WLAN课件
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——覆盖方式 小型分布系统覆盖
在未建室内分布系统的热点,目标覆盖区域为多个连 续间隔空间且业务量不大的情况下,采用一个AP连接 多个天线覆盖目标区域,实现在局部区域的一个小型 分布系统 根据实际覆盖需要选择AP的功率,通过功分/耦合器将 功率分到每个天线,每一天线口输出功率在10-15dBm 范围内,不得超过20dBm
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覆盖方式
在常见的WLAN覆盖方案中,存在两种覆盖方式,一种方式为普通室内 AP进行“全覆盖”,另一种方式为定向AP进行“面覆盖”。 “全覆盖”是采用普通室内AP进行覆盖的一种方式,“全覆盖” 所采用的AP在日常生活中使用较频繁,技术也较为成熟。 “面覆盖”使用的是专门的定向AP,此类AP在专业场合使用较多, 信号覆盖角度一般在60度至180度之间。
FAT AP组网方式比较简单,只需要在接入层添加AP设备即可,通过ADSL或以太网专线接 入到BAS,再由BAS接入到城域网。无线用户一般采用PPPoE或WEB Portal认证接入网络, BAS作为无线用户的认证点。为了便于管理热点地区的AP设备,需要对这些AP分配固定的 IP地址,然后采用通用的管理平台通过SNMP标准协议对热点地区AP的统一管理。
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教育——多AP重叠室内覆盖
工程方面考虑如下:
基本上不用考虑使用吸顶天线,主要因为这样的大空间基本上没有吸 天线的很好的依附物,都是采用悬挂墙壁AP进行覆盖,布置点参考上 图所示,信道规划方面采用AP1/AP2/AP3分别采用信道1、信道6、信 道11,这样布置时,会存在部分信息外泄到室外,当室外布置AP覆盖 门外空间时,则要使用信道11
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——覆盖方式 室外AP覆盖室内
采用室外型AP覆盖室内目标区域 考虑到建筑物穿透损耗,当楼宇厚度不满足损耗要求时, 应采用多个AP从多个方向进行覆盖 天线距离目标楼宇的距离应在100m以内 根据天线的挂高、水平/垂直波瓣角估算天线水平和垂直 的覆盖能力,楼宇的宽度和高度应在天线覆盖能力之内, 估算过程中如图所示,应注意考虑天线的下倾情况 根据楼面材料的反射能力和链路预算,如果满足覆盖要求, 也可采用正面直接反射来覆盖对面的楼宇
WLAN介绍及应用场景
第一部分
WLAN简介
WLAN(无线局域网)是利用无线通信技术在一定的局部范围内建立的 网络,能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。它作 为城域网的一种宽带接入手段,相对于以太网接入或ADSL接入等方式 而言,其优势主要在于能够满足用户对移动性的要求,而同时又能够 提供足够的带宽和极为灵活的可扩展性。 无线局域网开始是作为有线局域网络的延伸而存在的,企业和政府等 各种用户广泛地采用了该技术来构建其内部办公室网络。但随着应用 的进一步发展,无线局域网正逐渐从传统意义上的局域网技术发展成 为“公共无线局域网”, 即成为城域网的宽带接入手段。无线局域 网应用模式的这种改变使其成为一种可运营的宽带接入业务,也正是 因为如此,无线局域网受到了网络运营商的越来越多的关注。 WLAN和3G数据业务作为互补关系共存,3G网络支持较为广泛和连续的 中低速业务覆盖,而WLAN则支持局部热点区域的高速数据业务。WLAN 网络和3G网络紧密结合,有效吸纳无线数据业务,缓解3G的网络资源 消耗。热点区域,室内无线数据覆盖以WLAN网络为主;室外广域覆盖 以3G为主。
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覆盖范围
一台AP的覆盖范围会受到很多因素的影响,如建筑格局、建筑材料、 安装位置等。下表是各种建筑材料对信号影响的情况:
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AP数量的计算
• 用户数量和带宽要求是在网络设计的主要考虑因素。一旦确定 了覆盖区域和该区域中的接入用户数,就可以计算为这个区域 提供服务所需的总带宽。一般将基本联系速率在802.11g时设 置为54Mbps,利用下列公式计算给定服务区域所需要的AP数量: • 带宽(用户数×每用户所需速率)/(效率×每AP基本联系速率) • 其中,效率表示总开销效率因子,包括MAC低效率和纠错 开销,一般来说,网络运行效率设定为50%;802.11g的最大 联系速率为54Mbps;每用户所需速率为1Mbps,当用户需求速 率为双向数据时,计算时每用户需求速率应乘2。
