| |||
| القسم الأول : الشبكات اللاسلكية توفر الأسلاك خيارات فعالة لتبادل البيانات والموارد عبر الشبكات، ولكن الأسلاك كوسط إرسال لا يخلو من العيوب، التي أهمها عدم مرونتها، لأنها إذا مدت وركبت يصبح من الصعب نسبيًا إعادة تركيبها في مكان آخر دون بذل جهد ومضايقة للمستخدمين، كما أنها لا توفر اتصا ً لا للمستخدمين كثيري التنقل . تشكل خيارًا فعا ً لا للتشبيك في LAN Wireless بدأت الشبكات المحلية اللاسلكية الآونة الأخيرة، والسبب في ذلك يتلخص في: -1 التطورات المتلاحقة في التقنيات والمنتجات اللاسلكية. -2 الانخفاض المتواصل في الأسعار، نظرًا للتنافس المتزايد بين المصنعين. -3 الطلب المتزايد على هذه الشبكات بسبب الحرية الكبيرة التي توفرها للمستخدمين في التنقل دون أن يؤثر ذلك على عملهم. تستطيع ا***ونات اللاسلكية أداء المهام التالية : - 1 توفير اتصالات مؤقتة لشبكات سلكية في حال فشل هذه الأسلاك بتوفير الاتصال المطلوب لأي سبب كان. -2 المساعدة في عمل نسخة احتياطية من البيانات على شبكة سلكية إلى جهاز متصل لاسلكيًا. -3 توفير درجة من الحرية في التنقل لبعض المستخدمين في شبكة سلكية. تعتبر الشبكات اللاسلكية مفيدة في الحالات التالية : - 1 توفير اتصالات في الأماكن المزدحمة. -2 توفير اتصالات للمستخدمين كثيري التنقل. -3 بناء شبكات في الأماكن المعزولة التي يصعب توصيلها بأسلاك |
| |||
| ويمكن تشبيه الشبكات اللاسلكية بشبكات الهاتف المحمول، فالمستخدم يستطيع التنقل إلى أي مكان يحلو له ويبقى مع ذلك متص ً لا بشبكته ما دام يقع في المدى الذي تغطيه الشبكة . قد يكون مصطلح لاسلكي مضلل نوعًا ما فأغلب الشبكات لا تكون لاسلكية تمامًا، ففي أغلب الأحيان تكون هذه الشبكات عبارة عن خليط من الأجهزة الموصلة بأسلاك وأجهزة أخرى موصلة لاسلكيًا، هذا النوع من الشبكات يطلق عليها .Hybrid شبكات هجينة |
| |||
| محطة العمل اللاسلكية: وتعمل بشكل مشابه للمحطات السلكية والاختلاف الوحيد يتمثل في وسط الإرسال المستخدم . كل جهاز في الشبكات اللاسلكية يحتوي على كارت شبكة لاسلكية بإذاعة واستقبال Transceiver لاسلكي. ويقوم Transceiver مع مرسل مستقبل الإشارات من وإلى أجهزة الحاسب المحيطة به . أما في الشبكات الهجينة فإن يسمح للأجهزة اللاسلكية بالاتصال مع الأجهزة ا***ونة للشبكة Transceiver السلكية. هناك ثلاث تقنيات أساسية تستخدم في إرسال البيانات في الشبكات اللاسلكية المحلية: وتسمى أحيانًا Radio Single-Frequency • موجات الراديو أحادية التردد موجات الراديو عالية التردد ضيقة النطاق. Narrow-Band High-Frequency Radio . Spread-Spectrum Radio. • موجات راديو الطيف الإنتشاري .Infrared • موجات الأشعة تحت الحمراء يعمل الاتصال بموجات الراديو في شبكات الحاسب بشكل مشابه لما هو عليه في شبكات الإذاعة، فالجهاز المرسل يقوم بإرسال إشاراته باستخدام تردد معين ويقوم الجهاز المستقبل بضبط تردده ليتوافق مع تردد الجهاز المرسل لكي يتمكن من استقبال الإشارات . الاختلاف ا لوحيد بين شبكات حاسب الراديو وشبكات الإذاعة هو أن الشبكات بموجات الراديو تقوم بإرسال البيانات وليس الرسائل الصوتية كما في أحادي التردد كما يظهر من اسمه باستخدام Transceiver شبكات الإذاعة . ويعمل تردد واحد فقط. |
| |||
| Radio Single-Frequency تستطيع أنظمة الراديو أحادي التردد Radio Frequency Range باستخدام أي تردد ينتمي إلى مدى ترددات الراديو وبشكل عام تستخدم شبكات الحاسب المدى العالي من طيف ترددات الراديو ،(RF) والتي تقاس بالغيغاهيرتز، وذلك لأنها توفر معدلات إرسال أعلى للبيانات. وبشكل عام، فإن أنظمة إرسال الر اديو سهلة التركيب والإعداد، ولكن استخدام أنظمة عالية الطاقة لتغطية مساحات كبيرة يعتبر أكثر تعقيدًا لأنها تستخدم أجهزة عالية الجهد وتحتاج إلى صيانة مستمرة وأيدي عاملة خبير ة. وتذكر أن الإعداد السيئ لأجهزة التردد الأحادي قد يؤدي إلى: • إشارات مزيفة. • استخدام ضعيف لقوة الإرسال. • معدلات إرسال بيانات منخفضة. يعتمد التضعيف في إشارات الراديو على تردد وقوة الإشارة المرسلة، فكلما ارتفع التردد وقوة الإشارة كلما أصبح التضعيف أقل . وحيث أن أجهزة الراديو ذات التردد الأحادي رخيصة الثمن تعمل باستخدام تردد منخفض وقوة محدودة فإنها عادة تعاني من معدلات تضعيف عالية، ولهذا فإنها لا تستطيع تغطية مساحة كبيرة ولا تستطيع المرور خلال الأجسام الكثيفة والمصمتة . وبشكل عام تعتبر أجهزة الراديو أحادي التردد أقل تكلفة من غيرها من الوسائط اللاسلكية وتعمل بترددات أكثر انخفاضا ولا تتجاوز قوة الإ شارة أكثر من وات واحد . وتتراوح سرعة نقل البيانات في شبكات الراديو أحادية التردد بين 1 ميجابت في الثانية و 10 ميجابت في الثانية. تعتبر إشارات الراديو أحادي التردد عرضة للتداخل الكهرومغناطيسي وخاصة في مدى التردد المنخفض والذي يتداخل مع موجات أجهزة المستهلك ين مثل أجهزة فتح أبواب مرآب السيارات . إن اعتراض الإشارات والتجسس عليها في هذه الأنظمة أمر |
| |||
| غاية في السهولة إذا عرف تردد الإرسال . أما شبكات راديو الطيف الإنتشاري أو فهي تعتبر التقنية الأكثر استخدامًا في Spread-Spectrum Radio متعدد التردد الشبكات اللاسلكية، و قد طورت هذه التقنية أول مرة من قبل الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية لمنع عمليات التجسس على إرسال الراديو. تستخدم شبكات راديو الطيف الإنتشاري عدة ترددات معًا لنقل الإشارة مما يقلل من المشاكل المتعلقة بالإرسال أحادي التردد . وهناك تقنيتان أساسيتان تستخدمان في شبكات راديو الطيف الإنتشاري هما: .Modulation Direct Sequence • التتابع المباشر Frequency Hopping. • القفزات الترددية تعتبر تقنية التتابع المباشر أكثر استخدام ًا من التقنية الأخرى . بياناتها المشفرة من Bits عبر مجموعة من ترددات الراديو في نفس الوقت وتقوم أيضًا بإضافة البيانات المزورة التي ليس لها أي فائدة سوى تضليل الأجهزة المستقبلة غير Chips المزورة اسم Bits المرخص لها باستقبال هذه البيانات، ويطلق على هذه ال ويعرف الجهاز المرخص له بالاستقبال مسبقًا الترددات التي ستحتوي على بيانات صالحة فيقوم بجمع هذه البيانات واستبعاد الإشارات غير الصالح ة . أما في فإن الإشارات تنتقل بسرعة من تردد Frequency Hopping تقنية القفزات الترددية إلى آخر، ويكون هناك تفاهم مسبق بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل على استخدام نموذج معين في تنظيم القفزات بين الترددات المختلفة وا لفترات الزمنية التي تفصل بين كل قفزة وأخرى. يتبع كل مصنع أو منتج نموذجه الخاص في الخوارزمية المتبعة في القفزات الترددية التي يستخدمها الجهاز أن المرسل والمستقبل . وتعتبر سعة نطاق البث في تقنية القفزات الترددية أكبر منها في تقنية التتابع المباشر وذلك نتيجة لأ ن كل الترددات في النطاق تكون متاحة للاستخدام من قبل تقنية القفزات الترددية بعكس تقنية التتابع المباشر التي تستخدم مجموعة من الترددات ولكن ليس كله ا. وتعتبر أنظمة الطيف الإنتشاري معتدلة التكلفة نسبيًا وذلك وفقًا للأجهزة المستخدمة. |
| |||
| سرعة نقل البيانات: تتراوح سرعة نقل البيانات في هذا النظام ما بين 2 و 6 ميجابت في الثانية ولكن مع استخدام طاقة أكبر ونطاق أعلى من التردد من الممكن الحصول على سرعات أكبر بكثير . ولكن نظرا لاستخدام طاقة منخفضة للإرسال في الشبكات متواضعة التكاليف فإنها تكون عرضة للتضعيف، أما بالنسبة ل لتداخل الكهرومغناطيسي فنلاحظ أن نظام راديو الطيف الإنتشاري يعتبر أكثر مناعة ضد هذا التداخل من الأنظمة الأخرى، وممكن توضيح ذلك بأن الإشارات يتم بثها عبر ترددات مختلفة، وبالتالي فإن أي تداخل قد يتم مع أحد هذه الترددات دون غيرها مما لا يؤثر على الإشارة ككل وا لتي تكون موزعة على ترددات مختلفة مع ملاحظة أنه مع زيادة معدل نقل البيانات عبر الترددات المختلفة يزداد معدل التداخل نظرًا لزيادة معدل استخدام الترددات المعرضة للتداخل في وقت معين. إن اعتراض إشارات راديو الطيف الإنتشاري ممكن ولكن التجسس على هذه الإشارات شبه مستحيل وخاصة أن المتجسس لا يعرف الترددات المختلفة المستخدمة في الإرسال ولا يعرف التفريق بين البيانات الصالحة أو غير الطالح ة . وتستخدم بعض الشبكات اللاسلكية الضوء لنقل البيانات وهي نوعان: • شبكات الأشعة تحت الحمراء. • شبكات الليزر و هي توفر سرعات عالية جدًا لكن تكلفتها مرتفعة جدًا أيضًا. Emitting Diode (LED) Light البيانات باستخدام الصمام الثنائى باعث للضوء كما أن إشارات .Injection Laser Diode (ILD) أو الصمام الثنائى قاذف الليزر الأشعة تحت الحمراء لا تستطيع اختراق الجدران أو الأجسام الصلبة كما أنها تضعف إذا تعرضت لإضاءة شديدة. |
| |||
| إذا انعكست إشارات الأشعة تحت الحمراء عن الجدران فإنها تخسر نصف طاقتها مع كل انعكاس، ونظرًا لمداها وثباتها المحدود فإنها تستخدم عادة في الشبكات المحلية الصغير ة. ويتراوح المدى الترددي الذي تعمل فيه الأشعة تحت الحمراء ما بين 100 غيغاهرتز و 300 تيراهرتز . ونظريًا تستطيع الأشعة تحت الحمراء توفير سرعات إرسال عالية ولكن عمليًا فإن السرعة الفعلية التي ترسلها أجهزة الإرسال بالأشعة تحت الحمراء أقل من ذلك بكثير . وتعتمد تكلفة أجهزة الأشعة تحت الحمراء على المواد المستخدمة في تنقية وترشيح الأشعة الضوئية . وتستخدم شبكات الإرسال باستخدام الأشعة تحت الحمراء ثلاث تقنيات هى: .Point To Point • نقطة إلى نقطة .Broadcast • إرسال منتشر أو إذاعي .Reflective • الإرسال العاكس تتطلب تقنية نقطة إلى نقطة خطًا مباشرًا يسمح لكل من الجهاز المرسل والمستقبل رؤية أحدهما الآخر لذ ا يتم تصويبهما بدقة ليواجه كل منهما الآخر، فإذا لم يتوفر خط مباشر بين الجهازين فسيفشل الاتصال. ومثال على هذه التقنية هو جهاز التحكم بالتلفزيون . ونظرًا للحاجة إلى التصويب الدقيق للأجهزة فإن تركيب هذه الأنظمة فيه صعوبة . وتتراوح سرعة نقل في الثانية وقد تصل إلى 16 Bits البيانات باستخدام هذ ه التقنية بين بضع كيلوات من ميجابت في الثانية على مدى كيلومتر واحد . ويعتمد مقدار التضعيف في إشارات الأشعة تحت الحمراء على كثافة ووضوح الأشعة المبثوثة كما يعتمد على الظروف المناخية والعقبات في طريق الأشعة، وكلما كانت الأشعة مص وبة بشكل أدق كلما قل مستوى التضعيف كما أنه يصبح من الصعب اعتراض الأشعة أو التجسس عليها |
| |||
| أما تقنية الإرسال المنتشر فإن الأشعة يتم نشرها على مساحة واسعة ويطلق Scatter على شبكات الإرسال المنتشر أحيانًا شبكات الأشعة تحت الحمراء المبعثرة .Infrared Networks وهنا يستطيع جهاز واحد الاتصال مع أكثر من جهاز في وقت واحد وهذا الأمر يعتبر ميزة من ناحية وعيب من ناحية أخرى حيث أنه يسمح لاعتراض الإشارة والتجسس عليه ا. ونجد أن سرعة نقل البيانات في هذه التقنية أقل منها في التقنية السابقة فهي لا تتجاوز 1 ميجابت في الثانية ومرش حة للزيادة في المستقبل، ولكن في المقابل فإن إعدادها أسرع وأسهل و أكثر مرونة، وهي أيضًا تتأثر سلبًا بالضوء المباشر وبالعوامل الجوية، ولا يتجاوز المدى الذي تغطيه هذه التقنية إذا كانت طاقتها ضعيفة بضع عشرات من الأمتار. فهو عبارة عن دمج للنوعين Reflective أما النوع الثالث وهو العاكس السابقين، وفيه يقوم كل جهاز بالإرسال نحو نقطة معينة وفي هذه النقطة يوجد يقوم بإعادة إرسال الإشارة إلى الجهاز المطلوب. Transceiver |
| |||
| طريقة إعداد شبكة لاسلكية بسيطة: الأمر أبسط بكثير مما يتصوره البعض ، هنا سيتم شرح إعداد شبكة لاس لكية Access مكونة من جهاز حاسب منزلي وجهاز حاسب محمول ونقطة اتصال أو كما هو معلوم في الشبكات اللاسلكية ا***ونة من 3 أجهزة مث ً لا، ف إن كل Point. أو hub جهاز يجب أن يحوي على كرت شبكة وكل الأجهزة تكون موصلة بال ليتم تبادل الملفات و البيانات من خلال وحدة موزعة لهم. switch بال متطلبات الشبكة اللاسلكية في مثالنا هي: Wireless D-Link USB كرت شبكة لاسلكية للجهاز المنزلي مثا ً لا نأخذ نوع هو كرت يتم :Wireless D-Link USB Adapter DWL الكرت الأول , 120 تركيبه بالحاسب ليتمكن الحاسب من الاتصال بالشبكة اللاسلكية الموجودة في مداه بدون أسلاك! المعروف . كروت الشبكات USB يتم توصيل هذا الكرت بواسطة منفذ ا ل اللاسلكية المستخدمة للحاسب في الماضي ، كان يتم توصيلها من خلال كرت خاص و لا تزال هذه الكروت موجود ة، لكن مع تطور التقنية ، تم إنتاج PCI من نوع سرعة هذا الكرت 11 ميغا بت في الثانية حيث USB كروت يتم توصيلها بمنفذ ا ل انه يساوي (تقريبًا) سرعة الشبكات السلكية (ذات ا ل 10 ميغا بت في الثانية ). |
| |||
|
يجب اتباع الخطوات الموجودة في الدليل الخاص بتعريف الكرت . مع هذا الكرت في البداية يتم إدخال القرص المدمج (السي دي ) الخاص بالكرت و يتم تخزين البرنامج الخاص به، و بعدها سيطلب منك الجهاز إعادة التشغيل. بالح اسب و ثم شغل الحاسب , سيخبرك USB الآن قم بتوصيل وصلة ا ل الويندوز أن هناك جهاز جديد تم توصيله بالحاسب ويجب تعريفه ، اكمل عملية التعريف كما هو معتاد. بالفتحة الصغيرة الموجودة في مقدمة الكرت USB ملاحظة يتم توصيل كبل ا ل والطرف الآخر يوصل بالجهاز. هو كرت :Wireless D-Link PCMCIA Adapter DWL- الكرت الثاني + 650 طريقة PCMCIA يتم تركيبه في أجهزة الحاسب المحمولة، فهو يستخدم منفذ ال تعريفه هي مثل الكرت السابق . و ليتمكن الحاسب المحمول من الاتصال بالشبكة اللاسلكية الموجودة في مداه بدون أسلاك! و حسب النوعية تصل سرعتها إلى 22 ميغا بت في الثانية. ملاحظة: يمكن استخدام الكرت الأول أيضًا في الحاسبات المحمولة في حال توفر USB منفذ نقطة اتصال، كمثال نأخذ نوع: Wireless D-Link DWL 900AP+ Access Point في Switch أو ال HUB عمل هذا الجهاز هو نفس عمل ال الشبكات السلكية، فكروت الشبكة عند تشغيلها تبحث عن أي نقطة اتصال في مداها لتتصل به. جدير بالذكر أن نقطة الاتصال ليست محدودة بعدد معين من أجهزة الحاسب المتصلة بها، |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
قسم الشبكات اللاسلكية العام | جديد الشبكات اللاسلكية والأجهزة | قسم الدي اس إل والانترنت| الاتصال اللاسلكي للجيل الثالث | الجيل الثالث المطور والنطاق العريض عالي السرعة| قسـم الستلايت والإنترنـت الفضائـي| قسم بيع الأجهزة اللاسلكية | قسم حماية و اختراق الشبكات اللاسلكية | قسـم الستلايت والإنترنـت الفضائـي| مركز التحميل| متجر الشبكات اللاسلكية| Wireless cards | access point | Antenna | ADSL | wimax | Cable | Power Over Ethernet | Extensions WIFI | case | Control networks | Networking programs | Mobile Internet Devices
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |