第一篇:北京移动WLAN室外部署指导书(试用)
北京移动WLAN室外部署指导书
(试用)
中国移动通信集团北京公司
2011年11月
目
录 WLAN室外覆盖总体原则......................................................................................................2 1.1 WLAN室外覆盖的主要问题......................................................................................2 1.2 WLAN室外覆盖总体原则..........................................................................................2
1.2.1 覆盖目标...........................................................................................................2 1.2.2 方向设置...........................................................................................................2 1.2.3 下倾角设置.......................................................................................................3 1.2.4 天线安装高度和位置.......................................................................................4 1.2.5 无线传输解决方案...........................................................................................4 WLAN室外覆盖各场景补充方案..........................................................................................4 2.1 市区场景.......................................................................................................................5 2.2 农村场景.......................................................................................................................5 2.3 室外需连续覆盖场景...................................................................................................6 2
前言
为了规范北京移动WLAN室外方案,提高WLAN室外覆盖质量,同时方便方案审核人员对设计方案进行审核,特制定本指导书。
本指导书对WLAN室外部署问题详细的分析,并提出了WLAN室外设计要点,为北京移动WLAN室外部署的参考规范。
1 WLAN室外覆盖总体原则
1.1 WLAN室外覆盖的主要问题
与室内场景相比,WLAN室外覆盖,存在2大不同。一方面,AP架设高度较高,AP彼此之间的传播环境较好,AP之间同频干扰的概率较大;另一方面,AP的覆盖范围比较大,AP覆盖范围内的干扰源较多,干扰大。因此,WLAN室外设计要特别注意控制覆盖范围,一方面通过控制单AP的覆盖范围,避免AP过覆盖,降低站与站之间的AP的同频干扰;一方面,可通过保证有效覆盖范围内的信号强度,抵抗室外复杂的干扰环境,同时,也缩小了非有效覆盖范围外的区域,避免出现大面积有信号而不可用的现象。
1.2 WLAN室外覆盖总体原则
1.2.1 覆盖目标
与2、3G等移动蜂窝网技术不同,WLAN覆盖主要依靠直射径,折射、反射、绕射信号很弱。
1.室外覆盖目标应位于WLAN站点视距内,距离在200米之内,如广场、公园、步行街等;
2.室内覆盖目标与WLAN站点之间应只隔一堵墙,且距离在100米之内,不能跨2堵墙、不能跨楼覆盖。
1.2.2 方向设置
与2、3G等移动蜂窝网技术不同,在密集市区WLAN不具备360度覆盖能 力,应定位于热点覆盖。
1.应尽量采用定向天线,不能直接套用2、3G方向,天线方向应优先考虑直射覆盖区域(覆盖目标为室内是,天线方向还应尽量垂直于建筑物正面或反面,且需规避与室内WLAN系统重叠覆盖); 2.3.覆盖目标比较分散时,可考虑3个以上裂向; 其次再考虑网络结构和各方向的角度的平衡性。
设计图纸上应明确说明各方向的具体覆盖目标,如xx步行街(200米)、xx楼正面(50米)。1.2.3 下倾角设置
WLAN覆盖范围不宜过大,考虑上行链路受限,市区室外场景大于200米的远点基本为无效覆盖。WLAN下倾角设置应综合考虑天线的垂直半功率角特点、覆盖目标类型、覆盖范围。
