长距离点对点(PtP)WiFi无线系统传输方案设计

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长距离WiFi信号传输技术研究

长距离WiFi信号传输技术研究

长距离WiFi信号传输技术研究第一章绪论随着移动互联网的迅猛发展,人们对于WiFi信号传输技术的要求越来越高。

然而,长距离WiFi信号传输技术一直是WiFi技术应用中难点。

目前市面上大多数路由器所提供的WiFi传输距离都在100米左右,而且会因为信号障碍和干扰等原因而受到影响。

因此,研究长距离WiFi信号传输技术已成为当下的一大热点。

第二章问题探讨2.1 长距离WiFi信号传输技术的困境在长距离WiFi信号传输过程中,很容易受到环境干扰和阻塞因素的影响。

信号障碍如建筑物、大型设备和山丘等都会使WiFi信号变薄。

而环境干扰包括其他无线设备,如雷达信号和电信号,这些信号会影响WiFi信号的传输和接收。

2.2 现有长距离WiFi信号传输技术的局限目前已有一些长距离WiFi信号传输技术,比如北极星(Polaris)和长距离WiFi传输技术(Long Range WiFi)等。

但这些技术都存在一定的局限性,例如需要更大的功耗、较长的传输距离等。

同时,这些技术还面临其他一些问题,如信号稳定性、传输速度等。

第三章技术改进措施3.1 提升天线性能天线是WiFi信号传输的重要组成部分,其性能将直接影响到信号的传输距离和接收质量。

当信号传输距离较长时,需要选择更加敏感的天线,并增加接收端的天线接收面积,使信号能够更加稳定地传输和接收。

3.2 移植新的传输技术当前,有一些新的WiFi传输技术不断涌现,例如毫米波传输技术和LoRa传输技术等。

这些技术都可以在一定程度上解决传输距离短的问题,需要进行一定的技术改进和移植,才能达到长距离WiFi信号传输。

3.3 优化网络拓扑结构WiFi网络的拓扑结构对于传输距离的影响非常明显。

当信号传输距离较长时,需要优化网络拓扑结构,选择更加稳定的传输模式,以达到更好的传输效果。

第四章技术应用推广4.1 广泛应用于农业、军事等领域长距离WiFi信号传输技术可以被广泛应用于农业、军事等领域。

点对点通信系统设计

点对点通信系统设计

MSK解调
对最小频移键控调制的信号解调时 我们采用相干解调的办法,用本地 载波作为相干载波与接收到的信号 相乘,再通过积分判决来解调出调 制之前的信号。 MSK信号是用极性相反的半个正(余)弦波形去调制两个正交的 载波。因此,当用匹配滤波器分别接收每个正交分量时,MSK信 号的误比特率性能和2PSK、QPSK及OQPSK等的性能一样。但 是,若把它当作FSK信号用相干解调法在每个码元持续时间Ts内 解调,则其性能将比2PSK信号的性能差3dB。
脉冲幅度调制PAM
设语音信号为 m(t) ,其频谱函数为 M(f) ,载波 s(t) (周期窄脉冲,频率为8000Hz)
抽样的过程就是用这个信号对一个脉冲载波s(t)进行幅度调制,它的输出就 是时域卷积及频域相乘。
设抽样保持电路的传输函数为H(f),则其输出信号就是时域卷积频域相 乘MH(f)=Ms(f)H(f) 从式中可以里看出每一项都乘以了H(f),所以只要在低通滤波前加上一 个传输函数为1/H(f)的修正滤波器就可以恢复原始信号了
02
信号数字化
语音信号数字化过程
抽样
量化
编码
1.语音信号的抽样
语音信号的频带范围是 300Hz~3400Hz,对于抽样矩 形窄脉冲周期的选取,需要 依据抽样定理。
由于实际滤波器达不到理性滤 波器的带宽特性,因而实际抽 样中抽样频率必须大于两倍的 最高频率(即大于6800Hz)。 在语音抽样中选取的频率为 8000Hz。
道,信号在信道中传输时会有噪声的混入,这也是我们 的通信系统性能讨论的重点。
数字通信系统

