宽带网技术
宽带接入网的技术及维护的管理介绍

对软件系统产生的日志进行收集、分析和管理,以便及时发现和解 决潜在问题。
故障处理与应急预案
故障发现与定位
01
通过监控系统及时发现网络故障,快速定位故障原因。
故障处理流程
02
按照规定的故障处理流程,及时处理故障,尽快恢复网络正常
运行。
应急预案
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制定针对不同故障的应急预案,提高应对突发故障的能力,减
FTTH将促进三网融合的实现,为用户提供更加丰富的多媒体业
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务。
物联网技术在宽带接入网的应用
物联网技术将促进宽带接入网与各行业的融合, 实现智能化管理和服务。
物联网传感器和终端设备的接入将增加,提升网 络复杂性和维护难度。
物联网的安全问题将受到关注,需要加强安全防 护和隐私保护。
大数据分析在宽带接入网的应用
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大数据分析将帮助运营 商更好地理解用户需求 和行为,优化网络管理
和服务。
大数据将提升故障定位 和性能优化的准确性,
提高网络运维效率。
大数据的安全和隐私保 护将成为重要议题,需 要建立完善的数据管理
和保护机制。
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FTTx接入技术
FTTx是一种光纤接入技术,通过光纤将数据传输到用户端。
FTTx(Fiber to the X)接入技术是指将光纤网络铺设到用户 所在区域,为用户提供高带宽、低延迟的数据传输服务。根据 不同的光纤铺设方式,可以分为FTTH(光纤到户)、FTTB (光纤到楼)等。
无线宽带接入技术
无线宽带接入技术利用无线通信技术 实现高速数据传输。
网络安全威胁
随着网络技术的发展,网络安全威胁也日益严重,如黑客攻击、病毒传播等,可能对网络设备和用户 数据造成严重威胁。
8种宽带网络接入技术解析

8种宽带网络接入技术解析宽带网络接入技术是指能够提供高带宽、高速率、高质量的网络接入服务的技术。
我们将介绍以下8种常见的宽带网络接入技术。
1. 数字用户线路(DSL):DSL利用电话线传输数据信号,分为ADSL(非对称数字用户线路)和VDSL(Very high bit-rate DSL)。
ADSL适用于家庭用户,具有较高的下行速率和较低的上行速率;而VDSL适用于企业用户,具有更高的上下行速率。
2. 电缆网络:电缆网络利用有线电视网络传输数据信号,广泛应用于家庭和企业用户。
其特点是速度较快,使用方便,但由于带宽是共享的,可能会受到网络拥堵的影响。
3. 光纤到户(FTTH):光纤到户是将光纤网络直接连接到用户家庭或企业的终端设备上。
它具有高带宽、低延迟、稳定性好的特点,适用于需要大量数据传输和高速互联网接入的用户。
4. 卫星网络:卫星网络通过卫星传输数据信号,适用于地理条件复杂或无法铺设光纤的区域。
它能够提供全球范围内的覆盖,但由于信号传输存在一定的延迟,对于实时性要求较高的应用有一定影响。
5. 无线局域网(WLAN):无线局域网是通过无线信号传输数据的网络,适用于办公室、家庭和公共场所。
它具有灵活性高、便于移动的特点,但受到信号覆盖范围和干扰的限制。
6. 移动网络:移动网络是通过移动通信基站进行数据传输的网络,适用于移动设备和移动用户。
它能够提供移动性强、覆盖面广的特点,但速率可能受到网络拥塞和信号强弱的影响。
8. 光纤到线(FTTC):光纤到线是将光纤网络延伸至距离用户较近的地方,然后通过铜线将信号传输到用户终端。
它兼顾了光纤的高速率和铜线的成本效益,适用于一些需要高速率但离光纤接入点较远的用户。
8种宽带网络接入技术解析

8种宽带网络接入技术解析随着互联网的快速发展,越来越多的家庭和企业需要高速的宽带网络接入。
为了满足不同用户的需求,目前有多种不同的宽带网络接入技术。
本文将对其中的8种常见宽带网络接入技术进行解析。
1. 拨号接入:拨号接入是最早被广泛使用的宽带网络接入技术之一。
通过电话线路连接到互联网服务提供商(ISP)的服务器,用户可以通过调制解调器将数据发送到ISP,实现互联网接入。
这种技术简单易用,但速度较慢,仅适用于个人用户。
2. 数字用户线(DSL):DSL是一种通过电话线路提供高速互联网接入的技术。
DSL技术使用高频信号的方式将电话线路分为两个频段,一个用于传输电话信号,另一个用于传输数据信号。
这种技术可以提供较高的下载速度,适用于个人用户和小型企业。
3. 电缆调制解调器:电缆调制解调器(Cable Modem)是通过电缆电视网络提供高速互联网接入的技术。
用户通过电视有线网络连接到互联网服务提供商的服务器,使用电缆调制解调器将数据传输到ISP,实现互联网接入。
电缆调制解调器可以提供较高的下载速度,适用于家庭和中小型企业。
4. 光纤接入:光纤接入是通过光纤网络提供高速互联网接入的技术。
光纤接入采用光信号传输数据,具有较高的传输速度和较低的延迟。
由于光纤的传输带宽较大,可以满足大型企业和机构的需求。
5. Wi-Fi接入:Wi-Fi是一种无线网络技术,通过无线路由器将互联网连接传输到用户的设备上。
Wi-Fi接入适用于个人用户和小型企业,具有便捷和灵活的特点。
6. WiMax接入:WiMax是一种广域无线接入技术,可以提供更大范围的无线互联网接入。
WiMax技术可以支持大规模用户同时访问互联网,适用于城市和农村地区的宽带网络接入。
7. 3G/4G接入:3G和4G是移动通信技术,可以通过移动网络提供高速的互联网接入。
3G和4G技术适用于移动设备和无线互联网接入,可以在城市和农村地区提供宽带网络服务。
8. 卫星接入:卫星接入是通过卫星通信提供互联网接入的一种技术。
宽带无线接入技术的概念和分类

宽带无线接入技术的概念和分类一、概念宽带无线接入技术是指利用无线传输技术实现宽带网络接入的技术。
它可以使用户在没有受到地理位置和时间限制的情况下,随时随地地访问互联网,享受高速、稳定、可靠的网络服务。
二、分类1. Wi-Fi技术Wi-Fi技术是一种基于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
它采用2.4GHz或5GHz频段进行数据传输,具有传输速率快、覆盖范围广等优点。
Wi-Fi技术可以通过路由器、热点等设备实现无线接入。
2. 3G/4G技术3G/4G技术是一种基于移动通信网络的无线接入技术。
它采用CDMA、WCDMA、TD-SCDMA等多种制式进行数据传输,具有覆盖范围广、移动性强等特点。
3G/4G技术需要通过SIM卡等设备实现无线接入。
3. 5G技术5G技术是一种新一代移动通信标准,具有更高的传输速率和更低的延迟。
5G技术采用毫米波频段进行数据传输,能够支持更多的用户和设备接入。
5G技术需要通过5G基站等设备实现无线接入。
4. 光纤到户技术光纤到户技术是一种基于光纤传输的宽带接入技术。
它将光纤线路延伸到用户家中,可以提供更高速、更稳定的网络服务。
光纤到户技术需要通过光猫等设备实现无线接入。
5. 卫星互联网技术卫星互联网技术是一种基于卫星通信网络的无线接入技术。
它可以覆盖全球范围,适用于偏远地区和海上航行等场景。
卫星互联网技术需要通过卫星天线等设备实现无线接入。
三、总结宽带无线接入技术包括Wi-Fi技术、3G/4G技术、5G技术、光纤到户技术和卫星互联网技术等多种类型。