1.天线垂直半功率角:WLAN天线特点与2、3G不同,垂直半功率角比较大,WLAN天线下倾角设置应充分考虑天线垂直半功率角; 2.覆盖距离:下倾设置需根据基站高度和覆盖距离计算。主要覆盖目标为室内目标时,按照100米覆盖范围计算下倾角;主要覆盖目标为室外目标时,按照200米覆盖范围计算下倾角;需兼顾室内外覆盖目标时,按照最远室外覆盖目标距离-50米计算下倾角;
WLAN下倾角=WLAN天线垂直半功率角/2 + 考虑覆盖距离的下倾。设计图纸上应说明下倾角计算过程。
1.2.4 天线安装高度和位置
安装高度: 1.绝对高度:WLAN天线安装高度不高于40米,如果基站高于50米,建议将WLAN天线安装在侧墙,高度不高于40米。2.相对高度:WLAN天线安装高度应高于周围30米内建造物4-5米。
安装位置:
视野要求:WLAN天线安装位置应保证WLAN信号覆盖视野良好,不能被档或信号打在楼面上。1.2.5 无线传输解决方案
在WLAN网络建设中,新建有线传输协调难度大、周期长,可考虑采用无线方式解决WLAN传输。WLAN无线传输可综合考虑WDS、网桥、MESH和分组微波方案,其中WDS、网桥和MESH主要定位于单点(共杆塔或共天面)AP数较少(不大于3个)的场景使用。
1.WDS:视距良好且距离小于1km的情况下,优先使用WDS方案; 2.网桥:网桥使用场强要求与WDS方案相同,在无双频AP的情况下,可使用网桥方案;
3.MESH:建议谨慎使用,在需求连片覆盖及多跳传输场景可考虑使用; 4.分组微波:单点AP数大于3个,可考虑使用分组微波。WLAN室外覆盖各场景补充方案
在遵守室外覆盖总体原则的前途,针对不同场景补充如下: 2.1 市区场景
在满足覆盖需求的前提下,优先考虑天安装在楼体侧面,利用楼体的阻挡规避同频干扰;
2.2 农村场景
建议一:多点多扇覆盖
农村场景多为2-3层矮楼,楼间距较大,比较有利于信号的传播,但要求能覆盖到室内,穿透损耗较大,建议采用多点多扇覆盖方式
多点
由于覆盖区域面积较小,信号相对干净,在有条件的区域,站点可以可以密集一点,站间距在150米左右最优,注意做好频率规划。
多扇区
中心站点可考虑3个以上裂向,使用水平半功率角较小,增益较大天线增强覆盖。
高低结合
如果只有一个中心站点,站点高度尽量高一点,40米左右最优,可考虑使用基站型AP。如果有条件可以在中心站点周围补点,中心站点高度在20-30米左右比较适宜,其他站点高度15米左右。建议二:使用双频中继设备扩展覆盖 2.4GHz的11n或11g覆盖用户
• 覆盖距离在300米之内; 5.8GHz的11a做AP之间的中继
中继覆盖距离能达到1km;
覆盖和中继设备一体化,天线分离
• 采用一体化设备,节省设备投资、安装空间,中继功能自然衔接;
• 天线分离: 2.4G覆盖用户,覆盖距离短,方向正对用户群,下倾设置较大; 5.8G为点对点中继,覆盖距离远,方向正对中继AP,下倾设置较小。
用户通过无线方式接入,实现WLAN室外覆盖的中继。
2.3 室外需连续覆盖场景
室外需连续覆盖场景为保证良好的连续覆盖,需合理的设计重叠覆盖,同时为避免同频干扰,需严格控制相邻基站的AP之间的距离,并合理设置方向角,距离要求可参考: 1.为保证良好的连续覆盖,异频点AP重叠覆盖50米以上;2.为避免同频干扰,同频的AP之间应无重叠覆盖区域,同频AP之间无重 6 叠覆盖区域判断标准可参考:
a.有1个AP覆盖方向与基站之间连线角度大于90时,AP之间距离应在200米以上;
b.当2个AP的覆盖方向与基站之间连线角度均小于90时:
1)三角形周长应大于900米;
2)L应不小于300米;
3)a1、a2其中应有一边不小于300米。
第二篇:移动WLAN安装实训报告
移动
姓名:
学号: WLAN安装实训报告
经历了两个星期的移动校园宿舍WLAN安装工程的实训终于结束了,感谢移动公司给了我们这么好的实习机会。经过这次实习我的感受也颇多,我们是专科没有本科生那丰富的知识。但是,我们有好的动手能力,也有吃苦耐劳的决心。所以,这次移动校园宿舍WLAN安装工程给了我们这个实习机会,我们很感谢他们。虽然,有几个别同学在早上实习的时候没按时到。但是,我觉得本人在这上面做的还是较好的,每天按时到场。
一开始,移动公司的员工带我们到了六号楼的施工现场让我们参观了WLAN安装。并给我们讲述了其中的知识,这个知识很全面也很实际,有的是我们上课所学不到知识。因为,有实物的对比。所以,更容易理解。同学们也听得格外的认真,还积极地问些问题。当时的学习气氛特别地好。所以,在此我希望系里以后尽量多搞一些实习活动。这样,有利于同学们对学习知识的热情。
后来,王工【也就是带我们实习的移动的员工】还带我们学习制作网线。我觉得知识真是奇妙,有的其实并不难,在你不知道的时候,在你知道的时候其实很简单,就好比水晶头的制作。在我不知道的时候,我觉得挺复杂的,可是到知道了其实很简单。水晶头分两种T568A和T568B。一般都用的是后一种。
T568A的排线顺序为:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
T568B的排线顺序为:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
而我们这次用的是T568B,学会了自己制作水晶头以后有什么可以自己做了,这次的水晶头的制作也让我们掌握了它的知识及原理。并且,这个还是牢固的一般不会忘记。
第三篇:实验教学指导书 - 移动通信
电子科技大学
通信抗干扰技术国家级重点实验室
实验教学指导书
(实验)课程名称
移动通信
电子科技大学教务处制表 实验一 无线信道特性及其分析方法
一、实验目的
