无线网络组网方案

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家庭网络组网方案

家庭网络组网方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:家庭网络组网方案# 家庭网络组网方案## 简介家庭网络的组网方案有很多,可以根据家庭的需求和预算进行选择。

本文将介绍几种常见的家庭网络组网方案,并对比其优缺点,以便读者能够选择适合自己的方案。

## 方案一:无线路由器组网无线路由器是组建家庭网络的最常见方式之一。

它通过无线信号覆盖整个家庭,并提供有线端口供需要有线连接的设备使用。

这种方案适合家庭中只需要连接几台设备上网的情况。

### 优点- 简单易用,只需要购买一个无线路由器即可。

- 无线信号覆盖范围广,可以满足家庭中各个角落的上网需求。

### 缺点- 无线信号的传输速度与距离有关,信号质量可能受到墙壁等障碍物的影响。

- 同时连接大量设备时可能会导致网络拥堵。

## 方案二:无线路由器+扩展器组网如果家庭中有一些远离无线路由器的设备,可以考虑使用无线扩展器来扩大无线信号的覆盖范围。

无线扩展器可以通过无线信号中继的方式,将信号传递到远离无线路由器的地方。

### 优点- 可以解决家庭中信号覆盖范围有限的问题。

- 简单易用,只需要购买一个无线扩展器并进行设置即可。

### 缺点- 由于使用无线信号中继,传输速度可能降低。

- 使用无线扩展器时,需要注意与无线路由器之间的信号干扰问题。

## 方案三:有线路由器组网有线路由器是一种可以通过有线方式连接多台设备的路由器。

与无线路由器不同,有线路由器不依赖无线信号,而是通过有线电缆进行传输。

### 优点- 传输速度快,稳定性高,不会受到信号干扰等因素影响。

- 可以满足家庭中大量设备同时访问互联网的需求。

### 缺点- 安装和布线比较复杂,需要拉设有线电缆进行连接。

- 有线连接距离有限,需要考虑电缆长度的问题。

## 方案四:有线路由器+无线接入点组网有线路由器+无线接入点的组网方案可以兼顾有线和无线设备的需求。

有线路由器作为主路由器,连接有线设备;而无线接入点提供无线信号,用于连接无线设备。

家庭无线wifi组网方案

家庭无线wifi组网方案

家庭无线WiFi组网方案摘要随着互联网的普及和家庭设备的增多,家庭无线网络已经成为现代家庭必备的部分。

本文将介绍一种可行的家庭无线WiFi组网方案,旨在提供稳定、高速、安全的家庭网络环境。

引言在家庭中,无线网络已经成为主要上网方式之一,人们使用手机、平板电脑、智能电视等设备进行网上冲浪、娱乐和办公。

为了提供一个良好的无线网络体验,家庭无线WiFi组网方案显得尤为重要。

设备配置为了搭建一个稳定的家庭无线网络,我们需要以下设备:1.一台高性能路由器:路由器是家庭网络的核心设备。

选择一台性能卓越的路由器,能够提供稳定的无线信号覆盖和快速的网络速度。

2.WiFi信号扩展器:如果家中有大面积的覆盖区域,一台WiFi信号扩展器可以增强信号覆盖范围,提供更广阔的无线网络覆盖。

3.适配器:确保所有设备都能接入无线网络,适配器是必不可少的。

通过以下步骤来建立家庭无线网络:1.将路由器连接到宽带接入点(如光纤猫或ADSL调制解调器)。

2.将路由器配置为无线访问点(AP)模式,以便提供无线网络信号。

3.配置路由器的网络名称(SSID)和安全密码,确保只有授权用户能够访问网络。

4.将WiFi信号扩展器连接到路由器,将其放置在信号覆盖范围外的区域。

5.配置WiFi信号扩展器,确保其与路由器产生无缝的无线覆盖。

6.将适配器连接到需要接入无线网络的设备上,例如电脑、手机和平板电脑。

网络安全在家庭无线网络中,网络安全是至关重要的。

以下是一些建议来确保家庭网络的安全性:1.配置路由器的访问控制功能,只允许授权设备接入无线网络。

2.定期更改WiFi密码,确保无线网络的安全性。

3.启用路由器的防火墙功能,阻止不良网络流量和入侵。

4.更新路由器固件,以纠正潜在的安全漏洞。

5.使用虚拟专用网络(VPN)来加密网络流量,确保隐私安全。

为了提供更好的网络体验,家庭无线网络需要进行一些优化:1.将路由器放置在中央位置,以确保无线信号的更好传播。

谈谈无线网络的三种组网模式

谈谈无线网络的三种组网模式

谈谈无线网络的三种组网模式随着科技的发展,现代化的生活越来越离不开网络,而无线网络作为一种非常便捷的网络形式,得到越来越广泛的应用。

而无线网络的组网模式也随之多种多样,下面我们来简单谈谈无线网络的三种组网模式。

一、基础设施组网模式基础设施组网模式又称为基础设施网络(Infrastructure Network),是比较常见、典型的一种组网模式。

顾名思义,它需要建立一定的基础设施,即我们耳熟能详的“路由器”、“AP”等设备来构建无线网络。

在这种模式下,设备之间只有通过路由器进行通信,也就是说,信号是需要经过基础设施设备的中心节点进行转换的。

这种模式的好处在于信号较为稳定,可以实现较高的信道和数据传输速度,适合较大范围的无线网络传输。

二、自组织组网模式自组织组网模式又称为自组织网络(Ad-hoc Network),与基础设施组网模式相比,它不需要中心节点,设备之间直接通信。

这种模式的传输范围较小,只能在某些距离比较近的设备之间使用,所以它更多地被用在小范围网络的构建中,如智能家居、传感器网络等,还有类似智能手机等便携式电子设备的数据共享。

三、混合组网模式混合组网模式是基于基础设施组网模式和自组织组网模式的混合,它可以在一个大范围内构建出基于路由器和AP的基础设施网络,而在这个网络外部又可以实现自组织的数据共享。

这种模式常常出现在一些大型无线网络环境下,比如无线城市、校园无线网络等等。

以上就是目前较为常见的三种无线网络组网模式。

不同的模式适用不同的场合,需要根据实际情况选择合适的模式来搭建无线网络。

总体而言,基础设施组网模式是性能比较稳定的一种模式,适合大范围的无线网络传输;自组织组网模式则更灵活,更适用于小范围网络;混合组网模式可以把两种模式结合起来,发挥各自的优势,不断优化无线网络的稳定性和传输效率,为人们的生活和工作提供更加便捷的网络环境。

