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整理WLAN技术术语
WLAN技术术语
WLAN:
全称WirelessLocalAreaNetwork(无线局域网络)。
是使用无线通信技术将计算机设备互联,构成可以互相通信和资源共享的局域网络。
WLAN具有构建灵活、接入方便、支持多种终端接入、终端移动灵活等特点。
目前,主流数据传输可达54Mbps。
AP:
全称AccessPoint(无线接入点)。
AP设备主要是用于和有线以太网进行连接,同时AP还进行无线信号的发射。
终端设备可以通过无线网卡和AP进行通讯等数据交换操作。
AC:
全称AccessController(无线控制器)在瘦AP技术没有发展起来之前,人们常常将应用于无线接入环境中的BAS称之为AC。
在瘦AP技术发展起来之后,根据CAPWAP协议,将瘦AP的无线控制器也称之为AC(AccessController),此处逻辑上的AC主要起的作用是完成对AP的控制,而不是完成对用户的上网控制。
但由于无线网络的发展延续性,实际中的大量AC产品往往是兼具两个方面的功能:
无线BAS+瘦AP环境中的无线控制器AC。
Wi-Fi:
Wi-Fi全称WirelessFidelity。
Wi-Fi认证是WLAN领域中对符合Wi-Fi标准的产品的一种认证,该标准由Wi-Fi技术联盟进行制定和修改。
通过Wi-Fi认证的产品能够在WLAN环境中使用并保持与其他Wi-Fi认证产品的兼容性。
目前常见的Wi-Fi认证有IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.11g等。
WEP:
全称WiredEquivalentProtocol(有线等效协议)。
是IEEE802.11b认证中的安全加密协议。
WEP在开启的状态下会对传输数据进行加密,从而保证WLAN环境中数据传输的安全性和完整性。
WAPI:
全称WirelessLANAuthenticationandPrivacyInfrastructure(无线局域网鉴别和保密基础结构),是一种安全协议,同时也是中国无线局域网安全强制性标准。
AAA:
全称authenticationauthorizationandaccounting(认证、授权和计费),它提供了一个用来对认证、授权和计费这三种安全功能进行配置的一致性框架,实际上是对网络安全的一种管理。
认证:
验证用户是否可获得访问权。
授权:
授权用户可使用哪些服务。
计费:
记录用户使用网络资源的情况。
RADIUS:
全称remoteauthenticationdial-inuserservice(远程认证拨号用户服务)。
它是一种分布式的、客户机/服务器结构的信息交互协议,能保护网络不受未授权访问的干扰,常被应用在既要求较高安全性、又要求维持远程用户访问的各种网络环境中。
radius服务器对用户的认证过程通常需要利用接入服务器等设备的代理认证功能,通常整个操作步骤如下:
首先,客户端向radius服务器发送请求报文(该报文中包含用户名和加密口令);然后,客户端会收到radius服务器的响应报文,如accept报文、reject报文等,其中,accept报文表明用户通过认证;reject报文表明用户没有通过认证,需要用户重新输入用户名和口令,否则访问被拒绝。
BAS:
一般情况下,我们称宽带接入服务器为BAS(BroadbandAccessServer),也有称为BRAS的(BroadbandRemoteAccessServer)。
BAS是网络接入服务提供商最常用的设备,BAS设备的引入不在于业务的传递交换,而在于业务层面的控制功能,实现对用户的控制和管理,它最重要的业务功能就是对用户的认证、授权和计费,一般的BAS主要支持PPPoE,以及L2TP协议,无线接入的情况下,BAS一般还提供DHCP+Portal推送功能。
DHCP:
全称DynamicHostConfigurationProtocol(动态主机配置协议),它的前身是BOOTP。
BOOTP原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:
网络主机使用BOOTROM而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP则可以自动地为那些主机设定TCP/IP环境。
但BOOTP有一个缺点:
您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与IP的对应是静态的。
换而言之,BOOTP非常缺乏"动态性",若在有限的IP资源环境中,BOOTP的一对一对应会造成非常严重的资源浪费。
DHCP可以说是BOOTP的增强版本,它分为两个部份:
一个是服务器端,而另一个是客户端。
所有的IP网络设定数据都由DHCP服务器集中管理,并负责处理客户端的DHCP要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。
比较起BOOTP,DHCP透过"租约"的概念,有效且动态的分配客户端的TCP/IP设定,而且,作为兼容考虑,DHCP也完全照顾了BOOTPClient的需求。
DHCP的分配形式首先,必须至少有一台DHCP工作在网络上面,它会监听网络的DHCP请求,并与客户端磋商TCP/IP的设定环境。
DNS:
全称DomainNameSystem(域名系统),它是由解析器和域名服务器组成的。
域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址,并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。
Portal认证:
Portal认证通常也称为Web认证,一般将Portal认证网站称为门户网站。
未认证用户上网时,设备强制用户登录到特定站点,用户可以免费访问其中的服务。
当用户需要使用互联网中的其它信息时,必须在门户网站进行认证,只有认证通过后才可以使用互联网资源。
现有的802.1x和PPPoE等访问控制方式,都需要客户端的配合,并且只能在接入层对用户的访问进行控制。
Portal认证技术则提供一种灵活的访问控制方式,不需要安装客户端,就可以在接入层以及需要保护的关键数据入口处实施访问控制。
PPPOE认证:
全称PPPoverEthernet,是由Redback网络公司、客户端软件开发商RouterWare公司以及Worldcom子公司UUNETTechnologies公司在IETFRFC制的基础上联合开发的。
通过把最经济的局域网技术——以太网和点对点协议的可扩展性及管理控制功能结合在一起,网络服务提供商和电信运营商便可利用可靠和熟悉的技术来加速部署高速互联网业务。
它使服务提供商在通过数字用户线、电缆调制解调器或无线连接等方式,提供支持多用户的宽带接入服务时更加简便易行。
同时该技术亦简化了最终用户在动态地选择这些服务时的操作。
PPPoE基于以太网的点对点协议,当前的PPPOE主要被ISP用于xDSL和cablemodems与用户端的连接,他们几乎与以太网一样。
PPPoE是一种标准的点对点协议(PPP),他们之间只是传输上的差异:
PPPoE使用modem连接来代替普通的以太网。
一般来说,PPPoE是基于与用户认证和通过分发IP地址给客户端。
一个PPPoE连接由客户端和一个访问集线服务器组成,客户端可以是一个安装了PPPoE协议的windows电脑。
PPPoE客户端和服务器能工作在任何以太网等级的路由器接口。
802.11:
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。
由于它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,前者已经成为目前的主流标准,而后者也被很多厂商看好。
802.11a:
802.11a(Wi-Fi5)标准是得到广泛应用的802.11b标准的后续标准。
它工作在5GHzU-NII频带,物理层速率可达54Mbps,传输层可达25Mbps。
可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
802.11b:
IEEE802.11b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。
IEEE802.11b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。
IEEE802.11b的后继标准是IEEE802.11g,其传送速度为54Mbit/s。
802.11c:
802.11c在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。
801.11d:
他和802.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,对应802.11b标准,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。
802.11e:
802.11e是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。
在一些语音、视频等的传输中,Qos是非常重要的指标。
在802.11MAC层,802.11e加入了Qos功能,它的分布式控制模式可提供稳定合理的服务质量,而集中控制模式可灵活支持多种服务质量策略,让影音传输能及时、定量、保证多媒体的顺畅应用,WIFI联盟将此称为WMM(wi-fimultimedia)。
802.11f:
802.11f追加了IAPP(inter-accesspointprotocol)协定,确保用户端在不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域。
802.11f标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点切换到另一个接入点时的信息交换。
802.11g:
IEEE802.11g2003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。
802.11g是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用2.4GHz频段,使用CCK技术与802.11b(Wi-Fi)后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s的数据流,所提供的带宽是802.11a的1.5倍。
从802.11b到802.11g,可发现WLAN标准不断发展的轨迹:
802.11b是所有WLAN标准演进的基石,未来许多的系统大都需要与802.11b向后向兼容,802.11a是一个非全球性的标准,与802.11b后向不兼容,但采用OFDM技术,支持的数据流高达54Mbit/s,提供几倍于802.11b/g的高速信道,如802.11b/g提供3个非重叠信道可达8-12个;可以看出,在802.11g和802.11a之间存在与Wi-Fi兼容性上的差距,为此出现了一种桥接此差距的双频技术——双模(dualband)802.11a+g(=b),它较好地融合了802.11a/g技术,工作在2.4GHz和5GHz两个频段,服从802.11b/g/a等标准,与802.11b后向兼容,使用户简单连接到现有或未来的802.11网络成为可能。
802.11h:
是为了与欧洲的HiperLAN2相协调的修订标准,美国和欧洲在5GHz频段上的规划、应用上存在差异,这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰。
类似的还有802.16(WIMAX),其中802.16B即是为了与WirelessHUMAN协调所制订。
802.11h涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地减少干扰,均匀分配WLAN流量;另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。
802.11i:
IEEE802.11i是IEEE为了弥补802.11脆弱的安全加密功能(WEP,WiredEquivalentPrivacy)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(CTRwithCBC-MACProtocol),以及向前兼容RC4的加密协议TKIP(TemporalKeyIntegrityProtocol)。
