeaua de acoperire GSM, 3G, 4G sau 5G, deoarece în acest caz, mai degrabă, vorbim mai degrabă despre o rețea WWAN.
Un WLAN va oferi acces la Internet ca orice altă rețea internă printr-un router și exact ca o rețea LAN, printr-o poartă protejată cu un firewall mai bun sau mai rău, care în cele din urmă izolează rețeaua internă de Internet.
Dar putem crea, de asemenea, un WLAN cu propriul nostru Smartphone, deoarece smartphone-urile în prezent au o funcție de punct de acces, aceasta se numește WiFi Direct. Posibilitatea de a furniza o anumită gamă de acoperire Wi-Fi altor computere, chiar și alocarea automată a unei adrese IP. Prin terminal putem accesa Internetul ca și cum ar fi un router.
WMAN și WWAN
La fel cum există MAN și WAN-uri în ceea ce privește rețelele Ethernet și cabluri, există, de asemenea, rețele wireless wireless metropolitane și rețele fără fir Wide Area.
Un WMAN include acea rețea care se extinde aproximativ într-o zonă metropolitană, cum ar fi un oraș mediu / mare. Un WMAN poate fi, de exemplu, tehnologia WiMAX, un mijloc de acoperire largă care asigură o conexiune prin microunde pentru zonele rurale sau zone în care fibra ADSL sau orice altceva nu ajunge. Există și alte variante care nu sunt în mod special WiMAX care pot fi considerate WMAN.
Și în sfârșit, un WWAN, deoarece va fi o rețea wireless cu o suprafață largă, care poate ocupa o țară sau întreaga lume. Cu siguranță, toți vă imaginați ce rețea poate fi de acest tip, în mod efectiv rețeaua GSM, 3G, 4G și 5G va fi WWAN.
Evident, în aceste cazuri, nu vorbim de rețele interne, cel puțin atâta timp cât nu folosim conexiuni VPN sau rețele virtuale private. În acest caz, computerele conectate la un WWAN sau WMAN nu vor putea să se vadă reciproc, datorită faptului că au adrese IP publice și își fac accesul printr-un modem 4G, 5G sau versiunea în care operează.
Diferențe cu un LAN 802.11 vs 802.3
În timp ce o rețea WLAN nu folosește un mijloc fizic pentru a conecta gazdele la rețeaua sa internă, o rețea LAN folosește un cablu, de obicei înfiltrat sau cu fibră optică, pentru a realiza conexiuni între router și computere.
Va fi același router care furnizează adresele IP gazdelor și va permite dispozitivelor wireless să se „vadă” reciproc în rețeaua internă.
O altă diferență importantă constă în standardul care definește fiecare tip de conexiune. În cazul LAN vorbim despre IEEE 802.3x și despre variantele sale (x), în timp ce în WLAN trebuie să ne referim la IEEE 802.11x și cu variantele sale. Acest lucru determină, de exemplu, că cadrele (pachetele) sunt diferite datorită tipului de mediu de transmisie.
Cadrul conform standardului Ethernet 802.3 constă dintr-o dimensiune maximă de 1.542 de octeți, suportând o sarcină maximă de 1.500 de octeți pentru date. În cazul 802.11, cadrul va avea o extensie normală de 2346 de octeți, deoarece adresa MAC este mult mai complexă pentru a adăuga mai multă securitate. O vom vedea grafic:
- Adresa 1 (SA): Este adresa MAC a expeditorului Adresa 2 (DA): Adresă MAC a destinatarului final sau a destinației Adresa 3 (TA): Este adresa MAC a mediului care transmite cadrul către mediu Adresa 4 (RA): Aceasta este adresa MAC destinată să primească transmisia de pe mediul TA.
În ambele cazuri, vorbim despre cadrele care aparțin stratului 1 sau mediuului fizic și stratului 2 în legătura de date a modelului OSI folosind protocolul CSMA / CD pentru Ethernet și CSMA / CA pentru Wi-Fi.
Se poate conecta LAN la o rețea WLAN?
Nu există niciun impediment pentru conectarea unei rețele WLAN și a unei rețele LAN, de fapt ele fac parte din aceeași rețea internă decât dacă decidem să nu o facem. În principiu, un router Wi-Fi furnizează aceleași adrese IP în LAN ca în WLAN, cu aceeași mască de subrețea și exact pe aceeași rețea. Prin urmare, putem partaja fișiere fără probleme între un PC cu fir și un laptop Wi-Fi, putând face exact aceleași funcții.
Exact același lucru se întâmplă și în cazul unui punct de acces Wi-Fi sau al unei rețele de plasă. Pe scurt, sunt dispozitive care extind acoperirea wireless, astfel încât alocarea IP corespunde aceleiași rețele, iar comunicarea nu va fi redusă nici ea.
Acest lucru va fi diferit, de exemplu, cu o rețea WiFi invitată, care, chiar furnizând aceeași adresă IP, va fi routerul în sine care limitează accesul acestor utilizatori la restul rețelei interne.
