アドホック ネットワークの特別な機能は次のとおりです。 無線接続モードのアドホック(ダイレクト接続モード)とインフラストラクチャ(インフラストラクチャモード)の違いは何ですか? WPA-PSK 暗号化を使用してワイヤレス ネットワークに接続するためのプロファイル

16.02.2024 プログラムとサービス

801.11 - IEEE 標準。伝送媒体にアクセスする手順を定義し、最大 2 Mbit/s の速度のワイヤレス ローカル エリア ネットワークの物理層仕様を提供します。 802.11 標準は、赤外線チャネルだけでなく、DSSS および FHSS の高周波無線チャネルもカバーしています。
802.11a- 802.11 IEEE 標準のエディション。DSSS テクノロジーを使用して最大 54 Mbit/s の速度で動作するネットワークをカバーします。
802.11b- 802.11 IEEE 標準のエディション。DSSS テクノロジーを使用して最大 11 Mbit/s の速度で動作するネットワークをカバーします。
802.1lg- 802.11 IEEE 標準のエディション。DSSS テクノロジーを使用して最大 54 Mbit/s の速度で動作するネットワークをカバーし、802.11b 標準と下位互換性があります。
802.1li- ワイヤレスネットワークのセキュリティに関するIEEE規格。 802.1x と TKIP/CCMP プロトコルを組み合わせて、無線 LAN でのユーザー認証、機密性、データの整合性を提供します。
802.1x- データリンクレベルでの認証とアクセス制御のための IEEE 標準。 アクセス ポイント - ワイヤレス ユーザーが有線ネットワークと対話し、建物内をローミングできるようにするためにワイヤレス ローカル エリア ネットワークが使用する基地局の一種。

アドホックモード

(ピアツーピア ネットワーク モード) - ユーザーが基地局を必要とせずにデバイス間の接続を直接確立できるワイヤレス ネットワーク構成。 ワイヤレスパーソナルネットワークとローカルネットワークはこのモードで動作できます。

このモードの主な利点は、構成が簡単であることです。追加の機器 (アクセス ポイント) が必要ありません。 このモードは、データ送信用の一時的なネットワークを作成するために使用できます。 ただし、次のことに留意する必要があります。 アドホックモードを使用すると、使用する機器に関係なく、11 Mbit/s 以下の速度で接続を確立できます。 実際のデータ交換速度はこれより遅くなり、11/N Mbit/s 以下になります (N はネットワーク上のデバイスの数です)。 通信距離は 100 メートル以内で、距離が離れるとデータ転送速度が急速に低下します。 長期的なワイヤレス ネットワークを構成するには、インフラストラクチャ モードを使用する必要があります。
例:
クライアント側ではワイヤレス USB アダプターを使用します。 他のタイプのアダプター (PCI、PCMCI、ExpressCard など) の設定もすべて同じ方法で実行されます。
アダプターを接続するときは、すべての無線機器に付属するドライバーをインストールする必要があります。 [ネットワーク接続] ウィンドウにワイヤレス ネットワーク接続アイコンが表示されます。

ワイヤレスネットワークイン アドホックモードまずコンピューター 1 とラップトップ 1 から構築し、次に他のコンピューターを接続します。 これは 2 つの方法で実行できます。1 つは Windows XP または Windows Vista の組み込みサービスを使用する方法、もう 1 つは D-Link 機器に付属する D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility プログラムを使用する方法です。
1) 組み込みの Windows サービスを使用して接続をセットアップします。 組み込みの Windows ユーティリティを使用してインターフェイスをインストールする場合、追加のプログラムは必要ありません。 ただし、このためには、ワイヤレス接続のプロパティの [ワイヤレス ネットワーク] タブで [Windows を使用してネットワークを構成する] チェックボックスをオンにする必要があります。

接続を確立する前に、静的 IP アドレスを構成する必要があります。 これらは、ワイヤレス接続のプロパティの [全般] タブの [インターネット プロトコル (TCP/IP)] プロパティで構成されます。

最初のコンピューター (Computer1) の IP アドレスは 192.168.0.1、2 番目のコンピューター (Laptop1) は 192.168.0.2、サブネット マスクは 255.255.255.0 であるとします。 ここでネットワークを整理します アドホックモード、ワイヤレス インターフェイスでマウスの左ボタンをダブルクリックして、Windows サービスを開始します。 ここでは、コンピュータの 1 台で、ワイヤレス ネットワークのセットアップを実行してみましょう。 表示されるウィザードで、SSID (例: AdHocNet) を入力し、アクセス キーを入力する必要があります。 これで 1 台のコンピュータの設定が完了しました。

別のコンピュータでも Windows サービスを開始し、メイン ウィンドウで表示されるネットワーク (AdHocNet) を選択します。 アクセス キーが一致すると、このコンピュータは最初のコンピュータに接続し、アドホック ワイヤレス ネットワークを作成します。
さらに多くのコンピュータを接続する必要がある場合は、2 台目の場合と同じアクションがすべて実行されます。 この場合、ネットワークはすでに複数のコンピュータで構成されています。
2) D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility プログラムを使用して接続をセットアップします。
この場合、このプログラムをインストールし、「Windows を使用してネットワークを構成する」チェックボックスをオフにする必要があります。
整理するには 無線アドホック通信最初のコンピューターでこのプログラムを実行し、[設定] タブに移動します。

次に、作成しているネットワーク (AdHocNet など) の SSID を入力し、アドホック モードを選択して、ワイヤレス インターフェイス マスクを使用して IP アドレスを設定します。
今のところ、認証と暗号化はオープンのままにしておきます。 追加の設定が必要な場合は、[詳細設定] タブで行うことができます。
他のコンピュータでもこのプログラムを実行し、[ネットワークの概要] タブを開きます。

表示されるウィンドウでネットワークを選択し、2 台目のコンピュータの IP アドレスを構成するには、[構成] ボタンをクリックします。 次に、[接続] ボタンをクリックし、アクセス キーが一致すると、ワイヤレス アダプターが最初のコンピューターに接続します。 他のコンピュータも同様に接続されます。 利用可能なネットワークは、[更新] ボタンを使用して更新されます。

インフラストラクチャーモード

このモードでは、アクセス ポイントがクライアント コンピュータ間の通信を提供します。 アクセス ポイントはワイヤレス スイッチと考えることができます。 クライアント ステーションは相互に直接通信しませんが、アクセス ポイントと通信し、アクセス ポイントはすでにパケットを受信者に転送しています。

アクセス ポイントにはイーサネット ポートがあり、これを介してベース サービス エリアが有線ネットワークまたは混合ネットワーク、つまりネットワーク インフラストラクチャに接続されます。 例:
インフラストラクチャモードで無線アクセスポイントを設定しましょう。 設定は有線インターフェース経由で実行されます。 イーサネット接続を使用します。 ワイヤレス インターフェイスを介してこれを行うこともできますが、お勧めしません。 アクセス ポイントの数が十分に多い場合、設定で混乱が発生する可能性があります。
1. [ネットワーク接続] ウィンドウで、ネットワーク アダプターとワイヤレス アダプターを無効にします。 コンテキスト メニューで、各アダプターの「無効」を選択します。 その結果、すべてのコンピュータは相互に分離され、ネットワーク接続は存在しません。
2. アクセス ポイントと通信できるようにネットワーク アダプターを構成します。 [ローカル エリア接続] -> [プロパティ] -> [TCP/IP プロトコル] -> [プロパティ] - 次の IP アドレスを使用します。
- アドレス 192.168.0.xxx を指定します。xxx はコンピュータの番号 (1、2、3 など) です。
- マスク 255.255.255.0 を指定します
-ケーブル接続を有効にする
3.アクセスポイントに接続します。
アクセスポイントをネットワークケーブルでネットワークアダプターに接続し、電源を供給します。
ポイント設定をリセットします。 これを行うには、リセット ボタンを 5 秒間押し続けます。 リセットを押したまま電源を切らないでください。 ポイントのロード時間は約20秒です。
ダウンロードが完了すると、ポイントの電源インジケータと LAN インジケータが点灯します。 Internet Explorer で http://192.168.0.50 と入力すると、名前とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。

4. セットアップを始めましょう。 ユーザー名として「admin」を入力し、パスワードは空にしてください。 まずポイントの IP アドレスを設定しましょう。 これは、アクセス ポイントが多数ある場合にのみ必要です。 [ホーム] タブで、[Lan] ボタン (左側) をクリックします。
- アドレス 192.168.0.xxx を設定します。xxx は固有のポイント番号です。
-マスク 255.255.255.0
-デフォルトゲートウェイ 192.168.0.50
5. アクセスポイントモードを有効にします。
ポイントがロードされるのを待ち、ブラウザに新しいアドレス http://192.168.0.xxx を入力します。
[ホーム] タブで、[ワイヤレス] ボタン (左) をクリックします。
インストール:
モード: アクセスポイント
SSID:ネットワーク
SSIDブロードキャスト:有効
チャンネル: 6
認証: オープン システム
暗号化: 無効にする

私たちが選択した設定はワイヤレスのセキュリティを保証するものではなく、トレーニング目的のみに使用されることに注意してください。 より細かい設定を行う必要がある場合は、「詳細設定」タブに移動します。 アクセス ポイントをセットアップする前に、セットアップに関するドキュメントを読むことを強くお勧めします。すべてのパラメータの簡単な説明は [ヘルプ] タブにあります。
設定が完了したら、「適用」をクリックして、新しい設定でポイントを再起動します。
ポイントをネットワーク インターフェイスから切断します。 これで、ポイントはワイヤレス クライアントに接続するように構成されました。 最も単純なケースでは、クライアントにインターネットを提供するには、ブロードバンド チャネルまたは ADSL モデムをポイントに接続する必要があります。 クライアント コンピューターは、前の例で説明したのと同じ方法で接続されます。

wds および wds with ap モード

WDS用語(Wireless Distribution System) は「分散型ワイヤレスシステム」の略です。 このモードでは、アクセス ポイントは相互にのみ接続し、ブリッジ接続を形成します。 さらに、各ポイントは他のいくつかのポイントに接続できます。 このモードのすべてのポイントは同じチャネルを使用する必要があるため、ブリッジングに関与するポイントの数が過度に大きくなってはなりません。 クライアントは、ポイントのアップリンク ポートを介した有線ネットワーク経由でのみ接続されます。

無線ブリッジ モードは、有線ブリッジと同様に、サブネットを共通のネットワークに結合するために使用されます。 無線ブリッジを使用すると、隣接する建物内の近距離にある有線 LAN と、最大数キロメートル離れたところにある有線 LAN を組み合わせることができます。 これにより、支店と中央オフィスをネットワークに結合したり、クライアントをインターネット プロバイダー ネットワークに接続したりすることができます。

無線ブリッジは、建物間にケーブルを敷設することが望ましくない場合、または不可能な場合に使用できます。 このソリューションは大幅なコスト削減を実現し、セットアップの容易さとオフィス移転時の構成の柔軟性を提供します。
ワイヤレス クライアントは、ブリッジ モードで動作しているアクセス ポイントに接続できません。 無線通信は、ブリッジを実装する 2 つのポイント間でのみ発生します。
WDS と AP という用語(WDS with Access Point) は、「アクセス ポイントを含む分散型ワイヤレス システム」の略です。 このモードを使用すると、アクセス ポイント間のブリッジ接続を構成できるだけでなく、クライアント コンピュータを同時に接続することもできます。 これにより、機器を大幅に節約し、ネットワーク トポロジを簡素化できます。 このテクノロジーは、ほとんどの最新のアクセス ポイントでサポートされています。

ただし、AP を備えた同じ WDS 内のすべてのデバイスは同じ周波数で動作し、相互干渉が発生するため、クライアントの数が 15 ~ 20 ノードに制限されることに注意してください。 接続されるクライアントの数を増やすには、異なる非重複チャネル用に構成され、アップリンク ポートを介して有線で接続された複数の WDS ネットワークを使用できます。
WDS モードでワイヤレス ネットワークを構成するトポロジは、従来の有線トポロジと似ています。 バストポロジ
「バス」タイプのトポロジは、その構造そのものにより、コンピュータのネットワーク機器の同一性と、すべての加入者の平等を前提としています。
すべての情報が送信される中央の加入者が存在しないため、その信頼性が高まります (結局のところ、いずれかのセンターに障害が発生すると、このセンターによって制御されているシステム全体が機能しなくなります)。 新しい加入者をバスに追加するのは非常に簡単です。 新しいアクセス ポイントのパラメータを最後のアクセス ポイントに入力する必要があります。これにより、最後のポイントが短期間再起動されるだけです。 ネットワーク上の他のすべてのコンピュータは通常は相互に通信を続けることができるため、バスは個々のポイントの障害を心配しませんが、残りのコンピュータはインターネットにアクセスできなくなります。 リングトポロジ
「リング」は、各アクセス ポイントが他の 2 つのアクセス ポイントにのみ接続されているトポロジです。 この場合、明確に定義された中心はなく、すべての点が同じになる可能性があります。
新しい加入者を「リング」に接続することは、通常はまったく困難ではありませんが、新しいアクセス ポイントから 2 つの極端なポイントを強制的にシャットダウンする必要があります。
同時に、リングの主な利点は、各加入者が信号を中継することで、ネットワーク全体のサイズを全体として大幅に拡大できることです (場合によっては最大数十キロメートル)。 この点で、リングは他のトポロジよりも大幅に優れています。
このモードでのポイント間の接続のトポロジは、ツリー タイプの非循環グラフです。つまり、ポイント 4 からポイント 2 へのインターネットからのデータは、ポイント 1 と 3 を介して 2 方向に通過できます。グラフ内のサイクルの出現には、スパニング ツリー アルゴリズムが実装されています。 その働きにより、不要な接続が特定され、ブロックされます。 たとえば、いくつかのポイントの切断やチャネルの動作不能によりネットワーク トポロジが変化すると、スパニング ツリー アルゴリズムが再び開始され、以前にブロックされた追加のリンクを使用して障害のあるリンクを置き換えることができます。 スター型トポロジ「スター」は、他のすべての加入者が接続される明確に指定されたセンターを持つトポロジです。 すべての情報交換は中央アクセス ポイントのみを介して行われるため、非常に大きな負荷がかかります。
ポイント障害に対するスターの耐性について話すと、通常のアクセス ポイントの障害はネットワークの残りの部分の機能にまったく影響しませんが、中央ポイントに障害が発生すると、ネットワークは完全に動作不能になります。 スター型トポロジの重大な欠点は、加入者の数が厳しく制限されていることです。 すべてのポイントが同じチャネルで動作するため、速度が大幅に低下するため、通常、中央加入者がサービスできる周辺加入者は 10 人までです。
たとえば、都市内の複数の地区を結合する場合、ほとんどの場合、結合トポロジが使用されます。

リピータモード

アクセス ポイントを有線インフラストラクチャに接続することが不可能または不便な場合、または何らかの障害によりアクセス ポイントがクライアントの無線ステーションの位置と直接通信することが困難になる状況が発生することがあります。 そんなときは、リピーターモードでポイントを利用することができます。

有線リピータと同様に、ワイヤレス リピータは、ワイヤレス インターフェイスに到着するすべてのパケットを単純に再ブロードキャストします。 この再送信は、受信したときと同じチャネルを通じて実行されます。 リピーター アクセス ポイントを使用する場合は、最初のアクセス ポイントも中継された信号を「聞く」ため、ブロードキャスト ドメインが重複するとチャネルのスループットが半分に低下する可能性があることに注意してください。
リピーター モードは 802.11 標準には含まれていないため、これを実装するには、同じメーカーの同じタイプの機器(ファームウェア バージョンまで)を使用することをお勧めします。 WDS の出現により、このモードは WDS 機能に置き換わったため、その関連性がなくなりました。 ただし、古いファームウェア バージョンや古い機器で見つかる可能性があります。

クライアントモード

有線アーキテクチャからワイヤレス アーキテクチャに移行する場合、既存のネットワーク デバイスが有線イーサネットをサポートしているにもかかわらず、ワイヤレス ネットワーク アダプタ用のインターフェイス コネクタがないことが判明する場合があります。 このようなデバイスをワイヤレス ネットワークに接続するには、アクセス ポイント - クライアントを使用できます。

クライアント アクセス ポイントを使用すると、1 台のデバイスだけがワイヤレス ネットワークに接続されます。 このモードは 802.11 標準には含まれておらず、すべてのメーカーがサポートしているわけではありません。

無線接続モードのアドホック(ダイレクト接続モード)とインフラストラクチャ(インフラストラクチャモード)の違いは何ですか?

直接接続モード(アドホック):

アドホック ネットワークでは、各デバイスは相互に直接通信できます。 このようなネットワークでは、デバイスの接続を制御するアクセス ポイントが存在しません。 アドホック ネットワーク デバイスは、他のアドホック デバイスとのみ通信できます。 インフラストラクチャ モードで無線ネットワークに接続されているデバイスや、有線ネットワークに接続されているデバイスには接続できません。 さらに、アドホック モードのセキュリティの信頼性はインフラストラクチャ モードに比べて低くなります。

インフラストラクチャーモード:

インフラストラクチャ モードのワイヤレス ネットワークにはアクセス ポイントが必要です。 アクセス ポイントはワイヤレス接続を管理し、アドホック ネットワークに比べていくつかの重要な利点を提供します。 たとえば、インフラストラクチャ モード ネットワークは、強化されたレベルのセキュリティ、より高いデータ レート、および有線ネットワークの統合をサポートします。

主な接続タイプには、アドホックとインフラストラクチャの 2 つがあります。 アドホックは、ポイントツーポイント方式を使用したコンピュータ間の最も単純な接続に使用されます。 このようなネットワークを構成するには、最小限の機器が必要です。各コンピュータに Wi-Fi コントローラが装備されていれば十分です。

.3.2.1. タイプこのために。

このタイプの接続を使用すると、ピアツーピア ネットワークで最大 8 台のコンピュータを接続し、各コンピュータを他のコンピュータに接続できます。 しかし実際には、2 台、最大 3 台のコンピュータをネットワークに接続するために使用する必要があります。 この方式を使用して多数のコンピュータを組み合わせるのは非現実的で不便です。 たとえば、ゲストがグローバル ネットワークにアクセスするには、コンピュータを常にインターネットに接続しておく必要があります。 複数のネットワーク デバイス (コンピュータ、ラップトップ、PDA) があり、ゲストがガジェットを持ってやって来る場合でも、タイプを「インフラストラクチャ」に設定することをお勧めします。

「インフラストラクチャ」タイプにはアクセス ポイントが必要ですが、ネットワークに接続してすべてのワイヤレス ユーザー間でインターネット接続を共有する必要がある場合は、アクセス ポイントをルーターとしても使用できます。 最も単純なケースでは、アクセス ポイントを使用すると、インターネット チャネル (イーサネットまたは ADSL ケーブル) に直接接続して、都合の良い場所に設置できるコンパクトなデバイスが得られます。 たとえば、家、アパート、オフィスの中心など、すべての部屋を均一に信号でカバーするためにコンピューターを設置することができない場所です。 これで、コンピューターに縛られることがなくなりました。

.3.2.2. タイプインフラストラクチャー。

ただし、コンピュータはアクセス ポイントまたはルーターを通じてインターネットにも接続されます。 この接続の利点についてはすでに説明しました。多数のクライアントの接続が簡素化され、アクセス ポイントの物理的な場所が便利になり、インターネットへのゲートウェイとしていずれかのコンピュータを使用する必要がなくなります。

4. アドホックタイプを使用して自宅に無線ネットワークを構築します。

1 つの Wi-Fi コントローラーとアクセス ポイントを使用して、コンピューターとラップトップの間にワイヤレス ネットワークを構築します。 私たちが持っている設備は次のとおりです。

パソコン。起こり得る問題を回避するために、干渉がないという点で最高であることが証明されている安定したプラットフォームである Shuttle SB75G2 ベアボーン プラットフォーム上に構築されたコンピューターを使用しました。

図 4.1. パーソナルコンピュータ。

テスト コンピューターの構成:

プロセッサ Intel Pentium 2.8 (800 MHz、ハイパースレッディング、512 Kb L2)

ハードドライブ - Maxtor DiamondMax 9、80 Gb、7200 rpm

ビデオカード - Albatron GeForce FX 5700

オペレーティング·システム - Windows XP Pro + Service Pack 2

このコンピュータには、OCZ 製の 1024 MB の DDR400 メモリが搭載されていました。

図4.2.OCZ DDR400 メモリ PC3200 Titanium シリーズ。

PC3200 Titanium シリーズの OCZ DDR400 メモリは CL 2-3-2-5 タイミングを備えており、最大のパフォーマンスを提供します。

ラップトップIRu ノビア 3331W コンボ。 Centrino プラットフォーム上に構築されたこのモバイル コンピューターには、すでに IEEE 802.11E Wi-Fi コントローラーが組み込まれています。 ただし、PCMCIA スロットと 3 つの USB 2.0 ポートの存在により、他の Wi-Fi コントローラーを使用する機会が得られます。

私たちのラップトップにはすでに Wi-Fi コントローラーが内蔵されているため、変更しません。 次に、デスクトップ コンピュータに WLAN サポートを追加する必要があります。 PCI スロットは 1 つしかなく、そのスロットさえも TV チューナーで占有されていました。 したがって、唯一の選択肢は、Level One WNC-0301USB USB コントローラーを使用することです。

.4.3.USB-コントローラレベルワン WNC-0301USB。

Level One WNC-0301USB USB コントローラーは、ロシア語の説明書とドライバーが付属した小さな段ボールのパッケージに入っています。

図4.4。 コントローラー WNC-0301USB。

WNC-0301USB コントローラーはフラッシュ ドライブに非常によく似ています。 また、接触コネクタを覆うキャップ、データ転送を知らせる 1 つの LED、および非常に人間工学に基づいたボディも備えています。 ただし、通常のフラッシュドライブのようにコードに接続して持ち運ぶ方法はありません。 しかし、接続が簡単でコンパクトなので便利です。

USB コントローラーにはアンテナが内蔵されているため、WNC-0301USB に長距離を期待するのは意味がありません。 ただし、アパートや小規模オフィスではこのコントローラーで十分だと思います。 もう少し後で確認しますが、今のところ、宣言されている特性をここに示します。

IEEE 802.11bおよびIEEE 802.11g規格をサポート

最大データ転送速度 - 54 Mbit/s

サポートデータ転送速度 54、48、36、24、18、12、11、9、6、5.5、2、1 Mbit/s

WEP (64 ビット、128 ビット)、WPA-TKIP、802.1x、および AES 暗号化方式をサポート

ポイントツーポイント接続の可能性。

アドホックおよびインフラストラクチャ、ステーション モードをサポート

データ転送エラー時の自動ロールバック

USB 2.0/1.1/1.0インターフェイスのサポート

MS Windows 98SE、ME、2000、および XP オペレーティング システムのサポート

寸法: 9x29x87 mm

WNC-0301USB USB コントローラは、アドホック モードとインフラストラクチャ モードの両方で動作できます。つまり、これを使用してコンピュータをアクセス ポイントに変えることができます。 この記事のこの部分では、コントローラの動作モードをアクセス ポイントとして考慮しません。これについては後ほど説明します。

装置の設置は簡単です。 まず、付属の CD からインストーラーを起動し、ドライバーとデバイス セットアップ プログラムをインストールします。 この後初めて、USB モジュールをデバイスの空きポートに接続します。

システムはドライバーを検索してインストールします。次に、構成ユーティリティを起動します。 レベル 1 ソフトウェアは、最も準備ができていないユーザーでも、不必要なマウスの移動なしでワイヤレス ネットワークをセットアップできるように作成されています。

.4.5.

