多网合一无线室内分布系统综合建设方案浅析
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WLAN网络室内分布系统建设方式浅析摘要:近年来,由于用户的无线数据业务需求呈现出爆炸式增长的态势,各大运营商为保证在该领域的竞争优势均积极建设WLAN网络,特别是中国移动将WLAN网络视为缓解TD网络压力的一种有效手段,更是在各种场景大规模建设WLAN网络,本文主要以室内分布系统为例,简单分析一下室内分布系统中建设WLAN网络的多种方式。
关键词:WLANCSMA/CAMESH1引言随着智能终端的普及,人们获取信息的方式越来越多样化,无线宽带网络向传统有线宽带网络发起了挑战,目前国内三大运营商均已获得3G牌照,中国移动的TD网络在数据业务的承载上优于以往的GSM网络,但是数据业务需求的增长是爆炸式的,刚刚建成的TD网络仍然无法完全满足用户大量的数据业务需求,TD网络的负荷过重对网络质量本身造成了极大影响,在传统电信级网络无法有效分流数据业务流量的背景下,中国移动开始了自己的WLAN网络建设。
据统计,90%的数据业务发生在室内,这就使WLAN网络的建设有了明确的覆盖目标,但是大部分有数据业务区需求的建筑早在2G时代就已经完成了室内分布系统的建设,后来在建设TD 网络时对原有的系统进行了改造,将TD 信源馈入了室内分布系统,现在轮到了建设WLAN网络,建设室内分布型WLAN 网络中的种种问题是我们将要讨论的内容。
2WLAN网络室内分布系统建设中的问题2.1 WLAN频点规划IEEE 802.11b/g的设备使用了2.4~2.484GHz频段,工作带宽为83.5MHz,可以划分为14个信道,每个信道的带宽为22MHz,相邻信道的中心频点间隔为5MHz,为了保证安装位置较近的两个AP之间不产生干扰,它们的信道间隔至少为25MHz,因此互不干扰信道只有3个。
图1 2.4GHz频段的信道划分WLAN网络采用CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)机制分配信道资源,只有信道空闲时才允许AP或者终端发送数据,同一时刻只有一个终端或AP发送数据,CSMA/CA的原理是侦听载波,确认此时信道是否是空闲状态,如果是则立刻发送数据,如果有其它终端或AP在发送则随机延时一段时间发送,数据发送后所有的终端或AP都能够检测到该消息,如果是发给自己的就接收该消息,如果不是就丢弃。
• 178•等。
因该芯片功能丰富且价格实惠,所以在小家电市场使用非常广泛,这也是本设计选用该芯片的主要原因。
显示采用成本低且可靠性高的数码管进行显示,数码管直接由MCU 的GPIO 驱动,这种数码管驱动方式虽然要占用更多MCU 的GPIO 口且数码管不能达到最大亮度(由于MCU 的GPIO 驱动能力有限),但在该设计中使用这种方式可制作降低成本且显示效果也在可接受范围内。
报警电路使用小型蜂鸣器进行报警,当剩余电流超过30mA 是MCU 控制蜂鸣器发出报警提示音。
3.软件设计该设计使用STM8S003F3通过串口读取ATT7053BU 采集到的电流数据,然后通过数码管进行显示,具体流程如图3所示。
图4 测量示意图4.测试结果测试对象:一台使用年限较长且存在漏电现象的取暖器(额定功率900W );对比仪器:型号PowerBay-SSM 的电力监测仪;测量方法:将用电器通过电力监测仪后接入单相电然后使用本文所做电路装置分别测量接入用电器的火线电流、零线电流、火线和零线同时放入装置所测电流(剩余电流),测量方法示意图如图4所示;测量结果如表1所示。
表1仪器火线电流(mA)零线电流(mA)剩余电流(mA)本文电路装置3912.83911.61.15.结论本文选用STM8S003F3、ATT7053BU 、数码管、蜂鸣器等元件设计的便携式剩余电流检测装置成本低且能有效检测低压配电系统中的剩余电流,在漏电故障检测和漏电事故防范等方面能起到一定作用。
文章先分析了多网合一室内分布系统设计优势,随后介绍了系统设计方式,包括共用天馈系统、收发分缆设计,并提出了多网合一室内分布系统主要问题,包括器件频率匹配、信号干扰、功率损耗差异、设备兼容性问题,并提出了具体的解决措施,希望能给相关人士提供有效参考。
引言:多网合一室内分布系统即在各种信号无法顺利流通的封闭性室内环境中,通过设置相关设备,延长无线网络的信息覆盖技术。
随着通信领域的不断发展,移动运营商所提供的宽带业务也愈加丰富,而运营商单独建设天馈线分布系统的方式已经无法满足在新时期的发展需求,为此多网合一室内分布系统相继诞生,不但可以提高建筑美观性,同时还可以保证顺畅通信。
多网合一无线室内分布系统综合建设方案初探[摘要]随着信息技术的快速发展,网络已经成为人们生活、工作中不可缺少的重要组成部分。
用户对室内无线网络的覆盖率和性能提出了更高要求,但是在室内无线网建设过程中,由于通信技术的多样性,网络种类众多,如何在不增加成本的前提下,尽可能满足用户的用网需求,是目前室内无线网建设需要考虑的重点问题。
本文以此为出发点,对多网合一无线室内分布系统的综合建设方案进行探讨,主要分析该系统的建设目标,设计原理以及建设过程中的主要问题。
[关键词]多网合一;无线室内分布系统;综合;建设方案中图分类号:TN929.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)16-0135-01前言:目前较为常见的室内无线通讯网络有PHS、GSM、CDMA、WLAN、WCDMA、Bluetooth、ISM、UWB和ZigBee 等,不同的无线通讯网络由不同的运营商建设和运营,也存在同一运营商同时建设多个无线通讯网络的情况。
这几种常用的无线通讯网络的频段在800M~2.4G之间,频段较高,因此在室内的覆盖率较差。
为了尽可能满足用户的用网需求,并节约投资成本,多网合一无线室内分布系统建设成为目前室内无线网络建设的主要发展方向。
一、多网合一无线室内分布系统的建设目标无线室内分布系统是在无源器件和有源器件的共同作用下,将无线通讯信号引入目标室内区域,使室内用户能够进行无线网络通讯。
主要应用的器件包括馈线、耦合器、功分器、干线放大器等。
该系统的优点是系统结构清晰,可以根据实际需要在室内进行灵活的网络布置,不足之处是设计相对复杂,投资成本要高于室外网络覆盖建设。
传统无线室内分布系统的设计原理图如图1所示。
无线室内分布系统的设计和建设主要是为了使无线通讯网络能够覆盖室内网络盲区,减少室外基站的通信服务压力。
但由于室内无线网络覆盖的建设成本要远高于室外网络,因此目前主要的建设区域是人员较为集中的商场、办公场所和大型娱乐场所。
无线网络室内分布系统多网合一技术分析摘要设置室内分布系统,对进一步提高建筑内部通话质量具有良好效果,使得移动电话接通率得到改善,创造出更高质量的室内移动通信空间。
尤其是面对无线网络信息难以直接穿透封闭建筑的情况,采用室内分布系统,可以将信号进行延伸,提高无线网信号的覆盖范围。
本文结合室内分布系统特点,对无线网络室内分布系统多网合一技术的应用要点进行了简单分析。
关键词无线网络;室内分布系统;多网合一无线网路的广泛应用,为进一步提高其信号覆盖率,可以建立一个多网合一室内分布系统,有效解决不同网络运营商布线复杂的问题,减少室内线路数量,在降低设计与施工难度的同时,为用户的使用提供更大便利。
1 室内分布系统多网合一特征1.1 投资成本低多网合一的关键即通过公共TCP/IP网络设备,统一收集和传输多种网络信号,确保可以实现筒体控制,并对不同网络系统进行调节。
比较常见的如小区门禁系统、楼宇可视对讲系统、车辆存放管理系统以及互联网系统等全部集成在一个公共网络系统平台内。
因为同一应用相同的信号馈线、电源以及设备,进而能够减少更多前期投资成本以及后期运维管理费用。
1.2 组网形式灵活不同用户对于无线网络系统的使用需求不同,但是运营商必须要在最大程度上来满足各类用户对系统网络的功能需求,尤其是社区范围内,必须要进行统一全面的网络组合。
为节省更多建设成本以及用户使用成本,應用室内多网合一分布系统,基于用户的实际需求来对网络系统进行灵活组合,应用效果更佳[1]。
同时,利用公共设备来集中处理系统信号,并通过信号分离器可靠分离用户所需的信号,提高了网络布线的灵活性。
1.3 扩展性能优良在专业技术水平不断提高的背景下,现在室内分布式网络可以达到多网合一,例如移动无线互联网、互联网、生活社区网、短信平台网以及语音网的集成,组合成一套功能多样的新型网络室内分布式系统。
相比其他网络布线形式,多网合一在实际应用中可以保证系统内不同设备更高的兼容性,避免相互之间的干扰,为用户提供更高质量的网络服务。
多房间无线覆盖方案随着无线网络技术的不断发展,无线覆盖成为现代家庭和办公环境中必不可少的一部分。
多房间无线覆盖方案是为了解决多房间内无线信号覆盖不足的问题而设计的,而本文将介绍一种适用于多房间的无线覆盖方案。
一、方案概述这种多房间无线覆盖方案主要基于以下设备和技术:无线路由器、无线信号扩展器、无线信号中继器。
通过合理配置这些设备,可以实现多房间内的无线信号全面覆盖,以满足用户在任何地方都能享受稳定、快速的无线网络连接的需求。
二、设备配置1. 无线路由器多房间无线覆盖方案的核心设备是无线路由器。
在选择无线路由器时,需要考虑以下几个因素:覆盖范围、传输速率、信号稳定性、无线频段选择等。
根据实际需求选择合适的无线路由器,并将其放置在房间的中心位置,以确保无线信号能够较为均匀地覆盖各个房间。
2. 无线信号扩展器如果有些房间的无线信号较弱或者无法覆盖到,可以考虑使用无线信号扩展器来增强信号覆盖。
无线信号扩展器可以通过接收无线信号并将其放大,以实现信号覆盖范围的扩展。
在选择无线信号扩展器时,需要注意选择与无线路由器兼容的产品,并将其放置在无线信号较弱的房间中,以强化无线信号的覆盖范围。
3. 无线信号中继器如果某些房间的无线信号太弱,即使使用了无线信号扩展器也无法满足需求,可以考虑使用无线信号中继器。
无线信号中继器可以将原始信号接收并转发到其他房间,以实现无线信号的进一步扩展。
在选择无线信号中继器时,需要根据实际需求确定所需的信号覆盖范围,并将其放置在适当的位置,以确保无线信号能够覆盖到所有需要的区域。
三、注意事项1. 设备的位置布局在配置多房间无线覆盖方案时,需要合理布局设备的位置。
尽量选择设备放置在较高的位置,避免被墙体或其他物体遮挡,以提高无线信号的穿透能力和传输质量。
此外,还需要避免与其他无线设备(如微波炉、手机等)产生干扰,以减少无线信号的干扰和衰减。
2. 信道选择在配置多房间无线覆盖方案时,需要注意选择合适的无线信道,以避免与周围的无线设备产生频谱干扰。
多房间无线覆盖方案如今,无线网络已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,对于拥有多房间的住宅或办公场所来说,要实现全面的无线覆盖并不是一件容易的事情。
本文将介绍一种多房间无线覆盖方案,帮助解决这一难题。
一、方案概述要实现多房间的无线覆盖,我们可以考虑采用以下方案:主路由器+扩展器+网桥。
主路由器作为整个网络的核心,负责连接互联网和其他设备;扩展器用于增强信号覆盖范围;网桥则用于连接主路由器和扩展器。
二、主路由器的选择选择一款性能强大、信号稳定的主路由器至关重要。
在选择主路由器时,建议考虑以下因素:1. 性能要求:确保主路由器的传输速度、带宽和处理能力能够满足日常使用的需求。
2. 信号范围:选择具有较大信号覆盖范围的主路由器,以便在整个住宅或办公场所内无死角的使用无线网络。
3. 信道调整:主路由器应该支持自动信道调整功能,以避免与其他无线网络产生干扰。
三、扩展器的安装扩展器是实现多房间无线覆盖的关键。
在安装扩展器时,需要考虑以下要点:1. 位置选择:将扩展器安装在主路由器和无信号覆盖区域之间,以实现有效的信号传输。
2. 信号优化:根据实际情况,可通过调整扩展器的天线方向或使用信号放大器来优化信号强度。
3. 配置设置:按照扩展器的说明书进行配置设置,确保扩展器与主路由器之间建立稳定的连接。
四、网桥的连接为了实现多房间无线覆盖的更好效果,我们可以考虑使用网桥来连接主路由器和扩展器。
网桥作为主路由器和扩展器之间的传输桥梁,可以通过有线连接来稳定传输信号,提高网络速度和稳定性。
五、信道优化与干扰消除为了避免与其他无线网络产生信号干扰,我们可以进行以下优化与消除:1. 选择合适的信道:通过使用无线网络扫描工具,选择频道较少且少受干扰的信道,来提高网络速度和稳定性。
2. 信号过滤:通过设置路由器的MAC地址过滤和SSID隐藏等措施,限制其他设备对网络的干扰。
3. 位置调整:合理调整路由器和扩展器的位置,避免与其他电子设备如电视、微波炉等产生干扰。
【摘要】文章主要分析了中国电信某分公司室内分布系统的话务特点和效益,以话务量分布和资源利用率为着眼点,提出了提高室内分布系统运营效益的举措和手段。
【关键词】室内分布系统 话务量 资源利用率收稿日期:2012-05-291 概述1.1 业务背景随着我国国民经济的持续快速增长,移动电话用户数量日创新高。
据统计,2012年第一季度我国移动电话用户数量累计达101882.3万户,月均净增用户超千万;移动通信收入累计完成1808.3亿元,同比增长13.3%,增速高于同期GDP 增速(8.1%)。
“十二五”期间,国家将重点推进3G 网络以及4G 网络的建设发展,继续支持无线网络覆盖,统筹2G/3G/WLAN/LTE 等协调发展,加快3G 网络建设,扩大网络覆盖范围,优化网络结构,提升网络质量。
保障移动用户的规模发展,是后端规划和建设部门的首要任务。
1.2 网络背景在移动用户和业务快速增长的同时,城区的高层建筑物的也在同步遽增,话务密度和用户对覆盖的要求持续增高。
新增建筑物大多对无线信号有很强的屏蔽作用,容易形成覆盖的盲区和弱区,加之乒乓效应、导频污染及用户聚集等因素,通话质量及接入能力也接受了较大的挑战。
完善室内分布、提升用户体验,已经成为无线网络发展的基本要求,也是解决重点区域室内网络覆盖和分担话务负荷的重要手段。
通过研究和分析室内分布系统的话务特点,对于掌握室分系统的运行情况和效益,在当前激烈的市场竞争环境下制定室内分布系统规划和建设的策略有着重要意义。
1.3 室内分布系统概述(1)移动通信室内分布的作用室内分布系统是实现室内场所深度覆盖的重要手段,也是电信运营商的重要战略资源。
其原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖,满足容量和质量的需求。
随着移动数据业务的不断发展和无线宽带技术的演进,室内覆盖系统将会发挥更为重要的作用。
(2)室内分布覆盖的典型场所如下:1)室内盲区和弱区,如新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等;2)话务量高的大型室内场所,如车站、机场、商场、体育馆和购物中心等;3)发生频繁切换的室内场所,如高层建筑的顶部收到多个基站的功率近似的信号。
研究与探讨562012年第16期责任编辑:袁婷 *****************无线网络室内分布系统【摘要】文章主要探讨了无线网络室内分布系统多网合一发展趋势的设计思路,并指出多网合一存在的问题,以及针对这些问题提出了相应的解决思路和建议的设计理念。
【关键词】无线网络 多网合一 室内分布 POI收稿日期:2012-07-041 引言室内分布系统是在无线网络信号难以直接穿透进入的较为封闭的大厦楼宇等场所,通过分布式的射频有线延伸系统(包括干线放大器等有源器件以及功分器、合路器、耦合器、电桥、天线和馈线等无源器件两部分)实现无线信号延伸的无线网络增强覆盖技术。
通信技术的高速发展促使移动运营商提供越来越丰富多彩的高速宽带业务,并将其网络建设重点由室外广泛覆盖转移到室内重点覆盖。
而常规的各个运营商单独建设其室内天馈线分布系统方式,势必导致在一些重点建筑物中建设多套天馈线系统,既浪费投资又影响建筑物内的美观,可通过建设多系统合路室内天馈线分布系统来解决这一问题。
多系统多运营商合路室内覆盖是目前业界较为成熟、可靠、先进的方案,在全球的商用网中得到广泛应用。
越来越多的无线通信系统导致多次施工,对楼宇弱井布局、空间预留要求越来越高,众多天线点难以做到室内美观、整洁和统一,多网合一是室内覆盖的必然趋势。
2 多系统合路的室内分布系统优点多系统合路的室内分布系统具有以下比较明显的优点:(1)多网合一可以有效节省投资。
合路后共用天馈能省去一些馈线和天线的费用,结构相对清晰,易于维研究与探讨572012年第16期责任编辑:袁婷 *****************护;减少多运营商网络的重复建设投资;简洁美观,更易与建筑设计相协调。
如广州西塔的4家商家(电信、移动、联通、业主)布放天线均在3000副以上(每个房间一副天线),以每副天线平均800元的造价计算,多网合一可以减少6000副天线(3000×4-3000×2,采用收发分缆方式合路),经济效益节省480万(800×6000)。
浅谈多网共用室内综合覆盖系统解决方案摘要:该文主要介绍多网共用室内综合覆盖系统的理论基础,网络拓扑结构模型,设计共用方案时所必须解决的技术问题,工程设计方案,以及常用器件技术指标。
为设计室内多网共用系统时提供参考。
关键词:多网共用;室内综合覆盖;工程设计中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2011)24-6032-02打破常规室内覆盖系统体系,形成多制式、多系统的共存。
多系统共用同一射频系统大大减少了运营商网络建设投资,避免了重复投资,降低了施工量和由此带来的对建筑物的损坏和美观破坏。
多网合一在现今和以后的通信行业及室内分布系统设计中就越发显现出其重要性,而LTE/TD-SCDMA/WCDMA/WLAN与PHS/GSM/CDMA的系统兼容就是其必须解决的问题。
1 多网共用室内综合覆盖系统的理论基础1.1 频段信息多网共用室内综合覆盖系统中每个网络的通信系统频段划分信息如表1。
1.2 场强分布要求场强分布要求如表2所示。
1.3 覆盖距离根据通讯方程式计算室内覆盖中每个天线的最大覆盖距离。
通讯方程式:其中:Pr(dBm)表示覆盖范围内手机接收的辐射功率;PT(dBm)表示信号源辐射的功率;S表示手机距信号源的距离;λmin表示信号源工作的最短波长;GT(dBi)表示发射天线的增益;Gr(dBi)表示手机天线的增益;L0(dBi)表示传播中的其它损耗(含馈线损耗)1.4 室内障碍物对信号衰减的计算关于室内障碍物对信号衰减的计算,分为两种情况:1)导电媒质为非良导体,导电媒质的电导率很小,但不为零。
即:σ<<ωε。
2)导电媒质为良导体,但不为无限大。
即:σ>>ωε。
导电媒质中均匀平面波,沿着波的传播方向振幅按指数衰减;导电媒质的电导率越大,频率越高,则振幅衰减越快。
第一种情况:σ<<ωε,导电媒质的电导率很小,但不为零。
用二次项定理展开,并略去高次项。
(1)第二种情况:σ>>ωε,但不为无限大,电导媒质为良导体。
无线网络室内分布系统多网合一思路探讨摘要:随着经济和社会的发展,我国的互联网产业得到了快速的发展。
生活方式的改变,使得人们对网络的需求不断增大,也对网络提出了新的要求。
为了能够给人们提供更好的网络服务质量,网络运营商开始在室内安装无线网络。
尽管室内的无线网络相比在室外的无线网络更加方便和快捷,但是却仍旧存在比较大的技术问题。
因为在室内的无线网络会涉及到多网之间线路繁杂、信号干扰等问题,为了解决这些问题,就必须从多网合一的角度着手进行解决。
因此本文将会对多网合一的无线网络室内分布系统进行一个探讨。
关键词:无线网络;室内;分布系统;多网合一传统的室内无线网络虽然使得人们在网络使用上和以前相比方便一些,但是由于其技术不够成熟,出现技术问题,始终不能够给人们提供更好地网络服务质量。
各个网络之间不同的工作频率、不同的信号问题等,会相互影响,从而制约着网络服务的质量提升。
如果能将无线网络室内分布系统进行多网合一的话,就可以有效解决当前的室内无线网络存在的问题。
一、多网合一在室内分布系统中的优势(一)有利于获得更高的利润收入多网合一,即是指在室内的所有网络都使用一个系统来对他们实行控制,不管是信号的接收,还是信号的传送,都可以靠着一个共用的电源和共用的系统来完成。
这样就可以做到多网合一,避免在室内需要构建繁杂的网线,避免构建多个电源和多个系统,在很大程度上可以减少设备的建设工作,从而减少了对建设工作中人、财、力三者的投入,有效减少对建设的资金使用。
通过多网合一,加强了对设备的利用,使得设备价值最大化。
对于网络运营商来说,他们花费较少的资金投入,就可以收获更大的效益,最终有利于他们获得更高的利润收入。
(二)组网方式更加灵活以前的无线网络有多个不同的系统,而因为生活方式的不同,每个家庭对于网络的需求都是不一样的。
所以为了能够给人们提供更多地选择,网络运营商一般都会在附近的公共区域安装可以提供的所有系统,但是,安装所有的系统必然会需要更多的成本,这些成本最后是需要平摊到每个家庭上的。
无线网络室内分布系统多网合一探究摘要:本文主要对无线网络室内分布系统多网合一进行分析了解。
随着互联网业务的快速普及,多媒体和大数据业务成为重要的服务内容。
经过调研发现,人们对无线网络的需求集中在室内,特别是对移动互联网络的需求,然而与其他网络的结合将会是室内无线网络发展的主要趋势之一。
关键词:多网合一;无线网络;室内分布系统引言我国的大部分数据都是产生于室内,随着互联网技术的不断发展,业务的不断增加,数据业务已经成为了互联网业务的重要组成部分。
无线信号在室内的分布十分重要,对室内分布系统多网合一的研究与应用也是十分必要的。
多媒体业务和数据业务是互联网业务的主要增长点,大多数数据业务需求都在室内。
无线网络室内覆盖成为整个通信网络中尤为重要的一部分。
一、POI系统的概述多系统和路已经成为网络建设发展的未来方向。
POI系统为多系统接入平台,原理为利用频段合路器与电桥合路器,将接入的不同制式、频段的无线信号DCS1800、TD-SCDMA、CDMA 1X(EVDO)、LTE-FDD、DCS1800、WCDMA、TD-LTE等进行合路、分路,通过POI设备集成于室内分布系统,将合路后的信号利用天馈系统进行覆盖,达到资源的高效利用、降低投资成本的目的。
POI多系统合路平台主要是为一些大型建筑物提供多系统接入功能,其主要目的是为了节省不同通信商由于需要单独建设通信设施而浪费的社会资源。
在新建的一些大型商场、高铁客运站、地铁、会展中心使用比较广泛,而且目前在轨道交通系统中使用相对成熟。
二、多网合一在室内分布系统中的优势1.获得较高的投资效益多网合一主要是指多种网络信号,在只使用公共的TCP/IP网络设备的情况下,统一对信号进行收集与传输,进而能够实现筒体控制和调节不同网络系统的目的。
由于多个信息控制与传输系统采用一套信号馈线、一个公共电源、设备高度集成统一,所以可以节省许多系统日常的运行管理费用和设备的投资费用,进而使得不同的运营商减少人力成本与前期施工成本的重复投入。
室内分布系统覆盖建设方案技术综述随着移动通信技术的快速发展和智能手机的普及,人们对于室内通信覆盖的需求也越来越高。
室内分布系统(In-Building Distribution System, IBDS)作为解决室内通信覆盖问题的一种有效手段,已经得到了广泛的应用。
本文将对目前主要的室内分布系统覆盖建设方案技术进行综述。
一、传输介质常见的传输介质包括有线和无线两种。
有线传输介质主要包括光纤和电缆。
光纤传输系统具有高速、高带宽和低损耗的优点,适用于大型室内场所。
电缆传输系统则更加适合于中小型室内场所。
无线传输介质则主要指WiFi(无线局域网)和蓝牙技术,它们不需要铺设传输线缆,更加灵活和便捷。
二、分布节点分布节点是室内分布系统的重要组成部分。
常见的分布节点有基站分布节点和中继分布节点两种。
基站分布节点是将基站信号通过天线分布到室内,可以实现较大范围的覆盖。
中继分布节点则是通过一系列中继器将信号传播到室内,适用于比较复杂的室内环境,如高楼大厦和地下室。
三、信号增强信号增强是室内分布系统的核心技术之一、常见的信号增强技术包括功率放大器、室内天线系统和分布网络系统。
功率放大器是一种将输入信号的功率增强到一定水平的器件。
它可以提供更远的信号传播距离和更好的覆盖效果。
室内天线系统则是通过安装多个室内天线来增强信号的覆盖范围和质量。
分布网络系统是一种将信号以有线或无线方式分布到室内各个角落的系统,可以实现全方位的室内通信覆盖。
四、覆盖范围室内分布系统的覆盖范围是一个重要的考虑因素。
一般来说,室内分布系统的覆盖范围取决于传输介质的性能、分布节点的布置、信号增强技术等因素。
在设计室内分布系统时需要充分考虑覆盖范围的需求,并选择合适的技术手段来实现。
综上所述,室内分布系统覆盖建设方案技术包括传输介质、分布节点、信号增强和覆盖范围等方面。
通过合理选择和组合这些技术手段,可以实现室内通信覆盖的需求,提高室内通信质量和用户体验。
多房间无线覆盖方案在当今智能家居的普及趋势下,多房间无线覆盖方案成为了越来越多家庭的需求。
传统的单一无线路由器已经无法满足多房间的覆盖需求,因此我们需要一种更先进的方案来解决这个问题。
本文将介绍一种多房间无线覆盖方案,以满足家庭用户的需求。
一、背景介绍随着物联网技术的发展,越来越多的设备需要联网,传统的无线网络已经无法满足用户对大范围高速稳定网络的需求。
在家庭中,每个房间对无线信号的覆盖需求不同,有些房间可能信号较弱,有些房间可能完全没有信号。
因此,需要一种多房间无线覆盖方案来解决这个问题。
二、方案选择为了实现多房间无线覆盖,我们可以选择一种名为Mesh网络的方案。
Mesh网络是一种采用多个设备链接的无线网络,每个设备之间都可以相互通信和传输数据。
它通过多个设备之间的自组织和自愈能力来扩展网络覆盖范围,提供强大的信号覆盖能力。
三、方案实施1. 路由器选择在实施多房间无线覆盖方案时,首先需要选择一款支持Mesh网络的路由器。
这类路由器通常具有较高的传输速度和稳定性,可以满足多房间的需求。
在选择时,还要注意路由器的覆盖范围和网络连接数量,确保路由器能够满足家庭的要求。
2. 设备布置在每个房间内,我们需要部署一个Mesh网络设备。
这些设备可以是Mesh路由器、Mesh扩展器或Mesh节点等。
根据房间的大小和需求,决定选择哪种设备,并根据实际情况进行布置。
在设备的布置过程中,要注意设备之间的信号覆盖范围和互连情况,以确保网络的稳定性和流畅性。
3. 配置设置一旦设备布置完毕,就需要进行配置设置以建立Mesh网络。
根据设备的说明书或者厂商提供的指南,按照要求进行设置。
通常需要为每个设备指定一个唯一的名称和密码,以便于设备之间的识别和连接。
在配置过程中,要仔细阅读说明,确保设置正确,以避免后续的网络问题。
四、方案优势采用多房间无线覆盖方案,可以享受到以下几个优势:1. 全面的覆盖:采用Mesh网络方案,可以实现全面覆盖家庭每个角落的无线信号,避免了某些房间无信号或信号弱的问题。
无线网络室内分布系统多网合一探讨
王思宇
【期刊名称】《中国高新技术企业》
【年(卷),期】2015(000)024
【摘要】随着互联网业务的快速普及,多媒体和大数据业务成为重要的服务内容.经过调研发现,人们对无线网络的需求集中在室内,特别是对移动互联网络的需求,然而与其他网络的结合将会是室内无线网络发展的主要趋势之一.文章对无线网络室内分布系统多网合一进行了探讨.
【总页数】2页(P69-70)
【作者】王思宇
【作者单位】中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司,黑龙江哈尔滨150080
【正文语种】中文
【中图分类】TN929
【相关文献】
1.室内分布系统多网合一思路探讨 [J], 刘志坚;张亦苏;
2.室内分布系统多网合一思路探讨 [J], 刘志坚;张亦苏
3.无线网络室内分布系统多网合一思路探讨 [J], 吴爱华
4.无线网络室内分布系统多网合一思路探讨 [J], 林东
5.多网合一的无线室内分布系统设计 [J], 李挚
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基于对无线网络室内分布系统多网合一思路的研究摘要:伴随着时代的进步,当前通信网络与信息网络技术不断有所突破,给用户提供更高体验的同时,也为自己的发展带来了更严峻的挑战。
现如今我们的生活中充斥着各式各样的网络通信技术,不一样的网络技术可以为不一样的客户带来不一样的体验。
基于这种现状,本文着重研究怎样建立健全一个能够满足各种类型用户需要的网络系统,同时进一步压缩网络建设的前期投资。
有关实践表明,要想满足以上所描述的要求,最好的方法便是建立完善无线网络多网合一的系统,并切实将之投入应用。
然而“多网合一"在现实生活中的应用仍然遭遇着不小的限制,为此,本文深入的研究探讨了室内分布系统的设计标准、与多网合一相关的问题、多网合一的具体建设计划等内容,以期为相关方面的发展提供参考与借鉴。
关键词:无线网络;多网合一;室内无线网络前言在进入新时代之后,通信技术的发展相较以往有了飞跃的突破,为了给客户提供更加优质的网络服务,无线网络运营商将无线网络服务区域搬到了室内,以期更高地满足用户的网络需求,移动宽带服务领域也进一步扩展,人们的网络体验内容也日料丰富。
不过,因为每个网络运营商都采用单独布线的方式,使得室内线路既数量巨大又交错繁杂,为相关方面的开展带来了不小的阻滞,多网合一理念的提出便能很好地解决问题。
本文简要地分析了多网合一对于室内分布系统的优点与不足,就实际过程之中可能存在的问题,提出了一些行之有效的解决方案。
1 多系统合路的优点在室内系统之中实行多系统合路有以下优点:1.1政府和业主的要求大楼之中如果一个制式对应一套天馈很有可能带来重复建设与重复施工的问题,尤其是现如今与物业之间的对话较难进行,同时政府也要求落实多网共享的方针,采用多系统合路能够显著地降低重复工程的可能性、减少施工损耗、减小施工危险程度。
1.2多网合一有效的节省了投资金额运营商共同使用天馈能够节省出很大一笔天线与馈线的投入成本。
与此同时,网络的结构相较以往也会更加的清楚,维修养护起来也会更加的容易,在保持清洁且简单的同时,还能够和周围的建筑融为一体,具有很强的美观性。
多网合一的无线室内分布系统设计无线室内分布系统(Wireless Indoor Distribution System, WIDS)是一种能够实现多个无线网络标准在室内环境中共存的技术。
在当今移动通信发展迅速的背景下,人们对于室内无线网络的需求也越来越高。
本文将对多网合一的无线室内分布系统进行设计。
一、系统架构设计1.基站:负责对外提供无线信号覆盖,可以支持多个无线网络标准,如4G、5G等。
基站可以根据室内环境的需求进行部署,可以采用室内小基站或室外大基站的形式。
2.室内天线:将基站信号引入室内环境,同时提供覆盖范围内的无线信号。
3.信号传输线路:将室内天线接收到的信号传输至中央控制系统,保证信号的可靠传输。
4.中央控制系统:负责对多个基站进行集中管理,确保各个基站之间的信号协同工作。
5.用户终端设备:如手机、笔记本电脑等,用于接收和发送无线信号。
二、无线信号管理1.信号频率规划:根据不同的无线网络标准,合理规划不同频率的信号,避免互相干扰。
2.信号功率控制:根据室内环境的需求和基站之间的分布情况,对不同基站的信号功率进行调整,避免信号重叠和干扰。
3.信号交互和协调:中央控制系统可以对各个基站的信号进行交互和协调,确保用户在切换网络时无感知,提高用户体验。
三、室内布线设计1.室内天线布置:根据室内环境的大小和形状,合理布置室内天线,保证信号覆盖范围的均匀性和一致性。
2.室内传输线路:选择合适的传输线路类型,如同轴电缆、光纤等,保证信号的可靠传输和减小信号损耗。
四、安全性设计1.信号加密:对于不同的无线网络标准,采用不同的加密算法,保证用户数据的安全性。
2.接入控制:设置合适的接入控制策略,对用户设备进行认证和授权,防止未经授权的设备接入系统。
五、故障监测和维护1.故障检测:设置相应的监测设备,及时发现并定位系统故障,保证系统的稳定性和可靠性。
2.系统维护:定期对系统进行维护和优化,包括基站设备的巡检、天线清洁、信号参数的调整等。
多网络室内分布系统设计探讨摘要】考虑到当前建筑室内需要覆盖多种无线网络类型,而且这些网络系统之间可能还存在一定程度的互相干扰问题,所以有必要设计一种能够排除互相干扰且实现良好覆盖的多网络室内分布系统。
本文对多网络室内分布系统的设计思路进行了一些有意义的探讨,希望能够起到抛砖引玉的作用。
【关键词】多网络;室内分布系统;设计1引言随着移动通信技术的发展和智能硬件产品的逐渐普及,人们在生活和工作中对网络的依赖程度也逐渐提高,而这无疑对室内的网络分布系统提出了更高的要求。
此外,除了当前广泛应用于人们生活和工作的2G、3G以及4G移动通信网络之外,室内往往还需要覆盖其他网络,如可以提供较大传输速率的wifi热点、可以实现无线接入的视频广播CMMB系统等,这更是进一步提升了室内网络分布系统的设计难度。
考虑到当前建筑室内需要覆盖多种无线网络类型,而且这些网络系统之间可能还存在一定程度的互相干扰问题,所以有必要设计一种能够排除互相干扰且实现良好覆盖的多网络室内分布系统。
本文对多网络室内分布系统的设计思路进行了一些有意义的探讨,希望能够起到抛砖引玉的作用。
2多网络室内分布系统的频段管理随着4G移动通信系统开始在我国大规模商用,目前在使用中的高频移动通信网络除了三家运营商的2G系统(GSM、CDMA)和3G系统( TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000)之外,TD-LTE系统和FDD-LTE系统也开始进行了大规模的应用,还有以华为、三星等企业为主进行研发的5G系统也进入了搭建实验网络平台的阶段。
除此之外,当前城市的建筑室内还广泛应用了WLAN系统以及CMMB系统等。
这些高频无线网络系统较低频信号而言具有较差的穿透力,无法对室内实现很好的网络覆盖,这对室内网络分布系统的设计提出了更高的要求;同时。
也因为需要覆盖的网络制式过多等原因,从而也给网络信号的互相干扰消除问题增加了难度。
为了解决不同系统信号之间的互相干扰问题,国家无线电管理委员会对每种系统的频段分配(如图1所示)进行了严格的规定,但随着同一系统不同频段各自组网的实施,一些杂散干扰和谐波干扰问题有时难以避免。