معيار IEEE 802.11

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

يُعدّ معيار IEEE 802.11 جزءًا من مجموعة معايير IEEE 802 التقنية لشبكات المنطقة المحلية (LAN) ، ويحدد مجموعة بروتوكولات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) لتنفيذ اتصالات الحاسوب في شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN). يوفر هذا المعيار وتعديلاته الأساس لمنتجات الشبكات اللاسلكية التي تحمل علامة Wi-Fi التجارية، وهو المعيار الأكثر استخدامًا في العالم لشبكات الحاسوب اللاسلكية. يُستخدم معيار IEEE 802.11 في معظم الشبكات المنزلية والمكتبية لتمكين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة من التواصل فيما بينها والوصول إلى الإنترنت لاسلكيًا.

تُنشأ هذه المعايير وتُصان من قِبل لجنة معايير الشبكات المحلية/ الشبكات الحضرية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ( IEEE 802 ). صدرت النسخة الأساسية من المعيار عام 1997، وخضعت لتعديلات لاحقة. ورغم إلغاء كل تعديل رسميًا عند دمجه في أحدث نسخة من المعيار، إلا أن الشركات تميل إلى تسويق منتجاتها وفقًا لهذه التعديلات لأنها تُشير بوضوح إلى إمكانيات منتجاتها. ونتيجةً لذلك، يُصبح كل تعديل في السوق معيارًا قائمًا بذاته. يُستخدم اختصار 802.11x للإشارة إلى "أي نسخة من 802.11"، وذلك لتجنب الخلط مع "802.11" المُستخدم تحديدًا للنسخة الأصلية الصادرة عام 1997 .

تستخدم عائلة معايير IEEE 802.11 نطاقات ترددات لاسلكية متنوعة ، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، نطاقات  2.4 جيجاهرتز، و5  جيجاهرتز، و6  جيجاهرتز، و60  جيجاهرتز . وعلى الرغم من أن مواصفات IEEE 802.11 تُحدد القنوات التي يُمكن استخدامها، إلا أن نطاق الترددات اللاسلكية المسموح به يختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف الجهة التنظيمية.

تُستخدم هذه البروتوكولات عادةً في حزمة بروتوكولات الشبكة بالتزامن مع معيار IEEE 802.2 ، وهي مصممة للعمل بسلاسة مع الإيثرنت ، وكثيراً ما تُستخدم لنقل بيانات بروتوكول الإنترنت . كما يُعدّ معيار IEEE 802.11 أساساً لشبكات الاتصالات في المركبات، وذلك باستخدام معيار IEEE 802.11p .

وصف عام

تتألف عائلة بروتوكولات 802.11 من سلسلة من تقنيات التعديل اللاسلكي ثنائية الاتجاه التي تستخدم نفس البروتوكول الأساسي. وتعتمد هذه العائلة على تقنية الوصول المتعدد مع استشعار الناقل وتجنب التصادم (CSMA/CA)، حيث يستمع الجهاز إلى القناة بحثًا عن مستخدمين آخرين (بما في ذلك المستخدمين غير المتوافقين مع معيار 802.11) قبل إرسال كل إطار (يستخدم البعض مصطلح "حزمة"، وهو مصطلح قد يكون غامضًا، بينما يُعد مصطلح "إطار" أكثر دقة من الناحية التقنية).

كان معيار 802.11-1997 أول معيار للشبكات اللاسلكية ضمن هذه العائلة، لكن معيار 802.11b كان أول معيار يحظى بقبول واسع، تلاه معايير 802.11a و 802.11g و 802.11n و 802.11ac و 802.11ax . أما المعايير الأخرى ضمن هذه العائلة (من c إلى f، وh، وj) فهي تعديلات خدمية تُستخدم لتوسيع نطاق المعيار الحالي، وقد تشمل هذه التعديلات أيضًا تصحيحات لمواصفات سابقة. [ 1 ]

يستخدم معيارا 802.11b و802.11g نطاق التردد ISM بتردد 2.4 جيجاهرتز ، ويعملان في الولايات المتحدة بموجب الجزء 15 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية . كما يمكن لمعيار 802.11n استخدام نطاق التردد نفسه. وبسبب هذا الاختيار لنطاق التردد، قد تتعرض أجهزة 802.11b/g/n أحيانًا للتداخل في نطاق 2.4 جيجاهرتز من أفران الميكروويف والهواتف اللاسلكية وأجهزة البلوتوث . يتحكم معيارا 802.11b و802.11g في التداخل وحساسيتهما له باستخدام طريقتي الإشارة DSSS و OFDM، على التوالي .

يستخدم معيار 802.11a نطاق التردد U-NII بتردد 5  جيجاهرتز ، والذي يوفر في معظم أنحاء العالم ما لا يقل عن 23 قناة غير متداخلة بعرض 20 ميجاهرتز. وهذا يُعد ميزةً مقارنةً بنطاق تردد ISM بتردد 2.4 جيجاهرتز، الذي يوفر ثلاث قنوات فقط غير متداخلة بعرض 20 ميجاهرتز في حال تداخل القنوات المجاورة (انظر: قائمة قنوات الشبكة اللاسلكية المحلية ). وقد يتحسن الأداء أو يتراجع مع الترددات (القنوات) الأعلى أو الأدنى، وذلك تبعًا للبيئة. يمكن لمعياري 802.11n و802.11ax استخدام نطاقي التردد 2.4  جيجاهرتز أو 5  جيجاهرتز، بينما يستخدم معيار 802.11ac نطاق التردد 5  جيجاهرتز فقط.

يختلف نطاق ترددات الراديو المستخدم في معيار 802.11 بين الدول. في الولايات المتحدة، يُسمح بتشغيل أجهزة 802.11a و802.11g بدون ترخيص، وفقًا لما هو منصوص عليه في الجزء 15 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. تقع الترددات المستخدمة في القنوات من 1 إلى 6 من معياري 802.11b و802.11g ضمن نطاق ترددات الراديو للهواة  2.4 جيجاهرتز . يُسمح لمشغلي الراديو للهواة المرخصين بتشغيل أجهزة 802.11b/g بموجب الجزء 97 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية، مما يسمح بزيادة طاقة الإخراج، ولكن لا يسمح بالمحتوى التجاري أو التشفير. [ 2 ]

أجيال

عام [ 3 ] [ 4 ]معيار IEEEيتبنى.معدل الربط (ميجابت/ثانية)ترددات الراديو (جيجاهرتز)
2.456
802.1119971-2نعم
802.11b19991-11نعم
802.11a6-54نعم
802.11 غرام2003نعم
واي فاي 4802.11n20096.5–600نعمنعم
واي فاي 5802.11ac20136.5–6933[ أ ]نعم
واي فاي 6802.11ax20210.49608نعمنعم
واي فاي 6Eنعمنعمنعم
واي فاي 7802.11be20240.423,059نعمنعمنعم
واي فاي 8 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]802.11 مليارسيتم الإعلان عنه لاحقاًنعمنعمنعم

في عام 2018، بدأ تحالف Wi-Fi باستخدام نظام ترقيم أجيال سهل الاستخدام للمستهلكين لبروتوكولات 802.11 المُستخدمة 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. [ 8 ] [ 9 ]

تاريخ

تعود أصول تقنية 802.11 إلى قرار أصدرته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عام 1985 والذي سمح باستخدام نطاق ISM [ 1 ] بدون ترخيص. [ 10 ]

في عام 1991، ابتكرت شركة NCR / AT&T (التي تُعرف الآن باسم Nokia Labs و LSI Corporation ) تقنيةً رائدةً لتقنية 802.11 في نيوويغين بهولندا. وكان المخترعون يعتزمون في البداية استخدام هذه التقنية لأنظمة الصراف الآلي. وطُرحت أولى المنتجات اللاسلكية في السوق تحت اسم WaveLAN بسرعات نقل بيانات أولية تبلغ 1 ميجابت/ثانية و 2 ميجابت/ثانية .

شارك فيك هايز ، الذي ترأس لجنة IEEE 802.11 لمدة عشر سنوات، والذي يُلقب بـ"أبو الواي فاي"، في تصميم معايير 802.11b و802.11a الأولية داخل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE ). [ 11 ] وقد تواصل هو ومهندس مختبرات بيل، بروس توش، مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لوضع معيار. [ 12 ]

في عام 1999، تم تشكيل تحالف الواي فاي كرابطة تجارية لحيازة علامة الواي فاي التجارية التي تُباع بموجبها معظم المنتجات. [ 13 ]

حققت شركة آبل اختراقًا تجاريًا كبيرًا عندما اعتمدت تقنية الواي فاي في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة iBook عام 1999. وكان هذا أول منتج استهلاكي واسع الانتشار يوفر اتصالاً بشبكة الواي فاي، والذي أطلقت عليه آبل حينها اسم AirPort. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] وبعد عام واحد، أطلقت شركة آي بي إم سلسلة ThinkPad 1300 عام 2000. [ 17 ]

