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WiFi技术原理.ppt

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    • 1目录三家庭组网原则与方案二相关技术介绍 2Wi-Fi主要技术原理nWi-Fi概念lWi-Fi是WLAN(无线局域网,Wireless Local Area Network)目前最主流的一种技术,基于IEEE 802.11系列协议lWi-Fi的原意是一种认证标志,通过认证的设备保证能按照802.11协议相互兼容全球的认证机构是Wi-Fi联盟(WFA),其前身是WECA(无线以太网兼容性联盟,Wireless Ethernet Compatibility Alliance)nWi-Fi基本工作原理l半双工时分系统:同一区域、同一频点 / 信道、同一时间只有一个设备能发送报文l工作模式:主要采用DCF(分布式协调,Distributed Coordination Function),即通过CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免,Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)技术来实现信道共享Ø类似于以太网802.3协议中的CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测,Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection),由于Wi-Fi是半双工的,所以进行了调整。

      ØCSMA/CD能检测冲突,但不能“避免”; CSMA/CA在发送是不能检测冲突,只能尽量“避免”l环境中的Wi-Fi设备 / 终端多了,整体的传输效率就会急速降低,所有时间都被用来传信令报,无法进行正常的数据通信因此,能搜索到的Wi-Fi信号越多,Wi-Fi环境就越差尽管不可能控制终端数量,但至少应该尽量少部署Wi-Fi设备,降低功率(减小其影响范围),尽量不要发布过多的SSID! 3Wi-Fi主要技术参数——频段(1)n频段:两个主要频段2.4GHz,5GHz频段l2.4GHzØ中国开放了13个信道( 2.402~2.483 GHz),但北美只开放11个信道,所以建议只使用1~11信道Ø适用协议:802.11b / g / n,其中802.11n支持双频工作Ø2.4GHz是ISM频段(工业/科学/医学用频段,Industrial Scientific and Medical Band)中的一段,各国都开放,因此许多无线技术都采用该频段(主要有:微波炉、蓝牙和ZigBee、Wi-Fi、车库门控制器、无绳、无线鼠标、一些无线家用设备)ü2.4GHz频段上存在许多非Wi-Fi的干扰源ü子信道划分间隔是5MHz,Wi-Fi的工作频宽是22MHz,所以相邻信道的Wi-Fi信号之间有干扰,必须至少间隔5个子信道才相互无干扰 4Wi-Fi主要技术参数——频段(2)n频段:两个主要频段2.4GHz,5GHz频段(续1)l5GHz:中国开放了5.8GHz和5.1GHz两个频段Ø5.8GHz(5.725~5.850GHz)频段:含5个互不干扰的子信道(149,153,157,161,165),也属于ISM频段Ø5.1GHz(5.150~5.350GHz)频段:含8个互不干扰的子信道(36,40,44,48,52,56,60,64)Ø适用协议:802.11a / n / ac,其中802.11n支持双频工作上图是美国5GHz频段的信道划分;中间的频段,中国尚未开放。

