无线网络规划与设计

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校园无线网络的规划与设计

校园无线网络的规划与设计
系 统 补 丁 、 装 防 病 毒 软 件 和 升 级 病 毒 定 义 码 , 足 系 统 制 定 安 满 的 安 全 策 略 以 后 , 该 无 线 终 端 才 可 以 进 入 认 证 环 节 进 行 用 户
的认证。
3 . 智 能分 配 的负 载 均 衡 .4 2
由于采用 了集 中控制 , 每个接 入点的情况都 了如指 掌, 对 这样就可 以合理分配 , 有效利用周边整体无线接入 点的资源 ,
[ 摘 要 ]
网络 为 郑 州 升 达
[ 键词 ] 关
1 引言 .
郑 州 升 达 学
提 供 用 户 固定 的
与社会的信息化发展 ,学校 的师 生们需要能随时随处地 获取 各种网络资源。需要在无线网络环境下多种 用户 性高安全性 、 高稳定性 、 可管理性 以及与 已有有线 网络用户 的无缝整合等 , 有针对性的提出校园无线网络 整体解 决方案 。 此次网络建设是在原有 的有线 网络上,进行无线 网络扩 充 。要求完成 资讯楼 、 自勉堂 、 思源会馆、 体育场、 堂等 区域 食
尝试连接进行定位 , 继而第一 时间告警 并将其剔除; 于非法 对
无线设备也需要进行快速发现与告警。
23 网络可扩展性 _ 整个系统可以根据用户 的需要进行规模上的扩展, 扩展后所
智能无线交换机支持先进 的提供 智能化无线 电射频监测
和调控能力 , 可确保某个智能无线接入 点在 发生故障时 , 以 可 自动切换到邻近 的智 能无线接入 点, 由于用户信息全部 同步 在智能无线交换机 上, 因此不会影响无线的接 入服 务。
络 的 用 户 账 号 和 身 份认 证 无 缝 漫 游 。
3 功能强大的集 中网络管理 . 2

无线网络的规划与优化全文

无线网络的规划与优化全文

无线网络的规划与优化全文无线网络的规划与优化全文一、引言随着移动互联网的飞速发展,人们对于无线网络的需求越来越高。

无线网络作为移动通信的一种重要方式,无处不在,比如我们经常使用的Wi-Fi网络、蜂窝移动网络等。

本文将介绍无线网络的规划与优化,涉及无线网络的建设、优化、维护等方面,旨在为无线网络相关从业人员提供一些有益的建议。

二、无线网络规划无线网络的规划是指在现有条件下,根据需求和条件,科学地确定网络规模、拓扑及设备类型和数量,依据一定的规范、标准和经验准则,分配和设置无线网络中各个节点的参数以及性能指标等。

无线网络的规划需要根据实际条件,进行合理、科学、先进的规划,并有针对性地进行调整、优化。

无线网络的规划应该考虑到以下几个方面:1.网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的物理连接和关系,是网络规划的核心内容。