无线网络组网方案

无线网络组网方案

无线网络组网方案引言随着移动设备的普及和无线通信技术的不断发展,无线网络已成为现代社会中不可或缺的一部分。

在组建一个可靠、高效的无线网络时,需要考虑许多因素,例如网络拓扑结构、数据传输速度、网络安全性等。

本文将介绍一种基于IEEE 802.11协议的无线网络组网方案。

背景在无线网络组网方案中,IEEE 802.11协议是目前使用最广泛的无线局域网协议之一。

它定义了无线网络中的物理层和数据链路层实现,提供了通过无线信道进行数据传输的基本功能。

网络拓扑结构在建立无线网络时,需要考虑网络拓扑结构。

常见的无线网络拓扑结构包括星型、网状和混合型。

根据具体应用场景和需求,选择合适的网络拓扑结构。

星型拓扑结构星型拓扑结构是最常见的无线网络拓扑结构之一。

它由一个中心节点(通常是无线路由器)和多个终端节点组成。

中心节点负责管理和控制整个网络,终端节点通过无线连接与中心节点进行通信。

这种拓扑结构简单、易于维护,适用于小型网络和小范围覆盖的场景。

网状拓扑结构网状拓扑结构是一种非常灵活的无线网络拓扑结构。

它由若干个节点相互连接而成,任意节点之间可以直接通信。

每个节点既可以是终端节点,也可以是中心节点。

这种拓扑结构覆盖范围广,适用于大型网络和覆盖范围广的场景,但对于网络管理和控制的要求较高。

混合型拓扑结构混合型拓扑结构是星型和网状拓扑结构的结合。

它兼具了星型拓扑结构的简单和网状拓扑结构的灵活性。

在混合型拓扑结构中,网络由多个星型子网络组成,而每个星型子网络内的节点可以通过网状连接与其他星型子网络中的节点进行通信。

这种拓扑结构可以灵活地满足不同部分的网络需求。

数据传输速度无线网络的数据传输速度是衡量其性能的重要指标之一。

数据传输速度可以通过以下几种方式来提高:升级无线协议可以通过升级无线协议来提高无线网络的数据传输速度。

例如,从IEEE802.11n升级到IEEE 802.11ac可以大幅度提高无线网络的数据传输速度。

增加信道带宽增加无线网络信道带宽可以提高数据传输速度。

校园无线局域网组网方案

校园无线局域网组网方案

校园无线局域网组网方案目录一、前言 (2)(一)概述 (2)(二)需求分析 (2)(1)建设背景 (2)(2)总体的建设目标 (2)(3)具体实施目标 (2)(三)校园无线网的教育 (3)(3)行政办公网络 (3)(4)教工、学生宿舍网络 (3)(5)无线应急网络 (3)二、WLAN在校园的应用概念 (4)三、校园网WLAN的设计思想 (4)(一)校园网WLAN设计原则 (4)(二)校园网WLAN设计思想 (5)(三)校园网无线网建设注意的事项 (5)四、校园网的组建方案 (5)(一)概述 (5)(二)WLAN的工作机制 (6)(三)硬件设备的选购 (6)(1)核心交换机的选购 (6)(2)交换机的选购 (7)(3)服务器的选购 (7)(4)无线路由的选购 (9)(5)光纤收发器的选购 (9)(四)设计方案 (10)(1)主要拓扑图 (10)(2)WLAN的基本配置 (11)五、安全防范 (11)(一)概念 (11)(二)无线局域网的安全认证 (12)(1)开放认证 (12)(2)共享密钥认证 (12)(三)无线局域网的加密技术 (12)(四)选择无线局域网安全策略的原则 (13)参考文献: (13)致谢: (13)一、前言(一)概述无线局域网(WLAN)技术于20世纪90年代逐步成熟并投入商用,既可以作传统有线网络的延伸,在某些环境也可以替代传统的有线网络。

无线局域网具有以下显著特点:简易性:WLAN网桥传输系统的安装快速简单,可极大的减少铺设管道及布线等繁琐工作;灵活性:无线技术使得WLAN设备可以灵活的进行安装并调整位置,使无线网络达到有线网络不易覆盖的区域;综合成本较低:一方面WLAN网络减少了布线的费用,另一方面在需要频繁移动和变化的动态环境中,无线局域网技术可以更好地保护已有投资。

同时,由于WLAN技术本身就是面向数据通信领域的IP传输技术,因此可直接通过千兆自适应网口和企业、学校内部Intranet相连,从体系结构上节省了协议转换器等相关设备;扩展能力强:WLAN网桥系统支持多种拓扑结构及平滑扩容,可以十分容易地从小容量传输系统平滑扩展为中等容量传输系统;随着WLAN技术的快速发展和不断成熟,目前在国内外具有较多的中大规模应用,诸如荷兰的阿姆斯特丹市的全城覆,向客户提供各种业务。

无线网组网方案

无线网组网方案
3.设计灵活、可扩展的网络架构,适应未来业务发展需求。
4.确保网络系统易于管理、维护,降低运行成本。
三、网络设计原则
1.先进性:采用业界先进的技术和标准,确保网络性能的领先性。
2.可靠性:关键设备冗余设计,确保网络高可用性。
3.安全性:实施多层安全策略,保护用户数据不被非法访问。
4.可扩展性:预留足够的扩展空间,方便后续升级和扩容。
第2篇
无线网组网方案
一、项目概述
为满足当前及未来业务发展需求,提高网络效率,本方案旨在构建一套高速、稳定、覆盖全面的无线网络系统。该系统将遵循国家相关法律法规,确保合法合规性,同时注重用户体验和网络安全。
二、项目目标
1.实现全区域无缝无线网络覆盖,保障网络信号的稳定性与高速性。
2.提供可靠的安全保障措施,确保用户数据安全。
2.频谱管理:按照国家无线电管理要求,合理使用频谱资源。
十、实施计划
1.项目准备:完成需求分析,设备选型,施工方案设计。
2.设备采购:根据设计方案,采购符合标准的网络设备。
3.施工部署:按照施工方案,进行设备安装、调试。
4.测试验收:完成网络建设后,进行全面的测试验收,确保网络性能达标。
十一、后期运营维护
2.汇聚交换机:选用高性能、支持VLAN的交换机,确保数据流畅汇聚。
3.无线接入点(AP):选择支持IEEE 802.11ac标准的双频AP,兼顾覆盖范围和传输速度。
六、技术参数与配置
1.无线频段:配置2.4GHz和5GHz双频段,分别应对不同场景的接入需求。
2.信道规划:根据现场环境进行信道扫描,选择干扰最小的信道。
3.接入控制:采用WPA2-PSK认证,结合MAC地址过滤,提高接入安全性。