      5Wi-Fi主要技术参数——频段(3)n频段:两个主要频段2.4GHz,5GHz频段(续2)l2.4GHz和5GHz频段Ø无线信号衰减公式:Los=32.4+20lg(F)+20lg(R)ü其中:Los(dB)是衰减,F(MHz)是频率,R(km)是距离ü所以:2.4GHz的衰减慢,穿墙性能好;5GHz的衰减快,穿墙性能差Ø最早的802.11a / b,分别工作在5GHz和2.4GHz,但考虑到覆盖能力,之后主要在2.4GHz频段发展直到802.11n开始追求高速率,才又转向5GHz发展ü穿墙性能好,意味着覆盖范围大,但同时也意味着接受干扰源的范围大l其它频段Ø60GHz:802.11ad(WiGig),最高可达7Gbps,覆盖距离只有几米,一般用于邻近设备间的超高速传输Ø470~710MHz:802.11af(White-Fi / 超级Wi-Fi),使用“在电视频率之间使用频率较低的白色空间”即为电视频道保留的缓冲频段,占用空间带宽与现有的广电频道带宽一致,速率可达426.7Mbps(6/7MHz)和568.9Mbps(8MHz)(采用MIMO+STBC技术,4空间流与4广电频道),覆盖距离可达1.6公里,缺点是需要广电放开该频段Ø900MHz:802.11ah(Wi-Fi HaLow / Sensor-Fi),使用900MHz(非电视空白频段),速率为100kbps,覆盖距离为1公里,低功耗,用于WSN(无线传感器网络,Wireless Sensor Networks)和IoT(物联网,Internet of Things) 6Wi-Fi主要技术参数——速率(1)n关联速率和实际吞吐量l以下描述的都是Wi-Fi的关联速率l在实际传输时,由于有Beacon帧(信标)类的短报文、传输延迟、竞争避让等因素,最大的有效吞吐量只有关联速率的50%!l2、3个设备以最大关联速率发送数据时,整个无线网络利用率最高;设备数量再增加,无线网络总体的吞吐量会急速下降!n802.11:只有1、2Mbps两种速率l采用FHSS(跳频扩频,Frequency Hopping Spread Spectrum)和DSSS(直接序列扩频,Direct Sequence Spread Spectrum)技术,发送频率为1MSps,即每秒发送1M个 Symbol(符号)lSymbol为11bit的Barker码Ø采用BPSK(二进制相移键控,Binary Phase Shift Keying)编码方式,此时每个Symbol代表1bit,速率为1MbpsØ采用QPSK(正交相移键控,Quadrature Phase Shift Keying)编码方式,此时,每个Symbol代表2bit,速率为2Mbpsn802.11b:共4种速率,增加5.5、11Mbps两种速率,向下兼容802.11l采用HR-DSSS(高速直接序列扩频,High Rate Direct Sequence Spread Spectrum),发送频率提高到1.375MSpslSymbol为8bit的CCK(补码键控,Complementary Code Keying)码Ø采用4序列时,加上四种相位调制,每个Symbol代表4bit,速率为5.5MbpsØ采用64序列时,加上四种相位调制,每个Symbol代表8bit,速率为11Mbps 7Wi-Fi主要技术参数——速率(2)n802.11a/g:支持6、9、12、18、24、36、48、54Mbps八种速率;802.11g向下兼容802.11b,共12种速率。