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覆盖方式
WLAN主要在公共数据业务热点区域提供无线宽带接 入服务,根据目标覆盖区域的特点、WLAN的性能以及 已有网络资源,主要有以下5种覆盖方式:
a) b) c) d) e) 室内AP直接覆盖 AP接入室内分布系统覆盖 小型分布系统覆盖 室外AP覆盖室内 AP覆盖室外区域
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热点地区FIT AP组网方案
相对于FAT AP组网方式,FIT AP组网增加无线控制器设备。无线控制器可以旁挂于BAS 设备或串接于AP与BAS设备中间,在这种组网方式下,无线控制器负责整个热点地区AP 的管理,BAS作为用户的认证点。组网如下图:
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教育——单AP室内覆盖
根据具体环境的不同,可 以将AP固定到主讲台后 面的墙壁上,或者用吸顶 天线固定到天花板上 , 一般来说,室内覆盖可以 覆盖普通隔离墙2-3层
覆盖方式
室内AP直接覆盖
AP通过一副天线直接覆盖室内目标区域 天线可直接安装在AP的天线口,也可通过同轴电缆进行连接。 为避免不必要的损耗,应尽量缩短AP与天线之间的连接距离 选择AP的放置点时,应注意频率间隔、功率间隔和环境美化 天线应安装在能够对目标区域形成良好覆盖效果的位置。若 因美化环境等特殊需求,在采用外接天线时,天线应安装在 对覆盖效果影响不大的隐蔽位置,或采用美化天线;如果是 金属材质的天花板,则必需将天线安置于天花板之外
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IEEE802.11a/b/g/n标准简介
无线局域网常用的实现技术有:IEEE的802.11系列协议族、家用射频工作组提出 的HomeRF、Bluetooth(蓝牙)以及欧洲的HiperLAN2协议等。以IEEE 802.11协议为 基础的无线局域网在标准之争中脱颖而出,成为目前事实上的占主导地位的无线局 域网标准。 我们常说的“WLAN”指的就是符合802.11系列协议的无线局域网技术。下表 802.11系列四种主要标准的对比 :
8m 12m
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——覆盖方式 AP覆盖室外区域
采用室外型AP直接覆盖室外目标区域 AP应安装在遮挡尽量少并能对目标区域形成良好覆盖的位置,应避免高大的墙体、广告牌、枝 繁叶茂的大树等对WLAN信号的阻挡 进行有效覆盖距离估算时,如有较多建筑物遮挡,按照200m进行估算,若空旷无遮挡环境,可 按照1000m进行估算 安装位置在满足覆盖需求的前提下,应考虑传输和电源引入的便利性、维护检修的便利性、美 观、防盗等因素,同时有效利用电信现有的小灵通、电话亭等资源
WLAN无 线设备
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——覆盖方式选择
场景分类 具体内容 主要覆盖手段 咖啡厅、西餐厅/快餐连锁店、酒 店大堂/休息室/餐厅、商业楼宇大 堂/休闲区域、会展中心会议室、 室内AP直接覆盖 电信/银行营业厅、机场贵宾厅、 汽车4S店等 1.室内AP直接覆盖; 酒店会议室、商业楼宇会议室 2.接入室内分布系统/建设小 型分布系统 会展展览区、普通候机厅、室内体 1.室内AP直接覆盖; 育馆记者席等 2.接入室内分布系统 1.接入室内分布系统/建设小型 商业楼宇办公区、酒店客房、电脑 分布系统 城 2.室内AP直接覆盖 1.接入室内分布系统; 医院 2.室外AP覆盖室内 高校学生宿舍 室外AP覆盖室内 高校教学楼/图书馆 难入楼宇(D类) 室外区域(E类) 高档小区等 室外休闲广场、步行街、室外体育 场记者席、校园、工业园区等 备注
小范围室内区域 (A类)
大范围室内 开阔区域(B类)
多楼层多间隔 室内区域(C类)
主要采用第一种方式,当会议室 数量多,且会议室连续分布时采 用第二种方式 仅容量需求较小时才采用第二种 方式 主要采用第一种方式,第二种方 式仅用作局部容量提升或盲点覆 盖 在无室内分布系统的情况下使用 第二种方式 根据建筑结构进行选择,如果损 耗较大的材料,则应采用第二种 方式
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WLAN接入网络逻辑组网图
为了与即将到来的3G网络的融合,为用户提供更具竞争力的解决方案,WLAN的建设已 经日益成为各大运营商无线宽带建设的关注点。针对公众运营WLAN(PWLAN)网络的 业务与技术需求,WLAN接入网络逻辑组网图如下:
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热点地区FAT AP组网方案
机场、酒店、学校、咖啡厅、茶楼等热点地区是无线用户的密集区,也是运营 商WLAN设备部署的必争之地,目前采用FAT组网时如下:
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运营商室内分布系统合路解决方案
同时,在WLAN项目的建设中,如何最大限度的利用运营商现有资源也已成为首要考虑的因素。目 前PHS、GSM、CDMA等运营商的室内分布式系统基本上已经覆盖了大部分楼宇,WLAN系统与 PHS/GSM/CDMA室内系统合路组网可以很好的利用现有资源,这种组网方式具有建网速度快、投 资少、免工堪、回收快、覆盖信号均匀等优点,已经成为各运营商首选的组网方式。
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教育——室内覆盖
注意:
• • • 高校目前的新建大楼普遍为大型连体建筑,承重墙明显增厚。 行政办公区域普遍为铸铁防盗门,必要时可以考虑房间内覆盖或室外补点覆盖 大多数老楼改造项目无法使用吸顶天线,新建大楼尽量考虑使用吸顶天线覆盖
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教育——室外覆盖
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教育——室外覆盖
需要严格保证室外安装套件配置的正确性
有效带宽
5.5M
24.7M
24.7M
100M以上
无交叠信道
编码技术 最高速率 兼容性
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CCK 11Mbps 通过Wi-Fi认证的 产品之间可以互通
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OFDM 54Mbps 与11b/g不兼容
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CCK/OFDM 54Mbps 向下兼容11b
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MIMO/OFDM 300~600Mbps 向下兼容11a和11g、11b
1.室外AP覆盖室内; 2.室内AP直接覆盖
室外AP覆盖室内 室外AP直接覆盖
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覆盖范围
一般来说,室内型AP理论传输距离约为100米,每经过一堵水泥墙信号 衰减约40%,按照AP到达最终用户平均经过2道墙计算,AP的有效覆盖 半径约为100米×60%×60%=36米,由于在实际使用还存在其它因素影 响网络环境,故全覆盖过程中AP的覆盖有效半径约为20米~30米。室外 型AP一般距离覆盖目标不超过300米,在室外天线选择上,水平半功率角 有60°、90°和120°,垂直半功率角为3°,可依此计算室外AP覆盖范 围。
标准 发布时间 802.11b 1999年7月 802.11a 1999年7月 802.11g 2003年6月 802.11n(draft) 2006年1月
工作频段
2.4GHz~ 2.4835GHz
5.15~5.850GHz
2.4GHz~2.4835GHz
2.4GHz~2.4835GHz
5.1用的是基于标准 802.11a或(和)802.11b/g 协议的产品,该 标准工作在 2.4GHz或5GHZ 频段,均共设 13 个子信道,但是由于子 信道分布的重叠性,在该频段内最大不会互相重叠的信道只有 3 个, 即在某一个区域,同时接收到的无线信号所占用的子信道将不能超过 3个,否则就会产生干扰,结果是带来信道带宽的共享、杂波的增加、 以及传输效率的降低。该问题在室外环境尤为突出。 为了有效使用频率资源,需要将AP 分别工作在 1、6、11三个相互隔 离的频率才能保证不冲突。 下图为使用全向AP的频谱规划图:
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——覆盖方式 AP接入室内分布系统覆盖
利用建筑物电信原有的分布系统,合路WLAN信号 若已建室内分布系统存在不支持2.4-2.5GHz频段的器件,应进行更换改造 原则上,不对已建室内分布系统的水平天线部分进行改造,仅当天线分布密度和位置无法满足要求 时,可根据业务需求增加天线 参考已建室内分布系统的设计图,结合WLAN的需求,确定合路点位置,根据AP的额定功率,在满足 覆盖要求的前提下,应尽量减少合路节点 分布系统可与AP直接覆盖相结合,分布系统用于解决目标区域的覆盖,AP直接覆盖则用于解决容量