Návrh bezdrátového připojení počítačové sítě k internetu v pásmu 2,4 GHz s použitím šroubovicové antény Helical vlastní konstrukce
|
|
- Dagmar Novotná
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh bezdrátového připojení počítačové sítě k internetu v pásmu 2,4 GHz s použitím šroubovicové antény Helical vlastní konstrukce David Čermák Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská 48/ Praha 9
2 Abstract Tato práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu dat prostřednictvím technologie WI-FI. V první (teoretické) části jsou uvedeny obecné informace o bezdrátových sítích pracujících v pásmu frekvencí 2,4 GHz. Druhy struktur bezdrátových sítí. Popis komponent, ze kterých se síť skládá. V hlavní (praktické) části je popsán postup tvorby bezdrátové sítě v námi stanovených podmínkách a důležité parametry. Návrh a výroba antén. Bilance zisků a ztrát anténní soustavy. Analýza funkčnosti bezdrátového spoje. V závěru jsou uvedeny přínosy a výhody tohoto řešení oproti jiným dostupným technologiím. 2
3 Obsah 3
4 Úvod 4
5 Bezdrátové WiFi sítě jsou v dnešní době velice běžným jevem. Pracují v kmitočtovém pásmu 2,4 a 5 GHz. Od drátových sítí se prakticky neliší a často dosahují rychlostí v řádech desítek Mb/s. S jejich příchodem se výrazně zvýšila mobilita, odpadla nutnost neustálého připojení přes síťový kabel což uživatele velice omezovalo. Připojit se je možné prakticky odkudkoliv je-li upřednostňovaná síť v dosahu. Jejich největší výhodou je možnost připojit se zdarma nebo za velmi výhodnou cenu. K wifi se lidé nejčastěji připojují pomocí wifi zařízení integrovaného v notebooku. Tento způsob je vhodný v rámci malé domácí sítě. V případě komunikace s velmi vzdálenou sítí, kde zisk integrované antény nestačí, je zapotřebí použít přídavnou wifi kartu vybavenou výstupem na přídavnou anténu. Pásmo 2,4 GHz je ve větších městech velice zarušené a to i přesto že existuje 14 kanálů, v nichž je možno síť provozovat a limity Českého telekomunikačního úřadu, které velmi omezují dosah sítě. Bezpečnost sítí postupně vzrůstá s příchodem nových způsobů šifrování, ale zvětšují se i možnosti Hackerů či Crackerů s moderními procesory obsahující mnoho jader a výkonnými grafickými kartami, jejichž velký výpočetní výkon výrazně urychluje použití slovníkového útoku. 5
6 Teoretická část 6
7 1. Základní informace o sítích WiFi Wifi je označení standartu bezdrátové sítě. Vychází ze specifikace IEEE Prvními úkoly Wi-Fi sítí bylo zajišťovat bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. S postupem času začaly být využívány i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. Wi-Fi zařízení jsou dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v některých mobilních telefonech. Úspěch technologie Wi-Fi spočívá ve využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále častých bezpečnostních incidentů. Bezdrátové sítě nám nabízejí obdobné služby a flexibilitu jako sítě drátové. Je do nich možné zapojovat servery a jejich klienty. Avšak nedosahují tak vysokých přenosových rychlostí a mohou vykazovat vyšší odezvu (ping) v řádech desítek až stovek milisekund. S bezdrátovými Wifi sítěmi se setkáváme již od roku V této době zařízení pracovala na provozních rychlostech okolo 1 Mbit/s a neexistovala žádná norma, takže bylo nutné používat síťové prvky od stejného výrobce. S příchodem standartu IEEE došlo k výraznému zlepšení situace. 1.1 WiFi - Wireless Fidelity Tato zkratka bývá často zaměňována s výrazem IEEE802.11a/b/g. Jedná se o označení a logo, které je udělované zařízením pracujícím podle standartu a/b/g. Tato zařízení jsou mezi sebou vzájemně propojitelná. Z toho vyplývá, že můžeme libovolné zařízení označené tímto logem bez obav propojit s jinými zařízeními, která jsou označena tímto logem s tím omezením, že výrobky dle standardu a nelze propojit s výrobky b/g. Značka WiFi není výlučné označení - o toto označení si musí výrobce požádat a ačkoliv jej dnes již většina výrobků nese, při dodržení standardu by neměly být problémy ani s takto neoznačenými zařízeními. Pravdou ale je, že právě WiFi označení dává značnou záruku propojitelnosti. Výrobci tak reagovali na problémy s prvními sériemi výrobků pracujícími dle standardu b, kdy mezi sebou často nebylo možné jednotlivé výrobce a jejich výrobky kombinovat. 