1.了解无线信道各种衰落特性;
2.掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;
3.利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。
二、实验原理
1.预习信道模型的部分;
三、实验步骤 3.1 模型及关键模块讲解
1.将当前文件夹改为程序对应的文件夹。
2.打开MATLAB,点击File命令下的Open,选择对应的文件目录,打开已经完成的模型“QPSK_Rayleigh_Channel_6_5.mdl”。
3.关键模块功能介绍和参数配置:(请确保参数和下面图形内一致)
1)Bit Source,输出随机的信源比特;
2)Convert:示范一个Simulink和m语言接口的程序
3)Unipolar to Bipolar Converter,双极性变单极性模块,按照下列参数设置完成二进制0、1变为双极性
1、-1序列(二进制0对应输出1,二进制1对应输出-1)
点击上图中的Help按钮,可以获得该模块功能说明和参数的含义。4)Rectangular QAM Modulator Baseband,典型的QAM的调制模块,按下述参数可以完成QPSK调制。
-pi/2
点击上图中的Help按钮,可以获得相关模块功能的详细说明和参数的含义。5)Multipath Rayleigh Fading Channel:瑞利多径信道模型
6)Awgn Channel:高斯噪声信道 7)Signal Trajectory of QPSK Signal
8)
11,Before Rayleigh Fading1 和 12,After Rayleigh Fading
9)Display 模型中的多个Display模块会显示不同位置的数据。 Display1显示输入的二进制序列;
Display2显示每2个比特为1组进行前后顺序交换后的序列; Display3显示输入二进制序列转化为双极性二进制后的序列; Display4显示调制后的符号;
3.2 运行程序并进行分析
1.调试。(可选项)
从MATLAB的主命令窗口中打开嵌入的m语言程序f_convert.m,打开后如下图,注意该程序必须和对应的QPSK_Rayleigh_Channel.mdl文件在相同的目录下,且MATLAB的当前目录也要指向该目录
在其中第2行后的任意地方可以设置断点(在对应行左侧灰色部分处单击),如下:
运行Simulation(点击Simulation选项下的Start),则将在第一次调用该程序的时候,停止于断点,此后,可以用step(()或step in)进行单步调试,并检查数据的变化(将鼠标指向需要观察的变量L,将会自动出现小框描述此时L的数值)。完成对该嵌入的m语言子函数的验证后,可以再次单击原断点处的红色标记以取消该断点,并按Continue()返回Simulation的运行。
2.运行程序,点击Simulation选项下的Start,开始运行程序,出现瑞利信道的特征示意图
(选做,有兴趣的自行在高版本中试验,低版本的MATLAB没有该功能)
在运行过程中,通过选择 Visualization的选项,可以得到不同的信道特征图(本实验只观察Impulse Response 和Doppler Spectrum两个图形)。
四、实验作业
1.在程序运行的过程中,任取一段Display1的数据和Display4的数据,分析其是否满足QPSK的调制过程; 分析:Display1:
10100011
-0.7071+0.7071i-0.7071-0.7071i
Display4:-0.7071+0.7071i
0.7071+0.7071i 由此四个值,画出对应的星座图10_10_00_11,可得
310->->-0.7071+0.7071i,4500->->0.7071+0.7071i,11->->-0.7071-0.7071i。所以满足44QPSK的调制过程。
2.调试嵌入的f_convert.m,看看临时变量L的取值为多少。
分析:L=8。
3.运行过程中,分别截取Signal Trajectory of QPSK Signal,11,Before Rayleigh Fading1 和 12,After Rayleigh Fading模块输出的QSPK的相位转移图和瑞利信道前后的星座图,进行解释。
图2 Signal Trajectory of QPSK Signal
图3 11,Before Rayleigh Fading1
图4 12,After Rayleigh Fading
实验二 典型通信系统的搭建和分析
一、实验目的
1.学习基于BPSK、QPSK和卷积码的典型通信系统的链路实现;
二、实验原理
1.预习调制和关键技术部分;
三、实验步骤 3.1模型及关键模块讲解
1.打开MATLAB,点击File命令下的Open,选择对应的文件目录,打开已经完成的模型“BPSK_QPSK_AWGN_BER_6_5.mdl”。
2.关键模块功能介绍和参数配置:(请确保参数和下面图形内一致)
1)Bit Source,输出随机的信源比特;
2)Convolutional Encoder,卷积码编码模块
3)BPSK Mod,用典型的QAM调制模块(Rectangular QAM Modulator Baseband)完成BPSK调制。
4)BPSK Demod,用典型的QAM解调模块(Rectangular QAM Demodulator Baseband)完成BPSK解调。
