802.11
Z Wikipedii
| Ten artykuł lub sekcja wymaga uzupełnienia o najświeższe informacje. Niektóre treści są już nieaktualne. Uaktualnij artykuł tak, aby opisywał prawidłowo ostatnie wydarzenia i usuń ten szablon po zakończeniu prac. |
802.11 to grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych sporządzonych przez grupę 11 z IEEE 802. Czasami określenia 802.11 używa się też w stosunku do pierwszego standardu z tej rodziny. Standardy 802.11 stanowią podstawę certyfikatów Wi-Fi.
Rodzina 802.11 obejmuje tak naprawdę trzy zupełnie niezależnie protokoły skupiające się na kodowaniu (a, b, g). Obecnie za bezpieczeństwo odpowiadają oddzielne standardy jak np. 802.11i. Pozostałe standardy jak c-f, h-j oraz n to rozszerzenia usług i poprawki innych standardów z rodziny 802.11.
Pierwszym powszechnie zaakceptowanym standardem był 802.11b, potem weszły 802.11a oraz 802.11g oraz rzadko jeszcze dostępne 802.11n. Dostępne w Polsce sieci Wi-Fi wykorzystują standard 802.11a, 802.11b, 802.11g oraz 802.11n
Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w 802.11 nie podlega koncesjonowaniu i dlatego można bez żadnych zezwoleń instalować sieci tego typu. Jednak w paśmie tym występują znaczne zakłócenia, pochodzące m.in. od kuchenek mikrofalowych.
Spis treści |
[edytuj] Przegląd standardów 802.11
Grupa 802.11 obejmuje następujące standardy:
| Nazwa | Szybkości (Mb/s) |
Pasmo częstotliwości (GHz) |
Typ modulacji | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 | 1, 2 | 2.4-2.5 | FHSS, DSSS, IR | Pierwszy standard czasami określany jako 802.1y |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | 5,0 | OFDM | Publikacja 1999, urzÄ…dzenia w 2001 |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 | 2.4-2.5 | DSSS, HR-DSSS | Rozszerzenie 802.1y do pracy z prędkością 5.5 oraz 11 Mb/s (publikacja 1999) |
| 802.11g | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 | 2.4-2.5 | DSSS, HR-DSSS, OFDM | Zgodny w dół z 802.11b, 2003 |
| 802.11n | 100, 250, 540 | 2.4 lub 5.0 | Wyższe wymagania co do prędkości (prace trwają) na rynku od 2006 |
[edytuj] Najważniejsze standardy 802.11
[edytuj] 802.11 – oryginalny
Pierwszym standardem sieci radiowej był IEEE 802.11 opublikowany w 1997 roku. Standard ten określał dwie prędkości transmisji – 1 oraz 2 Mb/s. Medium miało być promieniowanie podczerwone oraz wykorzystywany w przemyśle i medycynie zakres częstotliwości 2,4 GHz. Podczerwień się nie przyjęła ze względu na konkurencję standardu IrDA. Dalsze prace na WiFi szybko doprowadziły do powstania standardu 802.11b.
[edytuj] 802.11b
Standard 802.11b ma zasięg 46 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni, aczkolwiek dane te mogą ulec zmianie przy zastosowaniu innych anten. Standardowe anteny wykorzystywane w urządzeniach 802.11b pozwalają zwykle na przekaz z przepływnością 11 Mb/s. Sprawność protokołu obniża tę przepływność do 5,5 Mb/s. Jednak materiały takie jak metal, woda lub beton znacznie pochłaniają fale i obniżają jakość sygnału. Standard 802.11b przewiduje wykorzystanie algorytmów do wykrywania sygnałów zagłuszających oraz unikania kolizji podczas komunikacji wielu radiowych kart sieciowych.
Odpowiednie anteny ze wzmacniaczami mogą zwykle osiągać zasięg do 8 km. Przeprowadzono nawet testy, w których połączenie 802.11b pracowało na dystansie 120 km. Praktycznym zastosowaniem tego typu urządzeń jest zastępowanie drogich połączeń operatora kablowego lub starszego sprzętu do komunikacji mikrofalowej. Produkowane masowo urządzenia 802.11b obsługują przepływność 11 Mb/s, ale można ją obniżyć do 5,5 Mb/s, 2 Mb/s oraz 1 Mb/s. Spektrum 802.11b jest podzielone na 14 kanałów o szerokości 22 MHz, przy czym tylko trzy kanały nie pokrywają się w swoich zakresach. W Polsce można wykorzystywać tylko pasma od 2400,0 do 2483,5 MHz, czyli od kanały od 1 do 13.
Numery kanałów i odpowiadające im częstotliwości przedstawiają się następująco:
numer dolna środkowa górna
kanału częstotliwość częstotliwość częstotliwość
kanału [GHz] kanału [GHz] kanału [GHz]
1 2,401 2,412 2,423
2 2,406 2,417 2,428
3 2,411 2,422 2,433
4 2,416 2,427 2,438
5 2,421 2,432 2,443
6 2,426 2,437 2,448
7 2,431 2,442 2,453
8 2,436 2,447 2,458
9 2,441 2,452 2,463
10 2,446 2,457 2,468
11 2,451 2,462 2,473
12 2,456 2,467 2,478
13 2,461 2,472 2,483
14 2,466 2,477 2,488
Zaznaczono dolną i górną częstotliwość kanału oraz częstotliwość odpowiadającą środkowi kanału.
Niektórzy producenci wprowadzili własne produkty dające prędkość 22, 33 oraz 44 Mb/s oparte na standardzie. Swoją modyfikację nazwali 802.11b+, ale nigdy nie stała się ona standardem uznanym przez IEEE. Często też powoduje problemy w nawiązaniu połączeń z innymi urządzeniami, które nie obsługują tego rozszerzenia.
[edytuj] 802.11a
Dopiero w roku 1999 ostatecznie ustalono specyfikację 802.11a. Do produkcji urządzenia zgodne ze standardem weszły w roku 2001. 802.11a wykorzystuje częstotliwość 5 GHz. Jego podstawowa prędkość to 54 Mb/s, ale w praktyce działa najlepiej w granicach 20 Mb/s. Inne dopuszczalne prędkości to 48, 36, 34, 18, 12, 9 oraz 6 Mb/s. 802.11a obejmuje 12 niezachodzących kanałów, 8 przeznaczonych do pracy w budynkach oraz 4 przeznaczone do pracy między dwoma punktami (ang. point to point). Istniały pewne próby uregulowania tego zakresu częstotliwości przez niektóre kraje, ale dziś większość państw pozwala na niekoncesjonowane wykorzystanie pasma dla 802.11a.
Standard 802.11a nie doczekał się jak dotąd tak masowego wykorzystania jak 802.11b. Wynika to z problemów z zasięgiem oraz większego poboru mocy. Z drugiej strony wiele obecnie dostępnych na rynku urządzeń może pracować w oparciu o oba standardy. Niektóre karty pozwalają nawet na pracę w dwóch systemach równolegle.
[edytuj] 802.11g
W czerwcu 2003 roku ostatecznie uznano standard 802.11g. Pracuje on podobnie jak 802.11b na częstotliwości 2,4 GHz, ale pozwala na transfer z prędkością 54 Mb/s. Standard 802.11g jest całkowicie zgodny w dół ze standardem 802.11b, jednak wykorzystanie starszych urządzeń powoduje w praktyce redukcję prędkości do 11 Mb/s.
Już przed wprowadzeniem standardu wiele firm rozpoczęło wdrażanie go w swoich produktach. W lecie 2003 roku pojawiła się cała gama kart i access pointów dwu kanałowych oraz zgodnych z wszystkimi 3 standardami WiFi czyli 802.11b, a i g.
Wielu producentów wprowadziło w swoich urządzeniach opcję Super G pozwalającą na łączenie pasma kilku kanałów w jedno. Dzięki wykorzystaniu Super G udało się osiągnąć prędkość 108 Mb/s. Dodatkowo poprawiono algorytmy zarządzania ruchem pakietów radiowych, co poprawiło sprawność protokołu. Niestety nie wszystkie urządzenia sieciowe pozwalają na pełne wykorzystanie tych możliwości.
[edytuj] 802.11n
W styczniu 2004 IEEE ogłosiło rozpoczęcie prac nad nowym standardem 802.11n. Ma on obejmować rozległe sieci bezprzewodowe. Prędkości rzędu 100 Mb/s albo nawet 250 Mb/s mają stać się w pełni dostępne. Do tego celu zostanie wykorzystana technologia Multiple Input Multiple Output (MIMO) wykorzystująca wiele anten do nadawania/odbioru sygnału, czyli sygnał jest nadawany z kilku źródeł i odbierany przez kilka odbiorników (obecnie 2x2). Ponadto urządzenia 802.11n potrafią wykorzystywać wiele kanałów transmisyjnych do stworzenia jednego połączenia, co teoretycznie dodatkowo podwaja dostępną prędkość transmisji. Przepustowość, z nadmiarem kodowania przy wykorzystaniu wszystkich anten, sieci 802.11n sięga do 300 Mb/s. Natomiast dostępna dla użytkownika prędkość transmisji ma osiągnąć w wersji ostatecznej co najmniej 100Mb/s, czyli tyle ile Fast Ethernet. Zapowiedziano także zwiększenie zasięgu. Zasięg około 110m i więcej w terenie otwartym. Zakończenie prac standaryzacyjnych początkowo zapowiadano na rok 2008, obecnie przesunięte są na czerwiec roku 2010.
[edytuj] 802.11w (proponowana nowelizacja)
Przyjęcie nowelizacji 802.11w do standardu 802.11 jest planowane na marzec 2008 roku. Nowością tej poprawki w stosunku do poprzednich jest mechanizm Protected Management Frames, który powinien znacznie poprawić bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci.
Nowelizacja 802.11w będzie mieć wpływ na inne standardy IEEE z grupy 802.11, a w szczególności na 802.11r oraz 802.11u.
