PPP0E工作原理?802.11使用什么样的具体协议/

作者&投稿:泣卷 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
802.11g属于什么协议 有什么用途?~

术语解释:802.11b的继任者,在802.11b所使用的相同的2.4GHz频段上提供了最高54Mbps的数据传输率。
从技术角度上看,802.11g的高速来源于“正交频分多路复用(OFDM)技术的模块设计,这个技术与802.11a所使用的技术相同。事实上早在1999年,OFDM技术就曾被提出应用在802.11b标准中,由于当时FCC禁止在2.4GHz频段中使用OFDM,因此802.11b转向使用了“互补码移位键”(CCK)的模块设计。直至2001年5月FCC解除此限令,OFDM才得以在802.11g标准中大显身手,从而实现2.4GHz频段WLAN的高速传输率。

  OFDM技术实质上是MCM(Multi Carrier Modulation,多载波调制)的一种,其原理是:将无线信道分成若干正交子信道,然后将高速的数据信号,转换成并行的低速子数据流,并调制到每个子信道上进行传输。同时在接收端,OFDM也采用了类似的方法,将正交信号分开,从而减少子信道之间的相互干扰,信道的均衡性也更加容易实现。由于OFDM允许每个频带可以有不同的调制方法,因而可以增加子载波的数目,从而大大提高数据的传输速率

无线局域网(Wireless LAN,WLAN)是使用无线连接的局域网。它使用无线电波作为数据传送的媒介。传送距离一般为几十米。无线局域网的主干网路通常使用电缆(CABLE),无线局域网用户通过一个或更多无线接取器(wireless access points,WAP)接入无线局域网。无线局域网现在已经广泛的应用在商务区,大学,机场,及其他公共区域。

无线局域网最通用的标准是IEEE定义的802.11系列标准。

目录 [显示]
1 发展历史
2 技术简述
3 参看
4 参考文献
5 外部链接


发展历史

无线接取器(型号:Buffalo AirStation WHR-G54S)
PC卡界面的无线网卡(型号:NETGEAR WG511)
PCI界面的无线网卡(型号:Planet WL-8310)
USB界面的无线网卡(型号:Buffalo AirStation WLI-U2-KG54L)无线局域网第一个版本发表于1997年,其中定义了介质访问接入控制层(MAC层)和物理层。物理层定义了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式,总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可以自由直接(ad hoc)的方式进行,也可以在基站(Base Station, BS)或者访问点(Access Point,AP)的协调下进行。

1999年,加上了两个补充版本: 802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11b定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。 2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家通用,因此802.11b得到了最为广泛的应用。苹果公司把自己开发的802.11标准起名叫AirPort。1999年工业界成立了Wi-Fi联盟,致力解决符合802.11标准的产品的生产和设备兼容性问题。 802.11标准和补充。

802.11 ,1997年,原始标准(2Mbit/s 工作在2.4GHz)。
802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s工作在5GHz) 。
802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz) 。
802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层(MAC) 桥接(MAC Layer Bridging) 。
802.11d,根据各国无线电规定做的调整。
802.11e ,对服务等级(Quality of Service, QS) 的支持。
802.11f,基站的互连性(Interoperability) 。
802.11g,物理层补充(54Mbit/s工作在2.4GHz) 。
802.11h,无线覆盖半径的调整,室内(indoor) 和室外(outdoor) 信道(5GHz频段) 。
802.11i,安全和鉴权(Authentification)方面的补充。
除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为IEEE 802.11b+的技术,通过PBCC(Packet Binary Convolutional Code)技术在IEEE 802.11b(2.4GHz频段) 基础上提供22Mbit/s的数据传输速率。但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术(产权属于德州仪器)。


[编辑] 技术简述
网络成员和结构

站点(Station) ,网络最基本的组成部分。
基本服务单元(Basic Service Set, BSS) 。网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态的联结(associate)到基本服务单元中。
分配系统(Distribution System, DS) 。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium) 逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。
接入点(Acess Point, AP) 。接入点即有普通站点的身份,又有接入到分配系统的功能。
扩展服务单元(Extended Service Set, ESS) 。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上,并非物理上的--不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。分配系统也可以使用各种各样的技术。
关口(Portal) ,也是一个逻辑成分。用于将无线局域网和有线局域网或其它网络联系起来。
这儿有3种媒介,站点使用的无线的媒介,分配系统使用的媒介,以及和无线局域网集成一起的其它局域网使用的媒介。物理上它们可能互相重迭。IEEE802.11只负责在站点使用的无线的媒介上的寻址(Addressing)。分配系统和其它局域网的寻址不属无线局域网的范围。


