H3C无线网络优化
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H3C大型校园网解决方案引言概述:H3C是一家专注于网络解决方案的企业,其大型校园网解决方案为学校提供了全面的网络支持和管理。
本文将介绍H3C大型校园网解决方案的五个主要部分,包括网络架构、网络设备、网络安全、网络管理和网络优化。
一、网络架构:1.1 网络拓扑结构:H3C大型校园网解决方案采用分层设计,包括核心层、汇聚层和接入层。
核心层连接多个汇聚层,并提供高速的数据传输和路由功能。
汇聚层连接多个接入层,负责数据的聚集和分发。
接入层连接终端设备,提供用户接入和数据传输。
1.2 网络互联技术:H3C大型校园网解决方案支持多种网络互联技术,包括以太网、无线局域网和虚拟专用网。
以太网提供高速的有线数据传输,无线局域网为移动设备提供无线接入,虚拟专用网为校园网提供安全的远程访问。
1.3 网络容灾设计:H3C大型校园网解决方案具有网络容灾设计,包括冗余链路、备份设备和备份电源。
冗余链路提供备用的网络路径,确保数据传输的可靠性。
备份设备可在主设备故障时自动切换,保证网络的连续性。
备份电源提供稳定的电力供应,防止因电力故障导致的网络中断。
二、网络设备:2.1 核心交换机:H3C大型校园网解决方案提供高性能的核心交换机,具有大容量、高可靠性和灵活的扩展性。
核心交换机能够处理大量的数据流量,支持多种网络协议和功能。
2.2 汇聚交换机:H3C大型校园网解决方案提供多种类型的汇聚交换机,包括高密度交换机、多层交换机和堆叠交换机。
汇聚交换机能够连接多个接入层交换机,实现数据的聚集和分发。
2.3 接入交换机:H3C大型校园网解决方案提供灵活的接入交换机,支持有线和无线接入。
接入交换机能够连接终端设备,提供高速的数据传输和网络接入。
三、网络安全:3.1 防火墙:H3C大型校园网解决方案提供高性能的防火墙,能够对网络流量进行检测和过滤,保护校园网免受恶意攻击和未经授权的访问。
3.2 无线安全:H3C大型校园网解决方案支持无线安全技术,包括WPA2、802.1X认证和访客网络隔离。
WLAN 的网络优化1、 网络优化步骤:a) 确认标准:确定无线网络验收的一般原则,如主要覆盖区域信号强调不低于-75dBm ,丢包率不高于3%等 b) 分析问题:分析现有问题现象的内在原因,如客户端无法打开认证页面的原因是丢包严重c) 信号侧优化:按照无线覆盖的一般原则完成工程安装规范、信号功率、信道、覆盖方式方面的调整d) 数据侧优化:在信号侧优化的基础上,如有必要,需要深入分析客户数据类型及应用特点,并作出针对性的参数、配置调整e) 测试效果:以客户应用模式的标准和实际业务模型进行测试,保证应用稳定2、 一般室内AP 独立放装覆盖的部署更改对于同楼层AP 部署更改:AP 一般部署在楼道位置,然后将AP 天线延伸到房间,每个AP 还是覆盖6个宿舍对于不同楼层的AP 部署更改:从立体视角设置工作信道和发射功率:天线安装在宿舍内可降低同层AP 、隔层AP 间的可见度,同层AP 信道可按1、6、11来划分,这种信道划分方式可有效增加每AP 接入带宽;天线部署在宿舍内可利用宿舍墙壁、门窗来有效控制AP 覆盖范围,减少射频信号折射后对其他设备产生影响;这种部署方式使覆盖变得均匀并可有效控制覆盖范围,避免部分覆盖区域信号弱,用户不断发送低速率报文,使整个网络性能下降情况的发生。
123456信道1信道6信道11天线放装覆盖更改后的测试效果:更改部署方式后(天线移动到宿舍内),AP信号穿透楼板后大部分信号被楼下房间的墙壁所遮挡,降低了对其他区域干扰情况的发生,同频干扰情况明显减弱。
放装覆盖更改后的流量测试效果:更改部署后信号分布均匀,覆盖区域内速率较以前有较大改善。
3、分布式双AP合路系统的扩容解决方案典型办公楼应用场景是由WLAN系统与运营商无线系统共同组成,WLAN与其他信号合路后进行覆盖,每层楼使用一台AP与其他系统信号合路后进行覆盖。
当一台AP无法满足接入用户数时,一般会采用单独AP补点方式来解决新增用户数问题,但这种方式从部署方式、组网成本上都不是很理想。
华三无线网络解决方案引言随着移动互联网的快速发展,无线网络成为了企业和个人日常生活中必不可少的一部分。
