معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 802.11

يعمل جهاز Linksys WRT54GS ، وهو جهاز توجيه ونقطة وصول Wi-Fi مدمجة، باستخدام معيار 802.11g في نطاق ISM 2.4 جيجاهرتز باستخدام معدلات إشارة تصل إلى 54 ميجابت في الثانية.
شبكات Wi-Fi IEEE 802.11 هي الشبكات اللاسلكية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، حيث تربط أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (على اليسار) بالإنترنت من خلال جهاز توجيه لاسلكي (على اليمين)

IEEE 802.11 هو جزء من مجموعة IEEE 802 من المعايير الفنية للشبكات المحلية (LAN) ، ويحدد مجموعة من بروتوكولات التحكم في وصول الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لتنفيذ اتصالات الكمبيوتر في الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN). توفر المعايير والتعديلات الأساس لمنتجات الشبكات اللاسلكية التي تستخدم علامة Wi-Fi التجارية وهي معايير الشبكات اللاسلكية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم. يتم استخدام IEEE 802.11 في معظم شبكات المنازل والمكاتب للسماح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى بالتواصل مع بعضها البعض والوصول إلى الإنترنت دون توصيل الأسلاك. IEEE 802.11 هو أيضًا أساس لشبكات الاتصالات القائمة على المركبات مع IEEE 802.11p .

تم إنشاء المعايير وصيانتها بواسطة لجنة معايير LAN/ MAN التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE 802). تم إصدار الإصدار الأساسي من المعيار في عام 1997 وتم إجراء تعديلات لاحقة عليه. وفي حين يتم إلغاء كل تعديل رسميًا عند دمجه في أحدث إصدار من المعيار، فإن عالم الشركات يميل إلى تسويق المراجعات لأنها تشير بإيجاز إلى قدرات منتجاتها. ونتيجة لذلك، في السوق، يميل كل إصدار إلى أن يصبح معيارًا خاصًا به. 802.11x هو اختصار لـ "أي إصدار من 802.11"، لتجنب الخلط مع "802.11" المستخدم خصيصًا للإصدار الأصلي لعام 1997 .

يستخدم معيار IEEE 802.11 ترددات مختلفة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نطاقات التردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز و60 جيجاهرتز. وعلى الرغم من أن مواصفات IEEE 802.11 تسرد القنوات التي يمكن استخدامها، فإن مدى توفر طيف التردد اللاسلكي المسموح به يختلف بشكل كبير حسب المجال التنظيمي.

تُستخدم البروتوكولات عادةً بالاشتراك مع IEEE 802.2 ، وهي مصممة للعمل بشكل سلس مع Ethernet ، وغالبًا ما تُستخدم لنقل حركة مرور بروتوكول الإنترنت .

جيل
معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
مُتَبنى الحد الأقصى
لمعدل الارتباط
(ميغا بايت/ثانية)

تردد الراديو
(جيجاهيرتز)
( واي فاي 0 *) 802.11 1997 1-2 2.4
( واي فاي 1 *) 802.11ب 1999 1-11 2.4
( واي فاي 2 *) 802.11أ 1999 6-54 5
( واي فاي 3 *) 802.11 جرام 2003 2.4
واي فاي 4 802.11n 2009 6.5–600 2.4، 5
واي فاي 5 802.11 ايه سي 2013 6.5–6933 5 [أ]
واي فاي 6 802.11ax 2021 0.4–9608 [1] 2.4، 5
واي فاي 6E 2.4، 5، 6 [ب]
واي فاي 7 802.11 بي إي تاريخ الانتهاء: 2024 0.4–23,059 2.4، 5، 6 [2]
واي فاي 8 802.11 مليار تاريخ الانتهاء: 2028 [3] 100000 [4] 2.4، 5، 6 [5]
* تم تسمية شبكات Wi-Fi 0 و 1 و 2 و 3 بالاستدلال الرجعي.
وهي غير موجودة في التسمية الرسمية. [6] [7] [8]

الوصف العام

تتكون عائلة بروتوكولات 802.11 من سلسلة من تقنيات التعديل نصف المزدوجة عبر الهواء والتي تستخدم نفس البروتوكول الأساسي. تستخدم عائلة بروتوكولات 802.11 الوصول المتعدد بحساسية الناقل مع تجنب الاصطدام (CSMA/CA) حيث تستمع المعدات إلى قناة لمستخدمين آخرين (بما في ذلك المستخدمين غير 802.11) قبل إرسال كل إطار (يستخدم البعض مصطلح "حزمة"، والذي قد يكون غامضًا: "إطار" أكثر صحة من الناحية الفنية).

كان 802.11-1997 أول معيار للشبكات اللاسلكية في العائلة، ولكن 802.11b كان أول معيار مقبول على نطاق واسع، تلاه 802.11a و 802.11g و 802.11n و 802.11ac و 802.11ax . المعايير الأخرى في العائلة (ج-و، ح، ي) هي تعديلات خدمة تُستخدم لتوسيع النطاق الحالي للمعيار الحالي، وقد تتضمن هذه التعديلات أيضًا تصحيحات لمواصفات سابقة. [9]

يستخدم كل من 802.11b و802.11g نطاق ISM 2.4 جيجاهرتز ، والذي يعمل في الولايات المتحدة بموجب الجزء 15 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. يمكن لـ 802.11n أيضًا استخدام نطاق 2.4 جيجاهرتز. وبسبب هذا الاختيار لنطاق التردد، قد تتعرض معدات 802.11b/g/n أحيانًا للتداخل في نطاق 2.4 جيجاهرتز من أفران الميكروويف والهواتف اللاسلكية وأجهزة البلوتوث . يتحكم 802.11b و802.11g في تداخلهما وقابليتهما للتداخل باستخدام طرق إشارات طيف الانتشار التسلسلي المباشر (DSSS) والإرسال المتعدد بتقسيم التردد المتعامد (OFDM)، على التوالي.

يستخدم 802.11a نطاق U-NII بتردد 5 جيجاهرتز والذي يوفر في معظم أنحاء العالم ما لا يقل عن 23 قناة غير متداخلة بعرض 20 ميجاهرتز. وهذه ميزة مقارنة بنطاق التردد ISM بتردد 2.4 جيجاهرتز والذي يوفر ثلاث قنوات غير متداخلة بعرض 20 ميجاهرتز حيث تتداخل القنوات المجاورة الأخرى (انظر: قائمة قنوات WLAN ). ويمكن تحقيق أداء أفضل أو أسوأ مع ترددات (قنوات) أعلى أو أقل، اعتمادًا على البيئة. يمكن لـ 802.11n و802.11ax استخدام نطاق 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز؛ ويستخدم 802.11ac نطاق 5 جيجاهرتز فقط.

يختلف جزء طيف التردد اللاسلكي المستخدم بواسطة 802.11 من دولة إلى أخرى. ففي الولايات المتحدة، يمكن تشغيل أجهزة 802.11a و802.11g بدون ترخيص، كما هو مسموح به في الجزء 15 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وتندرج الترددات المستخدمة بواسطة القنوات من واحد إلى ستة من 802.11b و802.11g ضمن نطاق الراديو للهواة 2.4 جيجاهرتز . يجوز لمشغلي الراديو للهواة المرخص لهم تشغيل أجهزة 802.11b/g بموجب الجزء 97 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية، مما يسمح بزيادة خرج الطاقة ولكن ليس المحتوى التجاري أو التشفير. [10]

الأجيال

في عام 2018، بدأ تحالف Wi-Fi في استخدام مخطط ترقيم الأجيال الصديق للمستهلك لبروتوكولات 802.11 المستخدمة علنًا. تستخدم أجيال Wi-Fi من 1 إلى 8 بروتوكولات 802.11b و802.11a و802.11g و802.11n و802.11ac و802.11ax و802.11be و802.11bn، بهذا الترتيب. [11] [12]

تم تثبيت Apple Airport Extreme في iBook G4

تاريخ

تعود أصول تقنية 802.11 إلى حكم أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عام 1985 والذي أتاح نطاق ISM [9] للاستخدام غير المرخص. [13]

في عام 1991، اخترعت شركة NCR Corporation / AT&T (المعروفة الآن باسم Nokia Labs و LSI Corporation ) سلفًا لـ 802.11 في نيويجين، هولندا. كان المخترعون يعتزمون في البداية استخدام التكنولوجيا في أنظمة الصرافة. تم طرح أول منتجات لاسلكية في السوق تحت اسم WaveLAN بمعدلات بيانات أولية تبلغ 1 ميجابت/ثانية و2 ميجابت/ثانية.

كان فيك هايز ، الذي شغل منصب رئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 802.11 لمدة 10 سنوات، والذي يُطلق عليه "أب شبكة Wi-Fi"، مشاركًا في تصميم معايير 802.11b و802.11a الأولية داخل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . [14] وقد تواصل مع مهندس مختبرات بيل بروس توش لإنشاء معيار في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. [15]

في عام 1999، تم تشكيل Wi-Fi Alliance كجمعية تجارية لحمل العلامة التجارية Wi-Fi التي يتم بموجبها بيع معظم المنتجات. [16]

كان الاختراق التجاري الرئيسي هو اعتماد شركة Apple لشبكة Wi-Fi لسلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة iBook الخاصة بها في عام 1999. وكان أول منتج للمستهلكين الشاملين يوفر اتصال شبكة Wi-Fi، والذي أطلقت عليه شركة Apple بعد ذلك اسم AirPort. [17] [18] [19] وبعد عام واحد، تبعتها شركة IBM بسلسلة ThinkPad 1300 في عام 2000. [20]

