واي فاي
| قدَّم | 21 سبتمبر 1997 |
|---|---|
| الأجهزة المتوافقة | أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وأجهزة الألعاب ، والأجهزة الذكية ، وأجهزة التلفزيون ، والطابعات ، وكاميرات المراقبة |
| جزء من سلسلة عن |
| الهوائيات |
|---|
واي فاي ( / ˈwaɪfaɪ / ) [ 1] [ a] هي عائلة من بروتوكولات الشبكات اللاسلكية تعتمد على عائلة معايير IEEE 802.11 ، والتي تُستخدم عادةً في الشبكات المحلية للأجهزة والوصول إلى الإنترنت ، مما يسمح للأجهزة الرقمية القريبة بتبادل البيانات عن طريق الموجات الراديوية . هذه هي شبكات الكمبيوتر الأكثر استخدامًا على مستوى العالم في الشبكات المنزلية والمكاتب الصغيرة لربط الأجهزة وتوفير الوصول إلى الإنترنت باستخدام أجهزة التوجيه اللاسلكية ونقاط الوصول اللاسلكية في الأماكن العامة مثل المقاهي والفنادق والمكتبات والمطارات.
Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance ، والتي تقيد استخدام مصطلح " Wi-Fi Certified " على المنتجات التي أكملت بنجاح اختبار شهادة التوافق . [3] [4] [5] يُشار إلى الأجهزة غير المتوافقة ببساطة باسم WLAN ، وقد تعمل أو لا تعمل مع الأجهزة " المعتمدة من Wi-Fi ". اعتبارًا من عام 2017، [update]يتألف تحالف Wi-Fi من أكثر من 800 شركة من جميع أنحاء العالم. [6] اعتبارًا من عام 2019، [update]يتم شحن أكثر من 3.05 مليار جهاز يدعم Wi-Fi عالميًا كل عام. [7]
تستخدم تقنية Wi-Fi أجزاء متعددة من عائلة بروتوكول IEEE 802 وهي مصممة للعمل بسلاسة مع شقيقتها السلكية، Ethernet . يمكن للأجهزة المتوافقة التواصل عبر نقاط الوصول اللاسلكية مع بعضها البعض وكذلك مع الأجهزة السلكية والإنترنت. يتم تحديد إصدارات مختلفة من Wi-Fi من خلال معايير بروتوكول IEEE 802.11 المختلفة، مع تقنيات الراديو المختلفة التي تحدد نطاقات الراديو والنطاقات القصوى والسرعات التي يمكن تحقيقها. تستخدم تقنية Wi-Fi بشكل شائع نطاقات الراديو UHF 2.4 جيجا هرتز (120 مم) و 5 جيجا هرتز (60 مم) SHF ، مع استخدام نطاق SHF 6 جيجا هرتز في الأجيال الأحدث من المعيار؛ يتم تقسيم هذه النطاقات إلى قنوات متعددة. يمكن مشاركة القنوات بين الشبكات، ولكن ضمن النطاق، يمكن لجهاز إرسال واحد فقط الإرسال على قناة في كل مرة.

تعمل نطاقات الراديو الخاصة بشبكة Wi-Fi بشكل أفضل للاستخدام في خط البصر . قد تقلل العديد من العوائق الشائعة، مثل الجدران والأعمدة والأجهزة المنزلية وما إلى ذلك، من النطاق بشكل كبير، ولكن هذا يساعد أيضًا في تقليل التداخل بين الشبكات المختلفة في البيئات المزدحمة. يبلغ نطاق نقطة الوصول حوالي 20 مترًا (66 قدمًا) في الأماكن المغلقة، بينما تزعم بعض نقاط الوصول مدى يصل إلى 150 مترًا (490 قدمًا) في الهواء الطلق. يمكن أن تكون تغطية نقطة الاتصال صغيرة مثل غرفة واحدة بجدران تحجب الموجات الراديوية أو كبيرة مثل العديد من الكيلومترات المربعة باستخدام العديد من نقاط الوصول المتداخلة مع السماح بالتجوال بينها. بمرور الوقت، زادت سرعة وكفاءة الطيف[update] لشبكة Wi-Fi. اعتبارًا من عام 2019، يمكن لبعض إصدارات Wi-Fi، التي تعمل على أجهزة مناسبة على مسافة قريبة، تحقيق سرعات تصل إلى 9.6 جيجابت في الثانية ( جيجابت في الثانية). [8]
تاريخ
أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية عام 1985 حكمًا يقضي بإصدار أجزاء من نطاقات ISM للاستخدام غير المرخص به في الاتصالات. [9] تتضمن نطاقات التردد هذه نفس نطاقات 2.4 جيجاهرتز التي تستخدمها معدات مثل أفران الميكروويف ، وبالتالي فهي عرضة للتداخل. [10]
في عام 1991 في نيويجين ، اخترعت شركة NCR Corporation و AT&T سلف 802.11، [11] المخصص للاستخدام في أنظمة الصراف، تحت اسم WaveLAN . اتصل فيك هايز من شركة NCR ، الذي شغل منصب رئيس IEEE 802.11 لمدة عشر سنوات، جنبًا إلى جنب مع مهندس Bell Labs Bruce Tuch، بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لإنشاء معيار وشاركا في تصميم مواصفات 802.11b و802.11a الأولية داخل IEEE. [12] تم إدخالهما لاحقًا إلى قاعة مشاهير Wi-Fi NOW. [13]
في عام 1989 في أستراليا، بدأ فريق من العلماء العمل على تقنية الشبكة المحلية اللاسلكية. [14] تم تطوير نموذج أولي لمنصة اختبار لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) في عام 1992 من قبل فريق من الباحثين من قسم الفيزياء الراديوية التابع لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية في أستراليا، بقيادة جون أوسوليفان . [15] تم تقديم براءة اختراع لشبكة Wi-Fi من قبل منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية في عام 1992 [16]
تم إصدار أول إصدار من بروتوكول 802.11 في عام 1997، وقد قدم سرعات ارتباط تصل إلى 2 ميجابت/ثانية. وتم تحديثه في عام 1999 مع 802.11b للسماح بسرعات ارتباط تصل إلى 11 ميجابت/ثانية.
في عام 1999، تم تشكيل Wi-Fi Alliance كجمعية تجارية لحمل العلامة التجارية Wi-Fi التي يتم بموجبها بيع معظم منتجات IEEE 802.11. [17]

كان الاختراق التجاري الرئيسي عندما اعتمدت شركة Apple Inc. شبكة Wi-Fi لسلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة iBook الخاصة بها في عام 1999. [11] وكان أول منتج للمستهلكين الشاملين يوفر اتصال شبكة Wi-Fi، والذي أطلقت عليه Apple بعد ذلك اسم AirPort . [18] وكان هذا بالتعاون مع نفس المجموعة التي ساعدت في إنشاء المعيار: Vic Hayes وBruce Tuch و Cees Links وRich McGinn وآخرون من Lucent . [19] [20]
في عام 2000، كانت مجموعة Radiata، وهي مجموعة من العلماء الأستراليين المرتبطين بمنظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية، أول من استخدم معيار 802.11a على الشرائح المتصلة بشبكة Wi-Fi. [16]
تستخدم تقنية Wi-Fi عددًا كبيرًا من براءات الاختراع التي تمتلكها العديد من المنظمات المختلفة. [21] تدعي أستراليا [22] والولايات المتحدة [23] وهولندا [24] في نفس الوقت اختراع تقنية Wi-Fi، ولم يتم التوصل إلى إجماع عالمي. [25] [26] في عام 2009، حصلت منظمة CSIRO الأسترالية على 200 مليون دولار بعد تسوية براءات الاختراع مع 14 شركة تقنية، مع منح 220 مليون دولار أخرى في عام 2012 بعد إجراءات قانونية مع 23 شركة. [27] [28] [29]
في عام 2016، تم اختيار نموذج أولي لشبكة WLAN التابعة لمنظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية (CSIRO) كمساهمة من أستراليا في معرض تاريخ العالم في 100 قطعة والذي أقيم في المتحف الوطني الأسترالي . [15]
علم أصول الكلمات والمصطلحات
تم صياغة اسم Wi-Fi ، المستخدم تجاريًا على الأقل منذ أغسطس 1999، [30] بواسطة شركة استشارات العلامة التجارية Interbrand. وقد استأجرت Wi-Fi Alliance شركة Interbrand لإنشاء اسم "أكثر جاذبية قليلاً من" IEEE 802.11b Direct Sequence "." [31] [32] وفقًا لفيل بيلانجر، أحد الأعضاء المؤسسين لـ Wi-Fi Alliance، تم اختيار مصطلح Wi-Fi من قائمة تضم عشرة أسماء اقترحتها Interbrand. [31] كما أنشأت Interbrand شعار Wi-Fi . يشير شعار Wi-Fi yin-yang إلى شهادة المنتج للتشغيل البيني . [33] غالبًا ما يُكتب الاسم على أنه WiFi أو Wifi أو wifi ، ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل Wi-Fi Alliance.
الاسم Wi-Fi ليس اختصارًا لـ "Wireless Fidelity"، [34] على الرغم من أن Wi-Fi Alliance استخدمت شعار الإعلان "The Standard for Wireless Fidelity" لفترة قصيرة بعد إنشاء اسم العلامة التجارية، [31] [33] [35] كما تم تسمية Wi-Fi Alliance أيضًا باسم "Wireless Fidelity Alliance Inc." في بعض المنشورات. [36] IEEE هي منظمة منفصلة ولكنها ذات صلة، وقد ذكر موقعها على الويب "WiFi هو اسم مختصر لـ Wireless Fidelity". [37] [38] تم اختيار اسم Wi-Fi جزئيًا لأنه يبدو مشابهًا لـ Hi-Fi ، والذي يفهمه المستهلكون على أنه يعني الدقة العالية أو الجودة العالية . كانت إنتربراند تأمل أن يجد المستهلكون الاسم جذابًا، وأن يفترضوا أن هذا البروتوكول اللاسلكي يتمتع بدقة عالية بسبب اسمه. [39]
تُسمى التقنيات الأخرى المخصصة للنقاط الثابتة، بما في ذلك Motorola Canopy ، عادةً بالتقنيات اللاسلكية الثابتة . تشمل التقنيات اللاسلكية البديلة Zigbee و Z-Wave و Bluetooth ومعايير الهاتف المحمول .
للاتصال بشبكة LAN Wi-Fi، يجب أن يكون الكمبيوتر مزودًا بوحدة تحكم واجهة الشبكة اللاسلكية . تسمى مجموعة الكمبيوتر ووحدة التحكم بالواجهة محطة . يتم تحديد المحطات من خلال عنوان MAC واحد أو أكثر .
غالبًا ما تعمل عقد Wi-Fi في وضع البنية الأساسية حيث تمر جميع الاتصالات عبر محطة أساسية. يشير الوضع المخصص إلى الأجهزة التي تتواصل مباشرة مع بعضها البعض، دون الاتصال بنقطة وصول.
مجموعة الخدمات هي مجموعة من جميع الأجهزة المرتبطة بشبكة Wi-Fi معينة. لا يلزم أن تكون الأجهزة الموجودة في مجموعة الخدمات على نفس النطاقات الموجية أو القنوات. يمكن أن تكون مجموعة الخدمات محلية أو مستقلة أو ممتدة أو شبكية أو مزيجًا منها. تحتوي كل مجموعة خدمات على معرف مرتبط، وهو معرف مجموعة خدمات مكون من 32 بايت (SSID)، والذي يحدد الشبكة. يتم تكوين SSID داخل الأجهزة التي تعد جزءًا من الشبكة. مجموعة الخدمات الأساسية (BSS) هي مجموعة من المحطات التي تشترك في نفس القناة اللاسلكية وSSID والإعدادات الأخرى التي تم توصيلها لاسلكيًا، عادةً بنفس نقطة الوصول. [40] : 3.6 يتم تحديد كل BSS من خلال عنوان MAC يسمى BSSID .
شهادة

لا يختبر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) المعدات للتأكد من توافقها مع معاييره. تم تشكيل تحالف Wi-Fi في عام 1999 لإنشاء وتطبيق معايير التوافق والتوافق مع الإصدارات السابقة ، وتعزيز تقنية الشبكات المحلية اللاسلكية . يفرض تحالف Wi-Fi استخدام علامة Wi-Fi التجارية على التقنيات القائمة على معايير IEEE 802.11 من IEEE. يحصل المصنعون الذين لديهم عضوية في تحالف Wi-Fi، الذين تجتاز منتجاتهم عملية الاعتماد، على الحق في وضع علامة على هذه المنتجات بشعار Wi-Fi. على وجه التحديد، تتطلب عملية الاعتماد التوافق مع معايير الراديو IEEE 802.11 ومعايير الأمان WPA وWPA2 ومعيار مصادقة EAP . قد تتضمن الشهادة بشكل اختياري اختبارات مسودة معايير IEEE 802.11، والتفاعل مع تقنية الهاتف الخلوي في الأجهزة المتقاربة، والميزات المتعلقة بإعدادات الأمان والوسائط المتعددة وتوفير الطاقة. [41]
لا يتم تقديم كل جهاز Wi-Fi للحصول على الشهادة. إن عدم وجود شهادة Wi-Fi لا يعني بالضرورة أن الجهاز غير متوافق مع أجهزة Wi-Fi الأخرى. [42] قد توافق Wi-Fi Alliance أو لا توافق على مصطلحات مشتقة، مثل Super Wi-Fi ، [43] التي صاغتها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لوصف الشبكات المقترحة في نطاق UHF TV في الولايات المتحدة. [44]
الإصدارات والأجيال
| جيل | معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات |
مُتَبنى | الحد الأقصى لمعدل الارتباط (ميغا بايت/ثانية) |
تردد الراديو (جيجاهيرتز) |
|---|---|---|---|---|
| ( واي فاي 0 *) | 802.11 | 1997 | 1-2 | 2.4 |
| ( واي فاي 1 *) | 802.11ب | 1999 | 1-11 | 2.4 |
| ( واي فاي 2 *) | 802.11أ | 1999 | 6-54 | 5 |
| ( واي فاي 3 *) | 802.11 جرام | 2003 | 2.4 | |
| واي فاي 4 | 802.11n | 2009 | 6.5–600 | 2.4، 5 |
| واي فاي 5 | 802.11 ايه سي | 2013 | 6.5–6933 | 5 [ب] |
| واي فاي 6 | 802.11ax | 2021 | 0.4–9608 [45] | 2.4، 5 |
| واي فاي 6E | 2.4، 5، 6 [ج] | |||
| واي فاي 7 | 802.11 بي إي | تاريخ الانتهاء: 2024 | 0.4–23,059 | 2.4، 5، 6 [46] |
| واي فاي 8 | 802.11 مليار | تاريخ الانتهاء: 2028 [47] | 100000 [48] | 2.4، 5، 6 [49] |
| * تم تسمية شبكات Wi-Fi 0 و 1 و 2 و 3 بالاستدلال الرجعي. وهي غير موجودة في التسمية الرسمية. [50] [51] [52] | ||||
تدعم الأجهزة بشكل متكرر إصدارات متعددة من شبكة Wi-Fi. للتواصل، يجب أن تستخدم الأجهزة إصدارًا مشتركًا من شبكة Wi-Fi. تختلف الإصدارات بين نطاقات الموجات الراديوية التي تعمل عليها، وعرض النطاق الترددي الراديوي الذي تشغله، ومعدلات البيانات القصوى التي يمكنها دعمها وتفاصيل أخرى. تسمح بعض الإصدارات باستخدام هوائيات متعددة، مما يسمح بسرعات أكبر بالإضافة إلى تقليل التداخل.
تاريخيًا، قامت المعدات بإدراج إصدارات Wi-Fi المدعومة باستخدام اسم معايير IEEE. في عام 2018، قدم تحالف Wi-Fi ترقيمًا مبسطًا لأجيال Wi-Fi للإشارة إلى المعدات التي تدعم Wi-Fi 4 ( 802.11n ) وWi-Fi 5 ( 802.11ac ) وWi-Fi 6 ( 802.11ax ). تتمتع هذه الأجيال بدرجة عالية من التوافق مع الإصدارات السابقة. صرح التحالف أنه يمكن الإشارة إلى مستوى الجيل 4 أو 5 أو 6 في واجهة المستخدم عند الاتصال، جنبًا إلى جنب مع قوة الإشارة. [53] [54]
المعايير الأكثر أهمية التي تؤثر على Wi-Fi هي: 802.11a و802.11b و802.11g و802.11n ( Wi-Fi 4 ) و802.11h و802.11i و802.11-2007 و802.11–2012 و802.11ac ( Wi-Fi 5 ) [54] و802.11ad و 802.11af و802.11-2016 و802.11ah و802.11ai و802.11aj و 802.11aq و802.11ax ( Wi-Fi 6 ) [54] و802.11ay .
الاستخدامات
إنترنت

يمكن استخدام تقنية Wi-Fi لتوفير شبكة محلية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت للأجهزة الموجودة ضمن نطاق Wi-Fi لجهاز توجيه واحد أو أكثر متصل بالإنترنت. يمكن أن تمتد تغطية نقطة وصول واحدة أو أكثر مترابطة من منطقة صغيرة مثل بضع غرف إلى مساحة كبيرة تصل إلى عدة كيلومترات مربعة. قد تتطلب التغطية في المنطقة الأكبر مجموعة من نقاط الوصول ذات التغطية المتداخلة. على سبيل المثال، تم استخدام تقنية Wi-Fi العامة الخارجية بنجاح في شبكات شبكية لاسلكية في لندن. ومن الأمثلة الدولية على ذلك Fon .
توفر خدمة الواي فاي خدماتها في المنازل الخاصة والشركات وكذلك في الأماكن العامة. يمكن إعداد نقاط اتصال الواي فاي إما مجانًا أو تجاريًا، وغالبًا ما تستخدم صفحة ويب خاصة بالبوابة للوصول. غالبًا ما توفر المنظمات والمتحمسين والسلطات والشركات ، مثل المطارات والفنادق والمطاعم، نقاط اتصال مجانية أو مدفوعة الاستخدام لجذب العملاء، لتقديم خدمات لتعزيز الأعمال في مناطق مختارة. غالبًا ما تتضمن أجهزة التوجيه مودم خط مشترك رقمي أو مودم كبل ونقطة وصول واي فاي، وغالبًا ما يتم إعدادها في المنازل والمباني الأخرى، لتوفير الوصول إلى الإنترنت للهيكل.
وعلى نحو مماثل، قد تتضمن أجهزة التوجيه التي تعمل بالبطارية مودم النطاق العريض المحمول ونقطة وصول واي فاي. وعند الاشتراك في شركة اتصالات خلوية، فإنها تسمح لمحطات واي فاي القريبة بالوصول إلى الإنترنت. وتحتوي العديد من الهواتف الذكية على إمكانية نقطة اتصال محمولة مدمجة من هذا النوع، على الرغم من أن شركات الاتصالات غالبًا ما تعطل هذه الميزة، أو تفرض رسومًا منفصلة لتمكينها. وتوفر الأجهزة المستقلة مثل أجهزة MiFi و WiBro هذه الإمكانية. ويمكن أيضًا لبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تحتوي على بطاقة مودم خلوية أن تعمل كنقط وصول واي فاي للإنترنت المحمول.
توفر العديد من الحرم الجامعية التقليدية في العالم المتقدم تغطية Wi-Fi جزئية على الأقل. قامت جامعة كارنيجي ميلون ببناء أول شبكة إنترنت لاسلكية على مستوى الحرم الجامعي، تسمى Wireless Andrew ، في حرمها الجامعي في بيتسبرغ في عام 1993 قبل وجود علامة Wi-Fi التجارية. [55] [56] [57] تتعاون العديد من الجامعات في توفير إمكانية الوصول إلى Wi-Fi للطلاب والموظفين من خلال البنية التحتية للمصادقة الدولية Eduroam .
على مستوى المدينة

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلنت العديد من المدن حول العالم عن خطط لبناء شبكات واي فاي على مستوى المدينة. وهناك العديد من الأمثلة الناجحة؛ ففي عام 2004، أصبحت مدينة ميسور أول مدينة في الهند مزودة بشبكة واي فاي. وقد أنشأت شركة تدعى WiFiyNet نقاط اتصال في ميسور، تغطي المدينة بأكملها وبعض القرى المجاورة. [58]
في عام 2005، أصبحت سانت كلاود بولاية فلوريدا وسانيفيل بولاية كاليفورنيا أول مدينتين في الولايات المتحدة تقدمان خدمة واي فاي مجانية على مستوى المدينة (من شركة MetroFi ). [59] وقد حققت مينيابوليس ربحًا سنويًا قدره 1.2 مليون دولار لمزودها . [60]
في مايو 2010، تعهد عمدة لندن آنذاك بوريس جونسون بتوفير خدمة واي فاي في جميع أنحاء لندن بحلول عام 2012. [61] وكان لدى العديد من الأحياء بما في ذلك وستمنستر وإيسلينجتون [ 62 ] [63] بالفعل تغطية واي فاي خارجية واسعة النطاق في تلك المرحلة.
أعلنت مدينة نيويورك عن حملة على مستوى المدينة لتحويل أكشاك الهاتف القديمة إلى أكشاك رقمية في عام 2014. أنشأ المشروع، الذي يحمل عنوان LinkNYC ، شبكة من الأكشاك التي تعمل كنقاط اتصال واي فاي عامة وشاشات عالية الدقة وخطوط أرضية . بدأ تركيب الشاشات في أواخر عام 2015. تخطط حكومة المدينة لتنفيذ أكثر من سبعة آلاف كشك بمرور الوقت، مما يجعل LinkNYC في النهاية أكبر وأسرع شبكة واي فاي عامة تديرها الحكومة في العالم. [64] [65] [66] [67] [68] خططت المملكة المتحدة لمشروع مماثل في المدن الكبرى في البلاد، مع أول تنفيذ للمشروع في منطقة كامدن بلندن . [69]
كان المسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتحركون لتوفير خدمة الإنترنت المجانية في أكثر من 10000 موقع حول المدينة، بما في ذلك الأماكن العامة الخارجية والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية المكتظة بالسكان. كانت سيول تخطط لمنح عقود إيجار لشركات KT و LG Telecom وSK Telecom. وكان من المفترض أن تستثمر الشركات 44 مليون دولار في المشروع، الذي كان من المقرر أن يكتمل في عام 2015. [70] [ بحاجة لتحديث ]
تحديد الموقع الجغرافي
تستخدم أنظمة تحديد المواقع عبر شبكة Wi-Fi مواضع معروفة لنقاط اتصال Wi-Fi لتحديد موقع الجهاز. [71] [72] [73] يتم استخدامه عندما لا يكون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مناسبًا بسبب مشكلات مثل تداخل الإشارة أو الاستحواذ البطيء على الأقمار الصناعية. [74] يتضمن ذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد وقواعد بيانات النقاط الساخنة الحضرية وأنظمة تحديد المواقع الداخلية. [75] يعتمد تحديد المواقع عبر شبكة Wi-Fi على قياس قوة الإشارة ( RSSI ) وبصمات الأصابع. [76] [77] [78] [79] تعد المعلمات مثل SSID وعنوان MAC أمرًا بالغ الأهمية لتحديد نقاط الوصول. تعتمد الدقة على نقاط الوصول القريبة في قاعدة البيانات. يمكن أن تتسبب تقلبات الإشارة في حدوث أخطاء، والتي يمكن تقليلها باستخدام تقنيات تصفية الضوضاء. للحصول على دقة منخفضة، تم اقتراح دمج بيانات Wi-Fi مع المعلومات الجغرافية والوقتية. [80] [81]
تسمح إمكانية Wi-Fi RTT المقدمة في IEEE 802.11mc بتحديد المواقع بناءً على قياس وقت الرحلة ذهابًا وإيابًا، وهو تحسن مقارنة بطريقة RSSI. [82] يعد معيار IEEE 802.11az بمزيد من التحسينات في دقة تحديد المواقع الجغرافية. [83] [84]
كشف الحركة
يتم استخدام استشعار Wi-Fi في تطبيقات مثل اكتشاف الحركة والتعرف على الإيماءات . [85]
المبادئ التشغيلية
تتواصل محطات Wi-Fi عن طريق إرسال حزم بيانات إلى بعضها البعض ، وهي كتل من البيانات يتم إرسالها وتسليمها بشكل فردي عبر الراديو على قنوات مختلفة. وكما هو الحال مع جميع أجهزة الراديو، يتم ذلك عن طريق تعديل وفك تعديل الموجات الحاملة . تستخدم الإصدارات المختلفة من Wi-Fi تقنيات مختلفة، حيث يستخدم 802.11b طيف الانتشار التسلسلي المباشر على موجة حاملة واحدة، بينما تستخدم 802.11a وWi-Fi 4 و5 و6 الإرسال المتعدد بتقسيم التردد المتعامد . [86] [87]
تُستخدم القنوات بشكل نصف مزدوج [88] [89] ويمكن تقاسمها زمنيًا بواسطة شبكات متعددة. يتم استقبال أي حزمة مرسلة بواسطة جهاز كمبيوتر واحد محليًا بواسطة محطات مضبوطة على تلك القناة، حتى لو كانت تلك المعلومات مخصصة لوجهة واحدة فقط. [د] تتجاهل المحطات عادةً المعلومات غير الموجهة إليها. [هـ] يعني استخدام نفس القناة أيضًا مشاركة عرض النطاق الترددي للبيانات، لذلك على سبيل المثال، يتم تقليص الإنتاجية المتاحة لكل جهاز إلى النصف عندما تقوم محطتان بالإرسال بنشاط.
كما هو الحال مع شبكات LAN الأخرى التي تعمل وفقًا لمعيار IEEE 802، تأتي المحطات مبرمجة بعنوان MAC فريد عالميًا مكون من 48 بت. [f] تُستخدم عناوين MAC لتحديد كل من الوجهة والمصدر لكل حزمة بيانات. عند استقبال الإرسال، يستخدم المستقبل عنوان الوجهة لتحديد ما إذا كان الإرسال ذا صلة بالمحطة أم يجب تجاهله.
تحكم خطة تعرف باسم الوصول المتعدد باستشعار الناقل مع تجنب الاصطدام (CSMA/CA) الطريقة التي تتقاسم بها المحطات القنوات. باستخدام CSMA/CA، تحاول المحطات تجنب الاصطدامات من خلال بدء الإرسال فقط بعد استشعار القناة بأنها خاملة، [90] [91] ثم ترسل بيانات الحزمة الخاصة بها بالكامل. لا يمكن لـ CSMA/CA منع الاصطدامات تمامًا، حيث قد تستشعر محطتان أن القناة خاملة في نفس الوقت وبالتالي تبدآن الإرسال في نفس الوقت. يحدث الاصطدام عندما تتلقى محطة إشارات من محطات متعددة على قناة في نفس الوقت. يؤدي هذا إلى إفساد البيانات المرسلة وقد يتطلب من المحطات إعادة الإرسال. يؤدي فقدان البيانات وإعادة الإرسال إلى تقليل الإنتاجية، في بعض الحالات بشكل كبير.
نطاق الموجة
يوفر معيار 802.11 عدة نطاقات تردد لاسلكي مميزة للاستخدام في اتصالات Wi-Fi: نطاقات 900 ميجا هرتز و2.4 جيجا هرتز و3.6 جيجا هرتز و4.9 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز و60 جيجا هرتز . [ 92] [93] [94] ينقسم كل نطاق إلى عدد كبير من القنوات . في المعايير، يتم ترقيم القنوات بمسافة 5 ميجا هرتز داخل النطاق (باستثناء نطاق 60 جيجا هرتز، حيث تكون منفصلة بمقدار 2.16 جيجا هرتز)، ويشير الرقم إلى التردد المركزي للقناة. على الرغم من ترقيم القنوات بمسافة 5 ميجا هرتز، فإن أجهزة الإرسال تشغل عمومًا 20 ميجا هرتز على الأقل، وتسمح المعايير بربط القنوات المجاورة معًا لتشكيل قناة أوسع لتحقيق إنتاجية أعلى.
تطبق البلدان لوائحها الخاصة على القنوات المسموح بها والمستخدمين المسموح بهم ومستويات الطاقة القصوى ضمن نطاقات التردد هذه. يمكن لـ 802.11b/g/n استخدام نطاق 2.4 جيجاهرتز، الذي يعمل في الولايات المتحدة بموجب قواعد ولوائح FCC الجزء 15. في نطاق التردد هذا، قد تتعرض المعدات أحيانًا للتداخل من أفران الميكروويف، [10] والهواتف اللاسلكية ، ومحاور USB 3.0 ، [95] وبلوتوث وأجهزة أخرى. [96]
إن تخصيصات الطيف والقيود التشغيلية ليست متسقة في جميع أنحاء العالم: تسمح أستراليا وأوروبا بقناتين إضافيتين (12، 13) بالإضافة إلى القنوات الـ 11 المسموح بها في الولايات المتحدة لنطاق 2.4 جيجاهرتز، بينما تمتلك اليابان ثلاث قنوات أخرى (12-14).
يمكن لـ 802.11a/h/j/n/ac/ax استخدام نطاق U-NII بتردد 5 جيجاهرتز ، والذي يوفر في معظم أنحاء العالم ما لا يقل عن 23 قناة غير متداخلة بتردد 20 ميجاهرتز. وهذا على النقيض من نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز حيث يبلغ عرض القنوات 5 ميجاهرتز فقط. بشكل عام، تتمتع الترددات المنخفضة بمدى أطول ولكنها أقل سعة. تمتص مواد البناء الشائعة نطاقات 5 جيجاهرتز بدرجة أكبر من نطاقات 2.4 جيجاهرتز وعادةً ما تعطي مدى أقصر.
مع تطور مواصفات 802.11 لدعم معدل نقل أعلى، أصبحت البروتوكولات أكثر كفاءة في استخدام النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت القدرة على تجميع القنوات معًا للحصول على معدل نقل أكبر حيث يتوفر النطاق الترددي للقنوات الإضافية. يسمح 802.11n بعرض نطاق ترددي مزدوج (40 ميجا هرتز) لكل قناة مقارنة بـ 802.11a أو 802.11g (20 ميجا هرتز). يمكن ضبط 802.11n ليقتصر على عرض نطاق ترددي 20 ميجا هرتز لمنع التداخل في المجتمعات الكثيفة. [97] في نطاق 5 جيجا هرتز، يُسمح بقنوات 20 ميجا هرتز و40 ميجا هرتز و80 ميجا هرتز و160 ميجا هرتز مع بعض القيود، مما يوفر اتصالات أسرع بكثير.
مجموعة الاتصالات

تعتبر تقنية Wi-Fi جزءًا من عائلة بروتوكولات IEEE 802. يتم تنظيم البيانات في إطارات 802.11 التي تشبه إلى حد كبير إطارات Ethernet في طبقة ارتباط البيانات، ولكن مع حقول عناوين إضافية. تُستخدم عناوين MAC كعناوين شبكة للتوجيه عبر شبكة LAN. [98]
تم تعريف مواصفات طبقة MAC والطبقة الفيزيائية (PHY) الخاصة بشبكة Wi-Fi بواسطة IEEE 802.11 لتعديل واستقبال موجة حاملة واحدة أو أكثر لنقل البيانات في نطاقات التردد تحت الحمراء و2.4 أو 3.6 أو 5 أو 6 أو 60 جيجاهرتز . تم إنشاؤها وصيانتها بواسطة لجنة معايير IEEE LAN/MAN ( IEEE 802 ). تم إصدار الإصدار الأساسي من المعيار في عام 1997 وخضع للعديد من التعديلات اللاحقة. يوفر المعيار والتعديلات الأساس لمنتجات الشبكة اللاسلكية التي تستخدم العلامة التجارية Wi-Fi. بينما يتم إلغاء كل تعديل رسميًا عند دمجه في أحدث إصدار من المعيار، يميل عالم الشركات إلى تسويق المراجعات لأنها تشير بإيجاز إلى قدرات منتجاتها. [99] ونتيجة لذلك، في السوق، يميل كل إصدار إلى أن يصبح معيارًا خاصًا به.
بالإضافة إلى 802.11، تحتوي عائلة بروتوكولات IEEE 802 على أحكام خاصة لشبكة Wi-Fi. وهذه الأحكام مطلوبة لأن الوسائط القائمة على الكبلات في Ethernet لا تتم مشاركتها عادةً، بينما في حالة الاتصال اللاسلكي، يتم استقبال جميع عمليات الإرسال بواسطة جميع المحطات ضمن النطاق الذي يستخدم قناة الراديو تلك. وفي حين أن معدلات الخطأ في Ethernet ضئيلة للغاية، فإن وسائط الاتصال اللاسلكية تخضع لتداخل كبير. وبالتالي، لا يتم ضمان دقة الإرسال، وبالتالي فإن التسليم هو آلية توصيل بأفضل جهد . ولهذا السبب، بالنسبة لشبكة Wi-Fi، يستخدم التحكم المنطقي في الارتباط (LLC) المحدد بواسطة IEEE 802.2 بروتوكولات التحكم في وصول الوسائط (MAC) في شبكة Wi-Fi لإدارة عمليات إعادة المحاولة دون الاعتماد على مستويات أعلى من مجموعة البروتوكولات. [100]
لأغراض الربط الشبكي، عادةً ما يتم تقسيم شبكة Wi-Fi إلى طبقات كطبقة ارتباط [g] أسفل طبقة الإنترنت في بروتوكول الإنترنت . وهذا يعني أن العقد لها عنوان إنترنت مرتبط ، ومع وجود اتصال مناسب، يسمح هذا بالوصول الكامل إلى الإنترنت.
الأوضاع
بنية تحتية

في وضع البنية الأساسية، وهو الوضع الأكثر شيوعًا، تمر جميع الاتصالات عبر محطة أساسية. بالنسبة للاتصالات داخل الشبكة، يؤدي هذا إلى استخدام إضافي للموجات الهوائية ولكن له ميزة أن أي محطتين يمكنهما التواصل مع المحطة الأساسية يمكنهما أيضًا التواصل عبر المحطة الأساسية، مما يحد من المشكلات المرتبطة بمشكلة العقدة المخفية ويبسط البروتوكولات.
خدمة Ad hoc وخدمة Wi-Fi المباشرة
تتيح شبكة Wi-Fi أيضًا الاتصالات مباشرة من جهاز كمبيوتر إلى آخر دون وسيط نقطة وصول. يُطلق على هذا اسم نقل Wi-Fi المخصص . توجد أنواع مختلفة من شبكات الـ Ad hoc. في أبسط الحالات، يجب أن تتحدث عقد الشبكة مباشرة مع بعضها البعض. في البروتوكولات الأكثر تعقيدًا، قد تقوم العقد بإعادة توجيه الحزم، وتتبع العقد كيفية الوصول إلى العقد الأخرى، حتى لو تحركت.
تم وصف وضع Ad hoc لأول مرة بواسطة Chai Keong Toh في براءة اختراعه لعام 1996 [101] للتوجيه اللاسلكي Ad hoc، والذي تم تنفيذه على شبكة Lucent WaveLAN 802.11a اللاسلكية على أجهزة IBM ThinkPads عبر سيناريو بحجم عقدة يمتد على مساحة تزيد عن ميل. تم تسجيل النجاح في مجلة Mobile Computing (1999) [102] وتم نشره رسميًا لاحقًا في IEEE Transactions on Wireless Communications ، 2002 [103] و ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review ، 2001. [104]
لقد أثبت وضع الشبكة اللاسلكية المخصصة هذا شعبيته مع وحدات التحكم في الألعاب المحمولة متعددة اللاعبين ، مثل Nintendo DS و PlayStation Portable والكاميرات الرقمية وأجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى . يمكن لبعض الأجهزة أيضًا مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بها باستخدام وضع الشبكة المخصصة، لتصبح نقاط اتصال أو "أجهزة توجيه افتراضية". [105]
على نحو مماثل، تعمل Wi-Fi Alliance على الترويج لمواصفات Wi-Fi Direct لنقل الملفات ومشاركة الوسائط من خلال منهجية جديدة للاكتشاف والأمان. [106] تم إطلاق Wi-Fi Direct في أكتوبر 2010. [107]
هناك طريقة أخرى للاتصال المباشر عبر شبكة Wi-Fi وهي إعداد الارتباط المباشر النفقي ( TDLS )، والذي يتيح لجهازين على نفس شبكة Wi-Fi الاتصال بشكل مباشر، بدلاً من الاتصال عبر نقطة الوصول. [108]
نقاط وصول متعددة

يمكن تشكيل مجموعة خدمات ممتدة من خلال نشر نقاط وصول متعددة تم تكوينها بنفس معرف مجموعة الخدمات وإعدادات الأمان. تتصل أجهزة عميل Wi-Fi عادةً بنقطة الوصول التي يمكنها توفير أقوى إشارة ضمن مجموعة الخدمات تلك. [109]
إن زيادة عدد نقاط وصول Wi-Fi للشبكة يوفر التكرار ، ونطاقًا أفضل، ودعمًا للتجوال السريع، وزيادة سعة الشبكة الإجمالية من خلال استخدام المزيد من القنوات أو تحديد خلايا أصغر . باستثناء أصغر التطبيقات (مثل الشبكات المنزلية أو المكتبية الصغيرة)، انتقلت تطبيقات Wi-Fi نحو نقاط وصول "رفيعة"، مع وجود المزيد من ذكاء الشبكة في جهاز شبكة مركزي، مما يجعل نقاط الوصول الفردية تلعب دور أجهزة الإرسال والاستقبال "الغبية". قد تستخدم التطبيقات الخارجية طوبولوجيات شبكية . [110]
أداء
يعتمد نطاق تشغيل Wi-Fi على عوامل مثل نطاق التردد، ومخرجات الطاقة اللاسلكية ، وحساسية المستقبل، ومكسب الهوائي، ونوع الهوائي، بالإضافة إلى تقنية التعديل. كما يمكن أن يكون لخصائص انتشار الإشارات تأثير كبير.
عند المسافات الأطول، ومع امتصاص أكبر للإشارة، تنخفض السرعة عادةً.
قوة المرسل
بالمقارنة مع الهواتف المحمولة والتقنيات المماثلة، فإن أجهزة إرسال Wi-Fi هي أجهزة منخفضة الطاقة. بشكل عام، فإن الحد الأقصى لكمية الطاقة التي يمكن لجهاز Wi-Fi إرسالها محدود باللوائح المحلية، مثل FCC Part 15 في الولايات المتحدة. تقتصر الطاقة المشعة المكافئة (EIRP) في الاتحاد الأوروبي على 20 ديسيبل ميلي واط (100 ميلي واط).
لتلبية متطلبات تطبيقات شبكة LAN اللاسلكية، فإن Wi-Fi يستهلك طاقة أعلى مقارنة ببعض المعايير الأخرى المصممة لدعم تطبيقات شبكة المنطقة الشخصية اللاسلكية (PAN). على سبيل المثال، يوفر البلوتوث نطاق انتشار أقصر بكثير بين 1 و100 متر (1 و100 ياردة) [111] وبالتالي يكون استهلاكه للطاقة أقل بشكل عام. تتمتع تقنيات الطاقة المنخفضة الأخرى مثل Zigbee بمدى طويل إلى حد ما، ولكن معدل البيانات أقل بكثير. إن الاستهلاك العالي للطاقة لشبكة Wi-Fi يجعل عمر البطارية في بعض الأجهزة المحمولة أمرًا مثيرًا للقلق.
هوائي
قد يبلغ مدى نقطة الوصول المتوافقة مع 802.11b أو 802.11g، باستخدام الهوائي متعدد الاتجاهات، 100 متر (0.062 ميل). وقد يبلغ مدى نفس جهاز الراديو المزود بهوائي شبه مكافئ خارجي (مكسب 15 ديسيبل) مع جهاز استقبال مجهز بشكل مماثل في الطرف البعيد أكثر من 20 ميلاً.
يشير تصنيف الكسب الأعلى (dBi) إلى مزيد من الانحراف (عمومًا نحو الأفقي) عن مشع نظري متساوي الخواص ، وبالتالي يمكن للهوائي إسقاط أو قبول إشارة قابلة للاستخدام بشكل أكبر في اتجاهات معينة، مقارنةً بقوة خرج مماثلة على هوائي أكثر متساوي الخواص. [112] على سبيل المثال، يتمتع هوائي 8 ديسيبل مستخدم مع محرك 100 مللي واط بنطاق أفقي مماثل لهوائي 6 ديسيبل يتم تشغيله عند 500 مللي واط. هذا يفترض أن الإشعاع في الاتجاه الرأسي مفقود؛ قد لا يكون هذا هو الحال في بعض المواقف، وخاصة في المباني الكبيرة أو داخل موجه ضوئي . في المثال أعلاه، يمكن أن يتسبب موجه ضوئي اتجاهي في إسقاط هوائي 6 ديسيبل منخفض الطاقة لمسافة أبعد في اتجاه واحد من هوائي 8 ديسيبل، والذي ليس في موجه ضوئي، حتى لو تم تشغيلهما معًا عند 100 مللي واط.
في أجهزة التوجيه اللاسلكية ذات الهوائيات القابلة للفصل، من الممكن تحسين المدى من خلال تركيب هوائيات مطورة توفر مكسبًا أعلى في اتجاهات معينة. يمكن تحسين المدى الخارجي إلى عدة كيلومترات (أميال) من خلال استخدام هوائيات اتجاهية عالية الكسب في جهاز التوجيه والأجهزة البعيدة.
MIMO (مدخلات متعددة ومخرجات متعددة)
تسمح معايير Wi-Fi 4 والإصدارات الأحدث للأجهزة بامتلاك هوائيات متعددة على أجهزة الإرسال والاستقبال. تتيح الهوائيات المتعددة للمعدات الاستفادة من انتشار المسارات المتعددة على نفس نطاقات التردد مما يوفر سرعات أعلى بكثير ونطاقًا أطول.
يمكن لشبكة Wi-Fi 4 أن تضاعف النطاق أكثر من المعايير السابقة. [113]
يستخدم معيار Wi-Fi 5 نطاق 5 جيجاهرتز حصريًا، وهو قادر على نقل بيانات WLAN متعددة المحطات بما لا يقل عن 1 جيجابت في الثانية، ونقل بيانات محطة واحدة بما لا يقل عن 500 ميجابت في الثانية. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2016، تقوم Wi-Fi Alliance بإصدار شهادات للأجهزة المتوافقة مع معيار 802.11ac باعتبارها "Wi-Fi CERTIFIED ac". يستخدم هذا المعيار العديد من تقنيات معالجة الإشارات مثل MIMO متعدد المستخدمين وتدفقات الإرسال المكاني 4X4 وعرض النطاق الترددي للقناة الواسعة (160 ميجاهرتز) لتحقيق معدل نقل البيانات بالجيجابت. وفقًا لدراسة أجرتها IHS Technology، فإن 70٪ من إجمالي إيرادات مبيعات نقاط الوصول في الربع الأول من عام 2016 جاءت من أجهزة 802.11ac. [114]
انتشار الراديو
مع إشارات Wi-Fi، عادةً ما يعمل خط الرؤية بشكل أفضل، ولكن الإشارات يمكن أن تنقل وتمتص وتنعكس وتنكسر وتنتشر وتتلاشى صعودًا وهبوطًا عبر الهياكل وحولها، سواء كانت من صنع الإنسان أو طبيعية. تتأثر إشارات Wi-Fi بشدة بالهياكل المعدنية (بما في ذلك قضبان التسليح في الخرسانة والطلاءات منخفضة الانبعاثية في الزجاج) والهياكل الصخرية (بما في ذلك الرخام ) والمياه (مثل تلك الموجودة في النباتات).
نظرًا للطبيعة المعقدة لانتشار الراديو عند ترددات Wi-Fi النموذجية، وخاصة حول الأشجار والمباني، لا يمكن للخوارزميات التنبؤ بقوة إشارة Wi-Fi لأي منطقة معينة فيما يتعلق بجهاز الإرسال إلا بشكل تقريبي. [115] لا ينطبق هذا التأثير بشكل متساوٍ على Wi-Fi بعيد المدى ، حيث تعمل الروابط الأطول عادةً من أبراج تنقل فوق أوراق الشجر المحيطة.
يقتصر استخدام شبكة Wi-Fi المحمولة على نطاقات أوسع، على سبيل المثال، على الاستخدامات مثل الانتقال من نقطة اتصال إلى أخرى في السيارة. أما التقنيات اللاسلكية الأخرى فهي أكثر ملاءمة للتواصل مع المركبات المتحركة.
سجلات المسافة
تشمل سجلات المسافة (باستخدام أجهزة غير قياسية) 382 كم (237 ميل) في يونيو 2007، والتي سجلها إرمانو بييتروسيمولي وإسلاريد من فنزويلا، ونقل حوالي 3 ميجا بايت من البيانات بين قمم جبال إل أغويلا وبلاتيون. [116] [117] نقلت وكالة الفضاء الوطنية السويدية البيانات 420 كم (260 ميل)، باستخدام مكبرات صوت بقوة 6 وات للوصول إلى منطاد ستراتوسفير علوي . [118]
تدخل


يمكن حظر اتصالات Wi-Fi أو خفض سرعة الإنترنت من خلال وجود أجهزة أخرى في نفس المنطقة. تم تصميم بروتوكولات Wi-Fi لمشاركة نطاقات الموجة بشكل معقول وعادل، وغالبًا ما يعمل هذا مع القليل من الانقطاع أو بدونه. لتقليل الاصطدامات مع أجهزة Wi-Fi وغير Wi-Fi، تستخدم Wi-Fi الوصول المتعدد مع تجنب الاصطدام (CSMA / CA)، حيث تستمع أجهزة الإرسال قبل الإرسال وتؤخر إرسال الحزم إذا اكتشفت أن الأجهزة الأخرى نشطة على القناة، أو إذا تم اكتشاف ضوضاء من القنوات المجاورة أو مصادر غير Wi-Fi. ومع ذلك، لا تزال شبكات Wi-Fi عرضة لمشكلة العقدة المخفية والعقدة المكشوفة . [119]
تشغل إشارة Wi-Fi ذات السرعة القياسية خمس قنوات في نطاق 2.4 جيجاهرتز. يمكن أن يحدث التداخل بسبب القنوات المتداخلة. لا يتداخل أي رقمين للقناة يختلفان بخمسة أو أكثر، مثل 2 و7 (لا يوجد تداخل بين القنوات المجاورة ). وبالتالي، فإن القول المأثور الذي يتكرر كثيرًا بأن القنوات 1 و6 و11 هي القنوات الوحيدة غير المتداخلة ليس دقيقًا. القنوات 1 و6 و11 هي المجموعة الوحيدة من ثلاث قنوات غير متداخلة في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان التداخل مهمًا أم لا يعتمد على التباعد المادي. تتداخل القنوات التي تفصل بينها أربع قنوات بمقدار ضئيل - أقل بكثير من إعادة استخدام القنوات (مما يتسبب في تداخل القناة المشتركة ) - إذا كانت أجهزة الإرسال على بعد أمتار قليلة على الأقل. [120] في أوروبا واليابان حيث تتوفر القناة 13، فإن استخدام القنوات 1 و5 و9 و13 لـ 802.11g و 802.11n أمر قابل للتطبيق وموصى به .
ومع ذلك، فإن العديد من نقاط الوصول 802.11b و802.11g بتردد 2.4 جيجاهرتز تنتقل افتراضيًا إلى نفس القناة عند بدء التشغيل الأولي، مما يساهم في الازدحام على قنوات معينة. يمكن أن يؤدي تلوث شبكة Wi-Fi، أو العدد المفرط من نقاط الوصول في المنطقة، إلى منع الوصول والتداخل مع استخدام الأجهزة الأخرى لنقاط الوصول الأخرى بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) بين نقاط الوصول. يمكن أن تصبح هذه المشكلات مشكلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل المجمعات السكنية الكبيرة أو المباني المكتبية التي تحتوي على العديد من نقاط وصول Wi-Fi. [121]
تستخدم أجهزة أخرى نطاق 2.4 جيجاهرتز: [96] أفران الميكروويف، وأجهزة نطاق ISM، وكاميرات المراقبة ، وأجهزة Zigbee، وأجهزة Bluetooth، وأجهزة إرسال الفيديو ، والهواتف اللاسلكية، وأجهزة مراقبة الأطفال ، [122] وفي بعض البلدان، الراديو للهواة ، وكلها يمكن أن تسبب تداخلًا إضافيًا كبيرًا. كما أنها مشكلة عندما تسعى البلديات [123] أو الكيانات الكبيرة الأخرى (مثل الجامعات) إلى توفير تغطية منطقة كبيرة. في بعض نطاقات 5 جيجاهرتز، يمكن أن يحدث تداخل من أنظمة الرادار في بعض الأماكن. بالنسبة لمحطات القاعدة التي تدعم هذه النطاقات، فإنها تستخدم اختيار التردد الديناميكي الذي يستمع إلى الرادار، وإذا تم العثور عليه، فلن يسمح بشبكة على هذا النطاق.
يمكن استخدام هذه النطاقات بواسطة أجهزة الإرسال منخفضة الطاقة دون ترخيص، وبقيود قليلة. ومع ذلك، في حين أن التداخل غير المقصود شائع، فقد تم فرض غرامات كبيرة على المستخدمين الذين ثبت أنهم يتسببون في تداخل متعمد (خاصة لمحاولة احتكار هذه النطاقات محليًا لأغراض تجارية). [124]
معدل الإنتاج
تتميز المتغيرات المختلفة من الطبقة 2 من معيار IEEE 802.11 بخصائص مختلفة. وفي جميع أشكال 802.11، يتم تحديد أقصى معدلات الإنتاجية التي يمكن تحقيقها إما بناءً على القياسات في ظل الظروف المثالية أو بمعدلات البيانات في الطبقة 2. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على عمليات النشر النموذجية التي يتم فيها نقل البيانات بين نقطتين نهائيتين، حيث تكون إحداهما على الأقل متصلة عادةً ببنية تحتية سلكية، والأخرى متصلة ببنية تحتية عبر رابط لاسلكي.
يعني هذا أن إطارات البيانات تمر عادةً عبر وسيط 802.11 (WLAN) ويتم تحويلها إلى 802.3 (Ethernet) أو العكس.
نظرًا للاختلاف في أطوال الإطار (الرأس) بين هاتين الوسيلتين، فإن حجم الحزمة في التطبيق يحدد سرعة نقل البيانات. وهذا يعني أن التطبيق الذي يستخدم حزمًا صغيرة (مثل VoIP) ينشئ تدفق بيانات بحركة مرور عالية ( إنتاجية منخفضة ).
العوامل الأخرى التي تساهم في معدل بيانات التطبيق الإجمالي هي السرعة التي ينقل بها التطبيق الحزم (أي معدل البيانات) والطاقة التي يتم بها استقبال الإشارة اللاسلكية. يتم تحديد الأخير من خلال المسافة ومن خلال طاقة الإخراج المحددة لأجهزة الاتصال. [125] [126]
تنطبق نفس المراجع على الرسوم البيانية الخاصة بالإنتاجية المرفقة، والتي توضح قياسات قياسات إنتاجية UDP . يمثل كل منها معدل إنتاجية متوسط يبلغ 25 قياسًا (أشرطة الخطأ موجودة، ولكنها بالكاد مرئية بسبب التباين الطفيف)، وهي بحجم حزمة معين (صغير أو كبير)، وبمعدل بيانات معين (10 كيلوبت/ثانية - 100 ميجابت/ثانية). كما تم تضمين علامات لملفات تعريف حركة المرور للتطبيقات الشائعة. لا يغطي هذا النص والقياسات أخطاء الحزمة ولكن يمكن العثور على معلومات حول هذا في المراجع أعلاه. يوضح الجدول أدناه أقصى معدل إنتاجية يمكن تحقيقه (محدد للتطبيق) لـ UDP في نفس السيناريوهات (نفس المراجع مرة أخرى) مع نكهات WLAN (802.11) المختلفة. كانت مضيفات القياس على بعد 25 مترًا (ياردة) من بعضها البعض؛ يتم تجاهل الخسارة مرة أخرى.
الأجهزة


تتيح تقنية Wi-Fi نشر شبكات المنطقة المحلية (LAN) لاسلكيًا. كما يمكن للأماكن التي لا يمكن فيها تمديد الكابلات، مثل المناطق الخارجية والمباني التاريخية، استضافة شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية. ومع ذلك، يمكن لجدران المباني المصنوعة من مواد معينة، مثل الحجارة ذات المحتوى المعدني العالي، أن تمنع إشارات Wi-Fi.
جهاز Wi-Fi هو جهاز لاسلكي قصير المدى . يتم تصنيع أجهزة Wi-Fi على شرائح دائرة RF CMOS المتكاملة ( دائرة RF ). [127]
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ المصنعون في دمج محولات الشبكة اللاسلكية في معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة. ويستمر سعر شرائح Wi-Fi في الانخفاض، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للشبكات متضمنًا في المزيد والمزيد من الأجهزة. [128]
يمكن للعلامات التجارية المختلفة المتنافسة لنقاط الوصول وواجهات شبكة العميل أن تتفاعل مع بعضها البعض على مستوى أساسي من الخدمة. المنتجات التي تم تصنيفها على أنها "معتمدة من Wi-Fi" بواسطة Wi-Fi Alliance متوافقة مع الإصدارات السابقة . على عكس الهواتف المحمولة ، يعمل أي جهاز Wi-Fi قياسي في أي مكان في العالم.
نقطة الوصول

نقطة الوصول اللاسلكية (WAP) تربط مجموعة من الأجهزة اللاسلكية بشبكة LAN سلكية مجاورة. تشبه نقطة الوصول مركز الشبكة ، حيث تنقل البيانات بين الأجهزة اللاسلكية المتصلة بالإضافة إلى جهاز سلكي واحد متصل (عادةً)، غالبًا ما يكون مركز أو مفتاح إيثرنت، مما يسمح للأجهزة اللاسلكية بالتواصل مع الأجهزة السلكية الأخرى.
محول لاسلكي

تسمح المحولات اللاسلكية للأجهزة بالاتصال بشبكة لاسلكية. تتصل هذه المحولات بالأجهزة باستخدام وصلات خارجية أو داخلية مختلفة مثل PCI وminiPCI وUSB و ExpressCard وCardbus و PC Card . اعتبارًا من عام 2010، تأتي معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة مزودة بمحولات داخلية مدمجة.
جهاز التوجيه
تدمج أجهزة التوجيه اللاسلكية نقطة وصول لاسلكية ومفتاح إيثرنت وتطبيق البرامج الثابتة لجهاز التوجيه الداخلي الذي يوفر توجيه IP و NAT وإعادة توجيه DNS من خلال واجهة WAN متكاملة. يسمح جهاز التوجيه اللاسلكي لأجهزة شبكة LAN إيثرنت السلكية واللاسلكية بالاتصال بجهاز WAN واحد (عادةً) مثل مودم كبل أو مودم DSL أو مودم بصري . يسمح جهاز التوجيه اللاسلكي بتكوين جميع الأجهزة الثلاثة، وخاصة نقطة الوصول وجهاز التوجيه، من خلال أداة مركزية واحدة. عادةً ما تكون هذه الأداة عبارة عن خادم ويب متكامل يمكن الوصول إليه من قبل عملاء LAN السلكية واللاسلكية وغالبًا ما يكون اختياريًا لعملاء WAN. قد تكون هذه الأداة أيضًا تطبيقًا يتم تشغيله على جهاز كمبيوتر، كما هو الحال مع AirPort من Apple، والذي تتم إدارته باستخدام أداة AirPort على macOS وiOS. [129]
كوبري
يمكن لجسور الشبكة اللاسلكية أن تعمل على ربط شبكتين لتشكيل شبكة واحدة عند طبقة ارتباط البيانات عبر شبكة Wi-Fi. والمعيار الرئيسي هو نظام التوزيع اللاسلكي (WDS).
يمكن للربط اللاسلكي أن يربط شبكة سلكية بشبكة لاسلكية. يختلف الجسر عن نقطة الوصول: حيث تقوم نقطة الوصول عادةً بتوصيل الأجهزة اللاسلكية بشبكة سلكية واحدة. يمكن استخدام جهازي جسر لاسلكيين لتوصيل شبكتين سلكيتين عبر رابط لاسلكي، وهو أمر مفيد في المواقف التي قد لا يتوفر فيها اتصال سلكي، مثل الاتصال بين منزلين منفصلين أو للأجهزة التي لا تحتوي على إمكانية الاتصال بالشبكات اللاسلكية (ولكنها تحتوي على إمكانية الاتصال بالشبكات السلكية)، مثل أجهزة الترفيه الاستهلاكية ؛ بدلاً من ذلك، يمكن استخدام جسر لاسلكي لتمكين جهاز يدعم الاتصال السلكي من العمل وفقًا لمعيار الشبكات اللاسلكية الذي يكون أسرع من المعيار الذي تدعمه ميزة الاتصال بالشبكة اللاسلكية (دونجل خارجي أو مدمج) التي يدعمها الجهاز (على سبيل المثال، تمكين سرعات Wireless-N (حتى أقصى سرعة مدعومة على منفذ Ethernet السلكي على كل من الجسر والأجهزة المتصلة بما في ذلك نقطة الوصول اللاسلكية) لجهاز يدعم Wireless-G فقط). يمكن أيضًا استخدام جسر لاسلكي ثنائي النطاق لتمكين تشغيل شبكة لاسلكية بتردد 5 جيجاهرتز على جهاز يدعم فقط الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز ويحتوي على منفذ Ethernet سلكي.
مكرر
يمكن لموسعات النطاق اللاسلكية أو المكررات اللاسلكية أن توسع نطاق شبكة لاسلكية موجودة. يمكن لموسعات النطاق الموضوعة بشكل استراتيجي أن تطيل منطقة الإشارة أو تسمح لمنطقة الإشارة بالوصول حول الحواجز مثل تلك الموجودة في الممرات على شكل حرف L. تعاني الأجهزة اللاسلكية المتصلة عبر المكررات من زيادة زمن الوصول لكل قفزة، وقد يكون هناك انخفاض في الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات المتاح. علاوة على ذلك، فإن تأثير المستخدمين الإضافيين الذين يستخدمون شبكة تستخدم موسعات نطاق لاسلكية هو استهلاك النطاق الترددي المتاح بشكل أسرع مما قد يحدث عندما يهاجر مستخدم واحد حول شبكة تستخدم موسعات. لهذا السبب، تعمل موسعات النطاق اللاسلكية بشكل أفضل في الشبكات التي تدعم متطلبات معدل نقل حركة المرور المنخفض، مثل الحالات التي يهاجر فيها مستخدم واحد بجهاز لوحي مزود بشبكة Wi-Fi حول الأجزاء الممتدة وغير الممتدة من الشبكة المتصلة الإجمالية. أيضًا، يكون معدل نقل البيانات للجهاز اللاسلكي المتصل بأي من المكررات في السلسلة محدودًا بـ "الرابط الأضعف" في السلسلة بين أصل الاتصال ونهاية الاتصال. الشبكات التي تستخدم موسعات لاسلكية تكون أكثر عرضة للتدهور بسبب التداخل من نقاط الوصول المجاورة التي تحد أجزاء من الشبكة الممتدة والتي تشغل نفس القناة مثل الشبكة الممتدة.
الأنظمة المضمنة

يسمح معيار الأمان Wi-Fi Protected Setup للأجهزة المضمنة ذات واجهة المستخدم الرسومية المحدودة بالاتصال بالإنترنت بسهولة. يحتوي Wi-Fi Protected Setup على تكوينين: تكوين زر الضغط وتكوين رقم التعريف الشخصي. تسمى هذه الأجهزة المضمنة أيضًا إنترنت الأشياء وهي أنظمة مضمنة منخفضة الطاقة تعمل بالبطارية. يصمم العديد من مصنعي Wi-Fi شرائح ووحدات لشبكة Wi-Fi المضمنة، مثل GainSpan. [130]
في السنوات القليلة الماضية (خاصة اعتبارًا من عام 2007 [update])، أصبحت وحدات Wi-Fi المضمنة متاحة بشكل متزايد، وهي تتضمن نظام تشغيل في الوقت الفعلي وتوفر وسيلة بسيطة لتمكين أي جهاز يمكنه الاتصال عبر منفذ تسلسلي لاسلكيًا. [131] وهذا يسمح بتصميم أجهزة مراقبة بسيطة. ومن الأمثلة على ذلك جهاز تخطيط كهربية القلب المحمول الذي يراقب مريضًا في المنزل. يمكن لهذا الجهاز المزود بتقنية Wi-Fi الاتصال عبر الإنترنت. [132]
تم تصميم وحدات Wi-Fi هذه بواسطة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بحيث يحتاج المنفذون فقط إلى الحد الأدنى من المعرفة بـ Wi-Fi لتوفير اتصال Wi-Fi لمنتجاتهم.
في يونيو 2014، قدمت شركة Texas Instruments أول متحكم ARM Cortex-M4 مزود بوحدة تحكم دقيقة Wi-Fi مخصصة مدمجة، SimpleLink CC3200. يجعل هذا من الممكن بناء الأنظمة المضمنة ذات الاتصال بشبكة Wi-Fi كأجهزة ذات شريحة واحدة، مما يقلل من تكلفتها وحجمها الأدنى، مما يجعل من العملي بناء وحدات تحكم متصلة بشبكة لاسلكية في أشياء عادية غير مكلفة. [133]
حماية
المشكلة الرئيسية في أمان الشبكات اللاسلكية هي سهولة الوصول إلى الشبكة مقارنة بالشبكات السلكية التقليدية مثل إيثرنت. مع الشبكات السلكية، يجب على المرء إما الوصول إلى مبنى (الاتصال فعليًا بالشبكة الداخلية)، أو اختراق جدار حماية خارجي . للوصول إلى شبكة Wi-Fi، يجب على المرء أن يكون ضمن نطاق شبكة Wi-Fi فقط. تحمي معظم شبكات الأعمال البيانات والأنظمة الحساسة من خلال محاولة منع الوصول الخارجي. يؤدي تمكين الاتصال اللاسلكي إلى تقليل الأمان إذا كانت الشبكة تستخدم تشفيرًا غير كافٍ أو لا تستخدم تشفيرًا على الإطلاق. [134] [135] [136]
يمكن للمهاجم الذي حصل على حق الوصول إلى جهاز توجيه شبكة Wi-Fi أن يبدأ هجوم انتحال DNS ضد أي مستخدم آخر للشبكة من خلال تزوير استجابة قبل أن تتاح الفرصة لخادم DNS المطلوب للرد. [137]
طرق التأمين
تتضمن إحدى التدابير الشائعة لردع المستخدمين غير المصرح لهم إخفاء اسم نقطة الوصول عن طريق تعطيل بث SSID. ورغم فعالية هذه الطريقة ضد المستخدم العادي، إلا أنها غير فعّالة كطريقة أمان لأن SSID يتم بثه بوضوح استجابة لاستعلام SSID من العميل. وهناك طريقة أخرى تتمثل في السماح فقط لأجهزة الكمبيوتر التي تحمل عناوين MAC المعروفة بالانضمام إلى الشبكة، [138] ولكن قد يتمكن المتنصتون المحددون من الانضمام إلى الشبكة عن طريق انتحال عنوان مصرح به.
تم تصميم تشفير Wired Equivalent Privacy (WEP) للحماية من التجسس العرضي ولكنه لم يعد يعتبر آمنًا. يمكن لأدوات مثل AirSnort أو Aircrack-ng استرداد مفاتيح تشفير WEP بسرعة. [139] نظرًا لضعف WEP، وافقت Wi-Fi Alliance على Wi-Fi Protected Access (WPA) الذي يستخدم TKIP . تم تصميم WPA خصيصًا للعمل مع المعدات القديمة عادةً من خلال ترقية البرامج الثابتة. على الرغم من كونه أكثر أمانًا من WEP، إلا أن WPA لديه ثغرات معروفة.
تم تقديم WPA2 الأكثر أمانًا باستخدام معيار التشفير المتقدم في عام 2004 وهو مدعوم من قبل معظم أجهزة Wi-Fi الجديدة. WPA2 متوافق تمامًا مع WPA. [140] في عام 2017، تم اكتشاف خلل في بروتوكول WPA2، مما يسمح بهجوم إعادة تشغيل المفتاح، المعروف باسم KRACK . [141] [142]

كان هناك خلل في ميزة تمت إضافتها إلى شبكة Wi-Fi في عام 2007، تسمى Wi-Fi Protected Setup (WPS)، مما سمح بتجاوز أمان WPA وWPA2. وكان الحل الوحيد اعتبارًا من عام 2011 [update]هو إيقاف تشغيل Wi-Fi Protected Setup، [143] وهو أمر غير ممكن دائمًا.
يمكن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية لتحسين سرية البيانات المنقولة عبر شبكات Wi-Fi، وخاصة شبكات Wi-Fi العامة. [144]
يمكن لـ URI باستخدام مخطط WIFI تحديد SSID ونوع التشفير وكلمة المرور/عبارة المرور وما إذا كان SSID مخفيًا أم لا، حتى يتمكن المستخدمون من متابعة الروابط من رموز QR ، على سبيل المثال، للانضمام إلى الشبكات دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا. [145] يدعم Android وiOS 11+ تنسيقًا يشبه MeCard. [ 146 ]
- الشكل المشترك:
WIFI:S:<SSID>;T:<WEP|WPA|blank>;P:<PASSWORD>;H:<true|false|blank>; - عينة
WIFI:S:MySSID;T:WPA;P:MyPassW0rd;;
مخاطر أمن البيانات
عادةً ما تكون نقاط وصول Wi-Fi افتراضيًا في وضع خالٍ من التشفير ( مفتوح ). يستفيد المستخدمون المبتدئون من جهاز بدون تكوين يعمل جاهزًا للاستخدام، ولكن هذا الوضع الافتراضي لا يمكّن أي أمان لاسلكي ، مما يوفر وصولاً لاسلكيًا مفتوحًا إلى شبكة LAN. يتطلب تشغيل الأمان من المستخدم تكوين الجهاز، عادةً عبر واجهة مستخدم رسومية (GUI) للبرنامج. على شبكات Wi-Fi غير المشفرة، يمكن للأجهزة المتصلة مراقبة البيانات وتسجيلها (بما في ذلك المعلومات الشخصية). لا يمكن تأمين مثل هذه الشبكات إلا باستخدام وسائل حماية أخرى، مثل VPN أو بروتوكول نقل النص التشعبي عبر أمان طبقة النقل ( HTTPS ).
لقد ثبت أن معيار التشفير اللاسلكي الأقدم ، Wired Equivalent Privacy (WEP)، قابل للكسر بسهولة حتى عند تكوينه بشكل صحيح. وكان الهدف من تشفير Wi-Fi Protected Access (WPA)، الذي أصبح متاحًا في الأجهزة في عام 2003، هو حل هذه المشكلة. ويعتبر Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) الذي تم التصديق عليه في عام 2004 آمنًا، بشرط استخدام عبارة مرور قوية . ولم يتم اعتبار إصدار 2003 من WPA آمنًا منذ أن حل محله WPA2 في عام 2004.
في عام 2018، تم الإعلان عن WPA3 كبديل لـ WPA2، مما أدى إلى زيادة الأمان؛ [147] تم طرحه في 26 يونيو. [148]
ركوب ظهر أحدهم
يشير مصطلح "التطفل" إلى الوصول إلى اتصال إنترنت لاسلكي عن طريق وضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك ضمن نطاق اتصال لاسلكي لجهاز آخر، واستخدام هذه الخدمة دون إذن صريح أو علم المشترك.
خلال التبني الشعبي المبكر لمعيار 802.11 ، تم تشجيع توفير نقاط وصول مفتوحة لأي شخص ضمن النطاق لاستخدامها [ من قبل من؟ ] لزراعة شبكات مجتمعية لاسلكية ، [149] خاصة وأن الأشخاص في المتوسط يستخدمون جزءًا ضئيلًا فقط من النطاق الترددي الخاص بهم في أي وقت.
لقد أصبح تسجيل نقاط الوصول الخاصة بأشخاص آخرين ورسم خرائط لها لأغراض ترفيهية يُعرف باسم wardriving . في الواقع، يتم تثبيت العديد من نقاط الوصول عمدًا دون تشغيل الأمان حتى يمكن استخدامها كخدمة مجانية. قد يؤدي توفير الوصول إلى اتصال الإنترنت الخاص بك بهذه الطريقة إلى انتهاك شروط الخدمة أو العقد مع مزود خدمة الإنترنت . لا تؤدي هذه الأنشطة إلى فرض عقوبات في معظم الولايات القضائية؛ ومع ذلك، فإن التشريعات وقانون القضايا يختلفان بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. تم تسمية اقتراح ترك كتابات على الجدران تصف الخدمات المتاحة باسم warchalking . [150]
غالبًا ما يحدث التطفل بشكل غير مقصود - فقد لا يغير المستخدم غير المألوف تقنيًا الإعدادات الافتراضية "غير الآمنة" لنقطة الوصول الخاصة به ويمكن تكوين أنظمة التشغيل للاتصال تلقائيًا بأي شبكة لاسلكية متاحة. قد يجد المستخدم الذي يبدأ تشغيل جهاز كمبيوتر محمول بالقرب من نقطة وصول أن الكمبيوتر قد انضم إلى الشبكة دون أي إشارة مرئية. علاوة على ذلك، قد ينتهي الأمر بالمستخدم الذي ينوي الانضمام إلى شبكة واحدة بدلاً من ذلك على شبكة أخرى إذا كانت الأخيرة بها إشارة أقوى. بالاقتران مع الاكتشاف التلقائي لموارد الشبكة الأخرى (انظر DHCP و Zeroconf ) يمكن أن يؤدي هذا إلى قيام المستخدمين اللاسلكيين بإرسال بيانات حساسة إلى الوسيط الخطأ عند البحث عن وجهة (انظر هجوم الرجل في المنتصف ). على سبيل المثال، قد يستخدم المستخدم عن غير قصد شبكة غير آمنة لتسجيل الدخول إلى موقع ويب ، مما يجعل بيانات اعتماد تسجيل الدخول متاحة لأي شخص يستمع، إذا كان موقع الويب يستخدم بروتوكولًا غير آمن مثل HTTP العادي بدون TLS .
في نقطة وصول غير آمنة، يمكن لمستخدم غير مصرح له الحصول على معلومات أمنية (عبارة المرور المحددة مسبقًا من المصنع أو رقم التعريف الشخصي لإعداد Wi-Fi المحمي) من ملصق على نقطة وصول لاسلكية واستخدام هذه المعلومات (أو الاتصال باستخدام طريقة الضغط على زر إعداد Wi-Fi المحمي) لارتكاب أنشطة غير مصرح بها أو غير قانونية.
الجوانب المجتمعية
لقد أصبح الوصول إلى الإنترنت اللاسلكي جزءًا لا يتجزأ من المجتمع. وبالتالي فقد أدى ذلك إلى تغيير طريقة عمل المجتمع في العديد من النواحي.
التأثير على الدول النامية
لا يستطيع أكثر من نصف سكان العالم الوصول إلى الإنترنت، [81] وخاصة المناطق الريفية في الدول النامية. غالبًا ما تكون التكنولوجيا التي تم تنفيذها في الدول الأكثر تقدمًا مكلفة ومنخفضة الكفاءة في استخدام الطاقة. وقد أدى هذا إلى استخدام الدول النامية لشبكات أكثر انخفاضًا في التقنية، وتنفيذ مصادر الطاقة المتجددة بشكل متكرر والتي لا يمكن صيانتها إلا من خلال الطاقة الشمسية ، مما أدى إلى إنشاء شبكة مقاومة للاضطرابات مثل انقطاع التيار الكهربائي. على سبيل المثال، في عام 2007، تم إنشاء شبكة بطول 450 كم (280 ميلاً) بين كابو بانتوجا وإكيتوس في بيرو حيث يتم تشغيل جميع المعدات بواسطة الألواح الشمسية فقط . [81] هذه الشبكات اللاسلكية بعيدة المدى لها استخدامان رئيسيان: توفير الوصول إلى الإنترنت للسكان في القرى المعزولة، وتوفير الرعاية الصحية للمجتمعات المعزولة. في حالة المثال المذكور أعلاه، فإنه يربط المستشفى المركزي في إكيتوس بـ 15 مركزًا طبيًا مخصصًا للتشخيص عن بعد. [81]
عادات العمل
يتيح الوصول إلى شبكة Wi-Fi في الأماكن العامة مثل المقاهي أو المتنزهات للأشخاص، وخاصة العاملين لحسابهم الخاص، العمل عن بُعد. في حين أن إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi هي العامل الأقوى عند اختيار مكان للعمل (سيختار 75٪ من الأشخاص مكانًا يوفر شبكة Wi-Fi بدلاً من مكان لا يوفرها)، [76] تؤثر عوامل أخرى على اختيار نقاط اتصال محددة . وتتنوع هذه العوامل من إمكانية الوصول إلى الموارد الأخرى، مثل الكتب، وموقع مكان العمل، والجانب الاجتماعي لمقابلة أشخاص آخرين في نفس المكان. علاوة على ذلك، فإن زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من الأماكن العامة يؤدي إلى زيادة عدد العملاء للشركات المحلية وبالتالي توفير حافز اقتصادي للمنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ في نفس الدراسة أن الاتصال اللاسلكي يوفر المزيد من حرية الحركة أثناء العمل. سواء عند العمل في المنزل أو من المكتب، فإنه يسمح بالتنقل بين الغرف أو المناطق المختلفة. في بعض المكاتب (خاصة مكاتب سيسكو في نيويورك) لا يوجد لدى الموظفين مكاتب مخصصة ولكن يمكنهم العمل من أي مكتب يربطون فيه أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم بنقطة اتصال Wi-Fi . [76]
الإسكان
لقد أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة. اعتبارًا من عام 2016 [update]، 81.9٪ من الأسر الأمريكية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت. [151] بالإضافة إلى ذلك، 89٪ من الأسر الأمريكية ذات النطاق العريض تتصل عبر التقنيات اللاسلكية. [152] 72.9٪ من الأسر الأمريكية لديها شبكة Wi-Fi.
لقد أثرت شبكات Wi-Fi أيضًا على كيفية ترتيب الديكور الداخلي للمنازل والفنادق. على سبيل المثال، وصف المهندسون المعماريون أن عملائهم لم يعودوا يريدون غرفة واحدة فقط كمكتب منزلي، بل يرغبون في العمل بالقرب من المدفأة أو الحصول على إمكانية العمل في غرف مختلفة. وهذا يتناقض مع أفكار المهندس المعماري السابقة حول استخدام الغرف التي صممها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت بعض الفنادق أن الضيوف يفضلون الإقامة في غرف معينة لأنها تتلقى إشارة Wi-Fi أقوى. [76]
المخاوف الصحية
تقول منظمة الصحة العالمية (WHO)، "لا يُتوقع حدوث آثار صحية من التعرض لحقول التردد اللاسلكي من محطات القاعدة والشبكات اللاسلكية"، لكنها تشير إلى أنها تعزز البحث في التأثيرات الناجمة عن مصادر التردد اللاسلكي الأخرى. [153] [154] (وهي فئة تُستخدم عندما "يُعتبر الارتباط السببي موثوقًا، ولكن عندما لا يمكن استبعاد الصدفة أو التحيز أو التشويش بثقة معقولة")، [155] استند هذا التصنيف إلى المخاطر المرتبطة باستخدام الهاتف اللاسلكي وليس شبكات Wi-Fi.
أفادت وكالة حماية الصحة في المملكة المتحدة في عام 2007 أن التعرض لشبكة Wi-Fi لمدة عام يؤدي إلى "نفس كمية الإشعاع من مكالمة هاتف محمول مدتها 20 دقيقة". [156]
تشير مراجعة للدراسات التي شملت 725 شخصًا زعموا أنهم يعانون من فرط الحساسية الكهرومغناطيسية ، "... إلى أن "فرط الحساسية الكهرومغناطيسية" لا علاقة لها بوجود مجال كهرومغناطيسي، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذه الظاهرة." [157]
البدائل
توفر العديد من التقنيات اللاسلكية الأخرى بدائل لشبكة Wi-Fi لحالات استخدام مختلفة:
- بلوتوث منخفض الطاقة ، وهو نوع منخفض الطاقة من تقنية بلوتوث
- البلوتوث ، شبكة قصيرة المدى
- الشبكات الخلوية التي تستخدمها الهواتف الذكية
- LoRa ، للاتصال اللاسلكي بعيد المدى بمعدل بيانات منخفض
- NearLink ، معيار تكنولوجيا لاسلكية قصيرة المدى
- WiMAX ، لتوفير اتصال إنترنت لاسلكي طويل المدى
- Zigbee ، بروتوكول اتصالات قصير المدى منخفض الطاقة ومنخفض معدل البيانات
بعض البدائل هي "عدم استخدام أسلاك جديدة"، وإعادة استخدام الكابل الموجود:
- G.hn ، الذي يستخدم الأسلاك المنزلية الموجودة، مثل خطوط الهاتف والكهرباء
هناك العديد من التقنيات السلكية للشبكات الحاسوبية، والتي توفر بدائل قابلة للتطبيق لشبكة Wi-Fi:
انظر أيضا
- Gi-Fi – مصطلح يستخدمه بعض الصحفيين التجاريين للإشارة إلى الإصدارات الأسرع من معايير IEEE 802.11
- هايبر لان
- راديو الوسائط المتعددة عالي السرعة
- نظام تحديد المواقع الداخلي
- لاي فاي
- قائمة قنوات WLAN
- نظام التشغيل يدعم Wi-Fi
- واي فاي سلبي
- الاتصالات عبر خطوط الطاقة
- استراتيجية الإدماج الرقمي في سان فرانسيسكو
- ويجيج
- تحالف النطاق العريض اللاسلكي
- واي فاي مباشر
ملاحظات توضيحية
- ^ وفقًا لأحد الأعضاء المؤسسين لتحالف Wi-Fi، فإن "Wi-Fi" ليس له معنى موسع، وقد تم اختياره ببساطة كاسم أكثر تذكرًا للتكنولوجيا. استخدمت بعض مواد تحالف Wi-Fi التي تم إنتاجها بعد هذا الاختيار بفترة وجيزة عبارة " الدقة اللاسلكية" ، ولكن تم التخلي عنها بسرعة. [2]
- ^ يحدد 802.11ac التشغيل في نطاق 5 جيجاهرتز فقط. يحدد 802.11n التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز.
- ^ Wi-Fi 6E هو الاسم الصناعي الذي يحدد أجهزة Wi-Fi التي تعمل بتردد 6 جيجاهرتز. يوفر Wi-Fi 6E ميزات وقدرات Wi-Fi 6 الممتدة إلى نطاق 6 جيجاهرتز.
- ^ هذا الشخص يتحدث، كل خاصية الاستماع هي نقطة ضعف أمنية في شبكات Wi-Fi ذات الوسائط المشتركة، حيث يمكن لعقدة على شبكة Wi-Fi التنصت على كل حركة المرور على السلك إذا اختارت ذلك.
- ^ ما لم يتم وضعه في وضع مختلط .
- ^ في بعض الحالات، يمكن تجاوز العنوان المعين من المصنع، إما لتجنب تغيير العنوان عند استبدال المحول أو لاستخدام العناوين المُدارة محليًا .
- ^ طبقة الارتباط تعادل الطبقة المادية وطبقة الارتباط بالبيانات في نموذج OSI .
مراجع
- ^ جاربر، ميغان (23 يونيو 2014). "'Why-Fi' أو 'Wiffy'؟ كيف ينطق الأمريكيون المصطلحات التقنية الشائعة". الأطلسي . مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2018.
- ^ "ماذا تعني كلمة Wi-Fi؟". مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2022 . استرجاع 7 يناير 2022 .
- ^ بيل، فانجي (2 مايو 2001). "ما هو Wi-Fi (IEEE 802.11x)؟ تعريف Webopedia". Webopedia . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2012.
- ^ سكوفيلد، جاك (21 مايو 2007). "مخاطر إشعاعات الواي فاي (محدثة)". الجارديان . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2019. تم الاسترجاع في 1 نوفمبر 2019 – عبر TheGuardian.com.
- ^ "الشهادة". Wi-Fi.org . Wi-Fi Alliance. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2020 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر 2019 .
- ^ "التاريخ | تحالف واي فاي". تحالف واي فاي . مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2017. استرجاع 15 سبتمبر 2020 .
- ^ "توقعات شحنات الأجهزة التي تدعم تقنية Wi-Fi على مستوى العالم، 2020 – 2024". الأبحاث والأسواق . 1 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2021. تم الاسترجاع 23 نوفمبر 2020 .
- ^ "Wi-Fi 6: هل هو أسرع حقًا؟". 21 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2022 . تم الاسترجاع 18 سبتمبر 2022 .
- ^ "ترخيص أنظمة الطيف المنتشر بموجب الأجزاء 15 و90 من قواعد ولوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية". لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 18 يونيو 1985. مؤرشف من الأصل (txt) في 28 سبتمبر 2007. تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2007 .
- ^ "هل تتداخل الموجات الدقيقة مع إشارات WiFi؟". 17 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2022 . تم الاسترجاع 16 أغسطس 2022 .
- ^ من تأليف Claus Hetting (19 أغسطس 2018). "كيف أدى اجتماع عام 1998 مع ستيف جوبز إلى ولادة شبكة Wi-Fi". Wi-Fi NOW Global . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2020 . تم الاسترجاع في 27 مايو 2021 .
- ^ بن تشارني (6 ديسمبر 2002). "فيك هايز – الرؤية اللاسلكية". سي نت . مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2012. تم الاسترجاع في 30 أبريل 2011 .
- ^ هيتينج، كلاوس (8 نوفمبر 2019). "Vic Hayes & Bruce Tuch inducted into the Wi-Fi Now Hall of Fame". Wi-Fi Now Global . مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2020 . تم الاسترجاع 27 نوفمبر 2020 .
- ^ ريمر، ماثيو (27 أبريل 2007). "منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية تفوز بقضية براءة اختراع واي فاي" (PDF) . أرشيف النشرة الإخبارية الأسترالية للملكية الفكرية – عبر جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا.
- ^ ab Sibthorpe, Clare (4 أغسطس 2016). "اختراع Wi-Fi التابع لـ CSIRO سيُعرض في معرض قادم في المتحف الوطني الأسترالي". The Canberra Times . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2016 . تم الاسترجاع في 4 أغسطس 2016 .
- ^ ab O'Sullivan, John (فبراير 2018). "كيف صنعنا الشبكة اللاسلكية". Nature Electronics . 1 (2): 147. doi :10.1038/s41928-018-0027-y. ISSN 2520-1131. S2CID 257090965.
- ^ "Wi-Fi Alliance: Organization". الموقع الرسمي للرابطة الصناعية على شبكة الإنترنت. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2009. تم الاسترجاع في 23 أغسطس 2011 .
- ^ "تاريخ موجز لشبكة Wi-Fi". مجلة الإيكونوميست . 12 يوليو 2004. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2023. تم الاسترجاع 2 يناير 2023. في يوليو 1999
قدمت شركة Apple شبكة Wi-Fi كخيار على أجهزة كمبيوتر iBook الجديدة الخاصة بها، تحت الاسم التجاري AirPort
- ^ ستيف لور (22 يوليو 1999). "آبل تقدم نسخة من iMac's Laptop Offspring، iBook". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017. تم الاسترجاع 28 نوفمبر 2020 .
- ^ لويس، بيتر هـ. (25 نوفمبر 1999). "حالة الفن؛ لم يولد ليكون سلكيًا". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017. تم الاسترجاع 28 نوفمبر 2020 .
- ^ "IEEE SA – سجلات خطابات التأكيد الخاصة ببراءات الاختراع ذات الصلة بمعايير IEEE". IEEE . مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2012.
- ^ "اختراعات أسترالية غيرت العالم". Australian Geographic . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2011.
- ^ فيلد، شيفون. "هيدي لامار: العقل المذهل وراء تأمين شبكات WiFi وGPS وBluetooth". forbes.com . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2023 . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2023 .
- ^ فان دير مير، هيلدي (26 مارس 2018). "10 اختراعات لم تكن تعلم أنها هولندية". investinholland.com . وكالة الاستثمار الأجنبي الهولندية. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2023 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2023 .
- ^ مولين، جو (4 أبريل 2012). "كيف اخترعت الحكومة الأسترالية شبكة واي فاي ونجحت في الحصول على 430 مليون دولار من خلال مقاضاتها". آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2012.
- ^ بوبر، بن (3 يونيو 2010). "أكبر متصيد لبراءات الاختراع في أستراليا يهاجم AT&T وVerizon وT-Mobile". CBS News . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2013.
- ^ Brodkin, Jon (31 March 2012). "قضية براءة اختراع WiFi تؤدي إلى دفع 229 مليون دولار للحكومة الأسترالية". Ars Technica . مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2023 . تم الاسترجاع في 19 أبريل 2023 .
- ^ شوبرت، ميشا (31 مارس 2012). "علماء أستراليون يستغلون اختراع الواي فاي". صحيفة سيدني مورنينج هيرالد . مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2012.
- ^ "منظمة البحوث العلمية والصناعية الكومنولثية تفوز بمعركة قانونية بشأن براءة اختراع الواي فاي". إيه بي سي نيوز . 1 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2019. تم الاسترجاع 27 فبراير 2019 .
- ^ "بيان الاستخدام، الرقم التسلسلي 75799629، مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، حالة العلامة التجارية واسترجاع المستندات". 23 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2015. تم الاسترجاع في 21 سبتمبر 2014.
استخدمت علامة التصديق لأول مرة ... في وقت مبكر من أغسطس 1999
- ^ abc Doctorow, Cory (8 November 2005). "WiFi isn't short for "Wireless Fidelity"". Boing Boing . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2012 . تم الاسترجاع في 21 ديسمبر 2012 .
- ^ Graychase, Naomi (27 April 2007). "'Wireless Fidelity' Debunked". Wi-Fi Planet . مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2007 . تم الاسترجاع في 31 أغسطس 2007 .
- ^ "تأمين شبكات Wi-Fi اللاسلكية باستخدام تقنيات اليوم" (PDF) . تحالف Wi-Fi. 6 فبراير 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 25 يونيو 2015 .
- ^ "تعريف ومعنى WiFi | Washington Technology Solutions". watech.wa.gov . تم الاسترجاع في 27 سبتمبر 2023 .
- ^ "إرشادات نشر بروتوكول WPA لشبكات Wi-Fi ذات الوصول العام" (PDF) . تحالف Wi-Fi. 28 أكتوبر 2004. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 مارس 2007. تم الاسترجاع في 30 نوفمبر 2009 .
- ^ دليل مستخدم HTC S710 . شركة High Tech Computer Corp. 2006. ص 2.
Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wireless Fidelity Alliance, Inc.
- ^ Varma, Vijay K. "Wireless Fidelity – WiFi" (PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أغسطس 2017. تم الاسترجاع 16 أكتوبر 2016 .(نُشر أصلاً في عام 2006)
- ^ Aime, Marco; Calandriello, Giorgio; Lioy, Antonio (2007). "الاعتمادية في الشبكات اللاسلكية: هل يمكننا الاعتماد على WiFi؟" (PDF) . مجلة IEEE للأمن والخصوصية . 5 (1): 23–29. doi :10.1109/MSP.2007.4. ISSN 1540-7993. S2CID 16415685.
- ^ "قد تشعر بالغباء عندما تكتشف ما تعنيه كلمة Wi-Fi بالفعل". هافينغتون بوست . 15 أبريل 2019 . تم الاسترجاع في 19 يونيو 2024 .
- ^ "IEEE 802.11-2007: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة LAN اللاسلكية". رابطة معايير IEEE . 8 مارس 2007. مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2007.
- ^ "Wi-Fi Alliance: Programs". www.wi-fi.org. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2009. تم استرجاعه في 22 أكتوبر 2009 .
- ^ "Wi-Fi Alliance". TechTarget. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2016. استرجاع 8 أبريل 2016 .
- ^ "بيان Wi-Fi Alliance® بخصوص ""Super Wi-Fi""". Wi-Fi Alliance. مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2016. تم الاسترجاع في 8 أبريل 2016 .
- ^ Sascha Segan (27 يناير 2012). "'Super Wi-Fi': Super, But Not Wi-Fi". مجلة الكمبيوتر الشخصي . مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2016. تم الاسترجاع 8 أبريل 2016 .
- ^ "جدول MCS (تم تحديثه بمعدلات بيانات 80211ax)". semfionetworks.com .
- ^ "فهم Wi-Fi 4/5/6/6E/7". wiisfi.com .
- ^ Reshef, Ehud; Cordeiro, Carlos (2023). "Future Directions for Wi-Fi 8 and Beyond". مجلة IEEE للاتصالات . 60 (10). IEEE . doi :10.1109/MCOM.003.2200037 . تم الاسترجاع في 21 مايو 2024 .
- ^ "ما هو Wi-Fi 8؟". everydayrf.com . 25 مارس 2023 . تم الاسترجاع 21 يناير 2024 .
- ^ جيوردانو ، لورينزو. جيراسي، جيوفاني؛ كاراسكوسا، مارك؛ بيلالتا ، بوريس (21 نوفمبر 2023). “ماذا سيكون Wi-Fi 8؟ كتاب تمهيدي عن IEEE 802.11bn الموثوقية العالية جدًا “. أرخايف : 2303.10442 .
- ^ Kastrenakes, Jacob (3 أكتوبر 2018). "Wi-Fi Now Has Version Numbers, and Wi-Fi 6 Comes Out Next Year". The Verge . تم الاسترجاع في 2 مايو 2019 .
- ^ فيليبس، جافين (18 يناير 2021). "أكثر معايير وأنواع Wi-Fi شيوعًا، موضحة". MUO - الاستفادة من . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 9 نوفمبر 2021 .
- ^ "ترقيم جيل Wi-Fi". ElectronicsNotes . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 10 نوفمبر 2021 .
- ^ "Wi-Fi Alliance Introduces Wi-Fi 6". Wi-Fi Alliance. 3 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2019 . تم الاسترجاع 24 أكتوبر 2019 .
- ^ abc "Generational Wi-Fi® User Guide" (PDF) . www.wi‑fi.org . أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2022 . تم الاسترجاع 16 مارس 2021 .
- ^ سميت، ديب (5 أكتوبر 2011). "كيف بدأت شبكة Wi-Fi في الحرم الجامعي لجامعة كارنيجي ميلون، قصة حقيقية". بوب سيتي . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2011. تم الاسترجاع في 6 أكتوبر 2011 .
- ^ "أندرو اللاسلكي: إنشاء أول حرم جامعي لاسلكي في العالم". جامعة كارنيجي ميلون. 2007. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2011. تم الاسترجاع في 6 أكتوبر 2011 .
- ^ Lemstra, Wolter; Hayes, Vic ; Groenewegen, John (2010). The Innovation Journey of Wi-Fi: The Road to Global Success. Cambridge University Press. p. 121. ISBN 978-0-521-19971-1. تم أرشفته من الأصل في 12 نوفمبر 2012 . تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2011 .
- ^ فيرما، فيرونا (20 أغسطس 2006). "قل مرحباً بأول مدينة خالية من الأسلاك في الهند". صحيفة التلغراف . مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2012.
- ^ "Sunnyvale Uses Metro Fi" (باللغة التركية). besttech.com.tr. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2015.
- ^ ألكسندر، ستيف؛ براندت، ستيف (5 ديسمبر 2010). "مينيابوليس تتقدم للأمام باستخدام اللاسلكي". ستار تريبيون . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2010.
- ^ "تعهد بتوفير خدمة الواي فاي في جميع أنحاء لندن بحلول عام 2012". بي بي سي نيوز . 19 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2010. استرجاع 19 مايو 2010 .
- ^ Bsu, Indrajit (14 مايو 2007). "مدينة لندن تشغل أكثر شبكات الواي فاي تقدمًا في أوروبا". مجتمعات رقمية . مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2008. تم الاسترجاع في 14 مايو 2007 .
- ^ Wearden, Graeme (18 April 2005). "لندن تحصل على ميل من خدمة الواي فاي المجانية". ZDNet . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2015. تم الاسترجاع في 6 يناير 2015 .
- ^ تشودري، أميت (19 نوفمبر 2014). "استبدال الهواتف العمومية في نيويورك بما يصل إلى 10000 كشك واي فاي مجاني في العام المقبل". فوربس . مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع 17 سبتمبر 2016 .
- ^ جولد، جيسيكا (5 يناير 2016). "وداعًا للهواتف العمومية، مرحبًا بـ LinkNYC". WNYC . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2016. تم الاسترجاع في 26 يناير 2016 .
- ^ "مدينة نيويورك تكشف عن الهاتف العمومي المستقبلي – وهو يفعل الكثير أكثر من إجراء المكالمات الهاتفية". واشنطن بوست . 17 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2016. تم الاسترجاع 17 سبتمبر 2016 .
- ^ "إدارة دي بلاسيو تعلن عن الفائز في مسابقة استبدال الهواتف العمومية بشبكة واي فاي في خمسة أحياء". nyc.gov . حكومة مدينة نيويورك . 17 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2018. تم الاسترجاع في 17 نوفمبر 2014 .
- ^ ألبا، أليخاندرو (5 يناير 2016). "نيويورك تبدأ في استبدال الهواتف العمومية بأكشاك واي فاي". نيويورك ديلي نيوز . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2017. استرجاع 26 يناير 2016 .
- ^ McCormick, Rich (25 أكتوبر 2016). "Link brings its free public Wi-Fi booths from New York to London". The Verge . مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2016 . تم الاسترجاع في 25 يوليو 2021 .
- ^ "سول تتحرك لتوفير خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء المدينة". صوت أمريكا . 15 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2012. تم الاسترجاع 1 أبريل 2012 .
- ^ Krzysztof W. Kolodziej; Johan Hjelm (19 ديسمبر 2017). أنظمة تحديد المواقع المحلية: تطبيقات وخدمات أنظمة تحديد المواقع المحلية. CRC Press. ISBN 978-1-4200-0500-4. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2023 . استرجاع 6 أكتوبر 2019 .
- ^ . Wang, C.; Zheng, X.; Chen, Y.; Yang, J. (سبتمبر 2017). "تحديد موقع نقطة الوصول المارقة باستخدام معلومات القناة الدقيقة". معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الحوسبة المتنقلة . 16 (9): 2560–2573. doi : 10.1109/TMC.2016.2629473 . ISSN 1558-0660.
- ^ "دليل تكوين نظام التحكم في شبكة Cisco Prime، الإصدار 1.0 - الفصل 6: خرائط المراقبة [أجهزة سلسلة نظام التحكم في شبكة Cisco Prime]". Cisco . تم الاسترجاع في 19 ديسمبر 2020 .
- ^ ماجدة شيلي، نيل ساماما. اكتشاف الرؤية في بيئات محاكاة غير متجانسة لأغراض تحديد المواقع. IPIN 2010: المؤتمر الدولي لتحديد المواقع والملاحة الداخلية، سبتمبر 2010، هونجيربيرج، سويسرا. ⟨hal-01345039⟩ [1]
- ^ ماجدة شيلي، نيل ساماما. تقنيات جديدة لتحديد المواقع داخل المباني، الجمع بين الأساليب الحتمية والتقديرية. مؤتمر الملاحة الأوروبي - أنظمة الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية 2009: مايو 2009، نابولي، إيطاليا. ص 1 - 12. hal-01367483 [2]
- ^ abcd Forlano, Laura (8 October 2009). "WiFi Geographys: When Code Meets Place". مجتمع المعلومات . 25 (5): 344–352. doi :10.1080/01972240903213076. ISSN 0197-2243. S2CID 29969555.
- ^ Y. Chen و H. Kobayashi، "تحديد الموقع الجغرافي الداخلي استنادًا إلى قوة الإشارة"، في وقائع المؤتمر الدولي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول الاتصالات (ICC '02)، المجلد 1، ص 436-439، نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، أبريل-مايو 2002.
- ^ يوسف، م. أ. أجراوالا، أ. شانكار، أ. أودايا (1 مارس 2003). "تحديد موقع شبكة WLAN عبر التجميع وتوزيع الاحتمالات". وقائع المؤتمر الدولي الأول لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول الحوسبة الشاملة والاتصالات، 2003. (PerCom 2003) . ص. 143-150. CiteSeerX 10.1.1.13.4478 . doi :10.1109/PERCOM.2003.1192736. ISBN 978-0-7695-1893-0. S2CID 2096671.
- ^ يوسف، مصطفى؛ يوسف، عادل؛ ريجر، تشاك؛ شانكار، أودايا؛ أجراوالا، أشوك (1 يناير 2006). "PinPoint". وقائع المؤتمر الدولي الرابع حول الأنظمة والتطبيقات والخدمات المحمولة . MobiSys '06. نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: ACM. ص. 165-176. doi :10.1145/1134680.1134698. ISBN 978-1595931955. S2CID 232045615.
- ^ داناليت، أنطونين؛ فاروق، بلال؛ بيرلاير، ميشيل (2014). "نهج بايزي للكشف عن تسلسلات وجهات المشاة من توقيعات واي فاي". أبحاث النقل الجزء ج: التقنيات الناشئة . 44 : 146-170. رمز Bibcode : 2014TRPC...44..146D. doi : 10.1016/j.trc.2014.03.015.
- ^ اي بي سي دي ديكر ، كريس دي (6 يونيو 2017). "تعليق على الإنترنت منخفض التقنية". التقنيات والثقافة. Revue semestrielle d'anthropologie des تقنيات (بالفرنسية) (67): 216-235. دوى :10.4000/tc.8489. ISSN 0248-6016. S2CID 165080615. مؤرشفة من الأصلي في 13 يوليو 2020 . تم الاسترجاع في 8 مايو 2020 .
- ^ هاشم، عمر؛ هراس، خالد أ؛ يوسف، مصطفى (2021)، "تحديد المواقع الداخلية بدقة باستخدام زمن الرحلة ذهابًا وإيابًا IEEE 802.11mc"، الحوسبة الشاملة والمتنقلة ، 75 ، doi :10.1016/j.pmcj.2021.101416، S2CID 236299935 ، تم الاسترجاع في 24 أكتوبر 2023
- ^ "إصدار معيار IEEE 802.11az الجديد لتحسين دقة تحديد المواقع عبر شبكة Wi-Fi من شأنه أن يطلق العنان لموجة جديدة من الابتكار" (بيان صحفي) . تم الاسترجاع في 24 أكتوبر 2023 .
- ^ "خدمات تحديد الموقع عبر شبكة Wi-Fi: كيف وصلنا إلى هنا؟". 27 فبراير 2023. تم الاسترجاع 24 أكتوبر 2023 .
- ^ خليلي، عبد الله؛ سليمان، عبد الحميد؛ أسد الزمان، محمد؛ جريفثس، أليسون (مارس 2020). "استشعار شبكة Wi-Fi: التطبيقات والتحديات". مجلة الهندسة . 2020 (3): 87-97. arXiv : 1901.00715 . doi : 10.1049/joe.2019.0790 . ISSN 2051-3305.
- ^ ورقة بيضاء حول الاعتبارات المتعلقة بالسعة والتغطية والنشر لمعيار IEEE 802.11g
- ^ Gast, Matthew S. (2013). "الفصل 4. تشكيل الحزمة في 802.11ac". 802.11ac: دليل البقاء . أطلس أوريلي. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2017. تم الاسترجاع في 17 أبريل 2014 .
- ^ "لماذا لا تعمل شبكة WiFi كشبكة ثنائية الاتجاه بينما تعمل شبكات 3G و4G بنفس الطريقة". مجتمع ميراكي . 23 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2021. تم الاسترجاع 19 سبتمبر 2020 .
- ^ بادمان، لي (26 أغسطس 2019). "المعلومات السيئة ليست جديدة بالنسبة لشبكات WLAN- لا تصدق "الازدواج الكامل" في Wi-Fi 6". صندوق الأدوات . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 19 سبتمبر 2020 .
- ^ "المعيار الفيدرالي 1037C". معهد علوم الاتصالات . 7 أغسطس 1996. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2009. تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2012 .
- ^ "ATIS Telecom Glossary 2007". Alliance for Telecommunications Industry Solutions . ATIS-0100523.2007. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2008. تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2012 .
- ^ "قنوات Wi-Fi، الترددات، النطاقات وعرض النطاق الترددي". ملاحظات إلكترونية . مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2018. تم الاسترجاع 18 أغسطس 2018 .
- ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات المحددة - الجزء 11: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية. معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 14 ديسمبر 2016. doi :10.1109/IEEESTD.2016.7786995. ISBN 978-1-5044-3645-8.
- ^ "شرح معايير WiFi 802.11". Lifewire . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2018 . تم الاسترجاع 18 أغسطس 2018 .
- ^ "تأثير تداخل التردد اللاسلكي USB 3.0 على الأجهزة اللاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز" (PDF) . USB.org . منتدى منفذي USB. أبريل 2012 . تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2019 .
- ^ "لماذا كل شيء لاسلكي هو 2.4 جيجاهرتز". WIRED . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2018 . تم الاسترجاع 18 أغسطس 2018 .
- ^ "معدلات بيانات 802.11n والموثوقية وقابلية التوسع". Cisco . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2017 . تم الاسترجاع في 20 نوفمبر 2017 .
- ^ "3.1.1 Packet format" (PDF) . IEEE Standard for Ethernet, 802.3-2012 – section one . 28 December 2012. p. 53. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 6 يوليو 2014 .
- ^ Stobing, Chris (17 November 2015). "What Does WiFi Stand For and How Does Wifi Work؟". GadgetReview . مؤرشف من الأصل في 1 ديسمبر 2015 . تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2015 .
- ^ جير، جيم (6 ديسمبر 2001). نظرة عامة على معيار IEEE 802.11. InformIT. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2016. تم الاسترجاع في 8 أبريل 2016 .
- ^ US 5987011، Toh، Chai Keong ، "طريقة التوجيه لشبكات الهاتف المحمول المخصصة"، نُشرت في 16 نوفمبر 1999
- ^ "مجلات الحوسبة المتنقلة والمطبوعات المطبوعة". www.mobileinfo.com . مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2016 . تم الاسترجاع 19 ديسمبر 2017 .
- ^ Toh, C.-K ; Delwar, M.; Allen, D. (7 أغسطس 2002). "تقييم أداء الاتصالات لشبكة الهاتف المحمول المخصصة". معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات للاتصالات اللاسلكية . 1 (3): 402–414. doi :10.1109/TWC.2002.800539.
- ^ Toh, C.-K ; Chen, Richard; Delwar, Minar; Allen, Donald (2001). "Experimenting with an Ad Hoc Wireless Network on Campus: Insights & Experiences". مراجعة تقييم أداء ACM SIGMETRICS . 28 (3): 21–29. doi :10.1145/377616.377622. S2CID 1486812. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2021. تم الاسترجاع في 8 أكتوبر 2021 .
- ^ Subash (24 يناير 2011). "الشبكات المنزلية اللاسلكية مع نقطة اتصال واي فاي افتراضية". Techsansar . مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2011 . تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2011 .
- ^ Cox, John (14 October 2009). "Wi-Fi Direct allows device-to-device links". Network World . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2009.
- ^ "Wi-Fi يصبح شخصيًا: إطلاق Wi-Fi Direct الرائد اليوم". Wi-Fi Alliance . 25 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 25 يونيو 2015 .
- ^ "ما هو Wi-Fi Certified TDLS؟". Wi-Fi Alliance . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2014.
- ^ Edney, Jon (2004)، "ما هو نظام ESS؟"، اجتماع لجنة معايير IEEE 802 LAN/MAN، يوليو 2004 ، بيسكاتواي، نيوجيرسي: معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ص. 8
- ^ محسن بيك (3 ديسمبر 2021). "إصلاح مشكلة الاتصال بشبكة WiFi ولكن لا يوجد وصول إلى الإنترنت على Windows 11/10/8/7". newscutzy.com. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2021 . تم الاسترجاع 25 يونيو 2020 .
- ^ Tjensvold, Jan Magne (18 September 2007). "مقارنة معايير IEEE اللاسلكية 802.11 و802.15.1 و802.15.4 و802.15.6" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يوليو 2013. تم الاسترجاع في 26 أبريل 2013 .القسم 1.2 (النطاق)
- ^ "شخص ما يشرح dBi – الشبكات اللاسلكية". منتديات تقارير DSL . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2014.
- ^ "802.11n Delivers Better Range". Wi-Fi Planet . 31 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2015.
- ^ جولد، جون (29 يونيو 2016). "802.11ac Wi-Fi head driving strong WLAN equipment sales". Network World . مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2019 . تم الاسترجاع في 19 مايو 2017 .
- ^ "برنامج رسم خرائط WiFi: Footprint". Alyrica Networks. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2009. تم الاسترجاع في 27 أبريل 2008 .
- ^ كانيلوس، مايكل (18 يونيو 2007). "إيرمانو بييتروسيمولي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول رابط اتصال واي فاي". مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2008. تم الاسترجاع في 10 مارس 2008 .
- ^ تولوز، آل (2 يونيو 2006). "التكنولوجيا اللاسلكية لا يمكن الاستغناء عنها لتوفير الوصول في المناطق النائية والقليلة السكان". رابطة الاتصالات التقدمية . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2009. تم الاسترجاع في 10 مارس 2008 .
- ^ Pietrosemoli, Ermanno (18 May 2007). "Long Distance WiFi Trial" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 مارس 2016 . تم الاسترجاع في 10 مارس 2008 .
- ^ Chakraborty, Sandip; Nandi, Sukumar; Chattopadhyay, Subhrendu (22 سبتمبر 2015). "التخفيف من حدة العقد المخفية والمكشوفة في شبكات الشبكات اللاسلكية عالية الإنتاجية". معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الاتصالات اللاسلكية . 15 (2): 928-937. doi :10.1109/TWC.2015.2480398. S2CID 2498458.
- ^ فيليجاس، إدوارد جارسيا؛ لوبيز-أغيليرا، إيلينا؛ فيدال، رافائيل؛ باراديلز، جوزيب (2007). "تأثير تداخل القنوات المجاورة في شبكات IEEE 802.11 WLANs". المؤتمر الدولي الثاني للشبكات والاتصالات اللاسلكية الموجهة للراديو المعرفي، 2007. ص 118-125. doi :10.1109/CROWNCOM.2007.4549783. hdl :2117/1234. ISBN 978-1-4244-0814-6. S2CID 1750404.
- ^ den Hartog, F., Raschella, A., Bouhafs, F., Kempker, P., Boltjes, B., & Seyedebrahimi, M. (نوفمبر 2017). مسار لحل مأساة Wi-Fi في المباني السكنية محفوظ في 13 يوليو 2020 على موقع Wayback Machine . في المؤتمر الدولي السابع والعشرون لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبيقاتها (ITNAC) لعام 2017 (ص 1-6). معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.
- ^ كارافان، ديليا (12 سبتمبر 2014). "6 خطوات سهلة لحماية جهاز مراقبة طفلك من القراصنة". مراجعات أجهزة مراقبة الأطفال المقر الرئيسي . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2014. تم الاسترجاع في 12 سبتمبر 2014 .
- ^ ويلسون، تريسي ف. (17 أبريل 2006). "كيف تعمل شبكات WiFi البلدية". HowStuffWorks . مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2008 . تم الاسترجاع في 12 مارس 2008 .
- ^ براون، بوب (10 مارس 2016). "استمرار حظر نقاط اتصال Wi-Fi على الرغم من حملة FCC". Network World . مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019.
- ^ نحو الوعي بالطاقة في إدارة تطبيقات الشبكات المحلية اللاسلكية. ندوة عمليات وإدارة الشبكات IEEE/IFIP. IEEE/IFIP NOMS. 2012. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2014 .
- ^ "قياسات الطاقة والأداء على مستوى التطبيق في شبكة LAN اللاسلكية". المؤتمر الدولي IEEE/ACM لعام 2011 حول الحوسبة الخضراء والاتصالات. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2014 .
- ^ Veendrick, Harry JM (2017). Nanometer CMOS ICs: From Basics to ASICs. Springer. ص. 243. ISBN 9783319475974. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2023 . استرجاع 26 أكتوبر 2019 .
- ^ "تطبيقات مجانية لتحليل شبكات WiFi-أفضل تطبيقات لتحليل القنوات للشبكات اللاسلكية". The Digital Worm . 8 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2017.
- ^ "صفحة منتجات Apple.com Airport Utility". تم أرشفة النسخة الأصلية في 8 يونيو 2011. تم الاسترجاع في 14 يونيو 2011 .
- ^ "GainSpan low-power, embedded Wi-Fi". www.gainspan.com. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2010. تم الاسترجاع في 17 يونيو 2017 .
- ^ "Quatech تطرح راديو 802.11 المحمول جواً لسوق أجهزة M2M". مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2008. تم الاسترجاع في 29 أبريل 2008 .
- ^ "مقالة CIE حول Wi-Fi المضمن لتطبيقات M2M". مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2015. تم الاسترجاع في 28 نوفمبر 2014 .
- ^ "شرح الاتصال بشبكة WiFi | تركيبات واستشارات MAC". مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2020. تم الاسترجاع في 9 فبراير 2020 .
- ^ جينسن، جو (26 أكتوبر 2007). "شبكة 802.11 X اللاسلكية في بيئة الأعمال – الإيجابيات والسلبيات". Networkbits . مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2008 . تم الاسترجاع في 8 أبريل 2008 .
- ^ هيجز، لاري (1 يوليو 2013). "واي فاي مجاني؟ حذاري أيها المستخدم: الاتصالات المفتوحة بالإنترنت مليئة بالمخاطر الأمنية والمتسللين ولصوص الهوية". Asbury Park Press . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2013.
- ^ Gittleson, Kim (28 March 2014). "كشف النقاب عن طائرة بدون طيار لسرقة البيانات في Black Hat". BBC News . مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2014 . تم استرجاعه في 29 مارس 2014 .
- ^ بيرنشتاين، دانيال ج. (2002). "تزوير DNS". مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2009. تم الاسترجاع في 24 مارس 2010.
يمكن للمهاجم الذي لديه حق الوصول إلى شبكتك أن يقوم بسهولة بتزوير الاستجابات لطلبات DNS الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك
. - ^ ماتيتي، برابهاكر (2005). "تقنيات الاختراق في الشبكات اللاسلكية". دايتون، أوهايو: قسم علوم الكمبيوتر والهندسة بجامعة رايت ستيت . مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2010. تم الاسترجاع في 28 فبراير 2010 .
- ^ Hegerle, Blake; snax; Bruestle, Jeremy (17 أغسطس 2001). "Wireless Vulnerabilities & Exploits". wirelessve.org. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 2006. تم الاسترجاع في 15 أبريل 2008 .
- ^ "أمان WPA2 أصبح إلزاميًا الآن للمنتجات المعتمدة من Wi-Fi". Wi-Fi Alliance . 13 مارس 2006. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2011.
- ^ Vanhoef, Mathy (2017). "Key Reinstallation Attacks: Breaking WPA2 by forcing nonce reuse". مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2017. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2017 .
- ^ Goodin, Dan (16 أكتوبر 2017). "خلل خطير في بروتوكول WPA2 يسمح للمهاجمين باعتراض كلمات المرور وأكثر من ذلك بكثير". Ars Technica . مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2017 . تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2017 .
- ^ "CERT/CC Vulnerability Note VU#723755". مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2012. تم الاسترجاع في 1 يناير 2012 . ملاحظة الثغرة الأمنية VU#723755 من US CERT
- ^ لجنة التجارة الفيدرالية (مارس 2014). "نصائح لاستخدام شبكات Wi-Fi العامة". لجنة التجارة الفيدرالية – معلومات المستهلك . مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2019. تم الاسترجاع في 8 أغسطس 2019 .
- ^ "مشاركة معرف SSID وكلمة المرور لشبكة Wi-Fi باستخدام رمز الاستجابة السريعة". 19 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2023 . تم الاسترجاع 28 يوليو 2021 .
- ^ "zxing documentation: barcode contents". GitHub . zxing. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2016 . تم الاسترجاع 28 يوليو 2021 .
- ^ ثوبرون، روب (9 يناير 2018). "بروتوكول WPA3 سيجعل نقاط اتصال Wi-Fi العامة أكثر أمانًا". Techspot . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018.
- ^ Kastrenakes, Jacob (26 June 2018). "أمان شبكة Wi-Fi يبدأ في الحصول على أكبر ترقية له منذ أكثر من عقد". The Verge . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2019 . تم الاسترجاع في 26 يونيو 2018 .
- ^ "هدف NoCat هو توفير نطاق ترددي غير محدود لك في كل مكان مجانًا". NoCat.net . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2011 . تم الاسترجاع في 14 أكتوبر 2011 .
- ^ جونز، مات (24 يونيو 2002). "دعنا نرسم الطباشير" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 يوليو 2008. تم الاسترجاع في 9 أكتوبر 2008 .
- ^ "ملخص إحصاءات التعليم، 2017". nces.ed.gov . مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2020. تم الاسترجاع 8 مايو 2020 .
- ^ "Wi-Fi: How Broadband Households Experience the Internet | NCTA – The Internet & Television Association". www.ncta.com . 6 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2020 . تم الاسترجاع 8 مايو 2020 .
- ^ "الحقول الكهرومغناطيسية والصحة العامة – محطات القاعدة والتكنولوجيات اللاسلكية". منظمة الصحة العالمية . 2006. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2016. تم الاسترجاع 28 مايو 2016 .
- ^ "الوكالة الدولية لبحوث السرطان تصنف المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية على أنها مسببة للسرطان لدى البشر" (PDF) . الوكالة الدولية لبحوث السرطان . 31 مايو 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 4 أبريل 2012. تم استرجاعه في 28 مايو 2016 .
- ^ "الحقول الكهرومغناطيسية والصحة العامة: الهواتف المحمولة". منظمة الصحة العالمية . أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2016. تم الاسترجاع 28 مايو 2016 .
- ^ "أسئلة وأجوبة: مخاوف صحية بشأن شبكات الواي فاي". بي بي سي نيوز . 21 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2016 .
- ^ روبين، جي؛ داس مونشي، جاياتي؛ ويسلي، سيمون (1 مارس 2005). "فرط الحساسية الكهرومغناطيسية: مراجعة منهجية لدراسات الاستفزاز". الطب النفسي الجسدي . 67 (2): 224-232. CiteSeerX 10.1.1.543.1328 . doi :10.1097/01.psy.0000155664.13300.64. PMID 15784787. S2CID 13826364.
قراءة إضافية
- مؤلفو WNDW (2013). بتلر، جين (محرر). الشبكات اللاسلكية في العالم النامي (الطبعة الثالثة). منصة النشر المستقلة CreateSpace. ISBN 978-1-4840-3935-9.










