Особенностью сети типа ad hoc является. Чем различаются режимы беспроводного соединения "Ad-hoc" (режим прямого соединения) и "Infrastructure" (режим инфраструктуры)? Профиль для соединения с беспроводной сетью с использованием шифрования WPA-PSK

16.02.2024 Программы и сервисы

801.11 - стандарт IEEE, в котором определяется порядок доступа к передающей среде и приводятся спецификации физического уровня для беспроводных локальных сетей со скоростью до 2 Мбит/с. Стандарт 802.11 распространяется на высокочастотные радиоканалы DSSS и FHSS, а также на инфракрасные каналы.
802.11а - редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 54 Мбит/с по технологии DSSS.
802.11b - редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 11 Мбит/с по технологии DSSS.
802.1lg - редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 54 Мбит/с по технологии DSSS, обратно совместимые со стандартом 802.11b.
802.1li - стандарт IEEE, относящийся к безопасности беспроводных сетей. В нем объединены протоколы 802.1х и TKIP/CCMP с целью обеспечить аутентификацию пользователей, конфиденциальность и целостность данных в беспроводных локальных сетях.
802.1х - стандарт IEEE аутентификации и контроля доступа на канальном уровне. Access point (точка доступа) - тип базовой станции, которую беспроводная локальная сеть использует для обеспечения взаимодействия беспроводных пользователей с проводной сетью и осуществления роуминга в пределах здания.

РЕЖИМ AD HOC

(режим одноранговой сети) - конфигурация беспроводной сети , при которой пользователи могут непосредственно устанавливать соединения между своими устройствами, обходясь без услуг базовой станции. В этом режиме могут работать беспроводные персональные и локальные сети.

Основное достоинство данного режима – простота организации: он не требует дополнительного оборудования (точки доступа). Режим может применяться для создания временных сетей для передачи данных. Однако необходимо иметь в виду, что режим Ad Hoc позволяет устанавливать соединение на скорости не более 11 Мбит/с, независимо от используемого оборудования. Реальная скорость обмена данных будет ниже, и составит не более 11/N Мбит/с, где N – число устройств в сети. Дальность связи составляет не более ста метров, а скорость передачи данных быстро падает с увеличением расстояния. Для организации долговременных беспроводных сетей следует использовать инфраструктурный режим.
Пример:
На клиентской стороне будем использовать беспроводный USB-адаптер. Все настройки для других типов адаптеров (PCI, PCMCI, ExpressCard и т.д.) проводятся аналогичным образом.
При подключении адаптера необходимо установить драйвер, который идёт в комплекте со всем беспроводным оборудованием. В окне Сетевые подключения должен появиться значок Беспроводное сетевое соединения

Беспроводную сеть в режиме Ad Hoc сначала будем строить из компьютера1 и ноутбука1, а затем можно будет подключить и остальные компьютеры. Это можно сделать двумя способами: с помощью встроенной службы Windows XP или Windows Vista и программой D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility, которая идёт в комплекте с оборудованием D-Link.
1) Настройка подключения с помощью встроенной службы Windows. При установке интерфейса, при помощи встроенной утилиты Windows, дополнительные программы не требуются. Но для этого требуется установить галочку Использовать Windows для настройки сети на вкладке Беспроводные сети в свойствах беспроводного соединения

Перед установкой соединения необходимо настроить статические IP-адреса. Они настраиваются в свойствах беспроводного соединения, на вкладке Общие, в свойствах Протокол Интернета (TCP/IP)

Первый компьютер (Компьютер1) пусть будет иметь IP-адрес: 192.168.0.1, а второй (Ноутбук1): 192.168.0.2, а маска подсети: 255.255.255.0. Теперь для организации сети в режиме Ad Hoc , двойным щелчком левой кнопки мыши по беспроводному интерфейсу запустим службу Windows. Здесь, на одном из компьютеров, запустим Установить беспроводную сеть. В появившемся мастере надо ввести SSID (например, AdHocNet) и ввести ключ доступа. На этом конфигурирование одного компьютера заканчивается.

На другом компьютере тоже запускаем службу Windows, и в основном окне выбираем появившуюся сеть (AdHocNet). При совпадении ключей доступа этот компьютер подключается к первому и таким образом, создаётся беспроводная сеть Ad Hoc.
Если нужно подключить ещё компьютеры, то проводятся все те же действия, что и со вторым. В этом случае сеть уже будет состоять из нескольких компьютеров.
2) Настройка подключения с помощью программы D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility.
В этом случае надо установить эту программу и убрать галочку Использовать Windows для настройки сети.
Чтобы организовать беспроводную связь Ad Hoc запустите эту программу на первом компьютере и перейдите на вкладку Настройка.