بروتوكول

نطاق التردد ، أو النوعفيزيائيبروتوكولتاريخ الإصدار [ 18 ]نطاق الترددعرض القناةمعدل بيانات البث [ 19 ]أقصى تدفقات MIMOتعديلالمدى التقريبي
في الداخلفي الهواء الطلق
(جيجاهرتز)(ميجاهرتز)( ميغابت/ثانية )
1-7  جيجاهرتزDSSS [ 20 ] ، FHSS [ A ]802.11-1997يونيو 19972.4221، 2غير متوفرDSSS ، FHSS [ أ ]20  متراً (66  قدماً)100  متر (330  قدم)
HR/DSSS [ 20 ]802.11bسبتمبر 19992.4221، 2، 5.5، 11غير متوفرCCK ، DSSS35  متراً (115  قدماً)140  متر (460  قدم)
ofDM802.11aسبتمبر 199955، 10، 206، 9، 12، 18، 24، 36، 48، 54 (لعرض نطاق ترددي 20  ميجاهرتز، اقسم على 2 و4 لعرض نطاق ترددي 10 و5  ميجاهرتز)غير متوفرofDM35  متراً (115  قدماً)120  متر (390  قدم)
802.11jنوفمبر 20044.9، 5.0 [ ب ] [ 21 ]؟؟
802.11yنوفمبر 20083.7 [ ج ]؟5000  متر (16000  قدم) [ ج ]
802.11pيوليو 20105.9200 متر1000  متر (3300  قدم) [ 22 ]
802.11bdديسمبر 20225.9، 60500 متر1000  متر (3300  قدم)
ERP -OFDM [ 23 ]802.11 غراميونيو 20032.438  متراً (125  قدماً)140  متر (460  قدم)
HT -OFDM [ 24 ]802.11n ( واي فاي 4 )أكتوبر 20092.4، 520حتى 288.8 [ D ]4MIMO-OFDM (64- QAM )70  متراً (230  قدماً)250  متر (820  قدم) [ 25 ]
40حتى 600 [ D ]
VHT -OFDM [ 24 ]802.11ac ( واي فاي 5 )ديسمبر 2013520حتى 693 [ د ]8DL MU-MIMO OFDM (256- QAM )35  مترًا (115  قدمًا) [ 26 ]؟
40حتى 1600 [ D ]
80حتى 3467 [ D ]
160حتى 6933 [ D ]
HE -OFDMA802.11ax ( واي فاي 6 ، واي فاي 6E )مايو 20212.4، 5، 620حتى 1147 [ شرقًا ]8UL/DL MU-MIMO OFDMA (1024- QAM )30  متراً (98  قدماً)120  متر (390  قدم) [ F ]
40حتى 2294 [ شرقًا ]
80حتى 5500 [ E ]
80+80حتى 11000 [ E ]
EHT - OFDMA802.11be ( واي فاي 7 )سبتمبر 20242.4، 5، 680حتى 5764 [ E ]8UL/DL MU-MIMO OFDMA (4096- QAM )30  متراً (98  قدماً)120  متر (390  قدم) [ F ]
160 (80+80)حتى 11500 [ E ]
240 (160+80)حتى 14282 [ E ]
320 (160+160)حتى 23,059 [ E ]
UHR802.11 مليار ( واي فاي 8 )مايو 2028 ( تقديري )2.4، 5، 6320يصل إلى 23,0598متعدد الوصلات MU-MIMO OFDM (4096- QAM )؟؟
WUR [ G ]802.11baأكتوبر 20212.4، 54، 200.0625، 0.25 (62.5  كيلوبت/ثانية، 250  كيلوبت/ثانية)غير متوفرOOK (نظام OOK متعدد الناقلات)؟؟
الموجات المليمترية ( WiGig )DMG [ 27 ]802.11adديسمبر 2012602160 (2.16  جيجاهرتز)تصل إلى 8085 [ 28 ] (8  جيجابت/ثانية)غير متوفرOFDM ، [ أ ] ناقل أحادي ، ناقل  أحادي منخفض الطاقة [ أ ] 3.3  متر (11  قدم) [ 29 ]؟
802.11ajأبريل 201860 [ H ]1080 [ 30 ]تصل إلى 3754 (3.75  جيجابت/ثانية)غير متوفرناقل أحادي ، ناقل  أحادي منخفض الطاقة [ أ ] ؟؟
CMMG802.11ajأبريل 201845 [ H ]540، 1080حتى 15015 [ 31 ] (15  جيجابت/ثانية)4 [ 32 ]OFDM ،  ناقل واحد؟؟
EDMG [ 33 ]802.11ayيوليو 202160حتى 8640 (8.64  جيجاهرتز)تصل إلى 303,336 [ 34 ] (303  جيجابت/ثانية)8OFDM ،  ناقل واحد10  أمتار (33  قدمًا)100  متر (328  قدم)
نطاق الترددات الأقل من 1 جيجاهرتز ( إنترنت الأشياء )TVHT [ 35 ]802.11afفبراير 20140.054– 0.796، 7، 8حتى 568.9 [ 36 ]4تقنية MIMO-OFDM؟؟
S1G [ 35 ]802.11ahمايو 20170.7، 0.8، 0.91-16حتى 8.67 [ 37 ] (@2  ميجاهرتز)4؟؟
ضوء ( Li-Fi )LC ( VLC / OWC )802.11bbنوفمبر 2023800-1000 نانومتر20سرعة تصل إلى 9.6  جيجابت/ثانيةغير متوفرO- OFDM؟؟
IR [ A ] ( IrDA )802.11-1997يونيو 1997850-900 نانومتر؟1، 2غير متوفرجزء في المليون [ أ ]؟؟
802.11 لفائف قياسية
 802.11-2007 (802.11ma)مارس 20072.4، 5حتى 54DSSS ، OFDM
802.11-2012 (802.11 ميجابايت)مارس 20122.4، 5حتى 150 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2016 (802.11mc)ديسمبر 20162.4، 5، 60حتى 866.7 أو 6757 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2020 (802.11md)ديسمبر 20202.4، 5، 60حتى 866.7 أو 6757 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2024 (802.11me)سبتمبر 20242.4، 5، 6، 60حتى 9608 أو 303336DSSS ، OFDM
  1. 1 2 3 4 5 6 7 هذا قديم، وقد يخضع الدعم المقدم له للإزالة في مراجعة مستقبلية للمعيار
  2. وفقًا للوائح اليابانية.
  3. 1 2 وسع معيار IEEE 802.11y-2008 نطاق تشغيل معيار 802.11a ليشمل نطاق التردد المرخص 3.7 جيجاهرتز. وتسمح حدود الطاقة المُحسّنة بمدى يصل إلى 5000 متر. واعتبارًا من عام 2009، كان الترخيص مقتصرًا على الولايات المتحدة الأمريكية فقط من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بناءً على فترة حماية قصيرة ؛ فترة الحماية القياسية أبطأ بنسبة 10% تقريبًا. تختلف المعدلات اختلافًا كبيرًا بناءً على المسافة والعوائق والتداخل.
  5. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ لحالات المستخدم الواحد فقط، بناءً على فاصل الحماية الافتراضي البالغ ٠.٨ ميكروثانية. مع توفر خاصية تعدد المستخدمين عبر OFDMA لمعيار 802.11ax، قد تنخفض هذه القيم. كما تعتمد هذه القيم النظرية على مسافة الوصلة، وما إذا كانت الوصلة مباشرة أم لا، والتداخلات، ومكونات المسارات المتعددة في البيئة.
  6. 1 2 يبلغ فاصل الحماية الافتراضي0.8 ميكروثانية. ومع ذلك، قام معيار 802.11ax بتمديد الحد الأقصى لفاصل الحماية المتاح إلى 3.2 ميكروثانية، وذلك لدعم الاتصالات الخارجية، حيث يكون الحد الأقصى لتأخير الانتشار أكبر مقارنةً بالبيئات الداخلية.
  7. تشغيل راديو التنبيه (WUR).
  8. 1 2 وفقًا للوائح الصينية.

802.11-1997 (802.11 القديم)

صدرت النسخة الأصلية من معيار IEEE 802.11 عام 1997، وتم توضيحها عام 1999، إلا أنها أصبحت الآن قديمة. حددت هذه النسخة معدلَي نقل بيانات صافيين ، هما 1 أو 2 ميغابت في الثانية (ميغابت/ثانية)، بالإضافة إلى رمز تصحيح الأخطاء الأمامي . كما حددت ثلاث تقنيات بديلة للطبقة الفيزيائية : الأشعة تحت الحمراء المنتشرة بسرعة 1 ميغابت/ثانية ؛ وتقنية طيف الانتشار بالقفز الترددي بسرعة 1 أو 2 ميغابت/ثانية ؛ وتقنية طيف الانتشار بالتسلسل المباشر بسرعة 1 أو 2 ميغابت/ثانية . استخدمت التقنيتان الأخيرتان إرسال الموجات الميكروية عبر نطاق الترددات الصناعية والعلمية والطبية ( ISM ) بتردد 2.4  غيغاهرتز. في المقابل، استخدمت بعض تقنيات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) السابقة ترددات أقل، مثل  نطاق ISM الأمريكي بتردد 900 ميغاهرتز.

تم استبدال معيار 802.11 القديم ذي الطيف المنتشر ذي التسلسل المباشر بسرعة وانتشاره على نطاق واسع بواسطة معيار 802.11b.

802.11a (شكل موجة OFDM)

يستخدم معيار 802.11a، الذي نُشر في عام 1999، نفس بروتوكول طبقة ربط البيانات وتنسيق الإطار مثل المعيار الأصلي، ولكن تمت إضافة واجهة هوائية قائمة على OFDM (الطبقة الفيزيائية).

يعمل هذا النظام في نطاق التردد 5  جيجاهرتز بمعدل بيانات صافٍ أقصى يبلغ 54 ميجابت/ثانية ، بالإضافة إلى رمز تصحيح الأخطاء، مما ينتج عنه معدل نقل بيانات صافٍ واقعي يمكن تحقيقه في منتصف العشرينات من ميجابت/ثانية . [ 38 ] وقد شهد انتشارًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، لا سيما في بيئة العمل المؤسسية.

نظرًا للاستخدام المكثف لنطاق التردد 2.4  جيجاهرتز لدرجة الازدحام، فإن استخدام  نطاق التردد 5 جيجاهرتز الأقل استخدامًا يمنح معيار 802.11a ميزة كبيرة. مع ذلك، يُؤدي هذا التردد العالي أيضًا إلى عيب: المدى الإجمالي الفعال لمعيار 802.11a أقل من مدى معياري 802.11b/g. نظريًا، تمتص الجدران والأجسام الصلبة الأخرى في مسار إشارات 802.11a بسهولة أكبر نظرًا لقصر طول موجتها، وبالتالي لا يمكنها الاختراق لمسافات بعيدة مثل إشارات 802.11b. عمليًا، يتميز معيار 802.11b بمدى أطول عند السرعات المنخفضة (حيث تنخفض السرعة إلى 5.5 ميجابت/ثانية أو حتى 1 ميجابت/ثانية عند ضعف الإشارة). كما يُعاني معيار 802.11a من التداخل، [ 39 ] ولكن قد يكون عدد الإشارات المتداخلة محليًا أقل، مما يُؤدي إلى تداخل أقل وإنتاجية أفضل.

802.11b

يبلغ الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات الخام في معيار 802.11b 11 ميجابت/ ثانية، ويستخدم نفس طريقة الوصول إلى الوسائط المحددة في المعيار الأصلي. ظهرت منتجات 802.11b في الأسواق مطلع عام 2000، كونها امتدادًا مباشرًا لتقنية التضمين المحددة في المعيار الأصلي. وقد أدى الارتفاع الكبير في إنتاجية 802.11b (مقارنةً بالمعيار الأصلي)، إلى جانب الانخفاض الكبير في الأسعار، إلى سرعة اعتمادها كتقنية الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) المعتمدة.

تتعرض الأجهزة التي تستخدم معيار 802.11b للتداخل من منتجات أخرى تعمل في  نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز.  تشمل هذه الأجهزة أفران الميكروويف، وأجهزة البلوتوث، وأجهزة مراقبة الأطفال، والهواتف اللاسلكية، وبعض معدات هواة الراديو. وباعتبارها أجهزة بث متعمدة غير مرخصة في هذا النطاق الترددي ISM ، يجب ألا تتداخل مع المستخدمين الأساسيين أو الثانويين لهذا النطاق، مثل هواة الراديو، وأن تتحمل هذا التداخل.

تمت الموافقة على تعديل معيار IEEE 802.11be-2024 من قبل مجلس معايير IEEE SA في 26 سبتمبر 2024، ونُشر في 22 يوليو 2025. [ 40 ] يُعدّل هذا التعديل طبقتي MAC وPHY، ويستهدف وضع تشغيل واحد على الأقل بمعدل نقل بيانات MAC-SAP يبلغ 30 جيجابت/ثانية عبر نطاق ترددي من 1 إلى 7.250 جيجاهرتز، مع الحفاظ على التوافق مع أجهزة 802.11 القديمة في نطاقات 2.4 و5 و6 جيجاهرتز. [ 40 ]

802.11 غرام

في يونيو 2003، تم اعتماد معيار تعديل ثالث: 802.11g. يعمل هذا المعيار في  نطاق 2.4 جيجاهرتز (مثل 802.11b)، ولكنه يستخدم نفس نظام الإرسال القائم على تقنية OFDM المستخدم في 802.11a. يعمل بمعدل بتات أقصى للطبقة الفيزيائية يبلغ 54 ميجابت/ثانية، باستثناء رموز تصحيح الأخطاء الأمامية، أو بمعدل إنتاجية متوسط ​​يبلغ حوالي 22 ميجابت/ثانية . [ 41 ] تتوافق أجهزة 802.11g تمامًا مع أجهزة 802.11b، ولذلك فهي تعاني من مشكلات قديمة تقلل الإنتاجية بنسبة 21% تقريبًا مقارنةً بـ 802.11a. [ 42 ]

تم اعتماد معيار 802.11g المقترح آنذاك بسرعة في السوق بدءًا من يناير 2003، قبل التصديق عليه بفترة طويلة، وذلك لرغبة المستخدمين في الحصول على معدلات بيانات أعلى وخفض تكاليف التصنيع. [ 43 ] وبحلول صيف 2003، أصبحت معظم منتجات 802.11a/b ثنائية النطاق ثنائية النطاق/ثلاثية الأوضاع، تدعم a وb/g في بطاقة محول جوال واحدة أو نقطة وصول. وقد استغرقت تفاصيل ضمان عمل b وg معًا بكفاءة جزءًا كبيرًا من العملية التقنية المتبقية؛ ومع ذلك، في شبكة 802.11g، سيؤدي نشاط مستخدم 802.11b إلى خفض معدل البيانات في شبكة 802.11g ككل.

مثل أجهزة 802.11b، تعاني أجهزة 802.11g أيضًا من تداخل من منتجات أخرى تعمل في  نطاق 2.4 جيجاهرتز، على سبيل المثال، لوحات المفاتيح اللاسلكية.

802.11-2007

في عام 2003، أُذن لفريق العمل TGma بدمج العديد من التعديلات على نسخة عام 1999 من معيار 802.11. وقد أنشأ REVma، أو 802.11ma كما سُمّي، وثيقةً واحدةً دمجت 8 تعديلات ( 802.11a ، b ، d ، e ، g ، h ، i ، j ) مع المعيار الأساسي. وبعد الموافقة عليه في 8 مارس 2007، أُعيد تسمية 802.11REVma إلى المعيار الأساسي الساري آنذاك IEEE 802.11-2007 . [ 44 ]

802.11n

يُعدّ معيار 802.11n تعديلًا يُحسّن معايير 802.11 السابقة؛ وقد نُشرت مسودته الأولى للتصديق عام 2006. وقد أطلق تحالف Wi-Fi على معيار 802.11n لاحقًا اسم Wi-Fi 4. [ 45 ] [ 46 ] أضاف المعيار دعمًا لهوائيات الإدخال والإخراج المتعددة (MIMO). يعمل معيار 802.11n على نطاقي التردد 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز، مع العلم أن دعم  نطاق 5 جيجاهرتز اختياري. ويتراوح معدل نقل البيانات الصافي فيه من 54 ميجابت/ثانية إلى 600 ميجابت/ثانية . وقد وافق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) على هذا التعديل، ونُشر في أكتوبر 2009. [ 47 ] [ 48 ]

قبل التصديق النهائي، كانت الشركات قد بدأت بالفعل بالانتقال إلى شبكات 802.11n استنادًا إلى شهادة تحالف Wi-Fi للمنتجات المطابقة لمسودة مقترح 802.11n لعام 2007. لم تكن بطاقات Intel WiFi المبكرة متوافقة مع المعيار النهائي. كما أن العديد من نقاط الوصول والبطاقات المنافسة لم تدعم نطاق 5  جيجاهرتز على الإطلاق.