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-FiProtectedAccess)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-FiProtectedAccess2)的。
802.11j:
它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从4.9GHz开始运用,同时,他们的功率也各不相同,例如同为5.15-5.25GHz的频段,欧洲允许200MW功率,日本仅允许160MW。
802.11k:
802.11k为无线局域网应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。
他提供无线资源管理,让频段(BAND)、通道(CHANNEL)、载波(CARRIER)等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。
在一个无线局域网内,每个设备通常连接到提供最强信号的接入点。
这种管理有时可能导致对一个接入点过度需求并且会使其他接入点利用率降低,从而导致整个网络的性能降低,这主要是由接入用户的数目及地理位置决定的。
在一个遵守802.11k规范的网络中,如果具有最强信号的接入点以其最大容量加载,而一个无线设备连接到一个利用率较低的接入点,在这种情况下,即使其信号可能比较弱,但是总体吞吐量还是比较大的,这是因为这时网络资源得到了更加有效的利用。
3.环境影响登记表的内容802.11l:
由于(11L)字样与安全规范的(11i)容易混淆,并且很像(111),因此被放弃编列使用。
802.11m:
802.11m主要是对802.11家族规范进行维护、修正、改进,以及为其提供解释文件。
802.11m中的m表示Maintenance。
(二)建设项目环境影响评价的工作等级802.11n:
IEEE802.11n,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:
(2)辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素,分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律。
WWiSE(World-WideSpectrumEfficiency)以Broadcom为首的一些厂商支持。
TGnSync由Intel与Philips所支持。
802.11n增加了对于MIMO(multiple-inputmultiple-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Alamouticodingcodingschemes来增加传输范围。
802.11o:
针对VOWLAN(VoiceoverWLAN)而制订,更快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。
(1)内涵资产定价法
80211p:
80211p是针对汽车通信的特殊环境而出炉的标准。
最初的设订是在300M距离内能有6MBPS的传输速度。
它工作于5.9GHz的频段,并拥有1000英尺的传输距离和6Mbps的数据速率。
802.11p将能用于收费站交费、汽车安全业务、通过汽车的电子商务等很多方面。
从技术上来看,802.11p对802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改进,如热点间切换更先进、更支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等等。
(3)建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估。
802.11Q:
制订支援VLAN(virtualLAN,虚拟区域网路)的机制。
①主体是人类;
(3)生产、储存烟花爆竹的建设项目;802.11R:
802.11r标准,着眼于减少漫游时认证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用。
使用无线电话技术的移动用户必须能够从一个接入点迅速断开连接,并重新连接到另一个接入点。
这个切换过程中的延迟时间不应该超过50毫秒,因为这是人耳能够感觉到的时间间隔。
但是目前802.11网络在漫游时的平均延迟是几百毫秒,这直接导致传输过程中的断续,造成连接丢失和语音质量下降。
所以对广泛使用的基于802.11的无线语音通讯来说,更快的切换是非常关键的。
802.11r改善了移动的客户端设备在接入点之间运动时的切换过程。
协议允许一个无线客户机在实现切换之前,就建立起与新接入点之间安全且具备QoS的状态,这会将连接损失和通话中断减到最小。
(1)资质等级。
评价机构的环评资质分为甲、乙两个等级。
环评证书在全国范围内使用,有效期为4年。
802.11s:
制订与实现目前最先进的MESH网路,提供自主性组态(self-configuring),自主性修复(self-healing)等能力。
无线网状网可以把多个无线局域网连在一起从而能覆盖一个大学校园或整个城市。
当一个新接入点加入进来时,它可以自动完成安全和服务质量方面的设置。
整个网状网的数据包会自动避开繁忙的接入点,找到最好的路由线。
目前关于该标准共有15个提案。
IEEE可能在2008年正式认可该标准。
C.可能造成较大环境影响的建设项目,应当编制环境影响报告书
(3)环境影响技术评估。
802.11t:
提供提高无线电广播链路特征评估和衡量标准的一致性方法标准,衡量无线网络性能。
802.11u:
与其他网络的交互性。
以后更多的产品将兼具Wi-Fi与其他无线协议,例如GXXXXXX、Edge、EV-DO等。
该工作组正在开发在不同网络之间传送信息的方法,以简化网络的交换与漫游。
802.11v:
无线网络管理。
V工作组是最新成立的小组,其任务将基于802.11k所取得的成果。
802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。
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