Затем введите SSID создаваемой сети (например, AdHocNet), выберете режим Ad Hoc и установите IP-адрес с маской беспроводного интерфейса.
Аутентификацию и шифрование пока оставим открытыми. Если нужно сделать дополнительные настройки, то их можно произвести на вкладке Расширенные настройки.
На других компьютерах также запускаем эту программу и открываем вкладку Обзор сетей:

В появившемся окне выбрать сеть, и для настройки IP-адреса второго компьютера нажать кнопку Конфигурация. Затем нажать кнопку Подключить, и при совпадении ключей доступа беспроводный адаптер подключится к первому компьютеру. Остальные компьютеры подключаются аналогичным образом. Обновление доступных сетей производится кнопкой Обновить.

Инфраструктурный режим

В этом режиме точки доступа обеспечивают связь клиентских компьютеров. Точку доступа можно рассматривать как беспроводный коммутатор. Клиентские станции не связываются непосредственно одна с другой, а связываются с точкой доступа, и она уже направляет пакеты адресатам.

Точка доступа имеет порт Ethernet, через который базовая зона обслуживания подключается к проводной или смешанной сети – к сетевой инфраструктуре. Пример:
Настроим беспроводную точку доступа в инфраструктурном режиме. Настройка производиться через проводной интерфейс, т.е. используя Ethernet-соединение. Хотя можно это делать и через беспроводный интерфейс, но мы не рекомендуем, т.к. при достаточно большом количестве точек доступа может возникнуть путаница в настройках.
1. В окне Сетевые подключения отключите сетевые и бессетевые адаптеры. В контекстном меню выбрать «Отключить» для каждого адаптера. В результате все компьютеры изолированы друг от друга, сетевых подключений нет.
2. Настраиваем сетевые адаптеры для связи с точкой доступа. Подключения по локальной сети->Свойства->Протокол TCP/IP->Свойства -Использовать следующий IP-адрес
-Укажите адрес 192.168.0.ххх, где ххх – номер вашего компьютера (1, 2, 3 и т.д).
-Укажите маску 255.255.255.0
-Включите кабельное соединение
3.Подключаемся к точке доступа.
Соединяем точку доступа сетевым кабелем с сетевым адаптером, подаем питание.
Сбрасываем настройки точки. Для этого в течение пяти секунд нажимаем и держим кнопку reset. Не отключайте питание при нажатой reset! Время загрузки точки – около 20 секунд.
По окончании загрузки на точке загораются индикаторы Power и LAN. В браузере Internet Explorer наберите http://192.168.0.50 , Появится приглашение на ввод имени и пароля.

4.Начинаем настройку. Введите в качестве имени пользователя «admin» с пустым паролем. Настроим сначала IP-адрес точки. Это нужно лишь в том случае, когда у вас много точек доступа. На вкладке Home жмем кнопку Lan (слева).
-Выставляем адрес 192.168.0.xxх, где xxх – уникальный номер точки.
-Маска 255.255.255.0
-Default Gateway 192.168.0.50
5. Включение режима точки доступа.
Дождитесь загрузки точки, и введите в браузере новый адрес http://192.168.0.xxx
На вкладке Home нажмите кнопку Wireless (слева)
Устанавливаем:
Mode (режим): Access Point
SSID: Network
SSID Broadcast: Enable
Channel: 6
Authentication: Open System
Encryption: Disable

Заметьте, что выбранные нами установки не обеспечивают безопасность беспроводного подключения, и используются только с целью обучения. Если нужно сделать более тонкие настройки, перейдите на вкладку Advanced. Настоятельно рекомендуем перед настройкой вашей точки доступа прочитать документацию по настройке, краткое описание всех параметров есть на вкладке Help.
По завершении настройки нажать «Apply», чтобы перезагрузить точку с новыми настройками.
Отключите точку от сетевого интерфейса. Теперь ваша точка настроена на подключение беспроводных клиентов. В простейшем случае, чтобы предоставить клиентам Интернет, нужно к точке подключить широкополосный канал или ADSL-модем. Клиентские компьютеры подключаются аналогичным образом, как это было описано в предыдущем примере.

Режимы wds и wds with ap

Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система». В этом режиме точки доступа соединяются только между собой, образуя мостовое соединение. При этом каждая точка может соединяться с несколькими другими точками. Все точки в этом режиме должны использовать одинаковый канал, поэтому количество точек, участвующих в образовании моста, не должно быть чрезмерно большим. Подключение клиентов осуществляется только по проводной сети через uplink- порты точек.

