Технологии беспроводного доступа

Особенности развития технологий беспроводного доступа. Основные стандарты, системы фиксированного широкополосного радиодоступа. Методы передачи данных. Алгоритм конфиденциальности проводного эквивалента. Предложения по созданию корпоративных сетей.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 27.02.2013
Размер файла 4,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис.2.3 Расширенном режиме ESS

Для доступа к среде передачи данных в беспроводных сетях применяется метод коллективного доступа с обнаружением несущей и избежанием коллизий (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance, CSMA/CA). Собственно, этот метод даже по своему названию напоминает технологию коллективного доступа, реализованную в сетях Ethernet, где используется метод коллективного доступа с опознанием несущей и обнаружением коллизий (Сarrier-Sense-Multiply-Access With Collision Detection, CSMA/CD). Единственное различие состоит во второй части метода - вместо обнаружения коллизий используется технология избежания коллизии. Перед тем как послать данные в "эфир", станция сначала отправляет специальное сообщение, называемое RTS (Ready To Send), которое трактуется как готовность данного узла к отправке данных. Такое RTS-сообщение содержит информацию о продолжительности предстоящей передачи и об адресате и доступно всем узлам в сети. Это позволяет другим узлам задержать передачу на время, равное объявленной длительности сообщения. Приёмная станция, получив сигнал RTS, отвечает посылкой сигнала CTS (Clear To Send), свидетельствующего о готовности станции к приёму информации. После этого передающая станция посылает пакет данных, а приёмная станция должна передать кадр ACK, подтверждающий безошибочный прием. Если АСК не получен, попытка передачи пакета данных будет повторена. Таким образом, с использованием подобного четырёхэтапного протокола передачи данных реализуется регламентирование коллективного доступа с минимизацией вероятности возникновения коллизий. При развертывании беспроводных сетей и систем СВЧ диапазона необходим расчет радиолиний. Подобный расчет является традиционной радиорелейной задачей, для решения которой требуется знание большого количества исходных данных и профессиональные знания и навыки. В то же время задачи, связанные с предварительной оценкой реализуемости радиолинии, оценкой состава оборудования и возможностей подключения новых абонентов к существующей базовой станции, не требуют полного расчета. Используемая упрощенная методика позволяет решить эти задачи.

2.2.1 Определение дальности связи беспроводных устройств

Если усиление избыточно для требуемой дальности, его можно уменьшить до требуемого значения, выбрав более дешевые антенны с меньшим усилением.

Если усиления тракта недостаточно для обеспечения требуемой дальности, необходимо увеличить его, выбирая антенны с большим усилением, уменьшая длину и, соответственно, затухание коаксиальных кабелей. Если этого оказывается недостаточно, необходимо использование дополнительных усилителей. Для эффективной связи с помощью высокочастотных волн нужно обеспечить беспрепятственную линию прямой видимости между передатчиком и приемником. Возникает вопрос: сколько же пространства вокруг прямого тракта между передатчиком и приемником должно быть свободно от преград? При ответе на него удобно использовать такое понятие, как зоны Френеля. Понятие зон Френеля основано на принципе Гюйгенса, согласно которому каждая точка среды, до которой доходит возмущение, сама становится источником вторичных волн, и поле излучения может рассматриваться как суперпозиция всех вторичных волн. На основе этого принципа можно показать, что объекты лежащие внутри концентрических окружностей, проведенных вокруг линии прямой видимости двух трансиверов, могут влиять на качество как положительно, так и отрицательно. Все препятствия, попадающие внутрь первой окружности, первой зоны Френеля, оказывают наиболее негативное влияние. Рассмотрим точку, находящуюся на прямом тракте рис 2.4 между передатчиком и приемником, причем расстояние от точки до передатчика равно S, а расстояние от точки до приемника равно D, т.е. расстояние между передатчиком и приемником равно S + D.

Рис.2.4 Зона Френеля

Расстояние между двумя трансиверами равно 10 км, а частота несущей - 2,4 ГГц. Тогда радиус первой зоны Френеля в точке, расположенной посередине между трансиверам, равен 17,66 м. Если внутри окружности, радиус которой составляет примерно 0,6 радиуса первой зоны Френеля, проведенной вокруг любой точки между двумя трансиверами, нет никаких преград, то затуханием сигнала, обусловленным наличием преград, можно пренебречь. Одной из таких преград является земля. Следовательно, высота двух антенн должна быть такой, чтобы вдоль тракта не было ни одной точки, расстояние от которой до земли было бы меньше, чем 0,6 первой зоны Френеля.

2.3 Анализ оборудования и экономических затрат

Общеизвестным является тот факт, что при построении проводных сетей затраты на развертывание систем в большинстве случаев составляют немногим менее половины стоимости оборудования, а то и больше. В случае построения системы беспроводного широкополосного радиодоступа как финансовые так и временные затраты на развертывание существенно снижаются за счет быстроты развертывания самой системы, установка компонентов которой занимает в среднем несколько часов, а кроме того существует возможность "переезда" терминалов на другое место. Можно объективно утверждать, что при равном предоставляемом сервисе конкретная технология эффективна тогда, когда рентабельность развертывания сети на её основе оказывается выше рентабельности конкурирующей технологии. По этому критерию технология ВОЛС (которая, как известно, дороже радиотехнологии) хороша там, где существует высокоскоростной коммерческий трафик с раз и навсегда известными точками привязки. Таким свойством, как известно, обладают коммерческие магистральные сети. Средняя стоимость прокладки ВОЛС в РФ ~ $3500 на км. По Москве этот показатель достигает $10000 на км. Практически во всех случаях дистанций средней длинны (т.е. от 3 до 15 км) более эффективной оказывается радиотехнология, если только ей не противостоят особые технические требования Заказчика. Ориентировочные стоимости работ и оборудования, а также время, необходимое для развертывания различных сетей приведены в таблице 1:

Таблица 1

Тип канала

Ориентировочная стоимость

Время на подготовку и проведение монтажа

Медный кабель

300-500$ по существующей канализации, иначе

2-8 тыс. долл. за 1 км

Подготовка работ и прокладка: до 1 месяца (без канализации); установка HDSL-модемов: несколько часов

Волоконно-оптический кабель

500-1000$ по существующей канализации, иначе

5-10 тыс. долл. за 1 км

Подготовка работ и прокладка: 2-4 месяца (без канализации)

Оптический канал

2-4 тыс. долл. за комплект

Подготовка монтажа: 2-3 дня; установка: 2-3 часа

Лазерный канал

12-22 тыс. долл. за комплект

Подготовка работ: 1-2 недели; установка: несколько часов

Разрешение необходимо получить только на базовое оборудование. Терминалы в зоне покрытия базовой станции, могут устанавливаются без получения дополнительных разрешений. Как правило, системные интеграторы, проводящие работы по развертыванию системы оказывают заказчику консультационную помощь, которая помогает получить частотные назначения в кратчайшие сроки.

Рассмотрим решение организации беспроводных сетей на основе оборудования компаний: D-Link, 3Com.

Стоимость оборудования

Производитель

Название изделия

Сертификат Минсвязи

Общие характеристики систем

Интерфейсы с сетью и оборудованием пользователя

Характеристики радиоинтерфейса

ЦЦена

D-Link

DWL-7100AP

Приложение 1 к решению ГКРЧ от 29.10.2001 №13/2

Скорость соединения до 108 Мбит/с, метод доступа CSMA/CA, однавременная поддержка 128 пользователей, поддержка стандартов 802.11 а/b/g

10/100 BaseT Ethernet, RJ-45

Диапазон частот:

802.11b/g 2,4ГГц до2,4835 ГГц, типы модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, DSSS, CKK

2480

3Com

3Com Office Connect Wireless

802.11g-54 Mбит/с 802.11 b - 11Мбит/с

CSMA/CA дольность действия 100 м однавременная поддержка 128 пользователей

10/100BaseT,

802.11b/g 2,4ГГц до2,4835 ГГц, типы модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, DSSS, CKK

3870

Характеристики антенн и их стоимость представлены в таблице 3

Таблица 3

Производитель

Название изделия

Сертификат Минсвязи

Общие характеристики систем

Интерфейсы с сетью и оборудованием пользователя

Характеристики радиоинтерфейса

ЦЦена

D-Link

ANT24-1801

Приложение 1 к решению ГКРЧ от 29.10.2001 №13/2

усиление 24Дби поляризация линейная, вертикальная дальность действия до 12 км при скорости 2 Мбит/с

SMA разъем

Диапазон частот 2,4-2,5

2450

3Com Office Connect Wireless

3Com

усиление 18Дби поляризация линейная, вертикальная, дальность действия до 3 км при скорости 6 Мбит/с

SMA разъем

2,4ГГц до2,4835 ГГц,

3570

Характеристики беспроводных сетевых карт PCI

Таблица 4

Производитель

Название изделия

Сертификат Минсвязи

Общие характеристики систем

Характеристики радиоинтерфейса

ЦЦена

Дополнительные характеристики

D-Link

DWL 546 PCI

Приложение 1 к решению ГКРЧ от 29.10.2001 №13/2

CSMA/CA, поддержка стандартов 802.11 а/b/g

Диапазон частот:

802.11b/g 2,4ГГц до2,4835 ГГц, типы модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, DSSS, CKK

670

3Com Office Connect Wireless

3Com Wireless 11a/b/g PCI Adapter

Поддержка всех трех существующих стандартов, передача данных до 54Мбит/с

802.11b/g 2,4ГГц до2,4835 ГГц, типы модуляции BPSK, QPSK, 16QAM, DSSS, CKK

1350

В настоящий момент лидером в производстве беспроводного оборудования является линия продуктов компании D-Link, компания выпускает новое семейство беспроводных устройств, работающих в новом стандарте IEEE 802.11g и развивающих за счет ряда нововведений (согласно спецификации) не только скорость 54 Мбит/с, но и рекордную 100 Мбит/с (напомним, что речь идет о канальной скорости, или теоретической пропускной способности, - реальная сетевая скорость в несколько раз ниже). Новая линейка устройств включает PCI - и PCMCIA-адаптеры, многофункциональную точку доступа, а также совмещенную в одном устройстве беспроводную точку доступа и маршрутизатор.

Клиентская часть представлена PCI - и PCMCIA-адаптерами

Устройство выполнено в виде стандартного PCI-адаптера. Антенна используется стандартная, как и для предыдущего семейства беспроводных устройств. Следует отметить, что возможность замены антенны является несомненным плюсом, так как при значительном удалении от беспроводной точки доступа или слабом сигнале есть возможность использовать антенны с повышенным коэффициентом усиления сигнала или направленные антенны.

Спецификация беспроводной сетевой карты DWL-546 PCI представлена в таблице 5.

Таблица 5

Стандарты и спецификации

Совместимость с PCI 2.1/2.2

Функции защиты

- Шифрование по технологии WEP 64/128/256 бит;

- Отключение ESSID (ИД зоны обслуживания) широковещательной передачи;

- Поддержка сетевой аутентификации 802.1x;

- Технология WPA (Wi-Fi Protected Access).

Типы модуляции

BPSK, QPSK, CCK, PBCC и OFDM

Радиочасть

IEEE 802.11g 54 Мбит/с

Выходная мощность радиопередачи

от +16 до 18 дБм

Частотный диапазон

2400 ~ 2472 МГц для Европы

Радиотехнология

Технология Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Скорости передачи данных, Мбит/с

1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 22, 24, 36, 48, 54 (с автоматическим снижением скорости)

Тип антенны

Съемная поворотная антенна типа <диполь> с разъемом SMA обратной полярности (высота 16,03 см)

Серверная часть включает в себя два устройства - многофункциональную точку доступа, а также совмещенную в одном устройстве беспроводную точку доступа и маршрутизатор:

D-Link DWL-2000AP+ Высокоскоростная беспроводная точка доступа 2.4ГГц

DWL-7100AP

Устройства предназначены для развертывания беспроводных сетей класса "инфраструктура" стандарта 802.11g на скоростях ранее недоступных для радиосетей. Точка доступа обладают богатыми средствами администрирования, управления и позволяют без дополнительных усилий предоставить доступ мобильным пользователям.

DWL-7100AP это профессиональная групповая точка доступа и представляет собой пять продуктов в одном: скорость D-Link DWL-7000AP в различных режимах составляет от 19,66 Мбит/с до 27,56 Мбит/с.

Групповой пункт доступа - базовая беспроводная станция;

Мост - линия между двумя сетями;

Несколько мостов - линии между несколькими сетями;

Клиент - предоставляет возможность беспроводного доступа к любому устройству Ethernet.

Повторитель - расширяет диапазон беспроводных сетей.

Сзади устройства традиционно располагаются разъемы:

Коннектор для подключения первой антенны; LAN-порт 10/100 Мбит/с для подключения к проводной локальной сети; COM-порт консолиРазъем для подключения источника питания;

Коннектор для подключения второй антенны. Коннектор служит для подключения внешней антенны, если необходимо провести объединение сетей находящихся на значительных расстояниях (7 - 50 км).

Маршрутизатор имеет сетевые порты 10/100 Мбит/с - LAN1-LAN4, WAN-порт 10/100 Мбит/с;

Спецификация точки доступа DWL-7100AP представлена в таблице 6

Таблица.6

Стандарты и спецификации

- Встроенная функция аутентификации адресов MAC;

Интегрированный групповой пункт доступа Wireless Turbo 54 Мбит/с по стандарту 802.11g;

- Один WAN-порт Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с с автоматическим определением скорости и автоматической коммутацией;

- Четыре LAN-порта Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с с автоматическим определением и коммутацией;

- Сервер DHCP (LAN) и клиент (WAN);

- Статическое и динамическое выделение IP-адресов;

Функции защиты

- Интегрированная система безопасности Firewall;

- Шифрование по технологии WEP 64/128/256 бит;

- Поддержка сетевой аутентификации 802.1x;

- Аутентификация адресов MAC (50 MAC-адресов) и беспроводное управление ассоциациями (исключая выходную мощность радиопередачи и чувствительность).

Типы модуляции

BPSK, QPSK, CCK, PBCC и OFDM

Радиочасть

Соответствие стандарту беспроводной связи IEEE 802.11g при 54 Мбит/с

Выходная мощность радиопередачи

от +16 до 18 дБм

Частотный диапазон

2400 ~ 2472 МГц

Радиотехнология

Технология Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Скорости передачи данных, Мбит/с

1, 2, 5,5, 6, 11, 12, 22, 24, 36, 48, 54 (с автоматическим снижением скорости)

Поддерживаемые режимы

-Групповой пункт доступа-

Клиент группового пункта доступа

Мост от одной точки к другой

Несколько мостов

Функция повторителя

Наличие четырех портов встроенного коммутатора является несомненным плюсом, можно использовать маршрутизатор без дополнительных сетевых коммутаторов, в том случае, когда вам необходимо подключить до четырех проводных клиентов сети, либо сочетать их с сегментами беспроводной сети. Если число проводных клиентов значительно, то вы можете использовать маршрутизатор совместно с коммутатором на нужно количество портов, например 24-портовый коммутатор.

Данное оборудование оптимальным образом подходит для построения беспроводной части корпоративной сети. Для объединения отдельных частей корпоративной сети находящихся на значительном удалении (от одного до десятков километров) необходимо применят выносные антенны.

2.4 Выводы

1. Необходимо организовать беспроводной доступ по ряду причин: проблема высокая стоимость монтажных работ, проблема преодоление препятствий при прокладке кабеля.

2. Также широкополосные системы радиодоступа, (в особенности интегрированные решения на их основе) являются альтернативой ВОЛС; технологии xDSL; радиорелейным линиям, реализующим схему точка-точка; оптическим линиям связи в следующих случаях:

в проектах, где применение проводных технологий невозможно и/или нерентабельно, при наличии в зоне обслуживания более 5 абонентов (подключаемых узлов связи);

в проектах, где в одном секторе сконцентрировано большое количество абонентов;

в проектах, где в зоне обслуживания возможно изменение расположения абонентов (например, переезд офисов);

в проектах, где существуют жесткие требования по выделяемой полосе радиочастотного спектра.

3. Данные системы относительно недорогие и развертываются в достаточно короткий срок.

3. Разработка предложений по созданию корпоративных сетей

3.1 Разработка предложений по построению абонентской части корпоративной сети на основе технологий беспроводного радиодоступа

Как показано в главе 2 задача исследования состоит в выработке предложений по построению абонентской части корпоративной сети на основе анализа существующего оборудования.

Типовой задачей построения абонентской части корпоративной сети является задача объединения штабов, территориально размещенного в зданиях, на удалении от главного на расстоянии до 10 км, в единую ЛВС, и подключения этих штабов к общей сети через терминал, расположенный в главном здании.

Рассмотрим существующую сеть рисунок 3.1

Рисунок 3.1 Схема сети

Штаб дивизии соединен со штабом полка №1 по средствам кабельной сети, другие штабы не подключены по причине существующих преград. Прокладка кабеля затруднена по причине наличия водных преград и проложенных железнодорожных полотен. Реализация проблемы объединения штабов в единую ЛВС посредствам кабеля практически не возможна и требует высоких экономических затрат. Стоимость прокладки кабеля представлена в таблице 1 второй главы. Решение проблемы объединения штабов возможна при помощи беспроводных технологий построения локальных сетей.

Решение беспроводного радиодоступа D-Link оперирует в диапазоне спектра с частотами 2,400 - 2,4835ГГц выделяемого сейчас РФ под подобные системы, что позволяет избежать значительных вложений в инфраструктуру и приобретение лицензий на частоты вещания.

Еще одним преимуществом является максимальная простота и удобство в установке и эксплуатации. Не требуется подключения специального программного обеспечения и интеграции с другими системами, что исключает возможные осложнения при обеспечении взаимодействия с другими сетями. Нет необходимости в прокладке дополнительных служебных линий, или установке радиорелейного оборудования в связи с тем, что данное оборудование поддерживает возможность обмена данных между базовыми станциями с использованием этой же технологии и на тех же частотах.

Оборудование спроектировано в соответствии с современными требованиями управлением системой, содержит встроенные механизмы установки и поддержки при внедрении, обеспечивающие простой и быстрый запуск.

3.1.1 Компоненты решения

1. Access Point Module (AP) - модуль точки доступа, фактически является базовой станцией системы, которая включает в себя маршрутизатор что является несомненным преимуществом, нет необходимости покупать дополнительное коммутационное оборудование. АР обеспечивает формирование практически круговой диаграммы направленности излучения. Один модуль АР поддерживает работу до 320 абонентских модулей. Стандартный комплект поставки одного модуля АР включает в себя: АР, адаптер 220, антенну, кабель.

2. Subscriber Module (SM) - абонентский модуль - модуль устанавливаемый непосредственно у абонентов, представляет собой сетевые карты для PCI и PCIMCA. Ориентировочная дальность связи без выносной антенны - 300 м, с антенной - до 1 км только при условии прямой видимости с АР. Скорость приема данных до 4 Мб/сек, скорость передачи данных около 1,5 Мб/сек. Стандартный комплект поставки одного модуля SM включает в себя: сетевую карту, внешнюю антенну

3. Выносная антенна - предназначена для объединения АР на значительных расстояниях (от 1 км до 30 км). Дальность связи при помощи выносных антенн определяется коэффициентом усиления.

Таким образом, схема подключения штабов может быть представлена следующим образом рисунок 3.2

Рис3.2 Схема подключения

Антенна, установленная на одной площадке, может обслуживать абонентов, находящихся в радиусе от 1 км до 10 км с применением выносной антенны и до 30 км с использованием усилителей.

Решение подходит для обслуживания как областей с большой плотностью конечных пользователей, так и для отдельных "островков", требующих точечной доставки беспроводного сервиса.

3.1.2 Скорости работы системы

Режим "Точка - Многоточка ”Co стороны точки доступа Одна точка доступа - 21Mbps (полезная информации >15Mbps, включает в себя оба направления - uplink/downlink) Co стороны модуля абонента Один модуль абонента - 6Mbps (полезная информация на downlink >4Mbps, полезная информация на uplink >1Mbps; соотношение downlink/uplink - конфигурируемое, по умолчанию установлено 25% uplink, 75% downlink)

Режим "Точка - Точка ”Пролет - 27,56 Мbps (полезная информация - > 21Mbps, включает в

себя оба направления - uplink/downlink; соотношение downlink/uplink -

конфигурируемое, по умолчанию установлено 50% uplink, 50%

downlink => >15Mbps downlink; 15 Mbps uplink).

Работая в режиме "Звезда" (точка - многоточка), оборудование может обслуживать рядовых абонентов, а в конфигурации "точка-точка" (Point-to-Point) возможно предоставление высокоскоростного канала. При возникновении необходимости в увеличении емкости системы предложенное решение демонстрирует свою превосходную способность к масштабированию, удовлетворяя новые требования к площади покрытия, плотности абонентов и пропускной способности. Благодаря высокой устойчивости к интерференции и использованию направленных антенн, добавление новых передатчиков увеличивает емкость системы, но не уровень интерференции.

Точки доступа (АР) могут быть подключены к существующей локальной сети или маршрутизатору через стандартное Ethernet соединение.

3.2 Подключение к сетям PDH/ SDH и IP/FR

Примеры присоединения системы широкополосного доступа к PDH/ SDH и IP/FR сетям показаны на рисунке 3.3 и рисунке 3.4.

Рис.3.3 Подключение системы к SDN сети.

Рис.3.4 Подключение системы к IP/FR сети.

Точки доступа и абонентские модули очень компактны и могут быть смонтированы практически в любом месте. Защита от несанкционированного доступа по радиоинтерфейсу достигается благодаря использованию современных методов аутентификации и шифрования.

3.3 Выводы

Беспроводная организация связи является приемлемой в данном случае оборудовании обладает:

большим радиусом зоны действия;

большим количеством предоставляемых услуг;

минимальными потерями в АФТ;

Есть возможность подключение дополнительных терминалов и абонентов:

возможность подключения к уже существующим кабельным сетям;

высокая скорость работы в обоих направлениях 21Mbs/15Mbs;

поддержка режимов точка-точка, точка-многоточка;

возможность интеграции дополнительного оборудования;

надежная передача сигнала на больших расстояниях (до 10);

4. Оценка сделанных предложений

Предложенное в работе решение по организации стационарной системы беспроводной передачи данных позволяет решить задачу быстрой и простой организации каналов связи для обмена данными между абонентами, расположенными в зоне действия системы, в том числе для предоставления высокоскоростного Интернет-сервиса для любых пользователей.

Данная система представляет собой новое слово в ряду радиомодемных сетей связи, называемых на Западе сетями WiFi. Основное отличие предложенного решения заключается в возможности строить сети с гарантированной скоростью обмена для каждой терминальной станции и набором ряда других услуг (таких как управление шириной каналов к пользователю и от него), которые отвечают за качество предоставляемых услуг (параметр QoS). Обычно наличие параметра QoS приводит к существенному удорожанию оборудования.

Еще одним преимуществом является максимальная простота и удобство в установке и эксплуатации. Не требуется подключения специального программного обеспечения и интеграции с другими системами, что исключает возможные осложнения при обеспечении доступа в Интернет. Нет необходимости в прокладке дополнительных служебных линий, или установке радиорелейного оборудования в связи с тем, что данное

Оборудование поддерживает возможность обмена данных между базовыми станциями с использованием этой же технологии и на тех же частотах.

Оборудование спроектировано в соответствии с современными требованиями управлением системой, содержит встроенные механизмы установки и поддержки при внедрении, обеспечивающие простой и быстрый запуск.

Система, установленная на одной площадке, может обслуживать абонентов, находящихся в радиусе от 3 км до 10 км с применением пассивного отражателя и до 30 км с внешними усилителями.

Решение подходит для обслуживания как областей с большой плотностью конечных пользователей, так и для отдельных "островков", требующих точечной доставки беспроводного сервиса. Работая в режиме "Звезда" (точка - многоточка), оборудование может обслуживать рядовых абонентов и небольшие предприятия малого бизнеса, в то время как в конфигурации "точка-точка" (Point-to-Point) возможно предоставление высокоскоростного канала крупным предприятиям или удаленным системам. При возникновении необходимости в увеличении емкости системы предложенное решение демонстрирует свою превосходную способность к масштабированию, удовлетворяя новые требования к площади покрытия, плотности абонентов и пропускной способности. Благодаря высокой устойчивости к интерференции и использованию направленных антенн, добавление новых передатчиков увеличивает емкость системы, но не уровень интерференции.

Проведем расчет радиоканала передачи данных, который включает в себя следующие этапы:

1. Расчет затухания в антенно-фидерном тракте

2. Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности

3. Расчет радиотрассы

4. Расчет потерь при распространении радиоволн

5. расчет энергетического запаса радиоканала.

4.1 Спецификация оборудования

Таблица 1

Наименование

Описание

Ед. изм.

Кол-во

WaveLAN Turbo11PC

Сетевые радиокарты

шт.

8

DWL-7100AP

Точка доступа

шт.

1

Proxy Server

компл.

1

ANT24-1801

Антенна Кус=24 дБи

шт.

1

LAR-245 QuarterWave

Грозозащитник

шт.

1

В связи с различным расстоянием до отделов - 3 км, 5 км и 10 км для связи с ними используются антенны с коэффициентом усиления - 16 дБи и 24 дБи.

Штаб дивизии оснащается оборудованием, представленным в табл.2

Таблица 2

WaveLAN TurboHPC

Сетевые радиокарты

шт.

8

DWL-7100AP

Точки доступа

шт.

1

FTP Server

Почтовый сервер

шт.

1

ANT18-1801

Антенна Кус=16 дБи

шт.

1

Штаб полка №2 оснащен оборудованием представленным в таблице. 3

Таблица 3

Наименование

Описание

Ед. изм.

Кол-во

DWL-7100AP

Точки доступа

шт.

1

Data Server

Сервер данных

шт.

1

Tokin Ring

Проводная сеть

компл.

1

ANT24-1801

Антенна Кус=24 дБи

шт.

1

LAR-245 QuarterWave

Грозозащитник

шт.

1

WaveLAN TurboHPC

Сетевые радиокарты

шт.

8

DWL-7100AP

Точки доступа

шт.

2

FTP Server

Почтовый сервер

шт.

1

Fiele Server

Сервер файлов

шт.

1

Enthernet

Проводная сеть

компл.

1

ANT24-1801

Антенна Кус=24 дБи

шт.

3

LAR-245 QuarterWave

Грозозащитник

шт.

1

4.2 Расчет затухания в антенно-фидерном тракте

Потери в антенно-фидерном тракте (АФТ) приемника и передатчика складываются из следующих величин:

затухание в кабеле;

затухание в разъемах;

затухание в дополнительном антенно-фидерном оборудовании (разветвителях, согласующих устройствах и др.)

и определяются по формуле:

(4.1)

где WC - погонное затухание сигнала в кабеле на рабочей частоте, дБ/м;

L - длина кабеля, м;

WCC - потери в разъеме, дБ;

N - количество разъемов, шт;

Wдоп - потери в дополнительном антенно-фидерном оборудовании, дБм.

Для расчета затухания в кабеле необходимо знать значение погонного затухания на рабочей частоте, которое зависит от марки кабеля. Значения погонного затухания в различных типах кабелей представлены в таблице 5

Таблица 5

Марка кабеля

Затухание, дБ/м

Belden9913

0.23

LMR 200

4.199

LMR 400

1.575

LMR 600

0.144

S" LDF

0.128

SUPERFLEX

0.322

При значительной длине кабеля для компенсации затухания ВЧ-сигнала могут применяться компенсационные приемопередающие усилители. В этом случае потери ВЧ-сигнала на участке АФТ от выхода СВЧ-модуля до модемного входа усилителя компенсируются и в расчетах принимаются равными 0. При этом должно выполняться условие:

КПРМ > WАФТ, (4.2)

где КПРМ - коэффициент усиления приемного тракта усилителя;

WАФТ - затухание сигнала в АФТ.

Потери в разъемах составляют от 0.5 до 2 дБ на каждый разъем и сильно зависят от качества заделки разъемов.

Расчет затухания в АФТ штаба дивизии

Исходные данные представлены в таблице 6

Таблица 6

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

WC

погонное затухание сигнала в кабеле

дБ/м

0,128

L

длина кабеля

м

10

WCC

потери в одном разъеме

дБ

0,5

N

количество разъемов

шт.

1

Wдоп

потери в разветвителе

дБ

0

По формуле (4.1) потери в АФТ составляют:

WАФТ = 0,128 * 10 + 1 * 0,5 + 0 = 1,78 д

расчет затухания в АФТ штаба полка № 1

Исходные данные представлены в таблице 7

Таблица 7

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

WC

погонное затухание сигнала в кабеле

дБ/м

0,128

L

длина кабеля

м

6

WCC

потери в одном разъеме

дБ

0,5

N

количество разъемов

шт.

1

WАФТ = 0,128 * 5 + 1 * 0,5 = 1,14 дБ

Расчет затухания в АФТ штаба полка №2

Исходные данные представлены в таблице 8

Таблица 8

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

WC

погонное затухание сигнала в кабеле

дБ/м

0,128

L

длина кабеля

м

7

WCC

потери в одном разъеме

дБ

0,5

N

количество разъемов

шт.

1

По формуле (4.1) потери в АФТ составляют:

WАФТ = 0,128 * 7 + 1 * 0,5 = 1,39 дБ

Расчет затухания в АФТ штаба полка №3

Исходные данные представлены в таблице 9.

Таблица 9

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

WC

погонное затухание сигнала в кабеле

дБ/м

0,128

L

длина кабеля

м

5

WCC

потери в одном разъеме

дБ

0,5

N

количество разъемов

шт.

1

По формуле (4.1) потери в АФТ составляют:

WАФТ = 0,128 * 6 + 1 * 0,5 = 1,26 дБ

4.3 Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности

Эффективная изотропная излучаемая мощность определяется по формуле:

EIRP = РПРД - WАФТпрд + GПРД, (4.3)

где РПРД - выходная мощность передатчика, дБм;

WАФТпрд - потери сигнала в АФТ передатчика, дБ;

GПРД - усиление антенны передатчика, дБи.

Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности для штаба дивизии

Исходные данные представлены в таблица 10.

Таблица 10

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

РПРД

выходная мощность СВЧ-модуля

дБм

18

GПРД

коэффициент усиления антенны

дБи

24

WАФТпрд

потери сигнала в АФТ передатчика

дБ

1,78

По формуле (4.3) эффективная изотропная излучаемая мощность составляет:

EIRP = 18 - 1,78 + 24 = 40,22 дБм

Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности для штаба полка№1

Исходные данные представлены в таблица 11

Таблица 11

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

РПРД

выходная мощность СВЧ-модуля

дБм

15

GПРД

коэффициент усиления антенны

дБи

16

WАФТпрд

потери сигнала в АФТ передатчика

дБ

1,14

По формуле (4.3) эффективная изотропная излучаемая мощность составит:

EIRP = 15 - 1,14 + 16 = 29,89 дБм

Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности для штаба полка №2

Исходные данные представлены в таблица 12

Таблица 12

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

РПРД

выходная мощность СВЧ-модуля

дБм

18

GПРД

коэффициент усиления антенны

дБи

24

WАФТпрд

потери сигнала в АФТ передатчика

дБ

1,39

По формуле (4.3) эффективная изотропная излучаемая мощность составит:

EIRP = 18 - 1,39 + 24 = 40,61 дБм

Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности для штаба полка №3

Исходные данные представлены в таблица 13

Таблица 13

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

РПРД

выходная мощность СВЧ-модуля

дБм

18

GПРД

коэффициент усиления антенны

дБи

24

WАФТпрд

потери сигнала в АФТ передатчика

дБ

1,26

По формуле (3) эффективная изотропная излучаемая мощность составит:

EIRP = 18 - 1,26 + 24 = 40,74 дБм

4.4 Расчет радиотрассы

4.4.1 Расчет прямой видимости

При подвесе антенн на высоте H1 и Н2 предельно возможная длина трассы распространения радиоволн по прямой видимости обуславливается кривизной земной поверхности и определяется по формуле:

LMAX = 3,57 * [ (H1) 1/2 + (H2) 1/2)], (4.4)

где LMAX - предельно возможная длина трассы распространения радиоволн по прямой видимости, км;

H1, Н2 - высоты подвеса антенн, м.

Исходные данные для расчета прямой видимости приведены в таблиц 14.

Таблица 14

Обозначение

Наименование

Ед. изм

значение

Н1

Высота подвеса антенны в Главном отделе

м

45

Н2

Высота подвеса антенны в отделе № 1

м

10

Н3

Высота подвеса антенны в отделе №2

м

21

Н4

Высота подвеса антенны в отделе №3

м

30

По формуле (4.4) предельно возможная длина трассы распространения радиоволн в пределах прямой видимости составит:

LMAXн1-н2 = 3,57* [ (45) 1/2 + (10) 1/2] = 32,23 км

LMAXн1-н3 = 3,57* [ (45) 1/2 + (21) 1/2] = 40 км

LMAXн1-н4 = 3,57* [ (45) 1/2 + (30) 1/2] = 41,23 км

Расчет потерь при распространении радиоволн

Расчет потерь в радиоканале производится по следующему выражению:

WО = 100,2 +20 lg (r), (4.5)

где r - расстояние между антеннами приемника и передатчика, км.

Исходные данные для расчета потерь при распространении радиоволн приведены в таблица 14.

Таблица 14

Обозначение

Наименование

Ед. изм

значение

R1

Расстояние между Штабом дивизии и Штабом полка №1

м

3

R2

Расстояние между Штабом дивизии и Штабом полка №2

м

5

R3

Расстояние между Штабом дивизии и Штабом полка №3

м

10

По формуле (4.5) потери при распространении радиоволн для радиотрассы составляют:

WО1 = 100,2 + 20 * lg (3) = 109 дБм

WО2 = 100,2 + 20 * lg (5) = 114 дБм

WО3 = 100,2 + 20 * lg (10) = 120,2 дБм

4.5 Расчет суммарного усиления радиосистемы

Для того чтобы определить суммарное усиление радиосистемы необходимо знать следующие параметры:

выходная мощность передатчика;

чувствительность приемного тракта удаленной точки;

коэффициенты усиления антенн передатчика и приёмника;

коэффициенты усиления усилителей (при их наличии).

Таблица 13

Обозначение

Наименование

Ед. изм.

Значение

WАФТпрд

Потери сигнала в АФТ для штаба №1

дБ

1,78

WАФТпрм

Потери сигнала в АФТ для штаба №2

дБ

1,39

WО

Потери при распространении радиоволн

дБм

109

GПРД1

Усиление антенны (Штаба дивизии)

дБи

24

GПРД2

прд

Усиление антенны (штаба №1)

дБи

16

PПРД1

Выходная мощность (Штаба дивизии)

дБм

18

PПРМ2

Чувствительность (штаба №1)

дБм

-82

Суммарное усиление радиосистемы вычисляется по формуле:

G? = Рпрд - Рпрм + Gпрд + Gпрм, (4.6)

где Рпрд - выходная мощность радиопередатчика, дБм;

Рпрм - чувствительность приемника, дБм;

Gпрд - усиление антенны передатчика, дБи;

Gпрм - усиление антенны приемника, дБи.

Исходные данные для расчета суммарного усиления представлены в табл.13.

По формуле (4.6) суммарное усиление радиосистемы между отделами составляет:

G?1 = 18 - (-82) + 24 + 16 = 140 дБм

G?2 = 18 - (-82) + 24 + 24 = 148 дБм

G?3 = 18 - (-82) + 24 + 24 = 148 дБм

4.6 Расчет суммарных потерь радиосистемы

Расчет потерь в радиоканале можно произвести по следующему выражению:

W? = WАФТпрд + WАФТпрм + Wo, (4.7)

где WАФТпрд - потери сигнала в АФТ передатчика, дБ;

WАФТпрм - потери сигнала в АФТ приёмника, дБ;

Wo - потери при распространении радиоволн, дБм.

По формуле (4.7) суммарные потери в радиосистеме между отделами составляют:

W?1 = 1.78 + 1,14 + 109 = 111,92 дБм.

W?2 = 1,78 + 1,39 + 114 = 117,17 дБм.

W?3 = 1.78 + 1,26 + 120 = 123,04 дБм.

4.7 Расчет энергетического запаса радиоканала

Суммарное усиление системы должно быть больше суммарных потерь: G?>W?

Разность величин G? и W? определяет энергетический запас радиоканала по направлениям:

Z = G? - W?. (4.8)

По формуле (4.8) энергетический запас радиоканала составляет:

= 140 - 111,92 = 28,08 дБм.

= 148 - 117,17 = 30,83 дБм.

= 148 - 123,04 = 24,96 дБм.

4.8 Выводы

1. Предложенное в работе решение для построения абонентской части корпоративной сети обладает минимальной стоимостью для систем радиодоступа, представленного, в настоящее время, производителями.

2. Предложенное решение удовлетворяет требованиям к абонентской части корпоративной сети по масштабированию. При возникновении необходимости в увеличении емкости системы предложенное решение демонстрирует свою превосходную способность к масштабированию, удовлетворяя новые требования к площади покрытия, плотности абонентов и пропускной способности.

3. Таким образом, на основе предложенного решения может быть организованна абонентская часть корпоративной сети, удовлетворяющей требованиям по разнородность трафика, пропускной способности, масштабируемости и минимальной стоимости, для отделов федеральной службы и других структур, в случае ограничений на организацию проводного доступа.

4.9 Беспроводное оборудование, применяемое в Wi-Fi сетях

Сегодня беспроводные сети позволяют предоставить подключение пользователей там, где затруднено кабельное подключение или необходима полная мобильность.

При этом беспроводные сети без проблем взаимодействуют с проводными сетями.

4.9.1 Точки доступа Wi-Fi

Все точки доступа можно разделить по способу подключения: через USB порт и порт подключения Ethernet - RJ45. Последние пользуются наибольшим успехом, так как наиболее просты в настройке и управлении, а также обладают большей скоростью передачи в локальную сеть. Точки доступа могут быть комнатного (in door) и всепогодного (out door) исполнения. Для создания беспроводной сети внутри помещений используют комнатный вариант прибора. Он обладает меньшей стоимостью и, как правило, большим эстетическим видом. Работают такие точки доступа в пределах одной или нескольких комнат. На открытых участках местности (прямая видимость) возможна работа на расстоянии до 300 метров с использованием стандартных всенаправленных антенн. Точки доступа всепогодного исполнения предназначены для создания радиосети между зданиями. В зависимости от типов антенн такие устройства способны организовывать каналы связи на расстоянии порядка 3-5 км. Максимальная дальность беспроводного канала связи заметно увеличивается при использовании усилителей. В этом случае длина радиоканала достигает 8-10 км. Устройства типа точка доступа представлены на рисунке 1.13.

Комбинированные устройства.

Большой интерес вызывают беспроводные точки доступа, объединяющие в себе функции других устройств, например, высокоскоростного беспроводного широкополосного маршрутизатора со встроенным коммутатором Fast Ethernet. Маршрутизатор позволяет быстро и легко настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети или организовать совместное использование широкополосного канала связи и кабельного/DSL модема дома или в офисе.

а

б

в

г

Рисунок 1.13 - Виды точек доступа: а, б - внутренние; в, г - внешние

4.9.2 Wi-Fi адаптеры

Для подключения к беспроводной сети Wi-Fi достаточно обладать ноутбуком или карманным персональным компьютером (КПК) с подключенным Wi-Fi адаптером.

Любой беспроводной Wi-Fi адаптер должен соответствовать нескольким требованиям:

1. необходима совместимость со стандартами;

2. работа в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,435 ГГц (или 5 ГГц);

3. поддерживать протоколы WEP и желательно WPA;

4. поддерживать два типа соединения "точка-точка", и "компьютер сервер";

5. поддерживать функцию роуминга.

Существует три основных разновидности Wi-Fi адаптеров, различаемых по типу подключения:

Подключаемые к USB порту компьютера. Такие адаптеры компактны, их легко настраивать, а USB интерфейс обеспечивает функцию "горячего подключения";

Подключаемые через PCMCIA слот (CardBus) компьютера. Такие устройства располагаются внутри компьютера (ноутбука) и поддерживают любые стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью до 108 Мбит/с;

Устройства, интегрированные непосредственно в материнскую плату компьютера. Самый перспективный вариант. Такие адаптеры устанавливаются на ноутбуки серии Intel Centrino. И, в настоящее время используются на подавляющем большинстве мобильных компьютеров. Все виды беспроводных адаптеров представлены на рисунке 1.14.

а

б

в

Рисунок 1.14 - Беспроводные адаптеры: а - с USB портом, б - формата PCMCIA, в - встроенный в материнскую плату

5. Реализация сети беспроводного доступа

5.1 Место реализации проекта

Предприятием на основе которого будет внедряется этот проект выбрано Место реализации беспроводного доступа общежитие №2 Алматинского Института Энергетики и Связи.

Основными видами деятельности ОАО "Казахтелеком" являются:

· Предоставление услуг местной телефонной связи;

· Предоставление услуг междугородной и международной связи;

· Предоставление доступа к сетям передачи данных;

· Реализация таксофонных карт;

· Услуги интеллектуальной сети;

В настоящее время развитие традиционных коммутационных систем практически прекращено. В основном идет процесс адаптации к сетям нового поколения. Для максимального захвата рынка и значительного увеличения доходов от услуг телекоммуникаций требуется не только модернизация телекоммуникационной сети, но и внедрение новых технологий, необходимое для предоставления всего спектра современных услуг для всех абонентов.

Необходимость и актуальность организации сети беспроводного доступа, на базе технологии Wi-Fi, в общежитии АИЭС, обусловлена растущей потребностью студентов к повышению уровня информатизации. Уровень информатизации можно повысить с помощью современных услуг связи: высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная сеть.

Для удовлетворения потребности будет использоваться оборудование на базе стандарта 802.11n (Wi-Fi).

Задачи проекта:

· Развертывание сети беспроводного доступа Wi-Fi в общежитии №2 Алматинского Института Энергетики и Связи

· Удовлетворение существующего и прогнозируемого спроса на услуги телекоммуникаций.

· Закрепление положительного имиджа АО "Казахтелеком", как оператора, предоставляющего различные виды услуги телекоммуникаций в нужное время и в нужном месте;

· Удержание и захват высокодоходных рыночных сегментов;

· Повышение уровня информатизации студентов.

Область применения технологий беспроводного доступа Wi-Fi:

· Экономическая нецелесообразность подключения по проводной линии;

· Быстрый захват потенциальных абонентов.

· Обеспечение высокой скорости передачи данных.

5.2 Техническое решение проекта

Проект "Беспрводной доступ Wi-Fi в общежитии АИЭС" базируется на оборудовании c поддержкой стандарта 802.11n, получившим сертификат Wi-Fi. Wi-Fi покрывает всю территорию общежития и обьединяет всех пользователей в единую сеть с доступом в интернет. Сеть осуществляется установленными по всей территории общежития беспроводными унифицированными точками доступа, управляемыми беспроводным коммутатором.

5.3 Описание и характеристика выбранного оборудования

Точка доступа

D-Link DWL-8600AP - унифицированная беспроводная точка доступа следующего поколения, соответствующая стандарту IEEE 802.11n. Гибкая в управлении и мощная, данная точка доступа предназначена для развертывания сетей в режиме автономной беспроводной точки доступа или в режиме управляемой точки доступа, управление которой осуществляется при подключении к беспроводному коммутатору. Предприятия могут начать работу с организации сети с помощью одной интеллектуальной точки доступа DWL-8600AP, предоставляющей ряд расширенных функций LAN, а затем в любое время перейти к централизованной системе управления после подключения аналогичной точки доступа DWL-8600AP к унифицированному проводному/беспроводному коммутатору D-Link.

Стандарт 802.11n увеличивает пропускную способность в 6 раз больше по сравнению с сетями стандарта 802.11a/g. Точка доступа DWL-8600AP является обратно совместимой с устройствами стандарта 802.1a/b/g и позволяет настройку 2x2: 2* в обоих направлениях Tx/Rx. Технология Multiple In Multiple Out (MIMO) и каналы с увеличенной пропускной способностью увеличивают физическую скорость передачи данных при использовании стандарта 802.11n. MIMO обеспечивает одновременную передачу нескольких сигналов с помощью нескольких антенн вместо одной. Использование DWL-8600AP на предприятии подготавливает платформу для будущего поколения беспроводных устройств и мобильных приложений.

DWL-8600AP поддерживает функцию APSD (Автоматический переход в режим сохранения энергии) по расписанию и вне расписания. Выполняемая вне расписания функция APSD (U-APSD) является более эффективным методом управления питанием по сравнению с функцией Power Save Polling 802.11. Основным преимуществом функции U-APSD является возможность синхронизации передачи и получения голосовых фреймов с точкой доступа, таким образом, устройство может переходить в режим сохранения энергии в случае, когда не выполняется отправка или прием пакетов. DWL-8600AP является полностью совместимой с устройствами стандарта 802.3af даже в режиме максимально потребляемой мощности. В отличие от точки доступа стандарта 802.11n других производителей, которым требуется PoE или 802.3at при работе обеих частот, DWL-8600AP обеспечивает непрерывную поддержку энергосберегающей технологии D-Link Green. Вид DWL-8600AP представлен на рисунке 20.

Рисунок 5.1 - беспроводная точка доступа DWL-8600AP

Коммутаторы DWS-4026 автоматически настраивают каждую подключенную точку доступа DWL-8600AP, таким образом, во время установки не требуется настройка. При замене DWL-8600AP выполняется автоматическая настройка точки доступа с теми же параметрами, что и у предыдущего устройства, что значительно упрощает процесс замены.

DWL-8600AP поддерживает набор встроенных функций, позволяющий администраторам организовать защищенную сеть и подключиться к любому коммутатору и маршрутизатору, совместимому с устройствами Ethernet. Расширенные функции беспроводной сети, поддерживаемые точкой доступа, включают: WEP-шифрование данных, безопасность WPA/WPA2, фильтрация MAC-адресов, балансировка нагрузки между точками доступа, QoS/WMM (Wireless Media) и обнаружение несанкционированных точек доступа. DWL-8600AP поддерживает возможность локального хранения настроек безопасности. Можно расширить беспроводные подключения путем добавления нескольких точек доступа DWL-8600AP к другим точкам доступа с поддержкой стандарта 802.11a/g/n. Благодаря функции AP Clustering можно объединить до 8 точек доступа для удобства управления и настройки всех точек доступа. Предприятия, не требующие сложной сетевой инфраструктуры, могут использовать DWL-8600AP для установки беспроводной сети без дополнительного аппаратного обеспечения.

В качестве альтернативного варианта DWL-8600AP может работать совместно с унифицированным проводным/беспроводным коммутатором. В данном режиме несколько точек доступа DWL-8600AP могут быть подключены непосредственно или опосредованно к одному из данных коммутаторов для обеспечения высокого уровня безопасности и беспроводной мобильности. При подключении к этим коммутаторам каждая точка доступа DWL-8600AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества как в полосе 2,4ГГц, так и в полосе 5ГГц, предоставляя непрерывное беспроводное соединение.

DWL-8600AP обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в двух диапазонах частот можно создать две сети, использующие полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8600AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4ГГц.

Большинство из существующих контролеров сети LAN осуществляет централизованную обработку трафика, что иногда вызывает его неоправданную задержку. Точка доступа DWL-8600AP - при подключении к коммутатору DWS-4026 - предоставляет администраторам ряд дополнительных функций. В зависимости от беспроводного приложения, беспроводной трафик может направляться обратно к коммутатору в целях обеспечения общей безопасности или локально перенаправляться к точке доступа для оптимальной производительности. Точка доступа данной серии предоставляет администраторам максимальную гибкость управления, благодаря опциям перенаправления гостевого трафика к коммутатору для централизованного управления безопасностью и перенаправления VoIP-трафика непосредственно к точке доступа для оптимальной производительности. Более того, DWL-8600AP поддерживает функции AP Clustering и Wireless Distribution System (WDS). Функция WDS позволяет точке доступа работать в режиме беспроводного моста, объединяя две различные сети без необходимости подключения кабеля.

DWL-8600AP непрерывно сканирует оба диапазона частот и связанные с ними каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа отправляет отчет коммутатору DWS-4026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия. DWL-8600AP поддерживает такие функции как 64/128/152-битное WEP-шифрование данных, WPA/WPA2 и Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-4026 эти функции наряду с фильтрацией MAC-адресов и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-8600AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом. Общие характеристики представлены в таблице 2.1.


Подобные документы

  • Классификация и характеристика сетей доступа. Технология сетей коллективного доступа. Выбор технологии широкополосного доступа. Факторы, влияющие на параметры качества ADSL. Способы конфигурации абонентского доступа. Основные компоненты DSL соединения.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 26.09.2014

  • Использование компьютерных сетей для передачи данных. Основные преимущества использования корпоративных сетей, защищенных от доступа извне физически или при помощи аппаратно программных средств сетевой защиты. Сетевой экран и алгоритмы шифрования.

    дипломная работа [573,3 K], добавлен 25.09.2014

  • Обзор современных систем беспроводного абонентского доступа. Особенности применения модемов OFDM и многостанционного доступа OFDMA. Разработка информационной сети на основе технологии Mobile WiMAX, оценка экономической эффективности ее внедрения.

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 12.07.2010

  • Методы доступа к сети. Алгоритм ALOHA, используемый для доступа к радиоканалу большого числа независимых узлов. Эффективность алгоритма CSMA/CD. Метод маркерного доступа. Ethernet – самый распространенный в настоящий момент стандарт локальных сетей.

    лекция [112,9 K], добавлен 25.10.2013

  • Обзор существующих технологий широкополосного доступа (xDSL, PON, беспроводной доступ). Описание особенностей технологии PON. Проект по строительству сети абонентского доступа на технологии пассивной оптической сети. Схема распределительных участков.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 28.05.2016

  • Выбор и обоснование технологий построения локальных вычислительных сетей. Анализ среды передачи данных. Расчет производительности сети, планировка помещений. Выбор программного обеспечения сети. Виды стандартов беспроводного доступа в сеть Интернет.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 22.12.2010

  • Организация доступа в Интернет на основе оптических технологий в сетях доступа. Технологии построения городских сетей Интернет-доступа на основе коммутаторов Ethernet второго и третьего уровня. Основные преимущества оптических технологий в сетях доступа.

    презентация [135,5 K], добавлен 14.09.2013

  • Особенности развития технологий беспроводного доступа, современные тенденции развития компьютерных сетей. Необходимость создания компьютерной сети. Беспроводное оборудование, применяемое в Wi-Fi сетях. Разработка структурной схемы организации сети.

    дипломная работа [14,5 M], добавлен 21.04.2023

  • Краткая история и основные цели создания Wireless Application Protocol (WAP) — беспроводного протокола передачи данных. Особенности работы WAP-броузеров. Адресация беспроводной сети. Поддержка протоколов Internet при использовании IP соединений.

    реферат [623,3 K], добавлен 11.04.2013

  • Развитие и области применения, технические основы PLC и технологические предпосылки внедрения PLC-решений, обзор технологий широкополосного абонентского доступа. Принцип действия и основные возможности оборудования, примерная схема организации сети.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 28.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.