Viss, kas jums jāzina par Wi-Fi: galīgais ceļvedis nākotnes internetam
Viss, kas jums jāzina par Wi-Fi: galīgais nākotnes interneta ceļvedis Pasaule kļūst arvien vairāk savienota, un lietu internets ir sasniedzis jaunus augstumus. Šajos laikos Wi-Fi ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Neatkarīgi no tā, vai esat mājās, birojā vai ceļā, Wi-Fi ļauj mums piekļūt internetam bezvadu režīmā un palikt tiešsaistē. Šajā padziļinātajā rokasgrāmatā mēs sīkāk aplūkosim visu, kas jums jāzina par Wi-Fi — no pamatiem līdz pašreizējām jaunajām tehnoloģijām. Wi-Fi pamati Wi-Fi nozīmē Wireless Fidelity un...

Viss, kas jums jāzina par Wi-Fi: galīgais ceļvedis nākotnes internetam
Viss, kas jums jāzina par Wi-Fi: galīgais ceļvedis nākotnes internetam
Pasaule kļūst arvien vairāk savienota, un lietu internets ir sasniedzis jaunus augstumus. Šajos laikos Wi-Fi ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Neatkarīgi no tā, vai esat mājās, birojā vai ceļā, Wi-Fi ļauj mums piekļūt internetam bezvadu režīmā un palikt tiešsaistē. Šajā padziļinātajā rokasgrāmatā mēs sīkāk aplūkosim visu, kas jums jāzina par Wi-Fi — no pamatiem līdz pašreizējām jaunajām tehnoloģijām.
Wi-Fi pamati
Wi-Fi apzīmē Wireless Fidelity un ir bezvadu tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu. Atšķirībā no tradicionālā vadu savienojuma, kas izmanto Ethernet kabeli, Wi-Fi izmanto radioviļņus, lai izveidotu savienojumu starp ierīci un bezvadu maršrutētāju. Tas ļauj lietotājiem izveidot savienojumu ar internetu no jebkuras vietas Wi-Fi tīklā, ja vien viņi atrodas maršrutētāja darbības zonā.
Wi-Fi pirmo reizi tika izstrādāts 1997. gadā, un sākotnēji bija paredzēts darboties 2,4 GHz frekvencē. Vēlāk tika pievienots 5 GHz frekvenču joslas platums, lai nodrošinātu vairāk kanālu un labāku veiktspēju. Mūsdienās lielākā daļa Wi-Fi tīklu darbojas saskaņā ar IEEE 802.11 standartu, kas tiek regulāri atjaunināts, lai uzlabotu ātrumu, diapazonu un drošību.
Kā darbojas Wi-Fi?
Wi-Fi izmanto radioviļņus, lai pārsūtītu datus starp ierīcēm. Šos radioviļņus izstaro bezvadu maršrutētājs un uztver ierīces bezvadu uztvērējs. Bezvadu maršrutētājs ir savienots ar platjoslas interneta piekļuvi, kas ļauj veikt datu apmaiņu starp maršrutētāju un internetu.
Kad ierīce ar iespējotu Wi-Fi (piemēram, klēpjdators vai viedtālrunis) ieslēdzas, tā meklē apgabalā pieejamos Wi-Fi tīklus. Kad ierīce nosaka tīklu, tā izveido savienojumu ar bezvadu maršrutētāju, apmainoties ar virkni informācijas. Kad ir izveidots savienojums, ierīce var piekļūt internetam bezvadu režīmā un sūtīt un saņemt datus.
Ir svarīgi atzīmēt, ka Wi-Fi ierīcēm jāatrodas maršrutētāja darbības zonā, lai nodrošinātu stabilu savienojumu. Jo tālāk ierīce atrodas no maršrutētāja, jo vājāks kļūst Wi-Fi signāls un lēnāks kļūst savienojums. Šķēršļi, piemēram, sienas vai citas elektroniskas ierīces, var ietekmēt arī Wi-Fi signāla diapazonu un veiktspēju.
Wi-Fi standarti
Kā minēts iepriekš, lielākā daļa Wi-Fi tīklu ir balstīti uz IEEE 802.11 standartu. Šim standartam gadu gaitā ir veiktas vairākas iterācijas, lai uzlabotu Wi-Fi veiktspēju. Šeit ir norādīti galvenie Wi-Fi standarti, ko mūsdienās izmanto lielākajā daļā ierīču.
802.11b
802.11b bija pirmais Wi-Fi standarts, un tas tika ieviests 1999. gadā. Tas atbalstīja maksimālo datu pārraides ātrumu 11 Mb/s un bija lēns, salīdzinot ar mūsdienu standartiem. 802.11b darbojas 2,4 GHz frekvenču joslā, kas tiek plaši izmantota un ir jutīga pret traucējumiem.
802.11a
802.11a tika ieviests arī 1999. gadā un darbojas 5 GHz frekvenču joslā. Šis standarts atbalsta lielāku maksimālo datu pārraides ātrumu 54 Mb/s un piedāvā labāku veiktspēju nekā 802.11b. Tomēr 802.11a diapazons ir īsāks salīdzinājumā ar 802.11b.
802,11g
802.11g tika ieviests 2003. gadā, un tas bija 802.11b evolūcija. Tas darbojas 2,4 GHz frekvenču joslā un piedāvā maksimālo datu pārraides ātrumu 54 Mbit/s, līdzīgi kā 802.11a. 802.11g bija populāra izvēle daudzām ierīcēm, un tā joprojām ir atrodama dažās vecākās ierīcēs.