Режим беспроводного моста, аналогично проводным мостам, служит для объединения подсетей в общую сеть. С помощью беспроводных мостов можно объединять проводные LAN, находящиеся как на небольшом расстоянии в соседних зданиях, так и на расстояниях до нескольких километров. Это позволяет объединить в сеть филиалы и центральный офис, а также подключать клиентов к сети провайдера Интернет.

Беспроводный мост может использоваться там, где прокладка кабеля между зданиями нежелательна или невозможна. Данное решение позволяет достичь значительной экономии средств и обеспечивает простоту настройки и гибкость конфигурации при перемещении офисов.
К точке доступа, работающей в режиме моста, подключение беспроводных клиентов невозможно. Беспроводная связь осуществляется только между парой точек, реализующих мост.
Термин WDS with AP (WDS with Access Point) обозначает «распределённая беспроводная система, включая точку доступа», т.е. с помощью этого режима можно организовать не только мостовую связь между точками доступа, но и одновременно подключить клиентские компьютеры. Это позволяет достичь существенной экономии оборудования и упростить топологию сети. Данная технология поддерживается большинством современных точек доступа.

Тем не менее, необходимо помнить, что все устройства в составе одной WDS with AP работают на одной частоте и создают взаимные помехи, что ограничивает количество клиентов до 15-20 узлов. Для увеличения количества подключаемых клиентов можно использовать несколько WDS-сетей, настроенных на разные неперекрывающиеся каналы и соединенные проводами через uplink-порты.
Топология организации беспроводных сетей в режиме WDS аналогична обычным проводным топологиям. Топология типа «шина»
Топология типа «шины» самой своей структурой предполагает идентичность сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов.
Здесь отсутствует центральный абонент, через которого передается вся информация, что увеличивает ее надежность (ведь при отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая этим центром система). Добавление новых абонентов в шину довольно просто. Надо ввести параметры новой точки доступа в последнюю, что приведёт только кратковременную перезарузку последней точки. Шине не страшны отказы отдельных точек, так как все остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен между собой, но при этом оставшаяся часть компьютеров не смогут получить доступ в Интернет. Топология типа «кольцо»
«Кольцо» - это топология, в которой каждая точка доступа соединена только с двумя другими. Четко выделенного центра в данном случае нет, все точки могут быть одинаковыми.
Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы двух крайних точек от новой точки доступа.
В то же время основное преимущество кольца состоит в том, что ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно увеличить размеры всей сети в целом (порой до нескольких десятков километров). Кольцо в этом отношении существенно превосходит любые другие топологии.
Топология связей между точками в этом режиме представляет собой ациклический граф типа дерево, то есть данные из Интернета от точки 4 к точке 2 может проходят по двум направлениям – через точку 1 и 3. Для устранения лишних связей, способных приводить к появлению циклов в графе, реализуется алгоритм Spanning tree. Его работа приводит к выявлению и блокированию лишних связей. При изменении топологии сети, например – из-за отключения некоторых точек или невозможности работы каналов – алгоритм Spanning tree запускается заново, и прежде заблокированные лишние связи могут использоваться взамен вышедших из строя. Топология типа «звезда» «Звезда» – это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет исключительно через центральную точку доступа, на которую таким образом ложится очень большая нагрузка.
Если говорить об устойчивости звезды к отказам точек, то выход из строя обычной точки доступа никак не отражается на функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центральной точки делает сеть полностью неработоспособной. Серьезный недостаток топологии «звезда» состоит в жестком ограничении количества абонентов. Так как все точки работают на одном канале, то обычно центральный абонент может обслуживать не более 10 периферийных абонентов из-за большого падения скорости.
В большинстве случаев, например для объединения нескольких районов в городе, используют комбинированные топологии.

Режим повторителя

Может возникнуть ситуация, когда оказывается невозможно, или неудобно, соединить точку доступа с проводной инфраструктурой, или какое-либо препятствие затруднит осуществление связи точки доступа с местом расположения беспроводных станций клиентов напрямую. В такой ситуации можно использовать точку в режиме повторителя (Repeater).