802.11-2012

في مايو 2007، أُذن لفريق العمل TGmb بدمج العديد من التعديلات على نسخة 2007 من معيار 802.11. [ 49 ] وقد أنشأ مشروع REVmb، أو 802.11mb كما سُمّي، وثيقةً واحدةً دمجت عشرة تعديلات ( 802.11k ، r ، y ، n ، w ، p ، z ، v ، u ، s ) مع المعيار الأساسي لعام 2007. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت عمليات تنقيح واسعة، بما في ذلك إعادة ترتيب العديد من البنود. [ 50 ] عند نشره في 29 مارس 2012، أُشير إلى المعيار الجديد باسم IEEE 802.11-2012 .

802.11ac

يُعدّ معيار IEEE 802.11ac-2013 تعديلًا لمعيار IEEE 802.11، نُشر في ديسمبر 2013، وهو مبني على معيار 802.11n. [ 51 ] وقد أطلق تحالف Wi-Fi على معيار 802.11ac لاحقًا اسم Wi-Fi 5. [ 45 ] [ 46 ] تشمل التغييرات مقارنةً بمعيار 802.11n قنوات أوسع (80 أو 160  ميجاهرتز مقابل 40  ميجاهرتز) في نطاق 5  جيجاهرتز، وعددًا أكبر من التدفقات المكانية (حتى ثمانية مقابل أربعة)، وتعديلًا عالي الرتبة (حتى 256- QAM مقابل 64-QAM)، وإضافة تقنية MIMO متعددة المستخدمين (MU-MIMO). وقد قسّم تحالف Wi-Fi طرح منتجات ac اللاسلكية إلى مرحلتين ("موجتين")، أُطلق عليهما "الموجة 1" و"الموجة 2". [ 52 ] [ 53 ] منذ منتصف عام 2013، بدأ التحالف في اعتماد منتجات الجيل الأول من معيار 802.11ac التي تُشحن من قِبل الشركات المصنعة، استنادًا إلى مسودة معيار IEEE 802.11ac 3.0 (لم يُعتمد معيار IEEE نهائيًا إلا في وقت لاحق من ذلك العام). [ 54 ] في عام 2016، قدم تحالف Wi-Fi شهادة الجيل الثاني، لتوفير نطاق ترددي وسعة أكبر من منتجات الجيل الأول. تتضمن منتجات الجيل الثاني ميزات إضافية مثل MU-MIMO،  ودعم عرض قناة يصل إلى 160 ميجاهرتز، ودعم المزيد من  قنوات 5 جيجاهرتز، وأربعة مسارات مكانية (مع أربعة هوائيات؛ مقارنةً بثلاثة في الجيل الأول ومعيار 802.11n، وثمانية في مواصفات IEEE 802.11ax). [ 55 ] [ 56 ]

802.11ad

يُعدّ معيار IEEE 802.11ad تعديلًا يُعرّف طبقةً فيزيائيةً جديدةً لشبكات 802.11 للعمل ضمن نطاق الموجات المليمترية  بتردد 60 جيجاهرتز . يتميز هذا النطاق الترددي بخصائص انتشار مختلفة تمامًا عن نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز اللذين تعمل بهما شبكات Wi-Fi. تُباع المنتجات التي تُطبّق معيار 802.11ad تحت العلامة التجارية WiGig ، مع برنامج اعتماد طوّره تحالف Wi-Fi. [ 57 ] تبلغ ذروة معدل نقل البيانات في معيار 802.11ad 7 جيجابت/ثانية . [ 58 ]  

تم الإعلان عن معيار WiGig في عام 2009؛ وتم التصديق على معيار IEEE 802.11ad ونشره في ديسمبر 2012.

يُستخدم معيار IEEE 802.11ad لنقل البيانات بمعدلات عالية 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 ]

802.11af

معيار IEEE 802.11af، المعروف أيضًا باسم "White-Fi" و" Super Wi-Fi[ 61 ] هو تعديل تمت الموافقة عليه في فبراير 2014، يسمح بتشغيل شبكات WLAN في نطاق الترددات غير المستخدمة في التلفزيون ضمن نطاقي VHF و UHF بين 54 و790  ميجاهرتز. [ 62 ] [ 63 ] يستخدم هذا المعيار تقنية الراديو المعرفي للبث على قنوات التلفزيون غير المستخدمة، مع اتخاذ تدابير للحد من التداخل مع المستخدمين الأساسيين، مثل التلفزيون التناظري والتلفزيون الرقمي والميكروفونات اللاسلكية. [ 63 ] تحدد نقاط الوصول والمحطات مواقعها باستخدام نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية مثل GPS ، وتستخدم الإنترنت للاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع الجغرافي (GDB) التي توفرها هيئة تنظيمية إقليمية لمعرفة قنوات التردد المتاحة للاستخدام في وقت وموقع محددين. [ 63 ] تستخدم الطبقة الفيزيائية تقنية OFDM وتعتمد على معيار 802.11ac. [ 64 ] يكون فقد مسار الانتشار، بالإضافة إلى التوهين الناتج عن مواد مثل الطوب والخرسانة، أقل في نطاقي UHF وVHF مقارنةً بنطاقي 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز، مما يزيد من المدى الممكن. [ 63 ] يتراوح عرض قنوات التردد بين 6 و8  ميجاهرتز، وذلك حسب النطاق التنظيمي. [ 63 ] يمكن دمج ما يصل إلى أربع قنوات في كتلة واحدة أو كتلتين متجاورتين. [ 63 ] يُمكن تشغيل تقنية MIMO باستخدام ما يصل إلى أربعة تدفقات، إما لترميز كتلة الفضاء الزمني (STBC) أو لتشغيل متعدد المستخدمين (MU). [ 63 ] يبلغ معدل نقل البيانات الممكن تحقيقه لكل تدفق مكاني 26.7 ميجابت/ثانية لقنوات 6 و7  ميجاهرتز، و 35.6 ميجابت/ثانية لقنوات 8  ميجاهرتز. [ 36 ] مع أربعة مسارات مكانية وأربعة قنوات مترابطة، يبلغ الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات 426.7 ميجابت/ثانية لقنوات 6 و7  ميجاهرتز و 568.9 ميجابت/ثانية لقنوات 8  ميجاهرتز. [ 36 ]

802.11-2016

يُعدّ معيار IEEE 802.11-2016، المعروف سابقًا باسم IEEE 802.11 REVmc، [ 65 ] نسخةً مُعدّلةً من معيار IEEE 802.11-2012، تتضمن خمسة تعديلات ( 11ae ، 11aa ، 11ad ، 11ac ، 11af ). إضافةً إلى ذلك، جرى تحسين وظائف MAC وPHY الحالية، وإزالة الميزات القديمة أو وضع علامة عليها تمهيدًا لإزالتها. كما أُعيد ترقيم بعض البنود والملاحق. [ 66 ]

802.11ah

يُعرّف معيار IEEE 802.11ah، المنشور عام 2017، [ 67 ] نظام شبكة لاسلكية محلية (WLAN) يعمل على  نطاقات ترددية أقل من 1 جيجاهرتز معفاة من الترخيص. وبفضل خصائص الانتشار المواتية للأطياف منخفضة التردد، يوفر معيار 802.11ah نطاق إرسال مُحسّنًا مقارنةً بشبكات 802.11 التقليدية العاملة على نطاقي 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز. يُمكن استخدام معيار 802.11ah لأغراض متنوعة، بما في ذلك شبكات الاستشعار واسعة النطاق، [ 68 ] ونقاط الاتصال اللاسلكية ذات النطاق الممتد، وشبكات Wi-Fi الخارجية لتخفيف الضغط على حركة مرور بيانات شبكات WAN الخلوية، على الرغم من أن عرض النطاق الترددي المتاح محدود نسبيًا. ويهدف البروتوكول إلى جعل استهلاك الطاقة مُنافسًا لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة ، ولكن على نطاق أوسع بكثير. [ 69 ]

802.11ai

يُعدّ معيار IEEE 802.11ai تعديلاً لمعيار 802.11 أضاف آليات جديدة لتسريع وقت إنشاء الرابط الأولي. [ 70 ]

802.11aj

يُعدّ معيار IEEE 802.11aj مشتقًا من معيار 802.11ad للاستخدام في  نطاق التردد غير المرخص 45 جيجاهرتز المتاح في بعض مناطق العالم (وتحديدًا الصين)؛ كما يوفر إمكانيات إضافية للاستخدام في  نطاق التردد 60 جيجاهرتز. [ 70 ]

يُعرف أيضًا باسم الموجات المليمترية الصينية (CMMW). [ 71 ]

802.11aq

يُعدّ معيار IEEE 802.11aq تعديلاً لمعيار 802.11، يُتيح اكتشاف الخدمات قبل ربطها بالشبكة. ويُوسّع هذا المعيار بعض آليات معيار 802.11u التي كانت تُتيح اكتشاف الأجهزة، ليشمل اكتشاف الخدمات التي تعمل على الجهاز أو التي تُوفّرها الشبكة. [ 70 ]

802.11-2020

يُعدّ معيار IEEE 802.11-2020، المعروف سابقًا باسم IEEE 802.11 REVmd، [ 72 ] نسخةً مُعدّلةً من معيار IEEE 802.11-2016، تتضمن خمسة تعديلات ( 11ai ، 11ah ، 11aj ، 11ak ، 11aq ). إضافةً إلى ذلك، جرى تحسين وظائف MAC وPHY الحالية، وإزالة الميزات القديمة أو وضع علامة عليها للإزالة. كما أُضيفت بعض البنود والملاحق. [ 73 ]

802.11ax

يُعدّ معيار IEEE 802.11ax خليفةً لمعيار 802.11ac، ويُسوّق باسم Wi-Fi 6 (بتردد 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز) [ 74 ] و Wi-Fi 6E (بتردد 6  جيجاهرتز) [ 75 ] من قِبل تحالف Wi-Fi . ويُعرف أيضًا باسم Wi-Fi عالي الكفاءة ، نظرًا للتحسينات الشاملة التي أُدخلت على عملاء Wi-Fi 6 في البيئات المزدحمة . [ 76 ] بالنسبة للعميل الواحد، يبلغ الحد الأقصى للتحسين في معدل نقل البيانات ( سرعة الطبقة الفيزيائية ) مقارنةً بالمعيار السابق (802.11ac) 39% فقط [ ب ] (للمقارنة، كان هذا التحسين يقارب 500% [ ج ] [ ط ] للمعايير السابقة). [ د ] ومع ذلك، حتى مع هذه النسبة المتواضعة نسبيًا البالغة 39%، كان الهدف هو توفير إنتاجية لكل وحدة مساحة [ هـ ] أعلى بأربع مرات من معيار 802.11ac (ومن هنا جاءت تسمية "عالي الكفاءة "). كان الدافع وراء هذا الهدف هو نشر شبكات الواي فاي في بيئات مكتظة مثل مكاتب الشركات ومراكز التسوق والشقق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية. [ 76 ] ويتحقق ذلك من خلال تقنية تُسمى OFDMA ، وهي في الأساس تقنية تعدد الإرسال في نطاق التردد (على عكس تعدد الإرسال المكاني ، كما هو الحال في معيار 802.11ac). وهذا يُعادل تقنية الاتصالات الخلوية المُطبقة على الواي فاي . [ 76 ]

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

802.11ay

معيار IEEE 802.11ay هو معيار قيد التطوير، ويُعرف أيضًا باسم EDMG: الطبقة الفيزيائية متعددة الجيجابت الاتجاهية المحسّنة. وهو تعديل يُعرّف طبقة فيزيائية جديدة لشبكات 802.11 للعمل ضمن نطاق الموجات المليمترية  بتردد 60 جيجاهرتز . وسيكون امتدادًا لمعيار 11ad الحالي، بهدف زيادة الإنتاجية والمدى وحالات الاستخدام. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية التشغيل الداخلي والاتصالات قصيرة المدى نظرًا لامتصاص الأكسجين الجوي وعدم القدرة على اختراق الجدران. تبلغ ذروة معدل نقل البيانات لمعيار 802.11ay 40 جيجابت/ثانية . [ 81 ] تشمل التوسعات الرئيسية: دمج القنوات (2، 3، و4)، وتقنية MIMO (حتى 4 تدفقات)، وأنظمة تعديل أعلى. المدى المتوقع هو 300-500 متر. [ 82 ]

802.11ba

يُعدّ تشغيل راديو التنبيه (WUR) وفقًا لمعيار IEEE 802.11ba تعديلًا لمعيار IEEE 802.11 يُتيح تشغيلًا موفرًا للطاقة لاستقبال البيانات دون زيادة زمن الاستجابة. [ 83 ] يبلغ استهلاك الطاقة النشط المستهدف لاستقبال حزمة WUR أقل من 1 ميلي واط، ويدعم معدلات بيانات تبلغ 62.5 كيلوبت/ثانية و 250 كيلوبت/ثانية . يستخدم WUR PHY تقنية MC-OOK (التشغيل متعدد الموجات الحاملة OOK ) لتحقيق استهلاك منخفض للغاية للطاقة. [ 84 ]

802.11bb

يُعدّ معيار IEEE 802.11bb معيارًا لبروتوكولات الشبكات ضمن مجموعة بروتوكولات IEEE 802.11، ويستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء للاتصالات. [ 85 ]

802.11be

يُعد معيار IEEE 802.11be ذو الإنتاجية العالية للغاية (EHT) التعديل التالي لمعيار IEEE 802.11، [ 86 ] ويُعرف باسم Wi-Fi 7. [ 87 ] [ 88 ] وهو مبني على معيار 802.11ax، ويركز على تشغيل شبكات WLAN الداخلية والخارجية بسرعات ثابتة وسرعات للمشاة في نطاقات التردد 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز و6  جيجاهرتز.

المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الإنتاجية القابلة للتحقيق

تمثيل بياني لنطاق أداء تطبيقات Wi-Fi ( UDP ) في نطاق 2.4  جيجاهرتز مع 802.11g. 1 ميجابت في الثانية = 1 ميجابت في الثانية .

في جميع إصدارات معيار 802.11، تُحدد معدلات نقل البيانات القصوى الممكنة إما بناءً على قياسات في ظروف مثالية أو بمعدلات نقل البيانات في الطبقة الثانية. مع ذلك، لا ينطبق هذا على عمليات النشر النموذجية التي يتم فيها نقل البيانات بين نقطتي نهاية، إحداهما على الأقل متصلة ببنية تحتية سلكية، والأخرى متصلة ببنية تحتية عبر وصلة لاسلكية.

تمثيل بياني لنطاق أداء تطبيقات Wi-Fi الخاصة ( UDP ) في نطاق 2.4  جيجاهرتز باستخدام معيار 802.11n، باستخدام  قناة 40 ميجاهرتز

هذا يعني أن حزم البيانات، عادةً، تمر عبر وسيط 802.11 (شبكة لاسلكية محلية) ويتم تحويلها إلى 802.3 ( إيثرنت ) أو العكس. ونظرًا لاختلاف أطوال الإطار (الرأس) في هذين الوسيطين، فإن حجم حزمة التطبيق هو الذي يحدد سرعة نقل البيانات. وهذا يعني أن التطبيقات التي تستخدم حزمًا صغيرة (مثل VoIP) تُنشئ تدفقات بيانات ذات حركة مرور عالية (أي معدل إنتاجية منخفض ). ومن العوامل الأخرى التي تُسهم في معدل نقل بيانات التطبيق الإجمالي سرعة إرسال التطبيق للحزم (أي معدل البيانات)، وبالطبع، الطاقة التي يتم استقبال الإشارة اللاسلكية بها. وتتحدد هذه الأخيرة بالمسافة وبقدرة الإخراج المُهيأة للأجهزة المتصلة. [ 89 ] [ 90 ]

تنطبق المراجع نفسها على الرسوم البيانية المرفقة التي توضح قياسات معدل نقل بيانات بروتوكول UDP . يمثل كل رسم بياني متوسط ​​معدل نقل بيانات UDP (يرجى ملاحظة وجود أشرطة الخطأ، ولكنها بالكاد مرئية نظرًا لصغر التباين) لـ 25 قياسًا. كل قياس مُحدد بحجم حزمة بيانات معين (صغير أو كبير) وبمعدل بيانات محدد ( من 10 كيلوبت/ثانية إلى 100 ميجابت/ثانية ). كما تم تضمين علامات لملامح حركة البيانات للتطبيقات الشائعة. تفترض هذه الأرقام عدم وجود أخطاء في الحزم، والتي في حال حدوثها، ستؤدي إلى انخفاض معدل الإرسال.

القنوات والترددات

تستخدم معايير 802.11b و802.11g و802.11n-2.4 نطاق التردد 2.400-2.500 جيجاهرتز ، وهو أحد نطاقات ISM . أما معايير 802.11a و802.11n و802.11ac فتستخدم نطاق التردد 4.915-5.825 جيجاهرتز الأكثر خضوعًا للرقابة . ويُشار إلى هذه النطاقات عادةً باسم "نطاقي 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز" في معظم المواد التسويقية. يُقسّم كل نطاق ترددي إلى قنوات ذات تردد مركزي وعرض نطاق، على غرار تقسيم نطاقات البث الإذاعي والتلفزيوني.

 ينقسم نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز إلى 14 قناة تفصل  بينها مسافة 5 ميجاهرتز، بدءًا من القناة  1 التي تتمركز عند تردد 2.412  جيجاهرتز. وتخضع هذه القنوات الأخيرة لقيود إضافية أو تكون غير متاحة للاستخدام في بعض المناطق التنظيمية.

تمثيل بياني لقنوات الواي فاي في نطاق 2.4  جيجاهرتز

يُعدّ ترقيم قنوات نطاق التردد 5.725–5.875 جيجاهرتز أقل وضوحًا نظرًا لاختلاف اللوائح بين الدول. وقد تمّت مناقشة هذه الاختلافات بمزيد من التفصيل في قائمة قنوات الشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN) .

تباعد القنوات ضمن  نطاق 2.4 جيجاهرتز

بالإضافة إلى تحديد تردد مركز القناة، يحدد معيار 802.11 (في البند 17) قناعًا طيفيًا يحدد توزيع الطاقة المسموح به عبر كل قناة. يتطلب هذا القناع تخفيف الإشارة بمقدار 20 ديسيبل على الأقل من ذروة سعتها عند ±11 ميجاهرتز من تردد المركز، وهي النقطة التي يصبح عندها عرض القناة فعليًا 22 ميجاهرتز. ومن نتائج ذلك أن المحطات لا يمكنها استخدام سوى قناة واحدة من كل أربع أو خمس قنوات دون تداخل.   

يخضع توفر القنوات لتنظيم كل دولة، ويتأثر جزئيًا بكيفية تخصيص كل دولة للطيف الراديوي للخدمات المختلفة. فعلى سبيل المثال، تسمح اليابان باستخدام جميع القنوات الـ 14 لتقنية 802.11b، والقنوات من 1 إلى 13 لتقنية 802.11g/n-2.4. في حين سمحت دول أخرى، مثل إسبانيا، في البداية بالقناتين 10 و11 فقط، وسمحت فرنسا بالقنوات 10 و11 و12 و13 فقط؛ إلا أن أوروبا تسمح الآن بالقنوات من 1 إلى 13. [ 91 ] [ 92 ] أما أمريكا الشمالية وبعض دول أمريكا الوسطى والجنوبية فتسمح بالقنوات من 1 إلى 11 فقط.

الأقنعة الطيفية لقنوات 802.11g من 1 إلى 14 في  نطاق 2.4 جيجاهرتز

بما أن القناع الطيفي يحدد قيودًا على خرج الطاقة حتى ±11  ميجاهرتز من التردد المركزي، بحيث يتم تخفيفها بمقدار -50  ديسيبل، يُفترض غالبًا أن طاقة القناة لا تتجاوز هذه الحدود. والأصح القول إن الإشارة المتداخلة على أي قناة يجب أن تكون مخففة بشكل كافٍ للتداخل مع جهاز إرسال على أي قناة أخرى بشكل طفيف، مع مراعاة المسافة بين القنوات. ونظرًا لمشكلة التداخل القريب والبعيد، يمكن لجهاز إرسال أن يؤثر (يُضعف) على جهاز استقبال على قناة "غير متداخلة"، ولكن فقط إذا كان قريبًا من جهاز الاستقبال المستهدف (في حدود متر واحد) أو يعمل بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها. في المقابل، قد يكون لجهاز إرسال بعيد بما فيه الكفاية على قناة متداخلة تأثير ضئيل أو معدوم.

كثيرًا ما ينشأ لبسٌ حول مقدار الفصل المطلوب بين قنوات الإرسال في معيار 802.11b. يعتمد هذا المعيار على تعديل طيف الانتشار بالتسلسل المباشر (DSSS) ويستخدم عرض نطاق ترددي يبلغ 22  ميجاهرتز، مما ينتج عنه ثلاث قنوات "غير متداخلة" (1 و6 و11). أما معيار 802.11g فيعتمد على تعديل OFDM ويستخدم عرض نطاق ترددي يبلغ 20  ميجاهرتز. يؤدي هذا أحيانًا إلى الاعتقاد بوجود أربع قنوات "غير متداخلة" (1 و5 و9 و13) ضمن معيار 802.11g. إلا أن هذا غير صحيح، وفقًا للبند 17.4.6.3 من معيار IEEE 802.11 (2012) الخاص بترقيم قنوات التشغيل، والذي ينص على أنه "في بنية 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  ميجاهرتز على الأقل". [ 93 ] والقسم 18.3.9.3 والشكل 18-13.

لا يعني هذا أن التداخل التقني بين القنوات يستدعي عدم استخدام القنوات المتداخلة. فمقدار التداخل بين القنوات في نظام يستخدم القنوات 1 و5 و9 و13 (وهو مسموح به في أوروبا، ولكنه غير مسموح به في أمريكا الشمالية) يكاد لا يختلف عن نظام يستخدم ثلاث قنوات، ولكن مع قناة إضافية كاملة. [ 94 ] [ 95 ]

قنوات 802.11 غير المتداخلة في  نطاق ISM بتردد 2.4 جيجاهرتز

ومع ذلك، فإن التداخل بين القنوات ذات المسافات الأضيق (مثل 1، 4، 7، 11 في أمريكا الشمالية) قد يتسبب في تدهور غير مقبول في جودة الإشارة ومعدل نقل البيانات، لا سيما عندما يقوم المستخدمون بالإرسال بالقرب من حدود خلايا نقاط الوصول. [ 96 ]

يستخدم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) مصطلح "النطاق التنظيمي" للإشارة إلى منطقة تنظيمية قانونية. وتختلف الدول في تحديد مستويات الطاقة المسموح بها لأجهزة الإرسال، والمدة الزمنية المسموح بها لاستخدام القناة، والقنوات المتاحة. [ 97 ] وتُحدد رموز النطاقات للولايات المتحدة، وكندا، والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) ، وإسبانيا، وفرنسا، واليابان، والصين.

معظم الأجهزة المعتمدة بتقنية Wi-Fi تستخدم افتراضيًا regdomain 0، مما يعني إعدادات القاسم المشترك الأدنى ، أي أن الجهاز لن يرسل بطاقة أعلى من الطاقة المسموح بها في أي دولة، ولن يستخدم ترددات غير مسموح بها في أي دولة.

غالباً ما يتم جعل إعداد regdomain صعباً أو مستحيلاً التغيير حتى لا يتعارض المستخدمون النهائيون مع الهيئات التنظيمية المحلية مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة .

الطبقة الثانية - حزم البيانات

تُسمى حزم البيانات هذه بالإطارات . وتحدد معايير 802.11 الحالية أنواع الإطارات المستخدمة في نقل البيانات بالإضافة إلى إدارة الروابط اللاسلكية والتحكم بها.