5)QPSK Mod,用典型的QAM调制模块(Rectangular QAM Modulator Baseband)完成QPSK调制。
6)6, QPSK Demod,用典型的QAM解调模块(Rectangular QAM Demodulator Baseband)完成QPSK解调。
7)7, AWGN Channel1,添加白高斯噪声模块(BPSK链路);
8)8, AWGN Channel1,添加白高斯噪声模块(QPSK链路);
9)9, Viterbi Decoder / 10, Viterbi Decoder,Viterbi译码器;
10)Compare Encoder1 / Compare Encoder3,误码率比较
11)
Compare Encoder2/ Compare Encoder4,误码率比较
12)Display1/ Display2/ Display3/ Display4,显示误码率比较的结果,第一行为BER,第二行为错误的比特数,第三行为比较的总比特数。其中,Display1 和 Display3 显示的是包含卷积码编译码的系统性能;Display2 和 Display4 显示的是不包含卷积码编译码的系统性能;
13)Probe1 / Probe2 / Probe3,可以实时显示测试接点上数据的特征(目前开放的是该路数据的宽度和该路数据总体的采样时间)。
3.2运行程序并进行分析
1.运行程序,点击Simulation选项下的Start,开始运行程序,观察测试显示的误码率和Probe显示的数据特点。
四、实验作业
1.对比Probe1/ Probe2/ Probe3处的数据,说明采用BSPK和QPSK调制前后,比特周期和符号周期之间的关系。分析: 调制前:
Probe1:
W:16,Tf:[1.6e-005 0] Probe2:
W:16,Tf:[1.6e-005 0]
QPSK Probe3:
W:16,Tf:[1.6e-005 0]
BPSK 调制后:
Probe1:
W:16,Tf:[1.6e-005 0] Probe2:
W:08,Tf:[1.6e-005 0]
QPSK Probe3:
W:16,Tf:[1.6e-005 0]
BPSK 由此知,BPSK的周期与符号周期是相等的;而QPSK的周期是符号周期的一半。
2.分别为BPSK和QPSK链路选择多个Es/N0(dB,2,4,6,8),运行链路,记录数据,将4个Es/N0条件下运行得到的两组误比特率数据(无编译码的)直接赋给BER_BPSK_QPSK.m程序中的ber_BPSK和ber_QPSK,替换原有的[1,2,3,4]数据,运行BER_BPSK_QPSK.m程序,画出在相同Es/N0下的BPSK和QPSK性能曲线,将两个图进行比较,判断结果是否正常,并进行解释。(每个Es/N0大概需要5-6分钟,也可以自行将链路复制,从而一次可以运行多个Es/N0(选作))
分析:改变之后:
2:1.895e+006
6:1.813e+006
4:1.854e+006
8:1.921e+006
ber_BPSK = [0.03757,0.01252,0.002384,0.0001875];ber_QPSK = [0.1041,0.05681,0.02307,0.006066];
由图像可知,BPSK和QPSK的Es/N0相差约3dB, 3.1)分别对BPSK设置多个Es/N0(dB,2,4,6,8),对QPSK设置多个Es/N0(dB,5,7,9,11),此时二者对应的Eb/N0相同,将4次得到的误比特率数据(无编译码的)直接赋给BER_BPSK_QPSK.m程序中的ber_BPSK和ber_QPSK,替换原有的数据,运行BER_BPSK_QPSK.m程序,画出在相同Eb/N0下的BPSK和QPSK性能曲线,对这两个图进行比较分析和解释;2)分析无编码的MPSK调制方式下Es/N0和Eb/N0的关系,写出二者的关系式。分析: 2:1.416e+006 4:1.329e+006 6:9.705e+005 8:1.133e+006
4.1)在完成作业3时,同时可以得到两个不同测试点的误码率(包含编译码和不包含编译码的),参考BER_BPSK_QPSK.m的模式进行画图,比较二者的区别并进行解释;2)分析码率为R、采用MPSK调制方式的Es/N0和Eb/N0的关系,写出二者的关系式。分析:
5.(选作)比较包含编译码和不含编译码两种系统的误比特率性能时,考虑在相同Eb/N0的条件下,所采用的卷积编码器的编码增益。注意:
在高版本中,berawgn函数输出的是未编码调制系统误比特率随着Eb/N0的变化曲线。作业3的性能曲线与该曲线进行比较,可以验证作业3的结果是否正确。在低版本中,大家可以在BER_BPSK_QPSK.m中,利用erfc函数计算BPSK和QPSK的理论误比特率,来验证仿真性能是否正确(自行编写代码)。 在作业2、3中,在测试调制链路误码率性能时(不考虑编译码),可以直接将编码后的数据当做输入信源来看,所以:一个bit的周期为1e-6,BPSK的AWGN信道的Symbol Period设为1e-6;QPSK的AWGN信道的Symbol Period设为2e-6,都表示的是调制符号周期。
实验三 典型通信系统的搭建和分析(对比实验)
一、实验目的
1.学习基于BPSK,QPSK和卷积码的典型通信系统的m语言实现;
二、实验原理
1.预习调制和关键技术部分;
三、实验步骤
3.1模型及关键模块讲解
1.MATLAB提供了标准函数berawgn()用于计算典型的调制方式在AWGN环境下的误码率,bercoding():用于计算采用卷积编码的相干PSK系统在AWGN信道下的误比特率上界。