      l采用OFDM(正交频分复用,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术Ø总频宽20MHzØ划分成64个子载波ü前6个、后5个作为保护ü中间1个DC不工作ü实际工作有52个子载波,其中4个用作导频(PS,Pilot Signal),48个传数据Ø工作周期为4μsü1÷20MHz=0.05μsü0.05×64=3.2μsü3.2+0.8=4μs,其中0.8μs为循环前缀(CP,Cyclic Prefix),用于保护,称为GI(保护间隔,Guard Interval) 8Wi-Fi主要技术参数——速率(3)n 调制方式(Modulation)编码效率(Coding rate)数据速率(Rate)BPSK1/26MbpsBPSK3/49MbpsQPSK / 4-QAM1/212MbpsQPSK / 4-QAM3/418Mbps16-QAM1/224Mbps16-QAM3/436Mbps64-QAM2/348Mbps64-QAM3/454Mbps 9Wi-Fi主要技术参数——速率(4)n802.11n引入了更多的无线参数l双频工作,在2.4GHz和5GHz采用相同的参数l用MCS(调制和编码策略,Modulation and Coding Scheme)值标识一组参数集l引入信道绑定技术,频宽可从20MHz扩展到40MHz(详见后)l子载波数:20MHz有52个子载波,40MHz有108个子载波l编码效率:最高支持5/6l引入MIMO技术,可用多空间流(spatial streams)同时传输数据(详见后)l引入短保护间隔(Short GI),从标准的0.8μs缩短为0.4μs,工作周期为3.6μsØ无线传输存在多径效应,即通过不同途径的传输时延不同Ø为防止前后两个Symbol间产生干扰,需要通过GI进行保护Ø多径效应明显时不建议使用Short GIØ由设备和终端协商,不用设定l计算示例(以450Mbps为例):(6bit× 5/6 ×108÷3.6μs)×3=450MbpsMCS IndexSpatial streamsModulation typeCoding rateGI = 800nsGI = 400ns20MHz40MHz20MHz40MHz01BPSK1/26.513.57.215.011QPSK1/213.027.014.430.021QPSK3/419.540.521.745.03116-QAM1/226.054.028.960.04116-QAM3/439.081.043.390.05164-QAM2/352.0108.057.8120.06164-QAM3/458.5121.565.0135.07164-QAM5/665.0135.072.2150.082BPSK1/213.027.014.430.092QPSK1/226.054.028.960.0102QPSK3/439.081.043.390.011216-QAM1/252.0108.057.8120.012216-QAM3/478.0162.086.7180.013264-QAM2/3104.0216.0115.6240.014264-QAM3/4117.0243.0130.0270.015264-QAM5/6130.0270.0144.4300.0163BPSK1/219.540.521.745.0173QPSK1/239.081.043.390.0183QPSK3/458.5121.565.0135.019316-QAM1/278.0162.086.7180.020316-QAM3/4117.0243.0130.0270.021364-QAM2/3156.0324.0173.3360.022364-QAM3/4175.5364.5195.0405.023364-QAM5/6195.0405.0216.7450.0244BPSK1/226.054.028.860.0254QPSK1/252.0108.057.6120.0264QPSK3/478.0162.086.8180.027416-QAM1/2104.0216.0115.6240.028416-QAM3/4156.0324.0173.2360.029464-QAM2/3208.0432.0231.2480.030464-QAM3/4234.0486.0260.0540.031464-QAM5/6260.0540.0288.8600.0321BPSK1/2N/A6.5N/A7.2802.11n关联速率表 10Wi-Fi主要技术参数——速率(5)n802.11ac进一步扩展l调制方式:增加256-QAMl信道绑定:频宽为20MHz、40MHz、80MHz、80+80MHz(非连续信道绑定)、160MHz(详见后)l子载波数:20MHz有52个,40MHz有108个,80MHz有234个,160MHz和80+80MHz都有468=234×2个lMIMO:空间流数量可达8条(详见后)l计算示例(以1.3Gbps为例):(8bit ×5/6×234÷3.6μs)×3=1300Mbpsn小结l关联速率由设备与终端自动协商得到,与支持能力和无线环境确定l评价指标主要是支持的频段,以及各频段支持的空间流数量l可在设备侧配置的与速率相关的参数:频宽l主要提速手段:增加频宽和空间流数量Ø调制方式目前最高能达到1024-QAM(10bit),编码效率最高能达到5/6,提升空间已经很小(802.11ac的MCS9和802.11n相对MCS7仅提升1/3)MCS indexModulation typeCoding rateGI = 800nsGI = 400ns20MHz40MHz80MHz160MHz20MHz40MHz80MHz160MHz1 Spatial StreamData Rate(Mbps)0BPSK1/26.513.529.358.57.215.032.565.01QPSK1/213.027.058.5117.014.430.065.0130.02QPSK3/419.540.587.8175.521.745.097.5195.0316-QAM1/226.054.0117.0234.028.960.0130.0260.0416-QAM3/439.081.0175.5351.043.390.0195.0390.0564-QAM2/352.0108.0234.0468.057.8120.0260.0520.0664-QAM3/458.5121.5263.3526.565.0135.0292.5585.0764-QAM5/665.0135.0292.5585.072.2150.0325.0650.08256-QAM3/478.0162.0351.0702.086.7180.0390.0780.09256-QAM5/6N/A180.0390.0780.0N/A200.0433.3866.72 Spatial StreamData Rate(Mbps)0BPSK1/213.027.058.5117.014.430.065.0130.01QPSK1/226.054.0117.0234.028.960.0130.0260.02QPSK3/439.081.0175.5351.043.390.0195.0390.0316-QAM1/252.0108.0234.0468.057.8120.0260.0520.0416-QAM3/478.0162.0351.0702.086.7180.0390.0780.0564-QAM2/3104.0216.0468.0936.0115.6240.0520.01040.0664-QAM3/4117.0243.0526.51053.0130.0270.0585.01170.0764-QAM5/6130.0270.0585.01170.0144.4300.0650.01300.08256-QAM3/4156.0324.0702.01404.0173.3360.0780.01560.09256-QAM5/6N/A360.0780.01560.0N/A400.0866.71733.33 Spatial StreamData Rate(Mbps)0BPSK1/219.540.587.8175.521.745.097.5195.01QPSK1/239.081.0175.5351.043.490.0195.0390.02QPSK3/458.5121.5263.3526.565.0135.0292.5585.0316-QAM1/278.0162.0351.0702.086.7180.0390.0780.0416-QAM3/4117.0243.0526.51053.0130.0270.0585.01170.0564-QAM2/3156.0324.0702.01404.0173.3360.0780.01560.0664-QAM3/4175.5364.5N/A1579.5195.0405.0N/A1755.0764-QAM5/6195.0405.0877.51755.0216.7450.0975.01950.08256-QAM3/4234.0486.01053.02106.0260.0540.01170.02340.09256-QAM5/6260.0540.01170.0N/A288.9600.01300.0N/A4 Spatial StreamData Rate(Mbps)0BPSK1/226.054.0117.0234.028.960.0130.0260.01QPSK1/252.0108.0234.0468.057.8120.0260.0520.02QPSK3/478.0162.0351.0702.086.7180.0390.0780.0316-QAM1/2104.0216.0468.0936.0115.6240.0520.01040.0416-QAM3/4156.0324.0702.01404.0173.3360.0780.01560.0564-QAM2/3208.0432.0936.01872.0231.1480.01040.02080.0664-QAM3/4234.0486.01053.02106.0260.0540.01170.02340.0764-QAM5/6260.0540.01170.02340.0288.9600.01300.02600.08256-QAM3/4312.0648.01404.02808.0346.7720.01560.03120.09256-QAM5/6N/A720.01560.03120.0N/A800.01733.33466.7802.11ac关联速率表(到4条空间流) 11Wi-Fi主要技术参数——频宽n信道绑定(Channel Bonding)l802.11n开始引入,指成倍提升频宽,在实际操作中即同时占用相邻信道l802.11n支持20MHz和40MHz两种频宽Ø2.4GHz只有3个(互不干扰的)信道,只支持40MHz(有时写成HT40,High Throughput),所以802.11n最高只支持40MHzü实际操作中,2.4GHz频段的干扰已经十分严重,强烈建议设置只启用20MHz,不启用信道绑定功能Ø5.8GHz有5个信道,支持2个40MHz;5.1GHz有8个信道,支持4个40MHzØ40MHz分主信道和副信道,显示为1+5,11-7,149+153……l802.11ac支持更高的80MHz和160MHz频宽Ø5.8GHz有5个信道,支持1个80MHz,不支持160MHzØ新开放的5.1GHz有8个信道,支持1个160MHz或2个80MHzØ同样区分主、副40MHz信道Ø有些5GHz不能提供连续的160MHz,所以有80+80MHz(非连续信道绑定)模式,但实际使用比160MHz复杂得多,效率也低 12Wi-Fi主要技术参数——空间流数量nMIMO(多入多出,Multiple-Input Multiple-Output)lMIMO采用空间复用技术,将数据分割成多个平行的数据子流并同过多副天线同步传输;为了避免被切割的信号不一致,在接收端也采用多个天线同时接收,根据时间差的因素将分开的各信号重新组合,还原出原本的数据。