IEEE802.11没有具体定义分配系统,只是定义了分配系统应该提供的服务(Service) 。整个无线局域网定义了9种服务,

5种服务属于分配系统的任务,分别为,联接(Association), 结束联接(Diassociation), 分配(Distribution), 集成(Integration), 再联接(Reassociation) 。
4种服务属于站点的任务,分别为,鉴权(Authentication), 结束鉴权(Deauthentication), 隐私(Privacy), MAC 数据传输(MSDU delivery) 。

无线局域网安全

有线网络,可以在一定程度上,通过物理的方式,限制对网络的访问。但是,无线局域网安全问题如果没有慎重的得到考虑,入侵者,可能通过监听无线网络数据,来获得未授权的访问。大多数的WiFi认证的802.11 a/b/g 无线网络设备,提供几种方式的安全,比如:有线等效加密(WEP: Wired Equivalent Privacy) 和/或WPA/WPA2(Wi-Fi Protected Access)。

IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中,用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。由于802.11在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准。三者之间技术上的主要差别在于MAC子层和物理层。

IEEE 802.11a
802.11a是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。如果需要的话,数据率可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。它不能与802.11b进行互操作,除非使用了对两种标准都采用的设备。
由于2.4GHz频带已经被到处使用,采用5GHz的频带让802.11a具有更少冲突的优点。然而,高载波频率也带来了负面效果。802.11a几乎被限制在直线范围内使用,这导致必须使用更多的接入点;同样还意味着802.11a不能传播得像802.11b那么远,因为它更容易被吸收。
尽管2003世界无线电通信会议让802.11a在全球的应用变得更容易,不同的国家还是有不同的规定支持。美国和日本已经出现了相关规定对802.11a进行了认可,但是在其他地区,如欧盟,管理机构却考虑使用欧洲的HIPERLAN标准,而且在2002年中期禁止在欧洲使用802.11a。在美国,2003年中期联邦通信委员会的决定可能会为802.11a提供更多的频谱。
在52个OFDM副载波中,48个用于传输数据,4个是引示副载波(pilot carrier),每一个带宽为0.3125MHz(20MHz/64),可以是二相移相键控(BPSK),四相移相键控(QPSK),16-QAM或者64-QAM。总带宽为20MHz,占用带宽为16.6MHz。符号时间为4毫秒,保护间隔0.8毫秒。实际产生和解码正交分量的过程都是在基带中由DSP完成,然后由发射器将频率提升到5GHz。每一个副载波都需要用复数来表示。时域信号通过逆向快速傅里叶变换产生。接收器将信号降频至20MHz,重新采样并通过快速傅里叶变换来重新获得原始系数。使用OFDM的好处包括减少接收时的多路效应,增加了频谱效率。
802.11a产品于2001年开始销售,比802.11b的产品还要晚,这是因为产品中5GHz的组件研制成功太慢。由于802.11b已经被广泛采用了,802.11a没有被广泛的采用。再加上802.11a的一些弱点,和一些地方的规定限制,使得它的使用范围更窄了。802.11a设备厂商为了应对这样的市场匮乏,对技术进行了改进(现在的802.11a技术已经与802.11b在很多特性上都很相近了),并开发了可以使用不止一种802.11标准的技术。现在已经有了可以同时支持802.11a和b,或者a,b,g都支持的双频,双模式或者三模式的的无线网卡,它们可以自动根据情况选择标准。同样,也出现了移动适配器和接入设备能同时支持所有的这些标准。
数据率
(Mbit/s) 调制方式 编码率 Ndbps 1472字节传输时间
(µs)
6 BPSK 1/2 24 2012
9 BPSK 3/4 36 1344
12 4-QAM 1/2 48 1008
18 4-QAM 3/4 72 672
24 16-QAM 1/2 96 504
36 16-QAM 3/4 144 336
48 64-QAM 2/3 192 252
54 64-QAM 3/4 216 224

