WLAN网络建设和网络优化方法

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无线网络设置无线路由器的模式

无线网络设置无线路由器的模式

无线网络设置无线路由器的模式无线网络已经成为现代生活中不可或缺的一部分,人们在家中、办公室、公共场所等各种场景中都需要无线网络的支持来满足各种互联网需求。

而无线路由器作为无线网络连接的重要设备,其模式的设置对于网络连接的质量、速度和安全性等方面都有很大的影响。

本文将介绍一些常见的无线路由器模式,以帮助用户更好地设置无线路由器。

1. 单一模式(Single mode)单一模式是最基本的无线路由器设置模式,也被称为单模式或者单频模式。

在单一模式下,无线路由器只在一个频段上工作,通常是2.4GHz频段或者5GHz频段。

这种模式适用于只有一个设备需要连接网络且网络需求不高的情况下。

2. 混合模式(Mixed mode)混合模式是指无线路由器同时支持2.4GHz频段和5GHz频段。

在混合模式下,无线路由器可以同时提供对这两个频段的支持,用户可以根据自己的需求选择不同的频段进行连接。

2.4GHz频段具有较好的穿墙能力,信号稳定,但是速度较慢;而5GHz频段信号更强,速度更快,但是穿墙能力较差。

用户可以根据自己需要选择频段进行连接。

3. 自动模式(Auto mode)自动模式是指无线路由器会根据连接设备的情况自动选择工作频段和模式。

它可以根据信号质量、速度和设备的支持情况等因素来动态调整无线网络连接,尽可能提供更好的网络体验和性能。

在自动模式下,用户无需手动选择频段和模式,只需保持默认设置即可。

4. 同时模式(Simultaneous mode)同时模式是指无线路由器同时在2.4GHz频段和5GHz频段工作,并且可以提供同一网络名称(SSID)供用户连接。

用户可以同时使用同一网络名称在不同频段的设备上进行无线网络连接。

这种模式适用于设备较多、同时需要高速连接和穿墙能力的情况。

根据不同的网络需求和环境条件,用户可以选择适合自己的无线路由器模式。

以下是一些设置无线路由器模式的步骤:1.首先,进入无线路由器的管理界面。

浅谈WiFi建设无线优化

浅谈WiFi建设无线优化

浅谈WiFi建设无线优化摘要:本文作者结合自己多年的实际工作经验,对在WiFi无线建设过程中,WiFi射频干扰相关问题进行分析探讨,对针对性的提出了相关的优化方案,仅供参考。

关键词:网络WiFi 无线优化随着C+W(CDMA加WLAN)天翼3G业务的推广,作为CDMAEV-DO (evolution data only)无线接入的补充和优化,高速的WiFi(wire less fide lity)无线接入应用越来越普及。

但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。

1、WiFi射频介绍在无线宽带的使用过程中,影响用户感知最常见的现象是网速慢、网络时延大和掉线。

造成这种现象的原因,除信号覆盖不佳和设备负荷过重外,最常见因素,就是射频干扰。

但WiFi的射频干扰除常见的对射频物理层上的破坏干扰外,当大量终端共享一个相同的空口信道进行持续性较大流量传输时,会加大信道中数据帧冲突的概率,增多数据帧的重发频率,导致单数据帧的传输时间变长,最终降低空口信道的传输效率。

当空口负荷增大到一定程度时,就会出现影响用户感知的网速慢、丢包,甚至掉线等现象。

2、WiFi射频应用原理WiFi的空口信道是一个TDD(时分双工)的时分系统。

一个基本数据帧操作是由多个帧结构组成,帧之间以“帧间间隔”加以区分。

访问802.11媒介时,通常以分布式帧间间隔(DIFS)为起点,开始整个帧交换序列,之后的帧则以短帧间间隔(SIFS)加以区分。

而当station1在某一个时隙中传输数据时,station2发起监听信道的请求。

这时,由于信道被使用,于是station2只能退避一个随机的时隙后,再次监听信道传递数据。

而在信道利用频繁的时候,多个station监听信道空闲后,同时发送数据,继而在该时隙上出现碰撞,导致数据传递不成功,无ACK(确认帧)返回,于是再次重传,网络时延变大。

根据WiFi的802.11协议物理层的规定,可以通过空口协议速率的大小来体现空口信道质量的变化。

无线局域网(WLAN)的安全性和性能优化

无线局域网(WLAN)的安全性和性能优化

无线局域网(WLAN)的安全性和性能优化概述:无线局域网(WLAN)的普及使得人们可以随时随地享受高速无线网络。

然而,与此同时,无线网络的安全性和性能问题也日益凸显。

本文将探讨无线局域网的安全性挑战,并提供一些优化性能的解决方案。

第一部分:无线局域网的安全性挑战1. 无线网络的信号泄露- 无线信号可以穿透门窗和墙壁,易受到黑客的窃听和抓包攻击。

- 需要采取措施来限制信号范围,如使用合适的天线和信号覆盖区域。

2. 无线网络的身份认证问题- 无线网络容易受到身份伪装和重放攻击,使得黑客可以窃取用户的敏感信息。

- 使用强密码和加密协议,如WPA2(Wi-Fi Protected Access II),来加强身份认证和数据加密。

3. 无线网络的漏洞- 由于无线设备的复杂性和软件更新的滞后性,很容易出现系统漏洞导致网络被黑客入侵。

- 定期更新设备的固件和软件补丁,以及通过漏洞扫描来检测和修复潜在漏洞。

第二部分:无线局域网的性能优化1. 信号强度和覆盖范围优化- 使用适当的天线和无线路由器的定位,可以提高信号强度和覆盖范围。

- 合理规划无线设备的布局和间距,减少信号干扰和重叠。

2. 频率选择和信道优化- 在拥挤的无线网络环境中,选择合适的频率和信道可以减少干扰,提高网络性能。

- 使用无线扫描工具来检测其他无线网络的信道占用情况,避开拥挤的信道。

3. 带宽管理和优先级设置- 针对不同的应用程序和用户,可以设置带宽分配和优先级策略,保证重要数据的传输质量和用户体验。

- 使用流量管理工具来监控并控制网络带宽的使用情况,防止网络拥堵和饱和。

4. 信号质量监测和故障排除- 定期检测无线信号质量,如信号强度、信噪比和包丢失率等指标,及时发现并解决信号质量问题。

- 配备适当的网络故障排除工具和设备,以便在出现问题时进行快速定位和修复。

总结:无线局域网的安全性和性能优化是保障用户网络体验的关键因素。

通过加强身份认证、采取安全措施、更新设备固件、优化信号强度和覆盖范围、选择合适的频率和信道、设置带宽管理和优先级、定期监测信号质量和故障排除等方法,可以有效提升无线网络的安全性和性能,为用户提供更好的网络体验。

WLAN优化方案

WLAN优化方案

WLAN优化方案随着无线局域网(WLAN)的普及和应用,对WLAN的优化变得越来越重要。

一个良好的WLAN优化方案可以提高网络性能、减少干扰和故障,并提供更好的用户体验。

下面是一个针对WLAN的优化方案,共包含六个方面。

1.设备选型和部署选择合适的设备对WLAN的性能至关重要。

考虑到网络规模和用户需求,应根据不同的场景选择相应的设备。

同时,设备的部署也应考虑信号覆盖范围、接入点密度、天线方向等因素,以保证网络的稳定性和可靠性。

2.频谱管理频谱管理是优化WLAN性能的关键。

使用频谱分析工具来监测和分析频谱环境,避免和其他无线设备的干扰。

此外,可以通过选择更优的信道和使用自动化工具来减少干扰,并提高网络的质量。

3.信号强度和覆盖范围优化信号强度和覆盖范围是WLAN优化的重点。

利用覆盖热图和信号强度测试工具来评估和优化网络的覆盖范围,确保信号能够覆盖到需要的区域。

对于信号弱的区域,可以通过增加接入点数量或调整天线方向来加强信号。

4.安全性优化WLAN的安全性是一个重要的问题。

采取适当的安全措施,如使用WPA2加密、启用身份验证和访问控制、使用网络隔离等策略来防止未授权的访问和数据泄露。

5.容量规划和管理容量规划和管理是优化WLAN性能的一个关键方面。

通过分析当前和未来的网络流量,进行容量规划,包括选择合适的频段、频道和带宽等。

同时,识别网络瓶颈并采取相应的措施来增加网络的容量,以满足用户的需求。

6.连接优化和流量管理优化WLAN连接和流量管理可以提高网络的效率和可靠性。

使用流量分析工具来监测和调整网络流量,识别和解决网络拥塞和延迟问题。

另外,可以利用负载均衡和QoS技术来合理分配带宽资源,确保关键应用的优先级。

综上所述,WLAN优化方案是一个综合性的工作,需要在设备选型和部署、频谱管理、信号强度和覆盖范围优化、安全性优化、容量规划和管理、连接优化和流量管理等方面进行综合考虑和调整,以提供更好的网络性能和用户体验。

无线局域网(WLAN)的安全性与性能优化

无线局域网(WLAN)的安全性与性能优化

无线局域网(WLAN)的安全性与性能优化无线局域网(WLAN)是指通过无线通信技术实现的局域网,它已经成为人们日常生活中随处可见的一种网络连接方式。

然而,随着无线互联网的普及和使用规模的扩大,WLAN的安全性问题和网络性能优化成为人们关注的焦点。

本文将探讨WLAN的安全性和性能优化问题,并提出一些有效的解决办法。

一、WLAN的安全性问题1.1 无线信号窃听WLAN的无线信号可以穿墙传输,在信号覆盖范围外,他人也可以窃听到无线网络传输的数据。

这种无线信号窃听行为可能导致个人隐私泄露,甚至造成重要信息的泄露。

针对无线信号窃听问题,我们可以采取以下措施:- 使用加密技术:将WLAN的数据流进行加密,如WEP、WPA或WPA2等加密协议,以保护数据的安全性。

- 增加信号覆盖范围:通过合理布置无线路由器和增加信号增益,可以将WLAN的信号范围限定在需要的区域内,防止他人窃听。

1.2 无线网络入侵WLAN的无线网络对外界是开放的,不像有线网络那样需要物理接触才能进行攻击。

黑客可以通过一些手段入侵WLAN,并获取敏感信息或者进行恶意攻击。

针对无线网络入侵问题,我们可以采取以下措施:- 使用强密码:为WLAN设置一个强密码,密码越复杂越难破解,可以提高无线网络的安全性。

- 使用防火墙:在WLAN中配置防火墙,可以过滤掉一些潜在的入侵行为,减少黑客攻击的风险。

二、WLAN的性能优化2.1 信号强度优化WLAN信号强度直接影响着网络性能的稳定性和传输速度。

如果信号过弱,网络连接不稳定,可能会导致无法正常访问互联网,或者传输速度缓慢。

针对信号强度不足的问题,我们可以采取以下措施:- 优化无线路由器的位置:将路由器放置在合适的位置,避免遮挡和干扰,以提供更好的信号强度。

- 使用信号扩展器:在WLAN中添加信号扩展器,可以增加信号的传输范围和信号强度,提高网络性能。

2.2 频率选择优化WLAN使用的频率选择对网络性能也有一定的影响。

wlan管理

wlan管理

WLAN管理概述WLAN(无线局域网)是一种基于无线技术的局域网,它使用无线信号代替传统的有线连接,实现设备之间的无线通信。

WLAN的管理是指对WLAN网络进行配置、监控和管理的过程,以确保网络的稳定运行和安全性。

WLAN管理涉及的内容非常广泛,包括网络拓扑设计、访问控制、安全设置、性能优化等。

本文将介绍几个关键的WLAN管理方面,并提供一些常用的管理方法和技巧。

网络拓扑设计网络拓扑设计是WLAN管理的基础,它决定了无线网络中各个设备之间的连接方式和布局。

在设计网络拓扑时,需要考虑以下几个因素:•设备位置:根据实际部署环境,确定无线接入点(AP)的位置,以实现最大覆盖范围和信号强度的均衡分布。

•AP密度:根据网络负载和用户密度,确定AP的数量和分布密度,以确保足够的容量和性能。

•信道规划:合理规划AP的无线信道,避免频道干扰和冲突,以提高网络的可靠性和稳定性。

访问控制访问控制是WLAN管理中必不可少的一部分,它用于控制用户对无线网络的访问权限。

常见的访问控制方法包括以下几种:MAC地址过滤MAC地址过滤是一种简单有效的访问控制方法,它通过过滤设备的MAC地址,限制哪些设备可以连接到网络。

使用MAC地址过滤时,管理员需要维护一个允许访问的设备列表,并将列表中的MAC地址加入到AP的允许列表中。

这样只有列表中的设备才能成功连接到网络。

802.1X认证802.1X认证是一种更严格的访问控制方法,它要求用户提供有效的用户名和密码才能连接到网络。

在使用802.1X认证时,需要部署一个RADIUS服务器,用于验证用户的身份。

用户在连接到网络时,需要输入用户名和密码进行验证。

只有通过验证的用户才能获得网络访问权限。

访客网络对于临时访客,可以设置一个独立的访客网络,以提供有限的网络访问权限。

访客网络通常具有一定的流量限制和时间限制,以防止滥用和占用网络资源。

安全设置安全设置是保护无线网络免受未经授权访问和攻击的重要措施。

WLAN优化方案

WLAN优化方案

WLAN优化方案什么是WLAN网络优化?WLAN网络优化是指对已经投入运行的WLAN网络进行有针对性的业务调查和性能分析,通过参数采集、数据分析等办法找出网络的缺陷和不足,从而提出优化方案并付诸实施,使现有WLAN网络资源得到最佳效益,实现网络业务规模和质量的可持续发展。

一、WLAN网络基础优化的介绍【1】网络规划正确,无重大规划问题;对于新铺设的网络,网络优化主要是在一个成功的网规基础上进行的,对网络进行的小面积的、将性能和用户可接受度等向最优方向调整;【2】对旧网络的更新换代;原有旧的网络已经不能满足用户需求,在原有网络的基础上通过更换设备或者增加设备,而使原有网络向最优方向调整;三.WLAN网络优化的覆盖范围【1】无线资源的优化,也就是无线信号的优化,主要是通过各种手段,包括调整信道、调整功率、调整AP的部署位置或者天线朝向等,调整WLAN的无线信号质量,使WLAN信号的覆盖达到客户所希望的目标;【2】网络性能的优化,主要是针对网络速率和网络容量等一些和用户息息相关的参数进行最优调节,通常可以通过增加AP、更换AP等来实现;二、WLAN网络的基础优化方案(一)无线信号发送强度弱【1】现象:AP所连接用户终端显示连接速率低;无法达到54M或者36M 连接速率;有时可能用户离设备很近却无法很好连接;【2】可能导致问题的原因:用户所在区域超出天线覆盖范围;特别是对于一些室外天线,天线的覆盖范围尤为重要;无线信号被干扰,也就是常说的信噪比过高;【3】确认问题的方法步骤一:从上面的天线覆盖范围看,在无信号时判断用户是否在天线覆盖范围之内,如果不在天线覆盖范围之内,请调整天线角度,来调整覆盖范围。

步骤二:然后按照所覆盖范围的边缘场强是否满足通常的—75dBm的要求,通常天线末端输出场强按照8~12dBm来计算;步骤三:如果通过上面两步的计算,信号强度可以到达要求,如果还是连接速率较低,引起问题的原因可能为信号信噪比过高导致;即有效信号被干扰信号覆盖,无法被用户端有效接收;目前测量信噪比常用的方法是笔记本自带网卡软件(如net stumber),可以显示有效信号和噪声;但此方法的准确性有待确认。

WLAN无线校园网的优化与改进

WLAN无线校园网的优化与改进

() 1无线环 境
・ 网 络 干 扰 源 多
24GHz 开 放 频 段 ,使 用时 无 需获 得 无 . 是 线 电委 员 会 的批 准 ,因此 各种 电 子 设 备 在 这 一
频 段 密 布 ,同 时 其 他 运 营 商 W L AN 、各 种 小
・ 网 络 数 据 规 划 初 期 网 络 规 划 的 局 限性 暴 露 了很 多 问题 , 诸 如按 照校 园 划分 业 务VL AN,导 致高 峰 期大 量 用户 在线 ,出现大 量广 播报 文 ,影 响 网络应 用 。 ・ 大流 量业 务 的剧增 在 线 影 视 、B 下 载 等大 流量 业 务在 校 园 用 T
初 具 规 模 ,初 期 的 网络 部 署 主 要考 虑 了 网 络 覆
盖 的效 果 ,随着 网 络 用 户 的 越 来 越 多 , 网络 规 模 越 来 越 大 ,网 络 的 优 化 和 调 整 的 需 求 就 越 发
紧迫 。
・ 校 园网络 Qo 保证 s
校 园是个 覆盖 面广 、用 户量 大的 特殊热 点 区
力 ,优化业务 流程均能较 大地提 升用户感受 。 ・ 网 络 出 口带 宽 不 足 由于 业 务 和 用 户 的 高 速 发 展 ,使 得 初 期 规 划 的 传 输 网带 宽 严 重 不 足 ,上 行 带 宽 成 为 整
个 网 络 的瓶 颈 。 () 络 规 划 3网
现 , 目前 的 校 园 网大 多存 在 如 下 问 题 ,影 响 到 了整个网络的服务质量。
交 换 机 实现 , 同 时 对 无 线 环 境 、网 络
目 校 园网络 优 化案 例
某 无 线 校 园 网 于 2 0 年 建 成 ,有 09
60 台AP 0余 ,采 用 室 分 合路 方 式 部 署 , 覆 盖 目标 为 2 栋 学 生 公 寓 和2 研 究 生 1 栋
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关于网络建设和网络优化的建议
情况1 弱覆盖问题
根据测试现场测试,引起信号普遍偏弱原因有以下几种:
1厕所阻挡与笔记本上网位置较为靠里。

图中可以看出大部分信号已被厕所阻挡。

经测试后基本上如学校的实体墙一般在20-30dBm,所以当穿过2堵墙的时候,写字台处于弱覆盖,在这种环境下推荐每个房间走廊门口需安放天线,可以稍微改善覆盖情况。

2.吸顶天线安装位置过高:
根据上情况,建议一层使用两个500mW AP 以满足接收电平不够的情况,同时是否能将天线安装于桥架下侧,如图
情况2 信道干扰
由上图可见在11信道 CMCC和CHINANET均在11信道有覆盖信号强度在-81dBm。

另外看样看见1个名为WLAN的AP和另3个CHINANET 的AP场强在-100 dBm,由于信号很弱,对本覆盖区域不构成影响。

第一、一般情况下,当需要频率优化时先尽量来自自系统的内的重复覆盖,然后再是避开其他运营商或者是其他网络的影响。

所以建议还是关闭信道自动分配,进行手动分配,避免来自本系统内的干扰。

由于当断电重启时,AP会重新搜索周围的无线环境而选择,它认为的最优信道,但当周围无线环境比较复杂(如周围无线AP较多的办公楼,居民区附近),导致产生自系统的干扰,故推荐还是制定一定的信道覆盖规则(如依次1楼1信道,2楼6信道,3楼11信道,4楼1信道,5楼6信道,6楼11信道…..如上间隔分布信道)。

第二、对于其他系统的干扰,一般情况下可调整覆盖规则来整体避免与其他运营商的重叠。

当电信如按1、6、11分布,那么我们就可以采用6、11、1的方式来尽量避免与他们的重叠。

假如本层移动采用1信道,而电信在楼上1信道,这样的环境下,由于楼上信号会明显弱于本层的信号,故不会对本层造成影响。

当信号同频干扰过大时,会出现的现象为场强很好,但流量无或者流量小的现象。

这样的站点,一般情况即为同频干扰。

更换下信道即可。

但也存在有个别AP的版本有问题,流量就是没有也有,可先检查天馈系统,然后再排除更换AP,进行尝试。

情况3 容量问题
容量问题的存在,只要的原因是AP下挂接的用户数有限。

由上图可见还是有较多用户接入在CMCC网络中,让网络使用高峰期时,由于AP总带宽受限,可能会将某些用户挤下线,或接入AP困难。

这种情况下需要考虑扩容。

扩容的办法,第一就是新建新的室内分布系统,但第二就是采用合路器进行AP的合路从而进行扩容。

具体连接示意图如下图:
下面进行下对比分析
合路前(单AP)平均延时119MS 丢包27%
合路后(双AP)平均延时16MS 丢包0%
可以看出ping包延时和丢包率明显好转
吞吐量的分析:
测试结果记录:
AP1吞吐量为21.496Mbps
AP2吞吐量为20.396Mbps
测试项目二:“2AP+滤波器”数据吞吐量测试
测试结果记录:
AP1.AP2吞吐量为37.727Mbps
这里测试的上行测试,4台笔记本分别接入网络,向Chariot服务器的流量。

可以看出合路对上行扩容还是有一定帮助。

情况4 接收灵敏度弱的处理办法
其实这种情况一般和情况1同时存在,当你测试发现信号覆盖区域在临界标准时,如果在
周边无线环境良好的地方,还是能稳定上网。

但是在无线环境恶劣的地方,就经常会断线。

这个问题的存在其实是由于笔记本自身网卡的功率决定的,由于我们采用的50-100MW的内置网络,功率远小于我们的AP ,那么就存在收的到信号,但上不了网。

接收灵敏度 Rx 是接收( Receive )的简称。

无线电波的传输是“有去无回”的,当接收端的信号能量小于标称的接收灵敏度时,接收端将不会接收任何数据,也就是说接收灵敏度是接收端能够接收信号的最小门限。

接收灵敏度仍然用dBm 表示,通常WiFi 无线网络设备所标识的接收灵敏度(如 -83dBm) ,是指在 11Mbps 的速率下,误码率( Bit Error Rate )为10 -5 (99.999%) 的灵敏度水平。

因此在无线网络系统中提高接收端的接收灵敏度,相当于提高发射端的发射能量。

从表中看出802.11b/g 对不同的速率要求不同的接收灵敏度,意味着接收端的信号强度越小,速率越低,直至无法接收。

由此看到,在无线网络系统中,提高接收端的接收灵敏度与提高发射端的发射功率同等重要。

所以在条件允许的情况下,推荐使用100mwAP+干放的方式进行覆盖。

干放会放大同时放大上下行增益,从而加强AP接收灵敏度,提高覆盖范围的效果。

但是使用干放会把信号覆盖范围加大,造成过覆盖的情况,同时存在把噪声抬高,一般在室外或者酒店大厅中使用。

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