802.11n
802.11n tika ieviests 2009. gadā, un tas ienesa dažus būtiskus uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējiem standartiem. Tas darbojas gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvenču joslās un atbalsta MIMO (Multiple Input Multiple Output), lai nodrošinātu labāku diapazonu un pārsūtīšanas ātrumu. 802.11n var sasniegt maksimālo datu pārraides ātrumu 600 Mb/s un joprojām tiek plaši izmantots.
802.11ac
802.11ac ir jaunākais Wi-Fi standarts, kas tika ieviests 2013. gadā. Tas darbojas tikai 5 GHz frekvenču joslā un atbalsta MU-MIMO (vairāku lietotāju vairāku ievades vairāku izeju) izmantošanu, lai uzlabotu veiktspēju blīvi apdzīvotās vidēs. 802.11ac var sasniegt maksimālo datu pārraides ātrumu vairākus gigabitus sekundē, un tas ir ideāli piemērots lietojumprogrammām ar intensīvu joslas platumu, piemēram, HD video straumēšanai vai tiešsaistes spēlēm.
Wi-Fi drošība
Tā kā Wi-Fi ir bezvadu tehnoloģija, drošība ir svarīgs aspekts, kas jāpatur prātā. Nepietiekami drošības pasākumi var ļaut uzbrucējiem piekļūt jūsu Wi-Fi tīklam un pārtvert sensitīvus datus vai izmantot jūsu tīklu nelikumīgām darbībām. Šeit ir daži svarīgi drošības līdzekļi, kas jāpatur prātā.
Šifrēšana
Šifrēšana ir svarīga Wi-Fi drošības funkcija. Tas nodrošina, ka jūsu Wi-Fi tīklā nosūtītie un saņemtie dati ir šifrēti un trešās puses tos nevar skatīt vai mainīt. Pašlaik Wi-Fi tīklu visbiežāk izmantotais šifrēšanas protokols ir WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2). Tomēr ir ieteicams izmantot atjaunināto WPA3 protokolu, kad tas ir pieejams.
Drošas paroles
Vēl viens svarīgs drošības aspekts ir spēcīga Wi-Fi tīkla parole. Izmantojiet garu paroli ar burtu, ciparu un speciālo rakstzīmju kombināciju, lai palielinātu tīkla drošību. Izvairieties no vienkāršiem vārdiem vai viegli uzmināmām parolēm, piemēram, “123456” vai “parole”.
Tīkla slēpšana
Jums ir arī iespēja paslēpt savu Wi-Fi tīklu. Ja tīkls ir paslēpts, tas netiks parādīts pieejamo tīklu sarakstā. Tas var samazināt iespēju, ka jūsu tīkls tiks identificēts un uzbrucēji tam uzbruks. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka ar šo drošības līdzekli vien nepietiek, un tas ir jāpapildina ar citiem pasākumiem.
Ugunsmūris un ar drošību saistīti atjauninājumi
Ir svarīgi iespējot ugunsmūri maršrutētājā un ierīcēs, kas savienotas ar Wi-Fi tīklu. Ugunsmūris var bloķēt aizdomīgu trafiku un samazināt uzbrukumu risku. Regulāri instalējiet maršrutētāja un ierīču drošības atjauninājumus, lai novērstu zināmās ievainojamības.
Wi-Fi nākotne
Bezvadu tehnoloģija nepārtraukti attīstās, un Wi-Fi nākotne izskatās gaiša. Šeit ir dažas aizraujošas jaunas tehnoloģijas, kas nākotnē varētu kļūt plaši izplatītas Wi-Fi tīklos.
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6, kas pazīstams arī kā IEEE 802.11ax, ir jaunākais Wi-Fi standarts, kas tiks ieviests nākamajos gados. Wi-Fi 6 piedāvā uzlabotu veiktspēju, lielāku datu pārraides ātrumu un labāku atbalstu daudzām vienlaicīgām ierīcēm. Paredzams, ka Wi-Fi 6 galvenokārt tiks izmantots vidēs ar lielu skaitu ierīču, piemēram, birojos, tirdzniecības centros un stadionos.
Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E ir Wi-Fi 6 paplašinājums un attiecas uz Wi-Fi izmantošanu 6 GHz frekvenču joslā. Wi-Fi 6E ieviešana nodrošina papildu kanālus un uzlabotu veiktspēju, jo 6 GHz josla ir mazāk aizņemta nekā 2,4 GHz un 5 GHz joslas. Wi-Fi 6E nodrošina lielāku ātrumu un labāku veiktspēju ierīcēm, kas atbalsta 6 GHz joslu.
Acu tīkli
Tīkla tīkli ir jauna tehnoloģija, kurā vairāki Wi-Fi piekļuves punkti ir savienoti kopā, lai nodrošinātu lielāku pārklājumu un labāku tīkla veiktspēju. Tīklu tīklus var izvietot lielās mājās, birojos vai sabiedriskās vietās, lai nodrošinātu netraucētu Wi-Fi pārklājumu. Šie tīkli tiek automātiski pielāgoti, lai nodrošinātu optimālu savienojamību un zemu sastrēgumu.
Secinājums
Wi-Fi ir veidojis nākotnes internetu, ļaujot mums būt tiešsaistē bez vadiem jebkurā vietā. Šajā rokasgrāmatā mēs esam iekļāvuši visu, kas jums jāzina par Wi-Fi, sākot no Wi-Fi tehnoloģijas pamatiem un beidzot ar jaunākajiem sasniegumiem, piemēram, Wi-Fi 6 un tīkla tīkliem. Atcerieties ievērot drošības ieteikumus, lai aizsargātu savu Wi-Fi tīklu no uzbrukumiem. Tehnoloģijām attīstoties, Wi-Fi noteikti kļūs vēl ātrāks, uzticamāks un tālejošāks, lai apmierinātu mūsu savienojamības vajadzības.