无线组网方案

无线组网方案

无线组网方案无线组网方案是指通过使用无线通信技术,将多个计算机、设备或系统连接成一个网络,实现信息共享和资源共享的一种网络结构。

它具有灵活性高、使用方便、成本低等优点,广泛应用于各个领域。

在设计无线组网方案时,需要考虑以下几个因素:1. 网络拓扑结构:无线组网可以采用星型、网状或混合的拓扑结构。

选择合适的拓扑结构可以提高网络的稳定性和扩展性。

2. 网络覆盖范围:根据实际需求确定无线网络的覆盖范围,以确保网络信号能够覆盖到所需的区域。

3. 网络安全性:为了保护无线网络的安全性,需要采取一系列安全措施,如使用加密算法、限制访问权限、配置防火墙等。

4. 带宽和速度:根据用户的需求和设备的性能,选择合适的无线通信技术和频段,以提供足够的带宽和速度。

5. 设备选择:根据网络规模和需求选择合适的无线设备,如路由器、无线接入点和无线网卡等。

基于以上考虑,可以设计出以下无线组网方案:1. 设立一个集中控制的路由器作为网络中心,采用星型拓扑结构。

路由器连接到Internet,同时可以连接多个无线接入点。

2. 在需要覆盖的区域内,安装多个无线接入点,使得无线信号能够覆盖到每个终端设备。

3. 为了保证无线网络的安全性,可以采用WPA2-PSK(Wi-Fi Protected Access 2 - Pre-Shared Key)加密算法,设置访问密码,限制只有授权用户才能连接到网络,同时配置防火墙阻止非法入侵。

4. 根据网络需求和设备性能要求,选择适当的无线通信技术和频段,如Wi-Fi 6或5G网络,以提供高速且稳定的无线连接。

5. 根据实际情况选择合适的无线设备,如高性能的路由器、无线接入点和支持无线连接的终端设备。

总之,无线组网方案可以根据不同的需求和场景进行定制,以实现信息共享和资源共享的目标。

随着无线通信技术的不断发展,无线组网方案将在各个领域发挥越来越重要的作用。

无线网络的六种组网架构

无线网络的六种组网架构

无线网络的六种组网架构,你用过几种?无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用,无线网络如何组网呢?很多朋友在项目中都有可能有相关的疑问,本期我们来看下关于它的六种组网方式。

组网一:家庭无线网络组网组网图:这是典型家庭无线组网,此网络中做了两次NAT,分别在无线路由器和光猫出口。

无线路由器将有线信号转为无线Wi-Fi信号。

也可将无线路由器设置为中继模式,DHCP在光猫上进行,这样无线路由器只做二层透传,无需NAT。

组网二:Ad-Hoc组网架构组网图:图片用户可在笔记本电脑上(Win7以上系统)创建无线网络,用于其他无线终端连接,实现局域网通信。

组网三:中小型企业无线组网组网图:无线的三大重要组件:无线AP、无线控制器、POE交换机,以前组网方式也是常规中小企业的无线组网方式。

组网四:大规模无线组网架组网图:与第三种组网方式一样,在规模与设备上进行升,在实际项目中在设备的选用上高于第三种。

组网五:WDS无线桥接组网组网图:桥接主要通过无线实现两个网络互联,之前文章有给大家介绍过室外AP,传统室外AP都可以设置为网桥模式。

当然,用室外AO做网桥成本太高。

一般厂商都有专门的网桥设备,用于无线桥接,价格相对更低,且桥接距离更远。

桥接组网分为点对点、点对多点两种,如上面图所示,针对接入点较多的场景,推荐使用点到多点组网,节省AP/网桥数量。

在生产环境中推荐使用2.4GHz频段做为WDS桥接回传,信号衰减小,5GHz 频段实现用户终端接入,降低干扰,以达到最好的覆盖效果。

组网六:MESH组网无线MESH组网(Wireless Mesh Network,WMN)是指利用无线链路将多个AP连接起来,并最终通过一个或两个根节点接入有限网络的一种网状动态自组织自配置的无线网络。

