2.IEEE802.11a标准
IEEE802.11a标准(支持的最高速率为54Mbps)是类似于802.11b标准(支持的最高速率是11Mbps)的快速以太网,只是使用不同的物理层编码方案和不同的频段 。由于目前2.4GHz的ISM频带比较拥挤,且带宽比较窄(83MHz),因此802.11a选择工作在5.8GHz的ISM频带 。
802.11a工作在5GHz的频率范围内 。FCC已经为无执照的运行在5GHz频带内分配了300MHz的频带,为5.15GHz~5.35GHz和5.725GHz~5.85GHz 。这个频带被切分为三个工作“域” 。第一个100MHz(5.15~5.25GHz)位于低段,限制最大输出功率为50mW 。第二个100MHz(5.25~5.35GHz)答应输出功率250mW 。最高端分配给室外应用,答应最大输出功率1W 。
虽然是分段的,但是IEEE 802.11a应用可用的总带宽几乎是ISM频带的4倍,ISM频带只提供2.4 GHz范围内的83MHz的频谱 。同时802.11b的频谱受到了来自无绳电话、微波炉和其它的融合了无线技术的产品(例如蓝牙产品)的干扰 。
802.11a由于工作频率较高而使其性能得到了改进 。因为频率越高,在空间传播的损耗越大,在相同的发射功率和编码方案的情况下,802.11a产品比802.11b产品发射距离短 。为此802.11a产品把EIRP(有效全向辐射功率)增加到了最大的50mW克服了一些距离的损失(802.11b产品一般为30mW) 。
然而,光靠功率是不足以在802.11a环境中维持象802.11b那样的距离的 。为此802.11a规定和设计了一种新的物理层编码技术,称为COFDM(即编码OFDM) 。COFDM是专为室内无线应用而开发的,而且性能大大超过了广谱解决方案的性能 。COFDM的工作方式是,将一个高速的载波波段分解为几个子波段,然后以并行方式传输 。每个高速载波波段是20MHz宽,被分解为52个子波段,每个大约是300KHz宽 。COFDM使用了52个子频道中的48个传输数据,其余的4个用于纠错 。由于COFDM的编码方案和纠错技术,使其具备了较高的递送速率和高度的多路径反射恢复性能 。
在速度梯度的低端,采用BPSK调制,对每个频道的125Kbps数据编码,结果得到了6,000Kbps,即6Mbps的数据速率 。采用QPSK调制可实现双倍数据量编码,达到每个频道编码250Kbps,输出12Mbps的数据速率 。采用16QAM(正交调幅)调制,可以达到24Mbps的数据速率 。802.11a标准规定,所有适应802.11a的产品都必须支持这些基本数据速率 。标准也答应厂商扩充超过24Mbps的调制方式 。但是,每个周期(赫兹)编码的bit数越多,信号就越轻易受到干扰和衰减,最终发射范围变短 。
802.11a还支持36Mbps、48Mbps和54Mbps的数据速率 。采用64QAM(64级正交调幅)可以达到54Mbps的数据速率,此时每个周期输出8个bit,每个300KHz的频道总输出达到1.125Mbps 。使用48个频道,最终达到54Mbps的数据速率 。
3.IEEE802.1x
随着无线局域网IEEE802.11系列标准的制定和产品的出现,无线局域网产品的价格也迅速下降,从而触发了对无线局域网的强劲需求 。但是在繁荣的背后,无线网络隐藏的巨大安全隐患也渐渐显现出来 。802.11中包含了SSID和WEP加密等为无线局域网提供了一定的安全性,但是仍然有很多漏洞 。
为了确保安全性,无线局域网应该做到以下几个方面:
●基于无线局域网认证与设备无关的项目,如用户名和密码 。这样客户端的拥有和使用与用户操作客户端没有关系 。
●支持用户和认证服务器之间的相互认证(RADIUS) 。
●使用动态产生的WEP密钥进行认证,而不是与客户端物理联系的静态密钥 。
●支持基于时间的WE
而第一代无线局域网的安全性依靠于静态密钥进行接入控制和加密,不能满足这些要求 。为了满足上述要求,IEEE制定了802.1x协议 。
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