WEBVTT

00:00.360 --> 00:01.470
教师：到目前为止,

00:01.470 --> 00:03.270
我已经提到了一些无线标准,

00:03.270 --> 00:06.390
如B和G､ N和AC｡

00:06.390 --> 00:09.150
接下来, 我将为您提供一个漂亮的小摘要图表,

00:09.150 --> 00:13.380
它将涵盖您需要记住的所有无线网络标准｡

00:13.380 --> 00:15.750
这是一个我会打印出来并记住的｡ 

00:15.750 --> 00:19.200
你需要知道标准, 你需要知道波段,

00:19.200 --> 00:21.540
你需要知道最大带宽｡

00:21.540 --> 00:24.450
这三个信息非常重要｡ 

00:24.450 --> 00:28.440
现在, 当我们在20世纪90年代初开始使用无线网络时,

00:28.440 --> 00:31.350
我们只有802｡ 11标准｡ 

00:31.350 --> 00:33.750
然而, 这个标准在商业上并不可行｡ 

00:33.750 --> 00:35.940
这基本上是一个概念的大验证｡ 

00:35.940 --> 00:38.160
它并没有真正进入市场｡ 

00:38.160 --> 00:40.830
它运行在2｡  4千兆赫频谱,

00:40.830 --> 00:44.640
但它只能以每秒一到两兆比特的速度运行｡

00:44.640 --> 00:45.630
现在, 为了你的病历,

00:45.630 --> 00:48.120
我甚至懒得把它写下来｡

00:48.120 --> 00:50.010
相反, 你需要知道A,

00:50.010 --> 00:55.010
B, G, N, AC和AX｡

00:55.530 --> 00:57.960
这六种Wi-Fi类型是您需要记住的考试,

00:57.960 --> 01:04.770
其中有三条关键信息, 以确保您在无线网络问题的考试中取得成功｡

01:04.770 --> 01:06.480
现在我们来谈谈每一个｡ 

01:06.480 --> 01:10.350
首先, 让我们谈谈无线A或802｡  11a.

01:10.350 --> 01:13.980
它在5千兆赫的频谱上工作, 这在当时是一个非常昂贵的无线电设备,

01:13.980 --> 01:16.200
但它确实给了我们一个很好的速度,

01:16.200 --> 01:21.540
因为它以每秒54兆比特的速度工作｡

01:21.540 --> 01:23.760
这在90年代末确实很好,

01:23.760 --> 01:26.520
但不幸的是, 它花了很多钱｡

01:26.520 --> 01:30.030
由于高昂的成本, 只有商业用户最终真正使用它,

01:30.030 --> 01:33.600
它在主流市场上并不真正具有商业可行性｡

01:33.600 --> 01:36.600
现在, 由于它在商业市场上没有得到太多的吸引力,

01:36.600 --> 01:39.090
他们决定做一些更便宜和更容易的东西,

01:39.090 --> 01:44.730
所以制造商决定创建无线B, 它在2.

01:44.730 --> 01:44.730
4千兆赫频谱｡ 

01:44.730 --> 01:48.720
现在, 这个频率范围通常被许多其他家用设备使用,

01:48.720 --> 01:51.030
如安全摄像头, 对讲机, 婴儿监视器,

01:51.030 --> 01:53.550
微波炉等｡

01:53.550 --> 01:58.290
现在, 这使得无线电在802｡  11b无线设备非常便宜且容易获得,

01:58.290 --> 02:01.680
它导致家庭, 企业和学校广泛采用Wi-Fi,

02:01.680 --> 02:04.710
将我们带到今天的位置｡

02:04.710 --> 02:09.660
现在使用这种更便宜的芯片组和频率工作的方式实际上降低了我们的网络速度,

02:09.660 --> 02:11.730
所以我们从每秒54兆比特下降到每秒11兆比特,

02:11.730 --> 02:13.800
今天听起来非常慢, 但再次强调,

02:13.800 --> 02:18.840
我们在这里谈论的是20世纪90年代末｡

02:18.840 --> 02:20.490
我们没有做很多流媒体视频,

02:20.490 --> 02:24.810
所以每秒11兆比特的速度对大多数家庭用户来说已经足够快了｡

02:24.810 --> 02:27.120
现在, 随着时间的推移, 网络变得更快,

02:27.120 --> 02:28.380
我们想要更快的速度,

02:28.380 --> 02:32.160
所以无线G作为无线B的替代品出现了｡

02:32.160 --> 02:40.020
无线802. 11g也在2｡  4千兆赫频谱, 但它的运行速度为每秒54兆比特｡

02:40.020 --> 02:46.590
最终, 我们想要比这更快, 所以工程师们一直在研究新的解决方案和新的方法来操纵频率,

02:46.590 --> 02:48.900
最终他们提出了Wireless

02:48.900 --> 02:53.580
N, 也被称为Wi-Fi 4, 因为它是第四代Wi-Fi｡

02:53.580 --> 02:56.610
现在是802 11n真的想提高速度,

02:56.610 --> 02:59.190
所以又回到了5千兆赫频谱｡

02:59.190 --> 03:03.450
这使得它的速度达到每秒300到600兆比特｡

03:03.450 --> 03:05.520
这使得网络速度非常快, 但最大的问题是,

03:05.520 --> 03:09.000
这种较新的5千兆赫频谱与现有的所有设备都不兼容, 因为它们是无线B和G,

03:09.000 --> 03:15.930
并且它们的工作频率为2｡

03:15.930 --> 03:15.930
4千兆赫｡ 

03:15.930 --> 03:19.500
所以人们一开始不愿意购买Wireless N｡ 

03:19.500 --> 03:20.640
现在, 为了克服这个问题,

03:20.640 --> 03:23.040
制造商开始制造混合设备, 这些设备以Wireless

03:23.040 --> 03:29.880
N的名义销售, 这些类型的设备有一个无线接入点, 其中有两组无线电｡

03:29.880 --> 03:32.160
一个是2｡  一个用于4千兆赫频谱,

03:32.160 --> 03:34.500
一个用于5千兆赫频谱｡

03:34.500 --> 03:39.270
这样, 如果你有一个混合的设备是802｡

03:39.270 --> 03:39.270
11b和G和N,

03:39.270 --> 03:42.210
你可以连接到较慢的2｡ 4千兆赫频谱, 它将支持无线B速度,

03:42.210 --> 03:49.200
无线G速度或更新的无线N速度, 达到每秒约150兆比特｡

03:49.200 --> 03:52.530
现在, 如果有人使用5千兆赫频谱连接到更现代的Wireless

03:52.530 --> 04:00.480
N无线电, 他们实际上可以通过使用一种称为MIMO的技术达到每秒600兆比特的速度｡

04:00.480 --> 04:04.470
MIMO代表多输入多输出, 这意味着接入点可以使用多个天线来发送和接收数据,

04:04.470 --> 04:09.720
而不是通过单个天线发送数据｡

04:09.720 --> 04:11.700
从本质上讲, 您的数据将被拆分到多个天线上,

04:11.700 --> 04:18.150
并在另一端接收, 然后将其多路复用到单个数据流中进行处理｡

04:18.150 --> 04:20.550
这就是为什么您可以看到具有一个､

04:20.550 --> 04:23.880
两个､ 三个甚至五个天线的Wireless N接入点,

04:23.880 --> 04:25.350
因为您拥有的天线越多,

04:25.350 --> 04:28.560
它们可以同时支持的数据传输就越多｡

04:28.560 --> 04:30.480
接下来, 我们有无线AC,

04:30.480 --> 04:34.980
也称为Wi-Fi 5或802｡ 11ac｡ 

04:34.980 --> 04:37.320
这是第五代Wi-Fi｡ 

04:37.320 --> 04:39.690
现在, Wireless AC仅在5

04:39.690 --> 04:41.370
GHz频谱中运行, 从技术上讲,

04:41.370 --> 04:45.150
它不提供任何向后兼容性｡

04:45.150 --> 04:51.330
这802｡  11ac网络可以以高达6.

04:51.330 --> 04:51.330
每秒9千兆比特或更高｡ 

04:51.330 --> 04:54.180
这些网络在理论上非常快｡ 

04:54.180 --> 04:56.040
现在为了实现这些更高的速度,

04:56.040 --> 05:01.040
802. 11ac网络使用称为MU-MIMO的技术,

05:01.050 --> 05:04.200
即多用户多输入多输出｡

05:04.200 --> 05:06.630
这是MIMO技术的一个更新的变体,

05:06.630 --> 05:10.170
最初是在802年开发的｡ 11n网络

05:10.170 --> 05:14.370
现在, MU-MIMO是一种多径无线通信技术,

05:14.370 --> 05:19.350
允许多个用户同时接入无线网络和接入点｡

05:19.350 --> 05:21.240
这与常规MIMO不同, 在常规MIMO中,

05:21.240 --> 05:29.640
单个用户一次支持它, 并且接入点在用户之间切换以在请求服务的所有用户之间共享带宽｡

05:29.640 --> 05:33.210
因此, 如果只有一个人请求服务, 他们会得到一个非常快的网络,

05:33.210 --> 05:35.400
但如果有两个或三个人, 它就会开始变慢,

05:35.400 --> 05:37.050
因为你必须共享带宽｡

05:37.050 --> 05:38.520
从本质上讲, 使用MIMO,

05:38.520 --> 05:40.800
无线网络更像一个集线器, 但使用MU-MIMO,

05:40.800 --> 05:46.260
它开始更像一个交换机, 有助于避免冲突和拥塞｡

05:46.260 --> 05:48.090
现在, 当涉及到无线AC时,

05:48.090 --> 05:50.640
一些原始和较旧的AC设备实际上仍然使用较旧的MIMO技术,

05:50.640 --> 05:57.780
而较新的无线AC设备将使用MU-MIMO以获得更快的速度｡

05:57.780 --> 05:59.610
现在, 这将我们带到最新一代的无线网络,

05:59.610 --> 06:03.000
802｡ 11ax

06:03.000 --> 06:05.760
Wireless AX被称为Wi-Fi

06:05.760 --> 06:08.520
6, 因为它是第六代无线网络｡

06:08.520 --> 06:12.570
这是在2021年推出的, 它可以在2｡

06:12.570 --> 06:12.570
在市场营销术语Wi-Fi

06:12.570 --> 06:24.540
6下的4千兆赫和5千兆赫频谱中, 或者在市场营销术语Wi-Fi 6 E或高效Wi-Fi下的更新更快的6千兆赫频谱中｡

06:24.540 --> 06:27.510
现在, 这些Wi-Fi 6和Wi-Fi 6 E网络,

06:27.510 --> 06:29.670
这些802. 11ax网络,

06:29.670 --> 06:35.490
速度可达9. 6千兆比特每秒使用MU-MIMO技术｡

06:35.490 --> 06:38.910
此外, 由于这些接入点都有2｡

06:38.910 --> 06:38.910
内置4千兆赫和5千兆赫无线电,

06:40.860 --> 06:43.770
完全向后兼容所有设备, 包括无线A､

06:43.770 --> 06:48.660
B､ G､ N和AC｡

06:48.660 --> 06:50.130
好了, 考试的时候,

06:50.130 --> 06:53.100
我想让你们记住有很多不同的无线网络｡

06:53.100 --> 06:58.080
这些包括A､ B､ G､ N､ AC和AX｡ 

06:58.080 --> 06:59.250
您还需要记住,

06:59.250 --> 07:02.520
如果它是A, B, G, N或AX网络,

07:02.520 --> 07:05.610
它将支持2｡ 4千兆赫作为一个频谱｡ 

07:05.610 --> 07:08.220
如果它是A､ N､ AC或AX,

07:08.220 --> 07:10.830
则它支持5千兆赫作为频谱｡

07:10.830 --> 07:14.580
您还需要记住这些不同无线设备的相对速度,

07:14.580 --> 07:21.690
从无线B的每秒11兆比特, 一直到AC和AX网络中使用的每秒千兆比特｡

07:21.690 --> 07:23.250
这对考试很重要,

07:23.250 --> 07:26.520
因为在考试A中, 你可能会遇到关于频率的问题,

07:26.520 --> 07:28.260
比如哪些频率不支持5

07:28.260 --> 07:34.980
GHz, 对于无线B和无线G, 答案必须是B或G｡

07:34.980 --> 07:39.900
现在, 您可能会遇到一个问题, 要求您选择不支持2的无线标准｡

07:39.900 --> 07:39.900
4千兆赫,

07:39.900 --> 07:40.740
在这种情况下,

07:40.740 --> 07:43.890
您需要选择无线A或无线AC｡

07:43.890 --> 07:46.890
如果他们想让你更难, 他们可以问这个问题,

07:46.890 --> 07:48.780
作为一个故障排除方案｡

07:48.780 --> 07:51.420
例如, 您是一名网络技术人员, 使用的是一台较旧的笔记本电脑,

07:51.420 --> 07:52.680
而它无法连接到您的Wireless

07:52.680 --> 07:55.380
AC网络｡

07:55.380 --> 07:56.700
你检查笔记本电脑,

07:56.700 --> 07:58.680
看到它有一个无线B网卡｡

07:58.680 --> 07:59.940
有什么问题吗？

07:59.940 --> 08:02.400
然后, 您将找到与频率不匹配有关的答案,

08:02.400 --> 08:03.990
因为无线AC支持5 GHz,

08:03.990 --> 08:09.090
而无线B支持2 GHz｡

08:09.090 --> 08:09.090
4千兆赫兹,

08:09.090 --> 08:11.520
因此无法连接到网络｡

08:11.520 --> 08:13.920
现在, 还有一件事要记住, 当你学习的时候,

08:13.920 --> 08:18.210
营销人员有时会贴错标签, 让我们的消费者更容易, 但在测试当天,

08:18.210 --> 08:21.510
你必须按照官方标准｡

08:21.510 --> 08:23.970
一个很好的例子是无线AC,

08:23.970 --> 08:26.280
802｡ 11ac标准｡ 

08:26.280 --> 08:27.960
它只指定在5千兆赫频段运行,

08:27.960 --> 08:38.430
但如果你去商店, 你找到一个无线交流接入点, 盒子会告诉你它支持5千兆赫和2千兆赫｡

08:38.430 --> 08:38.430
4千兆赫｡ 

08:38.430 --> 08:42.630
这是一个谎言, 如果你选择这个答案, 你会在考试中遇到麻烦,

08:42.630 --> 08:45.090
因为你认为它是双频的, 而它不是｡

08:45.090 --> 08:49.710
事实是, 无线AC只能在5千兆赫频谱中工作｡

08:49.710 --> 08:52.470
当您在商店购买无线AC接入点时,

08:52.470 --> 08:57.840
它说它支持两个频率, 它实际上是一个带有两个无线电的无线接入点｡

08:57.840 --> 09:00.630
一个无线电是5千兆赫的无线交流,

09:00.630 --> 09:03.720
速度高达约1300兆比特每秒｡

09:03.720 --> 09:07.200
另一个是2｡  4 GHz无线电, 适用于Wireless

09:07.200 --> 09:11.820
N, 速度高达每秒600兆比特, 采用MIMO天线配置｡

09:11.820 --> 09:14.700
而在现实生活中, 您的用户真的不在乎, 他们只是说,

09:14.700 --> 09:17.250
嘿, 我有一个无线AC接入点, 他们认为它支持5

09:17.250 --> 09:20.400
GHz和2 GHz｡

09:20.400 --> 09:20.400
4千兆赫,

09:20.400 --> 09:26.160
在考试中, 如果你选择2, 你会得到错误的问题｡

09:26.160 --> 09:26.160
4千兆赫无线交流｡ 

09:26.160 --> 09:29.430
请记住, Wireless AC仅支持5

09:29.430 --> 09:30.930
GHz的操作｡

09:30.930 --> 09:32.700
我们唯一的双频标准是Wireless

09:32.700 --> 09:35.340
N和Wireless AX｡

09:35.340 --> 09:42.330
两者都支持2｡  每802. 4千兆赫和5千兆赫频段｡

09:42.330 --> 09:42.330
11个标准｡ 

09:42.330 --> 09:47.250
现在我们来谈谈射频干扰或RFI｡

09:47.250 --> 09:49.080
当您所在地区的无线网络存在类似频率时,

09:49.080 --> 09:52.620
就会产生无线电频率干扰｡

09:52.620 --> 09:54.360
例如, 我前面提到的原因之一,

09:54.360 --> 09:57.990
我们去了2｡ 4千兆赫兹的Wi-Fi

09:57.990 --> 10:00.810
B是事实, 有其他无线电已经使用它｡

10:00.810 --> 10:03.150
像婴儿监视器､ 无绳电话､

10:03.150 --> 10:05.820
微波炉和其他安全设备｡

10:05.820 --> 10:10.050
这意味着2. 4千兆赫的频谱是相当拥挤的｡

10:10.050 --> 10:11.760
这就是无线电便宜的原因,

10:11.760 --> 10:15.900
但这对我们来说非常困难, 因为它会引起很多干扰｡

10:15.900 --> 10:17.640
随着时间的推移, 随着越来越多的设备进入5

10:17.640 --> 10:22.290
GHz频谱, 该区域的干扰也越来越多｡

10:22.290 --> 10:26.010
所有这些其他电子设备都可能对您的无线网络造成干扰,

10:26.010 --> 10:30.510
因此您在开发网络和排除网络故障时必须考虑这些问题｡

10:30.510 --> 10:34.380
例如, 如果你有2｡

10:34.380 --> 10:34.380
4千兆赫的无线G网络正在使用,

10:35.460 --> 10:39.000
接入点恰好坐在办公室的休息室里, 每次有人打开微波炉重新加热他们的玉米煎饼时,

10:39.000 --> 10:44.160
网络就会下降, 这可能是因为2｡

10:44.160 --> 10:44.160
4千兆赫的频率被工作在同一频段的微波干扰｡

10:49.200 --> 10:51.330
除了所有这些频率干扰之外,

10:51.330 --> 10:53.970
您还可能看到物理干扰等东西｡

10:53.970 --> 10:56.970
这是物理的东西可以阻止你的无线信号｡

10:56.970 --> 10:58.770
例如, 我住在波多黎各,

10:58.770 --> 11:01.710
我家的墙是实心混凝土的｡

11:01.710 --> 11:03.960
我的厨房里也有一台冰箱｡ 

11:03.960 --> 11:06.600
我有厨房橱柜, 那些会屏蔽信号｡ 

11:06.600 --> 11:09.330
所有这些都可能导致信号强度问题｡ 

11:09.330 --> 11:10.890
如果你的信号太弱,

11:10.890 --> 11:12.090
它不能绕过一个角落或穿过一堵墙,

11:12.090 --> 11:17.700
信号就会被阻挡, 或者它会遭受所谓的衰减｡

11:17.700 --> 11:19.560
所有这些都可能导致干扰,

11:19.560 --> 11:23.490
这将降低您的网络以最高速度运行的能力｡

11:23.490 --> 11:25.290
当信号强度降低或干扰增加时,

11:25.290 --> 11:29.730
我们会得到更差的信噪比｡

11:29.730 --> 11:35.040
这将导致额外的重传, 因为大多数时候我们都是通过TCP发送的｡

11:35.040 --> 11:36.690
当TCP重传时,

11:36.690 --> 11:38.640
这会产生额外的网络负担,

11:38.640 --> 11:45.210
这些负担和带宽都被用于所有这些重传, 这会使网络速度更慢｡

11:45.210 --> 11:48.270
您需要确保整个网络结构都有良好的信号,

11:48.270 --> 11:50.550
以提高网络的效率｡

11:50.550 --> 11:53.130
要做到这一点, 你会做什么所谓的现场调查,

11:53.130 --> 11:59.250
你检查在不同地区的信号强度, 并确保你有正确的天线和正确的中继器在整个建筑物｡