不同类型的宽带无线接入技术具有不同的特点和适用场景,用户可以根据自己的需求选择合适的接入方式。
随着科学技术的不断发展和进步,未来还会出现更多新型的宽带无线接入技术,为用户提供更加便捷、高效的网络服务。
宽带技术简介了解宽带的基本原理和工作方式

宽带技术简介了解宽带的基本原理和工作方式宽带技术简介:了解宽带的基本原理和工作方式宽带技术是指一种高速、大容量的网络传输技术,能够提供高速的互联网接入服务,满足人们对于高质量、高效率网络使用的需求。
本文将介绍宽带技术的基本原理和工作方式,帮助读者更好地理解宽带技术的运作机制。
一、基本原理宽带技术的基本原理是通过传输多个信号通道同时传送数据,实现高速、大容量的数据传输。
与传统的窄带技术相比,宽带技术具有更高的传输速度和更大的带宽。
宽带技术采用了多路复用技术和数字信号处理技术,将不同频率的信号分割成多个子信道,同时传输数据。
二、工作方式1. 数字信号传输宽带技术将数据转换为数字信号进行传输。
在发送端,需要将模拟信号进行采样和量化处理,将其转换为数字信号;在接收端,需要将数字信号还原为模拟信号。
这一过程中,需要使用调制解调器进行信号的编码和解码。
2. 多路复用技术宽带技术使用多路复用技术将信号分割成多个子信道进行传输。
多路复用技术有时分复用、频分复用和波分复用等多种形式,可以根据不同的需求选择合适的复用方式。
通过复用技术,不同用户的数据可以同时传输,提高了网络的利用率。
3. 高速传输宽带技术采用了多种技术手段提高传输速度。
其中,光纤通信是宽带技术中应用最广泛的传输媒介,具有高速传输、低损耗等优势。
通过光纤通信,可以实现几十上百兆甚至几个G的高速传输。
4. 网络设备宽带技术需要借助一系列网络设备来实现数据的传输和处理。
光纤交换机、宽带路由器、调制解调器等设备在宽带技术中起着重要的作用。
这些设备能够提供稳定的接入服务和高效的数据传输。
总结:宽带技术的基本原理是通过传输多个信号通道同时传送数据,实现高速、大容量的数据传输。
宽带技术采用了多路复用技术和数字信号处理技术,通过将信号分割成多个子信道进行传输,提高了网络的利用率。
宽带技术借助网络设备,如光纤交换机、宽带路由器等,实现数据的传输和处理。
了解宽带技术的基本原理和工作方式对于更好地使用和维护宽带网络至关重要。
宽带网络技术

宽带网络接入技术摘要:本文从工作原理、网络连接示意图等方面介绍了几种常见宽带网络接入技术,并综合比较了这几种技术的优缺点,最后指出ADSL和FTTX+LAN是当前最具优势的宽带网接入技术。
1 引言宽带接入网提供通常说的“最后一公里的连接”——即用户和骨干网络之间的连接。
按照所使用的传输媒体的不同,接人网可以分为如下两类:有线接入网和无线接入网。
有线接人技术包括铜线接入、光纤接入和混合接入技术;无线接入技术包括固定接入和移动接入技术,例如微波、卫星单收站属于固定接入;手机、寻呼属于移动接入。
2 常见宽带网络接入技术2.1 铜线接入技术目前流行的铜线接人技术主要是xDSL技术。
DSL是“Digital Subscriber Line”的缩写,即所谓的数字用户环路,DSL技术是基于普通电话线的宽带接人技术,它在同一铜线上分别传送数据和语音信号,数据信号并不通过电话交换机设备,减轻了电话交换机的负载;并且不需要拨号,一直在线,属于专线上网方式,这意味着使用xDSL上网并不需要缴付另外的电话费。
xDSL中的“x”代表了各种数字用户环路技术,包括HDSL、ADSL、VDSL等等。
下面分别介绍这几种DSL技术。
2.1.1 HDSL(高速率数字用户线)HDSL技术是一种对称的DSL技术,即上下行速率一样。
HDSL利用现有电话用户线的两对来提供全双工的1.544Mbps(T1)或2.048Mbps(E1)信号传输。
传输距离可达3-5公里。
HDSL的优点是双向对称,速率比较高,充分利用现有电缆实现扩容。
其缺点是需要两对线缆,住宅用户难以使用,另外目前还不能传输2048Kbps以上的信息,传输距离限于6-10公里以内,费用也比较高。
HDSL主要用在企事业单位,包括:会议电视线路、LAN互联、PBX程控交换机互联等,也可以解决少量用户传输384Kbps 和2048Kbps宽带信号的要求。
2.1.2 ADSL(不对称数字用户线)1.什么是ADSL技术用户使用互联网时用到最多的是多媒体业务,如视频点播(VOD)、多媒体信息检索和其他交互式业务,上行速率要求较低,下行速率要求则比较高。
8种宽带网络接入技术解析

8种宽带网络接入技术解析宽带网络是指广域网(WAN),一般是指广域网(通常称为Internet),通过宽带技术来支持这种高速网络连接。
目前市面上的宽带技术有以下8种:1.有线数字电视(Digital TV):以有线传输数字电视信号为基础的宽带接入技术,可在家中实现全高清数字电视收看,同时也具备宽带接入功能,可支持数据传输和多媒体应用服务,是一种对多媒体应用有较好的支持的宽带接入技术。
2.ADSL:即模拟数字用户环路,以太网协议的宽带接入技术,可以可靠的实现宽带网络的链接。
是最常用的宽带接入方式,因为技术成熟,可满足一般的宽带接入用户要求,最高速到上百兆的,是最常用的宽带接入技术。
3.VDSL:指双绞线同极性电缆,即一种有线传输技术,比ADSL要高出数倍,最高支持25Mb/s下载,适合宽带网络接入用户快速下载视频等内容。
4.FTTH:即光纤到户,基于光纤宽带技术,可以实现以太网协议的高速宽带网络接入,最高支持1Gb/s的速度。
5.HFC:即同轴电缆宽带网络,主要利用同轴电缆来传输数据和多媒体,可以满足家庭用户的多媒体应用服务和宽带网络的高速接入。
6.Wi-Fi:一种无线宽带网络接入技术,在家庭用户实施过程中,利用无线接入器,布置到指定的区域,实现客户的宽带接入服务。
7.无线广域网:是基于CDMA技术来实现宽带网络接入的技术,客户只需要安装CDMA技术的无线接入装置,即可实现宽带接入服务,适合拥有一定信号覆盖范围的客户使用。
8.3G/4G:是利用移动网络技术来实现宽带网络接入的技术,具有宽带的覆盖范围广、距离远的优势,是移动网络技术中提供宽带接入服务的技术。
以上就是目前市面上常见的8种宽带网络接入技术,因宽带技术还在不断发展,今后会有更多种新技术投入市场,以满足用户需要。
8种宽带网络接入技术解析

8种宽带网络接入技术解析宽带网络接入技术是指能够提供宽带连接的网络接入技术,具体包括了DSL、光纤、有线电视、Wi-Fi、4G/5G 移动网络、卫星互联网、WiMax和LTE网络。
接下来,我们将对这八种宽带网络接入技术进行解析。
1. DSL(数字用户线路):DSL是通过普通的电话线路传输数字数据的一种技术。
它通过将电话线分成不同的频谱区间,其中一部分用于传输电话信号,另一部分用于传输宽带数据信号。
DSL技术具有成本低廉、用户容量大、传输速度快等优点。
3. 有线电视:有线电视一般用于提供电视信号,但在一些地区也可以提供宽带互联网服务。
有线电视使用同轴电缆作为传输媒介,具有信号传输距离远、传输质量高等优点。
4. Wi-Fi:Wi-Fi是一种无线局域网技术,通过无线信号传输数据。
它通常使用2.4GHz或5GHz的频段进行无线传输,具有便捷、灵活等特点。
Wi-Fi通常通过路由器来分发无线信号,用户可以通过电脑、手机、平板等设备接入Wi-Fi网络。
5. 4G/5G 移动网络:4G/5G移动网络是指第四代和第五代移动通信技术,通过无线信号传输数据。
4G/5G移动网络具有高速传输、低延迟、大容量等特点,适用于移动设备的宽带接入。
6. 卫星互联网:卫星互联网是通过卫星信号进行宽带连接的一种技术。
