IEEE 802.11 сымсыз желілеріндегі маяк кадрлары: желі туралы ақпарат, синхрондау сигналы, AP немесе IBSS арқылы таратылады. Желі басқаруы туралы біліңіз!
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Басқару шеңберінің түрі
Type of management frame
Байконыш шеңбері – IEEE 802.11 сымсыз желілеріндегі басқару шеңберінің бір түрі. Ол желі туралы ақпаратты қамтиды. Байконыш шеңберлері белгілі бір уақыт аралығымен жіберіледі; олар сымсыз желінің бар екенін хабарлауға және желіні пайдаланатын құрылғылармен (қызмет жиынтығының мүшелері) байланысты синхрондау үшін уақыт сигналын беруге арналған. Инфрақұрылымдық негізгі қызмет жиынтығында (BSS) байконыш шеңберлері қолжетімділік нүктесі (AP) арқылы жіберіледі. Ad hoc (IBSS) желілерінде байконыш шеңбері жасау станциялар арасында бөліседі. 2,4 ГГц жиілік спектрінде, егер бір-бірімен қабаттаспайтын арналарда 15-тен астам SSID болса (немесе барлығы 45-тен астам), байконыш шеңберлері эфир уақытының көп бөлігін пайдалана бастайды және көптеген желілер бос тұрған жағдайда да өнімділікті төмендетеді.
A beacon frame is a type of management frame in IEEE 802.11 WLANs. It contains information about the network. Beacon frames are transmitted periodically; they serve to announce the presence of a wireless LAN and to provide a timing signal to synchronise communications with the devices using the network (the members of a service set). In an infrastructure basic service set (BSS), beacon frames are transmitted by the access point (AP). In ad hoc (IBSS) networks, beacon generation is distributed among the stations. For the 2.4 GHz spectrum, when having more than 15 SSIDs on non overlapping channels (or more than 45 in total), beacon frames start to consume significant amount of air time and degrade performance even when most of the networks are idle.
Функция
Бейкон фреймдері желі үшін белгілі бір үстеме шығындар тудырса да, желінің дұрыс жұмыс істеуі үшін олар өте маңызды. Радио NIC-тер әдетте барлық радио жиілік арналарын сканерлеп, жақын жердегі кіру нүктесінің бар екенін хабарлайтын маяктарды іздейді. Радио маяк фреймін алғанда, ол сол желінің мүмкіндіктері мен конфигурациясы туралы ақпаратты алады, сондай-ақ сигнал күші бойынша реттелген қолжетімді желілердің тізімін ұсына алады. Бұл құрылғыға ең қолайлы желіге қосылуды таңдауға мүмкіндік береді. Желіге қосылғаннан кейін де радио NIC маяктарды сканерлеуді жалғастырады. Бұл бірнеше артықшылықтар береді. Біріншіден, басқа желілерді сканерлеуді жалғастыру арқылы станция, егер қазіргі кіру нүктесінің сигналы байланысты жалғастыру үшін әлсіз болса, балама желілерді таңдау мүмкіндігіне ие болады. Екіншіден, ол әлі де қазіргі кіру нүктесінен маяк фреймдерін қабылдайтындықтан, құрылғы өз ішкі сағатын жаңарту үшін осы маяктардағы уақыт белгілерін пайдалана алады. Қазіргі кіру нүктесінен алынған маяктар станцияларды деректер жылдамдығы сияқты жақын арадағы конфигурация өзгерістері туралы да хабарлайды. Соңында, маяктар құрылғыларға қуатты үнемдеу режимдерін қосуға мүмкіндік береді. Кіру нүктелері қазіргі уақытта ұйықтап жатқан станцияларға арналған пакеттерді сақтайды. Маяк фреймінің трафик көрсеткіш картасында кіру нүктесі станцияларға жеткізілуді күтіп тұрған фреймдер бар екенін хабарлай алады.
While beacon frames do cause some non trivial overhead for a network, they are vital for the proper operation of a network. Radio NICs generally scan all RF channels searching for beacons announcing the presence of a nearby access point. When a radio receives a beacon frame, it receives information about the capabilities and configuration of that network, and is also then able to provide a list of available eligible networks, sorted by signal strength. This allows the device to choose to connect to the optimal network. Even after associating with a network, the radio NIC will continue to scan for beacons. This has several benefits. Firstly, by continuing to scan for other networks, the station has options for alternative networks if the current access point's signal becomes too weak to continue communication. Secondly, as it still receives beacon frames from the currently associated access point, the device is able to use the timestamps in those beacons to update its internal clock. Beacons from the currently associated access point also inform stations of imminent configuration changes, such as data rate changes. Finally, beacons enable devices to have power saving modes. Access points will hold on to packets destined for stations that are currently sleeping. In the traffic indication map of a beacon frame, the access point is able to inform stations that they have frames waiting for delivery.