Chapter 9. 무선 랜 이해하기
목표
- 무선 랜의 연결 및 통신 구조를 이해한다.
- 무선 액세스 포인트와 무선 클라이언트의 관계를 이해한다.
- 무선 랜의 연결 형태를 이해한다.
- 무선 랜의 규격을 이해한다.
- 채널을 이해한다.
35. 무선 랜의 구조
1. 무선 랜
- 랜 케이블을 사용하지 않고 눈에 보이지 않는 전파를 이용하여 무선으로 컴퓨터를 서로 연결하는 것
장점 | 단점 |
케이블 정리가 필요 없음 | 유선보다 속도가 불안정하고 전파가 약하면 연결이 잘 안됨 |
유선 랜보다 공간의 제한이 덜함 | 유선 랜에 비해 통신 내용이 해킹될 위험이 높음 |
-> 암호화나 인증 설정 필요
2. 무선 액세스 포인트 Wireless Access Point = WAP
- 무선 랜 칩chip 필요
- 최근 컴퓨터는 대부분 무선 랜 칩 내장
- 무선 랜 어댑터adapter 필요
- USB 메모리 방식
- 컴퓨터 카드 방식
- 무선 공유기에 해당 기능 포함
3. 무선 클라이언트
- 컴퓨터나 스마트폰 등
4. 무선 랜 연결 방식
- 인프라스트럭처 infrastructure 방식
- 무선 공유기(무선 액세스 포인트)를 중심으로 기기들이 접속하는 방식
- 애드혹 Ad Hoc 방식
- 무선 클라이언트끼리 직접 통신하는 방식
5. 무선 랜 규격
- 무선 랜은 IEEE802.11 규격 준수하는 기기로 구성되어 있음
- IEE802.11 : 미국 기술 표준화 단체(IEEE)에서 승인한 무선 랜의 표준화 기술
무선 랜 규격 | 통신 속도(최대) | 주파수 대역 | 특징 |
IEEE802.11ad | 6.7Gbps | 60GHz | 초고속 통신 |
IEEE802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz | - 장애물이 많아도 고속 통신 가능 - 전파 간섭 적음 |
IEEE802.11n | 300Mbps | 2.4GHz 대역 | - 장애물에 강함 - 전파 간섭 쉬움 |
5GHz 대역 | - 장애물에 약함 - 전파 간섭 적음 |
||
IEEE802.11a | 54Mbps | 5GHz 대역 | - 장애물에 약함 - 전파 간섭 적음 |
IEEE802.11g | 54Mbps | 2.4GHz 대역 | - 장애물에 강함 - 전파 간섭 쉬움 |
IEEE802.11b | 11Mbps | 2.4GHz 대역 | - 장애물에 강함 - 전파 간섭 쉬움 |
- (2020 기준) 주로 "IEEE 802.11a” “IEEE 802.11b” “IEEE 802.11g” “IEEE 802.11n” “IEEE 802.11ac”의 5종류 사용 (출처)
- 무선 클라이언트도 해당 규격 지원 필요
36. SSID의 구조
1. SSID
- 액세스 포인트의 고유 이름
- 무선 액세스 포인트와 무선 클라이언트 연결 시, 혼선을 피하기 위해 SSID 사용
- 네트워크 이름, 인증, 암호화, 암호화 키 설정 필요 -> 무선 클라이언트가 자동으로 무선 액세스 포인트와 통신 가능
2. 비컨 beacon
- 본인을 알리는 신호
- 네트워크에 있는 모든 기기에 주기적으로 전송됨
3. 무선 액세스 포인트와 무선 클라이언트의 연결
4. 채널
- 여러 기기를 동시에 연결할 수 있도록 주파수 대역을 분할
- 이때 주파수 대역 = 채널
- 전파가 겹칠 시, 채널은 서로 다른 채널로 설정해야 함
- 채널 설정
- 무선 액세스 포인트 : default가 자동 -> 알아서 최적의 채널을 찾아줌
5. 전파 간섭
- 전파가 겹치는데 채널도 같으면 전파 간섭 발생
- 통신 속도가 떨어질 수 있음
-> 채널이 같고, 전파가 겹치지 않게 하려면 물리적인 거리를 떨어뜨려 설치해야 함
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