Аналогично проводному повторителю, беспроводный повторитель просто ретранслирует все пакеты, поступившие на его беспроводный интерфейс. Эта ретрансляция осуществляется через тот же канал, через который они были получены. При применении точки доступа-повторителя следует помнить, что наложение широковещательных доменов может привести к сокращению пропускной способности канала вдвое, потому что начальная точка доступа также «слышит» ретранслированный сигнал.
Режим повторителя не включен в стандарт 802.11, поэтому для его реализации рекомендуется использовать однотипное оборудование (вплоть до версии прошивки) и от одного производителя. С появлением WDS данный режим потерял свою актуальность, потому что функционал WDS заменяет его. Однако его можно встретить в старых версиях прошивок и в устаревшем оборудовании.

Режим клиента

При переходе от проводной архитектуры к беспроводной иногда можно обнаружить, что имеющиеся сетевые устройства поддерживают проводную сеть Ethernet, но не имеют интерфейсных разъемов для беспроводных сетевых адаптеров. Для подключения таких устройств к беспроводной сети можно использовать точку доступа – клиент

При помощи точки доступа-клиента к беспроводной сети подключается только одно устройство. Этот режим не включен в стандарт 802.11, и поддерживаются не всеми производителями.

Чем различаются режимы беспроводного соединения "Ad-hoc" (режим прямого соединения) и "Infrastructure" (режим инфраструктуры)?

Режим прямого подключения (Ad-hoc):

В сети Ad-hoc каждое устройство может соединяться друг с другом напрямую. В такой сети отсутствует точка доступа, управляющая подключением устройств. Устройства сети Ad-hoc могут обмениваться данными только с другими устройствами Ad-hoc. Они не могут соединяться с устройствами, подключенными к беспроводной сети в режиме инфраструктуры, или устройствами, подключенными к проводной сети. Кроме того, безопасность режима Ad-hoc менее надёжна по сравнению с режимом инфраструктуры.

Режим инфраструктуры:

Для беспроводной сети с режимом инфраструктуры требуется точка доступа. Точка доступа управляет беспроводным соединением и обеспечивает несколько важных преимуществ перед сетью Ad-hoc. Например, сеть в режиме инфраструктуры поддерживает расширенные уровни безопасности, более высокие скорости передачи данных и интеграцию с проводной сетью.

Существует два основных типа соединения, Ad-Hoc и Infratructure. Ad-Hoc используется для простейшего соединения компьютеров между собой по методу "точка-точка". Для организации подобной сети требуется минимум оборудования - достаточно, чтобы каждый компьютер был оборудован контроллером Wi-Fi.

Рис .3.2.1. Тип AD-Hoc.

Такой тип соединения может использоваться для подключения до восьми компьютеров в одноранговую сеть, где каждый компьютер будет связан с другим. Но на самом деле, его стоит использовать для соединения в сеть двух, максимум - трёх компьютеров. Большее количество компьютеров объединять по этой схеме непрактично и неудобно. К примеру, чтобы гость получил доступ к глобальной сети, вам потребуется постоянно держать включённым компьютер, подключенный к интернету. Если у вас несколько сетевых устройств (компьютеры, ноутбук, КПК), да ещё и гости заходят со своими гаджетами, вам лучше установить тип "инфраструктура".

Тип "инфраструктура" требует наличия точки доступа, которую вы можете использовать и как маршрутизатор, если вам потребуется соединять между собой сети и делить на всех беспроводных пользователей соединение с интернетом. В простейшем же случае при использовании точки доступа, вы получаете компактное устройство, которое можете подключить непосредственно к Internet-каналу (Ethernet или ADSL кабелю) и установить в удобном для вас месте. Например, в центре дома, квартиры или офиса, где нет возможности установить компьютер, чтобы равномерно покрыть сигналом все помещения. Теперь вы не привязаны к вашему компьютеру.

Рис .3.2.2. Тип Infrastructure.

Но ваш компьютер подключен к интернету так же через точку доступа либо через маршрутизатор. Плюсы этого подключения мы уже обозначили: упрощённое подключение большего числа клиентов, удобство физического расположения точки доступа, нет нужды использовать один из компьютеров в качестве шлюза в интернет.

4.Установка беспроводной сети дома по типу ad-Hoc.

Мы будем строить беспроводную сеть между компьютером и ноутбуком, используя один Wi-Fi контроллер и точку доступа. Вот, какое оборудование мы имеем:

Персональный компьютер. Чтобы избежать возможных проблем, мы использовали компьютер, собранный на базе barebone платформыShuttle SB75G2, стабильной платформы, зарекомендовавшей себя с лучшей стороны в плане отсутствия помех.

Рис.4.1.Персональный компьютер.