      传输效率与数据子流(空间流)数量成正比Ø与天线分集技术不同:天线分集技术是通过多副天线传输相同数据,在接收端接收后加以组合,通过分集增益抗信道衰落l802.11n协议最多支持4条空间流;802.11ac协议最多支持8条空间流Ø实际上,为了避免不同空间流之间的相互干扰,设备复杂度与空间流的数量成级数增长Ø市场上的802.11n设备最多支持3条空间流,802.11ac wave2的设备有支持4条空间流的Ø市场上的大部分终端只支持1条空间流,高端的笔记本内置无线网卡能支持2条空间流,只有MAC设备和高端外置无线网卡支持3条空间流n802.11ac wave2最大的特点是支持MU-MIMO(多用户多入多出,Multi-User Multiple-Input Multiple-Output),能进一步提高无线网络的利用率l相对的,普通的MIMO也被称为SU-MIMO(单用户多入多出,Single-User Multiple-Input Multiple-Output)lWi-Fi是时分系统,终端支持的空间流数量较少,会降低无线网络的利用率!l若能同时与多个用户通信,就充分利用设备的多空间流,提高无线网络的利用率! 13Wi-Fi主要技术参数——MU-MIMOnMU-MIMO(多用户多入多出,Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)lMU-MIMO的技术实现描述:Ø上行MU-MIMO:不同终端使用相同的时频资源进行上行发送。