组网架构如图所示:MESH架构组网主要应用于仓储环境或厂房:此类场景面积较大且不方面布线,只能采用MESH架构组网,AP设置为MESH模式,自动协商,进行组网和数据回传,边缘AP接入有线网络即可,减少布线工作,同时具备链路冗余功能。

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WiMAX无线网络组网方案
ZDNet 网络接入来源:zdnet整理2011年07月25日评论(0)
关键词:WiMAX无线网络
本文摘要
WiMAX是一种基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,使用10-66 GHz频段,最高可以提供75 Mbit/s 的传输速率,单基站覆盖范围最大可达到48 km。

WiMAX能应用于很多领域,包括“最后一公里”接入、热点、蜂窝回程技术以及商业用户的企业级连接。

WiMAX是一种基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,使用10-66 GHz频段,最高可以提供75 Mbit/s的传输速率,单基站覆盖范围最大可达到48 km。

WiMAX能应用于很多领域,包括“最后一公里”接入、热点、蜂窝回程技术以及商业用户的企业级连接。

目前所说的IEEE 802.16标准主要包括IEEE 802.16a、IEEE 802.16d和IEEE 802.16e三个标准。

其中IEEE 802.16a和IEEE 802.16d是固定无线接入的空中接口标准。

而IEEE 802.16e的目标是在IEEE 802.16d固定无线接入标准的基础上加入了新的特性,如切换、安全等,使其支持移动特性,该标准于2005年12月正式批准。

一、WiMAX的技术特点
WiMAX采用波束赋形、MIMO、Mesh、OFDMA等后3G的先进技术改善非视距性能,更高的系统增益也提供了更强的远距离穿透阻挡物的能力。

和当前其他技术相比,WiMAX具有以下技术特点:
●标准化,成本低:由于使用同一技术标准,不同厂商的设备可在同一系统中工作,增加了运营商选择设备时的自主权,降低了成本;
●数据传输速率更高:WiMAX所能提供的最高接入速率是75 Mbit/s,目前,实际应用时每3.5 MHz载波可传输的净速率为18 Mbit/s,频率利用系数高;
●非视距传输(NLOS):采用OFDM/OFDMA技术,具备非视距传输能力,可方便更多用户接入基站,大大减少基础建设投资;
●传输距离远:最大传输半径为50 km,是无线局域网所不能比拟的;
●部署灵活,配置伸缩性强,可平滑升级:根据业务需求区域灵活部署基站,网络建设初期,可选用最小配置,根据业务增长,逐步增加设备;
●无“最后一公里”瓶颈限制:作为一种无线城域网技术,可以将WiFi热点连接到互联网,也可作为DSL等有线接入方式的无线扩展,实现“最后一公里”的宽带接入;
●提供广泛的多媒体通信服务:能够实现电信级的多媒体通信服务,支持语音、视频和Internet。

二、WiMAX的组网方式
中国幅员辽阔,无线传播环境和业务需求多种多样,针对WiMAX具有数据速率高和覆盖范围广的特点,有机地将WiMAX技术融合到现有和即将建设的WiFi、3G、有线接入网中,根据优势互补的原则,全面考虑。

具体来说:
(1)WiFi网络可以与WiMAX网络同步建设,减少有线线路的投入;由于WiFi和WiMAX技术分别解决“最后100米”和“最后一公里”问题,因而具有不同的定位和用途。

在没有WiFi网络的地区,用户可以直接接入WiMAX网络开展数据业务。

但是另一方面,WiFi也可以通过室外天线,利用WiMAX技术直接与骨干网相联,不通过有线网络与骨干网相连,从而可以大大减少敷设有线网络的成本。

因此,针对WiMAX和WiFi技术的不同定位和优势,两者可以互为补充,共同发展。

(2)对电话双绞线和同轴电缆难以覆盖的地区,利用WiMAX技术建设无线网络,针对不同运营商的网络基础,在骨干网薄弱的地区,可以利用WiMAX快速开展宽带接入业务或成为有线宽带接入的补充;
(3)当WiMAX技术中的IEEE 802.16e标准成熟之后,WiMAX技术可以保证用户在低速移动中进行高速数据接入,从而与3G网络相融合,并成为其有力的补充;
(4)对临时通信需要以及较大范围的无线接入场合,如展会等,WiMAX可以作为一种有力的保障方式。