数字通信系统是通过数字 信号来传递信息的通信系 统。需要注意的是,这并 不代表用于在信道中传输 的信号就是数字信号 ,在 传输过程中则还是利用 高 频调制的模拟信号传输。

wifi远距离传输方案

wifi远距离传输方案

wifi远距离传输方案引言随着无线网络的普及和发展,人们对于wifi信号传输距离的需求越来越高。

然而,现有的wifi技术在传输距离上存在一定限制,尤其是在大范围的室内或户外环境下。

为了解决这个问题,本文将介绍一种wifi远距离传输方案,以提升wifi信号的传输距离和覆盖范围。

方案概述本方案采用了以下的技术和设备来实现wifi远距离传输:1.高增益天线:选择具有高增益的天线来增强wifi信号的传输能力。

这些天线能够将信号更远地传输,以扩展wifi网络的覆盖范围。

2.功率放大器:使用功率放大器来增加wifi信号的输出功率,从而增加信号传输的距离。

功率放大器可以将信号扩大到更远的距离,提供更好的网络覆盖。

3.信号中继器:通过设置信号中继器来扩展无线网络的覆盖范围。

信号中继器接收来自无线路由器的信号,然后将其放大并重新发送,以延长信号的传输距离。

4.信道优化:在设置无线路由器时,选择合适的信道和使用空闲的信道。

通过信道优化,可以减少干扰和干扰对传输距离和质量的影响,从而改善wifi信号的传输效果。

5.定向天线:使用定向天线来准确传输wifi信号。

定向天线可以将信号集中在特定方向上,从而增加信号的传输距离和覆盖范围。

6.传输协议优化:针对远距离传输,可以优化wifi传输的协议和算法。

通过定制化的协议和算法,可以提高信号在远距离传输过程中的稳定性和可靠性。

技术实现下面将详细介绍每一项技术的具体实现方式:高增益天线高增益天线可以通过替换原有的天线来实现。

首先,需要选择符合要求的高增益天线,例如定向天线或定向增益天线。

然后,将原有的天线拆卸,并将高增益天线连接到无线路由器的天线接口上。

功率放大器选择合适的功率放大器并将其连接到无线路由器上。

功率放大器通常有自己的电源,并通过电缆与无线路由器连接。

在连接之前,确保功率放大器与无线路由器的频率兼容,以充分提升wifi信号的传输距离。

信号中继器安装一个或多个信号中继器来扩展wifi网络的覆盖范围。

点对多点无线实时视频传输系统的设计的开题报告

点对多点无线实时视频传输系统的设计的开题报告

点对多点无线实时视频传输系统的设计的开题报告一、研究背景传统的视频传输方案往往需要有线连接,线缆的安装以及维护都需要花费大量的时间和精力,而且在特殊的场景下也难以应用。

因此,无线视频传输方案成为研究热点,其中点对多点无线视频传输系统是一个具有挑战性和应用价值的领域。

现在,随着社交网络、视频通话、在线教学、虚拟现实等领域的发展,对无线视频传输的需求越来越大。

而且,随着5G和Wi-Fi 6等无线网络标准的发布和普及,无线视频传输技术也将得到进一步发展和优化。

二、研究目的本项目旨在设计一种基于无线网络的实时点对多点视频传输系统,该系统能够实现多个摄像头同时向不同的观众群体传输视频,并确保视频传输的及时性和稳定性。

同时,本项目也将研究不同的无线网络标准和传输协议,以获得较好的传输效果和用户体验。

三、研究内容(1)视频源的采集、压缩和编码:本项目将使用多个摄像头进行视频采集,并通过视频压缩和编码将视频源转换为数字信号,以便于传输和处理。

(2)无线网络的建立和管理:本项目将研究已有的无线网络标准和协议,并根据实际需求设计一种适合于多点视频传输的无线网络方案,以确保视频传输的高效和稳定。

(3)视频传输的QoS保障:本项目将研究不同的视频传输协议,并考虑网络带宽的变化、传输延迟、丢包率等因素,实现视频传输的QoS保障,保证视频传输的及时性和稳定性。

(4)应用程序的开发:本项目将开发一款适合于多点视频传输的应用程序,并考虑用户界面的友好性和易用性。

四、研究方法本项目将采用如下研究方法:(1)文献综述:通过查阅大量文献,了解已有的无线视频传输方案和技术,并分析其优缺点和适用条件。

(2)系统设计:根据项目的需求和实际情况,设计并开发一个点对多点视频传输系统原型,包括视频源采集、压缩和编码、无线网络建立和管理、视频传输的QoS保障和应用程序的开发等方面。