它适用于无法通过有线或无线网络覆盖的地区,具有无地域限制、覆盖范围广等特点。
卫星互联网在传输速度和延迟方面可能会受到一定影响。
7. WiMax:WiMax是一种基于IEEE 802.16标准的无线传输技术,可以提供宽带接入服务。
WiMax具有较大的覆盖范围和较高的传输速度,适用于城市和农村地区的宽带接入需求。
8. LTE网络:LTE(Long Term Evolution)网络是第四代移动通信技术,具有高速传输、低延迟等特点。
LTE网络可以提供宽带接入服务,适用于移动设备的高速互联网接入。
总结起来,这八种宽带网络接入技术各有特点,适用于不同的使用场景和需求。
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昆明理工大学校园网网络规划设计Network design of Kunming University of Scienceand Technology学校:昆明理工大学学院:信息工程与自动化年级:2011级专业:通信工程学生姓名:李希夷学号:201110404107指导教师:邵剑飞老师目录摘要 (3)第一章引言 (3)第二章校园网无线网络规划设计2.1校园网概述 (4)2.2应用需求分析 (4)2.3校园网方案产品选择 (4)2.4无线校园网关键技术 (4)2.5无线校园网可行性分析 (5)2.6校园网络设计原则 (5)2.7无线校园网网络拓扑图 (6)2.8无线校园网实施方案 (7)2.8.1室内方案............................................................. 错误!未定义书签。
2.8.1.1大型建筑无线网络解决方案 (7)2.8.1.2普通建筑无线网络解决方案 (8)2.8.2室外方案 (8)2.8.2.1楼宇间的连接 (8)2.8.2.2开阔区域的覆盖 (9)2.9无线校园网安全方案 (9)2.10防火墙、网络IP划分及路由器设置 (10)2.10.1服务器与防火墙配置 (10)2.10.2路由器配置与IP划分 (11)2.10.3交换机接口配置置 (12)第三章校园网中无线网络的应用3.1校园无线网络的特点优势 (13)3.2无线局域网拓扑结构 (13)3.3无线网络的应用场合 (14)第四章总结 (15)第五章参考文献 (16)昆明理工大学校园网无线网络规划设计摘要:校园网已经成为校园生活的重要组成部分,是教职员工和学生获取资源和信息的主要途径。
它将校园里的院系、学生与从事社交、学术、业务活动的行政人员紧密地联系在一起,在教育系统中具有重要的作用。
目前,越来越多的学生拥有笔记本电脑,在教室、实验室、图书馆、大型会议室、体育馆、室外广场等场合如何突破网络节点限制、实现多人同时上网的问题在应用中不可避免。
由于无线局域网技术和无线产品的成熟,无线网络已经被越来越多的用户接受,在教育培训领域,越来越多的计算机网络系统设计师将无线网络吸纳成为一个必不可少的环节,无论是校园内部信息点的分布设计、校园内建筑物的网络连接,还是学校本部和分部的联网,无线网络产品均有惊人的用武之地。
此外,无线网络环境的引入,为崭新的无线多媒体提供了应用平台,从而将教育信息化建设带入一个崭新的天地。
本设计课题采用骨干网设计,对昆明理工大学呈贡、新迎、莲华三个校区之间的网络连接进行了设计,并充分考虑到了教师、学校工作人员、学生的无线网络接入问题,并对其进行了网络划分和设计。
关键字:网络节点、骨干网、无线网络、网络接入、网络划分、无线AP、WLAN第一章:引言:试想学生可以一边坐在草地上,惬意的喝着饮料,一边通过无线网络与专家、老师进行网上讨论,访问图书馆电子资源;课堂上老师和学生可以通过手持无线设备进行自由沟通;世界杯比赛的时候,全校所有师生可实时在学校内任何地方观看赛事直播,这样一个美好校园网的实现,当然离不开无线网络在校园网中的规划设计和广泛应用。
