Senin, 18 Mei 2009

Jaringan Komputer Nirkabel

Dalam jaringan komputer, sebuah jalur akses nirkabel (WAP) adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau terkait standar. WAP biasanya yang terhubung ke jaringan kabel, dan dapat relay data antara perangkat nirkabel (seperti komputer atau printer) dan kabel pada perangkat jaringan.

Industri di jaringan nirkabel, desain adalah logam berat dengan penutup, sebuah Kereta Api Din-gunung, dan jangkauan yang lebih luas selama operasi suhu, kelembaban tinggi dan terkena air, debu, dan minyak. Nirkabel keamanan termasuk: WPA-PSK, WPA2, IEEE 802.1x/RADIUS, WDS, WEP, TKIP, dan CCMP (AES) encryption. Berbeda dari komputer konsumen pasar, industri jalur akses nirkabel juga dapat digunakan sebagai jembatan, router, atau klien.

Sebelum ke jaringan nirkabel, menyiapkan sebuah komputer dalam sebuah jaringan bisnis, rumah, atau sekolah sering berjalan banyak diperlukan kabel melalui tembok dan langit-langit untuk memberikan akses jaringan ke semua jaringan-perangkat diaktifkan di dalam bangunan. Dengan datangnya dari Wireless Access Point, jaringan pengguna kini dapat menambahkan perangkat yang mengakses jaringan dengan sedikit atau NO kabel. WAPs hari ini dibangun untuk mendukung sebuah standar untuk mengirim dan menerima data menggunakan frekuensi radio daripada kabel. Standar mereka, dan mereka menggunakan frekuensi yang ditetapkan oleh IEEE. Most WAPs use IEEE 802.11 standards. Paling WAPs menggunakan IEEE 802.11 standar.

Beberapa khas perusahaan menggunakan melampirkan melibatkan beberapa WAPs ke jaringan kabel dan kemudian menyediakan akses nirkabel ke kantor LAN. Dalam kisaran yang WAPs, nirkabel akhir pengguna memiliki koneksi jaringan lengkap dengan manfaat mobilitas. Dalam hal ini, yang berfungsi sebagai WAP gateway untuk klien untuk mengakses jaringan kabel.

Hot Spot adalah sebuah aplikasi dari masyarakat umum WAPs, di mana klien nirkabel dapat terhubung ke Internet tanpa mempertimbangkan untuk jaringan tertentu yang mereka miliki untuk saat terpasang. Konsep ini telah menjadi umum di kota-kota besar, dimana kombinasi coffeehouses, perpustakaan, maupun swasta membuka akses poin, memungkinkan pelanggan untuk tetap lebih kurang terus terhubung ke Internet, sedangkan yang tidak. Kumpulan terpasang Hot Spots dapat disebut sebagai lily-pad jaringan.

Mayoritas WAPs digunakan dalam jaringan nirkabel Home. [Kutipan diperlukan] Home jaringan umumnya hanya memiliki satu WAP untuk menghubungkan semua komputer di rumah. Kebanyakan adalah wireless router, yang berarti perangkat converged yang termasuk WAP, sebuah router, dan sering, sebuah ethernet switch. Di tempat-tempat di mana kebanyakan rumah-rumah mereka sendiri WAP dalam jangkauan dari tetangga 'WAP, mungkin untuk mengerti orang teknis untuk menonaktifkan mereka enkripsi dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel masyarakat, menciptakan sebuah komunikasi intra-kota jaringan tanpa memerlukan kabel jaringan.

Sebuah WAP juga dapat bertindak sebagai jaringan arbitrator, negosiasi bila setiap klien dekat perangkat dapat mengirimkan. Namun, sebagian besar saat ini diinstal IEEE 802.11 jaringan tidak melaksanakan ini, didistribusikan menggunakan pseudo-acak algoritma disebut CSMA / CA instead.

Beberapa orang merancukan Poin Wireless Access dengan Wireless Ad-Hoc jaringan. Iklan-Hoc menggunakan jaringan hubungan antara dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan jalur akses: perangkat berkomunikasi secara langsung. Iklan-Hoc adalah jaringan yang digunakan dalam situasi seperti pertukaran data yang cepat atau multiplayer game LAN karena lebih mudah diatur dan tidak memerlukan jalur akses. Karena peer-to-peer layout, Ad-Hoc yang mirip dengan koneksi Bluetooth dan yang umumnya tidak dianjurkan untuk instalasi permanen.

Akses internet melalui jaringan Ad-Hoc, menggunakan fitur-fitur seperti Windows' Internet Connection Sharing, dapat bekerja dengan baik dengan sejumlah perangkat yang dekat satu sama lain, tetapi jaringan Ad-Hoc tidak baik skala. Lalu lintas internet akan berjumpa dengan node langsung dengan koneksi internet, berpotensi congesting ini node. Untuk internet-enabled node, Akses Poin jelas memiliki keuntungan, yang dirancang untuk menangani beban ini.

Satu IEEE 802.11 WAP biasanya dapat berkomunikasi dengan 30 klien sistem terletak dalam radius dari 10.000 m. [kutipan diperlukan] Namun, sebenarnya berbagai komunikasi signifikan dapat bervariasi, tergantung pada variabel sebagai indoor atau outdoor penempatan, tinggi di atas tanah, dekat penghalang , perangkat elektronik lainnya yang mungkin aktif mengganggu oleh penyiaran sinyal pada frekuensi yang sama, jenis antena, cuaca saat ini, operasi frekuensi radio dan kuasa output device. Network designers can extend the range of WAPs through the use of repeaters and reflectors , which can bounce or amplify radio signals that ordinarily would go un-received. Jaringan desainer dapat memperluas jangkauan WAPs melalui penggunaan repeaters dan reflectors, atau mental yang dapat memperkuat sinyal radio yang biasa pergi un-diterima. In experimental conditions, wireless networking has operated over distances of several kilometers . Dalam kondisi eksperimental, jaringan nirkabel telah beroperasi lebih dari jarak beberapa kilometer.

Kebanyakan hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas jumlah frekuensi hukum tersedia untuk digunakan oleh jaringan wireless. Biasanya, berdekatan WAPs akan menggunakan frekuensi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka untuk menghindari gangguan antara dua sistem di dekatnya. Perangkat nirkabel dapat "mendengarkan" untuk lalu lintas data pada frekuensi lainnya, dan dapat dengan cepat beralih dari satu ke frekuensi yang lain untuk mencapai lebih baik penerimaan. However, the limited number of frequencies becomes problematic in crowded downtown areas with tall buildings using multiple WAPs. Namun, jumlah frekuensi menjadi problematis ramai di daerah kota dengan menggunakan beberapa bangunan tinggi WAPs. In such an environment, signal overlap becomes an issue causing interference, which results in signal dropage and data errors. Dalam lingkungan, tumpang tindih sinyal menjadi sebuah isu yang menyebabkan gangguan, yang menghasilkan sinyal dropage dan kesalahan data.

Satu IEEE 802.11 WAP biasanya dapat berkomunikasi dengan 30 klien sistem terletak dalam radius dari 10.000 m. [kutipan diperlukan] Namun, sebenarnya berbagai komunikasi signifikan dapat bervariasi, tergantung pada variabel sebagai indoor atau outdoor penempatan, tinggi di atas tanah, dekat penghalang , perangkat elektronik lainnya yang mungkin aktif mengganggu oleh penyiaran sinyal pada frekuensi yang sama, jenis antena, cuaca saat ini, operasi frekuensi radio dan kuasa output device. Jaringan desainer dapat memperluas jangkauan WAPs melalui penggunaan repeaters dan reflectors, atau mental yang dapat memperkuat sinyal radio yang biasa pergi un-diterima. Dalam kondisi eksperimental, jaringan nirkabel telah beroperasi lebih dari jarak beberapa kilometer.

Kebanyakan hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas jumlah frekuensi hukum tersedia untuk digunakan oleh jaringan wireless. Biasanya, berdekatan WAPs akan menggunakan frekuensi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka untuk menghindari gangguan antara dua sistem di dekatnya. Perangkat nirkabel dapat "mendengarkan" untuk lalu lintas data pada frekuensi lainnya, dan dapat dengan cepat beralih dari satu ke frekuensi yang lain untuk mencapai lebih baik penerimaan. Namun, jumlah frekuensi menjadi problematis ramai di daerah kota dengan menggunakan beberapa bangunan tinggi WAPs. Dalam lingkungan, tumpang tindih sinyal menjadi sebuah isu yang menyebabkan gangguan, yang menghasilkan sinyal dropage dan kesalahan data.

Lags jaringan nirkabel di belakang kabel jaringan dalam hal meningkatkan bandwidth dan throughput. Sementara (sampai dengan 2004) khas perangkat nirkabel untuk pasar konsumen dapat mencapai kecepatan 11 Mbit / s (megabits per detik) (IEEE 802.11b) atau 54 Mbit / s (IEEE 802.11a, IEEE 802.11g), kabel perangkat keras yang serupa biaya mencapai 1000 Mbit / s (Gigabit Ethernet). Satu halangan untuk meningkatkan kecepatan berasal dari komunikasi nirkabel Wi-Fi 's penggunaan bersama media komunikasi, sehingga WAP hanya dapat menggunakan agak kurang dari setengah sebenarnya over-the-air untuk menilai data throughput. Thus a typical 54 MBit/s wireless connection actually carries TCP/IP data at 20 to 25 Mbit/s. Oleh karena itu umumnya 54 MBit / s koneksi nirkabel sebenarnya membawa TCP / IP data pada 20 sampai 25 Mbit / s. Pengguna jaringan kabel legacy mengharapkan kecepatan lebih cepat, dan orang-orang yang menggunakan koneksi nirkabel keenly ingin melihat jaringan nirkabel mengejar ketinggalan.

Tahun 2007 sebagai sebuah standar baru untuk wireless, 802.11n sedang menunggu akhir sertifikasi dari IEEE. Standar baru ini beroperasi dengan kecepatan hingga 540 Mbit / s dan pada jarak lagi (~ 50 m) dibandingkan 802.11g. Penggunaan jaringan kabel warisan (khususnya dalam aplikasi konsumen) diharapkan [oleh siapa?] Menurun tajam sebagai Common 100 Mbit / s Kecepatan surpassed dan pengguna tidak perlu khawatir tentang menjalankan kawat untuk mencapai bandwidth tinggi. [Kutipan diperlukan]

Pada tahun 2008 berdasarkan rancangan 802.11n akses poin dan klien perangkat telah diambil yang adil porsi pasar tetapi melekat dengan masalah integrasi produk dari vendor yang berbeda.

Keamanan Wireless LAN

Akses nirkabel telah khusus keamanan pertimbangan. Banyak kabel jaringan dasar keamanan pada kontrol akses fisik, kepercayaan semua pengguna di jaringan lokal, tetapi jika jalur akses nirkabel yang terhubung ke jaringan, siapapun di jalan atau di kantor dapat menghubungkan tetangga.

Yang paling umum adalah solusi nirkabel enkripsi lalu lintas. Modern akses poin datang dengan enkripsi built-in. Generasi pertama skema enkripsi WEP membuktikan mudah retak, yang kedua dan ketiga generasi skema, WPA dan WPA2, dianggap aman jika cukup kuat sandi atau kata sandi yang digunakan.

Beberapa WAPs mendukung gaya hotspot menggunakan otentikasi Radius dan server otentikasi.

Sumber http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point