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

مجالالتحكم في الإطارالمدة، المعرف.العنوان 1العنوان 2العنوان 3التحكم في التسلسلالعنوان 4 التحكم في جودة الخدمة التحكم عالي الحرارةهيكل الإطارتسلسل فحص الإطار
الطول (بايت)22666صفر، أو اثنان6صفر، أو اثنان0 أو 4عامل4

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

  • إصدار البروتوكول: بتان تمثلان إصدار البروتوكول. الإصدار المستخدم حاليًا هو صفر. أما القيم الأخرى فهي محجوزة للاستخدام المستقبلي.
  • النوع: بتان تحددان نوع إطار الشبكة اللاسلكية المحلية (WLAN). التحكم، والبيانات، والإدارة هي أنواع مختلفة من الإطارات المحددة في معيار IEEE 802.11.
  • النوع الفرعي: أربعة بتات توفر تمييزًا إضافيًا بين الإطارات. يُستخدم النوع والنوع الفرعي معًا لتحديد الإطار بدقة.
  • ToDS و FromDS: كل منهما بحجم بت واحد. يشيران إلى ما إذا كان إطار البيانات متجهًا إلى نظام التوزيع أو خارجه. تُضبط قيم هذه البتات على الصفر في إطارات التحكم والإدارة. تحتوي جميع إطارات البيانات على بت واحد مُفعّل.
    • ToDS = 0 و FromDS = 0
    • ToDS = 0 و FromDS = 1
      • إطار يتم إرساله من 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 الإطارات الذي يستخدم جميع عناوين MAC الأربعة في إطار البيانات.
      • العنوان 1: عنوان نقطة الوصول الخارجة من نظام التوزيع.
      • العنوان 2: مدخل نقطة الوصول إلى نظام التوزيع (نقطة الوصول التي تتصل بها محطة المصدر).
      • العنوان 3: عنوان المحطة النهائي.
      • العنوان 4: عنوان محطة المصدر. [ 98 ] [ 99 ]
  • المزيد من الأجزاء: يتم تفعيل بت "المزيد من الأجزاء" عندما يتم تقسيم حزمة البيانات إلى عدة إطارات للإرسال. يتم تفعيل هذا البت في كل إطار باستثناء الإطار الأخير من الحزمة.
  • إعادة المحاولة: في بعض الأحيان، تتطلب الإطارات إعادة إرسال، ولذلك، توجد بتة إعادة المحاولة التي يتم ضبطها على واحد عند إعادة إرسال الإطار. يساعد هذا في التخلص من الإطارات المكررة.
  • إدارة الطاقة: تشير هذه البتة إلى حالة إدارة الطاقة لدى المُرسِل بعد اكتمال تبادل الإطار. نقاط الوصول ضرورية لإدارة الاتصال ولن تقوم أبدًا بتفعيل بتة توفير الطاقة.
  • بيانات إضافية: تُستخدم بتة "بيانات إضافية" لتخزين الإطارات المُستلمة مؤقتًا في النظام الموزع. تستخدم نقطة الوصول هذه البتة لتسهيل عمل المحطات في وضع توفير الطاقة. تشير هذه البتة إلى توفر إطار واحد على الأقل، وتُخاطب جميع المحطات المتصلة.
  • الإطار المحمي: يتم تعيين بت الإطار المحمي إلى القيمة واحد إذا تم تشفير جسم الإطار بواسطة آلية حماية مثل الخصوصية المكافئة السلكية (WEP) أو الوصول المحمي لشبكة Wi-Fi (WPA) أو الوصول المحمي لشبكة Wi-Fi II (WPA2).
  • الترتيب: يتم ضبط هذا الخيار فقط عند استخدام طريقة التسليم "بالترتيب الصارم". لا يتم إرسال الإطارات والأجزاء دائمًا بالترتيب لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض أداء الإرسال.

البايتان التاليان محجوزان لحقل مُعرِّف المدة، الذي يُشير إلى المدة التي سيستغرقها إرسال الحقل، حتى تعرف الأجهزة الأخرى متى ستكون القناة متاحة مرة أخرى. يمكن أن يتخذ هذا الحقل أحد الأشكال الثلاثة التالية: المدة، وفترة خالية من التنازع (CFP)، ومُعرِّف الارتباط (AID).

يمكن أن يحتوي إطار 802.11 على ما يصل إلى أربعة حقول عناوين. يحمل كل حقل عنوان MAC . العنوان 1 هو عنوان المُستقبِل، والعنوان 2 هو عنوان المُرسِل، ويُستخدم العنوان 3 لأغراض التصفية من قِبَل المُستقبِل. أما العنوان 4، فيوجد فقط في إطارات البيانات المُرسَلة بين نقاط الوصول في مجموعة الخدمة الموسعة أو بين العُقد الوسيطة في شبكة مش .

الحقول المتبقية في رأس الصفحة هي:

  • حقل التحكم في التسلسل هو قسم مكون من بايتين يُستخدم لتحديد ترتيب الرسائل وإزالة الإطارات المكررة. تُستخدم أول 4 بتات لرقم التجزئة، بينما تُستخدم آخر 12 بتًا لرقم التسلسل.
  • حقل تحكم اختياري مكون من بايتين لجودة الخدمة، موجود في إطارات بيانات جودة الخدمة؛ تمت إضافته مع 802.11e .

حقل الحمولة أو جسم الإطار متغير الحجم، من 0 إلى 2304 بايت بالإضافة إلى أي نفقات إضافية من تغليف الأمان، ويحتوي على معلومات من الطبقات العليا.

تُعرف سلسلة فحص الإطار (FCS) بأنها آخر أربعة بايتات في إطار 802.11 القياسي. ويُشار إليها غالبًا باسم فحص التكرار الدوري (CRC)، وهي تُتيح التحقق من سلامة الإطارات المُسترجعة. عند إرسال الإطارات، يتم حساب سلسلة فحص الإطار وإضافتها إلى البيانات. عندما تستقبل محطة إطارًا، يمكنها حساب سلسلة فحص الإطار ومقارنتها بالسلسلة المُستلمة. إذا تطابقت السلسلتان، يُفترض أن الإطار لم يتعرض للتشويه أثناء الإرسال. [ 100 ]

أطر الإدارة

لا تخضع أطر الإدارة دائمًا للمصادقة ، وتسمح باستمرار الاتصال أو إيقافه. تتضمن بعض الأنواع الفرعية الشائعة لبروتوكول 802.11 ما يلي:

  • إطار المصادقة: تبدأ مصادقة 802.11 بإرسال وحدة التحكم في واجهة الشبكة اللاسلكية (WNIC) إطار مصادقة إلى نقطة الوصول يحتوي على هويتها.
    • عند استخدام مصادقة النظام المفتوح، ترسل بطاقة الشبكة اللاسلكية إطار مصادقة واحد فقط، وتستجيب نقطة الوصول بإطار مصادقة خاص بها يشير إلى القبول أو الرفض.
    • عند استخدام مصادقة المفتاح المشترك، يرسل جهاز WNIC طلب مصادقة أولي، ويستجيب جهاز الوصول بإطار مصادقة يحتوي على نص التحدي. ثم يرسل جهاز WNIC إطار مصادقة آخر يحتوي على النسخة المشفرة من نص التحدي إلى جهاز الوصول. يتأكد جهاز الوصول من تشفير النص باستخدام المفتاح الصحيح عن طريق فك تشفيره باستخدام مفتاحه الخاص. وتحدد نتيجة هذه العملية حالة مصادقة جهاز WNIC.
  • إطار طلب الربط: يُرسل من المحطة، ويُمكّن نقطة الوصول من تخصيص الموارد والمزامنة. يحمل الإطار معلومات حول بطاقة الشبكة اللاسلكية (WNIC)، بما في ذلك معدلات نقل البيانات المدعومة ومعرّف الشبكة (SSID) للشبكة التي ترغب المحطة في الربط بها. في حال قبول الطلب، تحجز نقطة الوصول مساحة تخزين وتُنشئ معرّف ربط لبطاقة الشبكة اللاسلكية.
  • إطار استجابة الارتباط: يُرسل من نقطة الوصول إلى المحطة، ويتضمن قبول أو رفض طلب الارتباط. في حالة القبول، يحتوي الإطار على معلومات مثل معرّف الارتباط ومعدلات البيانات المدعومة.
  • إطار الإشارة : يتم إرساله بشكل دوري من نقطة الوصول للإعلان عن وجودها وتوفير معرف الشبكة اللاسلكية (SSID) والمعلمات الأخرى لبطاقات الشبكة اللاسلكية (WNICs) الموجودة ضمن النطاق.
  • إطار إلغاء المصادقة : يتم إرساله من محطة ترغب في إنهاء الاتصال مع محطة أخرى.
  • إطار قطع الاتصال: يُرسل من محطة ترغب في إنهاء الاتصال. وهو طريقة فعّالة للسماح لنقطة الوصول بالتخلي عن تخصيص الذاكرة وإزالة بطاقة الشبكة اللاسلكية من جدول الارتباط.
  • إطار طلب التحقيق: يتم إرساله من محطة عندما تحتاج إلى معلومات من محطة أخرى.
  • إطار استجابة التحقيق: يتم إرساله من نقطة وصول تحتوي على معلومات عن القدرات ومعدلات البيانات المدعومة وما إلى ذلك، بعد استلام إطار طلب التحقيق.
  • إطار طلب إعادة الربط: ترسل بطاقة الشبكة اللاسلكية طلب إعادة ربط عندما تنقطع عن نطاق نقطة الوصول المرتبطة بها حاليًا وتجد نقطة وصول أخرى بإشارة أقوى. تقوم نقطة الوصول الجديدة بتنسيق إعادة توجيه أي معلومات قد لا تزال موجودة في مخزن نقطة الوصول السابقة.
  • إطار استجابة إعادة الربط: يُرسل من نقطة وصول ويتضمن قبول أو رفض إطار طلب إعادة ربط WNIC. يتضمن الإطار معلومات مطلوبة للربط، مثل معرّف الربط ومعدلات البيانات المدعومة.
  • إطار الإجراء: هو إطار إدارة موسع للتحكم في إجراء معين. تشمل بعض فئات الإجراءات: جودة الخدمة (QoS)، وإقرار الكتلة، والبيانات العامة، وقياسات الراديو، والانتقال السريع بين أنظمة البث الأساسية (BSS)، وإدارة نظير الشبكة، وغيرها. تُرسل هذه الإطارات من محطة عندما تحتاج إلى إبلاغ نظيرتها بإجراء معين. على سبيل المثال، يمكن لمحطة أن تطلب من محطة أخرى إعداد إقرار كتلة عن طريق إرسال إطار إجراء طلب ADDBA . ثم ترد المحطة الأخرى بإطار إجراء استجابة ADDBA .

يتكون جسم إطار الإدارة من حقول ثابتة تعتمد على نوع الإطار الفرعي متبوعة بتسلسل من عناصر المعلومات (IEs).

يكون الهيكل الشائع لـ IE كما يلي:

مجاليكتبطولبيانات
طول111–252

إطارات التحكم

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

  • إطار التأكيد (ACK): بعد استلام إطار البيانات، تُرسل المحطة المُستقبِلة إطار تأكيد (ACK) إلى المحطة المُرسِلة في حال عدم وجود أخطاء. إذا لم تستلم المحطة المُرسِلة إطار التأكيد (ACK) خلال فترة زمنية مُحددة مُسبقًا، فإنها تُعيد إرسال الإطار.
  • إطار طلب الإرسال (RTS): يوفر إطارا RTS وCTS آلية اختيارية للحد من التصادم لنقاط الوصول ذات المحطات المخفية. ترسل المحطة إطار RTS كخطوة أولى في عملية المصافحة الثنائية المطلوبة قبل إرسال إطارات البيانات.
  • إطار "جاهز للإرسال" (CTS): تستجيب المحطة لإطار "طلب الإرسال" (RTS) بإطار "جاهز للإرسال". يمنح هذا الإطار المحطة الطالبة الإذن بإرسال إطار بيانات. يوفر إطار "جاهز للإرسال" إدارة للتحكم في التصادم من خلال تضمين قيمة زمنية يتعين على جميع المحطات الأخرى خلالها التوقف عن الإرسال أثناء قيام المحطة الطالبة بالإرسال.

إطارات البيانات

تحمل إطارات البيانات حزم البيانات من صفحات الويب والملفات وما إلى ذلك داخل جسمها. [ 101 ]

بالنسبة لمعظم طبقات PHY، يبدأ جسم الحزمة برأسية IEEE 802.2 ، حيث يحدد نقطة الوصول إلى خدمة الوجهة (DSAP) البروتوكول، متبوعة برأسية بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (SNAP) إذا كانت قيمة DSAP سداسية عشرية AA، حيث يحدد حقلا المعرف الفريد للمنظمة (OUI) ومعرف البروتوكول (PID) البروتوكول. إذا كانت قيمة OUI أصفارًا، فإن حقل معرف البروتوكول يكون قيمة EtherType . [ 102 ] تستخدم جميع إطارات بيانات 802.11 تقريبًا رؤوس 802.2 وSNAP، ويستخدم معظمها قيمة OUI تساوي 00:00:00 وقيمة EtherType.