Конфигурация тестового компьютера:

Процессор Intel Pentium 2.8 (800 MHz, Hyper-Threading, 512 Kb L2)

Жёсткий диск - Maxtor DiamondMax 9, 80 Gb, 7200 rpm

Видеокарта - Albatron GeForce FX 5700

Операционная система - Windows XP Pro + Service Pack 2

В этом компьютере было установлено 1024 Мб памяти DDR400 производства компании OCZ.

Рис.4.2.Память OCZ DDR400 серии PC3200 Titanium.

Память OCZ DDR400 серии PC3200 Titanium имеет тайминги CL 2-3-2-5 и обеспечивает нам максимальную производительность.

Ноутбук IRu Novia 3331W Combo . Этот мобильный компьютер, построенный на платформе Centrino, уже имеет встроенный контроллер Wi-Fi IEEE 802.11E. Но наличие PCMCIA слота и трёх портов USB 2.0 даёт нам возможность использовать и другие Wi-Fi контроллеры.

Так как на нашем ноутбуке уже имеется встроенный контроллер Wi-Fi, то мы его не будем менять. Теперь нам надо добавить поддержку WLAN нашему настольному компьютеру. В нём был только один PCI слот, да и тот занят ТВ-тюнером. Так что единственный выход для нас - использовать USB контроллер Level One WNC-0301USB.

Рис .4.3.USB- контроллер Level One WNC-0301USB.

USB-контроллер Level One WNC-0301USB поставляется в небольшой картонной упаковке в комплекте с инструкцией на русском языке и драйверами.

Рис.4.4. Контроллер WNC-0301USB.

Контроллер WNC-0301USB внешне очень похож на флэш-диск. Он так же имеет колпачок, закрывающий контактный разъём, один светодиод, сигнализирующий о передаче данных и очень эргономичный корпус. Разве что, здесь нет возможности носить его на шнурке, как обычную флэшку. Тем не менее, он удобен простотой подключения и компактностью.

Антенна у USB контроллера встроенная, так что не имеет смысла ожидать от WNC-0301USB дальнего радиуса действия. Однако, думаю, что для квартиры или маленького офиса этого контроллера будет достаточно. Проверим чуть позже, а пока вот его заявленные характеристики.

Поддержка стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g

Максимальная скорость передачи данных - 54 Мбит/с

Поддержка скорости передачи данных 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/c

Поддержка методов шифрования WEP (64-бит, 128-бит), WPA-TKIP, 802.1x и AES

Возможность соединения типа точка-точка.

Поддержка режимов Ad-Hoc и Infrastructure, Station

Автоматический откат при ошибке передач данных

Поддержка интерфейсов USB 2.0/1.1/1.0

Поддержка операционных систем MS Windows 98SE, ME, 2000 и XP

Размеры: 9x29x87 мм

USB контроллер WNC-0301USB может работать как в режиме Ad-Hoc, так и в режиме Infrastructure, а это значит, что вы сможете с его помощью превратить ваш компьютер в точку доступа. В данной части статьи мы не будем рассматривать режим работы контроллера в качестве точки доступа, об этом поговорим потом.

Инсталляция устройства проста. В первую очередь с прилагаемого в комплекте компакт-диска запускаем инсталлятор и устанавливаем драйверы и программу настройки устройства. Только после этого подключаем USB-модуль в свободный порт устройства.

Система находит и ставит драйверы и теперь пришло время запустить конфигурационную утилиту. Программное обеспечение Level One написано в расчёте на то, чтобы самый неподготовленный пользователь мог без лишних движений мышки настроить беспроводную сеть.

Рис .4.5. Окно

Первое, что мы видим - это информация о подключении. Пока что у нас подключений нет и мы нажимаем кнопку "More Setting".

Рис .4.6. Окно More Setting.

По умолчанию контроллер настроен на режим инфраструктуры, с точкой доступа. Но мы будем настраивать Ad-Hoc. Нам нужно будет выбрать незанятый канал. Так как у нас все каналы свободны, выберем цифру "7" - мне она нравится, хотя можно было и любую другую. Tx Rate - это скорость, на которой надо устанавливать соединение. Лучше оставить "авто".

Рис .4.7. Окно More Setting.

В строке SSID надо указать имя сети либо выбрать галочку "any", чтобы подключаться к любой сети. Мы создадим сеть с именем "HardwarePortal.ru". Шифрование отключим, авторизацию оставим автоматической. На будущее сохраним этот профайл под именем "HWP.ru".

Рис .4.8. Окно Advanced Setting.

В расширенных настройках нас ничего не интересует. Хотя, здесь можно установить режим энергосбережения, тип роуминга и настройки передачи данных. После настройки имеем следующую картину:

Рис .4.9. Окно Wireless LAN Configuration Tool Plus.

Теперь пришло время создать нашу сеть. Переходим в сетевые подключения и выбираем пункт "установить домашнюю сеть или сеть малого офиса".

Рис.4.10.Создание сети – этап 1.

Запускается мастер настройки домашней сети. На стационарном компьютере выбираем пункт "Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету. Другие компьютеры в сети подключаются к Интернету через этот компьютер". Затем выбираем тип нашего подключения к интернету - сетевое соединение, VPN или модем. А затем - тип соединения для домашней или офисной сети. В нашем случае это беспроводное соединение.

Рис.4.11.Создание сети – этап 2.

Осталось задать описание компьютера, имя компьютера и рабочую группу. На последнем шаге мастер спросит, желаете ли вы сделать доступными файлы и принтеры компьютера для сетевых подключений? Мы разрешим делать это.

Теперь пришло время перейти к ноутбуку. Здесь контроллер беспроводной сети уже встроен и настроен по-умолчанию. Всё, что нам остаётся - выбрать беспроводную сеть.

Рис.4.12.Создание сети – этап 3.

Подключаемся к этой сети, а теперь запускаем на ноутбуке тот же мастер установки домашней сети, только теперь выбираем что ноутбук подключен к глобальной сети через компьютер, имеющий прямое подключение. Для соединения используем беспроводную сеть.

Но у нас соединение происходит только на скорости 11 Мбит/с. Наверное, надо настроить сам адаптер Level One WNC-0301USB. Переходим в диспетчер оборудования, правой кнопкой кликаем на карте LevelOne WNC-0301USB и переходим в закладку "дополнительно".

Рис.4.13.Создание сети – этап 4.

Здесь включаем "IBSS_G_Mode", "IBSS_PureG_Mode" и "Use_G_Mode_in_Usb 1.1". После этого адаптер готов работать в режиме 802.11g даже при подключении к USB 1.1 разъёму. И хотя у нас в компьютере установлены порты USB 2.0, после включения этих трёх пунктов подключение заработало на полной скорости - 54 Мбит/c.

Рис.4.14.

Вот, собственно и всё. Беспроводная сеть создана и готова к использованию. И теперь с ноутбука мы можем заходить в интернет и получить доступ к файлам и принтеру стационарного домашнего компьютера.

Рис.4.15.Тест пропускной способности сети.

Реальная пропускная способность 54-мегабитной сети составляет порядка 2.8 - 3 Мб/с. То есть, примерно 23-25 Мбит/c на одно устройство. Если сравнивать со 100-мегабитной сетью Ethernet, то скорость может показаться и невысокой, но сравнив её с 11-мегабитной Wi-Fi или Bluetooth, понимаешь, что 25 Мбит/с - довольно неплохо. При такой скорости можно смотреть видео через сеть в реальном времени, играть в любые игры и работать в интернете.

Беспроводные самоорганизующиеся сети (другие названия: беспроводные ad hoc сети, беспроводные динамические сети) -- децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Клиентские устройства соединяются на лету, образуя собой сеть. Каждый узел сети пытается переслать данные предназначенные другим узлам. При этом определение того, какому узлу пересылать данные, производится динамически, на основании связности сети. Это является отличием от проводных сетей и управляемых беспроводных сетей, в которых задачу управления потоками данных выполняют маршрутизаторы (в проводных сетях) или точки доступа (в управляемых беспроводных сетях).

Первыми беспроводными самоорганизующимися сетями были сети «packet radio» начиная с 1970-ых годов, финансируемые DARPA после проекта ALOHAnet.

Применение: Минимальное конфигурирование и быстрое развёртывание позволяет применять самоорганизующиеся сети в чрезвычайных ситуациях таких как природные катастрофы и военные конфликты.

В зависимости от применения беспроводные самоорганизующиеся сети могут быть разделены на:

мобильные самоорганизующиеся сети

беспроводные ячеистые сети

беспроводные сенсорные сети

Основные принципы беспроводных Ad-hoc сетей :

  • - Беспроводные сети делятся на две категории -- сети типа Infrastructure (инфраструктурные) и сети типа ad-hoc (специализированные). Для объединения нескольких компьютеров в инфраструктурную сеть используются маршрутизаторы или групповые пункты доступа. В сети ad-hoc не используются маршрутизаторы и групповые пункты доступа. Она состоит из компьютеров, которые осуществляют обмен данными непосредственно друг с другом.
  • - Ad-hoc сети - это множество беспроводных мобильных узлов связи (станций, пользователей), образующих динамическую автономную сеть при помощи полностью мобильной инфраструктуры. Узлы общаются друг с другом без вмешательства централизованных точек доступа или базовых станций, поэтому каждый узел действует и как маршрутизатор, и как конечный пользователь.
  • - Примером может служить соединение нескольких компьютеров беспроводным способом без точки доступа. Нередко такой способ соединения используется на выставках, в конференц-залах.
  • - В Интернете маршрутизаторами в пределах центральных областей сети владеют хорошо известные операторы, и поэтому предполагается некоторая степень доверия к ним. Но это предположение больше не справедливо для Ad-hoc сетей, т.к. ожидается, что все узлы, входящие в сеть, принимают участие в маршрутизации.

Режим IBSS : - Режим IBSS, также называемый ad-hoc, предназначен для соединений точка-точка. На самом деле существуют два типа режима ad-hoc. Один из них является режимом IBSS, называемый также режимом ad-hoc или IEEE ad-hoc. Этот режим определён стандартами IEEE 802.11. Второй режим называется демонстрационным режимом ad-hoc, или Lucent ad-hoc (или, иногда неправильно, режимом ad-hoc). Это старый, существовавший до появления 802.11, режим ad-hoc, и он должен использоваться только для старых сетей.

Шифрование: - Шифрование в беспроводной сети имеет важное значение, потому что у вас нет больше возможности ограничить сеть хорошо защищённой областью. Данные вашей беспроводной сети вещаются по всей окрестности, так что любой заинтересовавшийся может их считать. Вот здесь используется шифрование. Шифруя данные, посылаемые в эфир, вы делаете их прямой перехват гораздо более сложным для всех любопытных.

  • - Двумя наиболее широко применяемыми способами шифрования данных между вашим клиентом и точкой доступа являются WEP и ip-sec:
  • - WEP. WEP является сокращением от Wired Equivalency Protocol (Протокол Соответствия Проводной сети). WEP является попыткой сделать беспроводные сети такими же надёжными и безопасными, как проводные.
  • - IP-sec. ip-sec является гораздо более надёжным и мощным средством шифрования данных в сети. Этот метод определённо является предпочтительным для шифрования данных в беспроводной сети.

Утилиты: - Имеется несколько утилит, которые можно использовать для настройки и отладки беспроводной сети:

Пакет bsd-airtools

  • - Пакет bsd-airtools представляет собой полный набор инструментов, включая инструменты для проверки беспроводной сети на предмет взлома WEP-ключа, обнаружения точки и т.д.
  • - Утилиты bsd-airtools можно установить из порта net/bsd-airtools.

Утилиты wicontrol, ancontrol и raycontrol

Это инструменты, которые могут быть использованы для управления поведением адаптера беспроводной связи в сети. Wicontrol выбирается, тогда когда адаптером беспроводной сети является интерфейс wi0. Если установлено устройство беспроводного доступа от Cisco, этим интерфейсом будет an0, и тогда будет использоваться ancontrol

Поддерживаемые адаптеры: Точки доступа

Единственными адаптерами, которые на данный момент поддерживаются в режиме BSS (как точка доступа), являются те устройства, что сделаны на основе набора микросхем Prism 2, 2.5 или 3).

Клиенты 802.11a и 802.11g

  • - К сожалению, все еще много производителей, не предоставляющих схематику своих драйверов сообществу open source, поскольку эта информация считается торговым секретом. Следовательно, у разработчиков операционных систем остается два варианта: разработать драйверы долгим и сложным методом обратного инжиниринга, или использовать существующие драйверы для платформ Microsoft® Windows.
  • - Благодаря усилиям Билла Пола (wpaul),существует »прозрачная» поддержка Network Driver Interface Specification (NDIS). FreeBSD NDISulator (известный также как Project Evil) преобразует бинарный драйвер Windows так, что он работает так же как и в Windows. Эта возможность всё ещё относительно нова, но в большинстве тестов она работает адекватно.

Базовая инфраструктура современного Интернета, как известно, управляется и поддерживается десятком организаций, часть из которых подконтрольны правительству США. Далеко не всем по нраву такое положение вещей, и потому уже в течение нескольких лет IT-специалисты обсуждают альтернативные способы организации глобальных информационных сетей.

Существует две основных угрозы для безопасного информационного обмена в электронных сетях: это несанкционированный доступ к приватных данным и вмешательство в работу оборудования и устройств с целью нарушить их активность и даже вывести их из строя.