无线网络的稳定性和性能对于用户体验和工作效率起着至关重要的作用。
华三(H3C)作为一家专业提供网络解决方案的厂商,为了满足各种不同规模企业的需求,设计和提供了一系列高效可靠的无线网络解决方案。
本文旨在介绍华三无线网络解决方案的特点、优势和应用场景,给广大用户一个清晰的了解和参考,帮助其选择适合自身需求的无线网络解决方案。
无线网络解决方案特点华三无线网络解决方案具有以下几个特点:1.高性能与稳定性:基于华三自主研发的核心技术,无线网络解决方案具有出色的性能和稳定性。
通过优化和设计,保证了无线网络的高速传输和低延迟,从而提供用户良好的上网体验。
2.灵活的扩展性:华三无线网络解决方案可根据实际需求进行灵活的扩展。
无论是小型企业还是大型组织,都可以根据自身规模和需求进行网络扩展,以满足不同规模网络的覆盖和管理需求。
3.智能管理和优化:华三无线网络解决方案配备了先进的管理和优化功能。
用户可以通过华三提供的管理平台对网络进行集中管理和监控,实时了解网络状态和性能,从而进行优化和改进。
4.安全性保障:华三无线网络解决方案注重数据的安全性保障。
采用了多重安全机制,包括身份验证、数据加密等,从而有效防止黑客攻击和数据泄露,保护用户的信息安全。
无线网络解决方案优势优势一:适应多种应用场景需求华三无线网络解决方案可根据不同的应用场景需求进行定制化配置,适用于各行各业,包括企业办公、校园教育、酒店医院、物流园区等。
不仅可以满足无线上网需求,还可以支持多种业务应用,如语音通话、视频会议、物联网等。
优势二:强大的覆盖能力和容量承载华三无线网络解决方案基于多种技术,如多天线技术、智能信道选择等,可以实现更大范围的室内和室外覆盖,有效提高无线网络信号的强度和覆盖范围。
同时,高效的容量承载能力满足了大量用户同时接入的需求,减少了网络拥堵和数据传输延迟问题。
H3C 无线优化总结1、调整AP覆盖方向或天线角度应用说明:在设备的工程安装过程中,合理选择AP的位置,合理调整AP的覆盖方向或外置天线的角度,尽量减少覆盖盲点和同频干扰,改善信号覆盖质量。
目标覆盖区域的信号覆盖强度目标-65dBm。
2、信道规划应用说明:信道规划和功率调整将是WLAN网络的首要的、最先实施的优化方法。
在实际的安装部署中,通常一个AP的信号覆盖范围可能很大,但为了提高覆盖信号质量以及接入密度,又必须部署相应数量的AP,造成AP的覆盖范围出现重叠,AP之间互相可见。
如果所有的AP都工作在相同信道,这些AP只能共享一个信道的频率资源,造成整个WLAN网络性能较低。
WLAN协议本身提供了一些不重叠的物理信道,可以构建多个虚拟的独立的WLAN网络,各个网络独立使用一个信道的带宽,例如使用2.4G频段时可以使用1、6、11三个非重叠信道构建WLAN网络。
同时信道规划调整需要考虑三维空间的信号覆盖情况,无论是水平方向还是垂直方向都要做到无线的蜂窝式覆盖,最大可能的避免同楼层和上下楼层间的同频干扰。
强烈推荐:802.11n网络在实际部署时,无论是2.4G频段或5G频段,建议都采用20MHz模式进行覆盖,以加强信道隔离与复用,提升WLAN网络整体性能。
(注意:我司AP在802.11n 5G频段默认为40MHz频宽方式)配置说明:【命令一】channelchannel-number【参数】channel-number:射频的工作信道。
射频的工作信道由国家码和射频模式决定。
【举例】#设置射频的工作信道为6。
<sysname> system-view[sysname] wlan ap ap3 model WA2100[sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11b[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel 6【命令二】channel band-width{20|40}【参数】20:表示802.11n的工作带宽是20MHz。
h3c无线覆盖方案
H3C无线覆盖方案。
无线网络覆盖是现代企业办公环境中不可或缺的一部分,而H3C无线覆盖方案则是一种高效、稳定、安全的解决方案。
本文将针对H3C无线覆盖方案进行详细介绍,包括其特点、优势以及部署方法。
H3C无线覆盖方案的特点之一是其高度的灵活性。
它可以根据不同的场景需求进行定制化部署,无论是办公楼、学校、医院还是公共场所,都能够提供稳定、高速的无线网络覆盖。
其次,H3C无线覆盖方案具有高度的可扩展性,可以根据用户数量和覆盖范围的变化进行灵活调整,保证网络的稳定性和可靠性。
在性能方面,H3C无线覆盖方案采用了先进的技术,能够提供高速、稳定的无线网络连接。
同时,其智能化的管理系统可以实现对网络的实时监控和管理,保障网络的安全性和稳定性。
此外,H3C无线覆盖方案还具有优秀的用户体验,能够满足用户对高速、稳定网络的需求,提升办公效率和用户满意度。
针对H3C无线覆盖方案的部署方法,首先需要进行场地勘测和规划,确定覆盖范围和信号强度,然后进行设备的选型和布线设计,根据实际需求进行设备的部署和调试,最后进行网络的优化和调整,确保网络的稳定性和高效性。
总的来说,H3C无线覆盖方案是一种高效、稳定、安全的无线网络解决方案,具有灵活性、可扩展性、高性能和优秀的用户体验。
通过本文的介绍,相信大家对H3C无线覆盖方案有了更深入的了解,希望能够为大家在实际应用中提供一定的帮助。
H3CAP无线优化经验1.定位问题:首先需要明确无线网络存在的问题,比如信号弱、速度慢、连接不稳定等。
可以通过网络测试工具或者实际使用中的问题来确定问题所在。
2.选择适当的信道:无线网络有多个信道可以选择,选择合适的信道可以减少信号干扰,提高网络质量。
可以使用无线扫描工具来查看周围的信道使用情况,选择一个较少使用的信道。
3.优化无线设备位置:无线信号的传播会受到障碍物的阻挡,如墙壁、家具等。
合理的放置无线路由器或者调整设备位置,可以提高信号覆盖范围和信号质量。
尽量将路由器放置在开放的空间,并远离电子设备、电线等可能干扰信号的物品。
4.调整无线设备的天线:有些无线设备的天线可以调整方向,通过调整天线的方向可以优化信号覆盖范围。
尽量将天线朝向需要覆盖的区域,避免信号冲突和干扰。
5.配置无线加密:无线网络的安全性很重要,需要配置无线加密来保护网络安全。
可以选择WPA2PSK加密方式,并设置一个强密码来保护网络。
6.控制无线网络的访问权限:可以配置无线网络的访问权限,限制无线设备的连接数量和访问权限,确保网络流畅和安全。
可以设置MAC过滤、客户端黑名单等功能来过滤或阻止未经授权的设备连接。
7.定期检查无线设备的固件更新:无线设备的固件有时会存在漏洞和问题,及时更新无线设备的固件可以解决一些潜在的问题,提高网络性能。
8. 使用QoS功能:如果有多个设备同时连接无线网络,可以使用QoS(Quality of Service)功能来优先处理网络流量,确保重要的应用程序和任务能够优先获得网络带宽。
9.避免无线信号干扰:无线网络信号容易受到其他电子设备的干扰,如微波炉、蓝牙设备等。
尽量远离这些设备,并保持良好的设备通风,以降低信号干扰的影响。
10.定期优化无线网络:无线网络的优化是一个持续的过程,随着时间的推移,无线网络环境和用户需求可能会发生变化。
定期检查和优化无线网络设置可以保持网络的最佳性能。
总结起来,H3CAP无线优化经验包括定位问题、选择适当的信道、优化设备位置、调整天线方向、配置无线加密和访问权限、及时更新固件、使用QoS等功能、避免信号干扰,以及定期优化无线网络设置。
最新H3C-MSR800路由器配置说明最新 H3CMSR800 路由器配置说明在当今数字化的时代,网络已经成为了企业和个人生活中不可或缺的一部分。
而路由器作为网络的核心设备之一,其配置的合理性和准确性直接影响着网络的性能和稳定性。
H3CMSR800 路由器是一款功能强大、性能稳定的网络设备,下面将为您详细介绍其最新的配置方法。
一、准备工作在开始配置H3CMSR800 路由器之前,我们需要做好以下准备工作:1、了解网络需求:明确您的网络规模、用户数量、应用类型等,以便为路由器进行合理的配置。
2、连接设备:将路由器的电源、网线等连接好,确保设备正常通电和联网。
3、访问路由器管理界面:通过电脑浏览器输入路由器的默认管理地址(通常为 19216811 或 19216801),输入用户名和密码(默认用户名和密码通常可以在路由器的说明书中找到)登录到管理界面。
二、基本配置1、系统时间设置进入路由器的管理界面后,首先需要设置正确的系统时间。
这对于日志记录、证书有效期等功能非常重要。
