Table of Contents
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.