PPP0E工作原理?802 11使用什麼樣的具體協議

2021-08-07 10:13:32 字數 4468 閱讀 8246

1樓:匿名使用者

pppoe:乙太網上的 ppp

(pppoe:ppp over ethernet)

pppoe 使得一個網路上的計算機可以通過簡單橋接訪問裝置連線到遠端接入裝置。在這個模型下,每個使用者主機利用自身的 ppp 堆疊,並且使用者使用熟悉的介面。訪問控制、計費、服務型別等都可以針對每個使用者來進行,而不是每個站點。

為了提供乙太網上的點到點連線,每一個 ppp 會話必須知道遠端通訊對方的乙太網地址,同時建立一個唯一的會話識別符號。pppoe 包含一個(乙太網地址)發現協議來提供這個功能。

pppoe 過程分為兩個不同的階段,即 discovery (地址發現)階段和 ppp 會話階段。當某個主機希望發起一個 pppoe 會話時,它必須首先執行 discovery 來確定對方的乙太網 mac 地址並建立起一個 pppoe 會話識別符號(session_id)。雖然 ppp 定義的是端到端的對等關係,discovery 卻是一種客戶端 - 伺服器關係。

在 discovery 過程中,主機(作為客戶端)發現某個訪問集中器(access concentrator,作為伺服器),根據網路的拓撲結構,可能主機能夠發現多個訪問集中器。 discovery 階段允許主機發現所有的訪問集中器並從中選擇一個。當 discovery 階段成功完成之後,主機和所選擇的訪問集中器兩者都具備了用於在乙太網上建立點到點連線所需的所有資訊。

discovery 階段保持無狀態(stateless)直到建立起一個 ppp 會話。一旦 ppp 會話建立,主機和訪問集中器兩者都必須為一個 ppp 虛擬介面分配資源。

協議結構

pppoe 的乙太網有效載荷顯示如下: 48

1632 bit

vertype

code

session-id

length

payload

ver ― pppoe 版本。必須設定為 0x1。

type ― 必須設定為 0x1。

code ― discovery 和 ppp session 階段有定義。

session_id ― 無符號值。discovery 資料包中有該欄位定義。對於特定的 ppp session 而言,該值為固定值。

實際上,該欄位定義了包括乙太網 source_addr 和 destination_addr 的 ppp。0xffff 作為預留值,不作使用。

length ― 表示 pppoe 有效載荷長。不包括乙太網或 pppoe 頭的長度。

2樓:匿名使用者

ieee最初制定的一個無線區域網標準,主要用於解決辦公室區域網和校園網中,使用者與使用者終端的無線接入,業務主要限於資料存取,速率最高只能達到2mbps。目前,3com等公司都有基於該標準的無線網絡卡。由於802.

11在速率和傳輸距離上都不能滿足人們的需要,因此,ieee小組又相繼推出了802.11b和802.11a兩個新標準。

三者之間技術上的主要差別在於mac子層和物理層。

ieee 802.11a

802.11a是802.11原始標準的一個修訂標準,於2023年獲得批准。

802.11a標準採用了與原始標準相同的核心協議,工作頻率為5ghz,使用52個正交頻分多路複用副載波,最大原始資料傳輸率為54mb/s,這達到了現實網路中等吞吐量(20mb/s)的要求。如果需要的話,資料率可降為48,36,24,18,12,9或者6mb/s。

802.11a擁有12條不相互重疊的頻道,8條用於室內,4條用於點對點傳輸。它不能與802.

11b進行互操作,除非使用了對兩種標準都採用的裝置。

由於2.4ghz頻帶已經被到處使用,採用5ghz的頻帶讓802.11a具有更少衝突的優點。

然而,高載波頻率也帶來了負面效果。802.11a幾乎被限制在直線範圍內使用,這導致必須使用更多的接入點;同樣還意味著802.

11a不能傳播得像802.11b那麼遠,因為它更容易被吸收。

儘管2003世界無線電通訊會議讓802.11a在全球的應用變得更容易,不同的國家還是有不同的規定支援。美國和日本已經出現了相關規定對802.

11a進行了認可,但是在其他地區,如歐盟,管理機構卻考慮使用歐洲的hiperlan標準,而且在2023年中期禁止在歐洲使用802.11a。在美國,2023年中期聯邦通訊委員會的決定可能會為802.