无线局域网络不仅可以覆盖课堂、教室、宿舍、阅览室等经常使用网络的场所,除此之外,校园的草坪、树林更是无线网络发挥功效的场所。
由于以往室外环境无法提供上网条件,因此许多教学活动受到限制,而无线校园网络的建设恰巧弥补了这些环节的不足,把课堂延伸到易于激发学习热情的广阔空间上。
无线网络技术可以实现终端设备移动漫游的功能,因此,在整个校园内,同一个设备可以在任何时候、任何地方与校园网络连接,不间断地访问校园网络资源。
无线网络的特征是以一个固定的信息点为基础,形成一个网络覆盖面,将校园网络的覆盖面渗透到校园的任何地方,因而使网络无所不在。
对于终端用户而言,直接能够感受到的是无线网络带来的便捷性。
第二章:校园网无线网络规划设计:2.1无线校园网概述及拓扑图:无线校园网,就是通过无线局域网(Wireless Local Area Network,简称WLAN)技术,在校园中建立的无缝无线通讯网络,使校园的每个角落都处在网络中,形成真正意义上的校园网。
目前绝大多数学校已拥有的有线网络,只能提供固定而有限的网络信息点,无法满足学校师生随时随地共享教育网络资源的需要。
无线校园网正是顺应了教育信息化建设的前进步伐,蓬勃发展起来的。
无线校园网最大的特点是具有的高度的空间自由性和灵活性;可以避免大规模铺设网线和固定设备投入,有效地削减了网络建设费用,极大地缩短了建设周期;无线局域网带宽很宽,适合进行大量双向和多向的多媒体信息传输。
目前教育网用户非常期待实现的许多需求,如网络信息点流动的需求、难以布线区域网络建设的需要、利用网络提高教学效率的需要、以及信息化建设中降低成本和保护投资的要求等,通过无线校园网的建设,都可以找到解决的基础和途径。
2.2应用需求分析:校园内部铺设网络的工程涉及面很广,无论是在室内还是在室外,均会对现有的校园环境产生不少影响,这一点在发展历史较长、校内新老建筑并举的校园内表现的尤为明显。
从投资、施工周期、网络维护、升级等多个方面着眼,学校需要一整套能够多快好省建设校园网络的方案。
现在学校已建有有线局域网,但是随着学校的发展,对现有的校园网提出了更多更高的要求:①现代化教学需求。
②端口数量的限制。
③分校间的连接。
④移动办公。
⑤临时性活动。
2.3校园网方案产品选择:产品品牌/型号类型神州数码 DCWL-3000AP 无线AP神州数码 DCWL-4000AP 无线AP可立达 Orinda ON2000b 无线网桥可立达 Orinda NB2405S 功率放大器Axelwave XA-208 全向天线Axelwave XA–114 定向天线2.4无线校园网关键技术:①微蜂窝覆盖及漫游微蜂窝覆盖及漫游无线中继②无线中继点③覆盖开阔区域无线网络覆盖开阔区域④无线网桥构建无线网桥2.5无线校园网可行性分析:①技术可行性:无线传输速率从最初的1~2Mbit/s,到11Mbit/s直至今天的54Mbit/s。
新制订的802.11n标准,其传输速率提高到108Mbit/s,甚至高达500Mbit/s。
②经济可行性:随着网络产品价格的不断下调和性能的日益提高,使其性价比逐步提高。
相对于有线网络,无线投入远低于有线,其一次性投入比为1:5,甚至1:7。
③操作可行性:组网速度快,工程周期短;实施极为便利,免去布线的困难;网络可扩展能力强,应变性好,使用灵活。
2.6网络设计原则:①实用性:遵循面向应用,注重实效,急用先上,逐步完善的原则;充分保护已有投资,已实用性原则为依据,建设具有最低TCO(拥有总成本最低、最高性价比)的WLAN。
②先进性:采用先进成熟的网络概念、技术、方法与设备,既反映当今先进水平,又给未来的发展留有余地。
③可靠性:系统必须可靠运行,主要的、关键的设备应有冗余,一旦系统某些部分出现故障,应能很快恢复工作,并且不能造成任何损失。
④可扩性:系统是一个逐步发展的应用环境,必须具有升级换代的功能。
⑤可维护:系统具有良好的网络管理、网络监控、故障分析和处理能力。
⑥安全性:必须具有高度的保密机制,灵活方便的权限设定和控制机制,以使系统具有多种手段来防备各种形式的非法侵入和机密信息的泄露。
2.7无线校园网网络拓扑图:无线校园网拓扑图2.8无线校园网实施方案:2.8.1室内方案:室内无线局域网主要针对不方便进行大规模布线或不宜布设太多信息点的建筑,如:图书馆、办公大楼、网络教室、会议室和报告大厅等,无线校园网络整体解决方案如图。
无线校园网整体方案2.8.1.1:大型建筑无线网络解决方案:该方案针对难以进行全面布线的礼堂、图书馆、会议室等,用户可以利用已经存在的有线网络接口,轻松解决无线局域网的安装布设。
可以方便、快捷地扩展信息接入点密度,实现移动办公。
在大型建筑内,由于室内空间比较大,没有墙壁阻挡,在这里布置的无线AP不用像在大楼中那样用多个无线AP来实现无线网络信号的覆盖。
大型建筑组建无线局域网有一个特点,在大型建筑周围一般都有有线网络的接入点,可使用网线实现接入点与无线AP的连接,然后将无线AP 置于室内,就可将信号覆盖到整个室内。
在这里要考虑一件事情,一个大型会议室或者礼堂内如果召开会议,其笔记本数量肯定不会少,而无线AP在通常情况下能够连接20多台无线接入终端,如果无线接入终端数量过多,将严重影响网络性能,为了不影响网络性能实现更多的无线接入终端接入无线局域网中,可在这里多增加无线AP。
多个无线AP在同一个地方使用,信号覆盖一定会重叠,造成对网络性能的影响。
要解决这一问题,就必需将无线AP上的频段进行设置,无线AP一般都提供了11个频道,我们只要将会议室内的无线AP设置为各自不同的频道,就不会造成信号覆盖重叠。
大型建筑解决范案2.8.1.2:普通建筑无线网络的解决方案:校园中大多数场合如普通教室、宿舍、办公室、实验室等,可以直接将神州数码的普通型AP接入校园网的以太网端口,作为有线网络的补充,如下图所示。
普通建筑解决范案不同楼层网络的布设情况如下图所示,采用多个无线接入点(AP),每个AP 可带30个左右的用户,AP间距可以根据各楼层的实际结构和无线节点的数量和分布情况而定。
在楼道或房间中布置若干个AP,以实现上网区域都可以被无线信号完全覆盖为标准,这样可以承受较多用户同时上网的要求时,而不至于使网络堵塞或者瘫痪。
AP的放置与无线客户端尽可能视线以内为原则,可以放在天花板、墙壁等地方,这样可以尽可能地覆盖其中所有无线用户区域。
每个AP通过普通的五类双绞线与交换机相连,再将校园骨干网与楼内已经布好的交换机接口相连,就可以与校园网连通。
每个AP都应该有一个固定的IP地址,只做网管使用,与无线用户端IP无关。
2.8.2室外方案:覆盖室外环境也是大学无线网络较多的一个应用。
例如覆盖广场、操场、花园、以及室外大型活动等应急的室外网络接入需求,利用神州数码的企业级无线接入产品,通过配合不同种类的天线,可以实现室外广阔范围的无线网络覆盖。
2.8.2.1:楼宇间的连接:校园内的两幢建筑物或者分校之间不方便布线,则可采用室外无线桥接方式。
所谓“无线桥接”是指通过无线的方式,点对点,或点对多点的连接两个建筑物的网络,主要有以下两种应用:①:通过一个已经布设有线网络的建筑和一个还未布设有线网络的建筑物之间的无线桥接,实现后者接入校园网络。
如:某栋楼距离学校主体区域较远,如果通过布光纤的方式连接,成本太大,则可以选择无线桥接的方式,成本抵,容易操作。
②:在两个都已经拥有无线网络的建筑物之间做无线桥接,以使这两个建筑物之间拥有第二条备份链路,以提高重点建筑物的网络可靠性。