在系统设置中找到时间设置选项,选择手动设置或通过网络同步时间。
2、管理员账号设置为了保证路由器的安全,建议更改默认的管理员用户名和密码。
在用户管理中创建新的管理员账号,并设置强密码(包含字母、数字和特殊字符)。
3、接口配置H3CMSR800 路由器通常具有多个接口,包括 WAN 口和 LAN 口。
根据您的网络拓扑结构,为每个接口配置相应的 IP 地址、子网掩码和网关。
对于 WAN 口,如果您使用的是动态 IP 地址(如通过 DHCP 获取),则选择相应的获取方式;如果是静态 IP 地址,则手动输入 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器地址。
对于 LAN 口,通常设置为私有网段的 IP 地址,如 19216811/24 或10001/24 等。
4、 VLAN 配置如果您的网络需要划分 VLAN 以实现不同部门或业务的隔离,可以在路由器中进行 VLAN 配置。
H3C 无线优化总结5、为无线业务构建独立的VLAN应用说明:WLAN无线网络理论上就是实现一个二层的接入网络,而这个二层网络通常直接连接到现有的有线网络中。
而在无线网络中,广播/组播报文会使用最低速率发送广播报文,所以当广播报文比较多时,会相对较多地消耗信道空口资源,从而影响到整个无线网络性能和应用。
特别是一个广播报文通常会向VLAN内的所有的AP发送,同时消耗所有AP的资源。
所以在构建WLAN网络的时候,在条件允许的条件下,一定为无线业务创建独立的VLAN,而不要和有线网络使用相同的VLAN,这样即可以避免大量的广播/组播报文对无线网络的影响,又可以避免不必要的攻击。
实施说明:在规划WLAN网络时,建议分配一些有线网络未使用的VLAN给WLAN接入使用。
可以通过service-template对应的接口配置对应的VLAN、也可以在为AP绑定service-template 时指定VLAN、甚至可以在无线客户端接入的时候授权VLAN,具体配置请直接参考“WLAN 服务配置手册”。
为了清晰网络规划,WLAN网络仅作为一个新增的接入网络,所有的流量和接入都可以通过现有的有线网络设备进行监管和控制。
可以充分考虑无线控制器主要完成WLAN网络的构建、无线客户端接入管理等功能,而将业务VLAN的网关统一放在无线控制器的外部已经存在有线设备,相当于在一个现有的设备上增加了一个独立的二层网络。
注意事项:WLAN设备主要关注无线接入服务,对于大型的综合网络一般建议业务VLAN的网关设置在无线控制器以外的设备。
6、无线用户VLAN内二层隔离应用说明:同一VLAN内,来自无线客户端的广播、组播报文会向所有放通该VLAN的AP上广播,而且在空间介质中广播报文通常使用最低速率进行发送。
当广播报文比较多时,会占用较多的空口资源,在一定程度上影响到整个网络应用。
无线用户VLAN内二层隔离可以在AC上控制无线用户只能访问网关设备,而不能互相之间访问。
H3C无线高密覆盖网络优化目录1、无线信道规划channel 6........................................................................................................ - 0 -2、天线角度调整............................................................................................................................... - 1 -3、AP发射功率调整max-power 15 ....................................................................................... - 1 -4、beacon帧发送时间beacon-interval 160 ........................................................................ - 1 -5、关闭低速率dot11g disabled-rate 2 9 .............................................................................. - 1 -6、无线用户限速client-rate-limit direction inbound mode static cir 1024 .............. - 1 -7、二层隔离user-isolation vlan vlan-id enable .................................................................. - 2 -8、AP发送报文的重传次数long-retry threshold 8 .................................................... - 2 -9、最大用户数限制client max-count 50 ................................................................................. - 2 -10、关闭广播Probe应答undo broadcast-probe reply .................................................. - 2 -11、漫游导航wlan option roam-navigation level 10 25 1 ................................................ - 2 -12、主动触发客户端重连接wlan option client-reconnect-trigger rssi singal-check- 3-13、禁止弱信号终端接入wlan option client-reject rssi................................................... - 3 -14、频谱导航band-navigation enable .................................................................................... - 3 -15、基于连接状态的流量整形wlan option traffic-shaping enable ............................. - 4 -16、逐包功率控制wlan option tpc enable ........................................................................... - 4 -1、无线信道规划channel 6由于只有部分国家开放了12~14信道频段,所以一般情况下,使用1、6、11三个信道。
Co mmunications Wo rld We ekly352011(第五届)移动互联网国际研讨会在移动数据流量爆发下,以I P 化射频为核心的W i -F i 越来越多地承担起网络分流的作用。
作为核心承载点,无线A P 的性能、效率会影响整个网络的业务延伸能力。
基于此,继300M bi t /s 无线产品之后,近日H 3C 发布了性能更高的450M bi t /s 无线802.11n 接入设备W A 3600系列。
高速率与智能化感知的结合据H3C 无线及软件产品部部长郑志松称,W A3600系列无线AP 最大特点是更快的传输速率和更智能化的感知功能。
作为目前业内性最高的设备,W 36通过第三代无线传输架构3S M I M O ,可实现5M 传输速率以及整机千兆接入能力,相比传统无线接入设本刊记者|鲁义轩H 3C :新一代802.11n 优化“可运营可管理”性能备性能提升近10倍,有效地扩展了W i -Fi 应用的广度与深度。
这也是目前国内厂商首次发布450M bi t /s 802.11n 无线接入设备。
同时,通过基于终端的射频智能感知算法,配合终端感知型智能天线阵列,W A 3600还实现了无线传输中不同距离、不同场景的针对性智能覆盖,并配合H 3C 新一代E 系列无线控制器实现基于特征和协议的射频优化,有效提升了无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。