بروتوكول


نطاق التردد
أو النوع
فيزيولوجيا بروتوكول
تاريخ الإصدار [21]
تكرار النطاق الترددي معدل تدفق
البيانات [22]
الحد الأقصى لتدفقات
MIMO
تعديل النطاق التقريبي
داخلي في الهواء الطلق
(جيجاهيرتز) (ميجا هرتز) ( ميغابت/ثانية )
1–7  جيجاهرتز DSSS [23] ، FHSS [أ] 802.11-1997 يونيو 1997 2.4 22 1, 2 DSSS ، FHSS [أ] 20 متر (66 قدم) 100 متر (330 قدم)
الموارد البشرية/إدارة خدمات الدعم الاجتماعي [23] 802.11ب سبتمبر 1999 2.4 22 1، 2، 5.5، 11 سي سي كيه ، دي إس إس إس 35 متر (115 قدم) 140 متر (460 قدم)
OFDM 802.11أ سبتمبر 1999 5 5، 10، 20 6، 9، 12، 18، 24، 36، 48، 54
(لنطاق  ترددي 20 ميجاهرتز،
اقسم على 2 و4 لنطاق ترددي 10 و5  ميجاهرتز)
OFDM 35 متر (115 قدم) 120 متر (390 قدم)
802.11ج نوفمبر 2004 4.9، 5.0
[ب] [24]
؟ ؟
802.11ي نوفمبر 2008 3.7 [ج] ؟ 5000 متر (16000 قدم) [ج]
802.11 بيكسل يوليو 2010 5.9 200 متر 1000 متر (3300 قدم) [25]
802.11 بي دي ديسمبر 2022 5.9، 60 500 متر 1000 متر (3300 قدم)
تخطيط موارد المؤسسات -OFDM [26] 802.11 جرام يونيو 2003 2.4 38 متر (125 قدم) 140 متر (460 قدم)
HT -OFDM [27] 802.11n
( واي فاي 4 )
أكتوبر 2009 2.4، 5 20 حتى 288.8 [د] 4 MIMO-OFDM
(64- QAM )
70 متر (230 قدم) 250 م (820 قدمًا) [28]
40 حتى 600 [د]
VHT -OFDM [27] 802.11ac
( واي فاي 5 )
ديسمبر 2013 5 20 حتى 693 [د] 8 DL
MU-MIMO OFDM
(256- QAM )
35 م (115 قدم) [29] ؟
40 حتى 1600 [د]
80 حتى 3467 [د]
160 حتى 6933 [د]
HE -OFDMA 802.11ax
( واي فاي 6 ،
واي فاي 6E )
مايو 2021 2.4، 5، 6 20 حتى 1147 [E] 8 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(1024- QAM )
30 متر (98 قدم) 120 م (390 قدم) [ف]
40 حتى 2294 [E]
80 حتى 5.5  جيجابت/ثانية [E]
80+80 حتى 11.0  جيجابت/ثانية [E]
EHT- OFDMA 802.11be
( واي فاي 7 )
سبتمبر 2024
(تقدير)
2.4، 5، 6 80 حتى 11.5  جيجابت/ثانية [E] 16 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(4096- QAM )
30 متر (98 قدم) 120 م (390 قدم) [ف]
160
(80+80)
حتى 23  جيجابت/ثانية [E]
240
(160+80)
حتى 35  جيجابت/ثانية [E]
320
(160+160)
حتى 46.1  جيجابت/ثانية [E]
يو اتش ار 802.11 مليار
(واي فاي 8)
مايو 2028
(تقدير)
2.4، 5، 6،
42، 60، 71
320 حتى
100000
(100  جيجابت/ثانية)
16 متعدد الوصلات
MU-MIMO OFDM
(8192- QAM )
؟ ؟
وور [ج] 802.11ba أكتوبر 2021 2.4، 5 4, 20 0.0625، 0.25
(62.5  كيلوبت/ثانية، 250  كيلوبت/ثانية)
OOK (متعدد الناقلات OOK) ؟ ؟
mmWave
( WiGig )
دي إم جي [30] 802.11م ديسمبر 2012 60 2160
(2.16  جيجاهرتز)
حتى 8085 [31]
(8  جيجابت/ثانية)
OFDM ، [A] ناقل واحد  ، ناقل واحد منخفض الطاقة [A] 3.3 متر (11 قدم) [32] ؟
802.11أج ابريل 2018 60 [ح] 1080 [33] حتى 3754
(3.75  جيجابت/ثانية)
ناقل واحد  ، ناقل واحد منخفض الطاقة [أ] ؟ ؟
سي ام جي 802.11أج ابريل 2018 45 [ح] 540،
1080
حتى 15015 [34]
(15  جيجابت/ثانية)
4 [35] OFDM ،  ناقل واحد ؟ ؟
[36] إي دي إم جي 802.11اي يوليو 2021 60 حتى 8640
(8.64  جيجاهرتز)
حتى 303336 [37]
(303  جيجابت/ثانية)
8 OFDM ،  ناقل واحد 10  م (33  قدم) 100  متر (328  قدم)
أقل من 1 جيجاهرتز ( إنترنت الأشياء ) [38] تي في اتش تي 802.11 ايه اف فبراير 2014 0.054–
0.79
6، 7، 8 حتى 568.9 [39] 4 MIMO-OFDM ؟ ؟
س1ج [38] 802.11ah مايو 2017 0.7، 0.8،
0.9
1-16 حتى 8.67 [40]
(@2  ميجا هرتز)
4 ؟ ؟
الضوء
( Li-Fi )
LC
( VLC / OWC )
802.11 بي بي ديسمبر 2023
(تقديريًا)
800-1000 نانومتر 20 تصل إلى 9.6  جيجابت/ثانية O- OFDM ؟ ؟
IR [أ]
( IRDA )
802.11-1997 يونيو 1997 850–900 نانومتر ؟ 1, 2 جزء في المليون [أ] ؟ ؟
تجميعات 802.11 القياسية
  802.11-2007 (802.11mA) مارس 2007 2.4، 5 حتى 54 DSSS ، OFDM
802.11-2012 (802.11 ميجابايت) مارس 2012 2.4، 5 حتى 150 [د] DSSS ، OFDM
802.11-2016 (802.11mc) ديسمبر 2016 2.4، 5، 60 حتى 866.7 أو 6757 [د] DSSS ، OFDM
802.11-2020 (802.11md) ديسمبر 2020 2.4، 5، 60 حتى 866.7 أو 6757 [د] DSSS ، OFDM
802.11مي سبتمبر 2024
(تقدير)
2.4، 5، 6، 60 حتى 9608 أو 303336 DSSS ، OFDM
  1. ^ abcdefg هذا قديم، وقد يكون الدعم لهذا الأمر قابلاً للإزالة في مراجعة مستقبلية للمعيار
  2. ^ للتنظيم الياباني.
  3. ^ بموجب معيار IEEE 802.11y-2008، تم توسيع نطاق تشغيل 802.11a إلى نطاق 3.7 جيجاهرتز المرخص. تسمح حدود الطاقة المتزايدة بمدى يصل إلى 5000 متر. اعتبارًا من عام 2009 ، يتم ترخيصه فقط في الولايات المتحدة بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية .
  4. ^ abcdefghi استنادًا إلى فترة الحماية القصيرة ؛ تكون فترة الحماية القياسية أبطأ بنحو 10%. تتنوع المعدلات على نطاق واسع بناءً على المسافة والعوائق والتداخل.
  5. ^ abcdefgh بالنسبة لحالات المستخدم الفردي فقط، استنادًا إلى فترة الحماية الافتراضية التي تبلغ 0.8 ميكروثانية. نظرًا لأن المستخدمين المتعددين عبر OFDMA أصبح متاحًا لـ 802.11ax، فقد تنخفض هذه القيم النظرية. كما تعتمد هذه القيم النظرية على مسافة الرابط، وما إذا كان الرابط في خط الرؤية أم لا، والتداخلات ومكونات المسارات المتعددة في البيئة.
  6. ^ ab الفاصل الزمني الافتراضي للحماية هو 0.8 ميكروثانية. ومع ذلك، قام 802.11ax بتوسيع الفاصل الزمني الأقصى المتاح للحماية إلى 3.2 ميكروثانية، وذلك لدعم الاتصالات الخارجية، حيث يكون أقصى تأخير ممكن للانتشار أكبر مقارنة بالبيئات الداخلية.
  7. ^ عملية راديو الاستيقاظ (WUR).
  8. ^ ab للتنظيم الصيني.

802.11-1997 (إرث 802.11)

تم إصدار النسخة الأصلية من معيار IEEE 802.11 في عام 1997 وتم توضيحها في عام 1999، ولكنها أصبحت قديمة الآن. وقد حددت معدلين صافيين للبتات هما 1 أو 2 ميجابت في الثانية (Mbit/s)، بالإضافة إلى رمز تصحيح الخطأ الأمامي . كما حددت ثلاث تقنيات بديلة للطبقة الفيزيائية : الأشعة تحت الحمراء المنتشرة التي تعمل بسرعة 1 ميجابت في الثانية؛ وطيف الانتشار بالقفز الترددي الذي يعمل بسرعة 1 ميجابت في الثانية أو 2 ميجابت في الثانية؛ وطيف الانتشار بالتسلسل المباشر الذي يعمل بسرعة 1 ميجابت في الثانية أو 2 ميجابت في الثانية. استخدمت تقنيتا الراديو الأخيرتان نقل الموجات الدقيقة عبر نطاق التردد الصناعي والعلمي والطبي عند 2.4 جيجاهرتز. استخدمت بعض تقنيات WLAN السابقة ترددات أقل، مثل نطاق ISM 900 ميجاهرتز في الولايات المتحدة.

تم استبدال نظام 802.11 القديم الذي يتميز بالطيف المنتشر بالتسلسل المباشر بسرعة وانتشاره بواسطة نظام 802.11b.

802.11a (شكل موجة OFDM)

يستخدم 802.11a، المنشور في عام 1999، نفس بروتوكول طبقة ارتباط البيانات وتنسيق الإطار مثل المعيار الأصلي، ولكن تمت إضافة واجهة هوائية (طبقة مادية) تعتمد على OFDM .

يعمل في نطاق 5 جيجاهرتز بمعدل بيانات صافي أقصى يبلغ 54 ميجابت/ثانية، بالإضافة إلى رمز تصحيح الخطأ، مما ينتج عنه معدل إنتاجية صافٍ واقعي يمكن تحقيقه في منتصف 20 ميجابت/ثانية. [41] وقد شهد تطبيقًا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، وخاصةً داخل مساحة العمل المؤسسية.

نظرًا لأن نطاق 2.4 جيجاهرتز مستخدم بكثافة إلى حد الازدحام، فإن استخدام نطاق 5 جيجاهرتز غير المستخدم نسبيًا يمنح 802.11aa ميزة كبيرة. ومع ذلك، فإن تردد الناقل العالي هذا يجلب أيضًا عيبًا: النطاق الكلي الفعال لـ 802.11a أقل من نطاق 802.11b/g. من الناحية النظرية، يتم امتصاص إشارات 802.11a بسهولة أكبر بواسطة الجدران والأجسام الصلبة الأخرى في مسارها بسبب طولها الموجي الأصغر، ونتيجة لذلك، لا يمكنها اختراقها بقدر ما تفعل 802.11b. من الناحية العملية، عادةً ما يكون لـ 802.11b نطاق أعلى عند السرعات المنخفضة (سيخفض 802.11b السرعة إلى 5.5 ميجابت/ثانية أو حتى 1 ميجابت/ثانية عند قوى إشارة منخفضة). يعاني 802.11a أيضًا من التداخل، [42] ولكن محليًا قد يكون هناك عدد أقل من الإشارات التي يمكن التداخل معها، مما يؤدي إلى تداخل أقل وإنتاجية أفضل.

802.11ب

يبلغ الحد الأقصى لمعدل البيانات الخام في معيار 802.11b 11 ميجابت/ثانية ويستخدم نفس طريقة الوصول إلى الوسائط المحددة في المعيار الأصلي. ظهرت منتجات 802.11b في السوق في أوائل عام 2000، حيث أن 802.11b عبارة عن امتداد مباشر لتقنية التعديل المحددة في المعيار الأصلي. أدت الزيادة الهائلة في معدل نقل البيانات في 802.11b (مقارنة بالمعيار الأصلي) إلى جانب التخفيضات الكبيرة في الأسعار في نفس الوقت إلى القبول السريع لـ 802.11b كتكنولوجيا شبكة LAN اللاسلكية النهائية.

تتعرض الأجهزة التي تستخدم 802.11b للتداخل من المنتجات الأخرى العاملة في نطاق 2.4 جيجاهرتز. تشمل الأجهزة العاملة في نطاق 2.4 جيجاهرتز أفران الميكروويف وأجهزة البلوتوث وأجهزة مراقبة الأطفال والهواتف اللاسلكية وبعض معدات الراديو للهواة. وباعتبارها مشعات متعمدة غير مرخصة في نطاق ISM هذا ، فلا يجب أن تتداخل مع التخصيصات الأولية أو الثانوية (المستخدمين) لهذا النطاق، مثل الراديو للهواة، ويجب أن تتحمل التداخل منها.

802.11 جرام

في يونيو 2003، تم التصديق على معيار تعديل ثالث: 802.11g. يعمل هذا المعيار في نطاق 2.4 جيجاهرتز (مثل 802.11b)، لكنه يستخدم نفس مخطط الإرسال القائم على OFDM مثل 802.11a. يعمل هذا المعيار بمعدل بتات أقصى للطبقة المادية يبلغ 54 ميجابت/ثانية باستثناء أكواد تصحيح الخطأ الأمامي، أو حوالي 22 ميجابت/ثانية متوسط ​​الإنتاجية. [43] أجهزة 802.11g متوافقة تمامًا مع أجهزة 802.11b، وبالتالي فهي مثقلة بقضايا قديمة تقلل الإنتاجية بنحو 21% عند مقارنتها بـ 802.11a. [ بحاجة لمصدر ]

تم تبني معيار 802.11g المقترح آنذاك بسرعة في السوق بدءًا من يناير 2003، قبل وقت طويل من التصديق عليه، بسبب الرغبة في الحصول على معدلات بيانات أعلى بالإضافة إلى خفض تكاليف التصنيع. [ بحاجة لمصدر ] بحلول صيف عام 2003، أصبحت معظم منتجات 802.11a/b ثنائية النطاق ثنائية النطاق/ثلاثية الوضع، وتدعم a وb/g في بطاقة محول محمول واحدة أو نقطة وصول. احتلت تفاصيل جعل b وg يعملان معًا بشكل جيد جزءًا كبيرًا من العملية الفنية المتبقية؛ ومع ذلك، في شبكة 802.11g، سيؤدي نشاط المشارك في 802.11b إلى تقليل معدل البيانات لشبكة 802.11g الإجمالية.

مثل 802.11b، تعاني أجهزة 802.11g أيضًا من التداخل من المنتجات الأخرى العاملة في نطاق 2.4 جيجاهرتز، على سبيل المثال، لوحات المفاتيح اللاسلكية.

802.11-2007

في عام 2003، تم تفويض مجموعة المهام TGma "بجمع" العديد من التعديلات على إصدار 1999 من معيار 802.11. أنشأت REVma أو 802.11ma، كما تم تسميتها، وثيقة واحدة دمجت 8 تعديلات ( 802.11a ، b ، d ، e ، g ، h ، i ، j ) مع المعيار الأساسي. بعد الموافقة في 8 مارس 2007، تمت إعادة تسمية 802.11REVma إلى المعيار الأساسي الحالي آنذاك IEEE 802.11-2007 . [44]

802.11n

802.11n هو تعديل يحسن من معايير 802.11 السابقة؛ نُشرت المسودة الأولى لشهادته في عام 2006. تم تسمية معيار 802.11n بأثر رجعي باسم Wi-Fi 4 بواسطة Wi-Fi Alliance. [45] [46] أضاف المعيار دعمًا لهوائيات متعددة المدخلات والمخرجات (MIMO). يعمل 802.11n على كل من نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. دعم نطاقي 5 جيجاهرتز اختياري. يتراوح معدل البيانات الصافي من 54 ميجابت في الثانية إلى 600 ميجابت في الثانية. وقد وافق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات على التعديل، وتم نشره في أكتوبر 2009. [47] [48] وقبل التصديق النهائي، كانت الشركات تنتقل بالفعل إلى شبكات 802.11n بناءً على شهادة تحالف Wi-Fi للمنتجات المطابقة لمسودة عام 2007 لمقترح 802.11n.

