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室内无线WIFI解决方案


室内WLAN无线覆盖系统工程方案

一.方案的合理性
1.1 AP位置是否合理


室内无线设备的安装,将无线设备放在天花板上.
1.1.2 频点规划是否合理

IEEE802.11b和IEEE802.11g标准工作频段在2.4GHz,在我国,其传输信道为13个,具体频率划分如图所示。每个信道带宽为22MHZ,信道间隔为5MHZ。显然,1、6、11一组,2、7、12一组,3、8、13一组之间没有频率重叠,因此不会产生干扰。

13个信道所占用的频率情况如下表所示:
信道标号 中心频率 信道低端/高端频率
1 2412MHz 2401/2423
2 2417 2406/2428
3 2422 2411/2433
4 2427 2416/2438
5 2432 2421/2443
6 2437 2426/2448
7 2442 2431/2453
8 2447 2436/2458
9 2452 2441/2463
10 2457 2446/2468
11 2462 2451/2473
12 2467 2456/2478
13 2472 2461/2483
 
鉴于以上思路,只要相邻区域选择为互不干扰的两个频率即可。以1、6、11为例,请看下图:


若该区域内布有16个AP,相应使用的信道为:
AP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
使用信道 6 1 11 11 1 11 6 1 1 6 1 11 6 11 6 1
虽然AP的使用数目比较多,但各AP分别工作在1、6、11三个相互隔离的频率,所以彼此之间没有造成干扰。
1.1.3 设备尺寸是否合适
 AP设备采用内置天线进行无线覆盖,设备体积小易于安装,不影响室内美观。
1.1.4 无线链路计算方法
根据链路之间的距离、使用的频段、使用设备的发射功率、接收灵敏度、使用天馈线系统的规格、长短等进行计算。链路计算公式如下:
Pr=Pt-Ltl+Gta-Ltm+Gra-Lrl 其中Ltm=92.5+20logf+20logd
Pr≥Sr
Pr=接收功率 Pt=设备的发射功率
Gta=发射天线的增益 Gra=接收天线的增益
Ltl=发射端传输线路衰耗 Lrl=接收端传输线路衰耗
Ltm=传输空间衰耗 f=使用频率
Sr=设备的接收灵敏度 d=两站之间的距离
Pr≥Sr的预留程度应根据实地电磁环境的复杂程度、链路之间的物理环境和通信距离来定。 一般在近距离的情况下,最少应预留3dBm以上。传输距离越远预留增益应越大。在远距离时预留增益应在20dBm左右。
1.1.15 设计覆盖情况满足要求
方案设计完全根据现场环境进行设计,根据不同的建筑环境采用不同的覆盖方案,设计合理易于实现。
对于室内无线覆盖要求,本方案均能按照要求实现。
1.1.6 无线信号合理规划,避免干扰
无线设备采用OFDM(正交频分复用)调制方式,该技术属于多载波调制(Multi-CarrierModulation,MCM)技术。
OFDM增强了抗频率选择性衰落和抗窄带干扰的能力。在单载波系统中,单个衰落或者干扰可能导致整个链路不可用,但在多载波的OFDM系统中,只会有一小部分载波受影响。此外,纠错码的使用还可以帮助其恢复一些载波上的信息。通过合理地挑选子载波位置,可以使OFDM的频谱波形保持平坦,同时保证了各载波之间的正交。
通过合理的信道规划设计,可有效避免无线干扰问题,保障网络的稳定可靠。
在室内的无线网络规划中,由于遍布室内的无线网络接入点设备终端,彼此之间信号交叉分布覆盖的情况比较常见,但是如果对无线网络所占用的工作信道没有合理的规划,将会严重影响所有设备的工作效率,以及设备所提供的数据交换能力。
在室内常见的无线网卡及接入点,主要使用的是基于标准802.11b/g协议的产品,该标准工作在2.4GHz频段,共设11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,也就是说,在室内的某一个区域,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。
因此,在室内规划无线接入点的子信道时,一定要预先测定在该接入点所覆盖的区域是否已经有无线信号的存在,使用了哪些子信道,从而可以通过手动设定该无线接入点的子信道序号来规避与其他无线发射设备所产生的干扰。
1.1.7 设备选用类型、数量合理
方案按照实际环境,合理选用了相应的无线宽带产品,采用了室内覆盖方式对场所进行无线覆盖,本方案中均严格按照设计要求进行,所布置的无线设备数量完全是根据建筑环境、人员分布等客观环境而设定。
根据甲方的要求,我们选用的产品为:
室内AP:GC-2405
设备单价:
1.1.8 线缆选用以及走线合理
无线设备采用POE网线供电的方式,无需另外拉电源线。
方案选用的线缆均符合国家行业标准,线缆长度选定均按照实际测量后得出;线缆的走线按照综合布线施工规范进行,做到按照标准施工,兼顾环境美观等因素。
所使用的线缆均为符合国家相关行业标准的线缆,线缆的长度及规格为经过实际测量而定;线缆的走线路径为:符合规范,使用量最少为原则进行选取。充公利用楼栋中本身具有的线槽走线。
1.1.9 辅材使用符合安装规范
方案中选用的辅材,均按照实际需求选用,施工按照行业操作规范进行。
1.2.0 充分考虑建筑内、外周边地理环境
方案设计前,对现场环境进行充分的考察,并做相应的记录,方案设计过程中,充分考虑到实际的建筑情况,设计合理、节约。
1.2.1 系统扩容能力强、维护便利
(1)方案设计为以后扩容预留系统容量空间
方案设计时已充分考虑到实际用户数量,若以后系统的发展,增加用户数,只需增加相应的无线接入点(AP),不需改变相应网络结构,系统扩容便利。
(2)方案设计考虑到日常维护和故障处理的便利性
设备安装点均安装在人员易于作业的位置,对于需要现场手动处理的工作可易于操作。
1.2.2 系统合理
本无线网络考虑到网络使用方式的特点,建议采用DHCP,该种方式的特点是用户无需手工配置本机IP地址、默认网关、子网掩码和DNS等相关配置,用户只需连接到合适的AP上,并将网卡地址设定为通过DHCP自动获得即可。当用户通过无线网卡连到AP上,用户网卡会发出DHCP请求以获取IP等信息,既免去了用户手动配置的不便又有效地防止了地址冲突的发生。

二、本次方案具体说明

根据本次运用的特点,所有区域内无死角无线覆盖。我们每个无线AP大概覆盖300平米区域,能保证至少30个终端同时接入网络实现无缝漫游,现根据楼层大概面积所确定AP的大致点位,AP放在图中绿色圆圈中心附近。具体情况要根据现场实际情况再做调整。

三、 设备简介
生产商:台湾罗美
设备型号:GC-2405n
 
最大输出28dbm 内置5dbi全向天线
可同时设置4个SSID 可划分4个VLAN
无线模式AP
POE网线供电
设计特色
  • 吸顶 AP
  • 结构紧凑,重量轻
  • 线路隐藏设计
  • 外形美观大方
 
AP 规格
执行标准 IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3af
SDRAM 16 M Byte
Flash 4 M Byte
扩频方式 DSSS / OFDM
调制方式 IEEE 802.11b: CCK,DQPSK,DBPSK 
IEEE 802.11g: OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
频段 America/FCC: 2.412~2.462 GHz (11 channels) 
Europe CE/ETSI: 2.412~2.472 GHz (13 channels)
发射功率 IEEE 802.11b: 27dBm@1~11Mbps
IEEE 802.11g: 22 dBm@54Mbps; 23dBm@48Mbps; 25dBm@36Mbps; 26dBm@6~24Mbps
传输速率 IEEE 802.11b: 1/ 2/ 5.5/ 11Mbps 
IEEE 802.11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54Mbps
接口类型 Auto MDI/MDI-X Ethernet 10/100Base-TX: RJ-45
接收灵敏度 IEEE 802.11b: -97dBm @ 1Mbps; -89dBm @ 11Mbps, PER < 8%
IEEE 802.11g: -92dBm @ 6Mbps; -74dBm @ 54Mbps, PER < 10%
天线 Integrated 4dBi directional embedded antenna (Diversity support)
安全机制 64-bit/128-bit/152-bit WEP encryption; 
Wi-Fi Protected Access (WPA)/ WPA2
运行模式 Operation Mode – AP/ Repeater/ AP+WDS
Adjustable transmit power by 1dBm step
软件/韧体 Site Survey
DHCP Client
Suppressed SSID
Profile Isolation
Station Separation
Wireless access control by MAC address filter (up to 50)
Multiple SSID with 802.1q VLAN tagging (up to 4 SSIDs)
Web-based configuration via popular browser (MS IE, Netscape…)
Windows “Locator” program to help find IP in DHCP client mode
Firmware upgrade and configuration backup via Web or Telnet
Reset to default by WebUI or by Reset button
VPN pass-through (PPTP, L2TP, IPSEC)
SysLog
SNMP v1/v2c
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