[edytuj] Mniej istotne standardy 802.11
Prace IEEE doprowadziły do powstania kilku mniej istotnych modyfikacji najpowszechniejszych standardów 802.11:
- IEEE 802.11c - opisuje sposób działania bezprzewodowych mostów pomiędzy sieciami
- IEEE 802.11d - opisuje sposób implementacji łączności bezprzewodowej w poszczególnych krajach
- IEEE 802.11e - wprowadzenie QoS oraz inteligentnego zarządzania pakietami (ang. packet bursting) w transmisji strumieniowej standardów 802.11a, 802.11g i 802.11h
- IEEE 802.11f - definiuje roaming w sieciach 802.11a, 802.11g i 802.11h przy zastosowaniu protokołu IAPP
- IEEE 802.11h - Europejski odpowiednik 802.11a w paśmie 5 GHz, z użyciem (DCS/DFS) oraz TPC
- IEEE 802.11i (WPA2) - (ogłoszony 24 czerwca 2004) – rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelnienia za pomocą EAP, RADIUS, Kerberos, Rijndael AES i 802.1x
- IEEE 802.11j - modyfikacja 802.11a na potrzeby Japonii zawierająca dodatkowe kanały ponad 4,9 GHz
- IEEE 802.11k - definiuje protokół wymiany informacji pomiędzy punktami dostępowymi a ich klientami zawierających opis ich możliwości
- IEEE 802.11r - szybki roaming
- IEEE 802.11xx - opisuje sposób działania sieci bezprzewodowych oraz inteligentnego zarządzania pakietami XXJE2R
[edytuj] Certyfikaty
Organizacja IEEE zajmuje się tylko ustalaniem standardów. Rozwój bezprzewodowych sieci komputerowych spowodował powstanie potrzeby testowania poszczególnych urządzeń na zdolność współpracy między sobą. W odpowiedzi na ten problem stworzono logo Wi-Fi. Obecnie Wi-Fi obejmuje wszystkie standardy 802.11 oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa (np.WPA2). Produkty z logiem Wi-Fi mają również obowiązek wyraźnego podawania częstotliwości, na której pracują.
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Strona grupy IEEE 802.11 (en)
- Aktualne teksty standardu IEEE 802.11
- Strona Wi-Fi Alliance (en)
- Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
Warstwa aplikacji
ADSP (AppleTalk) • APPC • AFP (AppleTalk)548 • DAP • DLC • DNS53 • ed2k • FTAM • FTP20,21 • Gopher • HTTP80 • HTTPS443 • IMAP143 • IRC194,529 • Named Pipes • NCP524 • NetBIOS137,138,139 • NWLink • NBT • NNTP119 • NTP123 • PAP • POP3110 • RPC • RTSP • SNMP161,162 • SMTP25 • SMB • SSL/TLS • SSH22 • TDI • Telnet23 • X.400 • X.500 • XDR • ZIP (AppleTalk)
(Cyfry w indeksie oznaczajÄ… numery portu)
Warstwa transportowa
ATP (AppleTalk) • NBP (AppleTalk) • NetBEUI • RTP • RTMP (AppleTalk) • SPX • TCP • UDP • SCTP
Warstwa sieciowa
IP • ICMP • IPsec • NAT • IPX • NWLink • NetBEUI • DDP (AppleTalk)
Warstwa dostępu do sieci
ARP • 10BASE-T • 802.11 WiFi • ADSL • Ethernet • EtherTalk • FDDI • Fibre Channel • ISDN • LocalTalk (AppleTalk) • NDIS • ODI • PPP • RS-232 • SLIP • Token Ring • TokenTalk (AppleTalk) • V.90
| "TK wprowadził cenzurę godną represyjnych reżimów" |
|
Organizacja Reporterzy bez Granic potępiła orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 29 września, uznające za zgodne z konstytucją przepisy prawa prasowego przewidujące karę grzywny lub ograniczenia wolności za publikację czyjejś wypowiedzi bez autoryzacji.
|
| Polacy chcą referendum ws. służby zdrowia |
|
63 proc. Polaków popiera pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie reformy służby zdrowia, 31 proc. respondentów jest przeciwnych - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP dla "Forum" w TVP Info.
|
| Były prezes TK: prezydent może jechać, ale musi zgadzać się z rządem |
|
- Prezydent może jechać na szczyt, ale istota sporu leży gdzie indziej. Chodzi o to, kto może zaprezentować merytoryczne stanowisko Polski, a tu sprawa jest jasna - może to zrobić tylko rząd - uważa były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safjan.
|
| Klich: Polska daje NATO mocne wsparcie |
|
Wspieramy wszystkie inicjatywy, które mają usprawnić NATO, a w szczególności mechanizmy obronne sojuszu - powiedział dziennikarzom szef MON Bogdan Klich, który wrócił do Polski z nieformalnego spotkania ministrów obrony państw NATO w Budapeszcie.
|
| Olsztyn: zamieszanie ws. referendum o odwołanie Małkowskiego |
|
Radni Olsztyna na specjalnej sesji rady miasta poświęconej przeprowadzeniu referendum ws. odwołania ze stanowiska prezydenta Czesława Małkowskiego nie wybrali spośród siebie pełnomocnika ds. referendum. Dlatego przed komisarzem wyborczym będzie ich reprezentował przewodniczący rady.
|