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无线通信网络与系统心得体会

发布时间: 2022-09-19 00:16:57

Ⅰ 在无线网络通信系统中,如何从软件当中保证数据传送的正确和可靠

涉及到无线网络安全性设计时,通常应该从以下几个安全因素考虑并制定相关措施。
(1)身份认证:对于无线网络的认证可以是基于设备的,通过共享的WEP密钥来实现。
它也可以是基于用户的,使用EAP来实现。无线EAP认证可以通过多种方式来实现,比如EAP-TLS、EAP-TTLS、LEAP和PEAP。在无线网络中,设备认证和用户认证都应该实施,以确保最有效的无线网络安全性。用户认证信息应该通过安全隧道传输,从而保证用户认证信息交换是加密的。因此,对于所有的网络环境,如果设备支持,最好使用EAP-TTLS或PEAP。
(2)访问控制:对于连接到无线。
网络用户的访问控制主要通过AAA服务器来实现。这种方式可以提供更好的可扩展性,有些访问控制服务器在802.1x的各安全端口上提供了机器认证,在这种环境下,只有当用户成功通过802.1x规定端口的识别后才能进行端口访问。此外还可以利用SSID和MAC地址过滤。服务集标志符(SSID)是目前无线访问点采用的识别字符串,该标志符一般由设备制造商设定,每种标识符都使用默认短语,如101即指3COM设备的标志符。倘若黑客得知了这种口令短语,即使没经授权,也很容易使用这个无线服务。对于设置的各无线访问点来说,应该选个独一无二且很难让人猜中的SSID并且禁止通过天线向外界广播这个标志符。由于每个无线工作站的网卡都有唯一的物理地址,所以用户可以设置访问点,维护一组允许的MAC地址列表,实现物理地址过滤。这要求AP中的MAC地址列表必须随时更新,可扩展性差,无法实现机器在不同AP之间的漫游;而且MAC地址在理论上可以伪造,因此,这也是较低级的授权认证。但它是阻止非法访问无线网络的一种理想方式,能有效保护无线网络安全。
(3)完整性:通过使用WEP或TKIP,无线网络提供数据包原始完整性。
有线等效保密协议是由802.11标准定义的,用于在无线局域网中保护链路层数据。WEP使用40位钥匙,采用RSA开发的RC4对称加密算法,在链路层加密数据。WEP加密采用静态的保密密钥,各无线工作站使用相同的密钥访问无线网络。WEP也提供认证功能,当加密机制功能启用,客户端要尝试连接上AP时,AP会发出一个Challenge Packet给客户端,客户端再利用共享密钥将此值加密后送回存取点以进行认证比对,如果正确无误,才能获准存取网络的资源。现在的WEP也一般支持128位的钥匙,能够提供更高等级的无线网络安全加密。在IEEE 802.11i规范中,TKIP:Temporal Key Integrity Protocol(暂时密钥集成协议)负责处理无线网络安全问题的加密部分。TKIP在设计时考虑了当时非常苛刻的限制因素:必须在现有硬件上运行,因此不能使用计算先进的加密算法。TKIP是包裹在已有WEP密码外围的一层“外壳”,它由WEP使用的同样的加密引擎和RC4算法组成。TKIP中密码使用的密钥长度为128位,这解决了WEP的密钥长度过短的问题。
(4)机密性:保证数据的机密性可以通过WEP、TKIP或VPN来实现。
前面已经提及,WEP提供了机密性,但是这种算法很容易被破解。而TKIP使用了更强的加密规则,可以提供更好的机密性。另外,在一些实际应用中可能会考虑使用IPSec ESP来提供一个安全的VPN隧道。VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)是在现有网络上组建的虚拟的、加密的网络。VPN主要采用4项安全保障技术来保证无线网络安全,这4项技术分别是隧道技术、密钥管理技术、访问控制技术、身份认证技术。实现WLAN安全存取的层面和途径有多种。而VPN的IPSec(Internet Protocol Security)协议是目前In-ternet通信中最完整的一种无线网络安全技术,利用它建立起来的隧道具有更好的安全性和可靠性。无线客户端需要启用IPSec,并在客户端和一个VPN集中器之间建立IPSec传输模式的隧道。
(5)可用性:无线网络有着与其它网络相同的需要,这就是要求最少的停机时间。
不管是由于DOS攻击还是设备故障,无线基础设施中的关键部分仍然要能够提供无线客户端的访问。保证这项功能所花费资源的多少主要取决于保证无线网络访问正常运行的重要性。在机场或者咖啡厅等场合,不能给用户提供无线访问只会给用户带来不便而已。而一些公司越来越依赖于无线访问进行商业运作,这就需要通过多个AP来实现漫游、负载均衡和热备份。
当一个客户端试图与某个特定的AP通讯,而认证服务器不能提供服务时也会产生可用性问题。这可能是由于拥塞的连接阻碍了认证交换的数据包,建议赋予该数据包更高的优先级以提供更好的QoS。另外应该设置本地认证作为备用,可以在AAA服务器不能提供服务时对无线客户端进行认证。
(6)审计:审计工作是确定无线网络配置是否适当的必要步骤。
如果对通信数据进行了加密,则不要只依赖设备计数器来显示通信数据正在被加密。就像在VPN网络中一样,应该在网络中使用通信分析器来检查通信的机密性,并保证任何有意无意嗅探网络的用户不能看到通信的内容。为了实现对网络的审计,需要一整套方法来配置、收集、存储和检索网络中所有AP及网桥的信息,有效保护无线网络安全。

我管不住别人的嘴,我只管做好我自己。

Ⅱ 网络通信方向和无线通信方向有什么区别

女生最好选网络方向,无线通信室外工作太多。

Ⅲ 请说出你对无线网络通信的见解。急!有加分!

首先说一说各主要运营商目前的动向吧。移动运营商和固网运营商都在争取3G,移动运营商需要的是一个支持更多业务的平台,固网运营商需要的是第二主要收入来源。联通和移动,在大力打击不规范的SP,整肃SP市场,个人以为也是为其自身的发展提供社会效应,同时扩大发展空间,同时也在积极地做DVB;中国电信王晓初上任后把业务转型提到了很高的高度,网通也在宽带、视频服务方面不遗余力,这两家也在积极申请IPTV牌照。这些说明了,主要电信运营商都在从平台提供商向综合业务提供商转型。不止在战略上转型,实际行动中也体现出来了。
要提供综合业务,首先就要是建设网络,核心网络上,各大运营商建设得都比较超前了,现在的主要问题是在城域网(MAN)和接入网级,接入网瓶颈尤其大。
移动网络上,3G技术我不是很了解,不过如果3G也是核心网络IP化的话,那么同样也只是接入级的问题,骨干网络是可以共用的。联通目前在积极实验WiMAX,我个人以为,如果固网建设得好,WiMAX将成为3G的噩梦,WiMAX有更大的带宽和更大的提升空间。试想一下以后用WiMAX智能移动终端做成一部可以无线宽带上网的UMPC,用来打VoIP,会如何?当然,其他的无线技术,比如WiFi等也有类似的效果,不过WiMAX目前看来更合适。
固网上,电信和网通现在都在加大光接入网络的建设,部分地区开始建设FTTH网络,FTTH到了家里,用无线网络建设家庭网络,应该是非常好的选择。局部地区暂时没有条件的话,FTTN+VDSL2,或者FTTB+WiFi,会有更大的竞争力。

对于未来的通信业展望:
那时候,剩下2~3家全业务、全覆盖通信运营商,包括Internet接入、移动终端、SP等。由于当前的严重重复建设,到时候任何用户接入网络都成了非唯一路由,网络的安全性和容量大大提升了,给网格、P2P这样的技术提供了最良好的展示舞台。如果有线+无线,同时在局部没有条件的地区用卫星支持,那就是完美的系统了。

Ⅳ 管理信息系统这门课程第七章通信、网络与无线技术的知识点有哪些

管理信息系统这门课第七章通信、网络与无线技术的知识点包含章节导引,第一节当今商业世界的通信和网络,第二节通信网络,第三节全球互联网,第四节无线革命,。

Ⅳ 移动通信和无线通信的区别与联系论文

移动通信和无线通信的区别与联系:


一、无线通信是点与点通信、移动通信是基于通信网的通信。

无线通信通常是两个电台之间通过无线电波进行信息的交流,其通信的范围取决于通信电台的发射功率、接收机的灵敏度和使用的频率。

在城区小范围的通信广泛使用超高频率的小功率通信电台(如调度用的对讲机);移动通信是通过通信网进行通信的,手机与手机并不是直接连接,而是通过手机到基站、基站到基站。

基站到手机来实现信号的传递,由于移动通信网可以覆盖整个大陆的陆地(海洋是不便于架设基站的),所以移动通信可以不受手机的功率限制与移动通信网能到达的地方的手机用户进行通信。

二、无线通信一般是单工、移动通信是双工通信。

以对讲机类似的电台仅使用一个频率点进行通信,这就决定了要么处于接受状态、要么处于发送状态,这就一种单工的通信模式;移动通信的基站与手机之间的通信是使用上、下行不同的频率,这样就可以实现双工通信(同时发送、接受信息)。

三、无线通信信息的开放的、移动通信信息是定向的。

对讲机的等无线通信的信息很容易被同频率的其他电台接受到,所以无线通信要使其他人无法听到,就需要进行加密处理;移动通信的通信通过通信网换后只有通信双方能听到,是定向的通信,信息较无线通信更安全、保密。

四、无线通信频率利用率低、移动通信频率利用率高。

无线通信要求通信双方使用同一个频率,如果要长距离通信的话,为保证正常的通信,就要单独占用这个频率,频率的利用率较低;移动通信中只有手机与基站之间是无线通信,这就决定了移动通信中无线通信的距离较短,这样就合得频率可以重复使用。

Ⅵ 通信工程(通信系统与网络方向)要学什么毕业之后一般做什么的

通信工程专业培养目标:本专业培养具备通信技术、通信系统和通信网络等方面的基础理论和基本技能,能在通信领域中从事研究、设计、 制造、运营,以及在国民经济各部门和国防工业中从事通信技术与通信设备的应用、开发、集成等工作的高级工程技术人才。培养要求:本专业学生主要学习通信技术、通信系统和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工程实践的基本训练,具备从事现代通信系统和通信网络的设计、施工、调测、维护的基本能力,同时具备通信设备的研发、应用和集成的基本能力。专业特色:学生在理论和技能方面有扎实基础,严格工程训练,掌握现代通信技术,并兼顾电子和计算机技术。主要课程:电路分析、信号与系统、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理与接口技术、通信原理、通信电子电路、数字信号处理、DSP技术应用、计算机通信网、数字程控交换技术、移动通信、卫星通信等。毕业去向:本专业毕业生可从事通信系统和设备的研究、开发、制造以及与技术相关的营销、管理工作,也可以在电信及计算机网络公司担任系统运行维护工程师,还可以在大型公司、企事业单位、政府机构、城市管理部门等担任通信设备的运行维护和管理工作。

Ⅶ 常用的无线通信与移动通信系统有哪些

移动通信系统主要有蜂窝系统,集群系统,AdHoc网络系统,卫星通信系统,分组无线网,无绳电话系统,无线电传呼系统等。

1888年时海因里希·赫兹展示了电磁波的存在,这成了后来大部分无线科技的基础。赫兹证明了电磁波在空间中会沿直线前进,可以被实验设备所接收。

不过他没有继续进行其他相关的实验。贾格迪什·钱德拉·博斯当时开发了一个早期的无线电侦测设备,也有助于了解波长在数厘米内的电磁波特性。

早期工作:

戴维·E·休斯在1878年利用发射器传送无线电达数百米远。当时马克士威的电磁理论还不为世人周知,因而当代的科学家将此发明视为感应的结果。

1885年汤玛斯·爱迪生利用振动器磁铁来作为感应的传输,在1888年时爱迪生布署了哈伊谷铁路的信号传输系统,在1891年获得使用电感的无线电专利(美国专利 465,971)。

Ⅷ 网络工程(移动通信与无线网络)是个干什么的专业前景怎样

网络工程专业介绍:本专业培养的人才具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力;能系统地掌握计算机网和通信网技术领域的基本理论、基本知识;掌握各类网络系统的组网、规划、设计、评价的理论、方法与技术;获得计算机软硬件和网络与通信系统的设计、开发及应用方面良好的工程实践训练,特别是应获得较大型网络工程开发的初步训练;本专业是专门为网络领域人才市场供不应求的迫切需要而设置的专业。

本专业主要课程有:高等数学、线性代数、概率论与随机过程、数学建模与模拟、组合数学、运筹学、形式语言与自动机、排队论、电路与电子学基础、数字逻辑与数字系统、离散数学、计算机导论与程序设计、算法与数据结构、计算机组成与系统结构、操作系统、数据库系统原理、软件工程、面向对象分析与设计、接口技术与汇编语言、嵌入式系统、信号与系统、计算机网络、通信导论、通信原理、现代交换原理、现代通信网、网络工程、信息与网络安全、接入网技术、宽带无线通信网络、通信软件设计、Internet技术等。

网络工程专业就业方向:
可在信息产业以及其他国民经济部门从事各类网络系统和计算机通信系统研究、教学、设计、开发等工作的高级科技人才。例如:进电信、移动或者相关的电信软件公司工作。网络方向(移动通信与无线网络)还是很好的,工作是苦一些,但是工资高。

Ⅸ 无线通信网络优化做什么无线网络优化的三个步骤

无线通信网络优化是一项持续性长的系统工程,无线通信网络优化主要有三个步骤:采集数据、分析性能、实施和测试优化方案。
采集数据是指对网络设计目标、网络总体运行和其工程情况的系统数据进行采集,其目的是对网络性能和质量能够更加有针对性的分析。采集数据的方法有话务数据采集和路测数据采集两种。
其中,话务数据采集主要有网络接入性能数据、信道接通率、可用率、拥塞率、掉线率、话务转换成功率、话统报告图表等。路测数据采集则是指通过路测设备对无线通信网络的覆盖、转换、质量现状等进行定性定量定位。
分析性能是指通过上面的两种数据采集方法,对采集到的数据进行有效分析,以便制定网络优化方案。对采集的数据主要从干扰、掉话、转换、话务均衡四个方面来分析通信网络性能。无线通信网络一般发生的故障有:接入失败、切换失败、掉话、高错误帧率。
导致掉话的故障则可能是:覆盖盲区、硬件故障、交换链路失败、搜索窗长度设置不正确、深度衰落、阴影衰落、其他网络干扰等;而引起高误帧率的故障原因有:前向/反向业务信道差、前向/反向链路功控问题、导频污染、导频信号差等。
另外,在对关于通话干扰的数据进行分析后,我们可以得知GSM系统正是一个干扰受限的系统。干扰使得错误率增加,进一步降低语音通话的质量。
最后,在对无线网络的性能分析完成后,就要实施和测试优化方案。实施的优化方案主要包括了覆盖优化、设备优化、硬件系统优化、话务量优化、干扰信号分析、网络结构优化、无线参数优化、容量优化及领区优化等。实施优化方案后必须重新对无线网络进行测试,测试的重点是对无线网络中的覆盖、接入、干扰、掉话、容量等的测试。