在无线网络规划时,需要根据实际情况,按照需求来选择网络的拓扑结构,如星形结构、环形结构等。

2.频率与频带的分配频率和频带分配是无线网络规划的重要方面,是保证无线网络通信质量的关键。

频率的分配需要考虑到用户的数量和使用习惯等因素,以充分满足用户的需求。

3.设备的选型设备的选型直接影响到无线网络的建设成本和运行质量。

在设备选型方面,需要考虑到性能、功率、成本等因素,并根据实际需求进行优选。

4.安全性要求无线网络的安全性要求非常高。

要保证网络的安全性,需要对网络进行加密以及限制网络的访问范围,比如在公共场所设置访问密码等。

5.运营商的要求无线网络为运营商提供了丰富的商业机会,规划中还需要考虑到运营商的需求,比如覆盖面积、带宽、用户量等。

三、无线网络优化无线网络的优化是指对无线网络性能进行提升的一系列技术手段和方法。

无线网络的优化主要包括以下几个方面:1.信号覆盖优化信号覆盖是无线网络中的一个非常关键的问题,经常存在一些信号覆盖盲区或者死角。

对于信号覆盖的优化,可以采用信号增强、天线优化等技术方法。

如何进行无线网络规划和优化

如何进行无线网络规划和优化

如何进行无线网络规划和优化随着无线通信技术的迅猛发展和移动设备的普及,无线网络在我们的生活中起着越来越重要的作用。

无线网络的规划和优化是确保无线通信的稳定性和高效性的关键。

本文将介绍无线网络规划和优化的基本原则和方法,帮助读者更好地了解如何进行无线网络规划和优化。

一、无线网络规划无线网络规划是指根据需求和资源环境,设计和部署无线网络覆盖和传输的过程。

无线网络规划的目标是实现全面、高效的无线信号覆盖,并确保网络的稳定性。

下面是进行无线网络规划的几个关键步骤:1. 确定需求:首先需要明确无线网络的使用需求,包括覆盖范围、容量需求、服务质量等。

根据需求可以选择合适的无线网络技术和频段。

2. 收集环境信息:收集所在区域的建筑物、地形、植被等环境信息,以及现有的基础设施和无线电干扰源。

这些信息对无线网络的设计和优化都非常重要。

3. 设计无线网络拓扑:根据需求和环境信息,设计无线网络的拓扑结构和布局。

考虑到各种因素,例如基站的位置和天线高度、信道分配、网络间隔等。

4. 选择合适的天线:根据拓扑结构和覆盖需求,选择合适的天线类型和安装方式。

不同的天线类型对无线信号的覆盖范围和传输性能有着重要的影响。

5. 进行覆盖测试:在实际环境中进行覆盖测试,评估网络的覆盖效果和性能。

根据测试结果进行必要的调整和优化。

二、无线网络优化无线网络优化是指在无线网络已经建立的基础上,通过调整参数和优化算法,提高无线网络的性能和稳定性。

无线网络优化的目标是提高信号覆盖范围、增加容量、减少干扰等。

下面是进行无线网络优化的几个关键步骤:1. 收集性能数据:收集无线网络的性能数据,包括信号强度、干扰水平、传输速率等。

这些数据是进行优化的基础。

2. 分析性能问题:根据收集的性能数据,分析无线网络存在的问题和瓶颈。

例如,信号覆盖不足、干扰过大等。

3. 调整无线参数:根据分析结果,调整无线网络的参数,以提高性能。

例如,调整功率、改变信道分配、优化天线方向等。

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》第一篇:无线网络的规划与优化无线网络的规划与优化(杭州移动胡永庆)一、规划1.1宏站系统规划设计。

规划目标定义及需求分析,传播模型校正,预规划(链路预算,容量估算),站址初选和勘查,详细规划(系统的站点布局,无线系统参数配置),多载频组网,时隙规划.,码资源规划,覆盖规划,小区规划(小区所属bsc或者rnc边界规划,小区所属lac边界规划,小区所属交换机边界规划),网络层次规划,配套要求(对天馈部分的要求,对基站传输的要求,对基站电源的要求)。

1.2分布系统设计除以上规划设计外增加了。

室内覆盖规划和设计流程,室内传播模型,室内分布系统方案,共分布系统干扰分析,共网工程改造。

1.3室内分布系统规划要求。

网络指标,边缘场强规划,功率配置规划,天线覆盖半径规划,无线传播模型,室内链路预算,频率规划,小区规划,电磁辐射的要求,信源选取要求。

1.4室内分布系统建设方案。

室内分布系统改造要求,无源室内分布系统改造方案,有源室内分布系统改造方案,新建独立主路由解决方案,新建独立室内分布系统,bbu+rru室内分布解决方案。

二、优化2.1优化指导思想与原则。

最佳的系统覆盖,合理的切换带的控制,系统干扰最小,均匀合理的基站负荷。

2.2网络优化分为。

工程优化,运维优化,加站优化,拆站优化。

2.3无线网络专题优化。

覆盖专题优化(隧道覆盖优化,大型场馆的网络优化,高速场景下的网络优化,),干扰与消除专题优化,协同优化(提高切换成功率)专题优化,无线资源管理算法和参数专题优化,室内覆盖规划优化策略,室内覆盖优化问题。

三、无线网络规划与优化应该注意的问题3.1规划必须以频率覆盖为大局规划有大有小,大到系统规划,小到小区规划,但都必须要以大局为重,这个大局应该是频率覆盖。

频率覆盖是指一个地区或者一个城市的每个地方都应该要有连续的无干扰的频率覆盖。

无干扰不是说一点儿都没干扰而是这个干扰至少不影响手机正常接续和通话。

校园无线局域网的设计与规划

校园无线局域网的设计与规划

校园无线局域网的设计与规划一、引言校园无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)的设计与规划是为了满足校园内师生、员工等用户对无线网络的需求,提供高速、稳定、安全的无线网络服务。

本文将详细介绍校园无线局域网的设计与规划内容。

二、需求分析1. 覆盖范围:校园无线局域网应覆盖整个校园,包括教学楼、宿舍楼、图书馆、实验室等重要场所。

2. 用户数量:校园无线局域网应支持同时连接大量用户,包括师生、员工等,以满足他们的上网需求。

3. 带宽要求:校园无线局域网应提供高速的网络连接,以支持用户进行在线学习、教学、办公等活动。

4. 安全性要求:校园无线局域网应具备强大的安全机制,保护用户的网络隐私和数据安全。

5. 管理和维护:校园无线局域网应具备便捷的管理和维护功能,以便管理员能够及时处理网络故障和优化网络性能。

三、设计与规划1. 网络拓扑结构:校园无线局域网采用分布式拓扑结构,将校园内各个场所的无线接入点(Access Point,简称AP)连接到核心交换机,实现统一的网络管理和控制。

2. 无线信号覆盖:根据校园的地理环境和建筑结构,合理规划AP的位置和数量,以确保无线信号能够覆盖到每个角落。

采用合适的天线增强信号覆盖范围,避免信号干扰和盲区。

3. 网络带宽管理:校园无线局域网应采用带宽管理技术,对不同用户和应用进行带宽分配和限制,以保证网络的公平性和稳定性。

4. 安全机制:校园无线局域网应采用WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)等安全协议,提供身份验证、数据加密和防止网络入侵等功能。

同时,设置访客网络和内部网络隔离,确保访客无法访问内部敏感数据。

5. 网络管理系统:校园无线局域网应配备网络管理系统,实现对AP的集中管理、监控和配置。

管理员可以通过该系统查看网络状态、调整网络参数、进行故障排除等操作。

6. 容灾备份:为了确保校园无线局域网的高可用性,应采用冗余设计,备份核心交换机和关键设备,以防止单点故障对网络的影响。

校园无线局域网的设计与规划

校园无线局域网的设计与规划

校园无线局域网的设计与规划校园无线局域网的设计与规划1.引言1.1 项目背景1.2 项目目标1.3 项目范围2.需求分析2.1 用户需求2.1.1 教职工需求2.1.2 学生需求2.2 覆盖范围需求2.2.1 教学楼2.2.2 图书馆2.2.3 学生宿舍区2.2.4 校园广场3.网络架构设计3.1 网络拓扑结构3.2 网络设备选型3.2.1 核心交换机 3.2.2 无线AP设备 3.2.3 控制器设备 3.2.4 网络安全设备 3.3 网络规划3.3.1 子网划分3.3.2 IP地址分配3.3.3 网络命名规范4.覆盖规划4.1 接入点密度规划 4.2 信号覆盖验证4.3 信道规划4.4 室内外覆盖规划 4.4.1 室内覆盖4.4.2 室外覆盖5.系统安全设计5.1 认证与授权策略5.2 无线网络安全策略 5.2.1 加密方式选择 5.2.2 认证服务器设置5.2.3 客户端安全策略6.系统管理与维护6.1 网络管理策略6.2 日常巡检与故障排除 6.2.1 日常巡检任务 6.2.2 故障排除步骤 6.3 系统更新与升级6.3.1 固件更新6.3.2 控制器升级7.附件- 网络拓扑图- IP地址规划表- 室内外信号覆盖图注释:1. IP地址:Internet Protocol Address,互联网协议地址,用于惟一标识一个设备的数字标签。

2. AP设备:Access Point,无线接入点,提供无线信号覆盖的设备。

3. 控制器设备:用于统一管理无线AP设备的中央控制设备。

4. 网络安全设备:包括防火墙、入侵检测系统等,用于保障网络安全。

5. 信道:用于在无线网络中传输数据的通信频段。

6. 加密方式:用于保护无线网络数据传输安全的加密算法。

7. 认证服务器:用于验证用户身份的服务器。

8. 客户端:指连接到无线网络的终端设备,如笔记本电脑、方式等。

9. 日常巡检任务:定期检查网络设备运行状态、信号覆盖情况等。

无线网络规划设计及评估方法

无线网络规划设计及评估方法随着科技的不断进步和智能设备的普及,无线网络成为现代社会的重要组成部分。

而为了确保无线网络的高效运行和稳定连接,无线网络规划设计及评估方法显得尤为重要。

本文将探讨无线网络规划设计的基本原则和常用方法,以及评估无线网络性能的指标和技术。

一、无线网络规划设计方法无线网络规划设计是指根据特定环境和需求,制定适合的无线网络布局和配置方案的过程。

以下是常用的无线网络规划设计方法。

1. 需求调研和分析:在进行无线网络规划设计之前,首先需要了解用户的需求和要求。

通过调研和分析,包括用户数量、设备类型、数据传输量等,从而明确规划设计的目标和要求。

2. 覆盖范围确定:根据需求调研结果和实际场景,确定无线网络的覆盖范围。

覆盖范围的确定需要考虑到建筑物结构、障碍物以及信号的传播特性等因素。

3. 天线选择和布局:天线是无线网络中传输信号的关键设备。

根据覆盖范围和信号强度要求,选择合适的天线类型,并合理布局,以实现最佳的信号覆盖。

4. 频率规划和管理:无线网络需要使用合适的频率来传输信号。

在规划设计过程中,需要进行频率规划和管理,避免频率干扰和重叠,以提供稳定的无线连接。

5. 安全和加密设置:无线网络的安全性至关重要。

在规划设计中,需要考虑设置适当的安全措施,如加密、身份验证等,以保护用户数据的安全。

6. 容量规划和管理:随着用户数量和数据传输量的增加,无线网络的容量需求也会增加。

规划设计需要合理考虑网络容量,并进行容量管理,以确保网络的正常运行。

二、无线网络评估方法无线网络评估是指对已部署的无线网络进行性能测试和评估的过程,旨在发现问题和提升网络效果。

以下是常用的无线网络评估方法。

1. 信号强度测试:通过测量不同位置的信号强度,评估无线网络的覆盖范围和信号质量。

可利用专业的无线信号测试工具进行测试,并根据结果调整天线布局和信号传输功率。

2. 频率干扰检测:无线网络可能受到其他设备或网络的频率干扰,影响网络性能和稳定性。

无线网络覆盖规划与优化

无线网络覆盖规划与优化在无线通信日益发展的今天,无线网络覆盖规划与优化变得尤为重要。

本文旨在探讨无线网络的覆盖规划与优化方法,以及其带来的益处和挑战。

一、引言无线网络是现代社会的重要基础设施之一。

为了满足人们对高速、稳定的无线通信需求,无线网络的规划与优化显得尤为关键。

本文将从以下几个方面进行论述。

二、无线网络覆盖规划1.需求调研在进行无线网络覆盖规划之前,需要进行充分的需求调研。

通过调研用户使用场景、通信需求和地理环境等因素,可以确定无线网络的构建策略。

2.基站选址基站选址是无线网络覆盖规划中的关键步骤。

在选址过程中,需要考虑到信号传播的覆盖范围、信道干扰、建筑物阻挡等因素,选择合适的位置建设基站。

3.频谱规划频谱规划是为了避免不同频段间的干扰,将频谱资源合理地分配给各个基站或无线电系统,以提高网络的容量和性能。

4.网络拓扑设计根据需求调研的结果,进行网络拓扑设计,确定无线网络的连接方式和终端设备的分布,以实现全面的覆盖和良好的通信质量。

三、无线网络优化1.天线系统优化通过优化天线系统的布局和参数设置,可以提高无线网络的覆盖范围和传输性能。

例如使用方向性天线、调整天线倾角等方式来优化天线系统。

2.功率控制优化合理的功率控制可以提高网络容量和降低干扰。

通过动态调整基站功率和终端设备功率,可以实现全面的信号覆盖和减少冗余功率消耗。

3.无线资源管理优化对无线资源进行有效的管理和调度,可以提高网络的利用率和通信质量。

通过合理分配信道资源、调整用户接入策略等手段来优化网络性能。

4.网络协议优化网络协议的优化可以提高数据传输的效率和稳定性。

例如通过改进传输协议、提高网络安全性等方式来优化网络的通信过程。

四、挑战与展望随着无线通信技术的不断发展,无线网络的覆盖规划与优化也面临着一系列挑战。

如需求预测的准确性、基站选址的复杂性、频谱资源的有限性等问题。

未来,随着5G技术的普及和应用,无线网络的规划与优化将面临更多的挑战和机遇。

学校无线网络设计规划方案

学校无线网络设计规划方案
一、背景介绍
随着信息技术的快速发展和智能设备的普及应用,学校无线网
络已成为教育机构不可或缺的基础设施之一。

为了提供稳定、高效
的无线网络服务,学校需要制定一套完善的无线网络设计规划方案。

二、需求分析
1. 覆盖范围:校园内的教学楼、办公楼、学生宿舍等区域。

2. 用户规模:考虑到学校内部师生数量的增长,无线网络设计
需考虑大规模的用户连接需求。

3. 带宽需求:应满足教学和办公所需的高速稳定网络连接,支
持多人同时在线、高质量视频会议等应用。

4. 安全性要求:无线网络应具备身份验证、访问控制、安全加
密等功能,保障学校网络的安全性。

5. 管理和维护:无线网络设计应支持集中管理和监控,便于对
网络进行故障排查和维护管理。

三、无线网络设备选择
针对学校无线网络的需求,可以选择以下无线网络设备:
1. 无线AP(接入点):根据不同区域连接需求选择合适的品牌和型号的AP。

考虑到高密度拥挤环境,可采用支持多天线和多频段的AP。

2. 网络交换机:用于接收和分发无线信号的交换机,可满足学校不同楼层或区域的网络接入需求。

3. 控制器:可集中管理和监控大规模AP设备,便于对网络进行故障排查和维护管理。

四、网络覆盖设计
1. 信号覆盖:根据教学楼、办公楼、宿舍等区域的需求设计覆盖范围,以保证无线信号的稳定传输。

2. AP布局:合理规划AP的部署位置和数量,避免信号覆盖过度或缺乏覆盖的情况,提高网络连接质量。

3. 信道规划:根据无线网络设备的品牌和型号选择合适的信道规划方案,减少干扰,提高网络性能。

无线网络优化与规划-规划各阶段任务

项目2 3G无线网络规划
任务1 3G无线网规总体流程 任务2 站点布局和查勘 任务3 参数规划
【知识链接2】3G无线网络总体规划流程
1)第一阶段:前期准备 前期准备主要是基础数据采集,为网络规划提供依据。需要采 集的数据依据有:成本限制、各类地图、覆盖区域类型、业务类 型、终端类型及比例、各类业务覆盖要求、容量要求、可用频段 、服务等级、人口分布、系统容量增长情况、收入分布、固定电 话使用情况等。
【知识链接2】3G无线网络总体规划流程
4)第四阶段:优化阶段 随着用户的增加,网络需要不断地进行优化调整。当话务量增 长到一定阶段时,网络需要扩容;于是又回到了前期阶段进行性 数据采集。
【知识链接2】3G无线网络总体规划流程
2. 不同3G系统 的无线网络规划特 点
不同的3G系统 的无线网络规划特 点如表1-1所示。。
【知识链接2】3G无线网络总体规划流程
2)第二阶段:预规划 预规划是根据覆盖区域的大小,由链路预算得出小区覆盖面积 ,从而推算出满足覆盖需求的基站数量,同时根据使用户业务量 和预期的用户数量、分布,获得该业务模型下支持该用户数量的 业务负荷所需的基站数量和大致站型、配置,两者比较,取其中 较大的基站数量和相应的站间距为下一步的详细规划提供基础数 据。
比较项 目
TD-SCDMA
WCDMA
1X EV-DO
呼吸效 应
有一定的呼吸效应;覆盖受 负荷影响
小区呼吸效应 明显;覆盖对
负荷敏感
小区呼吸效应明显; 覆盖对负荷敏感
容量规 划
扩容方 式
覆盖规 划
频率规 划
码资源 规划
切换规 划
时隙规 划
混合业务容量估算;需结合 时隙规划
增加载波;小区分裂
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随着WLAN技术的成熟和终端的普及,WLAN网络承载的业务与应用逐渐丰富,为越来越多的终端用户所喜爱,各大运营商与企业也不断加大对WLAN网络建设的投入,在各热点楼宇(写
字楼、酒店、机场等)规划部署WLAN网络,以满足终端用户不断上涨的业务需求。

本文将
对无线网络的规划设计原则加以总结和分析,可作为无线网络部署的指导意见。

无线网络规划与设计
当前WLAN网络采用的主流协议为802.11a/g/n,在设计无线网络部署方案时,首先应对这些协议有所了解,特别是与网络部署相关的信道、频率等信息,最终根据协议规定的相关原则来指导网络的规划与设计。

本文主要以802..11g协议为例阐述无线网络的规划与设计。

1、802.11g协议频谱
如图1所示,IEEE 802.11g协议的频谱范围是2.4~2.4835GHz。

802.11协议在2.4GHz 频段定义了14个信道,每个频道的频宽为22MHz。

两个信道中心频率之间为5MHz。

信道1 的中心频率为2.412GHz,信道2 的中心频率为2.417GHz,依此类推至位于2.472GHz 的信道13 。

信道14 是特别针对日本所定义的,其
中心频率与信道13 的中心频率相差12 MHz。

图1 802.11g协议频谱划分图
从图1可以看到,信道1在频谱上和信道2、3、4、5都有交叠的地方,这
就意味着:如果有两个无线设备同时工作,且它们工作的信道分别为1和3,则它们发送出来的信号会互相干扰。

为了最大程度的利用频段资源,可使用1、6、11;2、7、12;3、8,13;4、9、14这四组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。

下面的表1列出了802.11g在各国家授权使用的频段。

在北美地区(美国、加拿大)开放1-11信道,在欧洲开放1-13信道。

中国与欧洲一样,同样开放
1-13信道。

表1 802.11g协议的授权使用频段
由于只有部分国家开放了12~14信道频段,所以一般情况下,使用1、6、11这一组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。

注:对于802.11a的5G频段,在中国一共开放了5个信道,分别是149、153、157、161、165信道,这5个信道相互之间不重叠,为互不干扰信道。

2、规划设计原则
在了解的802.11g协议的频谱分布后,下面将遵照协议标准指导无线网络的规划与设计。

2.1蜂窝式无线覆盖
图2 802.11g协议蜂窝覆盖示意图
依据802.11g协议的信道划分情况,按照蜂窝式无线覆盖的原则,在二维平面上使用1、6、11三个信道实现任意区域无相同信道干扰的无线部署,如图2所示。

图3 多楼层蜂窝覆盖示意图
在多楼层无线覆盖时,信道的设置要考虑三维空间的信号干扰。

如图3所示,在1楼部署3个AP,从左到右的信道分别是1/6/11,此时在2楼部署的3个AP 的信道就应该划分为11/1/6,同理3楼为6/11/1。

这样就可最大程度地避免了楼层间的干扰,无论是水平方向还是垂直方向都按照无线蜂窝式覆盖原则进行部署。

2.2信号强度标准
无线覆盖区域的信号强度应满足一定的标准,才能保证AP与终端之间信号的有效交互,从而保证无线覆盖的效果。

覆盖区信号强度至少要在终端的接收灵敏度以上,这样终端才能发现无线网络。

但在实际网络勘测设计中,为使得AP与终端之间协商出较高的发送速率,取得一定的带宽和好的上网体验,需要有更好的信号强度作为保证。

一般情况下,对于有业务需求的楼层和区域进行覆盖时,目标覆盖区域内95%以上位置的接收信号强度应≥-75dBm(经验值,适用于绝大部分无线网卡),重点覆盖区域信号强度应≥-70dBm。

2.3单AP并发用户数
图4 不同用户业务带宽需求的部署方案对比
无线用户所选择的速率将极大地影响单AP并发用户数量与覆盖范围,从而影响网络勘测的结果。

例如图4所示,以两种不同的速率勘测同一开放式办公区域。

如果在2Mbit/s的速率下需要4个AP覆盖用户区,而如果在5.5Mbit/s的速率下,则需要6个AP才能覆盖。

因此,充分了解用户业务对带宽的需求是非常重要的。

2.4信号穿透损坏估测
在WLAN 工程中,需要通过现场勘查的方式了解建筑物和周围各种物质的材质,并估测其对无线信号的影响,从而来确定WLAN设备的安装位置。

例如将AP 置于相对较高的位置,可以有效地消除AP与无线终端之间的固定或移动的遮挡物,从而能够保证AP与无线终端之间信号的有效交互,提高WLAN的覆盖质量,保障WLAN网络的畅通。

2.4GHz电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:
●隔墙的阻挡(砖墙厚度100-300mm):20-40dB;
●楼层的阻挡:20dB以上;
●木制家具、门和其它木板隔墙的阻挡:2-15dB;
●厚玻璃(12mm):10dB
同时,在衡量墙壁等对于AP信号的穿透损耗时,需考虑AP信号入射角度。

例如,一面0.5米厚的墙壁,当AP信号和覆盖区域之间直线连接呈45°角入射时,无线信号相当于穿透近1米厚的墙壁;在2°角时相当于超过14米厚的墙壁,所以要获取更好的覆盖效果应尽量使AP信号能够垂直的穿过墙壁。

2.5 802.11n协议信道规划原则
802.11n同时定义了2.4GHz频段和5GHz频段信道,沿用了802.11g和802.11a 的频谱资源,分别称之为802.11gn模式和802.11an模式。

但与802.11a/g每信道只用20MHz频宽不同的是,11n定义了两种频带宽度: 20MHz频宽和40MHz
频宽。

其中40MHz频宽使用两个20MHz信道进行捆绑,其中一个是主信道,一个是辅信道。

40MHz信道模式虽然可以获得更多的频谱利用率,获得20MHz模式两倍的吞吐量,但是通过前面802.11g协议频谱的学习可以知道,40MHz信道模式对于2.4GHz 频段有限的频谱资源来说有些尴尬,因为在2.4GHz频谱中无法实现两个相互不干扰的40MHz信道的划分。

然而5GHz频段具有丰富的频谱资源,FCC分配了23个互不重叠20MHz信道,在中国也有5个互不重叠20MHz信道,有足够的信道来实现40MHz信道的捆绑。

因此,40MHz 频宽的11n模式基本不建议在2.4GHz使用,即802.11gn模式一般都采用20MHz频宽进行部署,获取更多的信道资源,以满足蜂窝覆盖的原则。

而想要获得40MHz频宽的高吞吐量,建议使用5GHz的11n(即802.11an模式)进行部署。

3、优化设计原则
3.1室内部署位置的优化原则
由于无线信号的空间传播是三维的,所以给设计、部署和排错带来了较大的困难。

在进行室内部署时,在满足一定用户密度的无线应用需求下,要尽可能的减少三维空间中的信号可见数量。

为了更便于大家的理解,下面我们将通过一个实例来阐述无线网络在优化设计时的原则。

3.2室内部署位置的优化实例
部署某无线网络时,其勘测到的场景如下:
1、两个十字交叉的走廊分四个办公室,将三个不同部门分割开。

2、工程部会经常有大量的用户存在,他们对带宽要求较高。

3、市场部和销售部办公人员较少,他们对带宽要求不高,但两个部门之间经常相互移动办公。

4、每个房间靠近两个走廊交叉区域的位置为承重墙,同时在走廊外也摆放了许多工艺品,此区域对射频信号衰减较大。

部署设计方案1的设计思路
由于工程部经常有大量用户,而且对带宽要求较高,所以每一间办公室都安装一台AP,壁挂在墙壁上,使用自带2dBi全向天线。

工程部两个AP安装位置的墙面为普通隔断墙,对信号的损耗较小,因此市场部、销售部的大部分区域也可被这两个AP的信号覆盖。

在市场部与销售部的办公室之间部署第三个AP解决信号覆盖的盲区问题即可。

以上部署方案所暴露的问题有:
1、没有从用户应用、用户密度、工作流程等方面综合考虑。

2、部分区域还有信号覆盖盲区。

3、在需要经常移动的市场部和销售部的办公区域,用户移动时会发生多次不同信号覆盖区域间的切换。

4、在走廊1移动的用户只能通过泄露信号覆盖,信号质量较差。

部署设计方案2的设计思路
由于工程部经常有大量用户,而且对带宽要求较高,所以每一间办公室都安装一台AP,而AP安装位置移至承重墙角落处,采用定向平板天线覆盖各自的办公室,这样可以保证每个AP的信号都集中在各自房间内,同时利用承重墙对信号的较大损耗以防止信号泄漏到房间以外。

在市场部和和销售部之间的AP放置在两办公室的门口处,这样1台AP可覆盖两间办公室的区域,移动办公的无线用户不会再出现跨小区域切换的情况。

在走廊1的一端采用高增益定向天线覆盖走廊1。

通过方案1和方案2的比较可以看出,方案2明显更符合无线网络勘测设计的基本原则(空间信号之间的可见度较小),更加贴近用户的实际需求和应用模型。

而除了对AP部署位置的简单调整外,常用的无线网络部署优化手段还有:信道设置、功率调整、天线的选择(全向、定向、杆状、平板、八木、吸顶等)。

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