(3)系统测试与性能评估:对所设计的点对多点视频传输系统原型进行测试,并评估其性能指标,如带宽利用率、传输延迟、视频质量、QoS保障等。

wifi远距离传输方案

wifi远距离传输方案

wifi远距离传输方案Wi-Fi远距离传输方案随着无线电技术的不断发展,Wi-Fi已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,在一些大型建筑物或者广阔的区域,Wi-Fi信号的覆盖范围常常受到限制,这给用户的网络连接带来了不便。

为了解决这一问题,研究人员们提出了各种各样的远距离传输方案。

本文将探讨几种可行的Wi-Fi远距离传输方案。

方案一:中继器网络中继器网络是一种常见且经济有效的Wi-Fi远距离传输方案。

它使用中继器将原始Wi-Fi信号从一个无线接入点重新发射到其他区域,从而扩大覆盖范围。

这种方案相对简单,只需在需要覆盖的区域放置中继器即可。

然而,中继器网络也存在一些问题。

首先,中继器网络的传输速度可能会受到一定的影响,因为每个中继器都需要转发数据,从而增加了网络延迟。

其次,中继器之间的信号干扰可能会降低整体的网络性能。

因此,在设计中继器网络时,需要合理规划中继器的布置位置,以最大化网络性能。

方案二:定向天线定向天线是另一种可行的Wi-Fi远距离传输方案。

相比于传统的全向天线,定向天线可以将信号集中在一个方向上,提高信号传输距离。

因此,通过使用定向天线,Wi-Fi信号可以更远地传输。

然而,定向天线也有一些限制。

首先,定向天线需要手动对准接收端,才能实现最佳的传输效果。

其次,由于信号传输的方向性,定向天线难以覆盖广阔的区域。

因此,在选择使用定向天线时需要综合考虑实际应用场景,权衡利弊。

方案三:信号增强器信号增强器是一种简单而有效的Wi-Fi远距离传输方案。

它通过放置增强器在原始Wi-Fi信号覆盖范围的边缘,将信号增强并延长传输距离。

这种方案不需要额外的布线工作,非常方便实施。

然而,信号增强器也存在一些问题。

首先,信号增强器只能放大已有的信号,无法弥补原始信号的不足。

其次,信号增强器的覆盖范围仍然有限,不能解决极远距离传输的需求。

因此,在应用信号增强器时需要对覆盖范围进行合理评估。

结论在实现Wi-Fi远距离传输时,我们可以考虑采用中继器网络、定向天线和信号增强器等方案。

点对点传输课程设计

点对点传输课程设计

点对点传输课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握点对点传输的基本概念、原理和应用,提高他们在实际情境中运用点对点传输技术解决问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解点对点传输的定义、特点和分类;(2)掌握点对点传输协议的工作原理;(3)熟悉点对点传输在实际应用中的案例。

2.技能目标:(1)能够配置和管理点对点传输网络;(2)能够分析并解决点对点传输过程中出现的问题;(3)能够运用点对点传输技术进行数据传输和共享。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对点对点传输技术的兴趣和好奇心;(2)培养学生团结协作、自主探究的学习精神;(3)增强学生对网络安全的意识,培养良好的网络素养。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.点对点传输的基本概念:介绍点对点传输的定义、特点和分类,使学生了解点对点传输的基本概念。

2.点对点传输协议:讲解点对点传输协议的工作原理,包括连接建立、数据传输、错误检测和恢复等过程。

3.点对点传输应用案例:分析点对点传输在实际应用中的案例,如文件传输、视频播放、语音通话等,帮助学生了解点对点传输技术的应用场景。

4.点对点传输网络的配置与管理:讲解如何配置和管理点对点传输网络,包括网络参数设置、节点加入和退出等操作。

5.点对点传输问题的分析与解决:培养学生分析并解决点对点传输过程中出现的问题,如传输速率慢、连接中断等。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:教师讲解点对点传输的基本概念、原理和应用,引导学生掌握知识点。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解点对点传输技术在现实生活中的应用。

3.实验法:安排实验环节,让学生动手配置和管理点对点传输网络,提高实际操作能力。

4.讨论法:学生分组讨论,分享学习心得和解决问题的方法,培养学生的团队协作能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统、科学的学习资料。

远距离无线传输方案

远距离无线传输方案1. 引言随着科技的不断发展,无线传输技术成为了现代通信领域的重要研究方向。

在特定情境下,传统的有线传输方式无法满足需求,远距离无线传输方案应运而生。

本文将介绍一种远距离无线传输方案,该方案可以在长距离范围内实现高效、可靠的数据传输。

2. 方案概述本方案基于LoRa无线技术,LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网无线通信技术,特点是具有长距离传输能力和低功耗特性。

采用LoRa主要有以下优势:•长距离传输:LoRa技术可以实现数公里到数十公里的远距离数据传输,这对于远距离无线传输非常重要。

•低功耗:LoRa无线模块具有低功耗特性,可以大大延长设备的电池寿命,适用于需要长时间无人值守的应用场景。

•抗干扰能力强:LoRa技术采用了多触点扩频技术,可以抵御大部分干扰,提高数据传输的可靠性。

3. 系统架构远距离无线传输系统的架构如下图所示:graph TDA[传感器节点A] -->|LoRa无线模块| B(网关)C[传感器节点B] -->|LoRa无线模块| B(网关)D[传感器节点C] -->|LoRa无线模块| B(网关)B(网关) -->|互联网| E(云服务器)上述架构包含了传感器节点、网关和云服务器三个关键组件,其中:•传感器节点:每个传感器节点都配备了LoRa无线模块,用于收集环境数据,并将数据传输给网关。

每个传感器节点都通过唯一的标识符与网关通信。

•网关:网关负责接收传感器节点发送的数据,将数据整理并传输给云服务器。

网关可以同时连接多个传感器节点。

•云服务器:云服务器负责存储和处理从传感器节点传输来的数据。

通过云服务器,用户可以随时随地访问数据并进行分析。

4. 数据传输协议为了保证数据传输的效率和可靠性,在远距离无线传输方案中使用了以下数据传输协议:•LoRaWAN协议:LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种专门设计用于无线智能设备的低功耗广域网通信协议。

美国UBNTwifi设备设计方案、安装

美国UBNT wifi设备设计、安装目录一、产品分类21、Rocket M 基站22、NanoStation CPE3二、方案设计31、点对点传输 PtP32、点对多点传输 PtMP43、基站群4三、安装设置51、点对点传输 PtP52、点对多点传输 PtMP6四、应用方案举例71、油气田数据采集与视频监控系统72、移动公司营帐系统介绍83、小区监控及无线覆盖94、无线校园覆盖网络105、税务局WISP 大客户接入应用106、石河子大学校园无线Wi-Fi117、森林防火报警监控系统158、平安乡镇无线监控系统169、农村信息化建设1910、煤矿地面部分无线视频监控系统20五、高级技术问题201、How to use airView to find the best channel?202、airSync_Design20六、基本概念211、发射功率与增益212、接收灵敏度213、噪声与信噪比224、天线235、天线的传输256、总增益与系统对称性267、传输距离估算28一、产品分类1、Rocket M基站当前最强大的802.11n MIMO无线产品,其可外接UBNT高增益MIMO天线,传输距离可达50KM以上2、NanoStation CPE内置双极化天线或者MIMO天线,主打产品二、方案设计1、点对点传输PtP2、点对多点传输PtMP3、基站群三、安装设置1、点对点传输 PtP2、点对多点传输PtMP四、应用方案举例1、油气田数据采集与视频监控系统系统描述:该油气田需对生产的每个环节进行视频监控以保障生产的安全性,同时还需及时采集各环节生产的相关数据,如采油浓度、液压、温度等,这些视频和作业数据均采用UBNT 的NanoStation2<或NanoStation5)来传输。

无线数据传输与视频监控系统优势: 快速部署:布线简单,可到达光纤难以铺设的地方;节约成本:无线成本较有线来说价格低廉;工作稳定:可达到与有线数据传输相同的效果;易于扩容:可直接添加无线设备满足扩容需求。

点对点传输方案

1方案图形
2方案说明
1)plc与rtu的通讯方式
在此方案中plc与rtu的通讯因为设备距离远,在串口通讯的基础上采用GPRS网络将串口通讯进行连接。

四信dtu透明传输数据,对数据通讯方式没有影响
2)dtu通讯方式选择
四信dtu支持点对点的通讯方式,点对点的通讯方式不需要数据中心,单纯的将两个设备通过GPRS相连,类似延长通讯距离。

在此方案中,plc与rtu的通讯就是采用的这种方式。

3)方案要求
因采用点对点的通讯方式,在连接时作为中心的dtu应具有固定IP。

目的是作为客服端的dtu每次能够自动连接到中心的IP。

备用方案:
1、中心用GPRS路由器拨号上网方式,但需要有PC机,此方案不需要固定IP也可以,
可应用域名解析服务方式,稳定性较好。

2、PLC和RTU都作为客户端方式连接到一个数据中心,数据中心可应用在有宽带网络的
地方,目的是解决两端没有宽带IP造成传输不稳定问题,此方案是数据中心运行一个
中转软件,把两台终端DTU连接到同一个中心,由数据中心的转发软件来转发数据,如收到DTU A的数据转发给DTU B,收到DTU B的数据转发给DTU A。

这样也可以实现点对点传输,只是中心通过宽带环境来中转,稳定性好。

点对多点的无线通信方案

作者:聂光义摘要:具体介绍无线通信在各种通信系统中的应用,单片机MCU与无线收发模块的硬件接口设计,点对多点无线通信协议的编写,点对多点无线通信系统打包与解包的软件设计。

为无线通信系统的软硬件设计提供了可靠的解决方案。

要害词:无线通信协议通用串行总线中心监控远程终端引言现代世界是一个高速自动化的世界,各种各样的设备除了可以与计算机联机外,还可以互联机,而最简单的自动化联机方式就是使用串行通信。

随着时代的进步,它并没有被取代,后倒是逐渐被广泛应用。

如今,在许多场合有线连接的方式已经不能满足科技的高速发展。

无线技术正以一种快速的速度进入许多产品,它与线相比主要有成本低,携带方便,省去有线布线的烦恼;非凡适用于手持设备的通信、电池供电设备、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、无线数字语音、数字图像传输、智能小区不停车收费、银行智能回单系统等。

在如此多的无线系统应用中,无线通信的协议自然显得非凡重要。

无线通信协议的好坏直接关系到系统的安全性、误码率以及系统运行的速度。

本文以上海桑博科技有限公司的STR-2无线收发模块为例,具体介绍无线收发模块与各种单片机的硬件接口设计,点对多点无线通信协议的数字打包格式、解包程序以及相关软件设计。

1 系统概述1.1链状点对多点系统图1所示的系统是由一台中心监控设备CMS(CentralMonitoringSystem)和多台远程终端设备MRTU(MultipleRemote Termial Unit)构成的点对多点的多任务无线通信系统。

在中心监控设备CMS与远程终端RTU(Remote Termial Unit)之间用多台中转设备Tran作为中转站,以便起到暂存数据和延伸距离的作用。

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精品文档 . 33Km点对点(PtP)WiFi无线系统传输测试报告 V2

壹、 测试目的 测试33Km远距离WiFi无线传输的真实流量与天线调整技术的精进练习,并同时测试1W与50mw传输能力比较。 现场测试人员:阿树、阿南。远程调整测试人员:jmj10101。

貳、 测试地点与测试距离 台湾苗栗县通霄镇  台湾台中县台中港南端,总距离33.29Km。 2008年11月16日 精品文档

. 參、 测试环境 台湾苗栗县通霄镇 高度: 约海拔72公尺

台湾台中县台中港南端 高度: 约海拔70公尺 精品文档

. 肆、 测试硬设备 设备名称 数量 规格 说明 PC1 1 1.CPU:INTEL Q6600四核心 2.RAM:4G 3.Operation S/W:Windows XP Pro IP:192.168.1.20 VNC远程调测 阿树 NB1 1 1.CPU:INTEL P4 1.8 2.RAM:1G 3.Operation S/W: Windows XP Pro IP:192.168.1.33 VNC远程调测 阿南 NB2 1 1.CPU:INTEL P4 1.6GHz 2.RAM:512 3.Operation S/W: Windows XP Pro IP:192.168.1.21 VNC远程调测 阿树 NB3 1 1.CPU:1.6GHz 2.RAM:1GB 3.Operation S/W: Win XP Home VNC远程调测 Jmj10101

AP1 Aphelion M500AG (尔飞灵M500AG) 1 1.CPU:533MHz 2.SDRAM:32MB 3.Flash:8MB 4.WiFi:802.11a/b/g RF Mini PCI Card *1 5.Output Power:50mW =17 dBm IP:192.168.1.2

AP2 Aphelion M600AG (尔飞灵M600AG) 1 1.CPU:533MHz 2.SDRAM:32MB 3.Flash:16MB 4.WiFi:802.11a/b/g RF Mini PCI Card *2 5.Output Power:50mW =17 dBm IP:192.168.1.1 Antenna 2 1.2.400 – 2.483 GHz Grid Antenna 以水平极化的方式架设 精品文档

. 2.Gain:24dBi

3.H-14° / V-10° 4.VSWR:<= 1.5 RF Cable 2 CFD-400 N-Type WAN Modem 1 10Mb Fiber Internet

伍、 测试软件

软件名称 数量 说明 IXChariot 5.4 2 1.High Performance Throughput 2.TCP 3.Point to Point

Network Stumbler 2 1.Site Survey Wireless Environments VNC 3 1.Realtime Monitoring Each NBs 2.Realtime Control / Monitoring Wireless System

MSN 3 1.Realtime on Line Talking 2.Transport Images 迅雷 1 1.Internet Download Throughput Test 精品文档

. 陸、 测试系统无线设备规画

--台湾台中县台中港南端— NB1 192.168.1.33 Device: M500AG System Mode: Bridge IP: 192.168.1.2 Interface: RF1 Operation Mode: AC (Client) ESSID: pczonetest Band: 802.11g (only) Channel: 13 RF Output Power: 50mW = 17dBm

--台湾苗栗县通霄镇— PC1 192.168.1.20 Device: M600AG System Mode: Bridge IP: 192.168.1.1 Interface: RF1 (RF2 Disable) Operation Mode: AP ESSID: pczonetest Band: 802.11g (only) Channel: 13 精品文档 . 柒、 33Km无线系统透过Ixchariot测试Throughput状况 Test 1 : PC1-AP  NB1-AC Test 1 Item M500AG--AC M600AG-AP 测 试 说 明 1.Limit Rate 54Mbps 54Mbps 1.无线讯号处于-65 ~ -87dBm,不同频道会有不同讯号值,天线对准度仍有90%左右。 2.AC端RX Link Rate=11/24/36/48Mbps,表示无线讯号会有飘浮状况。 3.反应在Throughput的结果也不理想。

2.Max RF Distance 350 350 3.RX Link Rate 11/24/36/48Mbps 48-54Mbps 4.TX Link Rate 48-54Mbps 48-54Mbps 5.Noise Level -80~ -97dBm -90 ~ -101dBm 6.Link Quality 8-30 17-23 7.Signal Level (RSSI) -65 ~ -87dBm -72 ~ -78dBm Throughput (Mbps) Average 11.936 / Minimum 9.385 / Maximum12.594 实际流量需再加上VNC与MSN流量,约13Mbps

Summary - untitled1.tst Console version 5.40 Console build level 011 精品文档 . Console product type IxChariot

Filename untitled1.tst Run start time 2008年11月16日, 05:31:28

Run end time 2008年11月16日, 05:41:25

Elapsed time 00:09:57 How the test ended Ran to completion Number of pairs 1

Run Options End type Run for a fixed duration Duration 00:10:00 Reporting type Real-time Automatically poll endpoints Yes Polling interval (minutes) 1 Stop run upon initialization failure Yes Connect timeout during test (minutes) 0 Stop test after this many running pairs fail 1 Collect endpoint CPU utilization No Validate data upon receipt No 精品文档 . Use a new seed for random variables on every run Yes

Test Setup (Console to Endpoint 1) Group/ Pair Console Knows Endpoint 1 Console Protocol Console Service Quality Pair Comment All Pairs Pair 1 192.168.1.20 TCP n/a

Test Setup (Endpoint 1 to Endpoint 2) Group/ Pair Endpoint 1 Knows Endpoint 2 (Setup) Endpoint 2 Setup Protocol All Pairs Pair 1 192.168.1.33 TCP

Test Execution (Endpoint 1 to Endpoint 2) Group/ Pair Endpoint 1 Endpoint 2 Network Protocol Service Quality Script/Stream Name All Pairs Pair 1 192.168.1.20 192.168.1.33 TCP High_Performance_Throughput.scr 精品文档 . Throughput Group/ Pair Average (Mbps) Minimum (Mbps) Maximum (Mbps) Throughput 95% Confidence Interval Measured Time (secs) Relative Precision All Pairs 11.936 9.385 12.594 Pair 1 11.937 9.385 12.594 0.098 596.486 0.819 Totals: 11.936 9.385 12.594

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