助力运营商加速移动互联网战略除了在大中型企业、医疗、教育等行业中不断加大产品影响力和技术创新,电信运营商市场也是W LAN 厂商们激烈竞争的领域。
据郑志松介绍,目前在国内,H 3C 的W i -Fi 已经进入了中国电信31个省市、中国移动26个省市以及中国联通十多个省市的W LA N 网络部署中。
对于如何配合运营商实施移动互联网战略,郑志松表示,目前运营商已将W i -Fi 作为一张独立大网建设,这除了要解决后台整个的网络管理问题,还要与传统的3G 网络进行深度融合,而这种融合非单一的产品就能实现,需要加强后台的管理策略的融合。
h3c无线解决方案
《H3C无线解决方案》
H3C是一家知名的网络设备供应商,提供各种创新的解决方案,包括无线网络解决方案。
H3C无线解决方案主要包括了灵活高效的网络拓扑架构、高性能的无线接入点、智能的网络管理系统以及安全可靠的无线网络技术,以满足不同行业的无线网络需求。
首先,H3C无线解决方案提供了多种网络拓扑架构,包括集中式、分布式、混合式等多种形式,能够满足不同环境下对无线网络的需求。
其次,H3C的无线接入点可以支持高密度的无线接入,能够满足大规模用户同时接入的需求,并且具有高性能和稳定性。
另外,H3C的网络管理系统可以实现对无线网络的智能管理和控制,包括对无线网络设备的监控、配置、故障排除等功能,方便网络管理人员对网络进行管理和维护。
最重要的是,H3C无线网络技术采用了多项安全技术,包括WPA2-PSK、802.1X认证、MAC地址过滤等多种安全手段,保证无线网络的安全可靠。
总的来说,H3C无线解决方案能够为企业、教育、医疗、交通等各种行业提供高性能、安全可靠的无线网络服务,满足不同行业对无线网络的需求,是一个领先的无线网络解决方案。
H3C三层交换与路由设备数据包优先与端口拥塞优化测试文档针对保障公司核心业务需求,提高核心业务数据处理速度,对相关H3C 核心交换以及路由做优化测试。
测试设备三层 H3C S5500 主路由 H3C MSR5006一.设备处理数据包优先优化H3C交换机与路由器针对数据包处理顺序可以使用QOS重定义包的处理优先级。
H3C处理数据包优先级有以下几种。
1.802.1p 主要重标记二层报文头,主要使用在需要二层环境下。
如vlan头等。
2.IP 主要重标记ip报文头3.dscp 由于对区分服务类型的多样化的要求,在之后的RFC文档中对这个区域进行了重新的分配,命名为DSCP:也就是IP包头的区分服务标记域。
DSCP优先级是把整个8位的前6位重新定义了一下,称为DSCP优先级.Dscp优先级中,包含2个特殊转发模式:(1):保证转发(af),优先保证报文转发不产生丢弃。
(2):快速转发(ef),ef服务适用于低丢包率,低延迟,低抖动及保证带宽的业务,语音voip默认级别是ef。
4. local-precedence 本地优先级 H3C本地交换机默认优先级,一共定义1—7级,数值越大优先级越高。
综合测试,设备采用DSCP优先级方式重定义数据包优先级。
将符合要求的包优先级标记为EF。
二.主路由器外网端口做拥塞管理优化接口拥塞管理即当接口流量达到接口设定的期望最大流量时,启用拥塞模式优先处理相应的优先级高的报文,推迟或者丢弃相关不重要的报文,保证主要业务的正常。
拥塞模式下有3种队列模式:FIFO,WFQ,CBQ.FIFO采用“先进先出”模式,对敏感的实时报文如语音VOIP的延迟得不到保证。
WFQ对报文按流进行分类,具有相同EXP域值的报文属于同一个流。
每一个流被分配到一个队列,尽量将不同的流分入不同的队列。
WFQ按流的IP优先级(或DSCP、EXP域值)来分配每个流占有出口的带宽。
优先级的数值越小,所得的带宽越少。
H3C--AP无线优化经验H3C 无线优化总结1、调整AP覆盖方向或天线角度应用说明:在设备的工程安装过程中,合理选择AP的位置,合理调整AP的覆盖方向或外置天线的角度,尽量减少覆盖盲点和同频干扰,改善信号覆盖质量。
目标覆盖区域的信号覆盖强度目标-65dBm。
2、信道规划应用说明:信道规划和功率调整将是WLAN网络的首要的、最先实施的优化方法。
