Top 44 무선 네트워크 291 Most Correct Answers

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무선 네트워크(無線 – , wireless network)는 네트워크 노드 간 무선 데이터 연결을 사용하는 컴퓨터 네트워크이다. 즉, 신호를 전하는 케이블 대신에 무선(전파)을 이용하는 통신 네트워크를 통틀어 이르는 말이다.


네트워크 기초 – 무선랜 기초 – 무선네트워크 구분
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무선 네트워크 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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역사[편집]

같이 보기[편집]

각주[편집]

외부 링크[편집]

무선 네트워크 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
무선 네트워크 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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무선 네트워크란? – 무선 네트워크와 유선 네트워크 비교 – Cisco

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Wi-Fi(무선 네트워크)와 유선 네트워크 비교

Wi-Fi 무선 네트워크의 이점

무선 네트워크 구축 방법

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무선 네트워크란? - 무선 네트워크와 유선 네트워크 비교 - Cisco
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무선네트워크 – 해시넷

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위키

목차

개요[편집]

역사[편집]

종류[편집]

특징[편집]

기술 종류 및 변화[편집]

구조[편집]

보안[편집]

보안 기술 유형[편집]

장단점[편집]

사례[편집]

각주[편집]

참고자료[편집]

같이 보기[편집]

무선네트워크 - 해시넷
무선네트워크 – 해시넷

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무선 네트워크 설정 Windows

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 무선 네트워크 설정 Windows 무선 네트워크 어댑터는 PC를 무선 네트워크에 연결하는 장치입니다. 휴대용 또는 데스크톱 PC를 무선 네트워크에 연결하려면 PC에 무선 네트워크 어댑터가 있어야 합니다. 모뎀 및 인터넷 연결, 보안, 파일 및 프린터 공유와 관련된 사항과 가정에서 무선 네트워크를 설정하는 방법을 알아봅니다.
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올바른 장비 구입

모뎀 및 인터넷 연결 설정

무선 라우터 배치

무선 네트워크 보안 유지

무선 네트워크에 PC 연결

Windows 10에서

11 Windows

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무선 네트워크 설정 Windows
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무선네트워크 이해 (1) – Chapter1. 무선통신

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무선 네트워크 무선랜의 개념 및 무선랜 종류 정리 (Wi-Fi 1~7)
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무선랜(WIFI) 인터넷 연결 사용 방법이 궁금합니다. [삼성전자서비스]

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무선랜(WIFI) 인터넷 연결 사용 방법이 궁금합니다. [삼성전자서비스]
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¹«¼± ³×Æ®¿öÅ© °³¿ä

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403 – Forbidden

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403 - Forbidden
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무선 네트워크란? – 무선 네트워크와 유선 네트워크 비교

Wi-Fi(무선 네트워크)와 유선 네트워크 비교

무선 네트워크에서는 디바이스를 네트워크에 연결한 상태로 유선에 테더링하지 않고 로밍할 수 있습니다. 액세스 포인트에서 Wi-Fi 신호를 증폭하므로 디바이스와 라우터 간의 거리가 멀어도 네트워크에 연결할 수 있습니다. 카페, 호텔, 공항 휴게실 또는 기타 공공 장소에서 Wi-Fi 핫스팟에 연결할 때는 해당 기업의 무선 네트워크에 연결됩니다.

유선 네트워크에서는 케이블을 사용해 인터넷이나 다른 네트워크에 노트북, 데스크톱 컴퓨터 등의 디바이스를 연결합니다. 유선 네트워크에는 무선 네트워크에 비해 몇 가지 단점이 있습니다. 가장 큰 단점은 디바이스가 라우터에 테더링된다는 것입니다. 흔히 사용되는 유선 네트워크에 사용되는 케이블의 한쪽 끝은 네트워크 라우터의 이더넷 포트에 연결되고, 반대쪽 끝은 컴퓨터 또는 다른 디바이스에 연결됩니다.

이전에는 유선 네트워크가 무선 네트워크보다 더 빠르고 안전한 것으로 간주되었습니다. 하지만 Wi-Fi 6 네트워킹 표준 등의 무선 네트워크 기술이 지속적으로 개선되면서 유선 네트워크와 무선 네트워크 간의 속도와 보안 측면에서 차이가 거의 없어졌습니다.

무선 네트워크 설정 Windows

가정의 무선 네트워크를 사용하여 집의 더 많은 장소에서 온라인에 연결할 수 있습니다. 이 문서에서는 무선 네트워크를 설정하고 사용하는 기본 단계에 대해 설명합니다.

올바른 장비 구입 무선 네트워크를 설정하기 전에 필요한 사항은 다음과 같습니다. 광대역 인터넷 연결 및 모뎀. 광대역 인터넷 연결은 고속 인터넷 연결입니다. DSL(Digital Subscriber Line) 및 케이블은 가장 일반적인 광대역 연결 중 두 가지입니다. ISP(인터넷 서비스 공급자)에 문의하여 광대역 연결을 구입할 수 있습니다. 일반적으로 DSL을 제공하는 ISP는 전화 회사이고 케이블을 제공하는 ISP는 케이블 TV 회사입니다. ISP는 대체로 광대역 모뎀을 제공합니다. 일부 ISP는 혼합형 모뎀/무선 라우터도 제공합니다. 이러한 장비는 컴퓨터 또는 전자제품 매장과 온라인에서 구입할 수 있습니다. 무선 라우터. 라우터는 네트워크 및 인터넷 간에 정보를 보냅니다. 무선 라우터를 사용하면 유선 대신 무선 신호를 사용하여 PC를 네트워크에 연결할 수 있습니다. 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11ac 및 802.11ax를 사용하는 여러 종류의 무선 네트워크 기술이 있습니다. 무선 네트워크 어댑터. 무선 네트워크 어댑터는 PC를 무선 네트워크에 연결하는 장치입니다. 휴대용 또는 데스크톱 PC를 무선 네트워크에 연결하려면 PC에 무선 네트워크 어댑터가 있어야 합니다. 대부분의 노트북과 태블릿, 그리고 일부 데스크톱 PC에는 무선 네트워크 어댑터가 이미 설치되어 있습니다. PC에 무선 네트워크 어댑터가 있는지 확인하려면 시작을 선택하고 검색 상자에 디바이스 관리자를 입력한 다음 Device Manager를 선택합니다. 네트워크 어댑터를 확장합니다. 이름에 무선이 포함된 네트워크 어댑터를 찾습니다.

모뎀 및 인터넷 연결 설정 모든 장비가 준비되면 모뎀 및 인터넷 연결을 설정해야 합니다. ISP(인터넷 서비스 공급자)가 모뎀을 설정하지 않은 경우 모뎀과 함께 제공된 지침을 따라 모뎀을 PC와 인터넷에 연결합니다. DSL(Digital Subscriber Line)을 사용하는 경우 모뎀을 전화 잭에 연결합니다. 케이블을 사용하는 경우 모뎀을 케이블 잭에 연결합니다.

무선 라우터 배치 간섭을 최소화하면서 가장 강력한 신호를 받을 수 있는 위치에 무선 라우터를 배치합니다. 더 나은 결과를 얻으려면 다음 팁을 따르세요. 무선 라우터를 중앙 위치에 배치합니다. 가능한 한 집의 중심과 가까운 곳에 라우터를 배치하여 집 전체에서 무선 신호의 강도를 높입니다. 바닥과 벽, 그리고 금속 파일 캐비닛과 같은 금속 물체에서 떨어진 곳에 무선 라우터를 배치합니다. PC와 라우터 신호 사이의 물리적 장애물이 적을수록 라우터의 전체 신호 강도를 사용할 수 있을 가능성이 커집니다. 간섭을 줄입니다. 일부 네트워킹 장비는 2.4GHz 무선 주파수를 사용합니다. 이는 대부분의 전자레인지 및 많은 무선 전화와 동일한 주파수입니다. 전자레인지를 켜거나 무선 전화기로 전화를 받을 경우 무선 신호가 일시적으로 중단될 수 있습니다. 5.8GHz 등의 더 높은 주파수를 사용하는 무선 전화기를 이용하면 이러한 문제를 대부분 방지할 수 있습니다.

무선 네트워크 보안 유지 보안은 항상 중요합니다. 무선 네트워크를 사용할 경우 네트워크 신호가 집 밖에서 브로드캐스트될 수 있기 때문에 더욱 중요합니다. 네트워크 보안을 유지하지 않으면 근처에서 PC를 사용하는 사람이 네트워크 PC에 저장된 정보에 액세스하고 인터넷 연결을 사용할 수 있습니다. 네트워크를 보다 안전하게 만들려면 기본 사용자 이름 및 암호를 변경합니다.이렇게 하면 라우터를 보호하는 데 도움이 됩니다. 대부분의 라우터 제조업체는 라우터에 기본 사용자 이름과 암호를 포함하며 기본 네트워크 이름(SSID라고도 함)이 있습니다. 누군가가 이 정보를 사용하여 사용자 몰래 라우터에 액세스할 수 있습니다. 이를 방지하려면 라우터의 기본 사용자 이름과 암호를 변경합니다. 지침은 장치 설명서를 참조하세요. 네트워크에 대해 보안 키(암호)를 설정합니다. 무선 네트워크에는 무단 액세스로부터 보호하는 데 도움이 되는 네트워크 보안 키가 있습니다. 라우터와 PC에서 Wi-Fi 보호된 액세스 3(WPA3) 보안을 사용하는 것이 좋습니다. 지원되는 보안 유형 및 설정 방법 등 자세한 내용은 라우터에 대한 설명서를 참조하세요. 일부 라우터는 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원합니다. WPS를 지원하는 라우터가 네트워크에 연결되어 있다면 다음 단계에 따라 네트워크 보안 키를 설정합니다. PC에서 실행 중인 Windows 버전에 따라 다음 중 하나를 수행합니다. Windows 7이나 Windows 8.1에서는 시작 을 선택하고 네트워크 및 공유 센터 를 입력한 다음 목록에서 선택합니다.

Windows 10 시작을 선택한 다음 설정 > 네트워크 & 상태 > 공유 센터를 > 선택합니다.

Windows 11에서 시작,제어판 입력,네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터에서 제어판을 > 선택합니다. 새 연결 또는 네트워크 설정을 선택합니다. 새 네트워크 설정, 다음을 차례로 선택합니다. 마법사에서 네트워크 이름 및 보안 키를 만드는 과정을 안내합니다. 라우터가 이를 지원하는 경우 마법사는 기본적으로 Wi-Fi 보호 액세스(WPA2 또는 WPA3) 보안으로 설정됩니다. WPA2, WPA 또는 WEP(유선 동등 개인 정보) 보안보다 더 나은 보안을 제공하기 때문에 가능한 경우 WPA3을 사용하는 것이 좋습니다. WPA3, WPA2 또는 WPA를 사용하면 암호도 사용할 수 있으므로 문자와 숫자의 암호화 순서를 기억할 수 없습니다. 보안 키를 적어서 안전한 장소에 보관합니다. 마법사의 지침에 따라 USB 플래시 드라이브에 보안 키를 저장할 수도 있습니다. (보안 키를 USB 플래시 드라이브에 저장하는 것은 Windows 8 Windows 7에서 사용할 수 있지만 11에서는 Windows 10 Windows 없습니다.) 방화벽을 사용합니다. 방화벽은 권한 없는 사용자나 악성 소프트웨어(맬웨어)로부터 PC를 보호할 수 있는 하드웨어 또는 소프트웨어입니다. 네트워크의 각 PC에서 방화벽을 실행하면 네트워크에서 악성 소프트웨어의 확산을 제어하고 인터넷에 액세스할 때 PC를 보호할 수 있습니다. Windows 방화벽은 이 버전의 Windows에 포함되어 있습니다.

무선네트워크 이해 (1) – Chapter1. 무선통신

Chapter1. 무선통신

– WI-FI를 이해하기에 앞서 일단 WI-FI에서 사용하는 용어들에 대한 이해가 필요 합니다.

기존 유선 네트워크 엔지니어들이 경험하지 못한 새로운 단어들이 많이 나오기 때문에 주요 단어들은 미리미리~ 숙지해 두는 것이 좋습니다.

간혹 WI-FI를 공부하시면서 무선주파수(Radio Frequency) 이론 만 보다가 접으시는 분들도 계신데 WI-FI 엔지니어가 RF 까지 알면 도움이 되긴

하지만 주파수가 무엇이고 어떤 특성이 있는지 정도 만 이해하시면 되실거 같습니다.

Maxwell 방정식, 반송파, IF, 공진 이런 것은 궁금 하시면 찾아 보도록 하세요~

일단 WI-FI (무선네트워크)에서 주로 사용하는 용어들에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

1. 주파수

WI-FI 뿐 만 아니라 통신의 기본이 되는 것이 주파수 입니다. 독일의 과학자 헤르쯔(H. R. Hertz)의 이름을 따서 Hz라고 쓰고 있지요.

내용은 간단합니다. 전파가 공간을 이동할 때 1초 동안에 진동하는 횟수가 바로 주파수(Frequency) 입니다.

1초당 1,000개의 파동이 지나가면 1,000Hz (=1kHz) 가 됩니다. WI-FI 에서 사용하는 2.4GHz는 1초에 2,400,000개의 파동이 지나는 거겠죠?

쉽게쉽게 생각 하시면 됩니다.

● 주파수 = 1/주기

● 파장(wavelength) : 한 peak에서 다음 peak까지의 거리 , 람다 라고 읽습니다.

● 주파수와 파장의 관계 : 오른쪽 그림을 보면 알 수 있듯이 저주파 일수록 파장이 길고, 고주파 일수록 파장이 짧습니다.

이건 꼭 외우세요. 파장이 길수록 전파가 멀리 전달 되고 파장이 짧을수록 전파가 멀리 가지 않습니다.

그렇기 때문에 WI-FI 에서 2.4Ghz 가 5Ghz 보다 커버리지가 넓게 형성 되는 것입니다.

이런 주파수를 기반으로 무선통신는 전압/전류로 표현되는 전기적인 신호를 전기장/자기장으로 표현되는 전자기파로 서로 변환해 주는 안테나를 이용

하여 자유공간(Free Space)에 신호를 뿌리고 그 뿌려진 신호를 받음으로 통신이 이뤄지게 됩니다. (자유공간을 공기(Air)라고도 표현하기도 합니다.)

2. 안테나 (Antenna)

안테나(Antenna)란 말의 어원은 곤충이의 더듬이에서 유래 되었다고 합니다. 눈으로 보이지 않는 파동을 감지할 수 있는 막대기~ 라고 생각 하시면

이해 하기 편하실 듯 합니다.

무선통신에서 신호가 전달되는 경로는 유선에서 처럼 유선케이블이나 선로등이 아닌 자유공간 입니다. 이런 자유공간에서는 전기가 흐를 수 없기

때문에 (도체 부도체… 기억 나시죠?) 무선통신에서는 이런 전지적 신호를 전자기파로 변환해서 자유공간으로 뿌려주게 됩니다.

안테나는 공진(Resonance) 라는 원리로 동작하게 되고 주파수에서 설명한 파장이란 것과 굉장히 밀접한 연관성을 있습니다.

가장 기본적인 안테나인 다이폴 안테나(Dipole Antenna)의 경우 막대기(안테나) 길이의 두배의 파장을 가진 주파수에 공진하게 됩니다. 거꾸로 말하면

원하는 주파수를 송수신 하고 싶으면 해당 주파수 파장의 두배의 길이로 안테나를 제작 하면 된다는 것이지요.

모든 안테나의 크기, 길이, 면적등은 주파수 파장과 연관성을 갖습니다. 그래서 주파수 파장이 짧은 고주파를 사용할 수록 안테나의 크기가 작아지게

되는 것입니다.

● 이것만 기억 하시면 됩니다. ” 안테나의 크기는 주파수에 의해 결정 된다, 파장이 짧을 수록 안테나의 크기는 작아진다 ”

3. 무선통신의 원리

– 신호란?

신호는 주기적인 신호에 정보가 실려 있다는 것입니다. 정보가 실려 있지 않은 주기적인 신호는 깨끗한 Sine파신호로 표현이 되고 아무런 정보가 없는

백지라고 생각 하시면 됩니다. 즉, 우리가 “정보를 담아서 보낸다” 라고 하는 것은 깨끗한 Sine파신호를 변형을 시켜서 보낸다는 의미 입니다.

정상적인 Sine파형을 일정한 약속대로 변형을 시켜 정보를 담는 것을 우리는 “변조”라고 부르고, 이런 신호를 약속대로 복구해서 어떤 정보인지

알아내는 것을 “복조” 라고 합니다.

– 안테나 빔 (Antenna Beam)

안테나에서 방사되는 전자기파는 온사방으로 흩뿌려지는 것이 아니고 특정 방향으로 빔(Beam)을 형성 하게 됩니다. 쉽게 말해 안테나의 빔이라는 것은

안테나가 전자기파를 복사 또는 감지할 수 있는 유효영역 입니다.

– 무선통신의 원리

원거리에 있는 기지국 끼리 안테나를 이용해서 통신을 하기 위해 같은 주파수 대역으로 전자기파를 방출 하고 있다고 가정하고 보시기 바랍니다.

무선통신은 주파수 대역이 다르면 서로 통신을 하지 못한다는건 반드시 기억 하시기 바랍니다.

기지국 A는 송신을 하고 기지국 B는 수신을 한다고 가정하겠습니다.

처음 그림은 아무런 정보가 담겨져서 나기지 않을 때를 나타내는 그림입니다. 이때 기지국 A 에서 “하루살이~” 라는 의미를 담고 변조된 파형의 신호를 생성하여

데이터를 송신하면 기지국A 는 자신의 전자기파를 변조된 파형대로 왜곡시키게 됩니다. 그리고 안테나의 빔패턴이 중복되는 영역에서 기지국 B의 순수한 Sine파형

도 함께 왜곡시켜지게 됩니다. 결국 기지국 B는 자신의 안테나 빔 영역에서 변화가 발생했다는 것을 감지하게 되고 이 신호를 복조하여 어떤 정보가 전달 되었는지

알게 됩니다.

아주 간단하게 간략화 시키긴 하였지만 이것이 안테나를 이용한 무선통신의 가장 기본적인 원리 입니다.

– 안테나 이득 (Antenna Gain)

WIFI를 하다보면 가끔씩 안테나 이득에 대해 들으셨을 때가 있었을 겁니다. 이득이라는 것은 입력된 신호가 출력에서 더 커지는 경우를 이야기 하는데

안테나는 수동소자이기 때문에 능동소자에서의 이득과는 좀 다른 의미 입니다. 에너지를 공급받아서 신호를 더 크게하는 것이 아니기 때문입니다.

안테나에서의 이득은 신호가 커진다는 의미가 아니고 바로 방향성(Directivity)로 인해 파생되는 상대적인 이득을 의미하는 것입니다.

안테나로 인해 신호를 키우는게 아니라, 사방으로 퍼져나가야 할 에너지를 일정방향으로 쏴준다는 의미이며 단위는 dB를 사용하게 되며 일반적으로

dBi라고 표현 하고 있습니다.

위 그림과 같이 사방으로 신호가 방사될 때를 가정한 Isotropic 패턴에 비해 실제 에너지가 일정방향으로 쏠리는 비율을 의미하는 것이 안테나의

이득(dBi)입니다.

4. 마치며

그림 그리느냐 시간이 다 가는군요. 쿨럭..

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