2.打开MATLAB,点击File命令下的Open,选择对应的文件目录,打开m程序 vitsimdemo.m / wireless_comm_viterbi_demod.m.运行即可得到卷积码编码,解码后的误码率。
3.关键函数功能介绍和参数配置:
1)trellis = poly2trellis(constlen, codegen):生成卷积码编码、译码所需要的网格图
2)msg_orig = randi([0 1], numSymb, 1):生成随机的0,1(低版本matlab使用randsrc()完成此功能)3)msg_enc = convenc(msg_orig, trellis)卷积编码 4)hMod = modem.pskmod():产生调制信息
5)msg_tx = modulate(hMod, msg_enc);调制编码后的信息(在低版本matlab中由函数dmodce完成4、5的功能)6)awgn()添加awgn噪声
7)demodulate():解调(低版本matlab中由ddemodce完成此功能)8)vitdec():viterbi解码
3.2运行程序并进行分析
1.运行程序:按F5即可运行该代码。观察误码率曲线和数据特点。了解各个函数的用法。
2.为了看每一段程序的功能,可以在每段设置断点,观测每一段的输出。也可以按F10单步执行。
四、实验作业
1.对比QPSK调制前后bit和符号的关系。了解经过QPSK调制后比特周期和符号周期之间的关系。
2.了解Es /N0 与Eb/N0的关系 3.以框图的形式画出程序执行流程图
4.(选作)修改程序,得到仿真ber曲线,并与理论曲线对比
第四篇:WLAN网络 H3C无线工程实施部署方案
工程部署作为WLAN项目中的关键环节,是对前期勘测、方案设计的阶段性工作检验,工程部署质量好坏将直接影响用户的使用效果和体验!随着网络应用方案的日趋丰富、覆盖范围的扩大,在复杂环境中部署最优的无线网络,是当前无线项目中的一大难题,高质量工程部署不仅可以提高设备使用效率,还可以减少后续大量的维护工作,从而提高用户的投资回报。本文对无线工程实施过程中的各个步骤进行分步描述,对常用的无线部署场景进行分析和注意事项点评,并分享典型的工程部署案例。
WLAN网络部署实施步骤
WLAN工程部署顺序按照方案制定、项目实施、业务测试来进行,各步骤之间只有紧密配合才能保证高质量完成工程部署,提供高质量的WLAN网络服务。
1.方案制定
有线网络侧方案制定:
■制定承载AP数据的有线网拓扑结构
■ 规划制定设备间VLAN及路由的部署
■ 规划制定DHCP SERVER、设备IP地址部署
■ 制定设备间特殊功能实现部署(冗余备份、负载均衡等)
无线网络侧方案制定:
■ 制定无线侧网络拓扑结构
■ 统一规划SSID命名规则
■ 制定AP名字、描述命名规则
■ 制定用户采用认证方式、计费方式
■ 统一规划无线用户VLAN及IP地址
2.项目实施
实施部署前:
■ 制定工程人力资源计划及工程进度计划
■ 完成工程部署前情况调研工作
■ 完成实施部署前集中培训工作
实施部署中:
■ 完成开箱验货确认设备工作
■ AC设备安装部署工作
■ AP设备安装部署后,安装人员需上交《AP安装信息采集表》
实施部署后:
■ 完成设备安装验收工作
■ 完成基本业务验收工作
■ 完成初验文档制定工作
3.业务优化调整
实施部署完成后需对基本业务进行测试以保证网络可用,但基本业务测试的项目比较简单无法测出网络实际真实状况,为保证后续WLAN网络可以平稳高效的运行,部署实施完成后还需对WLAN网络进行一些调整优化工作。
信号侧调整:对覆盖区域的信号强度进行调整,保证AP与STA之间能够进行高质量的空口交互,按照实际用户位置进行AP工作信道调整,避免统一区域内存在较严重的同频干扰情况;
数据侧调整:在AP能够提供无线侧总带宽上限时,需根据建设方提供的相应规范数据对无线用户进行空口带宽限制,以保证每用户数据带宽质量;
WLAN网络部署场景
1.室内部署
室内部署时能否根据实际情况对方案进行合理调整是成功部署的关键所在,前期方案设计与后期部署这段时间里部署环境可能会发生一些改变,这就需要在环境发生改变后合理进行实时部署。室内安装部署一般采用新建(改造)综合分布系统或室内独立AP放装方式进行覆盖。已有室内分布系统的楼宇,宜改造原有系统,引入WLAN信号合路覆盖。
●WLAN结合室分系统部署
室分系统是运营商特有的部署结构方式,一般会把WLAN系统与运营商其他系统进行结合后进行覆盖,该部署方式可以充分利用运营商原有资源以降低建设成本。
表1:运营商室分系统主要使用频率
WLAN系统与其他系统合路时,对合路使用的器件以及覆盖使用的天线都有一定的要求,要求器件支持频率满足WLAN系统与其他系统工作频段,否则WLAN系统与其他系统将无法正常工作。
◎ 典型WLAN结合室分系统覆盖结构图:
WLAN与室分系统合路时会遇到用户数瓶颈问题,因此对用户数上限需要根据实际应用场景进行考虑,建议高密度接入时用户数<=15,低密度接入时用户数<=25。
◎扩展的WLAN结合室分系统覆盖结构图:
图2:扩展的WLAN结合室分系统覆盖结构图
扩容后系统接入用户数成倍增加了,但受扩容器件的制约AP的工作频段只能固定在某一频率,规模部署时需对AP天线部署位置进行通盘考虑,不但要考虑同层覆盖的部署方式还需要考虑不同楼层间部署方式。扩容后可以在覆盖区域开启基于用户的负载均衡功能,使覆盖区域内用户能够比较合理的接入WLAN网络。
●室内独立部署