802.11-2012

في مايو 2007، تم تفويض مجموعة المهام TGmb "بجمع" العديد من التعديلات على إصدار 2007 من معيار 802.11. [49] أنشأت REVmb أو 802.11mb، كما تم تسميتها، وثيقة واحدة دمجت عشرة تعديلات ( 802.11k ، r ، y ، n ، w ، p ، z ، v ، u ، s ) مع المعيار الأساسي لعام 2007. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء الكثير من التنظيف، بما في ذلك إعادة ترتيب العديد من البنود. [50] عند النشر في 29 مارس 2012، تمت الإشارة إلى المعيار الجديد باسم IEEE 802.11-2012 .

802.11 ايه سي

IEEE 802.11ac-2013 هو تعديل لـ IEEE 802.11، نُشر في ديسمبر 2013، ويعتمد على 802.11n. [51] تم تسمية معيار 802.11ac بأثر رجعي باسم Wi-Fi 5 بواسطة Wi-Fi Alliance. [45] [46] تتضمن التغييرات مقارنة بـ 802.11n قنوات أوسع (80 أو 160 ميجا هرتز مقابل 40 ميجا هرتز) في نطاق 5 جيجا هرتز، وتدفقات مكانية أكثر (تصل إلى ثمانية مقابل أربعة)، وتعديل من الدرجة الأعلى (تصل إلى 256- QAM مقابل 64- QAM)، وإضافة MIMO متعدد المستخدمين (MU-MIMO). قسم تحالف Wi-Fi تقديم منتجات التيار المتردد اللاسلكية إلى مرحلتين ("موجات")، أطلق عليهما "الموجة 1" و"الموجة 2". [52] [53] منذ منتصف عام 2013، بدأ التحالف في اعتماد منتجات Wave 1 802.11ac التي يتم شحنها من قبل الشركات المصنعة، بناءً على مسودة IEEE 802.11ac 3.0 (لم يتم الانتهاء من معيار IEEE حتى وقت لاحق من ذلك العام). [54] في عام 2016، قدم تحالف Wi-Fi شهادة Wave 2، لتوفير نطاق ترددي وسعة أعلى من منتجات Wave 1. تتضمن منتجات Wave 2 ميزات إضافية مثل MU-MIMO، ودعم عرض قناة 160 ميجا هرتز، ودعم المزيد من قنوات 5 جيجا هرتز، وأربعة تدفقات مكانية (مع أربعة هوائيات؛ مقارنة بثلاثة في Wave 1 و802.11n، وثمانية في مواصفات IEEE's 802.11ax). [55] [56]

802.11م

IEEE 802.11ad هو تعديل يحدد طبقة مادية جديدة لشبكات 802.11 للعمل في طيف الموجات المليمترية 60 جيجاهرتز . يتميز نطاق التردد هذا بخصائص انتشار مختلفة بشكل كبير عن نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز حيث تعمل شبكات Wi-Fi. يتم طرح المنتجات التي تنفذ معيار 802.11ad في السوق تحت اسم العلامة التجارية WiGig ، مع برنامج شهادة تم تطويره بواسطة Wi-Fi Alliance. [57] يبلغ معدل الإرسال الأقصى لـ 802.11ad 7 جيجابت/ثانية. [58]

IEEE 802.11ad هو بروتوكول يستخدم لمعدلات البيانات العالية جدًا (حوالي 8 جيجابت/ثانية) وللاتصالات قصيرة المدى (حوالي 1-10 أمتار). [59]

أعلنت شركة TP-Link عن أول جهاز توجيه 802.11ad في العالم في يناير 2016. [60]

لا يعد معيار WiGig معروفًا جدًا، على الرغم من الإعلان عنه في عام 2009 وإضافته إلى عائلة IEEE 802.11 في ديسمبر 2012.

802.11 ايه اف

IEEE 802.11af، ويشار إليه أيضًا باسم "White-Fi" و" Super Wi-Fi[61] هو تعديل تمت الموافقة عليه في فبراير 2014، والذي يسمح بتشغيل WLAN في طيف المساحة البيضاء للتلفزيون في نطاقي VHF و UHF بين 54 و790 ميجاهرتز. [62] [63] يستخدم تقنية الراديو المعرفية للإرسال على قنوات التلفزيون غير المستخدمة، مع اتخاذ المعيار تدابير للحد من التداخل للمستخدمين الأساسيين، مثل التلفزيون التناظري والتلفزيون الرقمي والميكروفونات اللاسلكية. [63] تحدد نقاط الوصول والمحطات موقعها باستخدام نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية مثل GPS ، وتستخدم الإنترنت للاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع الجغرافي (GDB) التي توفرها وكالة تنظيمية إقليمية لاكتشاف قنوات التردد المتاحة للاستخدام في وقت وموضع معينين. [63] تستخدم الطبقة المادية OFDM وتستند إلى 802.11ac. [64] تكون خسارة مسار الانتشار وكذلك التوهين بواسطة مواد مثل الطوب والخرسانة أقل في نطاقي UHF وVHF مقارنة بنطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، مما يزيد من النطاق المحتمل. [63] تتراوح قنوات التردد من 6 إلى 8 ميجاهرتز، اعتمادًا على المجال التنظيمي. [63] يمكن ربط ما يصل إلى أربع قنوات إما في كتلة واحدة أو كتلتين متجاورتين. [63] يمكن تشغيل MIMO مع ما يصل إلى أربعة تدفقات تستخدم إما لعملية رمز كتلة المكان والزمان (STBC) أو عملية متعددة المستخدمين (MU). [63] معدل البيانات القابل للتحقيق لكل تيار مكاني هو 26.7 ميجابت في الثانية لقنوات 6 و7 ميجاهرتز، و35.6 ميجابت في الثانية لقنوات 8 ميجاهرتز. [39] مع أربعة تدفقات مكانية وأربع قنوات مرتبطة، يبلغ الحد الأقصى لمعدل البيانات 426.7 ميجابت/ثانية لقنوات 6 و7 ميجاهرتز و568.9 ميجابت/ثانية لقنوات 8 ميجاهرتز. [39]

802.11-2016

IEEE 802.11-2016، المعروف باسم IEEE 802.11 REVmc، [65] هو مراجعة تستند إلى IEEE 802.11-2012، وتتضمن 5 تعديلات (11ae، 11aa، 11ad ، 11ac ، 11af ). بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين وظائف MAC وPHY الحالية وتم إزالة الميزات القديمة أو وضع علامة عليها للإزالة. تمت إعادة ترقيم بعض البنود والملاحق. [66]

802.11ah

يحدد معيار IEEE 802.11ah، المنشور في عام 2017، [67] نظام WLAN يعمل في نطاقات معفاة من الترخيص أقل من 1 جيجاهرتز. ونظرًا لخصائص الانتشار المواتية للأطياف منخفضة التردد، يمكن أن يوفر 802.11ah نطاق إرسال محسنًا مقارنة بشبكات 802.11 WLAN التقليدية العاملة في نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. يمكن استخدام 802.11ah لأغراض مختلفة بما في ذلك شبكات الاستشعار واسعة النطاق، [68] ونقاط الاتصال ذات النطاق الموسع، وشبكة Wi-Fi الخارجية لتفريغ حركة مرور شبكة WAN الخلوية، في حين أن النطاق الترددي المتاح ضيق نسبيًا. يهدف البروتوكول إلى أن يكون الاستهلاك تنافسيًا مع تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة ، على نطاق أوسع بكثير. [69]

802.11اي

IEEE 802.11ai هو تعديل لمعيار 802.11 الذي أضاف آليات جديدة لوقت إعداد رابط أولي أسرع. [70]

802.11أج

IEEE 802.11aj هو مشتق من 802.11ad للاستخدام في الطيف غير المرخص 45 جيجاهرتز المتوفر في بعض مناطق العالم (الصين على وجه التحديد)؛ كما يوفر أيضًا إمكانيات إضافية للاستخدام في نطاق 60 جيجاهرتز. [70]

وتعرف أيضًا باسم الموجة المليمترية الصينية (CMMW). [71]

802.11aq

IEEE 802.11aq هو تعديل لمعيار 802.11 من شأنه تمكين اكتشاف الخدمات قبل الارتباط بها. وهذا يوسع بعض الآليات في 802.11u التي مكنت اكتشاف الجهاز من اكتشاف الخدمات التي تعمل على جهاز أو تقدمها شبكة. [70]

802.11-2020

IEEE 802.11-2020، والذي كان يُعرف باسم IEEE 802.11 REVmd، [72] هو مراجعة تستند إلى IEEE 802.11-2016 تتضمن 5 تعديلات ( 11ai و 11ah و 11aj و11ak و 11 aq). بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين وظائف MAC وPHY الحالية وتم إزالة الميزات القديمة أو وضع علامة عليها للإزالة. تمت إضافة بعض البنود والملحقات. [73]

802.11ax

IEEE 802.11ax هو خليفة 802.11ac، والذي تم تسويقه باسم Wi-Fi 6 (2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز) [74] و Wi-Fi 6E (6 جيجا هرتز) [75] بواسطة Wi-Fi Alliance . يُعرف أيضًا باسم شبكة Wi-Fi عالية الكفاءة ، وذلك للتحسينات الشاملة لعملاء Wi-Fi 6 في البيئات الكثيفة . [76] بالنسبة للعميل الفردي، فإن الحد الأقصى للتحسن في معدل البيانات ( سرعة PHY ) مقابل السلف (802.11ac) هو 39٪ فقط [ج] (للمقارنة، كان هذا التحسن ما يقرب من 500٪ [د] [ط] للسلائف). [هـ] ومع ذلك، حتى مع هذا الرقم الطفيف نسبيًا البالغ 39٪، كان الهدف هو توفير 4 أضعاف معدل الإنتاجية لكل منطقة [ف] من 802.11ac (ومن هنا جاءت الكفاءة العالية ). كان الدافع وراء هذا الهدف هو نشر شبكات WLAN في بيئات كثيفة مثل المكاتب التجارية ومراكز التسوق والشقق السكنية الكثيفة. [76] يتم تحقيق ذلك من خلال تقنية تسمى OFDMA ، وهي عبارة عن إرسال متعدد في مجال التردد (على عكس الإرسال المتعدد المكاني ، كما هو الحال في 802.11ac). وهذا يعادل تقنية الهاتف الخلوي المطبقة في Wi-Fi . [76] :  qt

تمت الموافقة على معيار IEEE 802.11ax‑2021 في 9 فبراير 2021. [79] [80]

802.11اي

IEEE 802.11ay هو معيار قيد التطوير، ويسمى أيضًا EDMG: Enhanced Directional MultiGigabit PHY. وهو تعديل يحدد طبقة مادية جديدة لشبكات 802.11 للعمل في طيف الموجات المليمترية 60 جيجاهرتز . سيكون امتدادًا لـ 11ad الحالي، ويهدف إلى توسيع الإنتاجية والنطاق وحالات الاستخدام. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية التشغيل الداخلي والاتصالات قصيرة المدى بسبب امتصاص الأكسجين الجوي وعدم القدرة على اختراق الجدران. يبلغ معدل الإرسال الأقصى لـ 802.11ay 40 جيجابت/ثانية. [81] تشمل الامتدادات الرئيسية: ربط القنوات (2 و3 و4) و MIMO (حتى 4 تيارات) ومخططات التعديل الأعلى. النطاق المتوقع هو 300-500 متر. [82]

802.11ba

إن تشغيل راديو الاستيقاظ (WUR) وفقًا لمعيار IEEE 802.11ba هو تعديل لمعيار IEEE 802.11 يتيح التشغيل الموفر للطاقة لاستقبال البيانات دون زيادة زمن الوصول. [83] إن استهلاك الطاقة النشط المستهدف لاستقبال حزمة راديو الاستيقاظ أقل من 1 ميلي واط ويدعم معدلات بيانات تبلغ 62.5 كيلوبت/ثانية و250 كيلوبت/ثانية. يستخدم راديو الاستيقاظ (WUR PHY) MC-OOK (موجات متعددة الموجات OOK ) لتحقيق استهلاك طاقة منخفض للغاية. [84]

802.11 بي بي

IEEE 802.11bb هو معيار بروتوكول شبكات في مجموعة بروتوكولات IEEE 802.11 التي تستخدم الضوء تحت الأحمر للاتصالات. [85]

802.11 بي إي

IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT) هو التعديل المحتمل التالي لمعيار 802.11 IEEE، [86] ومن المرجح أن يتم تصنيفه على أنه Wi-Fi 7. [ 87] [88] وسوف يعتمد على 802.11ax، مع التركيز على تشغيل WLAN في الأماكن المغلقة والمفتوحة بسرعات ثابتة ومشاة في نطاقات التردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز.