IEEE 802.11 clase de standarde pentru WLAN
WMAN și WWLAN sunt foarte bune, dar considerăm că nu este o problemă de discutat aici, deoarece ne concentrăm pe rețelele wireless la nivel local.
Atunci va fi important să cunoaștem diferitele versiuni ale standardului sau denumirii IEEE 802.11, pentru a cunoaște viteza și caracteristicile pe care le oferă fiecare versiune. Ce va funcționa în prezent pe dispozitivele noastre? Ei bine, vom afla acum.
IEEE 802.11a / b / g
Aceste standarde sunt considerate identificatori de canale și frecvență prin care gazdele se vor conecta la WLAN.
Cu 802.11a, funcționează pe benzile de 5 GHz la 20 MHz și 2, 4 GHz, cele două cele mai utilizate în Wi-Fi, cel puțin în spațiul european. În plus, în această zonă funcționează împreună cu 802.11h, ceea ce aduce anumite modificări în controlul dinamic al frecvențelor și al puterilor de transmisie, astfel încât să nu existe interferențe cu semnalele satelit și sistemele radar.
802.11 b și g funcționează numai în banda de 2.4 GHz, oferindu-i 11 canale pentru WiFi, dintre care 1, 6 și 11. sunt utilizate în mod normal.În această bandă, funcționează la o frecvență de 25 MHz ca lățime de bandă. Viteza de transmisie în versiunea "b" este de 54 Mbps fără capacitatea de trimitere OFDM implementată în cea mai recentă versiune disponibilă.
IEEE 802.11n
Această versiune a standardului a început să funcționeze în 2008, deși a fost definită în 2004. Viteza este de 600 Mbps în conexiuni de maximum 3 × 3 (3 antene). Utilizează simultan benzile de 2, 4 GHz și 5 GHz. A fost primul care a implementat tehnologia MIMO (Multiple Input - Multiple Output) care permite utilizarea mai multor canale în același timp pentru trimiterea și primirea datelor cu până la 3 antene.
Încă nu am atins viteze comparabile cu cablarea LAN, dar putem folosi ambele frecvențe cu același punct wireless, toate pentru dispozitive cu acoperire mare.
IEEE 802.11ac
Se mai numește WiFi 5 și a fost implementat în 2014 și astăzi majoritatea dispozitivelor funcționează pe această versiune. În acest caz, este o versiune care funcționează doar în banda de 5 GHz pentru a oferi viteze de 433 Mbps în conexiunile cu o antenă (1 × 1) și până la 1, 3 Gbps în 3 × 3. Transferul său maxim va fi de 3, 39 Gbps folosind 4 antene cu o frecvență de 160 MHz sau 6, 77 Gbps cu 8 antene.
Acest standard implementează tehnologia MU-MIMO cu până la 8 fluxuri de date cu lățimi de bandă de până la 160 MHz și 256 QAM. În mod normal funcționează împreună cu 802.11n pentru dispozitivele care folosesc banda de 2, 4 GHz.
IEEE 802.11ax
Aceasta este noua versiune numită WiFi 6 și a 6-a generație WiFi implementată în 2019 și pe care multe echipe au deja suport datorită noului hardware. Pe lângă MU-MIMO, este introdusă o nouă tehnologie OFDMA care îmbunătățește eficiența spectrală a rețelei pentru rețelele WLAN la care sunt conectați un număr mare de utilizatori. Prin urmare, este un standard care, mai presus de toate, își mărește performanța cu încărcări mari ale clienților și transmisii simultane.
Funcționează pe frecvențele de 2, 4 GHz și 5 GHz și acceptă conexiuni 4 × 4 și 8 × 8 în ambele cazuri. Viteza de transmisie crește la 11 Gbps cu frecvența de 160 MHz și 1024QAM.
Concluzii și mai multe tutoriale de rețea
Operarea prin WLAN nu este un impediment pentru a avea propria rețea internă în siguranță și cu viteze enorme, așa cum am văzut mai ales în versiunile 802.11ac și 802.11ax. Cu criptarea conexiunilor, grație WPA și WPA2-PSK, este chiar mai sigură decât o rețea cu fir.
În plus, ambele LAN și WLAN sunt compatibile și funcționează pe aceeași rețea de schimb de date. Totul va depinde de configurația routerului nostru și de capacitatea acestuia. Acum vă lăsăm câteva tutoriale legate de subiect:
Ce versiune IEEE folosesc dispozitivele dvs.? Aveți fișiere partajate pe LAN și WLAN?
Standardul ufs 3.0 este anunțat pentru noile smartphone-uri de top
JEDEC a anunțat noul standard UFS 3.0 care va permite crearea unui mediu de stocare de mare viteză pentru smartphone-uri.
Mouse-ul sau mouse-ul: Care este definiția corectă?

Știm ce gândești: articol curajos mai ghemuit. Se pare că out tipic memă unui forum de internet profund, dar există încă oameni
Definiția software-ului: pentru ce este, pentru ce este și de ce este atât de important

Software-ul este o parte integrantă a oricărui sistem informatic ✔️, așa că vă aducem definiția software-ului și funcția acestuia ✔️