بالنسبة لطبقة PHY بتردد 5.9 جيجاهرتز ( 802.11p )، يبدأ نص الطلب بحقل EtherType ، ولا يوجد هنا رأس 802.2. [ 73 ] : 2437

على غرار آلية التحكم في ازدحام بروتوكول TCP على الإنترنت، يُعدّ فقدان الإطارات جزءًا لا يتجزأ من آلية عمل معيار 802.11. ولتحديد سرعة الإرسال أو نظام التعديل والترميز الأمثل ، قد تختبر خوارزمية التحكم في معدل الإرسال سرعات مختلفة. يتفاوت معدل فقدان الحزم الفعلي لنقاط الوصول بشكل كبير تبعًا لظروف الربط المختلفة. وتتراوح نسبة الفقدان في نقاط الوصول المستخدمة في بيئات الإنتاج بين 10% و80%، بمتوسط ​​شائع يبلغ 30%. [ 103 ] من المهم إدراك أن طبقة الربط يجب أن تستعيد هذه الإطارات المفقودة. فإذا لم يستلم المرسل إطار تأكيد الاستلام (ACK)، فسيتم إعادة إرساله.

المعايير والتعديلات

ضمن مجموعة عمل IEEE 802.11، [ 62 ] توجد معايير وتعديلات جمعية معايير IEEE التالية :

  • IEEE 802.11-1997 : كان معيار WLAN في الأصل 1 ميجابت/ثانية و 2 ميجابت/ثانية ، ومعيار  RF 2.4 جيجاهرتز والأشعة تحت الحمراء (IR) (1997)، وجميع المعايير الأخرى المدرجة أدناه هي تعديلات على هذا المعيار، باستثناء الممارسات الموصى بها 802.11F و802.11T.
  • معيار IEEE 802.11a : 54 ميجابت/ثانية ، 5 جيجاهرتز (1999، تم شحن المنتجات في عام 2001)
  • معيار IEEE 802.11b : 5.5 ميجابت/ثانية و 11 ميجابت/ثانية ، 2.4 جيجاهرتز (1999)
  • IEEE 802.11c : إجراءات تشغيل الجسر؛ مدرجة في معيار IEEE 802.1D (2001)
  • IEEE 802.11d : امتدادات التجوال الدولي (من دولة إلى أخرى) (2001)
  • IEEE 802.11e : التحسينات: جودة الخدمة ، بما في ذلك تجميع الحزم (2005)
  • بروتوكول IEEE 802.11F : بروتوكول نقاط الوصول البينية (2003) تم سحبه في فبراير 2006
  • معيار IEEE 802.11g : 54 ميجابت/ثانية ، 2.4 جيجاهرتز (متوافق مع الإصدارات السابقة b) (2003)
  • IEEE 802.11h : Spectrum Managed 802.11a (5  GHz) for European compatible (2004)
  • IEEE 802.11i : أمان مُحسّن (2004)
  • IEEE 802.11j : ملحقات لليابان (4.9-5.0  جيجاهرتز) (2004)
  • IEEE 802.11-2007: إصدار جديد من المعيار يتضمن التعديلات أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط، ي. (يوليو 2007)
  • IEEE 802.11k : تحسينات قياس موارد الراديو (2008)
  • IEEE 802.11n : شبكة WLAN ذات إنتاجية أعلى عند 2.4 و 5قنوات 20 و 40 ميجاهرتز؛ يقدم MIMO إلى Wi-Fi (سبتمبر 2009) 
  • IEEE 802.11p : WAVE—الوصول اللاسلكي للبيئة المركبة (مثل سيارات الإسعاف وسيارات الركاب) (يوليو 2010)
  • IEEE 802.11r : الانتقال السريع إلى نظام BSS (FT) (2008)
  • IEEE 802.11s : شبكات المش، مجموعة الخدمات الموسعة (ESS) (يوليو 2011)
  • معيار IEEE 802.11T: التنبؤ بأداء الشبكات اللاسلكية (WPP) - أساليب الاختبار ومعاييره - تم إلغاء التوصية
  • IEEE 802.11u : تحسينات متعلقة بنقاط الاتصال الساخنة وتفويض الطرف الثالث للعملاء، على سبيل المثال، تخفيف الحمل على شبكة الهاتف المحمول (فبراير 2011)
  • IEEE 802.11v : إدارة الشبكات اللاسلكية (فبراير 2011)
  • IEEE 802.11w : إطارات الإدارة المحمية (سبتمبر 2009)
  • IEEE 802.11y : التشغيل بتردد 3650-3700  ميجاهرتز في الولايات المتحدة (2008)
  • IEEE 802.11z : ملحقات إعداد الارتباط المباشر (DLS) (سبتمبر 2010)
  • IEEE 802.11-2012: إصدار جديد من المعيار يتضمن التعديلات k و n و p و r و s و u و v و w و y و z (مارس 2012)
  • معيار IEEE 802.11aa: البث الموثوق لتدفقات نقل الصوت والفيديو (يونيو 2012) - انظر بروتوكول حجز التدفق
  • IEEE 802.11ac : شبكة WLAN ذات إنتاجية عالية جدًاعند 5 جيجاهرتز؛ [ f ] قنوات أوسع (80 و 160 ميجاهرتز)؛ MIMO متعدد المستخدمين (الوصلة الهابطة فقط) [ 104 ] (ديسمبر 2013)
  • معيار IEEE 802.11ad : معدل نقل بيانات فائق السرعة بتردد 60  جيجاهرتز (ديسمبر 2012) - انظر أيضًا WiGig
  • IEEE 802.11ae: تحديد أولويات أطر الإدارة (مارس 2012)
  • IEEE 802.11af : مساحة بيضاء للتلفزيون (فبراير 2014)
  • IEEE 802.11-2016: إصدار جديد من المعيار يتضمن التعديلات aa و ac و ad و ae و af (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11ah : تشغيل معفى من الترخيص في نطاق الترددات الفرعية 1  جيجاهرتز (على سبيل المثال، شبكة الاستشعار، والعدادات الذكية) (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11ai : الإعداد الأولي السريع للرابط (ديسمبر 2016)
  • IEEE 802.11aj : الموجات المليمترية الصينية (فبراير 2018)
  • IEEE 802.11ak: روابط العبور داخل الشبكات الموصولة (يونيو 2018)
  • IEEE 802.11aq: اكتشاف ما قبل الارتباط (يوليو 2018)
  • IEEE 802.11-2020: إصدار جديد من المعيار يتضمن التعديلات ah و ai و aj و ak و aq (ديسمبر 2020)
  • IEEE 802.11ax : شبكة WLAN عالية الكفاءةبترددات 2.4 و 5 و 6 جيجاهرتز؛ [ g ] يقدم OFDMA إلى Wi-Fi [ 76 ] (فبراير 2021)
  • IEEE 802.11ay : تحسينات لزيادة الإنتاجية الفائقة في  نطاق 60 جيجاهرتز وما حوله (مارس 2021)
  • معيار IEEE 802.11az: تحديد المواقع من الجيل التالي (مارس 2023)
  • IEEE 802.11ba: راديو التنبيه (مارس 2021)
  • IEEE 802.11bb : اتصالات الضوء (نوفمبر 2023)
  • IEEE 802.11bc: خدمة البث المحسّنة (فبراير 2024)
  • IEEE 802.11bd: تحسينات للجيل التالي من V2X (انظر أيضًا IEEE 802.11p ) (مارس 2023)
  • IEEE 802.11-2024: إصدار جديد من المعيار يتضمن التعديلات ax و ay و az و ba و bb و bc و bd (سبتمبر 2024)
  • IEEE 802.11be : معدل نقل بيانات عالي للغاية (سبتمبر 2024)
  • معيار IEEE 802.11bf: استشعار الشبكات اللاسلكية المحلية (مايو 2025)
  • IEEE 802.11bh: عناوين MAC عشوائية ومتغيرة (سبتمبر 2024)
  • IEEE 802.11bk: تحديد المواقع بتردد 320 ميجاهرتز (يونيو 2025)

قيد التنفيذ

  • معيار IEEE 802.11bi: خصوصية البيانات المحسّنة
  • معيار IEEE 802.11bn : موثوقية فائقة
  • IEEE 802.11bp: الاتصالات باستخدام الطاقة المحيطة
  • IEEE 802.11mf: تغييرات الصيانة المتراكمة 802.11
  • معيار IEEE 802.11bq: الموجات المليمترية المتكاملة
  • IEEE 802.11br: اتصالات الضوء المحسّنة
  • IEEE 802.11bt: التشفير ما بعد الكم [ 105 ]

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

يُستخدم معيار 802.11m للصيانة القياسية. وقد تم تطوير معيار 802.11ma لإصدار 802.11-2007، ومعيار 802.11mb لإصدار 802.11-2012، ومعيار 802.11mc لإصدار 802.11-2016، ومعيار 802.11md لإصدار 802.11-2020، ومعيار 802.11me لإصدار 802.11-2024.

المعيار مقابل التعديل

يُستخدم مصطلحا "المعيار" و"التعديل" عند الإشارة إلى المتغيرات المختلفة لمعايير IEEE. [ 106 ]

بحسب جمعية معايير IEEE، يوجد معيار واحد ساري المفعول، يُرمز له بـ IEEE 802.11 متبوعًا بتاريخ النشر. يُعدّ IEEE 802.11-2024 الإصدار الوحيد المنشور حاليًا، وهو يحل محل الإصدارات السابقة. يتم تحديث المعيار من خلال التعديلات، التي تُعدّها فرق العمل (TG). يُرمز لكل من فريق العمل والوثيقة النهائية بـ 802.11 متبوعًا بحرف صغير واحد أو حرفين، على سبيل المثال، IEEE 802.11a أو IEEE 802.11ax . تقع مسؤولية تحديث 802.11 على عاتق فريق العمل m. ولإنشاء إصدار جديد، يجمع فريق العمل m الإصدار السابق من المعيار مع جميع التعديلات المنشورة. كما يُقدّم فريق العمل m توضيحات وتفسيرات للقطاع الصناعي بشأن الوثائق المنشورة. تم نشر نسخ جديدة من معيار IEEE 802.11 في الأعوام 1999 و2007 و2012 و2016 و2020 و2024. [ 107 ] [ 108 ]

التسمية

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

على سبيل المثال، تُستخدم وحدة الزمن (عادةً ما تُختصر بـ TU ) للإشارة إلى وحدة زمنية تساوي 1024 ميكروثانية . ويتم تعريف العديد من الثوابت الزمنية بدلالة وحدة الزمن (بدلاً من الميلي ثانية التي تساويها تقريبًا).

كما يُستخدم مصطلح " البوابة" لوصف كيان مشابه لجسر 802.1H . توفر البوابة إمكانية الوصول إلى شبكة WLAN من قِبل محطات LAN غير المتوافقة مع معيار 802.11.

حماية

في عام ٢٠٠١، قدم فريق من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ورقة بحثية تصف نقاط الضعف في آلية أمان بروتوكول الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية 802.11 (WEP) المحددة في المعيار الأصلي؛ تبع ذلك ورقة بحثية أخرى من تأليف فلوهر، مانتين، وشامير بعنوان "نقاط الضعف في خوارزمية جدولة المفاتيح لبروتوكول RC4 ". بعد ذلك بوقت قصير، أعلن آدم ستابلفيلد وشركة AT&T رسميًا عن أول تحقق من الهجوم. في هذا الهجوم، تمكنوا من اعتراض عمليات الإرسال والوصول غير المصرح به إلى الشبكات اللاسلكية. [ ١٠٩ ]

شكّل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) فريق عمل متخصصًا لإنشاء حل أمني بديل، وهو معيار 802.11i (كان هذا العمل يُدار سابقًا كجزء من جهد أوسع نطاقًا لمعيار 802.11e لتحسين طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط ). أعلن تحالف Wi-Fi عن مواصفات مؤقتة تُسمى الوصول المحمي لشبكات Wi-Fi (WPA) استنادًا إلى مجموعة فرعية من مسودة معيار IEEE 802.11i السارية آنذاك. بدأت هذه المواصفات بالظهور في المنتجات في منتصف عام 2003. تم اعتماد معيار IEEE 802.11i (المعروف أيضًا باسم WPA2) في يونيو 2004، وهو يستخدم معيار التشفير المتقدم (AES) بدلًا من RC4 المستخدم في WEP. يُعدّ WPA2 (مفتاح AES المشترك مسبقًا) التشفير الحديث الموصى به للاستخدام المنزلي/الاستهلاكي، بينما يُستخدم WPA2 مع خادم مصادقة RADIUS (أو أي نوع آخر من خوادم المصادقة) وطريقة مصادقة قوية مثل EAP-TLS في بيئة المؤسسات .

في يناير 2005، أنشأ معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) فريق عمل آخر يُسمى "w" لحماية إطارات الإدارة والبث، والتي كانت تُرسل سابقًا بدون تأمين. وقد نُشر معياره في عام 2009. [ 110 ]

في ديسمبر 2011، تم الكشف عن ثغرة أمنية تؤثر على بعض أجهزة التوجيه اللاسلكية التي تستخدم ميزة إعداد Wi-Fi المحمي (WPS) الاختيارية. ورغم أن WPS ليس جزءًا من معيار 802.11، إلا أن هذه الثغرة تسمح للمهاجمين داخل نطاق جهاز التوجيه اللاسلكي باستعادة رمز WPS PIN، وبالتالي كلمة مرور 802.11i الخاصة بجهاز التوجيه، في غضون ساعات قليلة. [ 111 ] [ 112 ]

في أواخر عام 2014، أعلنت شركة آبل أن نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة iOS  8 سيقوم بتشفير عناوين MAC خلال مرحلة ما قبل الربط لإحباط تتبع حركة العملاء في المتاجر، والذي أصبح ممكنًا بفضل الإرسال المنتظم لطلبات التحقق الفريدة. [ 113 ] وقدّم نظام أندرويد 8.0 "أوريو" ميزة مماثلة، أطلق عليها اسم "تشفير عناوين MAC". [ 114 ]

قد يتعرض مستخدمو شبكة الواي فاي لهجوم إلغاء مصادقة الواي فاي للتنصت أو مهاجمة كلمات المرور أو إجبارهم على استخدام نقطة وصول أخرى، عادة ما تكون أغلى ثمناً.

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. يحدد معيار 802.11ac التشغيل في نطاق 5 جيجاهرتز فقط. أما التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز فيحدده معيار 802.11n.
  2. 802.11ax بسرعة 2402  ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 11، مساران مكانيان، 160 ميجاهرتز)؛ مقابل 802.11ac بسرعة 1733.3  ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 9، مساران مكانيان، 160 ميجاهرتز). [ 77 ]
  3. معيار 802.11ac بسرعة 1733.3  ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 9، مساران مكانيان، 160 ميجاهرتز)؛ مقابل معيار 802.11n بسرعة 300  ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 7، مساران مكانيان، 40 ميجاهرتز)
  4. تشير مقالة IEEE إلى نمو بنسبة 37% فقط لتقنية 802.11ax ونمو بنسبة 1000% لكل من تقنيتي 802.11ac و802.11n. [ 76 ]
  5. معدل النقل لكل منطقة، كما هو مُعرّف من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ، هو نسبة إجمالي معدل نقل البيانات في الشبكة إلى مساحة الشبكة. [ 76 ]
  6. يتم تحديدالتشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز بواسطة 802.11n . 
  7. تشغيل بتردد 6 جيجاهرتز فقط بينأجهزة Wi-Fi 6E .
  1. يصل هذا التحسن إلى 1100% إذا أخذنا في الاعتبار سرعة 144.4 ميجابت/ثانية (مؤشر MCS 15، وتدفقان مكانيان، و 20  ميجاهرتز )، وذلك لأن وضع 40 ميجاهرتز من معيار 802.11n (عند 2.4 جيجاهرتز) قليل الاستخدام العملي في معظم السيناريوهات. [ 78 ] : qt ). [ 77 ]

الحواشي

  1. 1 2 "البند 8 - النشر" . دليل عمليات مجلس معايير IEEE-SA . IEEE-SA. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2024 .
  2. "ARRLWeb: الجزء 97 - خدمة هواة الراديو" . الرابطة الأمريكية لهواة الراديو. مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2010. تم الاطلاع عليه في 27 سبتمبر 2010 .
  3. "تطور تقنية ومعايير الواي فاي" . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 16 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2025 .
  4. "دليل مستخدم الجيل الجديد لتقنية Wi-Fi®" . تحالف Wi-Fi . تحالف Wi-Fi . أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2026 .
  5. كاراميشيف، أنطون؛ ليفيتسكي، إيليا؛ بانكوف، ديمتري؛ خوروف، يفغيني (6 أكتوبر 2025). "دليل تعليمي حول واي فاي 8: رحلة نحو موثوقية فائقة" . مشاكل نقل المعلومات . 61 (2): 164-210 . doi : 10.1134/S003294602502005X .
  6. ^ جيوردانو ، لورنزو. جيراسي، جيوفاني؛ كاراسكوسا، مارك؛ بيلالتا ، بوريس (21 نوفمبر 2023). “ماذا سيكون Wi-Fi 8؟ كتاب تمهيدي عن IEEE 802.11bn الموثوقية العالية جدًا “. مجلة IEEE للاتصالات . 62 (8): 126. أرخايف : 2303.10442 . بيب كود : 2024IComM..62h.126G . دوى : 10.1109/MCOM.001.2300728 .
  7. فانغ، برادلي؛ روجر، مايكل (2025). "قواعد الطريق للراديو: لماذا تحسنت شبكة الواي فاي الخاصة بك". arXiv : 2512.23901 [ cs.NI ].
  8. "معتمد من Wi-Fi 6 | تحالف Wi-Fi" . www.wi-fi.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2019 .
  9. كاستريناكيس، جاكوب (3 أكتوبر 2018). "أصبح لتقنية الواي فاي أرقام إصدارات، وسيصدر واي فاي 6 العام المقبل" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2019 .
  10. وولتر ليمسترا؛ فيك هايز ؛ جون غرونويغن (2010). رحلة ابتكار الواي فاي: الطريق إلى النجاح العالمي . مطبعة جامعة كامبريدج . ISBN 978-0-521-19971-1.
  11. بن شارني (6 ديسمبر 2002). "فيك هايز - الرؤية اللاسلكية" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2011 .
  12. هيتينغ، كلاوس (8 نوفمبر 2019). "انضمام فيك هايز وبروس توش إلى قاعة مشاهير واي فاي ناو" . واي فاي ناو غلوبال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2020 .
  13. "التاريخ" . تحالف الواي فاي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020 .
  14. ستيف لور (22 يوليو 1999). "أبل تقدم جهاز iBook، وهو نسخة مطورة من جهاز iMac" . صحيفة نيويورك تايمز .
  15. بيتر هـ. لويس (25 نوفمبر 1999). "أحدث التقنيات؛ لم يولدوا ليكونوا متصلين" . صحيفة نيويورك تايمز .
  16. هيتينغ، كلاوس (19 أغسطس 2018). "كيف أدى لقاء مع ستيف جوبز عام 1998 إلى ظهور تقنية الواي فاي" . واي فاي ناو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2025 .
  17. "الابتكار أو الفناء: كيف فكّت ThinkPad شفرة عالم الاتصالات اللاسلكية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2018 .
  18. "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11" . 26 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2017 .
  19. "Wi-Fi CERTIFIED n: شبكات واي فاي ذات مدى أطول، وسرعة نقل بيانات أعلى، ومستوى وسائط متعددة" (ملف PDF) . تحالف واي فاي . سبتمبر 2009.
  20. 1 2 بانيرجي، سورانغسو؛ تشودري، راهول سينغا (2013). "حول معيار IEEE 802.11: تقنية الشبكات المحلية اللاسلكية". arXiv : 1307.2661 [ cs.NI ].
  21. "مجموعة كاملة من معايير الشبكات المحلية اللاسلكية: 802.11 a، b، g، j، n" (PDF) .
  22. الطبقة الفيزيائية لمعيار الاتصالات IEEE 802.11p WAVE: المواصفات والتحديات (ملف PDF) . المؤتمر العالمي للهندسة وعلوم الحاسوب. 2014.
  23. معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - المتطلبات الخاصة، الجزء الثاني: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية . doi : 10.1109/ieeestd.2003.94282 . ISBN 0-7381-3701-4.
  24. 1 2 "تحليل سعة شبكة الواي فاي لـ 802.11ac و 802.11n: النظرية والتطبيق" (PDF) .
  25. بيلانجر، فيل؛ بيبا، كين (31 مايو 2007). "معيار 802.11n يوفر نطاقًا أفضل" . واي فاي بلانيت . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2008.
  26. "معيار IEEE 802.11ac: ما معناه للاختبار؟" (ملف PDF) . لايت بوينت . أكتوبر 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 16 أغسطس 2014.
  27. "معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات". IEEE STD 802.11aj-2018 . أبريل 2018. doi : 10.1109/IEEESTD.2018.8345727 . ISBN 978-1-5044-4633-4.
  28. "802.11ad – شبكة WLAN بتردد 60 جيجاهرتز: مقدمة تقنية" (ملف PDF) . شركة Rohde & Schwarz GmbH. 21 نوفمبر 2013. ص 14. 
  29. "Connect802 – 802.11ac Discussion" . www.connect802.com .
  30. "فهم الطبقة الفيزيائية وتحديات القياس في معيار IEEE 802.11ad" (ملف PDF) .
  31. "بيان صحفي من 802.11aj" .
  32. ^ هونغ ، وي. هو شيوين. وانغ، هايمينغ. يانغ، جوانجكي؛ هوانغ، يونغ مينغ؛ تشن، جيشينغ. تشو، جيانيي؛ تشو، شياو وى؛ تشانغ، نيانتشو؛ تشاي، جيان فنغ؛ يانغ، لوكسي؛ جيانغ، تشيهاو؛ يو تشاو (2018). "نظرة عامة على نظام الشبكة المحلية اللاسلكية ذات الموجات المليمترية المتعددة جيجابت في الصين" . معاملات IEICE على الاتصالات . E101.B (2): 262-276 . بيب كود : 2018IEITC.101..262H . دوى : 10.1587/transcom.2017ISI0004 .
  33. "IEEE 802.11ay: أول معيار حقيقي للوصول اللاسلكي عريض النطاق (BWA) عبر الموجات المليمترية - مدونة التكنولوجيا" . techblog.comsoc.org .
  34. "شبكات LAN اللاسلكية P802.11" . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. الصفحات 2، 3. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 6 ديسمبر 2017 . 
  35. 1 2 "802.11 Alternate PHYs A whitepaper by Ayman Mukaddam" (PDF) .
  36. 1 2 3 "مقترح TGaf PHY" . IEEE P802.11. 10 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2013 .
  37. صن، وي بينغ؛ تشوي، مون هوان؛ تشوي، سونغ هيون (يوليو 2013). "IEEE 802.11ah: شبكة لاسلكية طويلة المدى 802.11 بتردد أقل من 1 جيجاهرتز" (ملف PDF) . مجلة توحيد معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 1 (1): 83-108 . doi : 10.13052/jicts2245-800X.115 . 
  38. "معدل نقل البيانات اللاسلكي" . مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2011 .
  39. أنجيلاكيس، ف.؛ باباداكيس، س.؛ سيريس، ف.أ.؛ تراغانيتيس، أ. (مارس 2011). "تداخل القنوات المتجاورة في معيار 802.11a ضار: التحقق من صحة نموذج قياس كمي بسيط باستخدام منصة اختبار". مجلة IEEE للاتصالات . 49 (3). IEEE: 160-166 . Bibcode : 2011IComM..49c.160A . doi : 10.1109/MCOM.2011.5723815 . ISSN 0163-6804 . S2CID 1128416 .  
  40. 1 2 "IEEE 802.11be-2024" . جمعية معايير IEEE . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يونيو 2026 .
  41. الشبكات اللاسلكية في العالم النامي: دليل عملي لتخطيط وبناء بنية تحتية للاتصالات منخفضة التكلفة (ملف PDF) (الطبعة الثانية ). هاكر فريندلي ذ.م.م.، 2007، صفحة 425. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مارس 2009 .  الصفحة 14
  42. "الفرق بين جهاز التوجيه N و G" . 31 مارس 2010.
  43. سانكوسو شارما؛ رينكو شاه (أبريل 2014). "دراسة مقارنة لمعايير IEEE 802.11 a وb وg وn". المجلة الدولية لبحوث وتكنولوجيا الهندسة . 3 (4). ISSN 2278-0181 . 
  44. IEEE 802.11-2007
  45. 1 2 "تحالف واي فاي® يقدم واي فاي 6" .
  46. 1 2 شانكلاند، ستيفن (3 أكتوبر 2018). "ها هي تقنيات واي فاي 4 و5 و6 قادمة ضمن خطة لتبسيط أسماء شبكات 802.11 - يسعى تحالف واي فاي إلى جعل الشبكات اللاسلكية أسهل فهمًا وتمييزًا" . سي نت . تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2020 .
  47. "IEEE-SA - الأخبار والفعاليات" . جمعية معايير IEEE . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2012 .
  48. معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية، التعديل 5: تحسينات لزيادة الإنتاجية . IEEE-SA . 29 أكتوبر 2009. doi : 10.1109/IEEESTD.2009.5307322 . ISBN 978-0-7381-6046-7.
  49. "IEEE P802 - حالة فريق العمل M" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020 .
  50. ماثيو جاست. "لماذا أعادت 802.11-2012 ترقيم البنود؟" . شبكات أيروهايف . 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 بتطور حاجة السوق إلى إنتاجية أعلى ومتعددة المستخدمين في الشبكات المحلية 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. "الجزء الثاني من تقنية واي فاي 802.11ac: منتجات الموجة الأولى والموجة الثانية" . الحوسبة الشبكية . 30 يناير 2014.
  54. "802.11ac: الجيل الخامس من تقنية الواي فاي - ورقة تقنية" (ملف PDF) . سيسكو . مارس 2014. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 18 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2020 .
  55. "أطلق تحالف Wi-Fi شهادة 802.11ac Wave 2" . RCR Wireless . 29 يونيو 2016.
  56. "٦ أشياء يجب أن تعرفها عن معيار 802.11ac الموجة الثانية" . techrepublic.com . ١٣ يوليو ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٨ .
  57. «تقنية WiGig™ المعتمدة من Wi-Fi توفر أداءً فائق السرعة لأجهزة Wi-Fi®» (بيان صحفي). تحالف Wi-Fi. 24 أكتوبر 2016.
  58. "برنامج IEEE Get التابع لجمعية معايير IEEE" (ملف PDF) . جمعية معايير IEEE . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2016 .
  59. "IEEE 802.11ad" . ديفوبيديا . 8 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2019 .
  60. "شركة TP-Link تكشف النقاب عن أول جهاز توجيه WiGig في العالم بتقنية 802.11ad" . موقع Ars Technica . 8 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 16 يناير 2016 .
  61. ليكومتسيف، ديمان؛ مارشاليك، رومان (يونيو 2012). "مقارنة بين معياري 802.11af و802.22 - الطبقة الفيزيائية والوظائف المعرفية" . مجلة إليكتروريفيو . المجلد 3، العدد 2. الرقم الدولي الموحد للدوريات 1213-1539 . تاريخ الاطلاع: 29 ديسمبر 2013 .   
  62. 1 2 "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11" . 23 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 20 أبريل 2016 .
  63. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ فلوريس، أدريانا ب.؛ غيرا، رايان إي.؛ نايتلي، إدوارد دبليو.؛ إكليسين، بيتر؛ باندي، سانتوش (أكتوبر ٢٠١٣). "IEEE 802.11af: معيار لمشاركة طيف المساحة البيضاء للتلفزيون" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ .
  64. ليم، دونغوك (23 مايو 2013). "تنظيم وتوحيد معايير TVWS (IEEE 802.11af)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 31 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 29 ديسمبر 2013 .
  65. "802.11-2016" . التدريب والحلول اللاسلكية . 12 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2019 .
  66. "IEEE 802.11-2016" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2017 .
  67. معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية، التعديل 2: التشغيل المعفى من الترخيص في نطاق 1 جيجاهرتز . doi : 10.1109/IEEESTD.2017.7920364 . ISBN 978-1-5044-3911-4.
  68. تشرشل، سام (30 أغسطس 2013). "802.11ah: معيار واي فاي لتردد 900 ميجاهرتز" . ديلي وايرلس . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2014 .
  69. «هناك نوع جديد من شبكة الواي فاي، وهو مصمم لربط منزلك الذكي» . ذا فيرج . 4 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2015 .
  70. 1 2 3 "IEEE 802.11، فريق العمل الذي يضع معايير الشبكات المحلية اللاسلكية" . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2017 .
  71. ميتشل، برادلي (16 نوفمبر 2021). "شرح معايير 802.11: 802.11ax، 802.11ac، 802.11b/g/n، 802.11a" . لايف واير . تاريخ الاسترجاع: 16 أبريل 2023 .
  72. "الجداول الزمنية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11" . IEEE . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2021 .
  73. 1 2 "معيار IEEE 802.11-2020 - معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية" . معايير IEEE . مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2021 .
  74. "دليل مستخدم الجيل الجديد لشبكة Wi-Fi®" ( ملف PDF) . www.wi-fi.org . أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2021 .
  75. ^ “Wi-Fi 6E يوسع شبكة Wi-Fi® إلى 6 جيجا هرتز” (PDF) . www.wi-fi.org . ​يناير 2021 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  76. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ خوروف، يفغيني؛ كيريانوف، أنطون؛ لياخوف، أندريه؛ بيانكي، جوزيبي (٢٠١٩). "دليل تعليمي حول شبكات WLAN عالية الكفاءة بمعيار IEEE 802.11ax" . مجلة IEEE لدراسات الاتصالات والدروس التعليمية . ٢١ (١): ١٩٧-٢١٦ . رمز Bibcode : 2019ICST...21..197K . doi : 10.1109/COMST.2018.2871099 .
  77. 1 2 "جدول MCS (مُحدَّث بمعدلات بيانات 802.11ax)" . www.semfionetworks.com . 11 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2021 .
  78. جونجيريوس، جيري (25 نوفمبر 2020). "فهم تقنية واي فاي 4/5/6/6E (802.11 n/ac/ax)" . www.duckware.com . تاريخ الاطلاع: 22 مارس 2021 .
  79. «موافقات مجلس معايير IEEE SA - 9/10 فبراير 2021» . IEEE . 9 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2021 .
  80. "IEEE 802.11ax-2021 - مسودة معيار IEEE المعتمدة لتكنولوجيا المعلومات [ ... ] " . www.ieee.org . 9 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2021 . 
  81. "P802.11ay" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. ص 1. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 15 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2015. يحدد هذا التعديل تعديلات موحدة لكل من الطبقات الفيزيائية (PHY) وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) لمعيار IEEE 802.11، مما يتيح وضع تشغيل واحد على الأقل قادرًا على دعم معدل نقل بيانات أقصى لا يقل عن 20 جيجابت في الثانية (مقاسًا عند نقطة وصول خدمة بيانات MAC)، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة لكل محطة أو تحسينها. 
  82. "60 جيجاهرتز: ما تحتاج معرفته عن 802.11ad و802.11ay | جيسون هينترشتاينر | مؤتمر WLPC فينيكس 2019" . يوتيوب . 28 فبراير 2019.
  83. "مجموعة عمل IEEE P802.11 BA - تشغيل الراديو للتنبيه" . www.ieee802.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 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 IEEE لدوائر الحالة الصلبة . 55 (5). IEEE: 1151– 1164. بيب كود : 2020IJSSC..55.1151L . دوى : 10.1109/JSSC.2019.2957651 . S2CID 214179940 . 
  85. تايسون، مارك (12 يوليو 2023). "أسرع بمئة مرة من الواي فاي: إطلاق معيار Li-Fi، معيار الشبكات القائم على الضوء" . موقع Tom's Hardware . تاريخ الاسترجاع: 13 يوليو 2023 .
  86. "مجموعة دراسة الإنتاجية العالية للغاية لمعيار IEEE P802.11" . www.ieee802.org . تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2019 .
  87. شانكلاند، ستيفن (3 سبتمبر 2019). "تقنية واي فاي 6 بالكاد وصلت، لكن واي فاي 7 في الطريق بالفعل - مع التحسينات التي أُدخلت على واي فاي 6 وخليفتها، تعمل كوالكوم على تعزيز السرعات والتغلب على الازدحام في الشبكات اللاسلكية" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2020 .
  88. خوروف، يفغيني؛ ليفيتسكي، إيليا؛ أكيلديز، إيان ف. (8 مايو 2020). "الوضع الحالي وتوجهات معيار IEEE 802.11be، مستقبل تقنية 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 وعي باستهلاك الطاقة في إدارة تطبيقات الشبكات المحلية اللاسلكية . مؤتمر IEEE/IFIP NOMS 2012: ندوة IEEE/IFIP لعمليات وإدارة الشبكات. ماوي، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية. doi : 10.1109/NOMS.2012.6211930 . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه 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 للحوسبة والاتصالات الخضراء لعام 2011. سيتشوان، الصين. doi : 10.1109/GreenCom.2011.26 . مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه 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 الراديو اللاسلكية" (ملف PDF) . هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (ART). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 ديسمبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2008 .
  93. "الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) لشبكات LAN اللاسلكية" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 ديسمبر 2013 .
  94. "اختيار القنوات الأكثر وضوحًا لشبكة الواي فاي... يتبع" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020 .
  95. غارسيا فيليغاس، إي.؛ وآخرون (2007). تأثير تداخل القنوات المتجاورة في شبكات IEEE 802.11 اللاسلكية (ملف PDF) . مؤتمر CrownCom 2007. ICST وIEEE. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 20 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2008 . 
  96. "مشكلات نشر القنوات لشبكات WLAN بتردد 2.4 جيجاهرتز 802.11" . شركة سيسكو سيستمز. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 7 فبراير 2007 . 
  97. "معيار IEEE 802.11-2007" . صفحة 531. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2018. 
  98. "إطارات 802.11 : دليل تمهيدي لتعلم تتبعات أجهزة تحليل الشبكات اللاسلكية" . community.cisco.com . 25 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2023 . 
  99. جاست، ماثيو س. (2013). "الفصل 4. تأطير 802.11 بالتفصيل" . شبكات 802.11 اللاسلكية: الدليل الشامل؛ [إنشاء وإدارة الشبكات اللاسلكية؛ يغطي 802.11a وg وn وi] ( الطبعة الثانية). بكين: أورايلي. ISBN  978-0-596-10052-0.
  100. "القسم الفني لـ 802.11" . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2009.
  101. "فهم أنواع إطارات 802.11" . مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2008 .
  102. بونافنتور، أوليفييه. "شبكات الحاسوب: المبادئ والبروتوكولات والممارسة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يوليو 2012 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  103. د. موراي؛ ت. كوزينيك؛ م. ديكسون؛ ك. لي (2015). قياس موثوقية شبكات واي فاي 802.11 . تقنيات وتطبيقات الإنترنت 2015. 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 جيجابت وما بعدها" . آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 13 ديسمبر 2009 .
  105. "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11" . 13 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 سبتمبر 2025 .
  106. ^ 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). IEEE: 162–183 . أرخايف : 1404.1622 . بيب كود : 2014arXiv1404.1622L . دوى : 10.1109/COMST.2014.2377373 . S2CID 8462498 . 
  107. "IEEE 802.11، فريق العمل الذي يضع معايير الشبكات المحلية اللاسلكية" . فهرس مواقع ومجموعات الاتصال التابعة لجمعية معايير IEEE . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2016 .
  108. معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - المتطلبات الخاصة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات اللاسلكية المحلية - التعديل 1: تحسينات لشبكات WLAN عالية الكفاءة . IEEE-SA . 19 مايو 2021. doi : 10.1109/IEEESTD.2021.9442429 . ISBN 978-1-5044-7389-7.
  109. "ثغرات أمنية في بروتوكولات ربط البيانات 802.11" (PDF) .
  110. جيسي ووكر، رئيس (مايو 2009). "حالة فريق عمل مشروع IEEE 802.11 w: إطارات الإدارة المحمية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020 .
  111. "اختراق إعدادات Wi-Fi المحمية" (ملف PDF) . .braindump – RE and stuff . 26 ديسمبر 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 18 يناير 2012.
  112. ملاحظة ثغرة أمنية من مركز الاستجابة للطوارئ الحاسوبية الأمريكي (US CERT) رقم VU#723755 ، مؤرشفة بتاريخ 3 يناير 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) .
  113. "نظام iOS 8 يوجه ضربة غير متوقعة لتتبع الموقع" . 9 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015.
  114. "تنفيذ عملية التوزيع العشوائي لعنوان MAC" .

مراجع

  • معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية . (مراجعة 2016). IEEE-SA . 14 ديسمبر 2016. doi : 10.1109/IEEESTD.2016.7786995 . ISBN 978-1-5044-3645-8.
  • معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية، التعديل 1: قياس موارد الراديو للشبكات المحلية اللاسلكية (ملف PDF) . IEEE-SA . 12 يونيو 2008. doi : 10.1109/IEEESTD.2008.4544755 . ISBN 978-0-7381-5420-6تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 19 أبريل 2009.
  • معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية، التعديل 2: الانتقال السريع لمجموعة الخدمة الأساسية (BSS) (ملف PDF) . IEEE-SA . 15 يوليو 2008. doi : 10.1109/IEEESTD.2008.4573292 . ISBN 978-0-7381-5422-0تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 6 فبراير 2009.
  • معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - متطلبات محددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية، التعديل 3: التشغيل بتردد 3650-3700 ميجاهرتز في الولايات المتحدة الأمريكية (ملف PDF) . IEEE-SA . 6 نوفمبر 2008. doi : 10.1109/IEEESTD.2008.4669928 . ISBN 978-0-7381-5765-8تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 10 يونيو 2009.