Беспроводные сети

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2013 в 15:54, реферат

Описание работы

Беспроводная среда постепенно входит в нашу жизнь, как и сейчас у нас в школе действует без проводная сеть WI-FI с помощью которой наши учителя пользуются в любой момент эта сеть действует и работает только в пределах нашей школы , а за пределами она не ловит волны, ну об этом чуть позже.

Содержание работы

Введение
Без проводные сети
Без проводная среда
Беспроводные компьютерные сети
Возможности
Применение
Типы беспроводных сетей
Локальные вычислительные сети
Точки доступа
Способы передачи
Инфракрасное излучение
Лазер
Радиопередача в узком спектре (одночастотная передача)
Радиопередача в рассеянном спектре
Передача «точка-точка»
Расширенные локальные сети
Многоточечное беспроводное соединение
Беспроводные мосты дальнего действия
Мобильные сети
Пакетное радиосоединение
Сотовые сети
Микроволновые системы
Требования
Пример
Шифрование
WEP
WiFi - WirelessFidelity
Утилиты wicontrol, ancontrol и raycontrol
Средства безопасности беспроводных сетей
Фильтрация MAC-адресов
Режим скрытого идентификатора сети SSID
Стандартный радиус действия Wi-Fi сети.
Организация сети в режиме Infrastructure
Насколько быстрой может быть беспроводная сеть
И самое главное

Файлы: 1 файл

научная работа.docx

— 65.77 Кб (Скачать файл)

Утилиты wicontrol, ancontrol и raycontrol

Это инструменты, которые  могут быть использованы для управления поведением адаптера беспроводной связи  в сети

 

Средства безопасности беспроводных сетей

Любая беспроводная сеть состоит  как минимум из двух базовых компонентов  – точки беспроводного доступа  и клиента беспроводной сети (режим ad-hoc, при котором клиенты беспроводной сети общаются друг с другом напрямую без участия точки доступа, мы рассматривать не будем). Стандартами  беспроводных сетей 802.11a/b/g предусматривается  несколько механизмов обеспечения  безопасности, к которым относятся  различные механизмы аутентификации пользователей и реализация шифрования при передаче данных.

Фильтрация MAC-адресов

Фильтрация MAC-адресов, которая  поддерживается всеми современными точками доступа и беспроводными  маршрутизаторами, хотя и не является составной частью стандарта 802.11, тем  нее менее, как считается, позволяет  повысить уровень безопасности беспроводной сети. Для реализации данной функции  в настройках точки доступа создаётся  таблица MAC-адресов беспроводных адаптеров  клиентов, авторизованных для работы в данной сети.

 

Режим скрытого идентификатора сети SSID

Ещё одна мера предосторожности, которую часто используют в беспроводных сетях – это режим скрытого идентификатора сети. Каждой беспроводной сети назначается свой уникальный идентификатор (SSID), который представляет собой  название сети. Когда пользователь пытается войти в сеть, то драйвер  беспроводного адаптера прежде всего  сканирует эфир на наличие в ней  беспроводных сетей. При использовании  режима скрытого идентификатора (как  правило, этот режим называется Hide SSID) сеть не отображается в списке доступных, и подключиться к ней можно  только в том случае, если, во-первых, точно известен её SSID, и, во-вторых, заранее  создан профиль подключения к  этой сети.

Стандартный радиус действия Wi-Fi сети.    

 Радиус действия домашней WI-FI сети зависит от типа используемой беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора. К факторам, определяющим диапазон действия беспроводных точек доступа или беспроводных маршрутизаторов, относятся:  
 
     Тип используемого протокола 802.11; 
     Общая мощность передатчика; 
     Коэффициент усиления используемых антенн; 
     Длина и затухание в кабелях, которыми подключены антенны; 
     Природа препятствий и помех на пути сигнала в данной местности. 
 
     Радиус действия со штатными антеннами (усиление 2dBi)популярных точек доступа и маршрутизаторов стандарта 802.11g, при условии, что они соединяются с устройством, имеющим антенну с аналогичным усилением, можно примерно оценить в 150м на открытой местности и 50м в помещении, более точные цифры для разных стандартов приведены ниже в таблице, посвященной скорости передачи. 
     Препятствия в виде кирпичных стен и металлических конструкций могут уменьшить радиус действия Wi-Fi сети на 25% и более. Поскольку стандарт 802.11a использует частоты выше, чем стандарты 802.11b/g, он является наиболее чувствительным кразличного рода препятствиям. На радиус действия Wi-Fi сетей, поддерживающих стандарт 802.11b или 802.11g, влияют также помехи, исходящие от микроволновых печей. 
     Ещё одним существенным препятствием может оказаться листва деревьев, поскольку она содержит воду, поглощающую микроволновое излучение данного диапазона. Проливной дождь ослабляет сигналы в диапазоне 2.4GHz с интенсивностью до 0.05 dB/км, густой туман вносит ослабление 0.02 dB/км, а в лесу (густая листа, ветви) сигнал может затухать с интенсивностью до 0.5дб/метр.  
     Увеличить радиус действия Wi-Fi сети можно посредством объединения в цепь нескольких беспроводных точек доступа или маршрутизаторов, а также путём замены штатных антенн, установленных на сетевых картах и точках доступа, на более мощные. 
    Приблизительно возможные варианты дальности действия и скорости работы сети в идеальном случае можно рассчитать с помощью специального калькулятора , ориентированного на оборудование D-Link, но использованные там формулы и методики подходят и для любого другого.  
    При создании радиомоста между двумя сетями надо знать тот факт, что пространство вокруг прямой линии, проведённой между приёмником и передатчиком должно быть свободно от отражающих и поглощающих препятствий в радиусе, сравнимом с 0.6 радиуса первой зоны Френеля. Её размер можно рассчитать исходя из следующей формулы:

 где:    
     В реальной ситуации уровень сигнала на различном удалении от передающего устройства можно замерить при помощи специального устройства.

Организация сети в режиме Infrastructure    

 Данный режим позволяет  подключить беспроводную сеть  к проводной сети Ethernet посредством  беспроводной точки доступа. Для  того, чтобы подключение стало  возможным необходимо, чтобы беспроводная  локальная сеть (WLAN), беспроводная  точка доступа и все беспроводные  клиенты использовали одинаковый SSID (ServiceSet ID). Тогда Вы сможете  подключить точку доступа к  проводной сети с помощью кабеля  и таким образом обеспечить  беспроводным клиентам доступ  к данным проводной сети. Для  того, чтобы расширить инфраструктуру  и обеспечить одновременный доступ  к проводной сети любому числу  беспроводных клиентов, Вы можете  подключить к беспроводной локальной  сети дополнительные точки доступа.  
     Основными преимуществами сетей, организованных в режиме Infrastructure по сравнению с сетями, организованными в режиме Ad-Hoc, является их масштабируемость, централизованная защита и расширенный радиус действия. Недостатком безусловно является необходимость расходов на приобретение дополнительного оборудования, например дополнительной точки доступа. 
     Беспроводные маршрутизаторы, предназначенные для использования в домашних условиях, всегда оснащены встроенной точкой доступа для поддержки режима Infrastructure.

 

Насколько быстрой  может быть беспроводная сеть    

 Скорость беспроводной  сети зависит от нескольких  факторов. 
     Производительность беспроводных локальных сетей определяется тем, какой стандарт Wi-Fi они поддерживают. Максимальную пропускную способность могут предложить сети, поддерживающие стандарт 802.11n - до 600 Мбит/сек (при использовании MIMO). Пропускная способность сетей, поддерживающих стандарт 802.11a или 802.11g, может составить до 54 Мбит/сек. (Сравните со стандартными проводными сетями Ethernet, пропускная способность которых составляет 100 или 1000 Мбит/сек.) 
     На практике, даже при максимально возможном уровне сигнала производительность Wi-Fi сетей никогда не достигает указанного выше теоретического максимума. Например, скорость сетей, поддерживающих стандарт 802.11b, обычно составляет не более 50% их теоретического максимума, т. е. приблизительно 5.5 Мбит/сек. Соответственно, скорость сетей, поддерживающих стандарт 802.11a или 802.11g, обычно составляет не более 20 Мбит/сек. Причинами несоответствия теории и практики являются избыточность кодирования протокола, помехи в сигнале, а также изменение расстояния Хемминга с изменением расстояния между приемником и передатчиком. Кроме того, чем больше устройств в сети одновременно участвуют в обмене данными, тем пропорционально ниже пропускная способность сети в расчёте на каждое устройство, что естественным образом ограничивает количество устройств, которое имеет смысл подключать к одной точке доступа или роутеру (другое ограничение может быть вызвано особенностями работы встроенного DHCP-сервера, у устройств из нашего ассортимента итоговая цифра находилась в диапазоне от 26 до 255 устройств).  

 

 

 

 

 

Протокол

Используемая  частота

Максимальная  теоретическая скорость

Типичная  скорость на практике

Дальность связи в помещении

Дальность связи на открытой местности

802.11b

2.4ГГц

11Мбит/cек

0.4Мбайт/cек

38

140

802.11a

5ГГц

54Мбит/cек

2.3Мбайт/cек

35

120

802.11g

2.4ГГц

54Мбит/cек

1.9Мбайт/сек

38

140

802.11n

2.4ГГц, 5ГГц

600Мбит/cек

7.4Мбайт/cек

70

250


 

Кроме того, скорость работы любой пары устройств существенно  падает с уменьшением уровня сигнала, поэтому зачастую наиболее эффективным  средством поднятия скорости для  удалённых устройств является применение антенн с большим коэффициентом  усиления.

И самое главное мне бы хотелось попробовать с помощью сетей и волн связи Beeline,  KCELLTELE2 и многих других сотовых связей синтезировать с программой без проводной сети интернет с безопасным и индивидуальным входом для каждого пользователя персонально, с затратами только на потраченный лимит.  Данный проект находится на стадии теоритического этапа. Практически Я ужу пробовал,  надеюсь что данный проект будет иметь место в сфере без проводных сетей (волн). И мы сможем воспользоваться интернет услугами даже сидя на остановке или у бабушке в деревне без проблем.

 


Информация о работе Беспроводные сети