Совместимость с черновыми версиями
Практически все существующие устройства с поддержкой 802.11 Draft-N могут быть обновлены до финальной спецификации, эта возможность была заложена изначально. В конечном счете, все будущие устройства с поддержкой 802.11n будут совместимы с оборудованием, выпущенным прежде, и имеющим маркировку Draft-N.
По данным IEEE, сети 802.11n уже достаточно широко распространены. В сентябре 2009 года день продается более 1 млн устройств с поддержкой этого стандарта. Корпорация Intel поддерживает данный стандарт в мобильной платформе Intel Centrino.
По прогнозам ABI Research, в настоящий момент самой распространенной связкой, применяемой в хот-спотах, является 802.11a/g. Она составляет 84% всех продаж. Ожидается, что к 2012 г. продажи точек доступа стандарта 802.11n обойдут продажи устройств стандарта 802.11a/g и составят более 60% всех поставок. Ожидается, что уже к 2010 году выручка с продажи устройств стандарта 802.11n будет вдвое выше, чем устаревающего стандарта.
Стандарт находился в разработке с 2002 г. В 2006 г. был выпущен первый черновой вариант спецификации, который позволил компаниям интегрировать поддержку стандарта в ноутбуки, выпускать соответствующие точки доступа, маршрутизаторы и другое оборудование. Однако черновой статус стандарта заставлял их использовать словосочетание «802.11 Draft-N» («Черновой вариант 802.11n). После официального утверждения стандарта приставка «Draft» больше не требуется.
В общей сложности участие в разработке стандарта принимали более 400 специалистов из компаний по производству полупроводников и сетевого оборудования, провайдеров услуг и образовательных учреждений из более чем 20 стран.
802.11n — режим передачи данных, реальная скорость примерно в четыре раза выше чем у 802.11g (54 Мбит/с). Но это имеется ввиду если устройство которое отправляет и которое принимает — работают в режиме 802.11n.
Устройства 802.11n работают в диапазоне частот 2.4 — 2.5 или 5 ГГц. Обычно частота указывается в документации к устройству, либо на упаковке. Радиус действия — 100 метров (может отражаться на скорости).
IEEE 802.11n — быстрый режим работы вай-фай, быстрее только 802.11ас (это вообще нереально крутой стандарт). Совместимость 802.11n с более старыми 802.11a/b/g возможна при использовании одной и той же частоты и канала.
Вы можете думать что я странный, но вот я не люблю Wi-Fi — не знаю почему, но мне как-то постоянно кажется что это не так стабильно как провода (витая пара). Может потому что у меня были только USB-адаптеры. В будущем хочу взять себе Wi-Fi PCI-карту, надеюсь что там все стабильно уж)) Я уже молчу о том, что Wi-Fi USB без антенны и скорость из-за всяких стен будет снижаться. Но сейчас у нас в квартире провода валяются, и я согласен — не очень то и удобно.))
Как я понимаю — 802.11n это неплохой стандарт, так как он включает уже в себя характеристики 802.11a/b/g.
Однако выясняется вот что — 802.11n не совместим с предыдущими стандартами. И как я понимаю, это основная причина, из-за чего до сих пор 802.11n не особо популярный стандарт, а ведь появился он в 2007 году. Вроде бы все таки совместимость есть — об этом написал ниже.
Некоторые характеристики других стандартов:

Стандартов есть много и некоторые из них очень интересны своим предназначением:

Смотрите, вот 802.11p — определяет тип устройств, которые в радиусе километра едут со скоростью не более 200 км. представляете?)) Вот это технологии!!
802. 11n и скорость роутера
Смотрите, может быть такая ситуация — вам нужно увеличить скорость в роутере. Что делать? Ваш роутер спокойно может поддерживать стандарт IEEE 802.11n. Нужно открыть настройки, и где-то там найти опцию применения этого стандарта, то есть чтобы устройство работало в этом режиме. Если у вас роутер ASUS, то настройка может иметь примерно такой вид:

По сути — главное это буква N. Если у вас фирма TP-Link, то настройка может иметь такой вид:

Это все для роутера. Я понимаю что информации мало — но хотя бы теперь вы знаете, что в роутере есть такая настройка, а вот как подключиться к роутеру. лучше посмотреть в интернете, я признаюсь — в этом не силен. Знаю только что нужно открыть адрес. что-то вроде 192.168.1.1, как-то так.