1.2 Standard IEEE802.11b,g Jedná se o pojem, kterým se značí standard standardizačního institutu IEEE, což je standard, který definuje bezdrátové sítě v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. Jednotlivá písmena na konci označují standard pro maximální přenosovou rychlost. Písmeno b označuje standard pro maximální rychlost 11 Mbit/s, zatímco standard označený písmenkem g dosahuje maximální rychlosti až 54 Mbit/s. V dnešní době přibyla i další písmena, která kromě standardu označují i kmitočtové pásmo. 7
8 1.3 Frekvenční rozsahy IEEE Bezdrátové sítě standardu IEEE pracují ve frekvenčním pásmu 2,4-2,4835 GHz, tedy zjednodušeně řečeno v pásmu 2,4 GHz. Toto pásmo se také často označuje jako ISM (Industrial Scientific Medical). V tomto bezlicenčním pásmu pracuje mnoho různých bezdrátových zařízení, například bluetooth produkty, ale i mikrovlnné trouby a v zahraničí i bezdrátové telefony. Kromě tohoto pásma se pro WiFi sítě vyhrazuje ještě pásmo 5GHz, které používá zatím technologie a, jenže v Evropě není vítána a tak se čeká na jejího nástupce označovaného jako h, jenž již evropským předpisům vyhovuje. Frekvenční rozsah se ovšem liší země od země - v některých státech není povolené plné frekvenční spektrum, protože jeho části jsou již využívány pro jiné účely. Pro nás je příjemné, že ČTÚ povoluje plné frekvenční spektrum, jako je tomu v USA nebo ve většině Evropy, takže výrobky koupené v USA můžete s klidným svědomím v ČR používat. Protokol Rok vydání Pásmo [GHz] Maximální rychlost [Mbit/s] Fyzická vrstva IEEE ,4 2 DSSS, FHSS IEEE a OFDM IEEE b ,4 11 DSSS, FHSS IEEE g ,4 54 OFDM IEEE n ,4 / MIMO IEEE y ,7 54 Tabulka č. 1. Frekvenční rozsahy standardu Šíření signálu Šíření signálu o frekvenci 2,4 GHz se rozděluje do jednotlivých pásem (kanálů). Volné pásmo 2,4 GHz 2,484 GHz je v České republice rozděleno na 13 kanálů (viz. Tabulka č.2). Často se setkáváme i se čtrnáctým kanálem, ale ten je možné využívat pouze na území Japonska. V některých zemích není možné určitá pásma provozovat. Například ve Francii se používají kanály: 10, 11, 12, 13 a ve Španělsku pouhé dva kanály: 10, 11. Tabulka č. 2. Rozdělení kanálů 8
9 Každý kanál má šířku pásma v rozmezí 22 MHz, jak je z patrné z obr. č. 1. Mezi jednotlivými kanály je odstup 5 MHz. Díky tomuto odstupu nedochází k jejich vzájemnému překrývání.. Obrázek č. 1. Zobrazení kanálů v programu insssider 9
10 2. Struktura bezdrátové sítě U technologie Wifi existují dva druhy propojení počítačů. infrastrukturní sítě. 2.1 Sítě typu AD-Hoc Sítě typu AD-Hoc a Tento typ spojení se používá v případě, kdy je potřeba propojit velmi malé množství počítačů. Jsou spolu propojeni na bázi peer-to-peer, kdy všechny počítače jsou si rovnocenné. Obrázek č. 2. Propojení AD-hoc Výhodou tohoto typu sítí je levná a rychlá výstavba. Velkou nevýhodou je fakt, že všechny počítače, které spolu vzájemně komunikují, musí být v radiovém dosahu (každý s každým). Toto zapojení je vhodné v rámci velmi malé sítě. 2.2 Infrastrukturní sítě Velmi často používaný typ sítě s přesně danou strukturou. Oproti síti AD-hoc je zde jeden přístupový bod, do kterého se připojují ostatní klientské stanice 10
11 3. Zabezpečení bezdrátové sítě Obrázek č. 3. Infrastrukturní síť Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplývá zejména z toho, že se jejich signál šíří i mimo zabezpečený prostor bez ohledu na zdi budov, což si mnoho uživatelů neuvědomuje. Nezvaný host se může snadno připojit i do velmi vzdálené bezdrátové sítě jen s pomocí směrové antény, i když druhá strana výkonnou anténu nemá. Zabezpečení lze rozdělit do těchto skupin: Zablokování vysílání SSID Zablokování vysílání SSID sice porušuje standard, ale je nejjednodušším zabezpečením bezdrátové sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Klienti síť nezobrazí v seznamu dostupných bezdrátových sítí, protože nepřijímají broadcasty se SSID. Bohužel při připojování klienta k přípojnému bodu je SSID přenášen v otevřené podobě a lze ho tak snadno zachytit. Při zachytávání SSID při asociaci klienta s přípojným bodem se používá i provokací, kdy útočník do bezdrátové sítě vysílá rámce, které přinutí klienty, aby se znovu asociovali. Kontrola MAC adres Přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam MAC adres klientů, kterým je dovoleno se připojit. WEP Šifrování komunikace pomocí statických WEP klíčů (Wired Equivalent Privacy) symetrické šifry, které jsou ručně nastaveny na obou stranách bezdrátového spojení. Díky nedostatkům v protokolu lze zachycením specifických rámců a jejich analýzou klíč relativně snadno získat. Pro získání klíčů existují specializované programy. WPA Kvůli zpětné kompatibilitě využívá WPA (Wi-Fi Protected Access) WEP klíče, které jsou ale dynamicky bezpečným způsobem měněny. K tomu slouží speciální doprovodný program, který nazýváme prosebník (suplikant). Z tohoto důvodu je možné i starší zařízení WPA vybavit. Autentizace přístupu do WPA sítě je prováděno pomocí PSK (Pre-Shared Key obě strany používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi) nebo RADIUS server (ověřování přihlašovacím jménem a heslem). WPA2 Novější WPA2 přináší kvalitnější šifrování (šifra AES), která však vyžaduje větší výpočetní výkon a proto nelze WPA2 používat na starších zařízeních. 11
12 4. Popis prvků anténní soustavy Kabely, konektory a bleskojistky se projevují (záporným) útlumem, zatímco antény a wifi karty (kladným) ziskem. V této práci jsme použili následující komponenty. Koaxiální kabel (Pigtail) Pigtail v překladu prasečí ocásek se používá pro přechod z jednoho typu konektoru na jiný. V tomto případě sloužil k přechodu z N-konektoru na anténě do SMA konektoru na koncovém zařízení. Bleskojistka Obrázek č. 4. Pigtail Přepěťová ochrana neboli zkráceně bleskojistka slouží k ochraně aktivních prvků bezdrátové sítě před atmosférickou elektřinou. V ideálním případě se instaluje do místa, kde koaxiální vedení přechází z vnitřních do vnějších prostor. Obrázek č. 5. Bleskojistka N-konektor Vyrábí se již od roku Používá se převážně na zařízeních určených do venkovního prostředí. Výhoda rozměrnějšího konektoru spočívá ve snadnější manipulaci. Konektor je 12
13 vhodné po montáži zaizolovat proti povětrnostním vlivům. Nejčastěji se na to používá tzv. samovulkanizační páska, což je lepicí páska ze speciální hmoty, která po aplikaci dokonale zaizoluje spoj. R-SMA konektor Obrázek č. 6. N-konektor Tento konektor můžeme najít nejčastěji na wifi kartách. Nejsou projektovány do venkovního prostředí. Jejich výhodou jsou malé rozměry, díky kterým se vejdou na PCI karty nebo USB zařízení. V našem případě je umístěn na klientské přijímací a AP (vysílací) straně na wifi kartách. Obrázek č. 7. Reverzní SMA konektor Anténa Anténa je nedílnou součástí každého bezdrátového spojení. Jedná se o zařízení, které je schopné s pomocí vysílače vyzařovat střídavou vysokofrekvenční energii do prostoru. Slouží k vysílání a příjmu radiových signálů. Antény dělíme na vysílací a přijímací (v principu je každá anténa schopna přijímat i vysílat) vysílací anténa je určena k přeměně elektrické energie na energii elektromagnetických vln přijímací anténa slouží k přeměně energie elektromagnetických vln na elektrickou energii. přijímací a vysílací Každý vodič, kterým prochází střídavý elektrický proud vyzařuje elektromagnetické vlny. Anténa je vodič, který je upraven tak, aby byl schopen vyzářit/přijmout maximální množství elektrické energie. Ne každé uspořádání vodičů zaručuje maximum vyzařované energie. Obrázek č. 8. Anténa 13
14 WiFi karty, adaptéry Existuje mnoho druhů rozhraní, ve kterých tato zařízení pracují. Nejčastěji se setkáváme s rozhraními PCI a USB, která se těší velké oblibě veřejnosti. PCI karty Velmi často se používají v klasických desktopech. Jejich výhodou je rozhraní PCI, které se vyznačuje vysokou propustností dat, v praxi to bývá okolo 133MB a více. Nevýhodou je nutnost otevírat počítačovou skříň při instalaci karty. Většina wifi karet má na výstup pro připojení antény pomocí reverzního SMA konektoru. Obrázek č. 9. PCI sloty 32(krátké), 64 bitové (dlouhé). Wifi karta pro rozhraní PCI USB adaptéry Jsou vhodné všude, kde není možné připojit wifi kartu klasickým způsobem do slotu PCI (např. Notebooky či staré základní desky nedisponující tímto rozhraním). Jejich výhodou je hlavně velmi jednoduchá instalace a také nutnost restartování systému díky režimu Plug and Play. Nevýhodou by se mohla jevit rychlost tohoto rozhraní, která dosahuje maximálně 60Mb/s (USB 2.0). Stejně jako u PCI karet často disponují externím výstupem (R-SMA) pro připojení antény. 14
15 Obrázek č. 10. USB porty. Wifi karta pro rozhranní USB 15
16 Praktická část 16
17 5. Fresnelova zóna Při tvorbě bezdrátového spoje nám nestačí pouze přímá viditelnost mezi anténami, ale je zapotřebí zajistit volnou oblast bez překážek tzv. první Fresnelovu zónu. Jedná se o prostor s kruhovým průřezem, do kterého nezasahují žádné překážky (střechy, stromy atp.). Narušená Fresnelova zóna nemá za následek příliš podstatný pokles úrovně signálu, ale dochází ke snížení kvality přenosu dat (ztráta paketů) vlivem odrazů. Pokud není volných alespoň 60% průměru zóny, dochází k výrazné degradaci kvality spoje. Obrázek č. 11. Fresnelova zóna Tabulka č % Fresnelovy zóny pro určitou vzdálenost Průměr narušené Fresnelovy zóny lze vypočítat podle vzorce: 17
18 L1- vzdálenost vysílače od překážky L2- vzdálenost přijímače od překážky d- průměr narušené Fresnelovi zóny 6. Ztráty ve volném prostoru Útlum trasy (ztráty signálu přenesené vzduchem na určitou vzdálenost) je možné teoreticky vypočítat. Samozřejmě pouze za předpokladu, že je mezi anténami zachována přímá optická viditelnost (nejenom v přímce ale i v tzv. Fresnelově zóně). V pásmu 2,4 GHz vychází útlum pro určité trasy takto : Tabulka č. 4. Hodnoty útlumu trasy pro určité vzdálenosti Ke stanovení hodnoty útlumu ve volném prostoru použijeme Friisovu formuli, která nám vyjádří ztrátu v db. Lp = ztráta ve volném prostoru F = frekvence R = vzdálenost Lp = 32,4 + 20log F + 20log R [db; MHz, km ] 18
19 7. Návrh antény Helical pro pásmo 2,4 GHz Šroubovicová anténa je známa pod názvy Helix či Helical. Vynalezl ji John D. Kraus. Mezi její výhody patří nízká pořizovací cena materiálu potřebného na výrobu a vysoký zisk. Nevýhodou jsou její velké rozměry. Anténa je v našem případě tvořena z vodiče stočeného okolo trubice z PVC do tvaru šroubovice. Hustotou závitů (úhlem stoupání) je možné ovlivňovat směr vyzařování. Ke zlepšení předozadního poměru vyzařování byl do spodní části přidán reflektor. Základní údaje potřebné pro zkonstruování antény byly získány z veřejně dostupných kalkulátorů na internetu. Kalkultátor č.1. Rozměry jednotlivých částí antény R= Průměr reflektoru Obrázek č.12. Detailní schéma šroubovicové antény 19
20 D= Průměr šroubovice S = Rozmezí mezi jednotlivými závity d = Drát (měď) Tloušťka α = Rozteč Obrázek č. 13. Popis antény Helical R - reflektor C - koaxiální kabel E - podpůrná konstrukce S - vodič Při nejvyužívanějším normálovém způsobu vyzařování anténa vyzařuje většinu výkonu hlavním vyzařovacím lalokem ve směru osy šroubovice. Anténu je také možno použít jako primární ozařovač paraboly, avšak při návrhu je nutné udělat kompromis mezi šířkou vyzařovaného laloku a kvalitou kruhové polarizace. Obrázek č. 14. Vyzařovací charakteristika šroubovicové antény 20
21 8. Výroba antén Nejprve zkrátíme PVC trubici pomocí nože na patřičnou velikost a brusným papírem zarovnáme její okraje. Poté si vyznačíme mezery mezi jednotlivými závity. Na přesně vyznačená místa navineme na trubici vodič do tvaru spirály a aretujeme ho po obou stranách svorkami, aby nedošlo ke změně polohy. Následně naneseme mezi vodič a PVC trubici po celé jeho délce lepidlo a necháme ho zatuhnout. Poté na trubici přilepíme plastové koncovky. K jedné z koncovek přišroubujeme hliníkovou desku (reflektor), kterou předtím předvrtáme, aby bylo možné přišroubovat N-konektor, na jehož vodivou část následně připájíme přilepený měděný vodič. Použité materiály - PVC trubka Ø40mm - Lepicí páska - Hliníková deska 13X13cm - Měděný vodič Ø 1,5mm - Plastové koncovky trubic - N-konektor - Spojovací materiál Použité nástroje 21
22 - Svorky - Ruční elektrická vrtačka - Nůž Ontario knives RAT 1 - Brusný papír 9. Energetická bilance zisků a ztrát 9.1 Kontrola limitů ČTÚ Při tvorbě bezdrátové sítě v bezlicenčním pásmu musíme dodržovat limity stanovené Českým telekomunikačním úřadem. Jedná se o maximální úroveň vysílaného signálu na výstupu antény, která nesmí překročit 100mW e.i.r.p. Výkony u Wi-Fi zařízení jsou však udávány stejně jako u většiny VF zařízení v dbm (decibelmiliwatt). Abychom možnost překročení prověřili, musíme nejdříve provést bilanci zisků a ztrát na Access pointu a přijímací straně. A po jejich vypočítání následně hodnoty porovnat s normou. 9.2 Výstupní vyzářený výkon Nyní přejdeme k výpočtu zisku anténních soustav. Výpočet se provede přičtením kladného zisku a odečtením záporného útlumu na jednotlivých prvcích. Výsledná hodnota bude představovat vyzářený výkon. Tabulka č. 5. Výpočet výstupního vyzařovacího výkonu Ke zjištění, zda byla maximální hodnota vyzařovacího výkonu překročena, využijeme vzorec P dbm = 10 log (Pw*1000), který se používá pro převod Wattů na dbm. P dbm = 10 log (Pw*1000) Pw - výstupní výkon vysílacího zařízení vyjádřený v [mw] P dbm - výstupní výkon vysílacího zařízení vyjádřený v [dbm] Do vzorce za Pw (výstupní výkon vysílacího zařízení) dosadíme hodnotu danou normou (100mW). Výsledkem bude získání maximálního výstupního výkonu vyjádřeného v dbm, který je roven 20 dbm. Nyní je již možné přesně určit, zda došlo k překročení limitu. Porovnáním této hodnoty s vyzařovacími výkony Access pointu (vysílací strany) a přijímací strany. 22
23 Access point - 20 < 26,65 Výstupní výkon vysílacího zařízení je vyšší než je stanovená norma a je tedy nutné provést patřičnou regulaci. Buďto výměnou stávající antény za anténu s nižším ziskem nebo přidáním útlumového členu či regulací výstupního výkonu wifi karty v softwaru dodávaném u zařízení, což se jeví jako nejideálnější volba. Snížením o patřičnou část výstupního výkonu jsme se dostali k stanovené hranici limitu vyzařování. Tabulka č. 6. Výstupní vyzařovací výkon po regulaci Přijímací strana - 20 > 19,65 Výstupní výkon vysílacího zařízení je nižší než stanovená norma, a tak je možné anténní soustavu v této konfiguraci provozovat. 10. Teoretické ověření dosahu sítě Spoj je plánován ve vzdálenosti 200 m s volnou Fresnelovou zónou o středovém průměru 1,93 m (viz vzorec pro výpočet Fresnelovi zóny). Prostor nenarušený překážkami bude možné realizovat z vyvýšeného místa, kterým se stane druhé patro cihlového domu. 23
24 10.1 Výpočet úrovně signálu Obrázek č. 15. Plánovaná trasa pro přenos signálu Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je zdali bude spojení při této vzdálenosti bez problémů fungovat. Každé radiové spojení se zakládá na tomto principu: úroveň signálu z výstupu vysílací strany může poklesnout pouze na takovou úroveň, aby byla na vstupu přijímače vyšší, než je jeho citlivost. Hlavním kritériem tedy bude citlivost wifi zařízení. Ta bude určovat maximální datový tok, se kterým budou zařízení schopné společně komunikovat při určité úrovni signálu. Při výpočtu úrovně signálu na jednotlivých stranách musíme zahrnout kromě útlumu/zisku jednotlivých anténních prvků i prostředí o určité vzdálenosti. V tomto případě se bude útlum trasy pro 200m rovnat -86 db (viz vzorec pro výpočet útlumu ve volném prostoru). Tabulka č. 7. Výpočet úrovně signálu na přijímací straně Edimax EW-7128g AirLive WL USB Tabulka č. 8. Hodnoty citlivosti wifi adaptérů udávané výrobcem Po porovnání výsledků s tabulkou citlivosti wifi adaptérů, můžeme předpokládat, že přenosová rychlost by se měla rovnat 54 Mbps i v případě nepříznivých vlivů, jelikož je 24
25 zachována veliká rezerva v zisku. Tento spoj by teoreticky mohl fungovat i na vzdálenost 5 km s přenosovou rychlostí v rozmezí 5,5 Mbps do 11Mbps. Bohužel nemáme možnost spoj na tuto vzdálenost otestovat. 11. Testování spoje 11.1 Nastavení zařízení, srovnání výsledků Nyní již můžeme začít s praktickým testováním spoje v terénu. Zjistíme, zda byly naše předpoklady pro fungování spoje správné. Na základě vypočtených údajů by se vysílací strana měla spojit s přijímací s dostatečnou rezervou zisků. Na Access pointu a přijímací straně Obrázek č. 16. Sestavení AP jsme sestavili anténní soustavu a nastavili potřebné parametry v softwaru wifi karty. Na přístupovém bodu (AP) jsme nastavili režim Acces Point, nasdíleli připojení k internetu a nastavili SSID (název sítě) na Test a zabezpečili spoj prostřednictvím WPA 2. Nastavili typ šifrování na AES a zvolili jsme vhodné heslo pro vstup do sítě, aby měření nebylo zkresleno připojením nežádoucího uživatele. Jako poslední jsme nastavili kanál, ve kterém chceme síť provozovat. Před jeho nastavením jsme provedli analýzu obsazení kanálů okolních sítí v dosahu v programu inssider. 25
26 Obrázek č. 17. Obsazení kanálů Z několika možností jsme si zvolili kanál 13, který se v té chvíli zdál být volný a nemělo by dojít k jeho překrytí, které by případně mělo za následek vzájemnou interferenci. Tím bylo nastavení AP úplné. Na příjímací straně jsme v softwaru wifi karty vyhledali naši síť. Od ostatních sítí jsme ji rozeznali podle námi zvoleného SSID TEST. A následně jsme se k ní po zadání námi zvoleného hesla připojili. Po úspěšném připojení k síti jsme v softwareu zobrazili konkrétní údaje o spojení. 26
27 Obrázek č. 18. Zobrazení údajů v softwaru wifi karty Po porovnání údajů v softwaru karty a vypočítaných výsledků, můžeme vidět hodnoty, které se velmi blíží našim předběžným výpočtům. Pro úplnost měření jsme si zobrazili i statistiku přenosu paketů. Následně jsme po síti začali přenášet velké množství dat. Můžeme vidět, že počet ztracených paketů při přenosu se rovná nule, což je pro nás ideální stav. 27
28 Obrázek č. 19. Statistika přenosu paketů v softwaru wifi karty 28
29 Závěr 29
30 12. Vyhodnocení a dodatky V této práci jsme dodrželi požadavek na maximální vyzářený výkon stanovený Českým telekomunikačním úřadem a byla zachována úniková rezerva v zisku. Naše teoretické předpoklady pro spojení byly téměř shodné s naměřenými. Spojení které jsme vytvořili dosahuje na mnohem větší vzdálenost než jsme si zvolili. Vystavujeme se riziku průniku do naší sítě, které se zvyšuje s rostoucím dosahem. V každodenním provozu by tedy bylo vhodné zvolit anténu s nižším ziskem nebo provést patřičnou regulaci výstupního výkonu WiFi zařízení Technologie bezdrátového připojení k internetu pomocí WiFi je vhodná a má uplatnění všude, kde je absence rychlého připojení k internetu. Zvláště v oblastech, kde je možno využít pouze telefonního vedení (ISDN,ADSL) či mobilní sítě (CDMA,GPRS-EDGE). Často nachází uplatnění i v památkově chráněných budovách kde není možné vést kabelové vedení ve zdech. Využitím technologie Wifi je možné výrazně ušetřit na nákladech pro vybudování kabelového rozvodu Alternativní možnosti připojení k internetu CDMA je bezdrátové vysokorychlostní připojení k internetu. CDMA je v ČR dostupné od srpna Služba je provozována na frekvenčním pásmu 450 MHz. Rychlosti CDMA mohou přesahovat až 1 Mb/s, ale v praxi se průměrné rychlosti směrem k uživateli pohybují mezi kb/s v závislosti na denní době. ISDN dosahuje vyšších přenosových rychlostí než klasické vytáčené připojení. Standardní modemy dnes komunikují rychlostí maximálně 56 kbps, zatímco ISDN dosahuje rychlosti až 128 kbps. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Tato technologie využívá telefonní linku. Oproti klasickému vytáčenému připojení je možné kromě připojení k internetu i současně telefonovat. Technologie DSL spočívá ve využití volného frekvenčního pásma telefonních přípojek. Pro telefonní hovory do 3400 Hz a pro vysokorychlostní internet jsou vyhrazeny vyšší frekvence. Dosahuje rychlosti až 24 Mbit/s. Přenosová rychlost může být mnohem nižší a to z důvodu starého rozvodu anebo pro velkou vzdálenost od telefonní ústředny. GPRS-EDGE je technologie mobilních datových přenosů (EDGE-sítě třetí generace neboli 3G). EDGE je zaměřena na mobilní vysokorychlostní přenos dat v rámci sítě GSM. Typická přenosová rychlost se pohybuje mezi 150 a 220 kbps. Dostupnost u technologie EDGE je pouze v okolí velkých měst. GPRS má podstatně větší pokrytí, ale je pomalejší (přenosová rychlost do 85,6 kbps ). 30
31 Seznam použité literatury [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ctu.cz Kalkulátory [1] 31
Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes
Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský
1. Základy bezdrátových sítí
1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a
Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily
Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi
Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)
Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou
Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.
10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola
Fakulta Elektrotechnická
Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz
http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je
Popis výukového materiálu
Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky
4 Nemetalické přenosové cesty
David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz
http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz
http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware
Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)
Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF
-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem
-Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je
WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9
WiFi standardy IEEE 802.11 WLAN J. Vrzal, verze 0.9 WiFi (Wireless Fidelity) WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která stanovila standardy 802.11 2003 Wifi Alliance problémy s kompatibilitou
DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů
projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface
Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server
Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj
Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT
Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ Bezdrátová síť 1 je typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými zařízeními realizováno prostřednictvím elektromagnetických (rádiových) vln nejčastěji ve frekvenčním pásmu
Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále
WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet
Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě
Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.
4. Antény Wi-Fi Antény Rozsáhlejší Wi-Fi-síť se neobejde bez kvalitních antén. Antény dodávané s jednotlivými prvky postačují pouze pro použití uvnitř budov. Pro běžné propojení několika PC uvnitř rodinného
Název Kapitoly: Přístupové sítě
Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické
DUM 11 téma: Bezdrátové sítě
DUM 11 téma: Bezdrátové sítě ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Ostatní služby internetu ze šablony: 8 - Internet určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové
Bezdrátová komunikace. Michal Kahánek 25. 5. 2011
Bezdrátová komunikace Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Přehled zařízení pro WLAN komunikaci Použití WLAN komunikace MOXA Turbo Roaming TM Návrh sestavy pro bezdrátovou síť Nejčastější dotazy Přehled
Návrh bezdrátového připojení počítačové sítě k internetu v pásmu frekvencí 2,4 GHz s použitím antény vlastní konstrukce.
Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh bezdrátového připojení počítačové sítě k internetu v pásmu frekvencí 2,4 GHz s použitím antény vlastní konstrukce
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní
Jak na instalaci WLAN
Jak na instalaci WLAN Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je technologie, která umožňuje vybudovat bezdrátové datové sítě s uspokojivými parametry, relativně velkým dosahem a nízkými náklady. Další
Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení
Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se
Standard IEEE
Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Připojení k rozlehlých sítím
Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové
Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)
Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti
Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.
Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století
ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0
MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ
MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:
Modemy a síťové karty
Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení
Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.
Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11
OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité
Datové přenosy CDMA 450 MHz
37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s
Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj
Aplikovaná informatika
1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)
BRABEC J., VICHNAR M.: BEZDRÁTOVÁ SPOJENÍ
Bezdrátová spojení Jiří Brabec, Martin Vichnar 3. A, Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni, šk. rok 2007/2008 Abstrakt: Bezdrátové komunikace, jimiž jsou infraport, bluetooth a wi-fi, jsou bezpochyby velice
Pr umyslový HSPA+ router UR5i v2 Libratum
Prumyslový HSPA+ router UR5i v2 Libratum 5. Provedení routeru 5.1 Verze routerů Router UR5i v2 Libratum je dodáván v níže uvedených variantách. Všechny varianty lze dodat v plastové nebo kovové krabičce
Internet - způsoby připojení
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014
i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014 UBIQUITI RADOM pro PowerBeam M5 400 Ochranný RADOM PBE-RAD-400 je volitelné originální příslušenství pro jednotky PowerBeam M5 400 a PowerBeam M2 400. RADOM chrání
Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Vyučovací předmět:
Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. www.planet.com.
Venku nebo uvnitř, pořád připojen Bezdrátové sítě Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky popularitě mobilních prostředků se již uživatelé nechtějí omezovat na kabelová připojení.
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM
JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické
i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013
i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi
IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.
TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ
TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU Úkol měření: Zobrazte na spektrálním analyzátoru hodnoty vysílacího výkonu a šířky kanálu jednotlivých WIFI zařízení. Určete u každého zařízení vysílací výkon jednotlivých
Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.
1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,
Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií
VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední
Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP
38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.
Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.
xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu
i4wifi a.s. produktové novinky říjen 2008
i4wifi a.s. produktové novinky říjen 2008 Soundwin: VoIP PBX ústředna (1x WAN, 1x LAN, IPPBX) Podporuje protokol SIP. Export výpisů hovorů do CSV. Hlasová schránka pro každou linku. Zabudovaný router.
WIFI V PRAXI. 1. Začínáme s WiFi. 2. Standard IEEE802.11b a WiFi. Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace
WIFI V PRAXI Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace Pokud se zajímáte o bezdrátové sítě, jistě jste se setkali s termíny WLAN, WiFi, Access Point či IEEE802.11. V tomto příspěvku se tedy dozvíte,
i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009
i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009 WaveRF: Všesměrová 10 dbi venkovní anténa (5GHz) Všesměrová anténa vyrobená z kvalitního sklolaminátu. Anténa je vhodná pro všesměrové vykrytí klientů do vzdálenosti
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů
datasheet s rev-212.07 (CZ)
datasheet s rev-212.07 (CZ) bezpečnost přenášená vzduchem Popis produktu C AMIBOX je profesionální stavebnicové řešení systému bezdrát ového přenosu obrazu z IP CC T V kamer, v bezlicenčním pásmu, určené
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Milan Grenar KRITICKÉ PARAMETRY PRO BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WIFI A WIMAX CRITICAL PARAMETERS FOR WIRELESS
Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA
JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,
o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...
WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost
Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty
Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba
POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje
CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před
ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL
ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz
Jednoduchý ozařovač typu Ring Feed pro 1296 MHz Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@sezam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Uvedený jednoduchý ozařovač (feed) je určen pro kmitočtové pásmo 1296 MHz a vychází
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
Český telekomunikační úřad
From: Zdeněk Vágner [mailto:z.vagner@radynet.org] Sent: Tuesday, June 21, 2005 5:15 PM To: PODATELNA Subject: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613 Český telekomunikační úřad poštovní přihrádka
přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum
přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat
Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA
JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:
Ve všech odstavcích vypustit omezení maximální střední spektrální hustoty.
From: Ondřej Dudek [mailto:o.dudek@seznam.cz] Sent: Tuesday, June 21, 2005 6:38 PM To: PODATELNA Subject: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613 KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613
Soudobé trendy v oblasti moderních
Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první
Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i
Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na
Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,
Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N
Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
Bezdrátový přenos dat
Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v
EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu
EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Pavel Buchar elmag@szu szu.cz Analogové x digitální modulace Definice EIRP WI-FI WIMAX BLUETOOTH RFID UWB ANALOGOVÉ x DIGITÁLNÍ MODULACE
Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP
82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující
Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)
Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná
Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek
Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace
Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU
Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího
Představení technologie
Technologie pro život Představení technologie Představení V dnešní době je bezdrátová komunikace součástí každodenního života používá se ve spoustě zařízení, usnadňuje nám to jejich používání. Počet zařízení
i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008
i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008 Soundwin: VoIP PBX ústředna (1x WAN, 1x LAN, IPPBX) Podporuje protokol SIP. Export výpisů hovorů do CSV. Hlasová schránka pro každou linku. Zabudovaný router.
Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik
Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu: