
최근에 공항 , 커피숍, 도서관 또는 호텔에 방문한 적이 있다면 무선 네트워크 한가운데에 있을 가능성이 있습니다. 많은 사람들이 WiFi 또는 802.11 네트워킹이라고도 하는 무선 네트워킹을 사용하여 집에서 컴퓨터를 연결하고 일부 도시 에서는 이 기술을 사용하여 거주자에게 무료 또는 저렴한 인터넷 액세스를 제공하려고 합니다. 가까운 장래에 무선 네트워킹이 널리 보급되어 전선을 사용하지 않고도 언제 어디서나 인터넷에 액세스할 수 있습니다.
와이파이는 장점이 많다. 무선 네트워크는 설정이 쉽고 저렴합니다. 또한 눈에 거슬리지 않습니다. 태블릿에서 스트리밍 영화를 볼 장소를 찾고 있지 않는 한 핫스팟에 있는지조차 알아차리지 못할 수 있습니다. 이 기사에서는 정보가 무선으로 이동할 수 있게 하는 기술을 살펴보겠습니다. 또한 가정에서 무선 네트워크를 만드는 데 필요한 사항을 검토합니다.
먼저 몇 가지 WiFi 기본 사항을 살펴보겠습니다.
- 와이파이란?
- WiFi 핫스팟
- 무선 네트워크 구축
와이파이란?
무선 네트워크는 휴대폰, 텔레비전 및 라디오와 마찬가지로 전파를 사용합니다 . 사실, 무선 네트워크를 통한 통신은 양방향 무선 통신과 매우 유사합니다. 다음은 발생합니다.
- 컴퓨터의 무선 어댑터는 데이터를 무선 신호로 변환하고 안테나를 사용하여 전송합니다.
- 무선 라우터는 신호를 수신하고 디코딩합니다. 라우터는 물리적 유선 이더넷 연결을 사용하여 정보를 인터넷으로 보냅니다.
이 프로세스는 반대로 라우터가 인터넷에서 정보를 수신하고 이를 무선 신호로 변환하여 컴퓨터의 무선 어댑터로 보내는 방식으로 작동합니다.
WiFi 통신에 사용되는 라디오는 무전기, 휴대폰 및 기타 장치에 사용되는 라디오와 매우 유사합니다. 그들은 전파를 송수신할 수 있으며 1과 0 을 전파로 변환하고 전파를 다시 1과 0 으로 변환할 수 있습니다 . 그러나 WiFi 라디오는 다른 라디오와 몇 가지 눈에 띄는 차이점이 있습니다.
- 2.4GHz 또는 5GHz의 주파수로 전송합니다. 이 주파수는 휴대폰, 워키토키 및 텔레비전에 사용되는 주파수보다 상당히 높습니다. 주파수가 높을수록 신호가 더 많은 데이터를 전달할 수 있습니다.
- 802.11 네트워킹 표준을 사용하며 다음과 같이 여러 가지 형태로 제공됩니다.
- 802.11a 는 5GHz로 전송하며 초당 최대 54메가비트의 데이터를 이동할 수 있습니다. 또한 무선 신호를 수신기에 도달하기 전에 여러 하위 신호로 분할하는 보다 효율적인 코딩 기술인 OFDM( 직교 주파수 분할 다중화 )을 사용합니다. 이것은 간섭을 크게 줄입니다.
- 802.11b 는 가장 느리고 가장 저렴한 표준입니다. 한동안 그 비용으로 인해 대중화되었지만 이제는 더 빠른 표준이 더 저렴해짐에 따라 덜 보편화되고 있습니다. 802.11b는 무선 스펙트럼의 2.4GHz 주파수 대역에서 전송합니다. 초당 최대 11메가비트의 데이터를 처리할 수 있으며 CCK( Complementary Code Keying ) 변조를 사용하여 속도를 향상시킵니다.
- 802.11g 는 802.11b와 같이 2.4GHz로 전송하지만 훨씬 빠르며 초당 최대 54MB의 데이터를 처리할 수 있습니다. 802.11g는 802.11a와 동일한 OFDM 코딩을 사용하기 때문에 더 빠릅니다.
- 802.11n 은 가장 널리 사용 가능한 표준이며, b 및 g와 역호환됩니다. 이전 모델에 비해 속도와 범위가 크게 향상되었습니다. 예를 들어, 802.11g는 이론적으로 초당 54메가비트의 데이터를 이동하지만 네트워크 혼잡으로 인해 초당 약 24메가비트의 데이터 속도만 달성합니다. 그러나 802.11n은 초당 최대 140메가비트의 속도를 달성할 수 있다고 합니다. 802.11n은 초당 최대 150메가비트의 데이터 스트림을 최대 4개까지 전송할 수 있지만 대부분의 라우터는 2개 또는 3개의 스트림만 허용합니다.
- 802.11ac 는 2013년 초 현재 가장 최신 표준입니다. 아직 널리 채택되지 않았으며 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 에서 여전히 초안 형식 이지만 이를 지원하는 장치는 이미 시장에 나와 있습니다. 802.11ac는 2.4GHz 대역에서 n, 5GHz 대역에서 ac를 사용하여 802.11n(따라서 다른 것들도)과 역호환됩니다. 실제 속도는 더 낮을 수 있지만 간섭이 덜 발생하고 단일 스트림에서 초당 최대 450메가비트를 밀어 이전보다 훨씬 빠릅니다. 802.11n과 마찬가지로 다중 공간 스트림(선택적으로 최대 8개)에서 전송할 수 있습니다. 주파수 대역 때문에 5G 라고 부르기도 하고 때로는 기가비트 WiFi 라고 부르기 도 합니다.여러 스트림에서 초당 기가비트를 초과할 수 있고 같은 이유로 VHT(Very High Throughput) 가 발생할 수 있기 때문입니다 .
- 다른 802.11 표준은 차량 내부의 WAN(광역 네트워크) 또는 한 무선 네트워크에서 다른 무선 네트워크로 원활하게 이동할 수 있는 기술과 같은 무선 네트워크의 특정 애플리케이션에 중점을 둡니다.
- WiFi 라디오는 세 가지 주파수 대역 중 하나에서 전송할 수 있습니다. 또는 서로 다른 대역 사이에서 빠르게 "주파수 도약"할 수 있습니다. 주파수 호핑은 간섭을 줄이는 데 도움이 되며 여러 장치가 동일한 무선 연결을 동시에 사용할 수 있도록 합니다.
모두 무선 어댑터가 있는 한 여러 장치에서 하나의 라우터를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다. 이 연결은 편리하고 거의 보이지 않으며 상당히 안정적입니다. 그러나 라우터가 실패하거나 너무 많은 사람들이 동시에 고대역폭 애플리케이션을 사용하려고 하면 사용자가 간섭을 받거나 연결이 끊어질 수 있습니다. 802.11ac와 같은 더 새롭고 빠른 표준이 도움이 될 수 있습니다.
다음으로 WiFi 핫스팟에서 인터넷에 연결하는 방법을 살펴보겠습니다.
다른 이름 및 기타 무선 네트워크 표준
사람들이 WiFi를 802.11 네트워킹이라고 부르는 이유가 궁금할 것입니다. 802.11 명칭은 IEEE에서 따왔습니다. IEEE는 다양한 기술 프로토콜에 대한 표준을 설정하고 이러한 표준을 분류하기 위해 번호 매기기 시스템을 사용합니다.
와이맥스 라고도 802.16 , 광대역 및 무선의 장점을 결합 보인다. WiMax는 매우 먼 거리에서 고속 무선 인터넷을 제공할 것이며 대부분 도시와 같은 넓은 지역에 대한 액세스를 제공할 것입니다.
WiFi 핫스팟

WiFi 핫스팟은 단순히 접근 무선 네트워크와 영역입니다. 이 용어는 공항 및 커피숍과 같은 공공 장소의 무선 네트워크를 나타내는 데 가장 자주 사용됩니다. 일부는 무료이고 일부는 사용료가 필요하지만 두 경우 모두 이동 중에 편리할 수 있습니다. 휴대폰이나 셀룰러 네트워크에 연결할 수 있는 외부 장치를 사용하여 자신만의 모바일 핫스팟을 만들 수도 있습니다. 또한 집에서 항상 WiFi 네트워크를 설정할 수 있습니다.
공용 WiFi 핫스팟 또는 자체 홈 기반 네트워크를 활용하려면 가장 먼저 컴퓨터에 올바른 장비가 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 대부분의 새 노트북 과 많은 새 데스크탑 컴퓨터에는 무선 송신기가 내장되어 있으며 거의 모든 모바일 장치에서 WiFi를 사용할 수 있습니다. 컴퓨터에 아직 장착되어 있지 않다면 PC 카드 슬롯이나 USB 포트에 연결 하는 무선 어댑터 를 구입할 수 있습니다 . 데스크탑 컴퓨터는 USB 어댑터를 사용하거나 컴퓨터 케이스 내부의 PCI 슬롯에 꽂는 어댑터를 구입할 수 있습니다. 이러한 어댑터 중 다수는 둘 이상의 802.11 표준을 사용할 수 있습니다.
무선 어댑터와 이 어댑터가 작동하도록 하는 드라이버를 설치하고 나면 컴퓨터가 기존 네트워크를 자동으로 검색할 수 있어야 합니다. 즉, WiFi 핫스팟에서 컴퓨터를 켜면 컴퓨터에서 네트워크가 있음을 알리고 연결 여부를 묻습니다. 구형 컴퓨터가 있는 경우 소프트웨어 프로그램을 사용하여 무선 네트워크를 감지하고 연결해야 할 수 있습니다.
공공 핫스팟에서 인터넷에 연결할 수 있다는 것은 매우 편리합니다. 무선 홈 네트워크 도 편리합니다. 이를 통해 여러 대의 컴퓨터를 쉽게 연결하고 전선을 분리했다가 다시 연결하지 않고도 장소를 이동할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 가정에서 무선 네트워크를 만드는 방법을 살펴보겠습니다.
무선 네트워크 구축

집에 이미 여러 대의 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 있는 경우 무선 액세스 포인트를 사용하여 무선 네트워크를 만들 수 있습니다 . 네트워크에 연결되지 않은 컴퓨터가 여러 대 있거나 이더넷 네트워크 를 교체하려는 경우 무선 라우터가 필요합니다. 다음을 포함하는 단일 단위입니다.
- 케이블 또는 DSL 모뎀 에 연결하기 위한 포트
- 라우터
- 이더넷 허브
- 방화벽
- 무선 액세스 포인트
무선 라우터를 사용하면 무선 신호 또는 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터와 모바일 장치를 서로, 프린터 및 인터넷 에 연결할 수 있습니다 . 벽과 문이 신호를 차단할 수 있지만 대부분의 라우터는 모든 방향에서 약 30.5미터의 범위를 제공합니다. 집이 매우 넓다면 저렴한 범위 확장기 또는 중계기를 구입하여 라우터의 범위를 늘릴 수 있습니다.
무선 어댑터와 마찬가지로 많은 라우터에서 둘 이상의 802.11 표준을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 802.11b 라우터는 다른 라우터보다 약간 저렴하지만 표준이 더 오래되었기 때문에 802.11a, 802.11g, 802.11n 및 802.11ac 라우터보다 느립니다. 802.11n 라우터가 가장 일반적입니다.
라우터를 연결하면 기본 설정에서 작동을 시작해야 합니다. 대부분의 라우터에서는 웹 인터페이스를 사용하여 설정을 변경할 수 있습니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
- SSID(서비스 세트 식별자)로 알려진 네트워크 이름 -- 기본 설정은 일반적으로 제조업체 이름입니다.
- 라우터가 사용하는 채널 -- 대부분 의 라우터는 기본적으로 채널 6을 사용합니다. 아파트에 거주하고 이웃도 채널 6을 사용하는 경우 간섭이 발생할 수 있습니다. 다른 채널로 전환하면 문제가 해결됩니다.
- 라우터의 보안 옵션 -- 많은 라우터가 공개적으로 사용 가능한 표준 로그인을 사용하므로 사용자 이름과 비밀번호를 직접 설정하는 것이 좋습니다.
보안은 가정용 무선 네트워크와 공용 WiFi 핫스팟의 중요한 부분입니다. 개방형 핫스팟을 생성하도록 라우터를 설정하면 무선 카드가 있는 모든 사람이 신호를 사용할 수 있습니다. 하지만 대부분의 사람들은 낯선 사람을 네트워크에서 제외하고 싶어합니다. 이렇게 하려면 몇 가지 보안 예방 조치를 취해야 합니다.
보안 예방 조치가 최신 상태인지 확인하는 것도 중요합니다. WEP(Wired Equivalency Privacy) 보안 조치는 한때 WAN 보안의 표준이었습니다. WEP의 이면에 있는 아이디어는 모든 무선 네트워크를 기존의 유선 네트워크만큼 안전하게 만드는 무선 보안 플랫폼을 만드는 것이었습니다. 그러나 해커들은 WEP 접근 방식에서 취약점을 발견했으며 오늘날 WEP 보안을 실행하는 WAN을 손상시킬 수 있는 응용 프로그램과 프로그램을 쉽게 찾을 수 있습니다. TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) 암호화를 사용하고 WEP에서 한 단계 업그레이드되었지만 더 이상 안전한 것으로 간주되지 않는 첫 번째 버전의 WPA(WiFi Protected Access)가 그 뒤를 이었습니다.
네트워크를 비공개로 유지하려면 다음 방법 중 하나 또는 둘 다를 사용할 수 있습니다.
- WPA2( WiFi Protected Access 버전 2 )는 WEP 및 WPA의 후속 제품이며 현재 WiFi 네트워크에 권장되는 보안 표준입니다. 설정 시 선택한 항목에 따라 TKIP 또는 AES(Advanced Encryption Standard) 암호화를 사용합니다. AES는 가장 안전한 것으로 간주됩니다. WEP 및 초기 WPA와 마찬가지로 WPA2 보안에는 암호로 로그인하는 것이 포함됩니다. 공용 핫스팟은 개방되어 있거나 WEP를 포함하여 사용 가능한 보안 프로토콜을 사용하므로 집 밖에서 연결할 때 주의하십시오. 하드 코딩된 PIN을 라우터에 연결하고 설정을 더 쉽게 해주는 WPS(WiFi Protected Setup) 기능은 분명히 해커가 악용할 수 있는 취약점을 생성하므로 가능하면 WPS를 끄거나 라우터를 살펴보는 것이 좋습니다. 기능이 없는 것입니다.
- MAC( Media Access Control ) 주소 필터링은 WEP, WPA 또는 WPA2와 약간 다릅니다. 암호를 사용하여 사용자를 인증하지 않습니다. 컴퓨터의 물리적 하드웨어를 사용합니다. 각 컴퓨터에는 고유한 MAC 주소가 있습니다. MAC 주소 필터링을 사용하면 특정 MAC 주소가 있는 컴퓨터만 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 라우터를 설정할 때 허용되는 주소를 지정해야 합니다. 새 컴퓨터를 구입하거나 집 방문자가 네트워크를 사용하려는 경우 새 컴퓨터의 MAC 주소를 승인된 주소 목록에 추가해야 합니다. 시스템은 완벽하지 않습니다. 영리한 해커는 MAC 주소를 스푸핑 할 수 있습니다. 즉, 알려진 MAC 주소를 복사하여 자신이 사용하는 컴퓨터가 네트워크에 속해 있다고 네트워크를 속일 수 있습니다.
다른 라우터 설정을 변경하여 보안을 향상시킬 수도 있습니다. 예를 들어 라우터가 원격 사용자의 IP 요청에 응답하지 않도록 WAN 요청을 차단하도록 설정하고 라우터에 연결할 수 있는 장치 수에 제한을 설정하고 원격 관리를 비활성화하여 컴퓨터만 라우터에 직접 연결되도록 설정할 수 있습니다. 라우터가 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 해커가 사용 중인 라우터를 즉시 알 수 없도록 네트워크 이름인 SSID(Service Set Identifier)를 기본값이 아닌 다른 이름으로 변경해야 합니다. 강력한 암호를 선택하는 것은 결코 문제가 되지 않습니다.
무선 네트워크는 설정이 쉽고 저렴하며 대부분의 라우터의 웹 인터페이스는 사실상 자명합니다. 무선 네트워크 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음 페이지의 링크를 확인하십시오.
원래 게시: 2001년 4월 30일
와이파이 FAQ
WiFi 라우터는 무엇을 합니까?
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저자 노트: WiFi 작동 방식
나는 이 기사의 내용에 대한 업데이트 작업을 했으며, 불과 몇 년 만에 우리가 가정과 공공 장소, 휴대폰에서 WiFi를 통해 대부분 유선에서 대부분 무선 데이터 전송으로 바뀌었다는 것이 놀랍다고 생각합니다. . 물론 많은 기반 시설이 여전히 유선을 사용하지만, 우리가 무선 전파와 유선을 통해 이동하는 전기를 통해 통신할 수 있다는 사실은 매우 놀랍습니다. 전신의 발명가와 그 이후의 모든 통신 혁신에 큰 감사를 드립니다.
나는 대부분의 평범한 사람들이 모뎀이 없었고 컴퓨터가 있어도 인터넷에 접속할 수 없었던 날을 기억합니다. 아마도 나는 내 경험을 다른 사람들에게 투사하고 있을지 모르지만, 내가 어렸을 때 우리 컴퓨터는 친구들이 비디오 게임을 하러 오는 시간을 제외하고는 우리가 고립되어 사용하는 도구였습니다. 내 컴퓨터 프로그래머 이모는 모뎀을 가지고 있는 내가 아는 유일한 사람이었습니다. 전화기를 크래들에 직접 올려놓고 미친듯한 아날로그 통신을 하는 유형이었습니다.
모뎀이 널리 보급되었을 때, 그들은 여전히 우리가 시끄럽고 천천히 유충 인터넷에 전화를 걸기 위해 컴퓨터에 연결한 투박한 외부 장치였습니다. 그들은 전화선을 묶어서 무한정 연결 상태를 유지할 수 없었고, 천문학적인 전화 요금을 내지 않으려면 로컬 액세스 포인트의 전화번호를 사용하고 있는지 확인해야 했습니다. 모뎀은 내장형으로 전환되어 조금 더 빨라졌지만 이제는 DSL 및 케이블과 같은 저렴한 광대역 서비스가 집에 편재하기 때문에 전화 접속이 도도새의 길을 가고 있습니다.
대역폭의 놀라운 증가와 무선으로 연결할 수 있는 컴퓨터의 기능으로 인해 우리 중 많은 사람들이 항상 온라인 상태에 있으며 집 안이나 집 밖에서도 자유롭게 계산할 수 있습니다. 호텔, 공항 및 기타 핫스팟을 통해 휴가를 보내는 동안 인터넷 서핑을 하고 쇼를 스트리밍하고 책을 다운로드했습니다. 그리고 집에서 WiFi 전용 태블릿으로 Netflix를 스트리밍하면서 밤에 잠이 듭니다. 정말 쉬고 있어야 한다는 사실을 제외하고는 훌륭합니다. 그러나 불면증과 정보 과부하는 또 다른 주제입니다.
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더 좋은 링크
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