Jak na instalaci WLAN



Podobné dokumenty
Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, Semily


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Reálný test Testováno na vzdálenost 1km s RouterBoardem RB911G-5HPacD:

Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen.

1. Základy bezdrátových sítí

Simulace a plánování vnitřního pokrytí budov dle standardu IEEE v prostředí softwarové aplikace I-Prop 1 část

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Soudobé trendy v oblasti moderních

WAP LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Popis produktu. IP video vzduchem. web

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

i4wifi a.s. produktové novinky únor 2009

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Počítačové sítě I. 4. Fyzická vrstva sítí. Miroslav Spousta, 2004

Počítání s decibely (není třináctá komnata matematiky)

Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík

DUM 11 téma: Bezdrátové sítě

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

Systémy pozemní pohyblivé služby

koncového zařízení ) a úspěšné zapojení koncového zařízení k počítači klienta, případně

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

IEEE Wi FI. Wi Fi

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou a/g. Příručka k rychlé instalaci

Model: Mbps Wireless 11G+ Access Point UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Skew-planar FPV anténa

Poznámka: UV, rentgenové a gamma záření se pro bezdrátovou komunikaci nepoužívají především pro svou škodlivost na lidské zdraví.

Outdoorová klientská jednotka pro pásmo 5 GHz. GainMaster G1. Instalační příručka

Návod k instalaci služby FREEPOINT v 1.02 aktualizováno

i4wifi a.s. produktové novinky Leden 2015

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

Světlo v multimódových optických vláknech

i4wifi a.s. produktové novinky červen 2008

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Ruckus Wireless Instalace a plánování. Jiří Zelenka

Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242. Uživatelský manuál

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9

HW DECT Family Funkční souprava DECT/FHSS RS232 "Unbuilt Kit" HW DECT Family Advanced Radio Telemetry

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

N Á V R H. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2005, kterým se stanoví výše a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

NWA Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

Hloubka ostrosti trochu jinak

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 51 Rozeslána dne 15. května 2008 Cena Kč 80, O B S A H :

UNIVERZITA PARDUBICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Sítě IEEE (WiFi)

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs.

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

NÁVOD K OBSLUZE EGSM Repeater E300, E300 V2 (XA6741, XA6741V2)

Materiál pro zařízení wifi sítě. 1. ROUTER OS 40 ks

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n

Návrh bezdrátového připojení počítačové sítě k internetu v pásmu frekvencí 2,4 GHz s použitím antény vlastní konstrukce.

PŘÍSTUPOVÉ METODY KE KOMUNIKAČNÍMU KANÁLU

i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2008

Anemometr (větroměr) WS k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo:

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Ochrana odstředivého čerpadla

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

Základy topologie a komunikace sítí LAN

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

WIFI V PRAXI. 1. Začínáme s WiFi. 2. Standard IEEE802.11b a WiFi. Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace

Počítačové sítě PhDr. Miroslava Zajíčková

11. Strukturovaná kabeláž

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Instalační příručka. Venkovní zařízení CPE

i4wifi a.s. produktové novinky Červenec 2014

Opravdu záření mobilů škodí zdraví?

i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008

Obsah. Bezpečnostní pokyny

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

i4wifi a.s. produktové novinky Květen 2010

Dva základní provozní režimy sítí WLAN

UMÍSTĚNÍ VYSÁVACÍCH ZÁSUVEK

Co je počítačová síť?

Odolný LNA pro 1296 MHz s E-PHEMT prvkem

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Návod k použití FMT100

Transkript:

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 výhodou této technologie jsou malé časové nároky na její vytvoření. WLAN standardy 802.11a standard pro pásmo 5 GHz, umožňuje teoretické rychlosti až do 54 Mbit/s; 5,150 5,350 GHz a 5,470-5,725 GHz 802.11b standard pro pásmo 2,4 GHz, umožňuje teoretické rychlosti až do 11 Mbit/s; 2,4 2,483 GHz 802.11g standard pro pásmo 2,4 GHz, umožňuje teoretické rychlosti až do 54 Mbit/s; 2,4 2,483 GHz Tato technologie však nabízí ještě další standardy: 802.11f IAPP (Inter Access Point Protocol) spolupráce mezi přístupovými body (roaming v rámci jedné sítě) 802.11i standard, který definuje nové metody zabezpečení bezdrátových sítí (WPA2) 802.11n standard sítě s velkou šířkou pásma nad 108 Mbit/s, používá technologii MIMO 802.11e standard, který definuje QoS podpora kvality služeb Dosah bezdrátové sítě Je třeba si uvědomit, že dosah bezdrátových sítí závisí na mnoha faktorech, přičemž některé z nich můžeme ovlivnit, a jiné třeba ani neznáme. Dosah bezdrátové sítě závisí na: faktory spojených s použitými zařízeními: výkon zařízení (dán výrobcem), ztráty na kabelech (dány výrobcem), zisk antén (dán výrobcem), citlivostí zařízení (dán výrobcem), vnější faktory útlum mezi anténami (je možné odhadnout na základě modelu FSL); rušení jinými zařízeními (není možné předvídat toto rušení je možné kompenzovat vyšším výkonem) vliv případných překážek (stěny, stropy, stromy apod.) Pokud tedy chceme zjistit, jaký bude skutečný dosah naší sítě, musíme zjistit výše uvedené informace a provést jednoduché výpočty uvedené v další části této příručky.

Šíření rádiových vln Fresnelova zóna Fresnelova zóna je jedním z nejdůležitějších jevů v oblasti rádiového přenosu a je nutné se s tímto pojmem seznámit. Je to prostor, který se aktivně podílí na přenosu rádiového signálu. Na délku má tvar elipsoidu, v příčném řezu pak tvar kruhu. Poloměr tohoto kruhu se mění po celé délce rádiového signálu a nejvyšší hodnota je uprostřed mezi anténami. Největší význam má první Fresnelova zóna, protože právě v této zóně probíhá přenos prakticky celého rádiového signálu. Tvar Fresnelovy zóny. R 1 je poloměr zóny I. [m] kde: d km = d 1km +d 2km, je vzdálenost mezi stožáry d 1km vzdálenost od první antény v km d 2km vzdálenost od druhé antény v km Nesprávně provedená instalace. Ten, kdo antény instaloval, nezajistil jejich rádiovou viditelnost. Rádiové spojení nefunguje.

Další příklad nesprávně provedené instalace. Překážky v první Fresnelově zóně způsobují, že rádiové spojení není funkční. Správně provedená instalace. V první Fresnelově zóně je zajištěna viditelnost antén a nejsou tam žádné překážky. Spojení bylo navázáno. V praxi platí, že šedesátiprocentní uvolnění první Fresnelovy zóny zajišťuje minimální ztráty výkonu. Tabulka. Závislost rozsahu první Fresnelovy zóny na délce rádiového spojení u systémů, které pracují na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz. 60% rozsahu Fresnelovy zóny [m] Délka rádiového spojení [km] 2,4 GHz 5 GHz 0,1 1,1 0,7 0,2 1,5 1,0 0,5 2,4 1,6 1 3,4 2,3 2 4,7 3,3 3 5,8 4,0 4 6,7 4,6 5 7,5 5,2 6 8,2 5,7 7 8,9 6,1

8 9,5 6,6 9 10,1 7,0 10 10,6 7,3 Zakřivení země U několikakilometrových vzdáleností je zapotřebí vzít v úvahu zakřivení země. U vzdálenosti 5 km vroste výška překážek o 1 m, u 10 km se již jedná o 4 m. Antény by měly být umístěny ve výšce odpovídající tomuto vzorci: Umístění antény = výška nejvyšší překážky na trase + 0,6 R 1 + zakřivení země V případě větších vzdáleností je třeba použít přesnější metody pro výpočet výšky umístění antény, tedy metody založené na hypsometrickém profilu terénu a metody založených na refrakci rádiového paprsku. Ztráty signálu v dešti a plynu Je známo, že tyto jevy nepodporují řádnou funkci rádiových systémů, ovšem v praxi nemají na systémy WLAN 2,4 GHz a 5 GHz žádný nepříznivý účinek. Model FSL a ztráty ve volném prostoru Největším problémem je odhad ztrát mezi vysílačem a přijímačem. Při zpracovávání návrhu venkovního spojení můžeme k odhadu těchto ztrát použít model FSL. Model FSL je model přenosu ve volném prostoru, který předpokládá, že: mezi vysílačem a přijímačem není žádná překážka, odražené vlnění se nedostane k přijímači, první Fresnelova zóna není narušena, model neobsahuje vliv rušení a interferencí Ztráta ve volném prostoru je definována jako ztráta signálu v důsledku sférického rozptýlení rádiových vln v atmosféře. FSL pro frekvenci 2,4 GHz je dána vzorcem: FSL pro frekvenci 5,4 GHz je dána vzorcem: Lp (db) = 100 + 20log10 D, kde D je vzdálenost Lp (db) = 106 + 20log10 D, kde D je vzdálenost

Ztráty ve volném prostoru a pravidlo 6 db Ztráta rádiového signálu, který se šíří prostorem, závisí na tom, jakou vzdálenost urazil od vysílače. Dalším krokem v projektování rádiového spojení je odhad úrovně ztrát rádiového signálu. Vzdálenost [km] Ztráta [db] 2,4 GHz 5 GHz 0,1 80,4 86,4 0,2 86,4 92,4 0,5 94,4 100,4 1 100,4 106,4 2 106,4 112,4 3 109,9 116,0 4 112,4 118,5 5 114,4 120,4 6 116,0 122,0 7 117,3 123,3 8 118,5 124,5 9 119,5 125,5 10 120,4 126,4 Pravidlo 6 db říká, že dvojnásobná vzdálenost způsobí zvýšení ztrát o 6 db a poloviční vzdálenost znamená snížení ztrát signálu o 6 db. Jednoduchost tohoto pravidla umožňuje rychle si zapamatovat závislost ztráty rádiového signálu na vzdálenosti. Úplně stačí vědět, že vzdálenost 1 km znamená v pásmu 2,4 GHz ztrátu 100 db. Při uplatnění pravidla 6 db získáme pro vzdálenosti 2, 4 a 8 km ztráty: 106, 112 respektive 118 db. Pro vzdálenosti 500 m, 250 m a 125 m to budou hodnoty: 94, 88 a 82 db. Pravidlo 6 db také platí v pásmu 5GHz a v dalších pásmech; ovšem ztráta v pásmu 5 GHz u vzdálenosti 1 km bude 106 db, takže je vidět, že pravidlo 6 db platí také u jiných frekvencí. Další modely šíření U profesionálních aplikací používají inženýři vysoce odborné modely, které si často upraví pro své potřeby: model šíření s narušenou Fresnelovou zónou model šíření, který počítá se ztrátami způsobenými stěnami uvnitř budovy Tyto modely není možné použít při amatérských výpočtech. Výpočty RSL (received signal level, úroveň přijatého signálu) Základem pro výpočet přenosové trasy je útlum signálu a úroveň přijatého signálu RSL:

RSLdBm = TSL CLT + GTdB FSL + GRdB CLR Prvky zůstatku energie TSLdBm úroveň signálu na výstupu vysílače (vysílací výkon) RSLdBm úroveň signálu na vstupu přijímače FSLdB ztráta signálu ve volném prostoru GTdBi zisk antény vysílače GRdBi zisk antény přijímače CLT ztráty signálu v kabelech a konektorech CLR ztráty signálu v kabelech a konektorech Vysílač posílá vysokofrekvenční signál do připojeného kabelu s výkonem TSLdBm. Po projití do konektoru antény je signál utlumen o hodnotu CLT. Anténa potom vysílá signál a zároveň jej zaměří do určitého úhlu, čímž se docílí zesílení. Po překonání vzdálenosti dkm se rádiové vlny utlumí o hodnotu FSLdB. Anténa přijímače změní elektromagnetické vlnění na signál a zvýší jeho frekvenci na úroveň GRdBi. Když signál projde kabelem k přijímači, projeví se na jeho konektorech jako hodnota RSLdBm. RSLdBm = TSL CLT + GTdB FSL + GRdB - CLR Do výpočtu je třeba přidat parametr e kvůli krátkým výpadkům výkonu signálu. Tento parametr má obvykle hodnotu 10dB. FM = RSL- RSLFM RSLFM je hodnota síly přijatého signálu v útlumu. Pokud chceme, aby RSLFM = - 80 dbm, musí být rádiové spojení zkonstruováno tak, aby RSL = - 70 dbm. Naším cílem je vybrat takové antény, aby signál většinu času dosahoval požadované úrovně - 80dBm. Většina bezdrátových zařízení WLAN pak pracuje nejrychleji. Výběr zařízení, příklad Antény pro 2,4 GHz jsou charakteristické ziskem v rozmezí od 7 dbi do 24 dbi. Pro toto pásmo se běžně používá kabel H-155 s útlumem 49,6 db/100 m a MWC-10/50 s útlumem 21,5 db/100 m.

V pásmu 5 GHz dosahují antény zisku 10 dbi 27 dbi. Jedná se tedy o něco vyšší zisk než v případě pásma 2,4 GHz. Pro toto pásmo lze použít také kabel MWC-10/50 s útlumem 47 db/100 m nebo na kratší vzdálenosti RF -240, do kterých pasují konektory H155. Chceme zajistit rádiové spojení na vzdálenost 2 km a dosáhnout co nejlepších parametrů spojení. Máme zařízení vysílající o výkonu 18 dbm. Délka kabelu propojující anténu se zařízením WLAN je 7 m na obou stranách spojení. Z tabulky můžeme vyčíst, že v těchto podmínkách by součet zisků GT a GR neměl být menší než 21,65. Z další tabulky se dozvídáme, že bychom měli použít antény PAN8. Upozornění. Někteří výrobci z marketingových důvodů záměrně nadsazují zisk antén. Využití takových antén pak může vést ke špatné funkci rádiového spojení, častým poklesům rychlosti přenosu dat a dokonce i k náhlé ztrátě spojení. Nejlepší je používat laboratorně odzkoušené antény s příslušným certifikátem. K degradaci našeho signálu kromě toho může přispět také velké množství sousedních bezdrátových sítí. Někdy je proto lepší zvýšit kritéria na FM a předpokládat, že FM=20dB. Výkon vysílače [dbm] 16 18 20 Vzdálenost spojení [km] Typ kabelu Délka kabelu [m] 0,5 1 2 3 4 6 8 10 15 H-155 H-1000 H-155 H-1000 H-155 H-1000 3 11,38 17,38 23,38 26,88 29,38 32,98 35,48 37,38 40,88 7 15,34 21,34 27,34 30,84 33,34 36,94 39,44 41,34 44,84 15 23,28 29,28 35,28 38,78 41,28 44,88 47,38 49,28 52,78 3 9,79 15,79 21,79 25,29 27,79 31,39 33,89 35,79 39,29 7 11,65 17,65 23,65 27,15 29,65 33,25 35,75 37,65 41,15 15 15,36 21,36 27,36 30,86 33,36 36,96 39,46 41,36 44,86 3 9,38 15,38 21,38 24,88 27,38 30,98 33,48 35,38 38,88 7 13,34 19,34 25,34 28,84 31,34 34,94 37,44 39,34 42,84 15 21,28 27,28 33,28 36,78 39,28 42,88 45,38 47,28 50,78 3 7,79 13,79 19,79 23,29 25,79 29,39 31,89 33,79 37,29 7 9,65 15,65 21,65 25,15 27,65 31,25 33,75 35,65 39,15 15 13,36 19,36 25,36 28,86 31,36 34,96 37,46 39,36 42,86 3 7,38 13,38 19,38 22,88 25,38 28,98 31,48 33,38 36,88 7 11,34 17,34 23,34 26,84 29,34 32,94 35,44 37,34 40,84 15 19,28 25,28 31,28 34,78 37,28 40,88 43,38 45,28 48,78 3 5,79 11,79 17,79 21,29 23,79 27,39 29,89 31,79 35,29 7 7,65 13,65 19,65 23,15 25,65 29,25 31,75 33,65 37,15 15 11,36 17,36 23,36 26,86 29,36 32,96 35,46 37,36 40,86 Tabulka podle zisku antény, když je známa vzdálenost spojení, výkon vysílače a typ kabelu Celkový zisk antén na konci rádiového spojení Doporučený typ antény 14 PAN-6 22 PAN8 26 YAGI16 28 WA14-24P 33 WA19-24P

Výše uvedené úvahy platí teoreticky. V praxi bychom měli vždy pamatovat na to, že vysílací výkon v pásmu 2,4 GHz nemůže překročit 100 mw EIRP (20 dbm). Reálná vzdálenost mezi jednotlivými prvky sítě tedy nepřesáhne 2 km. Dále je třeba věnovat pozornost tomu, že je výhodnější využít méně výkonný vysílač a k němu silnější anténu, než silný vysílač a anténu s malým ziskem. Výběr zařízení do hodnoty EIRP Neporušujeme zákon, jestliže používáme anténu se ziskem? Je třeba poznamenat, že oprávnění nespecifikují maximální zisk, který by nebylo možné překročit. Jak je tedy možné, že někdo má legálně anténu se ziskem 15 dbi, zatímco jiný porušuje zákon, když si nainstaluje anténu se ziskem 10 dbi? Proč některé společnosti uvádějí v homologačním oprávnění anténu se ziskem 15 dbi, když jiní tam mají 10 dbi? Odpověď na tyto otázky přímo vyplývá jednoho odstavce ve vyhlášce Českého telekomunikačního úřadu, který pojednává o maximální přijatelné hodnotě vyzářeného výkonu EIRP. Bez zvláštního povolení je možné používat rádiové systémy nepřesahující hodnotu EIRP 100 mw, což je 20 dbm pro pásmo 2,4 GHz a 1 W (30 dbm) pro pásmo 5,47-5,725 GHz. Téhož výkonu je možné dosáhnout různými způsoby: EIRP[dB] = Výkon vysílače dbm (útlum konektorů db + útlum kabelů db) + zisk antény dbi <= 20dBm (pro 2,4 GHz) EIRP[dB] = Výkon vysílače dbm (conn útlum konektorů db + útlum kabelů db) + zisk antény dbi <= 30dBm (pro 5 GHz) Pokud nemá dojít k překročení EIRP, je třeba vybrat vhodné parametry: - výkon vysílače - typ a délku kabelu - zisk antény. Je třeba poznamenat, že je mnohem výhodnější použít méně výkonný vysílač a silnější anténu spíše než silný vysílač a anténu s malým ziskem. Proč? Z hlediska kvality spojení je sice možné snadno dosáhnout požadované úrovně vysílacího výkonu, ale základní stanice není jen vysílač, ale také přijímač; když potom přijímá signál od klienta, nezáleží na výkonu, ale jen na citlivosti a zisku antény. Zisk antény je tedy důležitý jak pro vysílání, tak pro přijímání, a vysílací výkon pouze pro vysílání. Samostatnou otázkou je použitý vysílací výkon. Obvykle se zdá, že čím vyšší, tím lepší. Avšak pravda je jiná. K vysílání by se mělo vždy použít optimálního výkonu, upraveného podle místa klienta. Pokud bychom použili příliš vysoký výkon, signál by se zbytečně dostal až do míst, kde ho nepotřebujeme. Dokonce bychom tak mohli narušovat jiné sítě. Byli bychom také vystaveni útokům na síť ze strany lidí, kteří jsou daleko, a tudíž by nebylo snadné je vypátrat. I v případě zisku antén klientů je třeba zvolit optimum. Klient, který má velmi silnou anténu a jehož základní stanice je blízko, bude mít pochopitelně z antény silný signál, ale je také možné, že přenos bude narušen jinými sítěmi, které sice fungují daleko, ale on tyto sítě vidí a ty se stávají dodatečným šumem (čím větší šum, tím větší množství chyb a tím menší přenosová rychlost) nebo s nimi sdílí přenosové médium, a to má za následek nižší rychlost. Klienti, kteří mají menší antény, uvidí jen své stanice a takové problémy mít nebudou.

Konektory Většina zařízení WLAN je vybavena RSMA konektory, zatímco vnější antény mají konektory typu N. Použijeme-li kabel H-155, je třeba na jeden konec umístit konektor RSMA, a příslušný male nebo female konektor podle toho, jaká anténa je na druhé straně. Pokud nemáme krimpovací konektor, můžeme použít šroubovací konektor. Krimpovací konektory se však upřednostňují, protože jsou velmi spolehlivé. Krimpovací konektor Šroubovací konektor Pro kabel H-155 je možné použít krimpovací konektor N male. Kromě krimpování je také zapotřebí pájení. Konektory pro kabel H-155a H1000 typu N Krimpovací Šroubovací Samec Samice Samec Samice N/M-155-KR N/F-155-KR N/M-1000 N/F-1000 Redukce P2RM020 RSMA/N male na kabelu H-155 připájeno Když kabel připravíme, je třeba jej pocínovat. Když potom nasadíme koncovku a zahřejeme ji pájkou.

Výběr rádiového kanálu Pásmo 2,4 GHz obsahuje 13 kanálů, ze kterých je jen třetina vzájemně nezávislá. To znamená, že na určitém místě mohou fungovat jen tři sítě WLAN. Ten, kdo chce instalovat novou síť, by se měl ještě před jejím budováním ujistit, zda jsou na daném místě ještě volné kanály. Pokud je to možné, je nejlepší vybrat kanál s nejnižší úrovní šumu. Rozmístění kanálů v pásmu 2,4 GHz. Jen 3 kanály z celkového počtu 13 se nepřekrývají jedná se o 1, 7, 13 nebo 1, 6, 11 Vhodná polarizace Používají se dva druhy polarizace: kruhová a lineární. Kruhová polarizace znamená, že intenzita vektoru elektrického pole má v prostoru tvar kruhu. Kruhová polarizace může být pravotočivá nebo levotočivá. Rádiové systémy pravotočivé polarizace ovlivňují systémy s levotočivou polarizací. Kruhová polarizace: pravotočivá a levotočivá V případě lineární polarizace osciluje intenzita vektoru elektrického pole jen v jedné rovině. Jedná se o horizontální nebo vertikální.

Rádiové systémy s horizontální polarizací ovlivňují systémy s vertikální polarizací. Je to proto, že tyto polarizace jsou na sebe kolmé. Tento rys umožňuje zdvojnásobit počet rádiových systémů přítomných na jednom místě. Upozornění. Na jednom rádiovém spoji není vhodné používat antény se vzájemně kolmou polarizací, to znamená, abychom na jedné straně spoje použili anténu s horizontální polarizací a na druhé straně anténu s vertikální polarizací. Pokud jde o spolupráci mezi anténami s kruhovou polarizací a anténami s lineární polarizací, je možná, ale dochází při ní ke ztrátě 3 db. Šumy Šumy jsou nežádoucí rádiové signály, jejichž zesílení může vést ke zhoršení kvality spoje nebo dokonce k jeho úplnému zhroucení. I zdánlivě vyrovnaný rádiový spoj může být narušován vysokou úrovní šumů. Tvůrce sítě nemá na úroveň šumu žádný vliv. Můžeme se tedy před šumy chránit? Nejjednodušším způsobem, jak se bránit, je vyzkoušet jiný rádiový kanál. Další možností je vybrat antény s vyšším ziskem, díky čemuž se upraví poměr signálu a šumu (SNR signal noise ratio). Rychlost rádiového spojení závisí na síle přijatého signálu a na poměru signálu a šumu (na obrázku jsou označeny jako signal strength a signal quality). Má-li spoj pracovat maximální rychlostí 11 Mbit/s, měl by se indikátor objevit na zeleném poli (Excellent). Když úroveň šumů vzroste, ani vysoká hodnota přijímaného signálu nás neochrání před poklesem. Reálný přenos Systém WLAN je založen na přístupovém mechanismu CSMA/CA a používá ACK pro potvrzení přenosu, a tak koncový uživatel připojený k síti řekněme s 11 Mbit/s zjistí, že přenosy na takovém spoji (tedy přenosy souborů) jsou na úrovni 5 Mbit/s. Reálný přenos spojů WLAN je tedy vždy nižší ve srovnání s rychlostí rádiového spojení. Pracovní režimy přístupového bodu Přístupový bod (access point) může pracovat v několika různých režimech. Každý režim odpovídá použitým zařízením.

Pracovní režimy přístupového bodu Podpora sítě LAN (počet připojených počítačů) Podpora klientů vybavených rádiovými kartami Spolupráce s přístupovými body Bezdrátový most Ano Ne Bezdrátový most Vícečetný most Ano Ne Bezdrátový most Vysílač Ne Ano Přístupový bod Přístupový bod Ano Ano Vysílač, klient přístupového bodu Klient přístupového bodu Ano (až 63 počítačů) Výstavba buněk WLAN a nabídka služeb Ne Přístupový bod Pokrýt území rádiovými signálem WLAN je možné několika způsoby. Vše záleží na tom, jakého rozsahu a jaké propustnosti chceme dosáhnout. Způsoby pokrytí území rádiovým signálem buňka sektorová a buňka všesměrová V případě a) máme území pokryto třemi AP a třemi sektorovými anténami. Každý AP používá jinou frekvenci. V případě b) máme jeden AP s všesměrovou anténou. Systém a) pokrývá šestkrát větší plochu než systém b) a má třikrát více uživatelů. Náklady na připojení klienta bude v obou systémech záviset na jeho vzdálenosti od základní stanice. Klienti blíže základní stanice budou vybaveni anténami s nižším ziskem a pochopitelně také s nižšími náklady. Buňka by měla být tak velká, aby podle zalidnění příslušné oblasti a odhadované poptávky na trhu byla základní stanice využita co nejlépe. Při realizaci je velikost buňky omezena terénem a překážkami, tedy například stromy, komíny či budovami.

Problémy se sítěmi WLAN Příčiny selhání spojení Řešení 1. Překážky v 1. Fresnelově zóně Použijte vyšší stožáry, změňte pozici antén. 2. Špatně spočítaná kvalita spoje, nevhodná zařízení Použijte kabely s nižším útlumem, tedy místo H-155 použijte H-1000, použijte antény s vyšším ziskem 3. Nesprávná polarizace antén Vyberte antény se stejnou polarizací 4. Nesprávné nastavení pozice antén 5. Příliš mnoho šumů Při instalaci antény si změřte úroveň signálu. Umístěte antény tam, kde je signál nejsilnější. Vyberte rádiový kanál, ve kterém je co nejméně šumů, změňte polarizaci spoje na opačnou, použijte antény s vyšším ziskem. Jako poslední řešení se pokuste změnit umístění antény. A. B. Nesprávná funkce rádiového systému Diagnóza Řešení Ztráta spojení a nízká šířka pásma rádiového spojení Nízká rychlost přenosu ze základní stanice při maximální rychlosti rádiového spojení Nízká hodnota parametru SNR Časté kolize Body 1-5 v předchozí tabulce Použijte u klientů mechanismus RTS/CTS Dokument byl vytvořen z materiálů a se svolením našeho zákazníka firmy Dipol.