سوء الفهم الشائع حول الإنتاجية القابلة للتحقيق

تمثيل رسومي لغلاف أداء تطبيق Wi-Fi المحدد ( UDP ) في نطاق 2.4 جيجاهرتز مع 802.11g. 1 ميجابت في الثانية = 1 ميجابت/ثانية .

في جميع أشكال 802.11، يتم تحديد أقصى معدلات الإنتاجية التي يمكن تحقيقها إما بناءً على القياسات في ظل الظروف المثالية أو في معدلات البيانات في الطبقة 2. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على عمليات النشر النموذجية التي يتم فيها نقل البيانات بين نقطتين نهائيتين، حيث تكون إحداهما على الأقل متصلة عادةً ببنية تحتية سلكية والأخرى متصلة ببنية تحتية عبر رابط لاسلكي.

تمثيل رسومي لغلاف أداء تطبيق Wi-Fi المحدد ( UDP ) في نطاق 2.4 جيجاهرتز مع 802.11n، باستخدام قناة 40 ميجاهرتز

هذا يعني أنه عادةً ما تمر إطارات البيانات عبر وسيط 802.11 (WLAN) ويتم تحويلها إلى 802.3 ( Ethernet ) أو العكس. ونظرًا للاختلاف في أطوال الإطار (الرأس) لهذين الوسيطين، فإن حجم حزمة التطبيق يحدد سرعة نقل البيانات. وهذا يعني أن التطبيقات التي تستخدم حزمًا صغيرة (مثل VoIP) تنشئ تدفقات بيانات ذات حركة مرور عالية التكلفة (أي معدل نقل بيانات منخفض ). ومن العوامل الأخرى التي تساهم في معدل بيانات التطبيق الإجمالي السرعة التي ينقل بها التطبيق الحزم (أي معدل البيانات)، وبالطبع الطاقة التي يتم بها استقبال الإشارة اللاسلكية. ويتم تحديد الأخير من خلال المسافة وقوة الإخراج المهيأة لأجهزة الاتصال. [89] [90]

تنطبق نفس المراجع على الرسوم البيانية المرفقة التي توضح قياسات معدل نقل البيانات عبر بروتوكول UDP . يمثل كل منها معدل نقل بيانات متوسط ​​(UDP) (يرجى ملاحظة أن أشرطة الخطأ موجودة ولكنها بالكاد مرئية بسبب التباين الطفيف) لـ 25 قياسًا. ولكل منها حجم حزمة محدد (صغير أو كبير) ومعدل بيانات محدد (10 كيلوبت/ثانية - 100 ميجابت/ثانية). كما تم تضمين علامات لملفات تعريف حركة المرور للتطبيقات الشائعة. تفترض هذه الأرقام عدم وجود أخطاء في الحزمة، والتي إذا حدثت، ستؤدي إلى خفض معدل الإرسال بشكل أكبر.

القنوات والترددات

تستخدم 802.11b و802.11g و802.11n-2.4 طيف التردد 2.400–2.500 جيجاهرتز ، وهو أحد نطاقات ISM . تستخدم 802.11a و802.11n و802.11ac نطاق التردد 4.915–5.825 جيجاهرتز الخاضع للتنظيم بشكل أكبر . يشار إليها عادةً باسم "نطاقي التردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز" في معظم مطبوعات المبيعات. يتم تقسيم كل طيف إلى قنوات بتردد مركزي وعرض نطاق ترددي، على غرار كيفية تقسيم نطاقات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ينقسم نطاق 2.4 جيجاهرتز إلى 14 قناة متباعدة بمقدار 5 ميجاهرتز، بدءًا من القناة 1، التي تتركز حول 2.412 جيجاهرتز. وتخضع القنوات الأخيرة لقيود إضافية أو لا تتوفر للاستخدام في بعض المجالات التنظيمية.

تمثيل رسومي لقنوات Wi-Fi في نطاق 2.4 جيجاهرتز

إن ترقيم القنوات في نطاق التردد 5.725–5.875 جيجاهرتز أقل سهولة بسبب الاختلافات في اللوائح بين البلدان. ​​تتم مناقشة هذه الاختلافات بمزيد من التفصيل في قائمة قنوات WLAN .

تباعد القنوات ضمن نطاق 2.4 جيجاهرتز

بالإضافة إلى تحديد تردد مركز القناة، يحدد 802.11 أيضًا (في البند 17) قناعًا طيفيًا يحدد توزيع الطاقة المسموح به عبر كل قناة. يتطلب القناع إضعاف الإشارة بحد أدنى 20  ديسيبل من سعتها القصوى عند ±11 ميجا هرتز من التردد المركزي، وهي النقطة التي يبلغ فيها عرض القناة فعليًا 22 ميجا هرتز. إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن المحطات لا يمكنها استخدام سوى كل قناة رابعة أو خامسة دون تداخل.

يتم تنظيم توفر القنوات حسب البلد، ويقيد ذلك جزئيًا كيفية تخصيص كل بلد لطيف الراديو للخدمات المختلفة. في أحد الأطراف، تسمح اليابان باستخدام جميع القنوات الـ 14 لـ 802.11b، و1-13 لـ 802.11g/n-2.4. سمحت دول أخرى مثل إسبانيا في البداية بالقناتين 10 و11 فقط، وسمحت فرنسا بالقناتين 10 و11 و12 و13 فقط؛ ومع ذلك، تسمح أوروبا الآن بالقنوات من 1 إلى 13. [91] [92] تسمح أمريكا الشمالية وبعض دول أمريكا الوسطى والجنوبية بالقنوات من 1 إلى 11 فقط.

أقنعة طيفية لقنوات 802.11g 1–14 في نطاق 2.4 جيجاهرتز

نظرًا لأن القناع الطيفي يحدد فقط قيود خرج الطاقة حتى ±11 ميجا هرتز من التردد المركزي المراد تخفيفه بمقدار −50 ديسيبل بروميد، فمن المفترض غالبًا أن طاقة القناة لا تمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحدود. من الأصح القول إن الإشارة المتداخلة على أي قناة يجب أن تكون مخففة بدرجة كافية للتداخل مع جهاز إرسال على أي قناة أخرى بشكل طفيف، نظرًا للفصل بين القنوات. نظرًا لمشكلة القريب والبعيد، يمكن لجهاز الإرسال التأثير (إزالة حساسية) جهاز الاستقبال على قناة "غير متداخلة"، ولكن فقط إذا كان قريبًا من جهاز الاستقبال الضحية (في غضون متر واحد) أو يعمل فوق مستويات الطاقة المسموح بها. وعلى العكس من ذلك، فإن جهاز الإرسال البعيد بدرجة كافية على قناة متداخلة قد يكون له تأثير ضئيل أو لا تأثير كبير.

غالبًا ما ينشأ ارتباك حول مقدار فصل القنوات المطلوب بين أجهزة الإرسال. كان 802.11b يعتمد على تعديل طيف الانتشار التسلسلي المباشر (DSSS) واستخدم نطاق تردد قناة يبلغ 22 ميجا هرتز، مما أدى إلى ثلاث قنوات "غير متداخلة" (1 و6 و11). كان 802.11g يعتمد على تعديل OFDM واستخدم نطاق تردد قناة يبلغ 20 ميجا هرتز. يؤدي هذا أحيانًا إلى الاعتقاد بوجود أربع قنوات "غير متداخلة" (1 و5 و9 و13) تحت 802.11g. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال وفقًا لـ 17.4.6.3 ترقيم القنوات لقنوات التشغيل من معيار IEEE Std 802.11 (2012)، والذي ينص على أنه "في طوبولوجيا شبكة متعددة الخلايا، يمكن للخلايا المتداخلة و/أو المتجاورة التي تستخدم قنوات مختلفة أن تعمل في وقت واحد دون تداخل إذا كانت المسافة بين الترددات المركزية 25 ميجا هرتز على الأقل". [93] والقسم 18.3.9.3 والشكل 18-13.

لا يعني هذا أن التداخل الفني للقنوات يوصي بعدم استخدام القنوات المتداخلة. إن مقدار التداخل بين القنوات الذي يُرى في تكوين يستخدم القنوات 1 و5 و9 و13 (وهو مسموح به في أوروبا، ولكن ليس في أمريكا الشمالية) لا يختلف كثيرًا عن التكوين ثلاثي القنوات، ولكن مع قناة إضافية كاملة. [94] [95]

قنوات 802.11 غير المتداخلة في نطاق ISM 2.4 جيجاهرتز

ومع ذلك، فإن التداخل بين القنوات ذات المسافات الضيقة (على سبيل المثال 1، 4، 7، 11 في أمريكا الشمالية) قد يسبب تدهورًا غير مقبول في جودة الإشارة والإنتاجية، وخاصةً عندما يرسل المستخدمون بالقرب من حدود خلايا نقطة الوصول. [96]

يستخدم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) عبارة regdomain للإشارة إلى منطقة تنظيمية قانونية. تحدد البلدان المختلفة مستويات مختلفة من طاقة الإرسال المسموح بها، والوقت الذي يمكن أن تشغل فيه القناة، والقنوات المتاحة المختلفة. [97] يتم تحديد رموز النطاق للولايات المتحدة وكندا و ETSI (أوروبا) وإسبانيا وفرنسا واليابان والصين.

تتخذ معظم الأجهزة المعتمدة من شبكة Wi-Fi الوضع الافتراضي regdomain 0، وهو ما يعني إعدادات القاسم المشترك الأصغر ، أي أن الجهاز لن يرسل بقوة أعلى من القوة المسموح بها في أي دولة، ولن يستخدم الترددات غير المسموح بها في أي دولة. [ بحاجة لمصدر ]

غالبًا ما يكون من الصعب أو المستحيل تغيير إعدادات النطاق القياسي حتى لا يتعارض المستخدمون النهائيون مع الهيئات التنظيمية المحلية مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة . [ بحاجة لمصدر ]

الطبقة الثانية – البيانات

تسمى حزم البيانات بالإطارات . تحدد معايير 802.11 الحالية أنواع الإطارات لاستخدامها في نقل البيانات بالإضافة إلى إدارة الروابط اللاسلكية والتحكم فيها.

يتم تقسيم الإطارات إلى أقسام محددة وموحدة للغاية. يتكون كل إطار من رأس MAC وحمولة وتسلسل فحص الإطار (FCS). بعض الإطارات لا تحتوي على حمولات.

مجال
التحكم في الإطار
المدة،
المعرف.
العنوان
1
العنوان
2
العنوان
3

التحكم في التسلسل
العنوان
4

التحكم في جودة الخدمة

التحكم في درجة الحرارة

هيكل الإطار

تسلسل فحص الإطار
الطول (بايت) 2 2 6 6 6 0 أو 2 6 0 أو 2 0 أو 4 عامل 4

يشكل أول بايتين من رأس MAC حقل تحكم في الإطار يحدد شكل الإطار ووظيفته. وينقسم حقل التحكم في الإطار هذا إلى الحقول الفرعية التالية:

  • إصدار البروتوكول: بتّان يمثلان إصدار البروتوكول. إصدار البروتوكول المستخدم حاليًا هو صفر. يتم الاحتفاظ بالقيم الأخرى للاستخدام في المستقبل.
  • النوع: بتّان يحددان نوع إطار شبكة WLAN. التحكم والبيانات والإدارة هي أنواع إطارات مختلفة محددة في IEEE 802.11.
  • النوع الفرعي: أربعة بتات توفر تمييزًا إضافيًا بين الإطارات. يتم استخدام النوع والنوع الفرعي معًا لتحديد الإطار الدقيق.
  • ToDS وFromDS: كل منهما بحجم بت واحد. وهما يشيران إلى ما إذا كان إطار البيانات متجهًا إلى نظام توزيع أم أنه يخرج منه. وتضبط إطارات التحكم والإدارة هذه القيم على الصفر. وستحتوي جميع إطارات البيانات على أحد هذه البتات.
    • ToDS = 0 و FromDS = 0
    • ToDS = 0 و FromDS = 1
      • إطار يتم إرساله بواسطة محطة وتوجيهه إلى نقطة وصول يتم الوصول إليها عبر نظام التوزيع.
    • ToDS = 1 و FromDS = 0
      • إطار يخرج من نظام التوزيع لمحطة.
    • ToDS = 1 و FromDS = 1
      • النوع الوحيد من إطارات الإطارات الذي يستخدم جميع عناوين MAC الأربعة في إطار البيانات.
      • العنوان 1: عنوان نقطة الوصول الخارجة من نظام التوزيع.
      • العنوان 2: نقطة الوصول إلى نظام التوزيع (نقطة الوصول التي تتصل بها محطة المصدر).
      • العنوان 3: عنوان المحطة النهائية.
      • العنوان 4: عنوان محطة المصدر. [98] [99]
  • المزيد من الشظايا: يتم تعيين بت المزيد من الشظايا عند تقسيم الحزمة إلى إطارات متعددة للإرسال. سيتم تعيين هذا البت لكل إطار باستثناء الإطار الأخير من الحزمة.
  • إعادة المحاولة: في بعض الأحيان تتطلب الإطارات إعادة الإرسال، ولهذا الغرض، يوجد بت إعادة المحاولة الذي يتم ضبطه على القيمة 1 عند إعادة إرسال الإطار. يساعد هذا في التخلص من الإطارات المكررة.
  • إدارة الطاقة: يشير هذا البت إلى حالة إدارة الطاقة للمرسل بعد اكتمال تبادل الإطار. يلزم وجود نقاط وصول لإدارة الاتصال ولن تقوم مطلقًا بتعيين بت توفير الطاقة.
  • مزيد من البيانات: يتم استخدام بت "المزيد من البيانات" لتخزين الإطارات المستلمة في نظام موزع. تستخدم نقطة الوصول هذا البت لتسهيل عمل المحطات في وضع توفير الطاقة. يشير هذا إلى توفر إطار واحد على الأقل ويوجه جميع المحطات المتصلة.
  • الإطار المحمي: يتم تعيين بت الإطار المحمي على القيمة واحد إذا تم تشفير جسم الإطار بواسطة آلية حماية مثل Wired Equivalent Privacy (WEP) أو Wi-Fi Protected Access (WPA) أو Wi-Fi Protected Access II (WPA2).
  • الترتيب: يتم ضبط هذا البت فقط عند استخدام طريقة التسليم "الترتيب الصارم". لا يتم إرسال الإطارات والأجزاء دائمًا بالترتيب حيث يتسبب ذلك في حدوث خطأ في أداء الإرسال.

يتم حجز البايتين التاليتين لحقل معرف المدة، والذي يشير إلى المدة التي سيستغرقها إرسال الحقل حتى تعرف الأجهزة الأخرى متى ستكون القناة متاحة مرة أخرى. يمكن أن يأخذ هذا الحقل أحد الأشكال الثلاثة: المدة، وفترة خالية من التنازع (CFP)، ومعرف الارتباط (AID).

يمكن أن يحتوي إطار 802.11 على ما يصل إلى أربعة حقول عناوين. يمكن لكل حقل أن يحمل عنوان MAC . العنوان 1 هو المستقبل، والعنوان 2 هو المرسل، والعنوان 3 يستخدم لأغراض التصفية بواسطة المستقبل. [ مشكوك فيه - ناقش ] العنوان 4 موجود فقط في إطارات البيانات المنقولة بين نقاط الوصول في مجموعة الخدمات الموسعة أو بين العقد الوسيطة في شبكة شبكية .

الحقول المتبقية من الرأس هي:

  • حقل التحكم في التسلسل هو قسم مكون من بايتين يستخدم لتحديد ترتيب الرسائل والتخلص من الإطارات المكررة. تُستخدم البتات الأربعة الأولى لرقم التجزئة، بينما تُستخدم البتات الاثني عشر الأخيرة لرقم التسلسل.
  • حقل اختياري للتحكم في جودة الخدمة مكون من بايتين، موجود في إطارات بيانات جودة الخدمة؛ تمت إضافته مع 802.11e .

يختلف حجم حقل الحمولة أو جسم الإطار، من 0 إلى 2304 بايت بالإضافة إلى أي تكلفة إضافية من تغليف الأمان، ويحتوي على معلومات من طبقات أعلى.

تسلسل فحص الإطار (FCS) هو آخر أربعة بايتات في إطار 802.11 القياسي. غالبًا ما يشار إليه باسم فحص التكرار الدوري (CRC)، وهو يسمح بفحص سلامة الإطارات المستردة. عندما تكون الإطارات على وشك الإرسال، يتم حساب تسلسل فحص الإطار وإضافته. عندما تتلقى المحطة إطارًا، يمكنها حساب تسلسل فحص الإطار ومقارنته بالإطار المستلم. إذا تطابقا، يُفترض أن الإطار لم يتعرض للتشويه أثناء الإرسال. [100]

إطارات الإدارة

لا يتم التحقق من صحة إطارات الإدارة دائمًا ، وتسمح بالحفاظ على الاتصال أو إيقافه. تتضمن بعض الأنواع الفرعية الشائعة لـ 802.11 ما يلي:

  • إطار المصادقة: تبدأ مصادقة 802.11 بقيام وحدة تحكم واجهة الشبكة اللاسلكية (WNIC) بإرسال إطار مصادقة إلى نقطة الوصول التي تحتوي على هويتها.
    • عند استخدام مصادقة النظام المفتوح، ترسل بطاقة WNIC إطار مصادقة واحد فقط، وتستجيب نقطة الوصول بإطار مصادقة خاص بها يشير إلى القبول أو الرفض.
    • عند استخدام مصادقة المفتاح المشترك، ترسل بطاقة WNIC طلب مصادقة أولي، وتستجيب نقطة الوصول بإطار مصادقة يحتوي على نص التحدي. ثم ترسل بطاقة WNIC إطار مصادقة يحتوي على النسخة المشفرة من نص التحدي إلى نقطة الوصول. وتؤكد نقطة الوصول أن النص تم تشفيره بالمفتاح الصحيح عن طريق فك تشفيره باستخدام مفتاحها الخاص. وتحدد نتيجة هذه العملية حالة مصادقة بطاقة WNIC.
  • إطار طلب الارتباط: يتم إرساله من محطة، ويمكّن نقطة الوصول من تخصيص الموارد والمزامنة. يحمل الإطار معلومات حول بطاقة WNIC، بما في ذلك معدلات البيانات المدعومة و SSID للشبكة التي ترغب المحطة في الارتباط بها. إذا تم قبول الطلب، فإن نقطة الوصول تحجز الذاكرة وتنشئ معرف ارتباط لبطاقة WNIC.
  • إطار استجابة الارتباط: يتم إرساله من نقطة وصول إلى محطة تحتوي على قبول أو رفض طلب الارتباط. إذا كان قبولاً، فسيحتوي الإطار على معلومات مثل معرف الارتباط ومعدلات البيانات المدعومة.
  • إطار المنارة : يتم إرساله بشكل دوري من نقطة وصول للإعلان عن وجودها وتوفير SSID والمعلمات الأخرى لبطاقات WNIC ضمن النطاق.
  • إطار إلغاء المصادقة : يتم إرساله من محطة ترغب في إنهاء الاتصال من محطة أخرى.
  • إطار فك الارتباط: يتم إرساله من محطة ترغب في إنهاء الاتصال. إنها طريقة أنيقة للسماح لنقطة الوصول بالتخلي عن تخصيص الذاكرة وإزالة بطاقة WNIC من جدول الارتباط.
  • إطار طلب التحقيق: يتم إرساله من محطة عندما تتطلب معلومات من محطة أخرى.
  • إطار استجابة الفحص: يتم إرساله من نقطة وصول تحتوي على معلومات حول القدرات ومعدلات البيانات المدعومة وما إلى ذلك، بعد تلقي إطار طلب الفحص.
  • إطار طلب إعادة الارتباط: ترسل بطاقة WNIC طلب إعادة الارتباط عندما تنفصل عن نطاق نقطة الوصول المرتبطة حاليًا وتجد نقطة وصول أخرى بإشارة أقوى. تنسق نقطة الوصول الجديدة إعادة توجيه أي معلومات قد لا تزال موجودة في المخزن المؤقت لنقطة الوصول السابقة.
  • إطار استجابة إعادة الارتباط: يتم إرساله من نقطة وصول تحتوي على القبول أو الرفض إلى إطار طلب إعادة ارتباط WNIC. يتضمن الإطار المعلومات المطلوبة للارتباط مثل معرف الارتباط ومعدلات البيانات المدعومة.
  • إطار العمل: توسيع إطار الإدارة للتحكم في إجراء معين. بعض فئات الإجراءات هي Block Ack وRadio Measurement وFast BSS Transition وما إلى ذلك. يتم إرسال هذه الإطارات بواسطة محطة عندما تحتاج إلى إخبار نظيرتها لاتخاذ إجراء معين. على سبيل المثال، يمكن لمحطة أن تخبر محطة أخرى بإعداد إقرار بالحظر عن طريق إرسال إطار عمل ADDBA Request . سترد المحطة الأخرى بعد ذلك بإطار عمل ADDBA Response .

يتكون جسم إطار الإدارة من حقول ثابتة تعتمد على نوع الإطار الفرعي، يتبعها سلسلة من عناصر المعلومات (IEs).

الهيكل المشترك لـ IE هو كما يلي:

مجال يكتب طول بيانات
طول 1 1 1-252

إطارات التحكم

تسهل إطارات التحكم تبادل إطارات البيانات بين المحطات. تتضمن بعض إطارات التحكم الشائعة في 802.11 ما يلي:

  • إطار الإقرار (ACK): بعد استلام إطار بيانات، سترسل محطة الاستقبال إطار إقرار إلى محطة الإرسال إذا لم يتم العثور على أي أخطاء. إذا لم تستقبل محطة الإرسال إطار إقرار خلال فترة زمنية محددة مسبقًا، ستعيد محطة الإرسال إرسال الإطار.
  • إطار طلب الإرسال (RTS): توفر إطارات RTS وCTS مخططًا اختياريًا لتقليل الاصطدام لنقاط الوصول ذات المحطات المخفية. ترسل المحطة إطار RTS كخطوة أولى في المصافحة ثنائية الاتجاه المطلوبة قبل إرسال إطارات البيانات.
  • إطار Clear to Send (CTS): تستجيب المحطة لإطار RTS بإطار CTS. ويوفر الإطار تصريحًا للمحطة الطالبة لإرسال إطار بيانات. ويوفر إطار CTS إدارة التحكم في الاصطدام من خلال تضمين قيمة زمنية يتعين على جميع المحطات الأخرى خلالها إيقاف الإرسال بينما تقوم المحطة الطالبة بالإرسال.

إطارات البيانات

تحمل إطارات البيانات الحزم من صفحات الويب والملفات وما إلى ذلك داخل الجسم. [101] يبدأ الجسم برأس IEEE 802.2 ، مع نقطة وصول الخدمة الوجهة (DSAP) التي تحدد البروتوكول، متبوعًا برأس بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (SNAP) إذا كانت DSAP هي AA سداسية عشرية، مع حقول معرف التنظيم الفريد (OUI) ومعرف البروتوكول (PID) التي تحدد البروتوكول. إذا كانت OUI كلها أصفارًا، فإن حقل معرف البروتوكول هو قيمة EtherType . [102] تستخدم جميع إطارات بيانات 802.11 تقريبًا رؤوس 802.2 وSNAP، ومعظمها يستخدم OUI 00:00:00 وقيمة EtherType.

على غرار التحكم في ازدحام TCP على الإنترنت، فإن فقدان الإطارات مدمج في تشغيل 802.11. لتحديد سرعة الإرسال الصحيحة أو مخطط التعديل والترميز ، قد تختبر خوارزمية التحكم في المعدل سرعات مختلفة. يختلف معدل فقدان الحزمة الفعلي لنقاط الوصول على نطاق واسع لظروف الارتباط المختلفة. هناك اختلافات في معدل الخسارة التي تواجهها نقاط الوصول الإنتاجية، بين 10٪ و 80٪، حيث يكون 30٪ هو المتوسط ​​​​الشائع. [103] من المهم أن ندرك أن طبقة الارتباط يجب أن تستعيد هذه الإطارات المفقودة. إذا لم يتلق المرسل إطار الإقرار (ACK)، فسيتم إعادة إرساله.

المعايير والتعديلات

في إطار مجموعة عمل IEEE 802.11، [62] توجد معايير جمعية معايير IEEE والتعديلات التالية :

  • IEEE 802.11-1997 : كان معيار WLAN في الأصل 1 ميجابت/ثانية و2 ميجابت/ثانية، ومعيار RF والأشعة تحت الحمراء (IR) بتردد 2.4 جيجاهرتز (1997)، وكل المعايير الأخرى المدرجة أدناه هي تعديلات على هذا المعيار، باستثناء الممارسات الموصى بها 802.11F و802.11T.
  • IEEE 802.11a : 54 ميجابت/ثانية، معيار 5 جيجاهرتز (1999، شحن المنتجات في عام 2001)
  • IEEE 802.11b : 5.5 ميجابت/ثانية و11 ميجابت/ثانية، معيار 2.4 جيجاهرتز (1999)
  • IEEE 802.11c : إجراءات تشغيل الجسر؛ المضمنة في معيار IEEE 802.1D (2001)
  • IEEE 802.11d : امتدادات التجوال الدولي (من دولة إلى دولة) (2001)
  • IEEE 802.11e : التحسينات: جودة الخدمة ، بما في ذلك توزيع الحزم (2005)
  • IEEE 802.11F : بروتوكول نقطة الوصول المتبادل (2003) تم سحبه في فبراير 2006
  • IEEE 802.11g : 54 ميجابت/ثانية، معيار 2.4 جيجاهرتز (متوافق مع الإصدار السابق b) (2003)
  • IEEE 802.11h : Spectrum Managed 802.11a (5 GHz) للتوافق الأوروبي (2004)
  • IEEE 802.11i : تعزيز الأمان (2004)
  • IEEE 802.11j : ملحقات لليابان (4.9-5.0 جيجاهرتز) (2004)
  • IEEE 802.11-2007: إصدار جديد للمعيار يتضمن التعديلات أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط، وي. (يوليو 2007)
  • IEEE 802.11k : تحسينات قياس موارد الراديو (2008)
  • IEEE 802.11n : شبكة WLAN ذات معدل نقل أعلى عند 2.4 و5 جيجاهرتز؛ قنوات 20 و40 ميجاهرتز؛ تقديم MIMO إلى Wi-Fi (سبتمبر 2009)
  • IEEE 802.11p : WAVE—الوصول اللاسلكي للبيئة المحيطة بالمركبات (مثل سيارات الإسعاف وسيارات الركاب) (يوليو 2010)
  • IEEE 802.11r : الانتقال السريع إلى BSS (FT) (2008)
  • IEEE 802.11s : الشبكات الشبكية، مجموعة الخدمات الممتدة (ESS) (يوليو 2011)
  • IEEE 802.11T: التنبؤ بالأداء اللاسلكي (WPP) - طرق الاختبار والمقاييس تم إلغاء التوصية
  • IEEE 802.11u : تحسينات متعلقة بنقاط الاتصال وترخيص الجهات الخارجية للعملاء، على سبيل المثال، تخفيف الحمل على الشبكة الخلوية (فبراير 2011)
  • IEEE 802.11v : إدارة الشبكات اللاسلكية (فبراير 2011)
  • IEEE 802.11w : إطارات الإدارة المحمية (سبتمبر 2009)
  • IEEE 802.11y : تشغيل 3650–3700 ميجا هرتز في الولايات المتحدة (2008)
  • IEEE 802.11z : ملحقات إعداد الارتباط المباشر (DLS) (سبتمبر 2010)
  • IEEE 802.11-2012: إصدار جديد للمعيار يتضمن التعديلات k، n، p، r، s، u، v، w، y، وz (مارس 2012)
  • IEEE 802.11aa: البث القوي لتدفقات نقل الصوت والفيديو (يونيو 2012) - راجع بروتوكول حجز التدفق
  • IEEE 802.11ac : شبكة WLAN عالية الإنتاجية للغايةبتردد 5 جيجاهرتز؛ [g] قنوات أوسع (80 و160 ميجاهرتز)؛ MIMO متعدد المستخدمين (رابط التنزيل فقط) [104] (ديسمبر 2013)
  • IEEE 802.11ad : معدل نقل بيانات مرتفع للغاية 60 جيجاهرتز (ديسمبر 2012) — انظر أيضًا WiGig
  • IEEE 802.11ae: تحديد أولويات أطر الإدارة (مارس 2012)
  • IEEE 802.11af : TV Whitespace (فبراير 2014)
  • IEEE 802.11-2016: إصدار جديد للمعيار يتضمن التعديلات aa وac وad وae وaf (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11ah : التشغيل المعفي من الترخيص في نطاق أقل من 1 جيجاهرتز (على سبيل المثال، شبكة الاستشعار، والقياس الذكي) (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11ai : إعداد الارتباط الأولي السريع (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11aj : الموجات المليمترية الصينية (فبراير 2018)
  • IEEE 802.11ak: روابط النقل داخل الشبكات الموصولة (يونيو 2018)
  • IEEE 802.11aq: اكتشاف الارتباط المسبق (يوليو 2018)
  • IEEE 802.11-2020: إصدار جديد للمعيار يتضمن التعديلات ah وai وaj وak وaq (ديسمبر 2020)
  • IEEE 802.11ax : شبكة WLAN عالية الكفاءة بترددات 2.4 و5 و6 جيجاهرتز؛ [h] تقدم OFDMA إلى شبكة Wi-Fi [76] (فبراير 2021)
  • IEEE 802.11ay : تحسينات لتحقيق معدل نقل بيانات فائق الارتفاع في نطاق 60 جيجاهرتز وما حوله (مارس 2021)
  • IEEE 802.11az: تحديد المواقع للجيل القادم (مارس 2023)
  • IEEE 802.11ba: راديو الاستيقاظ (مارس 2021)
  • IEEE 802.11bb : الاتصالات الضوئية (نوفمبر 2023)
  • IEEE 802.11bc: خدمة البث المحسّنة (فبراير 2024)
  • IEEE 802.11bd: تحسينات للجيل القادم من V2X (انظر أيضًا IEEE 802.11p ) (مارس 2023)

في طور التنفيذ

  • IEEE 802.11be : معدل نقل بيانات مرتفع للغاية (انظر أيضًا IEEE 802.11ax ) (مايو 2024)
  • IEEE 802.11bf: استشعار شبكة WLAN
  • IEEE 802.11bh: عناوين MAC العشوائية والمتغيرة
  • IEEE 802.11bi: تعزيز خصوصية البيانات
  • IEEE 802.11bk: تحديد المواقع بتردد 320 ميجاهرتز
  • IEEE 802.11bn : موثوقية عالية للغاية
  • IEEE 802.11bp: اتصالات الطاقة المحيطة
  • IEEE 802.11me: التغييرات المتراكمة في صيانة 802.11

802.11F و802.11T عبارة عن ممارسات موصى بها وليست معايير ويتم كتابتها بأحرف كبيرة على هذا النحو.

يتم استخدام 802.11m للصيانة القياسية. تم إكمال 802.11ma لـ 802.11-2007، و802.11mb لـ 802.11-2012، و802.11mc لـ 802.11-2016، و802.11md لـ 802.11-2020.

المعيار مقابل التعديل

يتم استخدام كل من المصطلحين "المعيار" و"التعديل" عند الإشارة إلى المتغيرات المختلفة لمعايير IEEE. [105]

فيما يتعلق بجمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، يوجد معيار حالي واحد فقط؛ يُشار إليه بـ IEEE 802.11 متبوعًا بتاريخ النشر. IEEE 802.11-2020 هو الإصدار الوحيد المنشور حاليًا، والذي يحل محل الإصدارات السابقة. يتم تحديث المعيار عن طريق التعديلات. يتم إنشاء التعديلات بواسطة مجموعات المهام (TG). يتم الإشارة إلى كل من مجموعة المهام والوثيقة النهائية الخاصة بها بـ 802.11 متبوعًا بحرف أو حرفين صغيرين، على سبيل المثال، IEEE 802.11a أو IEEE 802.11ax . تقع مسؤولية تحديث 802.11 على عاتق مجموعة المهام m. من أجل إنشاء إصدار جديد، تجمع TGm بين الإصدار السابق من المعيار وجميع التعديلات المنشورة. كما تقدم TGm أيضًا توضيحًا وتفسيرًا للصناعة بشأن المستندات المنشورة. تم نشر إصدارات جديدة من IEEE 802.11 في الأعوام 1999 و2007 و2012 و2016 و2020. [106] [107]

التسمية

يتم استخدام مصطلحات مختلفة في 802.11 لتحديد جوانب تشغيل الشبكات المحلية اللاسلكية وقد تكون غير مألوفة لبعض القراء.

على سبيل المثال، تُستخدم وحدة الوقت (عادةً ما يتم اختصارها إلى TU ) للإشارة إلى وحدة زمنية تساوي 1024 ميكروثانية . يتم تعريف العديد من الثوابت الزمنية من حيث TU (بدلاً من الملي ثانية التي تساوي تقريبًا).

كما يستخدم مصطلح البوابة لوصف كيان مشابه لجسر 802.1H . توفر البوابة إمكانية الوصول إلى شبكة WLAN بواسطة محطات LAN STA غير 802.11.

حماية

في عام 2001، قدمت مجموعة من جامعة كاليفورنيا، بيركلي ورقة بحثية تصف نقاط الضعف في آلية أمان الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية 802.11 (WEP) المحددة في المعيار الأصلي؛ وتبع ذلك ورقة فلورر ومانتين وشامير بعنوان "نقاط الضعف في خوارزمية جدولة المفاتيح في RC4 ". بعد فترة وجيزة، أعلن آدم ستابلفيلد وشركة AT&T علنًا عن أول عملية تحقق من الهجوم. في الهجوم، تمكنوا من اعتراض عمليات الإرسال والحصول على وصول غير مصرح به إلى الشبكات اللاسلكية. [108]

أنشأ معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مجموعة مهام مخصصة لإنشاء حل أمان بديل، 802.11i (في السابق، كان هذا العمل يُدار كجزء من جهد أوسع نطاقًا لـ 802.11e لتعزيز طبقة MAC ). أعلن تحالف Wi-Fi عن مواصفات مؤقتة تسمى Wi-Fi Protected Access (WPA) استنادًا إلى مجموعة فرعية من مسودة IEEE 802.11i الحالية آنذاك. بدأت هذه المواصفات في الظهور في المنتجات في منتصف عام 2003. تم التصديق على IEEE 802.11i (المعروف أيضًا باسم WPA2) نفسه في يونيو 2004، ويستخدم معيار التشفير المتقدم (AES)، بدلاً من RC4 ، والذي تم استخدامه في WEP. التشفير الحديث الموصى به لمساحة المنزل/المستهلك هو WPA2 (مفتاح AES المشترك مسبقًا)، ولمساحة المؤسسة هو WPA2 إلى جانب خادم مصادقة RADIUS (أو نوع آخر من خادم المصادقة) وطريقة مصادقة قوية مثل EAP-TLS . [ بحاجة لمصدر ]

في يناير 2005، أنشأت IEEE مجموعة مهام أخرى "w" لحماية إطارات الإدارة والبث، والتي كانت تُرسل سابقًا دون تأمين. وقد نُشر معيارها في عام 2009. [109]

في ديسمبر 2011، تم الكشف عن خلل أمني يؤثر على بعض أجهزة التوجيه اللاسلكية ذات التنفيذ المحدد لميزة Wi-Fi Protected Setup (WPS) الاختيارية. في حين أن WPS ليس جزءًا من 802.11، فإن الخلل يسمح للمهاجم ضمن نطاق جهاز التوجيه اللاسلكي باستعادة رقم التعريف الشخصي لـ WPS، ومعه كلمة مرور 802.11i لجهاز التوجيه في غضون ساعات قليلة. [110] [111]

في أواخر عام 2014، أعلنت شركة أبل أن نظام التشغيل المحمول iOS  8 الخاص بها سوف يقوم بتشويش عناوين MAC أثناء مرحلة ما قبل الارتباط لإحباط تتبع عدد العملاء في متاجر التجزئة والذي أصبح ممكنًا من خلال النقل المنتظم لطلبات الفحص التي يمكن التعرف عليها بشكل فريد. [112] قدم نظام التشغيل Android 8.0 "Oreo" ميزة مماثلة، تسمى "عشوائية MAC". [113]

قد يتعرض مستخدمو شبكة Wi-Fi لهجوم إلغاء مصادقة شبكة Wi-Fi للتنصت أو مهاجمة كلمات المرور أو فرض استخدام نقطة وصول أخرى أكثر تكلفة عادةً. [ بحاجة لمصدر ]

انظر أيضا

ملحوظات

  1. ^ يحدد 802.11ac التشغيل في نطاق 5 جيجاهرتز فقط. يحدد 802.11n التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز.
  2. ^ Wi-Fi 6E هو الاسم الصناعي الذي يحدد أجهزة Wi-Fi التي تعمل بتردد 6 جيجاهرتز. يوفر Wi-Fi 6E ميزات وقدرات Wi-Fi 6 الممتدة إلى نطاق 6 جيجاهرتز.
  3. ^ 802.11ax بسرعة 2402 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 11، 2 تيارات مكانية، 160 ميجاهرتز)؛ مقابل 802.11ac بسرعة 1733.3 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 9، 2 تيارات مكانية، 160 ميجاهرتز). [77]
  4. ^ 802.11ac بسرعة 1733.3 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 9، 2 تيارات مكانية، 160 ميجاهرتز)؛ مقابل 802.11n بسرعة 300 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 7، 2 تيارات مكانية، 40 ميجاهرتز
  5. ^ تشير إحدى مقالات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات إلى نمو بنسبة 37% فقط لـ 802.11ax ونمو بنسبة 1000% لكل من 802.11ac و802.11n. [76]
  6. ^ معدل الإنتاجية لكل منطقة، كما هو محدد بواسطة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، هو نسبة إجمالي معدل الإنتاجية للشبكة إلى مساحة الشبكة. [76]
  7. ^ يتم تحديد التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز بواسطة 802.11n .
  8. ^ عملية 6 جيجاهرتز فقط بين أجهزة Wi-Fi 6E .
  1. ^ هذا التحسن هو 1100% إذا أخذنا في الاعتبار 144.4 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 15، 2 تيارات مكانية، 20 ميجاهرتز )، بسبب وضع 40 ميجاهرتز من 802.11n (عند 2.4 جيجاهرتز) الذي لا يتمتع باستخدام عملي كبير في معظم السيناريوهات. [78] :  qt ). [77]

الحواشي

  1. ^ "جدول MCS (تم تحديثه بمعدلات بيانات 80211ax)". semfionetworks.com .
  2. ^ "فهم Wi-Fi 4/5/6/6E/7". wiisfi.com .
  3. ^ Reshef, Ehud; Cordeiro, Carlos (2023). "Future Directions for Wi-Fi 8 and Beyond". مجلة IEEE للاتصالات . 60 (10). IEEE . doi :10.1109/MCOM.003.2200037 . تم الاسترجاع في 21 مايو 2024 .
  4. ^ "ما هو Wi-Fi 8؟". everydayrf.com . 25 مارس 2023 . تم الاسترجاع 21 يناير 2024 .
  5. ^ جيوردانو ، لورينزو. جيراسي، جيوفاني؛ كاراسكوسا، مارك؛ بيلالتا ، بوريس (21 نوفمبر 2023). “ماذا سيكون Wi-Fi 8؟ كتاب تمهيدي عن IEEE 802.11bn الموثوقية العالية جدًا “. أرخايف : 2303.10442 .
  6. ^ Kastrenakes, Jacob (3 أكتوبر 2018). "Wi-Fi Now Has Version Numbers, and Wi-Fi 6 Comes Out Next Year". The Verge . تم الاسترجاع في 2 مايو 2019 .
  7. ^ فيليبس، جافين (18 يناير 2021). "أكثر معايير وأنواع Wi-Fi شيوعًا، موضحة". MUO - الاستفادة من . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 9 نوفمبر 2021 .
  8. ^ "ترقيم جيل Wi-Fi". ElectronicsNotes . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 10 نوفمبر 2021 .
  9. ^ "البند 8 - النشر". دليل عمليات مجلس معايير IEEE-SA . IEEE-SA. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2024. تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2024 .
  10. ^ "ARRLWeb: الجزء 97 - خدمة الراديو للهواة". رابطة الراديو الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2010. تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2010 .
  11. ^ "Wi-Fi CERTIFIED 6 | Wi-Fi Alliance". www.wi-fi.org . تم الاسترجاع في 2 مايو 2019 .
  12. ^ Kastrenakes, Jacob (3 أكتوبر 2018). "Wi-Fi لديها الآن أرقام إصدار، وWi-Fi 6 سيصدر العام المقبل". The Verge . تم الاسترجاع في 2 مايو 2019 .
  13. ^ وولتر ليمسترا؛ فيك هايز ؛ جون جرونويجن (2010). رحلة ابتكار واي فاي: الطريق إلى النجاح العالمي . مطبعة جامعة كامبريدج . رقم ISBN 978-0-521-19971-1.
  14. ^ بن تشارني (6 ديسمبر 2002). "فيك هايز - الرؤية اللاسلكية". سي نت . مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2012. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2011 .
  15. ^ هيتينج، كلاوس (8 نوفمبر 2019). "Vic Hayes & Bruce Tuch inducted into the Wi-Fi NOW Hall of Fame". Wi-Fi Now Global . تم الاسترجاع في 27 نوفمبر 2020 .
  16. ^ "التاريخ". Wi-Fi Alliance . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2020 .
  17. ^ ستيف لور (22 يوليو 1999). "آبل تقدم نسخة جديدة من iMac، iBook". نيويورك تايمز .
  18. ^ بيتر إتش لويس (25 نوفمبر 1999). "حالة الفن؛ لم يولد ليكون سلكيًا". نيويورك تايمز .
  19. ^ Claus Hetting (19 أغسطس 2018). "كيف أدى اجتماع مع ستيف جوبز في عام 1998 إلى ولادة شبكة Wi-Fi". Wi-Fi Now . مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2018 . تم الاسترجاع 21 أغسطس 2018 .
  20. ^ "الابتكار أو الموت: كيف نجحت شركة ThinkPad في فك شفرة عالم الاتصالات اللاسلكية". مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2018 . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2018 .
  21. ^ "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11". 26 يناير 2017. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2017 .
  22. ^ "Wi-Fi CERTIFIED n: شبكات Wi-Fi ذات مدى أطول وأسرع إنتاجية ودرجة متعددة الوسائط" (PDF) . تحالف Wi-Fi . سبتمبر 2009.
  23. ^ ab Banerji, Sourangsu; Chowdhury, Rahul Singha. "حول IEEE 802.11: تقنية الشبكة المحلية اللاسلكية". arXiv : 1307.2661 .
  24. ^ "العائلة الكاملة لمعايير شبكات LAN اللاسلكية: 802.11 a، b، g، j، n" (PDF) .
  25. ^ الطبقة المادية لمعيار الاتصالات IEEE 802.11p WAVE: المواصفات والتحديات (PDF) . المؤتمر العالمي للهندسة وعلوم الكمبيوتر. 2014.
  26. ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات المحددة الجزء الثاني: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية. (بدون تاريخ). doi:10.1109/ieeestd.2003.94282
  27. ^ "تحليل سعة Wi-Fi لـ 802.11ac و 802.11n: النظرية والتطبيق" (PDF) .
  28. ^ Belanger, Phil; Biba, Ken (31 May 2007). "802.11n Delivers Better Range". Wi-Fi Planet . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2008.
  29. ^ "IEEE 802.11ac: ماذا يعني ذلك للاختبار؟" (PDF) . LitePoint . أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 أغسطس 2014.
  30. ^ "معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات" . IEEE Std 802.11aj-2018 . أبريل 2018. doi :10.1109/IEEESTD.2018.8345727.
  31. ^ "802.11ad - WLAN عند 60 جيجاهرتز: مقدمة عن التكنولوجيا" (ملف PDF) . Rohde & Schwarz GmbH. 21 نوفمبر 2013. ص. 14.
  32. ^ "مناقشة Connect802 - 802.11ac". www.connect802.com .
  33. ^ "فهم الطبقة المادية وتحديات القياس في IEEE 802.11ad" (PDF) .
  34. ^ "بيان صحفي 802.11aj".
  35. ^ "نظرة عامة على نظام الشبكة المحلية اللاسلكية متعددة الجيجابت بموجات المليمتر في الصين". معاملات IEICE في مجال الاتصالات . E101.B (2): 262–276. 2018. doi : 10.1587/transcom.2017ISI0004 .
  36. ^ "IEEE 802.11ay: أول معيار حقيقي للوصول اللاسلكي عريض النطاق (BWA) عبر mmWave – مدونة التكنولوجيا". techblog.comsoc.org .
  37. ^ "شبكات LAN اللاسلكية P802.11". IEEE. ص 2، 3. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2017. تم الاسترجاع 6 ديسمبر 2017 .
  38. ^ "802.11 Alternate PHYs A whitepaper by Ayman Mukaddam" (PDF) .
  39. ^ abc "TGaf PHY proposal". IEEE P802.11. 10 يوليو 2012. تم الاسترجاع في 29 ديسمبر 2013 .
  40. ^ "IEEE 802.11ah: شبكة LAN 802.11 طويلة المدى بتردد أقل من 1 جيجاهرتز" (PDF) . مجلة معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 1 (1): 83-108. يوليو 2013. doi :10.13052/jicts2245-800X.115.
  41. ^ "Wireless throughput". مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2011 .
  42. ^ Angelakis, V.; Papadakis, S.; Siris, VA; Traganitis, A. (مارس 2011). "تداخل القناة المجاورة في 802.11a ضار: التحقق من صحة نموذج الكم البسيط في الاختبار". مجلة الاتصالات . 49 (3). IEEE: 160–166. doi :10.1109/MCOM.2011.5723815. ISSN  0163-6804. S2CID  1128416.
  43. ^ الشبكات اللاسلكية في العالم النامي: دليل عملي لتخطيط وبناء البنية التحتية للاتصالات منخفضة التكلفة (PDF) (الطبعة الثانية). Hacker Friendly LLC. 2007. ص. 425. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 أكتوبر 2008. تم الاسترجاع في 13 مارس 2009 .الصفحة 14
  44. ^ معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 802.11-2007
  45. ^ "Wi-Fi Alliance® تقدم Wi-Fi 6".
  46. ^ ab Shankland, Stephen (3 أكتوبر 2018). "ها هي شبكات Wi-Fi 4 و5 و6 في خطة لتبسيط أسماء شبكات 802.11 - يريد تحالف Wi-Fi جعل الشبكات اللاسلكية أسهل في الفهم والتعرف". CNET . تم الاسترجاع في 13 فبراير 2020 .
  47. ^ "IEEE-SA - News & Events". IEEE Standards Association . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2010 . تم الاسترجاع في 24 مايو 2012 .
  48. ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات-- الشبكات المحلية والحضرية-- متطلبات محددة-- الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية التعديل 5: التحسينات لتحقيق معدل إنتاج أعلى . IEEE-SA . 29 أكتوبر 2009. doi :10.1109/IEEESTD.2009.5307322. ISBN 978-0-7381-6046-7.
  49. ^ "IEEE P802 - Task Group M Status" . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2020 .
  50. ^ ماثيو جاست. "لماذا تم إعادة ترقيم بنود 802.11-2012؟". Aerohive Networks . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 17 نوفمبر 2012 .
  51. ^ كيلي، فيفيان (7 يناير 2014). "مواصفات IEEE 802.11ac™ الجديدة مدفوعة باحتياجات السوق المتطورة لنطاق ترددي أعلى ومتعدد المستخدمين في شبكات LAN اللاسلكية". IEEE. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2014. تم الاسترجاع في 11 يناير 2014 .
  52. ^ "802.11AC WAVE 2 A XIRRUS WHITE PAPER" (PDF) .
  53. ^ "802.11ac Wi-Fi الجزء 2: منتجات Wave 1 وWave 2".
  54. ^ "802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi Technical White Paper" (PDF) . Cisco . مارس 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 أبريل 2023 . تم الاسترجاع 13 فبراير 2020 .
  55. ^ "Wi-Fi Alliance تطلق شهادة 802.11ac Wave 2". RCR Wireless . 29 يونيو 2016.
  56. ^ "6 أشياء تحتاج إلى معرفتها حول 802.11ac Wave 2". techrepublic.com . 13 يوليو 2016 . تم الاسترجاع في 26 يوليو 2018 .
  57. ^ "Wi-Fi CERTIFIED WiGig™ تقدم أداءً متعدد الجيجابت لأجهزة Wi-Fi®" (بيان صحفي). Wi-Fi Alliance. 24 أكتوبر 2016.
  58. ^ "IEEE Standard Association - IEEE Get Program" (PDF) . IEEE Standards Association . مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 ديسمبر 2015 . تم الاسترجاع 8 يناير 2016 .
  59. ^ "IEEE 802.11ad". Devopedia . 8 مارس 2018 . تم الاسترجاع 5 يناير 2019 .
  60. ^ "TP-Link تكشف عن أول جهاز توجيه WiGig 802.11ad في العالم". Ars Technica . 8 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016 . استرجاع 16 يناير 2016 .
  61. ^ Lekomtcev, Demain; Maršálek, Roman (يونيو 2012). "مقارنة معايير 802.11af و802.22 – الطبقة المادية والوظائف المعرفية". Elektrorevue . المجلد 3، العدد 2. ISSN  1213-1539 . تم الاسترجاع في 29 ديسمبر 2013 .
  62. ^ ab "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11". 23 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2016. تم الاسترجاع 20 أبريل 2016 .
  63. ^ abcdefg Flores, Adriana B.; Guerra, Ryan E.; Knightly, Edward W.; Ecclesine, Peter; Pandey, Santosh (October 2013). "IEEE 802.11af: A Standard for TV White Space Spectrum Sharing" (PDF) . IEEE. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 ديسمبر 2013 . تم الاسترجاع في 29 ديسمبر 2013 .
  64. ^ Lim, Dongguk (23 May 2013). "تنظيم وتوحيد معايير TVWS (IEEE 802.11af)" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 ديسمبر 2013. تم الاسترجاع في 29 ديسمبر 2013 .
  65. ^ "802.11-2016". التدريب والحلول اللاسلكية . 12 أغسطس 2017. تم الاسترجاع في 5 يناير 2019 .
  66. ^ "IEEE 802.11-2016". مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2017 .
  67. ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات--الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة-الشبكات المحلية والحضرية--متطلبات محددة-الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية التعديل 2: التشغيل المعفي من الترخيص دون 1 جيجاهرتز . doi :10.1109/IEEESTD.2017.7920364. ISBN 978-1-5044-3911-4.
  68. ^ Churchill, Sam (30 August 2013). "802.11ah: WiFi Standard for 900MHz". DailyWireless . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2014 . تم الاسترجاع في 11 فبراير 2014 .
  69. ^ "هناك نوع جديد من شبكات Wi-Fi، وهو مصمم لربط منزلك الذكي". The Verge . 4 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2016 . تم الاسترجاع 4 يناير 2015 .
  70. ^ abc "IEEE 802.11, The Working Group Setting the Standards for Wireless LANs". مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2017. تم الاسترجاع 29 يونيو 2017 .
  71. ^ Mitchell, Bradley (16 نوفمبر 2021). "شرح معايير 802.11: 802.11ax، 802.11ac، 802.11b/g/n، 802.11a". Livewire . تم الاسترجاع في 16 أبريل 2023 .
  72. ^ "الجداول الزمنية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11". IEEE . تم الاسترجاع في 4 أبريل 2021 .
  73. ^ "IEEE 802.11-2020 - معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات المحددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط في شبكة LAN اللاسلكية (MAC) والطبقة المادية (PHY)". معايير IEEE . مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2022 . تم الاسترجاع 4 أبريل 2021 .
  74. ^ "دليل مستخدم الجيل الجديد لشبكة Wi-Fi®" (PDF) . www.wi‑fi.org . أكتوبر 2018. تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  75. ^ "يعمل Wi-Fi 6E على توسيع Wi-Fi® إلى 6 جيجا هرتز" (PDF) . www.wi-fi.org . يناير 2021 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  76. ^ abcdef Khorov, Evgeny; Kiryanov, Anton; Lyakhov, Andrey; Bianchi, Giuseppe (2019). "برنامج تعليمي حول شبكات WLAN عالية الكفاءة IEEE 802.11ax". IEEE Communications Surveys & Tutorials . 21 : 197–216. doi : 10.1109/COMST.2018.2871099 .
  77. ^ ab "جدول MCS (تم تحديثه بمعدلات بيانات 802.11ax)". www.semfionetworks.com . 11 أبريل 2019 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  78. ^ Jongerius, Jerry (25 نوفمبر 2020). "Understanding Wi-Fi 4/5/6/6E (802.11 n/ac/ax)". www.duckware.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  79. ^ "موافقات مجلس معايير IEEE SA - 09/10 فبراير 2021". IEEE . 9 فبراير 2021 . تم الاسترجاع في 11 مارس 2021 .
  80. ^ "IEEE 802.11ax-2021 - مسودة معيارية معتمدة من IEEE لتكنولوجيا المعلومات [...]". www.ieee.org . 9 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2021 . تم الاسترجاع 11 مارس 2021 .
  81. ^ "P802.11ay" (PDF) . IEEE. ص. 1. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 أكتوبر 2016 . تم الاسترجاع في 19 أغسطس 2015 . يحدد هذا التعديل التعديلات القياسية لكل من الطبقات المادية IEEE 802.11 (PHY) وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط IEEE 802.11 (MAC) التي تمكن وضع تشغيل واحد على الأقل قادرًا على دعم أقصى إنتاجية لا تقل عن 20 جيجابت في الثانية (مقاسة عند نقطة وصول خدمة بيانات MAC)، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة لكل محطة أو تحسينها.
  82. ^ "60GHZ ما تحتاج إلى معرفته عن 802 11ad و 802 11ay | Jason Hintersteiner | WLPC Phoenix 2019". YouTube . 28 فبراير 2019.
  83. ^ "IEEE P802.11 Task Group BA - Wake-up Radio Operation". www.ieee802.org . تم الاسترجاع في 12 أغسطس 2020 .
  84. ^ ليو ، ر. بيفي كيه تي، أ؛ دورانس، ر. داسالوكونتي، د.؛ كريستم، V.؛ سانتانا لوبيز، MA؛ مين، AW. عزيزي، س.؛ بارك، م. كارلتون، BR (مايو 2020). “جهاز استقبال راديو استيقظ على أساس 802.11ba مع تكامل جهاز إرسال واستقبال Wi-Fi”. مجلة دوائر الحالة الصلبة . 55 (5). معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: 1151-1164. بيب كود :2020IJSSC..55.1151L. دوى :10.1109/JSSC.2019.2957651. S2CID  214179940.
  85. ^ تايسون، مارك (12 يوليو 2023). "أسرع من Wi-Fi بـ 100 مرة: إصدار معيار الشبكات القائمة على الضوء Li-Fi". Tom's Hardware . تم الاسترجاع في 13 يوليو 2023 .
  86. ^ "مجموعة دراسة IEEE P802.11 EXTREMELY HIGH THROUGHPUT". www.ieee802.org . تم الاسترجاع في 20 مايو 2019 .
  87. ^ Shankland, Stephen (3 September 2019). "Wi-Fi 6 is just here, but Wi-Fi 7 is already on the way - With improvement to Wi-Fi 6 and its breed, Qualcomm is working to boost speeds and go over congestion on wireless networks". CNET . تم الاسترجاع في 20 أغسطس 2020 .
  88. ^ Khorov, Evgeny; Levitsky, Ilya; Akyildiz, Ian F. (8 May 2020). "الحالة الحالية واتجاهات IEEE 802.11be، مستقبل Wi-Fi 7". IEEE Access . 8 : 88664–88688. Bibcode :2020IEEEA...888664K. doi : 10.1109/ACCESS.2020.2993448 . S2CID  218834597.
  89. ^ تاوبر، ماركوس؛ بهاتي، سليم؛ يو، يي. نحو الوعي بالطاقة في إدارة تطبيقات شبكات LAN اللاسلكية. IEEE/IFIP NOMS 2012: ندوة عمليات وإدارة شبكات IEEE/IFIP. ماوي، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية. doi :10.1109/NOMS.2012.6211930. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2014 .
  90. ^ تاوبر، ماركوس؛ بهاتي، سليم؛ يو، يي. قياسات الطاقة والأداء على مستوى التطبيق في شبكة محلية لاسلكية. المؤتمر الدولي IEEE/ACM لعام 2011 حول الحوسبة الخضراء والاتصالات. سيتشوان، الصين. doi :10.1109/GreenCom.2011.26. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2014 .
  91. ^ “Cuadro nacional de Atribución de Frecuencias CNAF”. أمانة الدولة للاتصالات. مؤرشفة من الأصلي في 13 فبراير 2008 . تم الاسترجاع 5 مارس 2008 .
  92. ^ "تطور نظام الترخيص لشبكات RLAN" (PDF) . هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (ART). مؤرشف من الأصل (PDF) في 9 ديسمبر 2006 . تم الاسترجاع في 26 أكتوبر 2008 .
  93. ^ "الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة LAN اللاسلكية" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 يونيو 2013. تم الاسترجاع في 5 ديسمبر 2013 .
  94. ^ "اختيار القنوات الأكثر وضوحًا لشبكة WiFi... تابع" . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2020 .
  95. ^ Garcia Villegas, E.; et al. (2007). Effect of neighbouring-channel interference in IEEE 802.11 WLANs (PDF) . CrownCom 2007. ICST & IEEE. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يوليو 2011 . تم الاسترجاع في 17 سبتمبر 2008 .
  96. ^ "مشكلات نشر القنوات لشبكات WLAN 802.11 2.4 جيجا هرتز". Cisco Systems, Inc. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2014. تم الاسترجاع في 7 فبراير 2007 .
  97. ^ "IEEE Standard 802.11-2007". ص 531. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2018.
  98. ^ "إطارات 802.11: دليل البدء لتعلم تتبعات أجهزة التجسس اللاسلكية". community.cisco.com . 25 أكتوبر 2010 . تم الاسترجاع في 24 يناير 2023 .
  99. ^ Gast, Matthew S. (2013). "الفصل 4. تأطير 802.11 بالتفصيل". شبكات 802.11 اللاسلكية: الدليل النهائي؛ [إنشاء وإدارة شبكات لاسلكية؛ يغطي 802.11a، g، n، i] (الطبعة الثانية). بكين: أوريلي. ISBN 978-0-596-10052-0.
  100. ^ "القسم التقني 802.11". مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2009.
  101. ^ "فهم أنواع إطارات 802.11". مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2008. تم الاسترجاع في 14 ديسمبر 2008 .
  102. ^ بونافينتور، أوليفييه. "شبكات الحاسوب: المبادئ والبروتوكولات والممارسة". مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع في 9 يوليو 2012 .
  103. ^ D Murray؛ T Koziniec؛ M Dixon؛ K. Lee (2015). قياس موثوقية شبكات WiFi 802.11 . 2015 تقنيات وتطبيقات الإنترنت. ص 233-238. doi :10.1109/ITechA.2015.7317401. ISBN 978-1-4799-8036-9. S2CID  14997671.
  104. ^ فليشمان، جلين (7 ديسمبر 2009). "مستقبل الواي فاي: سرعات الجيجابت وما بعدها". آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2009. تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2009 .
  105. ^ لياو ، رويزهي. بيلالتا، بوريس؛ أوليفر، ميكيل. نيو ، تشيشينغ (4 ديسمبر 2014). “بروتوكولات MU-MIMO MAC لشبكات المناطق المحلية اللاسلكية: مسح”. استطلاعات IEEE للاتصالات والبرامج التعليمية . ص (99). معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: 162-183. أرخايف : 1404.1622 . بيب كود :2014arXiv1404.1622L. دوى :10.1109/COMST.2014.2377373. S2CID  8462498.
  106. ^ "IEEE 802.11، مجموعة العمل التي تحدد معايير شبكات LAN اللاسلكية". فهرس موقع مجموعة العمل التابعة لجمعية معايير IEEE ورابطتها . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2016. تم الاسترجاع في 8 يناير 2016 .
  107. ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين أنظمة الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات الخاصة الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة LAN اللاسلكية التعديل 1: التحسينات لشبكة LAN اللاسلكية عالية الكفاءة. IEEE-SA . 19 مايو 2021. doi :10.1109/IEEESTD.2021.9442429. ISBN 978-1-5044-7389-7.
  108. ^ "ثغرات أمنية في بروتوكولات ارتباط البيانات 802.11" (PDF) .
  109. ^ جيسي ووكر، رئيس (مايو 2009). "حالة مجموعة مهام مشروع IEEE 802.11 w: إطارات الإدارة المحمية" . تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2020 .
  110. ^ "Brute forcing Wi-Fi Protected Setup" (PDF) . .braindump – RE and stuff . 26 ديسمبر 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 يناير 2012.
  111. ^ ملاحظة حول ثغرة US CERT VU#723755 محفوظ في 2012-01-03 على موقع Wayback Machine
  112. ^ "iOS 8 يوجه ضربة غير متوقعة لتتبع الموقع". 9 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015.
  113. ^ "تنفيذ التوزيع العشوائي لـ MAC".

مراجع

  • معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات المحددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) في شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية . (مراجعة 2016). IEEE-SA . 14 ديسمبر 2016. doi :10.1109/IEEESTD.2016.7786995. ISBN 978-1-5044-3645-8.
  • معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات الخاصة - الجزء 11: مواصفات التحكم في وصول الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكات LAN اللاسلكية التعديل 1: قياس الموارد اللاسلكية لشبكات LAN اللاسلكية (PDF) . IEEE-SA . 12 يونيو 2008. doi :10.1109/IEEESTD.2008.4544755. ISBN 978-0-7381-5420-6. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 19 أبريل 2009.
  • معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات الخاصة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية - التعديل 2: الانتقال السريع لمجموعة الخدمات الأساسية (BSS) (PDF) . IEEE-SA . 15 يوليو 2008. doi :10.1109/IEEESTD.2008.4573292. ISBN 978-0-7381-5422-0. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 6 فبراير 2009.
  • معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات الخاصة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية - التعديل 3: تشغيل 3650-3700 ميجا هرتز في الولايات المتحدة الأمريكية (ملف PDF) . IEEE-SA . 6 نوفمبر 2008. doi :10.1109/IEEESTD.2008.4669928. ISBN 978-0-7381-5765-8. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 10 يونيو 2009.
  • مجموعة عمل IEEE 802.11
  • الجداول الزمنية الرسمية لمعايير 802.11 من IEEE
  • قائمة بجميع موردي شرائح Wi-Fi – بما في ذلك الجدول الزمني التاريخي للاندماجات والاستحواذات
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.11&oldid=1254593578"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate