Planowanie sieci WLAN

Podobne dokumenty
Planowanie sieci WLAN

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Bilans mocy linii światłowodowej. Sergiusz Patela 2004 Projekt sieci światłowodowej - bilans mocy 1

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Horyzontalne linie radiowe

Od strategii do wdrożenia

Systemy i Sieci Radiowe

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Modele propagacyjne w sieciach bezprzewodowych.

KONWERTER RS-232 TR-21.7

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa

KONWERTER RS-422 TR-43

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia

System transmisji radiowej topologia gwiazdy węzeł sieciowy DX80N2X6S-P8

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

System transmisji radiowej Topologia drzewa Komunikacja radiowa Ethernet DX80ER2M-H

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

System transmisji radiowej topologia drzewa Komunikacja radiowa DX80DR2M-H

Access Point WiFi Netis WF2220, 300 Mbps

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Modem LTE Huawei E3272s Router WIFI TP-LINK

Modem Huawei E3372h Router TP-LINK MR 3420

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

telewizja-przemyslowa.pl

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic)

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa n High Power z interfejsem USB

KATALOG KONWERTERÓW HDMI

Propagacja fal w środowisku mobilnym

Systemy i Sieci Radiowe

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

System transmisji radiowej Punkt-w-punkt węzeł sieciowy DX80N2X6S-PM2C

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S1-Z/UK UMR433-S1/UK

98,00 PLN brutto 79,67 PLN netto

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Projektowanie sieci komputerowych

System transmisji radiowej Punkt-w-punkt Zestaw DX80K2M6-PM2

Radiokomunikacja ruchoma

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

System transmisji radiowej topologia gwiazdy gateway DX80G2M6-QC

BEZPRZEWODOWA SIEĆ Wi-Fi

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Trzy typy sieci Mesh HamNET

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Okablowanie strukturalne

Projektowanie sieci komputerowych. przegląd projektów

PROJEKT SIECI BEZPRZEWODOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO CELÓW PLANOWANIA AUTOSTRADY

MikroTik jako Access Point

155,35 PLN brutto 126,30 PLN netto

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana WSIZ 2003

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 grudzień 2016

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:

Nowe urządzenia firmy smartbridges

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Modem LTE Huawei E3372h Router WIFI TP-LINK MR 3420

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

Analiza i porównanie modeli propagacyjnych dla środowiska wewnątrzbudynkowego

Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola elektrycznego w lasach

1 STOSOWANIE SYSTEMU RADIOWEGO ORAZ SPOSÓB ODCZYTU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System transmisji radiowej Punkt-w-punkt gateway DX80G2M6S-PM2

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Bezprzewodowy router, standard N, 150Mb/s TL-WR740N

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po r.

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Media transmisji 1

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Propagacja fal radiowych

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Transmisja bezprzewodowa

all-ant.pl ZASIĘG NADAJNIKÓW BTS W ZALEŻNOŚCI OD PASMA

SYSTEMY CCTV CENNIK

Bezprzewodowe systemy TV PAL ważny od: Ceny bez VAT

4.17 Młodzieżowy Dom Kultury (4)

Projektowanie sieci komputerowych. przegląd projektów studia 5 lat mgr inż.

Projekt. sieci bezprzewodowej standardu N

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Transkrypt:

Planowanie sieci WLAN 802.11 2,4 i 5,5 GHz 802.11a/b/g Literatura i stąd przykłady

Pasma i standardy 802.11 Transmisja i przeszkody Długość fali a problem zasięgu

Anteny i ich charakterystyka pamiętamy o widoku 3D Antena paraboliczna

Strefa Fresnel a Jaki obszar wokół ścieżki widoczności nadajnik odbiornik powinien nie zawierać przeszkód? Obiekty wewnątrz ciągu koncentrycznych kół wokół ścieżki widzialności mają wpływ na komunikację Promień strefy Fresnel a jest: N=Numer strefy S = odległość od nadajnika [m] D = odległość od odbiornika [m] R = długość fali [m] Wygodniej liczyć w GHz i tylko 1 strefa F = w GHz D = w km TSK Michał Morawski niemal wprost skopiowane N SD S D

Strefa Fresnela c.d. Najważniejsza N=1 Granicą jest powierzchnia, w której odległość od obu końców jest /2 dłuższa niż line-of-sight Większość mocy transmitowana w tej elipsoidzie Nie wolno zakłócać biegu w obszarze większym niż 0.6F zakłócenia o charakterze dyfrakcji Są to: Odbicie fali z nieparzystej strefy odejmuje się od fali bezpośredniej Odbicie z parzystej dodaje się TSK Michał Morawski wprost skopiowane Strefa Fresnela i przeszkody Jakie to są liczby: 2.4 GHz, dystans 1 km, promień ok. 6,5 m z tego 60% to ok. 3,5 m ( 2,3m dla 5,5 GHz) 2.4 GHz, dystans 10 km, promień ok. 18 m z tego 60% to ok. 10,5 m ( 7m dla 5,5 GHz) POLECANE źródła informacji http://www.educypedia.be/electronics/antennawifi.htm!!!! wiele linków http://www.dipol.com.pl/poradnik_instalatora_wlan_bib86.htm

Typowe przeszkody Czy są to przeszkody stałe? Czy zmieniają się w długich okresach czasu? Jaki jest niezbędny zapas na czynniki czasu Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) TSK Michał Morawski wprost skopiowane

EIRP Energia promieniowana przez antenę EIRP [dbm] moc wyjściowa nadajnika + Wzmocnienie anteny - Straty w kablu, na kablach podane tłumienie Jeśli nie wiadomo jakie to: 2dB/m 1dB na złącze Most ma moc 50mW, kabel wnosi straty 4.6dB, antena ma zysk 13.5dBi. Ile wynosi EIRP? Czy użycie tego mostu jest legalne? 17dB (50mW)+13.5-4.6=25.9dBm podpowiedź, jaki jest kabel i złącza po drodze? Bez pozwolenia radiowego można używać instalacji radiowych nieprzekraczających wartości: EIRP 100mW, czyli 20dBm dla pasma 2,4 GHz oraz 1 W (30 dbm) dla pasma 5,47 5,725 GHz TSK Michał Morawski wprost skopiowane potem dodane trochę akcji i dramatu ;-))) Straty sygnału (path loss) W wolnej przestrzeni 20log(d[km])+20log(f[MHz])+32.4 db W przypadku transmisji nad obszarami płaskimi (woda, pole, etc) można ująć 3dB ze względu na działanie drugiej strefy Fresnela Dla 2.4GHz: 20log(d[km])+100dB (+ 106dB dla 5,5 GHz) Inne uproszczone reguły!!!! Uwaga na jednostki mile, stopy itd Wewnątrz budynków Zależy od mnóstwa czynników W przybliżeniu 2.4GHz 55dB + 0.3dB * d[m] 5.7GHz 63dB + 0.3dB * d[m] TSK Michał Morawski niemal wprost skopiowane

Inne (2.4GHz) Drzewa 0.35dB/m Zależne od deszczu następny slajd Więcej informacji: http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/research/topics/propagation/vegetation/veg-attenuation-model.pdf Włókna szklane 0.5 do 1dB Zwykłe szkło 3dB Niektóre rodzaje znacznie więcej (szczególnie odblaskowe) 20dB (SnO 2 ) http://www.isp-planet.com/fixed_wireless/technology/2001/tint_bol.html TSK Michał Morawski wprost skopiowane Inne Margines (link margin) związany z zanikaniem sygnału Powinien być 20-30dB Nie mniej niż 10dB Straty na dyfrakcji Na krawędziach Blisko linii bezpośredniej widoczności ~6dB Przekraczająca linię BW 20-40dB Deszcz (silny 100mm/h) 2.4GHz 0.05dB/km 5.7GHz 0.5dB/km Mgła (gęsta) 2.4GHz 0.02dB/km 5.7GHz 0.07 db/km TSK Michał Morawski wprost skopiowane

Inne Materiał 5GHz [db] 2.4GHz [db] Pełne drewniane drzwi (1.75 ) 10 6 Puste drewniane drzwi (1.75 ) 7 4 Wewnętrzne drzwi do biura z oknem (1.75 /0.5 ) 6 4 Drzwi przeciwpożarowe/zewnętrzne (stalowe) (1.75 ) 25 13 Drzwi przeciwpożarowe/zewnętrzne (stalowe) (2.5 ) 32 19 Drzwi zwijane (rollup) stalowe (1.5 ) 19 11 Cegła (3.5 ) 10 6 Concrete Wall (18 ) 30 18 Cubical Wall (Fabric) 2.25" 30 18 30 18 Exterior Concrete Wall (27") 45 53 Glass Divider (0.5") 8 12 Interior Hollow Wall (4") 3 5 Interior Hollow Wall (6") 4 9 Interior Solid Wall (5") 16 14 Marble (2") 10 6 Bullet-Proof Glass (1") 20 10 Exterior Double Pane Coated Glass (1") 20 13 Exterior Single Pane Window (0.5") 6 7 Interior Office Window (1") 6 3 Safety Glass-Wire (0.25 ) 2 3 Safety Glass-Wire (1.0 ) 18 13 TSK Michał Morawski wprost skopiowane Czułość odbiornika Im bardziej ujemna tym lepiej Czasem podawana bez minusa TSK Michał Morawski wprost skopiowane

Przykład realny DWL-7700AP, outdoor accesspoint bridge ftp://ftp10.dlink.com/pdfs/products/dwl-7700ap/dwl-7700ap_ds.pdf Sprawdzamy Na zewnątrz: 20log(d[km])+106dB 6Mbs 500 m ok. 100 db ( 20-(-85)) Wewnątrz: 55dB + 0.3dB * d[m] 54Mbs 30m ok.65 db (20-(-72))???????????????

Dobór kanałów, przykład 2,4 GHz Przydatne narzędzia http://www.zytrax.com/tech/wireless/calc.htm - ZYTAX http://www.terabeam.com/support/calculations/fresnel-zone.php

http://www.wirelessconnections.net/calcs/budgetcalc.asp Pokrycie terenu - promień http://www.zytrax.com/tech/wireless/calc.htm http://www.wirelessconnections.net/calcs/antdowntilt.asp http://www.terabeam.com/support/calculations/downtilt-cover.php

Pochylenie anteny - TeraBeam http://www.terabeam.com/support/calculations/antenna-downtilt.php Margines mocy - Proxim http://www.proxim.com/learn/library/calculations/som.aspx

Case studies Cztery przypadki projektów: 1. Szpital 2. Magazyn, firma spedycyjna 3. Uniwersytet 4. W domku CS1. Szpital Jones Budynek centralny i sześć satelitarnych W leżą w dzielnicy podmiejskiej blisko siebie Oddzielają je mała uliczki miejskie Około 800 pracowników

CS1: Co mamy dziś? CS1: co trzeba zrobić Obniżyć koszty łączności między budynkami, czy można? Zrezygnować z łącz dzierżawionych od Telecom, technologia T1/E1 Wielu pracowników ma służbowe i własne komputery przenośne Kłopot z używaniem sieci w Sali konferencyjnej Są obawy o wpływ WLAN na sprzęt medyczny, budynek główny Są planowane jeszcze kolejne budynki w pobliżu.

CS1. zebranie danych o lokalizacji Budynek główny 8 pięter, satelitarne 4 piętra Stosowanie światłowodu nie wchodzi w rachubę Budynki widzą centralę i siebie Jedynie 301-201 zasłania park CS1: schemat logiczny Dostęp bezprzewodowy w budynkach pomocniczych Dostęp bezprzewodowy w sali konferencyjnej budynku głównego, rysunek niżej Łącza WiFi w miejsce linii dzierżawionych Zaproponować pewną nadmiarowość i niezawodność

Budynki pomocnicze sala konf. Przyjmujemy zasięg ok. 30 m, 100 ft Anteny dookólne centralnie Anteny 90 o w kątach Między budynkami Topologia gwiazdy i dwa zapasy Zastosowane mosty zewnętrzne

CS4. Dom Jasia Komputer domowy i kilka notebooków Zasięg w domu (i w ogrodzie ok. 100 m) Projekt ma być oszczędny Plan działań: Uściślenie wymagań Analiza otoczenia, plan obiektu Projekt logiczny Projekt techniczny Realizacja Plan domu Jasia Trzy rozwiązania: Kabel WLAN mieszane

Poprawiony plan obiektu Telefon 900 MHz nie jest ważny Lokalizacja okien jest ważna Komputer i drukarka, gdzie są? Pierwsza przymiarka Sprawdzenie zasięgu Co z zapasem telefonicznym Nie było dostępu CATV przez kilka dni Dostęp do banku, modem

Rozwiązanie Tor krytyczny 20 m Sprawdzamy ORiNOCO 11b Client PC Card http://www.proxim.com/learn/library/datasheets/11bpccard.pdf Orinoco RG 1000 Wireless Gateway http://wireless.ictp.it/school_2001/docs/specs/orinoco/rg_brochure.pdf Parametry AP Czułość: przy 11 Mb/s???, Moc 15 dbm

W notebooku Czułość: przy 11 Mb/s 82 db, Moc 15 dbm Obliczenie zgrubne i dokładne?! Czułość: przy 11 Mb/s -82 db, Moc 15 dbm SOM (System Operating Margin) = 97 db Długość toru krytycznego: 20 m 2.4GHz 55dB + 0.3dB * d[m] 62 db >> (SOM 15+82=97) Dwa stropy + marmur 90 o i ściana wewn. 30 o

Dokładne, dokładniej?! Materiał 5GHz [db] Pełne drewniane drzwi (1.75 ) 10 6 Puste drewniane drzwi (1.75 ) 7 4 Wewnętrzne drzwi do biura z oknem (1.75 /0.5 ) Drzwi przeciwpożarowe/zewnętrzne (stalowe) (1.75 ) Drzwi przeciwpożarowe/zewnętrzne (stalowe) (2.5 ) 6 4 25 13 32 19 Drzwi zwijane (rollup) stalowe (1.5 ) 19 11 Cegła (3.5 ) 10 6 Concrete Wall (18 ) 30 18 Cubical Wall (Fabric) 2.25" 30 18 30 18 Exterior Concrete Wall (27") 45 53 Glass Divider (0.5") 8 12 Interior Hollow Wall (4") 3 5 Interior Hollow Wall (6") 4 9 Interior Solid Wall (5") 16 14 Marble (2") 10 6 Bullet-Proof Glass (1") 20 10 Exterior Double Pane Coated Glass (1") 20 13 Exterior Single Pane Window (0.5") 6 7 Interior Office Window (1") 6 3 Safety Glass-Wire (0.25 ) 2 3 Safety Glass-Wire (1.0 ) 18 13 2.4GHz [db] Dwa stropy + marmur 90 o i ściana 10 / 30 o + drzwi 2x18+2x6+ 28x2 + 6 = 112 db Przysuwam bliżej ściany (10 o ) 2x18+2x6+ 28x(1/sin 10 o ) + 6 = xxxx + 28x5,7 = 1400 db Przyszłość HomePNA PowerLine VoIP Urządzenia multimedialne

Zarządzanie infrastrukturą AP Cisco Over-the-Air Provisioning (OTAP) Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) Lightweight AP (LAP) Registration ProximVision CAPWAP Control and Provisioning of Wireless AP CAPWAP Control and Provisioning of Wireless AP RFC 3990 CAPWAP Problem Statement 02/2005 1. Zarządzanie i monitorowanie AP tów 2. Jednolita i spójna konfiguracja AP tów 3. Obsługa zmiennego ruchu i zmiennej natury medium bezprzewodowego 4. Bezpieczeństwo, eliminacja obcych AP tów 5. Unifikacja rozwiązań firmowych