WiFi网络简述及构建
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WiFi方案框图无线网络已经成为现代生活中不可或缺的一部分,而WiFi作为其中的一种无线网络技术,广泛应用于家庭、办公室和公共场所等各方面。
为了实现高效、便捷和稳定的WiFi连接,需要一个完善的WiFi 方案框图。
本文将详细介绍一个典型的WiFi方案框图,以帮助读者了解WiFi的运作原理和相关技术。
一、硬件设备在WiFi方案框图中,主要包括以下硬件设备:1. 路由器:作为WiFi网络的核心设备,负责将有线网络连接转换为无线信号,并提供无线连接给其他设备。
2. 无线网卡:用于接收和发送WiFi无线信号的设备,可连接到电脑、手机、平板等终端设备。
3. 有线网络设备:如宽带调制解调器(ADSL/Cable Modem)、交换机等,提供有线网络连接,为WiFi网络提供上网服务。
4. 无线中继器:用于扩大WiFi网络的覆盖范围,增强无线信号的传输距离和稳定性。
二、软件及协议除了硬件设备外,WiFi方案框图还包括以下软件和协议:1. WiFi驱动程序:用于管理和控制无线网卡的软件,实现无线信号的接收、发送和处理。
2. WiFi认证与加密协议:包括WEP、WPA、WPA2等,用于对WiFi网络进行身份验证和数据加密,确保无线网络的安全性。
3. 网络协议:如TCP/IP协议、DHCP协议等,用于实现数据的传输和网络管理。
4. 路由协议:如OSPF、BGP等,用于路由器之间的通信和数据转发。
三、WiFi方案框图示例下面是一个典型的WiFi方案框图示例,以说明各个组件之间的连接和工作流程:1. 宽带调制解调器(ADSL/Cable Modem)通过有线连接与路由器相连,提供互联网接入。
2. 路由器通过WiFi无线信号与无线设备(如电脑、手机等)相连,为其提供上网服务。
3. 无线网卡通过WiFi无线信号与路由器相连,接收和发送数据。
4. 无线中继器通过无线信号与路由器相连,扩大WiFi网络的覆盖范围。
5. WiFi驱动程序通过控制和管理无线网卡,实现无线信号的接收和发送。
WIFI基础知识及应用和设置随着科技的不断发展和普及,wifi已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是在家庭、商场、学校还是酒店等公共场所,都可以轻松地使用wifi进行联网,使生活变得更加便捷。
一、WIFI基础知识WIFI指的是无线网络,并且它是属于IEEE 802.11无线标准的一种。
WIFI采用的是无线电波技术,通过建立无线网络进行数据传输,完成网络的互联互通。
同时,WIFI还有其他的特点,比如:高速、方便、易用,而且设备之间不受电线限制。
二、WIFI的应用WIFI的应用非常广泛,在生活和工业方面都有很大的用处,如下:1.生活方面:a.家庭使用:家庭使用WIFI可以通过家庭路由器实现家庭内网络的联通,这样家庭里的人们可以轻松地共享文件,使用智能家居,享受互联网服务。
b.商场使用:商场可以通过安装WIFI热点,提供免费的WIFI服务,让顾客以最快的速度查询各种商品信息,这对于带动商场业绩有很大的促进作用。
c.酒店使用:很多酒店都会提供WIFI服务,客人可以在房间里使用WIFI,既方便了客人,也提高了酒店的档次。
2.工业方面:现代工厂的自动化生产中,也使用了WIFI网络。
WIFI可以实现设备的联通,提高工业生产效率,并且降低了成本,提高了安全性。
三、WIFI的设置方法WIFI的设置方法因设备和操作系统不同而有所差异,以下我们以Win10操作系统为例,讲解一下如何设置WIFI。
首先,在电脑界面右下角找到网络连接图标,点击后选择WIFI进行连接。
连接WIFI之后,Win10会自动弹出“输入网络安全密钥”窗口,输入正确的WIFI密码,就能成功连接WIFI。
如果找不到WIFI信号,可以尝试以下方式:1、检查路由器是否正常工作,并保证路由器的WIFI功能开启。
2、检查电脑WIFI开关是否开启。
3、检查电脑是否处于WIFI网络的覆盖范围之内。
4、检查信号强度是否足够,可以通过最简单的方法来测试WIFI信号,就是使用其他设备登录同一WIFI网络,观察信号强度是否正常。
无线网络组网设计方案一、概述随着互联网的普及和无线通信技术的进步,无线网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无线网络组网的设计方案,可以帮助用户更快速、高效地进行信息交流和共享。
本文将介绍一个基于无线局域网络(WLAN)的组网设计方案,以满足用户的需求。
二、基础设施搭建1.硬件设备选择选择高性能的无线路由器和接入点(AP),以提供更稳定和可靠的无线信号覆盖。
同时,考虑到用户数量和网络速度要求,选择支持双频段(2.4GHz和5GHz)的设备,以提供更大的带宽和更稳定的连接。
2.网络规划根据需求和空间布局,确定各个AP的布置位置,以实现全面的信号覆盖。
主要考虑以下因素:-AP之间的距离和覆盖范围:根据建筑物的结构、大小和使用情况,确定AP的安装位置,使信号能够覆盖到每个区域。
-信道选择:避免AP之间的信道干扰,选择合适的信道分配,在不同的AP之间进行合理的信道规划。
三、安全策略无线网络的安全性是组网设计中一个重要的考虑因素。
以下是一些常见的安全策略:1.加密方式选择选择强大的加密算法,如WPA2(Wi-Fi Protected Access 2),以保护无线网络中的数据传输安全。
禁用不安全的加密算法,如WEP (Wired Equivalent Privacy)。
2.密码设置设置强密码和密钥,并定期更换以增加网络的安全性。
同时,限制无线接入的用户数和连接时间,以防止未经授权的用户访问。
3.网络访问控制通过MAC地址过滤功能,只允许指定的设备访问网络。
此外,设置访问控制列表(ACL),限制无线用户的访问权限。
四、网络管理与维护1.配置集中化管理通过使用网络管理软件,对所有AP进行集中化管理和配置。
这样可以降低维护成本和复杂度,并提供集中的监控和故障排查功能。
2.网络性能监测持续监测网络连接的速度、稳定性和可靠性。
及时发现和解决网络故障,以避免用户的信息传输中断或延迟。
3.带宽管理根据用户需求和网络负载情况,合理分配带宽资源,以保证每个用户都能获得良好的网络体验。
wi-fi的定义和组成部分W i F i是一种无线电技术,用于在电子设备之间建立无线联接和通信。
它已成为现代生活中不可或缺的一部分,提供了便利和灵活性,使用户能够在范围内自由地访问互联网和其他设备。
在本文中,我们将详细介绍Wi F i的定义和组成部分。
1.W i F i的定义W i F i,全称为无线保真(W i r e l e s s F i d e l i t y),是一种基于无线电技术的局域网通信协议。
它使用无线电波传输数据,使设备能够在特定的范围内进行无线互联。
W i F i技术基于I E E E802.11无线局域网标准,通过将数据转换为无线信号,允许设备之间进行高速、可靠的通信。
2.W i F i的组成部分W i F i网络由多个组成部分组成,包括以下方面:2.1无线接入点(W i r e l e s s A c c e s s P o i n t,W A P):无线接入点是W i F i网络的核心组成部分。
它是一个基站设备,用于将有线网络连接转换为无线信号,并将数据传输到网络中的其他设备。
无线接入点通常具有天线和无线电收发器,可以与其他设备进行通信。
2.2无线网卡(W i r e l e s s N e t w o r k A d a p t e r):无线网卡是一种设备,用于在计算机或其他电子设备中接收和发送无线信号。
它可以是一个独立的硬件设备(例如U S B无线适配器),也可以是已集成在设备中的元件(例如笔记本电脑)。
2.3路由器(R o u t e r):路由器是一种设备,用于管理和传送数据包。
在W i F i网络中,路由器起到将来自无线接入点的数据分发给连接的设备,并将来自这些设备的数据发送回无线接入点的作用。
它还可以提供网络地址转换(Ne t w o r k A d d r e s s T r a n s l a t i o n,N A T)功能,使多台设备可以共享一个公共I P地址。
WiFi原理及制作工艺流程1. WiFi的基本原理WiFi(无线保真)是一种用于无线局域网的通信技术,它基于无线电波传输数据。
WiFi使用无线接入点(AP)将有线网络连接到无线设备,使其能够无线访问互联网。
WiFi通信的基本原理如下:1.无线信号传输:WiFi使用2.4GHz或5GHz频段的无线电波进行数据传输。
这些频段在全球范围内都属于可免费使用的ISM(工业、科学和医疗)频段。
2.调制解调:发送端将数字数据转换为模拟信号,并在发送之前进行调制。
接收端接收到信号后进行解调,将模拟信号转换回数字数据。
3.多路复用:为了增加网络容量,WiFi使用多路复用技术,允许多个设备同时在同一频道上进行通信。
常见的多路复用技术包括频分多路复用(FDMA)、时分多路复用(TDMA)和码分多址(CDMA)。
4.数据加密:为了保护数据安全,WiFi使用各种加密算法对数据进行加密。
最常见的加密算法是WEP、WPA和WPA2。
这些算法使用密码对数据进行加密和解密,以防止未经授权的访问。
5.网络协议:WiFi使用各种网络协议来管理数据传输。
最常见的协议是TCP/IP协议,它定义了数据如何在网络上进行分组、传输和重新组装。
2. WiFi制作工艺流程WiFi设备的制作工艺可以分为以下几个步骤:步骤1:设计和开发在WiFi设备的制作过程中,首先需要进行设计和开发。
这包括确定设备的功能和特性,选择适当的硬件和软件平台,并开发出相应的电路板和固件。
步骤2:原材料采购一旦设计和开发完成,接下来需要采购制造所需的原材料。
这些原材料包括电子元器件、电路板、外壳、天线等。
步骤3:电路板制造电路板是WiFi设备的核心组成部分之一。
制造电路板通常包括以下步骤:1.PCB设计:根据设备的功能需求,进行电路板布局和线路连接设计。
2.PCB制造:将PCB设计文件发送给PCB制造商,他们将根据设计文件制造出具有正确线路连接的电路板。
3.元器件贴装:将电子元器件焊接到电路板上。
无线通信网络的架构及其性能优化互联网的发展已经促进了现代社会的快速进步,无线通信网络技术更是推动了近年来移动设备的普及和应用。
随着移动互联网的普及和数据需求的不断增长,人们对无线通信网络的性能优化也越来越关注。
本文将介绍无线通信网络的架构以及相关的性能优化技术,以便更好地理解和利用这一技术。
一、无线通信网络的架构无线通信网络是指基于无线传输介质和协议所建立的通信网络。
通常,无线通信网络由三个基本部分构成:1.用户终端设备:如手机、平板电脑、笔记本电脑等。
2.无线接入网:它是连接用户终端和无线核心网的核心枢纽,通常由无线基站和传输设备等设施组成。
3.无线核心网:它是无线通信网络的核心部分,被设计用于各种通信协议和业务的处理,如语音、数据和视频等服务。
除此之外,无线通信网络还包括一系列的支持设施和应用,如跟踪、计费、认证和安全等功能。
二、无线通信网络的性能优化尽管无线通信网络具有可扩展、易于管理和维护的优点,不过由于网络中存在着各种复杂的网络协议和业务需求,因此难免会出现一些性能问题。
以下是优化无线通信网络性能的几点建议:1.信道容量优化无线通信网络中的信道容量是指每个信道所能承载的通信量。
为了优化无线通信网络的性能,应当使用多种技术去提高信道容量,如频谱扩频、赫兹扩频、MIMO技术等。
这些技术可以有效地提高信道的利用率和通信质量。
2.网络容量优化网络容量是指网络所能承载的用户量和数据流量。
在优化无线通信网络的性能时,应该使用多种技术来提高网络容量,如分布式天线系统、小区间跨接和无线连接优化等。
这些技术可以有效地延长网络寿命,减少拥塞情况的发生。
3.移动性能优化移动性能是指在用户移动时,无线通信网络的可用性和性能。
要优化移动性能,应使用多种技术,如智能计算机辅助设计、应用程序优化和移动位置服务等。
这些技术可以提高用户的体验,保持网络的稳定性。
4.能源利用优化无线通信网络的设备使用大量的电力。
为了进一步优化无线通信网络的性能,我们可以使用多种技术提高能源利用率,如静态功耗降低、动态功耗管理和激发机制等。
无线网络的六种组网架构,你用过几种?无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用,无线网络如何组网呢?很多朋友在项目中都有可能有相关的疑问,本期我们来看下关于它的六种组网方式。
组网一:家庭无线网络组网组网图:这是典型家庭无线组网,此网络中做了两次NAT,分别在无线路由器和光猫出口。
无线路由器将有线信号转为无线Wi-Fi信号。
也可将无线路由器设置为中继模式,DHCP在光猫上进行,这样无线路由器只做二层透传,无需NAT。
组网二:Ad-Hoc组网架构组网图:图片用户可在笔记本电脑上(Win7以上系统)创建无线网络,用于其他无线终端连接,实现局域网通信。
组网三:中小型企业无线组网组网图:无线的三大重要组件:无线AP、无线控制器、POE交换机,以前组网方式也是常规中小企业的无线组网方式。
组网四:大规模无线组网架组网图:与第三种组网方式一样,在规模与设备上进行升,在实际项目中在设备的选用上高于第三种。
组网五:WDS无线桥接组网组网图:桥接主要通过无线实现两个网络互联,之前文章有给大家介绍过室外AP,传统室外AP都可以设置为网桥模式。
当然,用室外AO做网桥成本太高。
一般厂商都有专门的网桥设备,用于无线桥接,价格相对更低,且桥接距离更远。
桥接组网分为点对点、点对多点两种,如上面图所示,针对接入点较多的场景,推荐使用点到多点组网,节省AP/网桥数量。
在生产环境中推荐使用2.4GHz频段做为WDS桥接回传,信号衰减小,5GHz 频段实现用户终端接入,降低干扰,以达到最好的覆盖效果。
组网六:MESH组网无线MESH组网(Wireless Mesh Network,WMN)是指利用无线链路将多个AP连接起来,并最终通过一个或两个根节点接入有限网络的一种网状动态自组织自配置的无线网络。
组网架构如图所示:MESH架构组网主要应用于仓储环境或厂房:此类场景面积较大且不方面布线,只能采用MESH架构组网,AP设置为MESH模式,自动协商,进行组网和数据回传,边缘AP接入有线网络即可,减少布线工作,同时具备链路冗余功能。
WLAN的工作原理及网络结构
WLAN(Wireless Local Area Networks),即无线局域网,是指利用无线技术建立局域网络的技术。
它可以让用户在无需缆线的环境下,接入到局域网络中,从而实现网络的无缆化,是当今局域网络发展的主流技术之一、传统的有线局域网(Wired Local Area Network),又称以太网,它是利用双绞线或同轴电缆作为物理传输介质,以物理层的以太网帧作为逻辑上的传输格式,通过网桥、交换机或路由器进行转发的网络。
WLAN有着特有的工作原理,一般来讲,其网络结构主要分为以下4个方面:
1、无线媒体接入技术:无线媒体接入技术是指支持WLAN所采用的信号传播方式,主要包括无线电、微波和光波等技术,它们利用特定的频率范围发射和接收信号,从而实现无线局域网的组网。
2、MAC(Media Access Control)层:MAC是无线局域网的心脏,它负责信息在网络中的传输,控制网络设备的接入,管理设备之间的通信。
它负责识别各种设备、定义网络传输协议、网络地址分配和错误控制等。
3、网络层:网络层主要负责处理网络编址、路由选择和路由协调,以及对ip数据报的转发等功能。
它承担了路由表维护,控制流量分发等工作,实现了分组在网络中的传输。
WLAN_体系结构讲解WLAN(无线局域网)是一种基于无线通信技术的局域网,它允许用户通过无线方式访问网络以及与其他设备进行通信。
WLAN的体系结构是指WLAN网络中各个组成部分之间的关系和功能。
下面将详细讲解WLAN的体系结构。
WLAN体系结构主要由以下几个部分组成:1.无线客户端:无线客户端是使用WLAN网络的终端设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑等。
无线客户端通过无线适配器实现与无线接入点的通信,并通过无线接口连接到网络。
2.无线接入点(AP):无线接入点是WLAN网络中的核心设备,它是无线客户端与有线网络之间的桥梁。
无线接入点通过无线信号与无线客户端进行通信,并通过有线接口连接到有线网络。
无线接入点通常由无线电发射器、接收器和网络接口组成。
大型WLAN网络中通常有多个无线接入点互相连接,形成无线网络的覆盖范围。
3.网络服务器:网络服务器是WLAN网络中的核心系统,负责管理和控制整个网络的运行。
网络服务器通常包括认证服务器、DHCP服务器、网关和DNS服务器等。
认证服务器负责验证用户身份,DHCP服务器分配IP地址,网关提供网络与外部网络的接口,DNS服务器解析域名等。
4.有线网络:有线网络是WLAN网络的基础设施,通过有线网络提供可靠的连接和高速数据传输。
有线网络通常由以太网交换机、路由器和服务器等组成。
无线接入点通过有线网络与其他设备进行通信,将无线客户端的数据流量转发到有线网络中。
5.安全机制:安全机制是保障WLAN网络安全的重要部分。
由于WLAN网络的无线传输特性,容易受到未经授权的接入和数据窃听的攻击。
因此,WLAN网络中常使用WEP、WPA和WPA2等加密协议来确保数据的安全传输。
此外,还可以使用VPN(虚拟私人网络)等技术来增强安全性。
总结起来,WLAN的体系结构包括无线客户端、无线接入点、网络服务器、有线网络和安全机制。
无线客户端通过无线接入点连接到网络服务器,而无线接入点通过有线网络与其他设备进行通信。
家庭无线局域网Wifi组网方案家庭无线局域网 WiFi 组网方案在如今这个数字化的时代,家庭中的智能设备越来越多,无论是工作、学习还是娱乐,稳定、高速的无线网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
如何构建一个满足全家需求的无线局域网(WiFi),让每个角落都能畅享网络,成为了许多家庭关注的问题。
接下来,我将为您详细介绍几种家庭无线局域网 WiFi 组网方案。
一、单路由器方案这是最常见也是最简单的一种方案。
您只需要购买一台无线路由器,将其连接到您的宽带调制解调器(猫)上,然后进行简单的设置,就可以实现家庭 WiFi 覆盖。
优点:1、成本低,只需要购买一台路由器,价格相对较为亲民。
2、安装和设置简单,对于不太熟悉网络技术的用户来说,也能轻松上手。
缺点:1、覆盖范围有限,如果您的家庭面积较大或者房屋结构复杂,可能会存在某些角落信号较弱甚至没有信号的情况。
2、同时连接的设备数量有限,当连接的设备过多时,可能会出现网络卡顿的现象。
适用场景:适用于小户型(一居室或两居室),家庭成员较少,对网络需求不高的家庭。
二、路由器+ WiFi 扩展器方案如果单路由器无法满足您家庭的 WiFi 覆盖需求,可以考虑在信号较弱的区域添加 WiFi 扩展器。
优点:1、可以有效地扩展 WiFi 信号的覆盖范围,解决部分区域信号差的问题。
2、相对成本较低,比重新购买一套新的路由器设备要经济实惠。
缺点:1、扩展器连接的稳定性可能不如主路由器,有时会出现信号中断或速度下降的情况。
2、可能会存在信号切换的问题,当您从主路由器覆盖区域移动到扩展器覆盖区域时,设备可能需要一段时间来切换连接,导致网络短暂中断。
适用场景:适用于中等户型(三居室),房屋结构较为复杂,存在部分信号盲区的家庭。
三、电力猫方案电力猫是利用家庭内部的电力线来传输网络信号的设备。
您需要将一只电力猫连接到路由器上,然后将另一只电力猫插在需要扩展网络的房间插座上,即可实现网络覆盖。
无线局域网组建论文一、引言在当今数字化的时代,网络已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
无线局域网(Wireless Local Area Network,简称 WLAN)作为一种灵活、便捷的网络接入方式,正得到越来越广泛的应用。
无论是家庭、办公室还是公共场所,无线局域网都为用户提供了高效的网络连接。
本文将详细探讨无线局域网的组建过程,包括所需的设备、技术原理、网络配置以及安全设置等方面。
二、无线局域网的基本概念和技术原理(一)无线局域网的定义无线局域网是利用无线通信技术在局部范围内建立的网络,它允许用户在一定区域内通过无线方式接入网络,实现数据传输和资源共享。
(二)工作频段常见的无线局域网工作频段包括 24GHz 和 5GHz。
24GHz 频段应用广泛,但信道较为拥挤;5GHz 频段干扰较少,传输速度更快,但覆盖范围相对较小。
(三)无线传输技术无线局域网采用的传输技术主要有 IEEE 80211 系列标准,如80211a/b/g/n/ac 等。
这些标准在传输速率、覆盖范围和兼容性方面有所不同。
三、组建无线局域网所需的设备(一)无线路由器无线路由器是无线局域网的核心设备,它负责将有线网络信号转换为无线信号,并进行网络地址分配、数据转发等功能。
(二)无线网卡用于终端设备(如电脑、手机、平板等)接收和发送无线信号。
(三)天线增强无线信号的覆盖范围和传输质量。
四、无线局域网的组建步骤(一)规划网络布局根据使用场景和需求,确定无线接入点的位置,以保证信号覆盖均匀且无盲区。
(二)连接设备将无线路由器与宽带调制解调器连接,并接通电源。
(三)进入路由器设置界面通过浏览器输入路由器的默认 IP 地址,登录管理界面。
(四)配置网络参数设置无线网络名称(SSID)、加密方式和密码,选择合适的信道,以及设置 IP 地址分配方式(如动态 IP 或静态 IP)。
(五)连接无线设备在终端设备上搜索并连接到设置好的无线网络,输入密码进行验证。
无线wifi组网方案随着互联网的普及和移动设备的快速发展,作为无线局域网技术的代表,WiFi成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
在家庭环境中,构建一个稳定、高速的无线局域网已成为人们的追求。
本文将介绍几种常见的无线WiFi组网方案,以帮助读者构建一个纵横无线的网络环境。
1. 单一路由器组网方案最常见的WiFi组网方式是通过使用单一路由器来提供网络连接。
这种方案适用于小型家庭或办公室,其中只有几个设备需要接入网络。
单一路由器组网方案的好处是简单易用,无需复杂的设置和配置。
只需将路由器连接到宽带上即可,然后通过WiFi名称和密码将其他设备连接到该网络。
然而,单一路由器组网存在覆盖范围小、信号弱的问题,对于大型家庭或需要接入网络的设备较多的场景来说,这种方案并不适用。
2. 多路由器加中继器组网方案为了解决单一路由器组网方案的覆盖范围和信号弱的问题,可以采用多路由器加中继器的组网方案。
具体操作是在主路由器的附近设立一个或多个中继器,并将它们连接到主路由器。
中继器可以放置在网络覆盖范围较小的区域,通过中继功能将信号传输到其他区域,从而扩大整个网络的覆盖范围。
此外,每个中继器还可以提供一个独立的WiFi网络,以允许更多的设备同时连接。
多路由器加中继器组网方案有效地解决了覆盖范围小的问题,但在信号传输上仍然存在一些延迟,对于高要求的应用场景可能不够理想。
3. Mesh网络组网方案Mesh网络是一种基于无线技术的分布式网络结构,可以将多个路由器无缝连接起来,形成一个整体的网络,从而实现更大范围的覆盖和更稳定的信号传输。
Mesh网络中的每个节点都可以作为路由器和中继器,相互之间可以进行数据传输和路由选择。
当某个节点无法直接与主节点通信时,它可以通过其他节点进行传输,从而保持整个网络的连通性。
Mesh网络组网方案具有覆盖范围大、信号稳定的特点,适用于大型住宅、办公楼等需要高性能网络的场景。
此外,Mesh网络还支持自动选频、自动选择最佳路径等自动优化功能,可以提供更好的用户体验。
WIFI介绍及其简单工作流程1, WIFI 介绍Wi-Fi(WirelessFidelity),即无线保真,与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。
其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。
Wi-Fi技术突出的优势在于:其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右约合15米,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米。
其二,传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。
根据无线网卡使用的标准不同,WIFI的速度也有所不同。
其中IEEE802.11b最高为11Mbps(部分厂商在设备配套的情况下可以达到22Mbps),IEEE802.11a为54Mbps、IEEE802.11g也是54Mbps。
WIFI无线网络由AP(Access Point)和无线网卡组成。
AP一般称为网络桥接器或接入点,AP每100ms将SSID (Service Set Identifier)经由beacons(信号台)封包广播一次,beacons封包的传输速率是1 Mbit/s,并且长度相当的短,所以这个广播动作对网络效能的影响不大。
因为Wi-Fi规定的最低传输速率是1 Mbit/s ,所以确保所有的Wi-Fi client端都能收到这个SSID广播封包,client 可以借此决定是否要和这一个SSID的AP连线。
使用者可以设定要连线到哪一个SSID。
Wi-Fi系统总是对用户端开放其连接标准,并支援漫游,这就是Wi-Fi的好处。
但亦意味着,一个无线适配器有可能在性能上优于其他的适配器。
由于Wi-Fi通过空气传送信号,所以和非交换以太网有相同的特点。
Wifi加密方式主要有以下三种:WEP(有线等效加密)——采用WEP 64位或者128位数据加密WPA-PSK [TKIP]——采用预共享密钥的Wi-Fi保护访问,采用WPA-PSK标准加密技术,加密类型为TKIPWPA2-PSK [AES]——采用预共享密钥的Wi-Fi保护访问(版本2),采用WPA2-PSK标准加密技术,加密类型为AES 2,WIFI工作流程1,进入设置菜单打开WIFI2,wifi模块上电,复位3,SDIO rescan 识别出SDIO卡4,insmod 驱动模块5,驱动注册,调用wlan_probe6,download firmware到模块,注册网卡,初始化数据结构和回调函数7,设置网卡参数8,扫描网络9,连接到ap10,dhcp上层应用创建socket ,通过ioctl函数对网卡操作 ,参数通过结构体传送,返回结果也是通过结构体。
WiFi网络简述及构建
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,主要用于户内、办公室或热点地区的近距离分布式的互联网接入。
Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈,甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。
Wi-Fi的正确读音为[wei] [fu] ,拼音音译为:“weifu”。
目前,Wi-Fi得到了广泛应用,随着带宽的不断提高,越来越多的服务可以在这个灵活的载体上平滑地运行,Wi-Fi的易用性也发挥得淋漓尽致。
随着Internet的逐渐普及和移动终端(笔记本电脑、Wi-Fi手机、PDA) 及物联网设备的广泛使用,我们对无线IP接入的需求增长迅猛,而Wi -Fi因其安装简便、应用灵活、容易扩展、建设时间短以及节约资金等优势,在国内外的电信市场中得到了越来越多的关注和应用。
在美国,越来越多的城市对Wi-Fi无线公共网络表现出兴趣,2006年美国在无线网络基础设施建设方面的总投入已经达到2.35亿美元,未来投资将进一步增加。
在国内,中国电信以“天翼通”、中国移动以“随e 行”业务品牌推出了Wi-Fi无线宽带上网业务,向人们提供在家中或Wi-Fi网络所覆盖的酒店、展馆、商务楼、休闲中心、连锁咖啡吧等场所的无线宽带上网服务和远程移动办公服务,满足用户移动、漫游上网的需求。
相对有线接入,Wi-Fi无线技术具有以下优势:
(1)覆盖广阔:无线接入方式不受网络节点位置限制,网络传输范围大。
(2)应用灵活:能便捷胜任只有几个用户的小型网络到上千用户的大型网络。
(3)提供漫游服务:能提供有线网络无法提供的漫游特性,方便使用。
(4)安装便捷:安装简单,不需要布线和开沟挖槽敷设线缆路由。
(5)经济节约:Wi-Fi不受布线接入点未来需求预留的资金投入和位置限制,可以避免资金浪费的产生。
Wi-Fi技术具有以上优势但相对于有线接入方式存在以下缺点:
(1)数据传输速率有限。
虽然Wi-Fi技术最高数据传输速率标称可达11~300Mbps/s,但系统开销会使应用层速率减少50%左右。
在多运营商环境中,不同AP(Access Point)间的频率干扰会使数据传输速率明显降低,在有三个运营商同时运营的环境中不能实现多用户的同时高速数据业务。
(2)质量及稳定性易受影响。
无线电波间存在相互影响的现象,特别是同频段、同技术设备之间将存在明显影响。
不仅如此,无线电波在传播中根据障碍物不同将发生折射、反射、衍射、信号无法穿透等情况,其质量和信号的稳定性都不如有线接入方式。
(3)安全保密性有待提高。
Wi-Fi采了基于用户的认证加密体系来提高其安全性,但不论怎样,其安全性和数据的保密性都不如有线接入方式。
Wi-Fi是一种局域网技术,主要用于解决“最后100米”的接入问题。
从其与有线宽带网络的关系来看,Wi-Fi利用其技术优势能够作为网络延伸手段进一步扩大有线接入网络的覆盖面积及扩展移动通信网络的应用,但其缺点也决定了它最终无法取代有线接入网而独立存在。
因此,Wi-Fi是提升有线宽带用户价值、提供差异化服务的有效手段,也是未来3G数据业务的有力补充。
在Wi-Fi网络覆盖范围内,允许用户在任何时间、任何地点访问公司的办公网或国际互联网,随时随地享受网上证券、视频点播(VOD)、远程教育、远程医疗、视频会议、网络游戏等一系列宽带信息增值服务,并实现移动办公。
Wi-Fi主要面对个人、家庭/企业及行业用户提供家庭/企业服务、公众区/会展区服务。
Wi-Fi无线接入网中的主要设备有室内型AP、单独的网桥、独立的室外型AP及带网桥功能的室外型AP共4类,其工作环境与应用场景如下。
(1)室内型AP。
工作在2.4 GHz频段,自带天线,安装于室内,完成室内热点的Wi-Fi 覆盖。
可独立完成室内覆盖,也可以接入室内分布系统工作(接入室内分布系统时需取下自带天线)。
(2)单独的5.8 GHz网桥。
工作在5.8 GHz频段,安装于室外,可与其他具有网桥功能的设备之间进行点对点或点对多点的侨接,完成数据中继。
网桥设备完成数据中继则要求两个对点网桥设备满足视距可达的条件。
(3)独立的室外型AP。
工作在2.4 GHz频段,最大发射功率可调,安装于室外,完成室外热点的Wi-Fi覆盖或覆盖室内热点。
当网络中需要网桥进行中继时,采用此设备需与单独的网桥设备进行配合,并且需要交换机完成数据交换。
(4)带网桥功能的室外型AP。
可工作在2.4 GHz、5.8 GHz频段。
工作于5.8 GHz 频段的设备与其他带网桥功能的设备进行数据中继,工作于2.4 GHz设备作为Wi-Fi信号源。
网络中需要网桥进行中继时,该设备不仅可完成中继,也可有单独的覆盖区。
Wi-Fi技术已经能够提供相应的能力满足城市中室内及室外业务的需求。
虽然AP设备最大空口带宽可达11~54 Mbit/s,但在实际应用中,由于Wi-Fi设备采用了公共频段通信,其他运营商的Wi-Fi网络及同频段内其他设备的使用,都可能对Wi- Fi无线网络造成干扰,因此,AP设备的吞吐量受无线环境的影响很大。
同时,一个终端设备离AP较远或是受到频率干扰时,系统需要采用更低阶的调制和低速率的编码方式来保证通信的正常进行,此时设备即使只需要很小的带宽,可能也会占用大量的系统空口资源,造成系统容量下降。
在系统设计过程中,用户行为不确定很难对AP设备的实际吞吐量得出准确的计算结果。
另外,用户的上网行为也会影响AP的接入能力,经常使用BT 下载、视频点播的用户,比如家庭用户,实际流量大;而对于公共热点地区的商务用户,上网一般以浏览网页、收发电子邮件为主,实际流量较小。
以802.11g的AP设备为例,最大空口带宽为54 Mbit/s,除去物理层和MAC层的各种开销,实际可达到的最大吞吐量大约为23 Mbit/s。
根据工程经验,建议AP设备同时接入用户数不超过30个。
在实际流量需求大的区域内,为保证用户使用质量,建议同时接入用户数控制在20个左右,而在公共热点区内,同时接入的用户数量建议不超过30个。
网络建设前,最重要的是需要明确城市中存在业务需求的区域,并有针对性地进行网络
建设。
通过对Wi-Fi网络客户的分析,可将目标客户群初步分为如下4类。
●商业贸易区:主要针对商务人士、各大中小商户提供数据业务。
●住宅区及周边配套生活区:主要针对大众客户、家庭用户等提供数据业务。
●休闲娱乐区:主要针对大众客户、商务人士、家庭用户等提供数据业务。
●重要学校校区及周边配套生活区:主要针对教师、学生、大众客户、家庭用户等提供数据业务。
由于Wi-Fi网络提供的是无线宽带数据业务服务,网络建设不追求连续覆盖,因此应突出“保重点、广覆盖”的网络建设思想。
有别于广覆盖的无线语音业务,Wi-Fi建设首先应重点满足无线宽带数据业务需求集中的区域,然后再根据业务需求扩大覆盖范围。
目前,大规模商用的Wi-Fi终端主要是笔记本电脑和PDA,而拥有笔记本电脑和PDA的人群将集中分布在室内,所以重点覆盖客户分布密集的地区将是Wi-Fi网络建设的重点。
Wi-Fi网络应该是一个分级覆盖的实用、立体网络。
Wi-Fi网络建设应分为精品网络和普通网络两级。
对于数据业务需求高的商业贸易区、娱乐休闲区域、住宅区及周边配套生活区、重要学校校区及周边配套生活区应确保高品质网络质量;而对于数据业务需求较低的区域应确保满足一般性业务(网页浏览、E-mail等)的网络覆盖需求。
在网络建设上,应主要通过“以线带面”的手段实现。
根据城市规划现状及城市居民生活习惯,无线数据业务客户主要分布在道路两侧的商铺、办公区、休闲娱乐区,因此,通过沿街部署网络的方式将能解决大部分用户的无线宽带接入需求。
对进一步有数据需求的深层覆盖区域,可通过增加室外站点、利用室内分布系统或者增加室内型AP等多种深度覆盖方式进行有力补充。
因此,需要根据“以线带面”的网络实施手段,将线路及需进一步补充覆盖的区域(面)进行分类。
按线路分类:①城市主干道;②精品网络区域内重要道路;③其他地区道路。
按面分类:①精品网络覆盖区域;②其他覆盖区域。
在室外AP部署上,为体现“以线带面”的覆盖策略,应通过在区域内道路两侧部署室外型AP来实现高速无线宽带接入,在站址选择上以满足业务发展的需要为前提,以已有建筑中的高度较低的建筑为首选,在条件允许的情况下,可以通过合理的方式新建AP站点。
在建设实施步骤上,以主干道→干道→其余街道→向内延伸的顺序完成广覆盖的建设,在建设完成后可满足大部分用户的无线宽带上网需求。
同时,在办公楼、茶楼、会所、休闲场所等数据业务需求较高的热点区域进行深度覆盖来提高区域内无线宽带网络品质。
根据AP设备覆盖范围距离确定的AP覆盖半径,可以确定站间距参考范围如下。
沿街覆盖:
●主干道为250~350 m。
●精品网络内普通街道为150~200 m。
●其他普通街道为2 00~240 m。
其他地区:
●精品网络内区域为120~180 m。
●其他区域为180~220 m。