Возможный ответ на эти угрозы заключается в распространении нового типа телекоммуникаций - независимых, децентрализованных сетей, каждое устройство в которых является полноправным участником и несет свою долю ответственности за функционирование сети. Такой тип информационных сетей называется AHN (ad hoc network).

Главная проблема, которая раньше препятствовала развертыванию подобных сетей в глобальном масштабе, происходила из низкой производительности устройств и «узких» каналов связи: маршрутизация и передача необходимой для работы ad hoc-сети данных отнимает системные ресурсы и предъявляет высокие требования к пропускной способности канала, связывающего устройства между собой. Сегодня множество устройств лишены этих недостатков, а значит в ближайшие годы следует ожидать появления экспериментальных ad hoс-сетей, состоящих из тысяч устройств.

А через пару десятилетий беспроводные, или мобильные ad hoc-сети (MANETs, Mobile ad hoc networks) вполне могут стать необходимым условием для безопасной работы будущих транспортных систем, которым предстоит объединить огромное число роботизированных автомобилей, самолетов и поездов. Каждое транспортное средство в такой системе будет получать навигационную и другую информацию напрямую от своих соседей: так можно обеспечить надежность и непрерывность связи для автономного транспорта.

Честно говоря, весьма редко сталкивался с данным режимом работы беспроводных сетей, когда два сетевых адаптеры соединялись напрямую друг с другом, минуя маршрутизаторы или точки доступа. Но, затеяв очередной сетевой апгрейд, "потерял" принт-сервер. Пришлось давить ему на "Reset" и настраивать заново в режиме Ad-hoc, а компы-то все с Windows 10 и как в той поговорке: "никогда такого не было и вот - опять!"

Шутки шутками, но вскоре выяснилось, что в Windows 10 действительно нет явного способа (посредством только графического интерфейса операционной системы) подключиться к другому устройству в режиме Ad-hoc. Поиск в сети также ни к чему особенному не привел, пока намёк на решение проблемы не было найдено , где бы Вы думали - на сайте производителя принт-сервера.

Проблема и её решение

Итак, проблема свелась к следующей: подключиться к принт-серверу TP-Link TL-WPS510U по WiFi в режиме Ad-hoc с компьютера под управлением Windows 10.

Решение в двух словах

Добавим подключение в режиме инфраструктуры (ESS) и с помощью командной строки и "бубна" поменяем его на режим Ad-hoc (IBSS).

Решение по шагам

Вначале необходимо убедиться, что соединение с принт-сервером отсутствует в системе - в противном же случае удалить его. Добраться до списка "Известных сетей" в Windows 10 можно вначале нажав "", а затем выбрав в появившемся окне "Управление параметрами сети WiFi ". Повторюсь, если Вы уже создавали подключение раньше, его необходимо удалить или, в терминах Windows 10, "забыть ".

Теперь можно открыть "Центр управления сетями и общим доступом" и нажать на "Создание и настройка нового подключения или сети". Так как Windows 10 разучилась работать с беспроводными сетями в режиме Ad-hoc, логично предположить, что создавать новое подключение мы будем вручную, а чтобы системы не пыталась запускать подключение автоматически, снимаем соответствующую галку - эта галка, на самом деле, самое важное во всём повествовании .

После этого экранный интерфейс Windows нам больше не помощник: разве что можно ещё прописать в нём IP-адрес беспроводного адаптера для будущего соединения, - ведь принт-сервер не назначит нам его автоматически, как, например, точка доступа. И теперь самое время "спуститься на более низкий уровень" и загрузить окно с командной строкой, причём сделать это от имени администратора - правый клик по кнопке пуск и "Командная строка (администратор) ".

Следующие четыре команды позволят нам решить нашу проблему. Точнее сказать, проблему решат вторая и третья, первая же и последняя лишь помогут убедиться, что задача решена. Итак, обо всём по-порядку.

1. netsh wlan show networks - покажет нам есть ли в списке доступных сетей "WLAN-PS" - та, к которой мы должны подключиться;

2. netsh wlan set profileparameter WLAN-PS connectiontype=ibss - дословно, устанавливаем для сети "WLAN-PS" тип соединения "IBSS" (Independent Basic Service Set), ну, или, как я писал в самом начале требуемый нам режим "Ad-hoc";

3. netsh wlan connect WLAN-PS - подключаемся к сети "WLAN-PS";

4. ipconfig - выводим информацию о всех сетевых соединениях, чтобы убедиться, что сеть "WLAN-PS" подключена.