2.4 GHz 帯の無線 LAN は、ISM バンドと呼ばれる産業・科学・医療用などに割り当てられた周波数帯を使用しており、この帯域では利用できるチャネル数が限られています。特に、IEEE 802.11b/g/n などで使われる 2.4 GHz 帯では、一般的に 14 個のチャネルがありますが、隣接するチャネルと一部の周波数帯域が重複しています。そのため、隣接するチャネル同士で電波干渉を起こしやすく、通信速度の低下や接続の不安定さを招きます。
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2.4 GHz 帯の無線 LAN のアクセスポイントを、広いオフィスや店舗などをカバーできるように分散して複数設置したい。2.4 GHz 帯の無線 LAN の特性を考慮した運用をするために、各アクセスポイントが使用する周波数チャネル番号の割当て方として、適切なものはどれか。
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
2.4 GHz 帯の無線 LAN は、ISM バンドと呼ばれる産業・科学・医療用などに割り当てられた周波数帯を使用しており、この帯域では利用できるチャネル数が限られています。特に、IEEE 802.11b/g/n などで使われる 2.4 GHz 帯では、一般的に 14 個のチャネルがありますが、隣接するチャネルと一部の周波数帯域が重複しています。そのため、隣接するチャネル同士で電波干渉を起こしやすく、通信速度の低下や接続の不安定さを招きます。
この干渉を避けるためには、互いに影響を与えないようにチャネルを割り当てる必要があります。2.4 GHz 帯では、チャネル1、チャネル6、チャネル11の3つは互いに重複しない(ノンオーバーラッピング)チャネルとして知られています。したがって、これらのチャネルを組み合わせて各アクセスポイントに割り当てることで、隣接するアクセスポイント間の電波干渉を最小限に抑え、効率的な運用が可能になります。
選択肢アは、全てのアクセスポイントを同じチャネルにすると、広範囲で同時に多くのアクセスポイントが電波を発信することになり、深刻な干渉を引き起こすため不適切です。選択肢ウは、SSID 毎に干渉がないというのは誤りであり、物理的な電波はSSIDに関わらず干渉するため、出荷時設定のままでは問題が生じる可能性が高いです。選択肢エは、障害時の特定には役立つかもしれませんが、干渉回避という運用上の最優先事項を満たしていません。
解説は Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ず IPA 公式資料でご確認ください。
最終更新:
検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。
この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり
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