      ü终端侧基本不需要做改动ü设备侧需要识别各终端并加以区隔,避免干扰Ø下行MU-MIMO:设备使用相同的时频资源向不同终端进行下行发送ü终端侧通过消除/零陷(Zero Forcing)算法,分离不同发送给不同终端的数据流ü也可以通过在设备侧采用波束赋形(BF,Beam forming)的方法,提前分离不同用户的数据流,从而简化设备侧的操作l目前只有高通推出了支持MU-MIMO的802.11ac wave2芯片Ø必须支持MU-TxBFü802.11n中定义了几种BF的方式,分显式(终端侧需要向设备侧反馈信息)和隐式两大类;但不强制要求支持BF,基本相互间基本无互通性ü802.11ac定义了一个闭环的显式TxBF方法,并在此基础上支持MU-TxBF,即在终端侧反馈信息的基础上,设备侧就有可能将发送信号集中指向终端,进一步也能同时把不同的发送信号分别集中指向不同终端Ø目前只实现了下行MU-MIMO,实测无线网络传输效率提高了约50%! 14Wi-Fi的其它知识——Wi-Fi“穿墙”nWi-Fi“穿墙”的基本原理l无线电波呈现“波粒二象性”:低频时(如信号)更多体现波动性,能绕过障碍物;高频时(如Wi-Fi信号)更多体现粒子性,通过反射绕过障碍物。

      l选择AP摆放位置的依据:未必越近越好,最主要的是有好的Wi-Fi通道!nWi-Fi“穿墙”能力l右表是2.4GHz信号对一些介质的插入损耗(Penetration loss)特征值Ø从上到下分别是:玻璃、薄木板、厚木板、门、混凝土墙Ø第二列是样本编号(即这些介质其实是有自身参数的,比如:厚度)Ø后两列分别是VP(垂直极化波,vertical polarization)和HP(水平极化波,horizontal polarization)的插入损耗l其它严重影响Wi-Fi信号的介质:金属(含钢筋的承重墙)、水(含水70%的人体)n发射功率与接收灵敏度l国家规定,室内AP的发射功率为100mW(20dBm),室外AP的发射功率为500mW(27dBm)l接收灵敏度:每个无线设备都有一个接收灵敏度S,只能接收到信号强度高于S的信号具体参见Mohammed, Y. E., A. S. Abdallah, and Y. A. Liu. "Characterization of indoor penetration loss at ISM band." Environmental Electromagnetics, 2003. CEEM 2003. Proceedings. Asia-Pacific Conference on. IEEE, 2003l终端侧的发射功率与接收灵敏度一般无法调整;要扩大AP设备的覆盖范围,必须同时增加设备的发射功率并提高其接收灵敏度l高增益天线不是把WiFi信号增强了,而是把它定向集中发射/接收 15Wi-Fi的其它知识——AP/AC和SSIDn“胖”/“瘦”APl最早的AP都是能独立工作的,但相互之间无法协调(比如:工作信道等)。

      l有厂商将其管理功能上移至一个管理设备,AP仅负责无线接入和二层数据处理功能Ø一般把这种功能简化、不能独立工作的AP称为“瘦AP”或“集中控制型AP”,把管理“瘦AP”的设备称为AC(AP Controller,AP控制器)Ø对应的,把功能齐备、能独立工作的AP称为“胖AP”lAC+瘦AP的组网架构,适用于AP较多的场景AC能统一管控、配置各个瘦AP,瘦AP可以做到即插即用(相关参数都可以从AC处获取)其缺点是,AC基本只能管理同厂商的瘦AP,且组网成本较高l市场上的家用无线路由器都是“胖AP”lSSID(服务集标识,Service Set Identifier)l将一个无线局域网分为不同的子网络,各子网络可以提供不同的业务l不宜发布过多的SSID,维护每个SSID都需要一定指令,会占用无线资源l多AP情况下,不同AP可发布相同的SSID,也可发布不同的SSID两种方式的主要区别在于Wi-Fi终端在AP间漫游时的切换ü相同SSID时的切换相对较快,但用户一般分不清终端关联到了哪个APü不同SSID时基本不能自动切换,需要手工切换,但用户能完全知道由哪个AP提供业务l在用户无特殊要求时,优选配置相同SSID。