最初に表示されるのは接続情報です。 ここまでは接続がないので、「詳細設定」ボタンを押します。

.4.6. さらに設定します。

デフォルトでは、コントローラはアクセス ポイントを使用してインフラストラクチャ モードで設定されています。 ただし、アドホックを設定します。 空いているチャンネルを選択する必要があります。 すべてのチャンネルは無料なので、数字「7」を選択します。私はそれが好きですが、他のチャンネルを使用することもできます。 Tx レートは、接続を確立する必要がある速度です。 「自動」のままにしたほうが良いでしょう。

.4.7. さらに設定します。

SSID 行で、ネットワーク名を指定するか、「任意」チェックボックスを選択して任意のネットワークに接続する必要があります。 「HardwarePortal.ru」という名前のネットワークを作成します。 暗号化を無効にし、認証は自動のままにします。 将来のために、このプロファイルを「HWP.ru」という名前で保存します。

.4.8. 詳細設定。

詳細設定には何も興味がありません。 ただし、ここでは省エネモード、ローミングタイプ、データ転送設定を設定できます。 構成後は次の図が表示されます。

.4.9. 無線LAN設定ツールPlus。

今度はネットワークを作成します。 ネットワーク接続に移動し、「ホーム ネットワークまたは小規模オフィス ネットワークをインストールする」を選択します。

図 4.10. ネットワークの作成 – ステージ 1。

ホーム ネットワーク セットアップ ウィザードが開始されます。 デスクトップ コンピューターで、「このコンピューターはインターネットに直接接続されています。ネットワーク上の他のコンピューターはこのコンピューターを通じてインターネットに接続します。」を選択します。 次に、インターネット接続の種類 (ネットワーク接続、VPN、またはモデム) を選択します。 次に、ホーム ネットワークまたはオフィス ネットワークの接続タイプ。 この例では、これはワイヤレス接続です。

図4.11. ネットワークの作成 – ステージ 2。

残っているのは、コンピューターの説明、コンピューター名、およびワークグループを設定することだけです。 最後のステップで、ウィザードは、コンピュータのファイルとプリンタをネットワーク接続に使用できるようにするかどうかを尋ねます。 これを許可させていただきます。

今度はラップトップに移ります。 ここでは、ワイヤレス ネットワーク コントローラーがすでに組み込まれており、デフォルトで構成されています。 あとはワイヤレス ネットワークを選択するだけです。

図 4.12. ネットワークの作成 – ステージ 3。

このネットワークに接続し、同じホーム ネットワーク セットアップ ウィザードをラップトップで実行します。ここでのみ、ラップトップが直接接続されているコンピューターを介してグローバル ネットワークに接続されることを選択します。 接続にはワイヤレスネットワークを使用します。

ただし、接続は 11 Mbit/s の速度でのみ行われます。 おそらく、Level One WNC-0301USB アダプター自体を構成する必要があります。 機器マネージャーに移動し、LevelOne WNC-0301USB カードを右クリックして、「詳細」タブに移動します。

図 4.13. ネットワークの作成 – ステージ 4。

ここでは、「IBSS_G_Mode」、「IBSS_PureG_Mode」、および「Use_G_Mode_in_Usb 1.1」を有効にします。 これ以降、アダプタは USB 1.1 コネクタに接続されている場合でも 802.11g モードで動作できるようになります。 コンピューターには USB 2.0 ポートがインストールされていますが、これら 3 つの項目を有効にすると、接続はフルスピード (54 Mbit/s) で動作しました。

図4.14。

それだけです。 ワイヤレス ネットワークが作成され、使用できるようになります。 そして今では、ラップトップからインターネットにアクセスし、デスクトップの家庭用コンピュータのファイルやプリンタにアクセスできるようになりました。

図4.15.ネットワークスループットテスト。

54 Mbit ネットワークの実際のスループットは約 2.8 ~ 3 Mb/s です。 つまり、デバイスあたり約 23 ~ 25 Mbit/s です。 100 Mbps のイーサネット ネットワークと比較すると、速度が遅いように思えるかもしれませんが、11 Mbps の Wi-Fi または Bluetooth ネットワークと比較すると、25 Mbps はかなり優れていることがわかります。 この速度では、ネットワーク経由でビデオをリアルタイムで視聴したり、ゲームをプレイしたり、インターネットをサーフィンしたりできます。

ワイヤレス自己組織化ネットワーク (別名: ワイヤレス アドホック ネットワーク、ワイヤレス ダイナミック ネットワーク) は、永続的な構造を持たない分散型ワイヤレス ネットワークです。 クライアント デバイスはオンザフライで接続し、ネットワークを形成します。 各ネットワーク ノードは、他のノード宛てのデータを転送しようとします。 この場合、どのノードにデータを送信するかは、ネットワーク接続に基づいて動的に決定されます。 これは、データ フローを制御するタスクがルーター (有線ネットワークの場合) またはアクセス ポイント (管理されたワイヤレス ネットワークの場合) によって実行される有線ネットワークおよび管理されたワイヤレス ネットワークとは対照的です。

最初の無線自己組織化ネットワークは、1970 年代に始まった「パケット無線」ネットワークで、ALOHAnet プロジェクトの後、DARPA によって資金提供されました。

応用:最小限の構成と迅速な展開により、自然災害や軍事紛争などの緊急事態において自己組織化ネットワークの使用が可能になります。

アプリケーションに応じて、ワイヤレス自己組織化ネットワークは次のように分類できます。

モバイル自己組織化ネットワーク

ワイヤレスメッシュネットワーク

ワイヤレスセンサーネットワーク

無線アドホック ネットワークの基本原理:

  • - 無線ネットワークは、インフラストラクチャ型ネットワーク (インフラストラクチャ) とアドホック型ネットワーク (特殊型) の 2 つのカテゴリに分類されます。 複数のコンピュータをインフラストラクチャ ネットワークに接続するには、ルーターまたはグループ アクセス ポイントが使用されます。 アドホック ネットワークでは、ルーターやグループ アクセス ポイントは使用されません。 これは、相互にデータを直接交換するコンピューターで構成されています。
  • - アドホック ネットワークは、完全なモバイル インフラストラクチャを使用して動的な自律ネットワークを形成する一連のワイヤレス モバイル通信ノード (ステーション、ユーザー) です。 ノードは集中アクセス ポイントや基地局の介入なしで相互に通信するため、各ノードはルーターとエンド ユーザーの両方として機能します。
  • - 例としては、アクセス ポイントを使用せずに複数のコンピュータをワイヤレスで接続することが考えられます。 展示会や会議室などでよく使われる接続方法です。
  • - インターネットでは、ネットワークの中心エリア内のルーターは有名なオペレーターによって所有されているため、ある程度の信頼が想定されます。 しかし、この仮定はアドホック ネットワークには当てはまりません。 ネットワーク内のすべてのノードがルーティングに参加することが期待されます。

IBSSモード:- IBSS モードはアドホック モードとも呼ばれ、ポイントツーポイント接続用です。 アドホック モードには実際には 2 種類あります。 そのうちの 1 つは IBSS モードで、アドホック モードまたは IEEE アドホック モードとも呼ばれます。 このモードは IEEE 802.11 標準によって定義されています。 2 番目のモードは、デモ アドホック モード、または Lucent アドホック モード (または、誤ってアドホック モードと呼ばれることもあります) と呼ばれます。 これは 802.11 以前の古いアドホック モードであり、古いネットワークでのみ使用する必要があります。

暗号化:- ネットワークを十分に安全なエリアに制限することができなくなったため、ワイヤレス ネットワーク上の暗号化は重要です。 ワイヤレス ネットワーク データはエリア全体にブロードキャストされるため、興味のある人は誰でもデータを読むことができます。 ここで暗号化が登場します。 無線で送信されるデータを暗号化すると、誰かがデータを直接傍受することがはるかに困難になります。

  • - クライアントとアクセス ポイント間のデータ暗号化に最も広く使用されている 2 つの方法は、WEP と ip-sec です。
  • -WEP。 WEP は Wired Equivalency Protocol の略です。 WEP は、無線ネットワークを有線ネットワークと同じくらい信頼性が高く安全なものにする試みです。
  • - IP 秒。 ip-sec は、ネットワーク上のデータを暗号化するための、より信頼性が高く強力な手段です。 この方法は、間違いなく、ワイヤレス ネットワーク上のデータを暗号化するための推奨される方法です。

ユーティリティ:- ワイヤレス ネットワークの構成とデバッグに使用できるユーティリティがいくつかあります。

bsd-airtools パッケージ

  • - bsd-airtools パッケージは、WEP キー クラッキング、ポイント検出などについてワイヤレス ネットワークをテストするためのツールを含む、ツールの完全なセットです。
  • - bsd-airtools ユーティリティは net/bsd-airtools ポートからインストールできます。 .

wicontrol、ancontrol、raycontrol ユーティリティ

これらは、ネットワーク上のワイヤレス アダプターの動作を制御するために使用できるツールです。 ワイヤレス ネットワーク アダプターが wi0 インターフェイスの場合、Wicontrol が選択されます。 Cisco ワイヤレス アクセス デバイスがインストールされている場合、このインターフェイスは an0 になり、ancontrol が使用されます。

サポートされているアダプター:アクセスポイント

現在 BSS モードで (アクセス ポイントとして) サポートされているアダプターは、Prism 2、2.5、または 3 チップセットに基づくアダプターのみです。

802.11a および 802.11g クライアント

  • - 残念ながら、この情報は企業秘密とみなされているため、ドライバーの回路図をオープン ソース コミュニティに提供していないメーカーがまだ多くあります。 したがって、オペレーティング システム開発者には、長く複雑なリバース エンジニアリング プロセスを通じてドライバーを開発するか、Microsoft® Windows プラットフォーム用の既存のドライバーを使用するかの 2 つの選択肢が残されています。
  • - Bill Paul (wpaul) の努力のおかげで、ネットワーク ドライバー インターフェイス仕様 (NDIS) が「透過的に」サポートされています。 FreeBSD NDISulator (Project Evil としても知られています) は、Windows 上で動作するのと同じように Windows バイナリ ドライバーを変換します。 この機能はまだ比較的新しいですが、ほとんどのテストで適切に機能します。

現代のインターネットの基本的なインフラストラクチャは、数十の組織によって管理および維持されていることが知られており、その一部は米国政府によって管理されています。 誰もがこの状況を好んでいるわけではないため、ここ数年、IT 専門家はグローバルな情報ネットワークを組織する別の方法について議論してきました。

電子ネットワークにおける安全な情報交換には、主に 2 つの脅威があります。それは、個人データへの不正アクセス、もう 1 つは、機器やデバイスの活動を妨害し、さらには機能不能にするための機器やデバイスの動作への干渉です。

これらの脅威に対する考えられる対応策は、新しいタイプの電気通信、つまり各デバイスが完全に参加し、ネットワークの機能に対する責任を負う独立した分散型ネットワークの普及にあります。 このような情報ネットワークをAHN(アドホックネットワーク)と呼びます。

以前、このようなネットワークの世界規模での展開を妨げていた主な問題は、デバイスの低パフォーマンスと「狭い」通信チャネルに起因していました。つまり、アドホック ネットワークの運用に必要なデータのルーティングと送信がシステム リソースを占有し、高い位置にあるためです。デバイス間を接続するチャネルの帯域幅に対する要求。 現在、多くのデバイスにはこれらの欠点はありません。つまり、今後数年のうちに、数千のデバイスで構成される実験的なアドホック ネットワークの出現が予想されることになります。

そして数十年後には、無線またはモバイル アドホック ネットワーク (MANET、モバイル アドホック ネットワーク) が、膨大な数のロボット車、飛行機、車両を接続する将来の交通システムの安全な運用に必要な条件となる可能性があります。電車。 このようなシステム内の各車両は、近隣車両からナビゲーションやその他の情報を直接受信します。これにより、自動運転車両の信頼性の高い継続的な通信が確保されます。

正直に言うと、2 つのネットワーク アダプターがルーターやアクセス ポイントをバイパスして相互に直接接続する、このようなワイヤレス ネットワークの動作モードに遭遇することはほとんどありませんでした。 しかし、別のネットワーク アップグレードを開始したため、プリント サーバーが「失われて」しまいました。 「リセット」を押して、アドホック モードで再構成する必要がありましたが、コンピューターはすべて Windows 10 を搭載しており、「このようなことはこれまで一度も発生したことがありませんでしたが、再び発生しました!」という言葉どおりです。

冗談はさておき、Windows 10 では、アドホック モードで別のデバイスに接続する明示的な方法 (オペレーティング システムの GUI のみを使用) が実際には存在しないことがすぐに明らかになりました。 インターネットで検索しても、プリント サーバーの製造元の Web サイトで問題の解決策のヒントが見つかるまで、特別なことは見つかりませんでした。

問題とその解決策

したがって、問題は次のように要約されます。Windows 10 を実行しているコンピューターからアドホック モードで WiFi 経由で TP-Link TL-WPS510U プリント サーバーに接続します。

解決策を一言で言うと

インフラストラクチャー モード (ESS) で接続を追加し、コマンド ラインと「タンバリン」を使用して接続をアドホック モード (IBSS) に変更しましょう。

段階的な解決策

まず、プリント サーバーへの接続がシステムに存在しないことを確認する必要があります。存在しない場合は、接続を削除します。 Windows 10 の「既知のネットワーク」のリストにアクセスするには、最初に「」をクリックし、表示されるウィンドウで「」を選択します。 WiFi ネットワーク設定を管理する"。繰り返しますが、以前にすでに接続を作成している場合は、それを削除する必要があります。そうでないと、Windows 10 の用語で " 忘れる".

これで、「ネットワークと共有センター」を開き、「新しい接続またはネットワークの作成と構成」をクリックできるようになります。 Windows 10 はアドホック モードでワイヤレス ネットワークを操作する方法を忘れているため、システムが自動的に接続を開始しようとしないように、新しい接続を手動で作成すると想定するのが論理的です。 対応するボックスのチェックを外します。実際、このボックスが全体の話の中で最も重要なことです。.

この後、Windows のオンスクリーン インターフェイスは役に立ちません。将来の接続のためにワイヤレス アダプターの IP アドレスも登録できない限り、プリント サーバーは次のように自動的に割り当ててくれません。 、たとえばアクセス ポイントです。 ここで、「下のレベルに移動」し、コマンド ラインを使用してウィンドウをロードし、管理者としてそれを実行します。スタート ボタンを右クリックして、「 コマンドライン (管理者)".

次の 4 つのコマンドを使用すると、問題を解決できます。 より正確には、2 番目と 3 番目は問題を解決しますが、最初と最後は問題が確実に解決されるようにするだけです。 それでは、まず最初に。

1. netsh wlan ショーネットワーク- 利用可能なネットワークのリストに「WLAN-PS」(接続する必要があるネットワーク)があるかどうかが表示されます。

2. netsh wlan set profileparameter WLAN-PS connectiontype=ibss- 文字通り、「WLAN-PS」ネットワークの接続タイプを「IBSS」(Independent Basic Service Set)、つまり、最初に書いたように、必要な「アドホック」モードに設定します。

3. netsh wlan 接続 WLAN-PS- 「WLAN-PS」ネットワークに接続します。

4. ipconfig- すべてのネットワーク接続に関する情報を表示して、「WLAN-PS」ネットワークが接続されていることを確認します。