서비스 세트(802.11 네트워크)

Service set (802.11 network)
2개의 기본 서비스 세트(BSS)로 구성된 "WiFi Wikipedia"라는 서비스 세트의 예입니다.노트북_사용자가 명시적으로 두 번째 네트워크에 접속할 필요 없이 2개의 BSS 간에 자동으로 로밍할 수 있습니다.그림에서 잘못된 라벨의 ESSID(Extended Service Set Identifier)서비스 세트 식별자를 가리킵니다.

IEEE 802.11 무선 로컬 영역 네트워킹 표준(Wi-Fi 포함)에서 서비스 세트는 SSID(서비스 세트 식별자)를 공유하는 무선 네트워크 장치 그룹입니다. 예를 들어 Foo라는 Wi-Fi 네트워크를 함께 구성하고 사용하는 모든 장치는 서비스 세트입니다.서비스 세트는 공유 링크 레이어 네트워킹파라미터로 동작하는 노드의 논리 네트워크를 형성합니다.노드는 1개의 논리 네트워크 세그먼트를 형성합니다.

서비스 세트는 기본 서비스 세트(BSS) 또는 확장 서비스 세트(ESS) 중 하나입니다.

기본 서비스 세트는 물리층 미디어 액세스 특성(예를 들어 무선 주파수, 변조 방식, 보안 설정)을 공유하여 무선으로 네트워크 접속되는 디바이스의 서브그룹이다.기본 서비스 세트는 기본 서비스 세트 내의 모든 디바이스가 공유하는 기본 서비스 세트 식별자(BSSID)에 의해 정의됩니다.BSSID는 MAC-48 규약에 준거한48비트라벨입니다디바이스는 여러 BSSID를 가질 수 있지만 보통 각 BSSID는 한 번에 [1]최대 1개의 기본 서비스 세트와 관련지어집니다.

기본 서비스 세트는 Basic Service Area(BSA;[2] 기본 서비스 영역)로 알려진 액세스포인트 커버리지지역과 혼동하지 마세요

기본 서비스 세트 유형

사회 기반 시설

인프라스트럭처 BSS는 Access Point(AP; 접근포인트)라고 불리는 인프라스트럭처 디바이스에 의해 작성되어 다른 디바이스가 가입합니다.(IBSS라는 용어는 이런 유형의 BSS에는 사용되지 않지만 다음에 설명하는 독립된 유형을 가리킵니다).인프라스트럭처 BSS의 동작 파라미터는 [3]AP에 의해 정의됩니다.일반 홈 및 비즈니스 네트워크의 Wi-Fi 세그먼트가 이러한 유형의 예입니다.

각 기본 서비스 세트에는 일의 식별자 BSSID가 있습니다.BSSID는 MAC 주소 [4]규칙을 따르는 48비트 번호입니다.인프라스트럭처의 BSSID는 통상 설정할 수 없습니다.이 경우, 제조시에 프리셋 하거나, 다른 네트워크인터페이스의 시리얼 번호나 MAC 주소등의 프리셋치로부터 수학적으로 도출됩니다.이더넷 디바이스에 사용되는 MAC 주소와 마찬가지로 인프라스트럭처 BSSID는 24비트의 Organizationally Unique Identifier(OUI, 제조원의 ID)와 24비트의 시리얼 번호의 조합입니다.값이 all 1인 BSSID는 와일드카드 BSSID를 나타내기 위해 사용됩니다.이 BSSID는 프로브 요구 중 또는 BSS [5]컨텍스트 밖에서 이루어지는 통신에만 사용할 수 있습니다.

독립적인

Independent BSS(IBSS; 독립 BSS)[6] 또는 애드혹네트워크는 네트워크인프라스트럭처가 없는 피어 디바이스 간에 생성됩니다.휴대전화가 인터넷 접속을 다른 기기와 공유하기 위해 만든 임시 네트워크가 일반적인 예입니다.인프라 모드 네트워크의 스테이션과는 대조적으로, 무선 애드혹 네트워크의 스테이션은 서로 직접 통신합니다. 즉,[7] 그들 사이의 트래픽을 중계하는 분배 지점에 의존하지 않습니다.이 형식의 피어 투 피어 무선 네트워킹에서는 피어는 독립된 기본 서비스 세트(IBSS)[8]를 형성합니다.네트워크 파라미터의 정의나 기타 '비코닝' 기능의 정의 등 배포 포인트의 일부 책임은 애드혹네트워크의 첫 번째 스테이션에 의해 확립됩니다.단, 그 스테이션은 다른 스테이션 간에 트래픽을 릴레이하지 않습니다.대신 피어는 서로 직접 통신합니다.인프라스트럭처 BSS와 마찬가지로 독립형 BSS에도 48비트 MAC 주소와 같은 식별자가 있습니다.그러나 인프라스트럭처 BSS 식별자와 달리 독립 BSS 식별자는 반드시 고유할 필요는 없습니다.주소의 개별/그룹 비트는 항상 0(개별), 주소의 유니버설/로컬비트는 항상 1(로컬), 나머지 46비트는 랜덤으로 생성됩니다.[5]

메쉬

Mesh Basic Service Set(MBSS; 메쉬 [9]기본 서비스 세트)는 메쉬 프로파일을 공유하는 메쉬 스테이션의 자기 완결 네트워크를 형성합니다.각 노드는 예를 들어 메시 BSS를 사용하여 로컬 사용자에게 인터넷액세스를 제공하는 등의 기본적인 서비스 세트를 호스트하는 액세스포인트일 수도 있습니다무선 클라이언트의 관점에서 IEEE 802.11s 무선 메쉬 네트워크는 기존의 인프라스트럭처 모드토폴로지로 간주되어 일원적으로 설정됩니다.메시의 BSS 형성과 무선 트래픽 관리(패스 선택 및 포워딩 포함)는 메시 인프라스트럭처의 노드 간에 네고시에이트됩니다.메시의 BSS는 메시의 재배포 포인트가 서로 통신하기 위해 사용하는 네트워크(무선일 수도 있음)와는 다릅니다.

서비스 세트 식별자

Service Set Identifier(SSID)는 서비스 세트 또는 확장 서비스 세트를 정의합니다.통상은, 비콘 패킷내의 스테이션에 의해서 클리어 브로드캐스트 되어 네트워크의 존재를 통지해, 유저에게 무선 네트워크명으로 인식됩니다.

기본 서비스 세트 ID와 달리 SSID는 보통 [10]맞춤이 가능합니다.이러한 SSID의 길이는 [11]0 ~32 옥텟(32 바이트)이며, 편의상 보통 영어 등의 자연어로 되어 있습니다.2012년 이전 버전의 802.11 규격에서는 SSID에 대해 특별한 부호화 또는 표현은 정의되어 있지 않았습니다.SSID는 인쇄 가능한 문자에 한정되지 않는0 ~ 32 옥텟의 임의의 시퀀스로 취급 및 처리될 것으로 예상되었습니다.IEEE 규격 802.11-2012에서는 SSID가 UTF-8로 인코딩되어 Unicode [12]텍스트를 포함할 수 있음을 나타내는 플래그가 정의되어 있습니다.무선 네트워크 스택은 SSID 필드에서 임의의 값을 처리할 수 있도록 준비해야 합니다.

SSID 필드의 내용은 임의이므로 802.11 규격에서는 SSID 필드가 [13][n 1]null로 설정된 비콘 패킷을 사용하여 디바이스가 무선 네트워크의 존재를 애드버타이즈할 수 있습니다.nullSSID(SSID는 요소의 'length의 필드 zero[11] 예정이다)IEEE802.11표준을"SSIDwildcard"documents,[14]고이라고 불리는 표지 announcements,[13][15]의 맥락에서" 없방송 SSID"또는" 숨겨진 SSID"그리고, 예를 들어, 사업체와 메시 네트워크에서 특정한(예를 들어 덜 활용되)acce에 클라이언트를 조종하는 데 사용할 수 있다.ss 점이다.[13]스테이션에서도 마찬가지로 SSID 필드가 null로 설정된 패킷을 전송할 수 있습니다.이를 통해 지원되는 SSID [16]목록을 스테이션에 전송하도록 관련 접근포인트에 프롬프트가 표시됩니다.디바이스가 기본 서비스 세트와 관련지어지면 효율을 위해 SSID는 패킷헤더 내에서 전송되지 않고 BSSID만 수신처 지정에 사용됩니다.

확장 서비스 세트

Extended Service Set(ESS; 확장 서비스 세트)는 복수의 액세스포인트에 의해 작성된 무선 네트워크입니다.이 무선 네트워크는 단일 액세스포인트로 신뢰할 수 있는 커버리지에 너무 큰 가정 또는 사무실을 커버하는 네트워크 등 사용자에게 하나의 심리스 네트워크로 인식됩니다.이는 공통 논리 네트워크 세그먼트(즉, 동일한 IP 서브넷과 VLAN)[17] 상에 있는1개 이상의 인프라스트럭처 기본 서비스 세트입니다.이 개념의 핵심은 참여하는 기본 서비스 세트가 논리 링크 제어 계층에 [17][18]대해 단일 네트워크로 표시되는 것입니다.따라서 논리 링크 제어층의 관점에서 ESS 내의 스테이션은 서로 통신할 수 있으며 모바일 스테이션은 참여하는 기본 서비스 세트 간에(같은 [18]ESS 내의) 투과적으로 이동할 수 있습니다.확장 서비스 세트를 사용하면 중앙 집중식 인증 등의 배포 서비스가 가능합니다.링크층의 관점에서 보면 ESS 내의 모든 스테이션은 같은 링크 상에 있으며, 어떤 BSS에서 다른 BSS로의 전송은 논리 링크 [19]제어에 투과적입니다.

무선 애드혹네트워크에서 형성되는 기본 서비스 세트는 정의상 다른 BSS와는 독립되어 있기 때문에 독립형 BSS는 확장 인프라스트럭처의 [20]일부가 될 수 없습니다.이러한 형식적인 의미에서 독립 BSS에는 확장 서비스 세트가 없습니다.단, 독립 BSS와 인프라스트럭처 BSS의 양쪽 네트워크 패킷에는 논리 네트워크 서비스 세트 ID가 있으며 논리 링크 제어에서는 이 필드를 사용하여 ESS 네트워크에 이름을 붙이는 것과 해당 필드를 사용하여 피어 투 피어 애드혹네트워크에 이름을 붙이는 것은 구별되지 않습니다.논리 링크 제어 [19]레이어레벨에서는 이들 2개를 실질적으로 구별할 수 없습니다.

메모들

  1. ^ 무선 네트워크에 접속하려면 , 스테이션이 네트워크의 SSID 를 알고 있을 필요가 있습니다.이 정보는 베이스 스테이션에 의해 브로드캐스트된 비콘에서 취득됩니다(이 경우 클라이언트는 그 네트워크의 범위 내에 있는지 여부를 수동적으로 추론할 수 있습니다).또는 베이스 스테이션이 SSID를 애드버타이즈하지 않을 경우 스테이션은 다른 수단(이전 설정 등)으로 SSID를 사전에 알고 있어야 합니다.클라이언트는 네트워크에 관련지을 필요가 있는 경우 프로브 요구로 SSID를 전송합니다.액세스 포인트는 프로브 요구의 SSID가 와일드카드 SSID(SSID는 제로렝스)이거나 [14]액세스포인트가 지원하는 SSID와 일치하는 경우 프로브 응답으로 응답합니다.그렇지 않은 경우 액세스포인트는 프로브 요구에 응답하지 않습니다.

레퍼런스

  1. ^ "Understanding the Network Terms SSID, BSSID, and ESSID – Technical Documentation – Support – Juniper Networks". www.juniper.net.
  2. ^ IEEE 규격802.11-2007, © 3.15, 페이지 5.
  3. ^ IEEE 규격 802.11-2012, § 4.10.3, 페이지 84-88.
  4. ^ IEEE 규격802.11-2007, © 7.1.3.3, 페이지 6.
  5. ^ a b IEEE 규격802.11-2007, © 7.1.3.3, 페이지 65.
  6. ^ IEEE 규격 802.11-2012, © 4.10.4, 페이지 88-90.
  7. ^ IEEE 규격802.11-2007, © 5.6, 페이지 41.
  8. ^ IEEE 규격802.11-2007, © 5.21, 페이지 25.
  9. ^ IEEE 규격 802.11-2012, © 3.1, 페이지 14.
  10. ^ Vasseur & Dunkels 2010, 페이지 432.
  11. ^ a b IEEE 규격802.11-2007, © 7.3.2.1, 페이지 101.
  12. ^ IEEE (2012). "Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Sponsored by the LAN/MAN Standards Committee". IEEE 802.11-2012: 562.
  13. ^ a b c Murty, et al. 2008, 75페이지
  14. ^ a b IEEE 규격802.11-2007, © 11.1.3.2.1, 페이지 422.
  15. ^ 돈세이프, 2002, 페이지 2
  16. ^ Lindqvist, et al 2009, 페이지 123f.
  17. ^ a b IEEE 규격 802.11-2007, © 3.54, 페이지 8.
  18. ^ a b IEEE 규격802.11-2007, © 5.2.3.1, 페이지 26.
  19. ^ a b Edney 2004, 페이지 8
  20. ^ IEEE 규격802.11-2007, © 5.6, 페이지 40.

인용된 작품

  • 를 클릭합니다Dornseif, Maximillian; Schumann, Kay H.; Klein, Christian (2002), "Tatsächliche und rechtliche Risiken drahtloser Computernetzwerke" (PDF), Datenschutz und Datensicherheit, 22 (4): 1–5.
  • 를 클릭합니다Edney, Jon (2004), "What is an ESS?", IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee Meeting, July 2004, Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • Lindqvist, 잔은, 아우라, Tuomas;Danezis, 조지, Koponen, Teemu, Myllyniemi, Annu, Mäki, 유시, 노루, 마이클(2009년),"802.11Access-point 디스커버리 Privacy-preserving"이 제2차 ACM회의 무선 네트워크 보안에, WiSec 2009년, 뉴욕:ACM,를 대신하여 서명함. 123–130, CiteSeerX 10.1.1.206.4148, doi:10.1145/1514274.1514293, 아이 에스비엔 회보 978-1-6055.8-460-7, S2CID 8509913.
  • 를 클릭합니다Murty, Rohan; Padhye, Jitendra; Chandra, Ranveer; Wolman, Alec; Zill, Brian (2008), "Designing High Performance Enterprise Wi-Fi Networks" (PDF), in Crowcroft, Jon; Dahlin, Mike; et al. (eds.), Proceedings of the 5th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI '08, Berkeley, CA: USENIX Association, pp. 73–88.
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