      16Wi-Fi的其它知识——工作模式n工作模式:桥接 / 路由l考虑到今后业务的发展,建议优选桥接模式桥接模式路由模式AP管理地址手工配置,与上级设备DHCP地址段不同通过DHCP从上级设备获取Wi-Fi终端地址通过DHCP从上级设备获取(桥接AP对于Wi-Fi终端透明)由AP通过DHCP分配,地址段与上级设备DHCP地址段不同多AP情况多AP管理地址段不同多AP的DHCP地址段不同优点l多AP接入时,同属一个网段,局域网应用不受限制l终端在AP间漫游后地址不变l即插即用lAP的管理地址不易遗忘缺点l如果通过桥模式直接接入家庭网关,接入设备数有限制l需要预先规划AP的管理地址,并记录保存lAP的DHCP地址段可能和上联设备有冲突(有的AP支持上联冲突检测,但多AP接入还是有冲突可能)l多AP接入时,局域网应用受到限制l终端在AP间漫游后需重新获取地址,地址会变化 17Wi-Fi主流产品n设备类:AP/无线路由器l目前主流产品是802.11n/ac wave1双频设备,已有支持802.11ac wave2的设备问世l高档产品无线侧支持3空间流,有线侧支持千兆,如:网件(NETGARE)的R6250以上,普联(TP-LINK)的TL-WDR7500以上,苹果(APPLE)的AirPort Extreme等l中档产品无线侧支持2空间流,有线侧支持百兆,如:华三(H3C)的MAGIC B1(本次推荐产品),华为的荣耀路由(WS831),网件的R6100,普联的TL-WDR5600,极科极客的极路由3(HC5861),苹果的AirPort Express等l除了上联为以太网外,还有其它上联方式的AP:ØPLC(电力线通信,Power Line Communication)ØWi-Fi上联,即Wi-Fi中继(Repeater),有些AP也能配置成Wi-Fi中继模式n终端类:l智能:Ø绝大部分支持1空间流,如:小米,三星(SAMSUNG)的Galaxy S4,苹果的iPhone 6;Ø有些支持2条空间流,如:三星的Galaxy S5,苹果的iPhone 6slPAD:Ø大部分支持1空间流;苹果的iPad支持3空间流l网卡Ø笔记本内置网卡:大部分支持1空间流;Intel的7260、7265、8260等支持2空间流Ø台式机内置网卡(PCI接口):华硕(ASUS)的PCE-AC66 / PCE-AC68支持3空间流Ø外置网卡(USB接口):网件的A6200,友讯(D-Link)的DWA-182,华硕的USB-AC55,普联的TL-WDN6200,EDUP的EP-AC1610支持2空间流;友讯的DWA-192支持3空间流(以上都是USB3.0接口) 18家庭组网和安装原则n光缆入户l尽可能将光缆布放入户,且应尽量利用已有的入户暗管l入户后的光缆应敷设至家庭线缆汇聚点,并缆汇聚点安装家庭网关设备Ø如用户住宅内无线缆汇聚点,应在适当位置,并在征得用户同意的情况下创建线缆汇聚点n室内组网l应充分利用住宅内现有的家庭信息箱l对住宅内已有家庭布线不合理的情况应进行适当调整:按星型结构汇聚至线缆汇聚点l网络设备上联方式的选择原则:1.优先使用网线!2.若无网线资源也不愿敷设明线的话,可以考虑以下方式,但要注意其场景、性能和价格:a)有同轴电缆资源的可以采用EOC设备(即有线电视接头处)b)若仅为了解决Wi-Fi覆盖的可以考虑直接用Wi-Fi中继c)有市电电源的可以采用PLC设备n设备安装l尽量用FTTH接入终端设备的多端口满足家庭网络的业务需求Ø如需端口扩展,应优先采用多端口千兆交换机,也可利用多端口AP的交换功能l如PON上行的网关设备不安装在家庭信息箱内或固定在墙上,应采用光纤面板插座并通过光跳纤连接终端设备,避免因终端经常移动损坏光缆接头。

      n设备电源l网络设备安装处应尽可能具备220伏市电电源插座或引入市电电源l若某些网络设备无法就近接入市电电源,则可利用PoE为其供电Ø用于PoE供电的线缆(网线)应为五类及以上标准的对称电缆,其性能应符合《中国电信上海公司基于FTTH的反向 PoE产品技术规范V2.0》中的线缆技术要求 19家庭组网方案——总体架构n方案设计l宜在装修的家庭内部弱电网络规划设计阶段进行设计,网络布线方法参见《基于光纤入户的家庭装修布线指导手册》l对于已完成装修及家庭内部弱电网络部署的家庭,只能在已有信息点的基础上进行调整或增加,应尽可能达到用户预期效果l包括有线组网和无线(Wi-Fi)组网,需要从经济、性能、美观等多方面去平衡n总体架构l采用星形架构:各类信息点的线缆应单独敷设至线缆汇聚点l家庭信息箱:Ø在外部引入光缆和家庭线缆汇聚点处应安装新型的家庭信息箱(参见《家庭信息箱产品技术规范》)Ø如果是多层房型,各层还可以安装分信息箱,汇聚本层线缆以及垂直走向的线缆Ø家庭信息箱箱体不宜过小,结构尺寸应不小于:外形尺寸330mm(高)×480mm(宽)×135mm(深);底盒尺寸300mm(高)×450mm(宽)×120mm(深)Ø家庭信息箱内需安装能同时为多台设备供电的220伏电源插座,引入家庭信息箱内的电源应具有交流输出漏电短路保护功能,并确保有可靠的接地Ø家庭信息箱需具备一定的自然通风散热功能l汇聚设备(家庭网关、千兆交换机、AC设备)均部署在家庭信息箱或线缆汇聚点Ø其中,千兆交换机还可以部署在分信息箱 20家庭组网方案——Wi-Fi设备部署方案nWi-Fi设备部署方案lAP布放策略Ø用户的Wi-Fi需求主要有两大类:以Wi-Fi覆盖为主;以Wi-Fi性能为主Ø以Wi-Fi覆盖为主的区域,可以按单AP覆盖单层100平方米的范围来估计AP数量。

      布放策略是:ü各层AP分别部署;各层AP位置尽量上下错开ü单层单AP时放中间,双AP时放两头,三AP时一直线,四AP时放四角……尽量不要有与AP隔二堵墙的区域Ø如果以Wi-Fi性能为主,必须在主要上网区域内部署双频AP才能保证性能ü要求与AP间最好不要有障碍物lAP尽量布放在中央开阔处l需要根据实际情况,包括:信息点的位置、具体房型、用户现有设备等,再做调整n信息点设置方案l一般设置要求如下:ü在住宅内的各个房间及功能区域均有独立的数据信息点和语音信息点ü在有可能安装电视机的房间内(最好是安装电视机的墙上)有单独信息点l对于装修已完成且信息点不充分的住宅,应根据用户业务需求,因地制宜地扩充信息点 21家庭组网方案——Wi-Fi网络参数的配置方案nWi-Fi网络参数的配置方案l组网模式:以胖AP模式为主Ø如果需要的AP数量较多,可以考虑采用AC+瘦AP的模式,需增加AC设备l接入模式:尽量采用桥接模式,特别是AC+瘦AP的模式中必须采用桥接模式l地址规划Ø桥接模式:需要规划AP的管理地址要求各AP的管理地址互不相同,且与网关的分配地址段不同ü家庭网关的IP地址一般为192.168.1.1,分配给Wi-Fi终端的地址为192.168.1.xüAP的管理地址可以依次规划成192.168.100.1、192.168.100.2……Ø路由模式下:需要规划AP的DHCP地址段。

      ü家庭网关的IP地址一般为192.168.1.1,分配给AP的管理地址为192.168.1.xüAP的DHCP地址段就可以依次规划成192.168.2.1、192.168.3.1……,子网掩码为255.255.255.0l信道分配Ø2.4GHz:手工配置信道,在1、6、11中选择Ø5GHz:可由AP设备自行选择lSSID:可根据用户要求自行设定,优选配置相同SSID;尽量不要配置中文SSIDl功率:AP的功率配置成适中即可 22家庭组网方案-典型房型示例n典型房型是个三房二厅二卫的中等户型n图中的信息点能较充分地满足电信业务的需求l接口在每个房间和客厅都有;l网线接口在每个房间和客厅都有,可用于有线接入和Wi-Fi接入(在网线接口附近安装AP),特别是在整个房间的中央开阔处部署AP最佳的位置也有网线接口;lIPTV接口在每个房间和客厅、餐厅都有,上海电信的IPTV与上网必须分2个接口,所以在每个可能安装电视机的墙上都应该留有IPTV接口特别是餐厅,也是有安装电视机需求的,容易被忽略n实际部署时:l如果是新装修的情况,尽量按照此方案部署信息点,信息点充足才能保证使用电信业务受到的限制少l如果是已装修的情况,需要在现有网络下改造时,那么就需要根据实际情况,对照图中的示例,确认已有的信息点,增加必要的信息点,以满足有线上网、Wi-Fi接入和IPTV的需求 。

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