以应用到固定应用场景的IEEE 802.16d为例,基于WiMAX的无线城域网接口标准与传统的基站式小区网络非常类似。

参考通用的无线通信体系结构,WiMAX的网络参考架构可以分成终端、接入网和核心网三个部分。

WiMAX终端包括固定、漫游和移动三类终端,WiMAX接入网主要为无线基站,支持无线资源管理等功能,WiMAX 核心网主要是解决用户认证、漫游等功能及WiMAX网络与其他网络之间的接口关系。

这是典型的点到多点(PMP)的组网方式。

在这种方式下的典型应用主要有以下三种:
(1)面向居住区和SOHO的高速互联网接入:在某些区域,目前的数字用户线(DSL)或有线连接方式已经不能满足顾客对于性能、灵活性和成本的期望,而WiMAX是最佳的替代技术;
(2)中小型企业:对于集团应用,WiMAX可以降低成本,提供灵活的接入方式,是最佳的方案;
(3)WiFi热点回程:随着WiFi热点大范围地布置,高容量、低成本的回程解决方案成为WiFi热点数量不断增长的一个障碍。

这一问题可以通过WiMAX有效地加以解决。

由于具备游牧容量,WiMAX可以有效地填充WiFi热点之间的空白区域。

三、WiMAX网络规划的关键问题
基于IEEE 802.16e协议的WiMAX网络支持移动性,其规划流程也类似移动通信网,可分为以下四个步骤:
(1)定义设计要求:包括对不同区域类型(如可分为市区、郊区、农村等)的覆盖、容量及服务要求(如数据业务的QoS等);
(2)传播模型调校:为了使规划结果与实际更加接近,必须对规划软件的传播模型进行调校;
(3)预规划:基于规划软件,进行小区规划,以满足输入的设计要求,包括基站的数量、规划站址、基站技术条件要求、设备配置等参数;
(4)详细规划:根据规划结果,进行基站选择及站址勘查等,确定方案。

在网络建设前期,用户通常会比较少,一般优先考虑的是网络覆盖问题。

由于网络容量受市场和业务发展的影响比较大,所以文章将主要从前期覆盖的角度去考虑网络规划。

1.无线传播模型的选择
由于各地区的无线传播环境千差万别,因此经验公式并不能真实地代表当地的电磁波传播环境。

为了使规划结果与实际更加接近,必须对电磁波传播模式进行调校。

对于固定无线接入而言,由于WiMAX系统使用的频段比较高,目前WiMAX论坛推荐的无线传播模型为修正的SUI模型,该模型是在Erceg模型和COST231-WI模型的基础上修正而来。

下面主要以Erceg模型为例进行详细说明。

Erceg模型主要针对郊区而言,并按传播环境的特性,将模型分成A、B、C三类,其中A模型适用于山区或市区环境(路径损耗大),C模型适用于平地或农村环境(路径损耗小),B模型的路径损耗介于A、C两者之间(郊区)。

在1.9 GHz频段,其典型参数如下所示:
其中a、b、c参数在不同模型中的取值见表1。

hb为基站天线的高度,取值10~80 m;d0=100;s表示衰落因子,一般取值在8.2~10.6 dB之间。

表1a、b、c参数在不同模型中的取值
模型参数A模型B模型C模型
a 4.6 4 3.6
b 0.0 075 0.0 065 0.005
c 12.6 17.1 20
对WiMAX系统而言,由于基频段更高,需要对上面的公式进行修正,如下所示:
注:为方便计算和表述,表中备注栏用字母代替部分参数,并附有部分计算公式。

多载波的WiMAX系统的下行链路预算详细过程如下表3所示。

表3下行链路预算
以上计算基于IEEE 802.16e协议。

如果是基于IEEE802.16d协议的WiMAX系统,由于不支持移动性,则不需要考虑相应的衰落余量。

同样,如果采用了智能天线,其波瓣赋形技术也会相应地增大最大允许路径损耗,会带来更大的单站覆盖范围。

在进行了链路预算以后,可以根据无线传播模型得到每个扇区的覆盖半径,进而求出每个基站的覆盖面积,对随后进行的网络规划具有很好的指导作用。

四、结语
对于正在蓬勃发展的中国信息产业而言,WiMAX技术的出现与发展是机遇也是挑战,如何充分发挥WiMAX 的特点,结合中国无线网络的现状,更好地发挥其自身的优势,为用户提供更加便捷和优质的服务,创造新的业务增长点,是目前需要迫切研究解决的问题。

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