IEEE 802.11b
IEEE 802.11b是无线局域网的一个标准。其载波的频率为2.4GHz,传送速度为11Mbit/s。IEEE 802.11b是所有无线局域网标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。在2.4-GHz-ISM频段共有14个频宽为22MHz的频道可供使用。IEEE 802.11b的后继标准是IEEE 802.11g,其传送速度为54Mbit/s。

IEEE 802.11g
IEEE 802.11g2003年7月,通过了第三种调变标准。其载波的频率为2.4GHz(跟802.11b相同),原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s(跟802.11a相同)。802.11g的设备与802.11b兼容。

IEEE 802.11i
IEEE 802.11i是IEEE为了弥补802.11脆弱的安全加密功能(WEP, Wired Equivalent Privacy)而制定的修正案,于2004年7月完成。其中定义了基于AES的全新加密协议CCMP(CTR with CBC-MAC Protocol),以及向前兼容RC4的加密协议TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)。
无线网络中的安全问题从暴露到最终解决经历了相当的时间,而各大厂通信芯片商显然无法接受在这期间什么都不出售,所以迫不及待的Wi-Fi厂商采用802.11i的草案3为蓝图设计了一系列通信设备,随后称之为支持WPA(Wi-Fi Protected Access)的;之后称将支持802.11i最终版协议的通信设备称为支持WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)的。

IEEE 802.11n
IEEE 802.11n,2004年1月IEEE宣布组成一个新的单位来发展新的802.11标准。资料传输速度估计将达540Mbit/s(需要在物理层产生更高速度的传输率),此项新标准应该要比802.11b快上50倍,而比802.11g快上10倍左右。802.11n也将会比目前的无线网络传送到更远的距离。
目前在802.11n有两个提议在互相竞争中:
WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) 以Broadcom为首的一些厂商支持。
TGn Sync 由Intel与Philips所支持。
802.11n增加了对于MIMO (multiple-input multiple-output)的标准. MIMO 使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。MIMO并使用了Alamouti coding coding schemes 来增加传输范围。

PPPoE:以太网上的 PPP

(PPPoE:PPP over Ethernet)

PPPOE 使得一个网络上的计算机可以通过简单桥接访问设备连接到远端接入设备。在这个模型下,每个用户主机利用自身的 ppp 堆栈,并且用户使用熟悉的界面。访问控制、计费、服务类型等都可以针对每个用户来进行,而不是每个站点。

为了提供以太网上的点到点连接,每一个 PPP 会话必须知道远程通信对方的以太网地址,同时建立一个唯一的会话标识符。PPPoE 包含一个(以太网地址)发现协议来提供这个功能。

PPPoE 过程分为两个不同的阶段,即 Discovery (地址发现)阶段和 PPP 会话阶段。当某个主机希望发起一个 PPPoE 会话时,它必须首先执行 Discovery 来确定对方的以太网 MAC 地址并建立起一个 PPPoE 会话标识符(SESSION_ID)。虽然 PPP 定义的是端到端的对等关系,Discovery 却是一种客户端 - 服务器关系。在 Discovery 过程中,主机(作为客户端)发现某个访问集中器(Access Concentrator,作为服务器),根据网络的拓扑结构,可能主机能够发现多个访问集中器。 Discovery 阶段允许主机发现所有的访问集中器并从中选择一个。当 Discovery 阶段成功完成之后,主机和所选择的访问集中器两者都具备了用于在以太网上建立点到点连接所需的所有信息。

Discovery 阶段保持无状态(stateless)直到建立起一个 PPP 会话。一旦 PPP 会话建立,主机和访问集中器两者都必须为一个 PPP 虚拟接口分配资源。

协议结构

  PPPoE 的以太网有效载荷显示如下:

4
8
16
32 bit

Ver
Type
Code
Session-ID

Length
Payload

VER ― PPPOE 版本。必须设置为 0x1。
TYPE ― 必须设置为 0x1。
CODE ― Discovery 和 PPP Session 阶段有定义。
SESSION_ID ― 无符号值。Discovery 数据包中有该字段定义。对于特定的 PPP Session 而言,该值为固定值。实际上,该字段定义了包括以太网 SOURCE_ADDR 和 DESTINATION_ADDR 的 PPP。0xffff 作为预留值,不作使用。
LENGTH ― 表示 PPPoE 有效载荷长。不包括以太网或 PPPoE 头的长度。


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