etc:common_activities:olpc:mesh:doc:standards_analysis:ratified_standards

Ратифицированные стандарты

IEEE 802.11d

В связи с большим распространением технологии потребовалось согласование её работы в 6 регулирующих доменах: США, Канада, Евросоюз, Япония, Испания и Франция.

Введённые расширения позволяют точке доступа доставлять необходимые параметры радио-канала радио-клиенту, что автоматически задаёт радио-частоту для функционирования, соответствующую нормам разных стран.

Кадр-маячок стандарта расширен информационными полями о стране, параметрах частоты передачи и таблице параметров частоты передачи. Информация о стране: номер первого допустимого канала, число каналов, максимально допустимый уровень мощности передачи. Частотные параметры трансляции: число разрешённых для трансляции (хопов) каналов, основание для расчёта хопа из таблицы параметров передачи. Таблица параметров частоты передачи: информация, необходимая для формирования последовательности передач, разрешённой в стране. Множественные последовательности передач можно хранить в одной таблице.

IEEE 802.11e

Задача обеспечить QoS появилась из-за необходимости передачи VoWLAN-трафика. QoS сети обеспечат видео- и аудио-трафик по требованию, а также высокоскоростной доступ в Интернет.

802.11e задает 4 класса трафика и использует временные параметры на MAC-уровне для приоритезации трафика. Механизм EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) маркирует кадры, используя IETF DCSP (Differentiated Services Code Points), и задает следующие категории доступа:

  • Voice: VoIP использует DSCP 6 или 7 для передачи с малой задержкой (латентностью).
  • Video: Видео-потоки используют DSCP 4 или 5.
  • Best Effort: Интерактивные приложения и приложения с большой латентностью используют DSCP 0 или 3. Все станции, не поддерживающие 802.11e, классифицируются в эту категорию.
  • Background: Поддерживающий трафик использует DSCP 1 или 2.

С каждым классом ассоциируется своя очередь кадров.

802.11е также по-разному задает параметры окна между кадрами: трафик с большим приоритетом имеет меньший параметр ожидания (Inter Frame Spacing) для передачи очередного кадра. Точно также отсрочка передачи из-за конфликтов в сети (Contention Window, Random Backoff Wait) меньше для трафика с большим приоритетом.

Полная миграция на 802.11е потребует перепрошивки аппаратуры/драйверов, а не замены аппаратного обеспечения.

IEEE 802.11F

В стандарте не описаны варианты реализации, чтобы оставить возможность построения совершенно разных распределенных систем. Стандарт обеспечивает большую гибкость в проектировании, но это привело к тому, что точки доступа разных производителей вряд ли смогут взаимодействовать друг с другом, особенно когда они рассчитаны сразу и на беспроводную, и на проводную связь.

IEEE 802.11e задает протокол IAPP (Inter-AP Protocol), обеспечивающий взаимодействие точек доступа от разных производителей, а также динамическую передачу криптографических ключей между AP (Access Point).

IAPP реализуется поверх сетевого уровня (link layer), а потому не является IEEE стандартом. Скорее это рекомендуемый набор практик, который включает:

  • сервисные точки доступа (SAP),
  • сервисные примитивы (в том числе сервис передачи криптографических ключей),
  • набор функций,
  • протокол взаимодействия точек доступа в единой распределенной системе, опирающийся на UDP.

Функции IAPP:

  • сервисы распределенной системы,
    • формирование и поддержка,
  • отображение адресов беспроводной сети на адреса распределенной системы,
    • отображение MAC-адресов беспроводной среды на адреса распределенной системы,
  • ограничение каждой станции одной ассоциацией (с точкой доступа?) в любой момент времени,
  • сервис реассоциации, включающий передачу криптографических ключей,
  • поддержка аутентификации и секретности 802.11, включая контроль доступа по 802.1х.

IEEE 802.11i

Стандарт был создан для улучшения безопасности на МАС-уровне и называется теперь Enhanced Security Network (ESN). Видение безопасности WLAN состоит из следующих подходов:

  • Wired Equivalent Privacy (WEP) protocol,
  • Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) - исправляет уязвимости, обнаруженные в WEP протоколе и Rivest Cipher 4 (RC4) алгоритме,
  • Advanced Encryption Standard (AES),
  • IEEE 802.1x для аутентификации и инициализации криптографических ключей, а также управления ими,
  • использование AES со 128-битным ключом на МАС-уровне, т.к. RC4 кажется недостаточно надежным.

Стандарт потребует изменений в аппаратной части (новые беспроводные NIC) особенно на старых медленных компьютерах, так как AES обладает высокой вычислительной дороговизной.

etc/common_activities/olpc/mesh/doc/standards_analysis/ratified_standards.txt · Last modified: 2008/10/08 00:53 by raa