Если у вас ноутбук, он тоже может поддерживать стандарт IEEE 802.11n. И его полезно установить, если вы например создаете точку доступа из ноутбука (да, это возможно). Откройте диспетчер устройств, для этого зажмите кнопки Win + R и вставьте эту команду:

Потом найдите ваш Wi-Fi адаптер (может называться сетевой адаптер Broadcom 802.11n) — нажмите правой кнопкой и выберите Свойства:

Перейдите на вкладку Дополнительно и найдите пункт Режим 802.11n прямого соединения, выберите включить:

Настройка может называться иначе — Wireless Mode, Wireless Type, Wi-Fi Mode, Wi-Fi type. В общем нужно указать режим передачи данных. Но эффект в плане скорости, как я уже писал, будет при условии если оба устройства используют стандарт 802.11n.
Нашел вот такую важную информацию по поводу совместимости:

Про совместимость, а также много важной информации о стандартах 802.11 читайте здесь:
Там реально очень много ценной информации, советую все таки посмотреть.
AdHoc Support 802. 11n что это? Нужно включать или нет?
AdHoc Support 802.11n или AdHoc 11n- поддержка работы временной сети AdHoc, когда соединение возможно между разными устройствами. Используется для оперативной передачи данных. Не нашел информации о том, возможно ли организовать раздачу интернета в сети AdHoc (но все может быть).
Официально AdHoc ограничивает скорость до уровня стандарта 11g — 54 Мбит/с.
Интересный момент узнал — скорость Wi-Fi 802.11g, как я уже написал — 54 Мбит/с. Однако оказывается что 54, это суммарная цифра, то есть это прием и отправка. Так то, в одну сторону скорость — 27 Мбит/с. Но это еще не все — 27 Мбит/с это канальная скорость, которая возможна при идеальных условиях, их достичь нереально — 30-40% канала все равно составляют помехи в виде мобильных телефонов, всяких излучений, смарт-телеки с вай фаем и прочее. В итоге скорость на деле может быть реально 18-20 Мбит/с, а то и меньше. Я не буду утверждать — но возможно что это касается и других стандартов.
Так нужно включать или нет? Получается что без надобности — не нужно. Также, если я правильно понимаю, то при включении будет создана новая локальная сеть и возможно все таки можно в ней организовать интернет. Иными словами, может быть. что при помощи AdHoc можно создать точку доступа Wi-Fi. Только что посмотрел в интернете — вроде бы таки можно))
Просто я помню вот что. как-то я купил себе Wi-Fi адаптер фирмы D-Link (кажется это была модель D-Link N150 DWA-123) и там не было поддержки создания точки доступа. Но вот чип, он был то ли китайский. толи еще какой-то. в общем я узнал, что на него можно установить специальные неофициальные драйвера, полу-кривые, и при помощи них можно создать точку доступа. И вот эта точка доступа работала вроде бы при помощи AdHoc, к сожалению точно не помню — но работала более-менее сносно.
Настройки Ad Hoc в свойствах сетевой карты
На заметку — QoS это технология распределения трафика в плане приоритетов. Обеспечивает необходимый высокий уровень передачи пакетов для важных процессов/программ. Если простыми словами, то QoS позволяет задать высокий приоритет программам, где нужна мгновенная передача данных — онлайн игры, VoIP-телефония, стрим, потоковое вещание и подобное, наверно к Скайпу и Вайберу тоже относится.
802. 11 Preamble Long and Short — что это за настройка?
Да уж, эти настройки — целая наука. Часть кадра, которая передается модулем 802.11, называется преамбулой. Может быть длинная (Long) и короткая (Short) преамбула и видимо это указывается в настройке 802.11 Preamble (или Preamble Type). Длинная преамбула использует 128-битное поле синхронизации, короткая — 56-битное.
Устройства 802.11, работающие на частоте 2.4 ГГц обязаны при приеме и передаче поддерживать длинные преамбулы. Устройства 802.11g должны уметь работать с длинными и короткими преамбулами. В устройствах 802.11b работа коротких преамбул опциональна.
Значения в настройке 802.11 Preamble могут быть Long, Short, Mixed mode (смешанный режим), Green field (режим зеленого поля), Legacy mode (унаследованный режим). Скажу сразу — лучше не трогать эти настройки без необходимости и оставить значение по умолчанию либо при наличии выбрать Auto (или Default).
Что означают режимы Long и Short — мы уже выше выяснили. Теперь коротко о других режимах:
Поддержка MIMO что это такое?
На заметку. M IMO (Multiple Input Multiple Output) — тип передачи данных, при котором методом пространственного кодирования сигнала увеличивается канал и передача данных осуществляется несколькими антеннами одновременно.
Теперь вы будете знать зачем к Wi-Fi-адаптеру формата PCI-E можно подключить несколько антенн)) Вот узнал — есть и USB-адаптеры на несколько антенн)) Кроме скорости есть еще один весомый плюс — надежное и стабильное соединение даже на приличном расстоянии.
Но разумеется все это при условии что отправка и прием данных происходит между устройствами MIMO. Если честно, мне интересны такие Wi-FI адаптеры, наверно они дороже в цене, но это переплата за стабильность и надежность.
Адаптеры с поддержкой MIMO
На этом все ребята. Надеюсь что эта информация вам пригодилась)) Удачи и до новых встреч!
Current projects that have been authorized by the IEEE SA Standards Board to develop a standard.
P802
The scope of this standard is to define one medium access control (MAC) and several physical layer (PHY) specifications for wireless connectivity for fixed, portable, and moving stations (STAs) within a local area.
P802. 11bb
This amendment specifies modifications to existing physical layers (PHYs) and the medium access control layer (MAC) that enable transparent operation of IEEE 802.11 over the wireless light medium. This amendment specifies PHYs that provide bidirectional operations in 800 nm to 1000 nm band, achieve a minimum and maximum throughput of 10 Mb/s and 9.6 Gb/s, respectively, as measured at the MAC data service access point (SAP), and facilitate interoperability among solid state light sources with different modulation bandwidths.
P802. 11bc
This amendment defines modifications to the IEEE 802.11 medium access control layer (MAC) for the enhanced transmission and reception of broadcast content, both while associated with an infrastructure BSS and while not associated with an infrastructure BSS
P802. 11be
This amendment defines standardized modifications to both the IEEE Std 802.11 physical layers (PHY) and the Medium Access Control Layer (MAC) that enable at least one mode of operation capable of supporting a maximum throughput of at least 30 Gbps, as measured at the MAC data service access point (SAP), with carrier frequency operation between 1 and 7.250 GHz while ensuring backward compatibility and coexistence with legacy IEEE Std 802.11 compliant devices operating in the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands. This amendment defines at least one mode of operation capable of improved worst case latency and jitter.
P802. 11bf
This amendment defines modifications to the IEEE 802.11 medium access control (MAC); the physical layer (PHY) service interface of High Efficiency (HE) and Extremely High Throughput (EHT) PHYs; and to the Directional Multi Gigabit (DMG) and enhanced DMG (EDMG) PHYs to enhance Wireless Local Area Network (LAN) sensing operation in license-exempt frequency bands between 1 GHz and 7.125 GHz and above 45 GHz.
P802. 11bh
This standard defines extensions to positioning mechanisms to support 320 MHz channel operation.
Standards approved by the IEEE SA Standards Board that are within the 10-year lifecycle.
802. 11-2020
A change to IEEE Std 802.11 for wireless local area networks (WLANs) that corrects an error in the position of the Protected Announce Support field in the Extended RSN Capabilities field in the RSN Extension element.
802. 11ax-2021
Modifications to both the IEEE 802.11 physical layer (PHY) and medium access control (MAC) sublayer for high-efficiency operation in frequency bands between 1 GHz and 7.125 GHz are defined in this amendment to IEEE Std 802.11-2020. ( The PDF of this standard is available at no cost to you via the IEEE GET program at https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68)
802. 11ay-2021
In this amendment to IEEE Std 802.11-2020, standardized modifications to both the IEEE 802.11 physical layer (PHY) and the IEEE 802.11 medium access control (MAC) sublayer are defined to enable at least one mode of operation capable of supporting a maximum throughput of at least 20 gigabits per second (measured at the MAC data service access point), while maintaining or improving the power efficiency per station.
802. 11az-2022
This amendment defines modifications to both the IEEE 802.11 medium access control layer (MAC) and physical layers (PHY). Compared to IEEE Std 802.11-2020 it enables absolute and relative position estimation with higher accuracy, and reduces wireless medium utilization and power consumption, is scalable to dense deployments, and includes security features.
802. 11ба-2021
Эта поправка определяет модификации как физического уровня (PHY) IEEE 802.11, так и подуровня управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.11 для работы радио с пробуждением. (PDF-файл этого стандарта доступен бесплатно для вас в дополнение к программе IEEE GET по адресу https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68)
802. 11бд-2022
Эта поправка определяет модификации как физического уровня IEEE 802.11 (PHY), так и подуровня управления доступом к среде (MAC) для связи транспортного средства со всем (V2X) следующего поколения в диапазонах частот 5,9 ГГц и 60 ГГц.
8802-11-2022
Направленный мультигигабитный (DMG) физический уровень (PHY) IEEE 802.11 и уровень управления доступом к среде (MAC) изменены этой поправкой к IEEE Std 802.11-2016, чтобы обеспечить работу в китайском диапазоне частот миллиметрового диапазона около 60 ГГц. Эта поправка также определяет модификации физического и MAC-уровня IEEE 802.11, чтобы обеспечить работу в китайском диапазоне миллиметровых волн около 45 ГГц.
8802-11-2018/Amd4-2020
В этой поправке к IEEE Std 802.11(TM)-2016 указаны протоколы, процедуры и управляемые объекты для расширения возможностей среды IEEE 802.11(TM) по предоставлению транзитных каналов, внутренних для мостовых сетей IEEE 802.1Q(TM). .
8802-11-2018/Amd5-2020
В этой поправке определяются модификации стандарта IEEE Std 802.11(TM)-2016 выше физического уровня (PHY), позволяющие доставлять информацию об обнаружении услуг до установления ассоциации на станции IEEE 802.11 (STA).
2012/Амд
В этой поправке предусмотрен механизм приоритизации кадров управления, а также протокол для передачи политики приоритизации кадров управления.
Эта поправка определяет модификации как физического уровня (PHY) IEEE 802.11, так и уровня управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.11, чтобы обеспечить работу на частотах около 60 ГГц и обеспечить очень высокую пропускную способность.
Эти стандарты были заменены пересмотренной версией стандарта или компиляцией исходного действующего стандарта и всех его существующих поправок, исправлений и опечаток.
802. 11-1999
Этот стандарт является пересмотренной версией IEEE Std 802.11-1997. Информационная база управления в соответствии с правилами OSI была удалена, многие избыточные элементы управления были удалены, а Приложение D дополнено Информационной базой управления в соответствии с SNMP. В документ внесены небольшие изменения.
802. 11-2007
В этой редакции указаны технические исправления и пояснения к стандарту IEEE Std 802.11 для беспроводных локальных сетей (WLAN), а также усовершенствования существующих функций управления доступом к среде (MAC) и физического уровня (PHY). Он также включает поправки с 1 по 8, включая исправление.
802. 11-2012
Изменения и дополнения к IEEE Std. 802.11-1999 предназначены для поддержки нового высокоскоростного физического уровня (PHY) для работы в диапазоне 5 ГГц.
802. 11aa-2012
Поправка к IEEE Std 802.11(TM)-2012. Эта поправка определяет усовершенствования управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.11 для надежной потоковой передачи аудио-видео (AV) при сохранении сосуществования с другими типами трафика.
802. 11ac-2013
Эта поправка определяет модификации как физических уровней (PHY) IEEE 802.11, так и уровня управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.11, чтобы обеспечить работу на частотах около 60 ГГц и обеспечить очень высокую пропускную способность.
802. 11ae-2012
Определены усовершенствования физических уровней (PHY) IEEE 802.11 и подуровня управления доступом к среде (MAC) для поддержки работы в пустых пространствах в телевизионных диапазонах.
802. 11ah-2016
Модификации физического уровня (PHY) IEEE 802.11(TM) и подуровня управления доступом к среде (MAC) для обеспечения работы нелицензируемых беспроводных сетей IEEE 802.11 в полосах частот ниже 1 ГГц, за исключением телевидения (TV). ) В этой поправке определены полосы белого пространства с дальностью передачи до 1 км и минимальной скоростью передачи данных не менее 100 кбит/с.
802. 11ai-2016
В этой поправке определены механизмы, обеспечивающие сети IEEE Std 802.11 методами быстрой первоначальной настройки канала, которые не ухудшают безопасность, предлагаемую ассоциацией надежной сети безопасности (RSNA), уже определенной в IEEE Std 802.11.
802. 11адж-2018
Направленный мультигигабитный (DMG) физический уровень (PHY) IEEE 802.11™ и уровень управления доступом к среде (MAC) изменены этой поправкой к стандарту IEEE Std 802.11™-2016, чтобы обеспечить работу на китайской частоте миллиметровых волн. диапазон около 60 ГГц. Эта поправка также определяет модификации физического и MAC-уровня IEEE 802.11, чтобы обеспечить работу в китайском диапазоне миллиметровых волн около 45 ГГц.
802. 11ak-2018
В этой поправке к IEEE Std 802.11™-2016 указаны протоколы, процедуры и управляемые объекты для расширения возможностей среды IEEE 802.11™ по предоставлению транзитных каналов, внутренних для мостовых сетей IEEE 802.1Q™.
802. 11aq-2018
В этой поправке определены модификации стандарта IEEE Std 802.11™-2016 выше физического уровня (PHY), позволяющие доставлять информацию об обнаружении услуги перед ассоциацией на станции IEEE 802.11 (STA). выше физического уровня (PHY). , чтобы включить доставку информации об обнаружении службы перед ассоциацией на станции IEEE Std 802.11 (STA).
802. 11b-1999
В стандарт IEEE Std 802.11b-1999 внесены изменения и дополнения для поддержки более высокоскоростного физического уровня для работы в диапазоне 2,4 ГГц.
802. 11b-1999/Cor 1-2001
Добавить подпункт в 2.5 «Поддержка службы внутреннего подуровня с помощью конкретных процедур MAC», чтобы охватить работу моста с MAC IEEE 802.11. Это дополнение к IS 10038 (802.1D) будет разработано рабочей группой 802.11 в сотрудничестве с рабочей группой 802.1.
802. 11д-2001
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11(M) для беспроводных локальных сетей, предоставляя спецификации для работы в соответствии с первоначальными шестью нормативными областями этого стандарта. Эти расширения обеспечивают механизм для точки доступа IEEE Std 802.11 для доставки требуемых параметров радиопередатчика на мобильную станцию IEEE Std 802.11, что позволяет этой станции настроить свою радиостанцию для работы в рамках применимых правил географического или политического подразделения. Этот механизм применим ко всем типам PHY стандарта IEEE Std 802.11. Вторичным преимуществом механизма, описанного в этой поправке, является способность мобильной станции IEEE Std 802.11 перемещаться между нормативными доменами
.
802. 11e-2005
Эта поправка определяет процедуры управления доступом к среде (MAC) для поддержки приложений локальной вычислительной сети (LAN) с требованиями качества обслуживания (QoS). Процедуры включают передачу голоса, аудио и видео по беспроводным локальным сетям IEEE 802.11 (WLAN).
802. 11г-2003
Изменения и дополнения к IEEE Std 802.11, издание 1999 г. с поправками, внесенными стандартами IEEE 802.11a-1999, 802.11b-1999, 802.11b-1999/Cor 1-2001 и 802.11d-2001, предоставляются для поддержки дальнейшее расширение скорости передачи данных для работы в диапазоне 2,4 ГГц.
802. 11ч-2003
IEEE Std 802.11h-2003 Часть 11: Спецификации управления доступом к беспроводной среде (MAC) и физического уровня (PHY): Поправка 5: Расширения управления спектром и мощностью передачи в диапазоне 5 ГГц в Европе
802. 11i-2004
Эта поправка определяет механизмы безопасности для IEEE 802.11. Он включает определение WEP для обеспечения обратной совместимости с исходным стандартом IEEE Std 802.11, издание 1999 г. Он определяет TKIP и CCMP, которые обеспечивают более надежные механизмы защиты данных, чем WEP. Эта поправка вводит концепцию сопоставления безопасности в IEEE 802.11 и определяет протоколы управления сопоставлением безопасности, называемые четырехэтапным рукопожатием и рукопожатием группового ключа. Наконец, он определяет, как IEEE 802.1X может использоваться локальными сетями IEEE 802.11 для аутентификации.
802. 11j-2004
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11u00ae для беспроводных локальных сетей, обеспечивающие механизмы для работы в диапазонах 4,9 ГГц и 5 ГГц в Японии. Эта поправка основана на IEEE Std 802.11™, издание 1999 г. (Reaff 2003) с поправками, внесенными стандартами IEEE 802.11a™-1999, 802.11b™-1999, 802.11b-1999/Cor 1-2001, 802.11d™-2001, 802.11g™-2003, 802.11h™-2003 и 802.11i™-2004.
802. 11k-2008
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11 для беспроводных локальных сетей, обеспечивающие механизмы измерения радиоресурсов.
802. 11p-2010
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11 для беспроводных локальных сетей (WLAN), обеспечивающих беспроводную связь в автомобильной среде.
802. 11р-2008
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11-2007 для беспроводных локальных сетей (WLAN), обеспечивающие механизмы быстрого перехода к базовому набору услуг (BSS).
802. 11с-2011
Эта поправка описывает протоколы для станций IEEE 802.11 для формирования самоконфигурируемых сетей с несколькими переходами, которые поддерживают как широковещательную/многоадресную, так и одноадресную доставку данных.
802. 11u-2011
Эта поправка определяет усовершенствования управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.11, которые поддерживают взаимодействие беспроводной локальной сети (WLAN) с внешними сетями. Это позволяет функциональным возможностям более высокого уровня предоставлять комплексные комплексные решения. Основными целями этой поправки являются помощь в обнаружении и выборе сети, обеспечение возможности передачи информации из внешних сетей, обеспечение работы экстренных служб и сопряжение сетей поставщиков услуг подписки (SSPN) с сетями IEEE 802.11, которые поддерживают взаимодействие с внешними сетями.
802. 11в-2011
Эта поправка обеспечивает усовершенствования управления беспроводной сетью для IEEE 802.11 MAC и PHY, расширяя возможности радиоизмерений для создания полного и согласованного интерфейса верхнего уровня для управления устройствами IEEE 802.11 в беспроводных сетях.
802. 11н-2009
Эта поправка определяет расширения стандарта IEEE Std 802.11 для беспроводных локальных сетей (WLAN), обеспечивающие механизмы защиты кадров управления.
802. 11г-2008
Эта поправка определяет усовершенствования физического уровня (PHY) IEEE 802.11 и управления доступом к среде (MAC) для поддержки работы в диапазоне 3650–3700 МГц в США.
802. 11z-2010
Эта поправка обеспечивает усовершенствования настройки прямой связи для IEEE 802.11 MAC и PHY, расширяя настройку прямой связи, чтобы она не зависела от точки доступа (AP), и добавляя возможности энергосбережения. Настройка прямой связи выполняется независимо от точки доступа путем туннелирования сообщений протокола внутри фреймов данных.
2012/Изм.4-2015
Определены усовершенствования физических уровней (PHY) ISO/IEC/IEEE 8802.11(TM) и подуровня управления доступом к среде (MAC) для поддержки работы в пустых пространствах в телевизионных диапазонах.
Эти стандарты были удалены из активного статуса в результате голосования, в результате которого стандарт стал неактивным в результате консенсусного решения группы голосования.
802. 11F-2003
Нет неактивных-зарезервированных стандартов