没有室分系统的情况下会采用AP独立部署方式,独立部署方式又可以细分为AP独立部署与AP结合外置天线部署,两种部署方式对天线布放位置及增益都有着一定要求。
独立部署时需要根据实际环境对AP工作信道及发射功率进行细致调整,尽量避免各设备间同频、邻频干扰对网络质量造成的影响。
图3:802.11b/g工作频段划分图
信道、功率划分原则:
◎ 任意相邻区域使用无频率交叉的频道,如:1、6、11频道
◎ 适当调整发射功率,避免跨区域同频干扰
◎ 蜂窝式无线覆盖实现无交叉频率重复使用
信道设置时要考虑三维空间的信号干扰,如下图所示(图4)。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6/11/1,同理3楼为11/1/6。这样就最大可能地避免了楼层间的干扰,无论是水平面还是垂直面都做到无线的蜂窝式覆盖。
图4:不同楼层的信道设置
典型AP自带天线覆盖方式
AP采用自带全向小天线对房间进行覆盖,天线布放在走廊内信号会在整个走廊范围进行覆盖,这种覆盖方式很难控制天线覆盖范围导致信号经过反射、折射后对其他楼层设备产生干扰。
图5:典型AP自带天线覆盖
典型结合外置天线覆盖方式
此种覆盖方式AP通过两个外置天线进行覆盖,外置天线放在房间内使AP信号能够被有效控制在覆盖范围内,减少信号泄漏对其他覆盖区域造成的影响。
图6:典型结合外置天线覆盖
2.室外部署
室外部署以成本低、建设速度快的优点受到用户的青睐。使用室外部署较多的场景有室外桥接部署、室外空旷区、室外公园广场等。在特定的场合使用室外部署方式有利于用户节省投资,打造经济、高效、稳定的WLAN网络环境;但若在不适合室外部署的场景进行室外覆盖部署却会导致赔了夫人又折兵。
●室外空旷区域部署
室外空旷区域覆盖需求一般多为公园、广场、景区等,这些场景一般用户数都比较少故需要单台设备覆盖的区域足够大,我们一般建议采用室外型AP与室外大增益天线配合进行部署。
案例1:广场覆盖
图7:广场覆盖
AP及天线部署在广场边上的一个办公楼楼顶,广场区域内在线用户数不多但有一定的使用需求,故采用室外AP加大增益天线对空旷广场进行覆盖,以满足用户要求的覆盖面积足够大的需求,同时广场与天线之间并没有大的建筑物遮挡,因此可以保证用户与AP间的有效信号交互,提供有一定保证的网络使用速率。
案例2:路边停车场及道路覆盖
图8:路边停车场及道路覆盖
◑ 定向天线安装到路灯杆上,分别覆盖两个方向;
◑ AP安装在地面上的铁皮防盗箱内;
◑ 对道路及道路旁的停车位进行覆盖;
道路上经常会有公交车、私家车经过,天线部署位置需尽量高过车辆避免由于来回车辆经过导致AP与用户间发生信号中断现象。实施这种部署方式时需注意两台设备间的距离,建议一定程度上减少互相间的覆盖重叠区域,来为特殊用户群(城管停车收费员、交警)提供有质量的WLAN网络服务。
图1:典型WLAN结合室分系统覆盖结构图
室外覆盖室内部署
该方式应用较多的场景有生活小区、学院宿舍等,部署时需注意以下几点:
◐ 天线与用户间要尽量可见,避免中间存在一些大型建筑物和植物的遮挡,茂密的树木对信号衰减尤为明显;
● 由于信号反射折射的特性,楼高超过8层一般不建议室外覆盖室内;
● 一幢楼室外覆盖时建议最多部署不超过4台AP,AP过多会造成严重同频干扰;
案例:某宿舍楼部署
图9:AP放在对面楼顶覆盖把AP部署在楼顶向对面房间进行覆盖(见图9),天线放在楼顶时由于角度关系楼下几层信号会偏若一些,在这个方案中把信号较弱的1-3层楼采用室内楼道户数方式进行覆盖。
图10:AP部署在楼层中间把AP部署在楼层中间向对面房间进行覆盖(见图10),这种部署方式结合天线的角度可以减少覆盖区域的盲区问题,两座楼互相覆盖时天线位置要错开一个房间左右,避免两个AP天线直对覆盖的情况。
部署案例分析
1.信号损耗
●障碍物分析
以下是一些典型的场景、建筑材料的信号损耗估测表,根据该表(表2)的数据在项目部署实施时应避免AP与用户间存在对信号衰减大的材料或场景。
表2:信号损耗估测表
案例:茂密树木对信号衰减
图11:茂密树木对信号的影响
部署实施前此区域就已经有树林存在了,只是还没有这么密、这么高。当使用约1年时间左右树木变得枝叶茂盛且长高了很多,因而遮挡了覆盖进来的WLAN信号,使原本稳定的WLAN网络变得几乎不可用。后来将室外部署方式更改为室内部署才解决此问题。因此,在进行网络部署时对周边的环境查看等工作绝对不能掉以轻心,否则后续麻烦会接踵而来。
2.干扰影响
因部署不当形成的同频干扰和邻频干扰对整个网络影响也是致命的。
案例:同频干扰严重
下图(图12)是一个学校宿舍区的覆盖平面图,使用室外覆盖室内方式进行部署。在部署完毕后大部分学生在使用过程中反馈信号时好时坏、上网速度慢等问题,经过现场定位发现这个区域存在大量的同频干扰信号,且一幢宿舍楼由6台AP进行覆盖。WLAN信号在楼宇间反射、折射严重,无法为用户提供稳定的WLAN网络。
图12:某学生宿舍区的覆盖平面图信道干扰情况:
表3:信道干扰情况
●部署方式更改
将一幢楼覆盖的AP数量减少到4台,节余的AP转移部署对室内盲区进行覆盖,这样在减少室外同频干扰的同时又可减少室内覆盖盲区。
图13:部署方式修改后的效果图
● 更改后信道使用情况
更改部署方式后,同一区域内收到的信号大大减少,网络稳定性与速率也得到一定幅度的提升。
表4:部署方式修改后的信道使用情况
第五篇:移动校园WLAN无线上网指南-20101122
中国移动WLAN无线上网指南
一、WLAN使用必备条件................................2
二、WLAN办理方式....................................2
三、WLAN使用方法....................................3
四、WLAN常见问题....................................8
1、为什么我的电脑没有搜索到CMCC-EDU无线网络?.................8
2、为什么我搜索到的CMCC-EDU显示信号很弱(低于3格)?.........8
3、为什么我的电脑连接上CMCC-EDU后会自动切换到其他无线网络?....9
4、为什么我的无线网络连接窗口中,发现不了CMCC-EDU接入点?.....10
5、我已经可以上网,为什么时候打开网页及下载速度非常慢?.......14
一、WLAN使用必备条件1、2、需拥有中国移动可正常通话状态的手机号码;
申请开通WLAN无线上网功能(详情可参阅“WLAN办理方式”或咨询10086客服);
3、所在位臵须有移动公司WLAN无线网络覆盖,即无线接入点名称为:CMCC(普通WLAN)、CMCC-EDU(校园WLAN)、CMCC-FREE(免费WLAN);
4、电脑需配备有支持WIFI的无线网卡,需支持802.11b/g功能(现市场上的网卡几乎都支持);
二、WLAN办理方式
使用WLAN上网需通过WLAN登陆界面验证(包括免费热点),验证需要提供WLAN帐号及登陆密码,WLAN账号为用户的手机号码,登陆密码可以是业务密码或动态密码。
系统验证方式为:手机号码+业务密码,或手机号码+动态密码。动态密码在WLAN认证界面选择动态密码方式,点击“获取动态密码”获取。业务密码在客户开通WLAN业务时获取,客户可通过发送短信或拨打10086等方式开通WLAN。2.1 业务密码申请方式
1、短信方式
1)申请密码:编写短信“KTWLAN”发送至10086。
2)修改密码:编写短信“XGWLANMM□原密码□新密码”发送至
10086。(密码区分大小写,长度为6,□表示空格)。3)重臵密码:编写短信“CZWLANMM”发送至10086。
以申请密码为例,发送短信“KTWLAN”到10086,业务密码以短信形式下发至用户手机。
注:以上拼音字母大小写均可,发送到10086的短信免费。2、10086方式
用户拨打归属地的10086申请WLAN上网密码,密码以短信形式下发给用户手机。
三、WLAN使用方法
步骤一:在电脑桌面,鼠标右键点击“网上邻居”图标,选择“属性”。
步骤二:进入“网络连接”对话框,鼠标右键点击无线网卡,选择“启用”。同时需要开启电脑的无线网卡硬件开关及软件开关。如下图:
启用无线网卡
IBM电脑的硬件开关
IBM电脑的软件开关
HP电脑的硬件开关
步骤三:启用无线网卡后,鼠标右键再点击无线网卡,选择“属性”。
步骤四:进入“无线网络连接 属性”对话框,选择“Internet 协议(TCP/IP)”,双击。
步骤五:进入“Internet 协议(TCP/IP)”对话框,选择“自动获得IP地址”以及“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”按钮。返回“无线网络连接 属性”对话框,再点“确定”按钮。步骤六:进入“网络连接”对话框,鼠标右键点击无线网卡,选择“查看可用的无线连接”。
步骤七:进入“无线网络连接”对话框,选择“刷新网络列表”,查看本区域内可用的无线网络列表。
步骤八:刷新网络列表将出现“CMCC-EDU”无线网络,您可以选择该无线网络后点击“连接”按钮。
步骤九:待您计算机的无线网卡与“CMCC-EDU”无线网络连接上后将显示“已连接上”状态。您可以在Windows桌面右下角看到无线网卡连接状态,显示“信号强度”和网络“连接状态”。
步骤十:在无线网络连接正常后,您就可以打开IE浏览器了,在浏览器栏中输入您需要访问的网站网址(如gd.10086.cn),系统将会自动将无线宽带认证页面推送给您,您只需在客户登录栏中准确输入您的手机号码和WLAN密码,即可登录“无线宽带”网络。
步骤十一:在认证页面登录成功后,出现欢迎页面(上网过程中请不要关闭此页面),该页面显示了客户的在线时长。
步骤十二:在认证页面登录成功并出现欢迎页面后,您就可以在浏览器中输入网址,开始在互联网上高速冲浪了。
步骤十三:如果您想停止使用“无线宽带”业务,只要在欢迎页面中点击“下线”并确认即可断开网络。
四、WLAN常见问题
4.1 为什么我的电脑没有搜索到CMCC-EDU无线网络?
请按如下顺序进行检查: 1)请检查是否安装无线网卡; 2)无线网卡是否正确安装驱动; 3)是否打开无线网卡的开关;
4)是否在广东移动WLAN覆盖区域内使用;
5)双击无线网卡快捷图标,查看搜索无线网络,是否能搜索CMCC的网络。
4.2 为什么我搜索到的CMCC-EDU显示信号很弱(低于3格)?
由于WLAN使用的2.4G无线频段,属于高频率微波传输,在无线传输过程中容易受到墙壁、门、窗户等物体影响而衰减信号,一般情况下达到3格信号或以上即可满足网络传输,如果无法达到请按照以下步骤进行操作:
1)如果是笔记本电脑,请将其挪位至靠近走廊位臵,看信号是否有改善;
2)使用USB无线网卡时,可使用配套的USB延长线(1-5米长),将无线网卡放臵在靠近走廊的位臵;
3)如果以上方法仍然无法改善无线信号,请将该情况反馈到我公司校园店或技术人员,登记信号弱的区域(比如:北区宿舍1栋***房间里面),并尽量留下联系方式,我们会尽快派出技术人员进行信号优化。
4.3 为什么我的电脑连接上CMCC-EDU后会自动切换到其他无线网络?