11a提供更多的頻譜。

在52個ofdm副載波中,48個用於傳輸資料,4個是引示副載波(pilot carrier),每一個頻寬為0.3125mhz(20mhz/64),可以是二相移相鍵控(bpsk),四相移相鍵控(qpsk),16-qam或者64-qam。總頻寬為20mhz,佔用頻寬為16.

6mhz。符號時間為4毫秒,保護間隔0.8毫秒。

實際產生和解碼正交分量的過程都是在基帶中由dsp完成,然後由發射器將頻率提升到5ghz。每一個副載波都需要用複數來表示。時域訊號通過逆向快速傅立葉變換產生。

接收器將訊號降頻至20mhz,重新取樣並通過快速傅立葉變換來重新獲得原始係數。使用ofdm的好處包括減少接收時的多路效應,增加了頻譜效率。

802.11a產品於2023年開始銷售,比802.11b的產品還要晚,這是因為產品中5ghz的元件研製成功太慢。

由於802.11b已經被廣泛採用了,802.11a沒有被廣泛的採用。

再加上802.11a的一些弱點,和一些地方的規定限制,使得它的使用範圍更窄了。802.

11a裝置廠商為了應對這樣的市場匱乏,對技術進行了改進(現在的802.11a技術已經與802.11b在很多特性上都很相近了),並開發了可以使用不止一種802.

11標準的技術。現在已經有了可以同時支援802.11a和b,或者a,b,g都支援的雙頻,雙模式或者三模式的的無線網絡卡,它們可以自動根據情況選擇標準。

同樣,也出現了移動介面卡和接入裝置能同時支援所有的這些標準。

資料率(mbit/s) 調製方式 編位元速率 ndbps 1472位元組傳輸時間

(µs)

6 bpsk 1/2 24 2012

9 bpsk 3/4 36 1344

12 4-qam 1/2 48 1008

18 4-qam 3/4 72 672

24 16-qam 1/2 96 504

36 16-qam 3/4 144 336

48 64-qam 2/3 192 252

54 64-qam 3/4 216 224

ieee 802.11b

ieee 802.11b是無線區域網的一個標準。其載波的頻率為2.

4ghz,傳送速度為11mbit/s。ieee 802.11b是所有無線區域網標準中最著名,也是普及最廣的標準。

它有時也被錯誤地標為wi-fi。實際上wi-fi是無線區域網聯盟(wlana)的一個商標,該商標僅保障使用該商標的商品互相之間可以合作,與標準本身實際上沒有關係。在2.

4-ghz-ism頻段共有14個頻寬為22mhz的頻道可供使用。ieee 802.11b的後繼標準是ieee 802.

11g,其傳送速度為54mbit/s。

ieee 802.11g

ieee 802.11g2023年7月,通過了第三種調變標準。其載波的頻率為2.

4ghz(跟802.11b相同),原始傳送速度為54mbit/s,淨傳輸速度約為24.7mbit/s(跟802.

11a相同)。802.11g的裝置與802.

11b相容。

ieee 802.11i

ieee 802.11i是ieee為了彌補802.11脆弱的安全加密功能(wep, wired equivalent privacy)而制定的修正案,於2023年7月完成。

其中定義了基於aes的全新加密協議ccmp(ctr with cbc-mac protocol),以及向前相容rc4的加密協議tkip(temporal key integrity protocol)。

無線網路中的安全問題從暴露到最終解決經歷了相當的時間,而各大廠通訊晶片商顯然無法接受在這期間什麼都不**,所以迫不及待的wi-fi廠商採用802.11i的草案3為藍圖設計了一系列通訊裝置,隨後稱之為支援wpa(wi-fi protected access)的;之後稱將支援802.11i最終版協議的通訊裝置稱為支援wpa2(wi-fi protected access 2)的。

ieee 802.11n

ieee 802.11n,2023年1月ieee宣佈組成一個新的單位來發展新的802.11標準。

資料傳輸速度估計將達540mbit/s(需要在物理層產生更高速度的傳輸率),此項新標準應該要比802.11b快上50倍,而比802.11g快上10倍左右。

802.11n也將會比目前的無線網路傳送到更遠的距離。

目前在802.11n有兩個提議在互相競爭中:

wwise (world-wide spectrum efficiency) 以broadcom為首的一些廠商支援。

tgn sync 由intel與philips所支援。

802.11n增加了對於mimo (multiple-input multiple-output)的標準. mimo 使用多個發射和接收天線來允許更高的資料傳輸率。

mimo並使用了alamouti coding coding schemes 來增加傳輸範圍。

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