在实际的安装部署中,通常一个AP的信号覆盖范围可能很大,但为了提高覆盖信号质量以及接入密度,又必须部署相应数量的AP,造成AP的覆盖范围出现重叠,AP之间互相可见。
如果所有的AP都工作在相同信道,这些AP只能共享一个信道的频率资源,造成整个WLAN网络性能较低。
WLAN协议本身提供了一些不重叠的物理信道,可以构建多个虚拟的独立的WLAN网络,各个网络独立使用一个信道的带宽,例如使用2.4G频段时可以使用1、6、11三个非重叠信道构建WLAN网络。
同时信道规划调整需要考虑三维空间的信号覆盖情况,无论是水平方向还是垂直方向都要做到无线的蜂窝式覆盖,最大可能的避免同楼层和上下楼层间的同频干扰。
强烈推荐:802.11n网络在实际部署时,无论是2.4G频段或5G频段,建议都采用20MHz模式进行覆盖,以加强信道隔离与复用,提升WLAN网络整体性能。
(注意:我司AP在802.11n 5G频段默认为40MHz频宽方式)配置说明:【命令一】channelchannel-number【参数】channel-number:射频的工作信道。
射频的工作信道由国家码和射频模式决定。
【举例】#设置射频的工作信道为6。
<sysname> system-view[sysname] wlan ap ap3 model WA2100[sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11b[sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] channel 6【命令二】radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码和射频模式决定。
WLAN 的网络优化
1、 网络优化步骤:
a) 确认标准:确定无线网络验收的一般原则,如主要覆盖区域信号强调不低于
-75dBm ,丢包率不高于3%等 b) 分析问题:分析现有问题现象的内在原因,如客户端无法打开认证页面的原因是丢
包严重
c) 信号侧优化:按照无线覆盖的一般原则完成工程安装规范、信号功率、信道、覆盖
方式方面的调整
d) 数据侧优化:在信号侧优化的基础上,如有必要,需要深入分析客户数据类型及应
用特点,并作出针对性的参数、配置调整
e) 测试效果:以客户应用模式的标准和实际业务模型进行测试,保证应用稳定
2、 一般室内AP 独立放装覆盖的部署更改
对于同楼层AP 部署更改:AP 一般部署在楼道位置,然后将AP 天线延伸到房间,每个AP 还是覆盖6个宿舍
对于不同楼层的AP 部署更改:从立体视角设置工作信道和发射功率:
天线安装在宿舍内可降低同层AP 、隔层AP 间的可见度,同层AP 信道可按1、6、11来划分,这种信道划分方式可有效增加每AP 接入带宽;
天线部署在宿舍内可利用宿舍墙壁、门窗来有效控制AP 覆盖范围,减少射频信号折射后对其他设备产生影响;
这种部署方式使覆盖变得均匀并可有效控制覆盖范围,避免部分覆盖区域信号弱,用户不断发送低速率报文,使整个网络性能下降情况的发生。
123456信道1
信道6
信道11
天线
放装覆盖更改后的测试效果:
更改部署方式后(天线移动到宿舍内),AP信号穿透楼板后大部分信号被楼下房间的墙壁所遮挡,降低了对其他区域干扰情况的发生,同频干扰情况明显减弱。
放装覆盖更改后的流量测试效果:
更改部署后信号分布均匀,覆盖区域内速率较以前有较大改善。
3、分布式双AP合路系统的扩容解决方案
典型办公楼应用场景是由WLAN系统与运营商无线系统共同组成,WLAN与其他信号合路后进行覆盖,每层楼使用一台AP与其他系统信号合路后进行覆盖。
当一台AP无法满足接入用户数时,一般会采用单独AP补点方式来解决新增用户数问题,但这种方式从部署方式、组网成本上都不是很理想。
如何在一套室内分布式合路系统里合路多个WLAN信号成为难题,双AP合路解决方案的出现解决了这个难题,经过验证这个方案实施快、成本低,目前已成为室内分布式合路系统扩容的首选方案。
WLAN室内分布式系统扩容方案示意图:
扩容前:
扩容后:
扩容后组网示意图
4、 AP 射频参数优化的调整 a) 信道规划:
同楼层信道规划:
●信道调整建议采取手工方式,而自动调整在一些场景下会导致信道分配不合理;
●同层AP间信号要尽量隔离,避免同频、邻频干扰;
隔楼层信道的立体规划:
●考虑到楼层间信号穿透问题,信道规划时要实施立体规划;
●同信道AP信号强度在-70dbm以下时AP互相之间认为彼此不存在干扰,但实际上影响
比较大,因此要关注楼层间-70dbm 同信道AP 间相互干扰情况的发生。
b) 功率调整:
AP 发射功率、天线增益若不进行有效调整,会对其他AP 产生干扰。
WLAN 射频参数的调整再结合室内分布式系统,天线布放位置合理,可以达到理想的覆盖效果。
发射功率的调整可以使用自动调整或者手动调整方式:
● 自动调整:无线控制器会根据AP 的邻居关系动态调整AP 工作的信道和发射功率; ● 手动调整:根据实际应用场景对AP 发生功率进行合理调整;
在实际项目实施中我们建议采用手工调整功率大小,在一些特定的空旷区域内可以适当采用自动调整功能。
AP 信号参数控制在如下范围内,对本楼层及楼下影响可减至到最小程度: ● 天线下信号强度控制在-40dBm 左右; ● 房间内用户控制在-60dBm 左右;
● 同信道AP 信号相互可见时,尽量把信号强度保持在-80dBm 以下,此时可认为彼此基
本无影响。
c) 数据的优化
以某学校的某学生宿舍使用WLAN 为例介绍如何实施数据优化。
测试现状: 再进行无线流量分析后发现,BT 、网游、在线视频等为主要应用,而此类流量以小包为
✗ A
A A A
A
A
A
主,严重影响信道的使用效率!同时学生网络中存在大量非法广播报文和认证前的互访。
个别用户P2P下载时影响其他用户的连接,大量用户接入后影响每用户的有效带宽。
采用如下措施改善现状:
①开启基于用户空口带宽限速功能
由于无线网络空口带宽共享特性,为防止个别用户独占带宽而影响大多数用户的使用,建议使能用户空口带宽限速功能。
可采取静态限速(同一SSID下指定每用户带宽上限)或动态限速(同一SSID下用户共享设定带宽),此例使用web配置方式,将ChinaNet的无线服务静态限速在500 kb/s
②限制每AP的最大用户接入数量,设置每AP的最大用户接入数量为15人
[H3C] wlan radio-policy 1
[H3C-wlan-rp-1] client max-count 15
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1] radio-policy 1
③开启二层用户隔离功能
用户间的隔离功能可以减少广播报文和用户间流量对网络的影响,同时还可以避免一些ARP攻击的发生,使无线网络使用起来稳定安全。
FIT AP模式下的用户隔离功能,只需要在AC上统一实施,就可以实现全部AP下的用户间隔离。
例启用VLAN 401用户隔离功能,只允许用户访问网关MAC地址
[H3C]user-isolation vlan 401 enable
[H3C]user-isolation vlan 401 permit-mac 000f-e286-d58c
④减少低速率报文
无线WLAN网络中不是使用固定的速率发送所有报文的,而是使用一个速率集进行报文发送(例如11g支持1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、54Mbps),实际无线网卡或者AP在发送报文的时候会动态的在这些速率中选择一个速率进行发送。
通常提到的11g可以达到的最大发送速率主要指所有的报文采用54M速率进行发送的情况,而且指的是一个空口信道的能力。
AP与STA之间发送的报文若使用较低速率时,整个WLAN网络数据传输性能就会严重下降,下图是低速率报文较多时的数据传输情况。
实际上大量的广播报文和无线的管理报文都使用最低速率1Mbps进行发送,所以会消耗一定的空口资源。
当信道里存在大量的低速率报文时,网络性能就会严重下降。
根据这个表现我们需在AP上关闭低速率报文,或者把一些低速率的管理帧发送间隔调高,从而提高WLAN网络数据处理能力。
例如关闭低速率报文:
[H3C-WLAN-rrm] dot11g disabled-rate 1 2 6 9
该方法使用的前提:必须保证信号覆盖良好。
对于终端信号较弱或者覆盖不充分的场合下慎用。
⑤其他建议:
建议使用WLAN的用户,将无线客户端的电源管理属性设置为最高值,以增强无线终端的工作性能,提高数据下载的效率与稳定性。