当电脑连接上CMCC-EDU并使用一段时间后,突然发现网络连接自动断开,并重新连接到其他的无线网络(比如家用无线路由器的网络,网络接入点非CMCC-EDU),这是因为非CMCC-EDU无线接入点的接入优先级比CMCC-EDU高而导致的,请按照以下顺序操作:
1)点击右下角任务栏无线网络连接的图标,在弹出窗口上点击“查看无线网络”
2)在选择无线网络的窗口中,点击“更改首选网络的顺序”
3)在弹出的无线网络连接属性窗口中,选中CMCC-EDU接入点后,点击上移,将其移到最顶端,然后点击“确定”,即可保证后续上网不会再出现自动切换到其他网络的现像。
4.4 为什么我的无线网络连接窗口中,发现不了CMCC-EDU接入点?
当点开我的无线网络连接的时候,提示“Windows无法配臵此无线连接”,如下图,该种情况可能是由于安装了无线网卡驱
动自带的无线网络管理工具或者是启用了无线信号测试软件,可以通过以下步骤操作恢复Windows管理无线连接:
1)鼠标右键点击“我的电脑”,点击“管理”
2)在弹出的“计算机管理”窗口中,左侧目录中选择“服务”,在右侧的服务栏中,选择“Wireless Zero Configuration”项目鼠标右键双击
3)在弹出的属性窗口中,点击“启动”后即可
第二种方法如下(更快捷):
1)“开始”菜单,点击“运行”(或者按Win + R 键)打开“运行”对话框,在文本框内输入“net start “Wireless Zero Configuration””,点击“确定”
2)屏幕上会出现一个黑色框一闪而过,其中的内容如下图,则表示Windows管理无线连接已经启动。
4.5 我已经可以上网,为什么时候打开网页及下载速度非常慢?
普通上网的网速快慢受到多种因素影响:本地网络线路质量及繁忙情况、对端服务器线路质量及网络繁忙情况、从本地到达对端沿途经历的网络路由繁忙情况、以及其他情况等;而使用无线上网还需额外考虑到无线信号强度以及干扰等因素,所以我们建议您在感觉到网速慢(打开网页慢或下载速度低)时尽可能的先排除本机的因素,具体操作如下:
1)请首先确保您所在位臵的无线信号覆盖强度足够(尽量保持3格或更多);
2)在打开一些网站速度较慢的时候,请尝试打开一些门户网站(比如移动梦网、飞信、新浪网、163、网易等)并下载一些常用软件(如飞信安装程序),然后互相进行比较;如果打开门户网站正常,而要访问的网站速度慢,则可能是该网站目前处理网络繁忙或路由繁忙的情况,可选择闲时再尝试访问;如果打开所有网站速度均很慢,则可能是本机或本地线路存在故障,请进行下一步排查
3)现在网络上存在大量基于P2P技术的网络看电视、看电
影、下载等软件,这些软件在给我们带来飞速浏览及下载的快感同时,也给拖慢我们的网速埋下了隐患。多次实验证明在使用一个2M的宽带时,若有1个用户使用在线看电视软件后,其他用户上网速度立即被拖慢。因此,我们建议您使用完在线看电视、看电影、下载软件后,及时将其关闭(完全退出),以释放您的网络带宽给其他网络程序应用(如打开网页、聊QQ、玩游戏等)。
但是一些软件在被关闭后仍然会系统后台驻留进行持续的网络上传下载,占用了网络带宽,以下介绍一些常用网络程序后台软件关闭方法:
PPS影音(2.7版)即PPStream PPStream软件在关闭后,仍然会在系统后台保留一个PPSAP.exe的进程,可能会影响到您的网速,打开PPS影音主界面,选择菜单“工具”“选项”“点播服务”去掉勾选的“允许启动PPS加速器” 或者 每一次关闭PPS影音后,手工在任务管理器中删除PPSAP.exe进程。
快播(3.5版)即QvodPlayer QVOD在退出的时候,如果选择“关闭播放器”时,则其会在后台驻留一个QvodTerminal.exe的进程,可能会影响到您的网速,手工在任务管理器中删除QvodTerminal.exe即可 或者 在关闭QVOD的时候选择“完全退出”
PPTV(2.6.3版)即PPlive PPTV软件在关闭后,仍然会在系统后台保留一个PPAP.exe的进程,可能会影响到您的网速,打开PPTV主界面,选择菜单“工具”“设臵”(快捷键ctrl+w)“高级设臵”去掉勾选的“软件关闭后允许驻留”然后再手工在任务管理器中删除PPAP.exe进程。
360安全卫士
360安全卫士在给我们带来安全的同时,也会影响到我们的网速,鼠标右键点击右下角360图标,在弹出菜单中选择“升级管理”,在弹出的360升级管理界面中选择“设臵”,去掉勾选中的“使用P2P升级加速”即可。
5)如果经过以上问题的排除后,网速仍然很慢,请将该情况反馈到我公司校园店或技术人员,登记您所在区域(比如:北区宿舍1栋***房间里面),并尽量留下联系方式,我们会尽快派出技术人员进行排查。