无线宽带校园解决方案

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1、无线宽带校园解决方案无线宽带校园解决方案无线宽带校园解决方案目录1前言31.1项目背景31.2项目环境31.3业务需求42无线MESH技术介绍43方案设计63.1总体方案63.2无线方案设计73.2.1链路预算7u回传链路预算7u接入链路预算83.2.2无线带宽预算103.2.3覆盖规划113.2.4回传规划124主设备技术规格144.1室外型系列化AP技术规格144.2B系列室外型大功率无线MESH路由器技术规格154.3网络管理平台GM200-256技术规格175设备清单19无线宽带校园解决方案1前言1.1项目背景随着通信以及信息技术的发

2、展,互联网在人们的生活和工作中扮演了越来越重要的作用。传统的宽带校园采用的是有线方式的接入方案,无法满足人们随时随地上网的需求。本文介绍了**x公司针对**大学的无线宽带设计方案,可以很好的解决这一问题。1.2项目环境**大学学生宿舍楼需要覆盖的共有14栋,分别是1舍、2舍、3舍、4舍、5舍、6舍、7舍、8舍、9舍、10舍、11舍、12舍、13舍、20舍。中间兰色建筑为食堂,该处提供有线落地点。具体分布情况如下图所示:图1.1**大学宿舍区平面示意图第20页共20页无线宽带校园解决方案1.1业务需求**大学学生宿舍无线宽带需求如下:u为每个学

3、生提供512kbps的业务带宽u针对用户提供集中认证和流量控制u保证宿舍楼内有良好的无线信号覆盖2无线MESH技术介绍无线MESH是一种节点可任意移动、拓扑结构高度动态变化、没有预设基础网络的无线网络技术。MESH严格讲只是一种网络组织结构,可以基于多种无线技术,甚至包括3G无线技术,但目前业界主要指基于WiFi的MESH产品,它可扩展无线局域网形成无线城域网。多跳功能。如下图,假设只有相邻节点间可达。在传统网络中,将只能在相邻节点间通讯,但在无线网状网中,节点A可以通过节点B和C的跳接功能与节点D通讯。借助多跳功能,MESH可以把WiFi的

4、单点覆盖扩充到区域覆盖,大大提高其应用范围。目前,业界高性能产品一般能实现5~9跳。MESH的跳接功能在MAC层实现,无需上层应用层参加,性能优越。节点A节点B节点C节点D图2.1多跳示意图网状拓扑结构。如下图。传统的无线网络结构如图b,属于树状结构,有父子关系,每个节点只与它直接有父子关系的节点联系,父节点故障将导致其所有子节点无法正常工作。MESH拓扑结构如图a,没有父子关系,只要在无线发射功率可及范围之内的节点都可以直接通讯,一个节点故障只会影响到与它相关的无线链路,其它链路可照常通讯。这种网络的一个显著特点就是可靠性高。但其最大挑战来

5、自过于复杂的网络结构导致路由协议非常复杂,特别是在无线环境中,节点具有移动性,而且无线环境瞬息万变,节点发射功率也经常调整,导致网络拓扑结构变化非常频繁,路由协议必须能管理这种快速变化,使任一时刻任意两点间通讯都能找到最佳路径。第20页共20页无线宽带校园解决方案BABCDEFAFCED图a图b图2.2两种无线网络拓扑结构自组织能力。无线网状网不依赖中心站的集中控制,只要节点间可达,就可以构成网络,无需事先规划,无需外部参与,各节点自己可以自行组织形成网络,而且可以随着环境变化而自适应调整。自修复。当一个网络中的一个节点故障时,一方面其它节点

6、会自动调整路由,不会让后续数据走已发生故障的无线链路,另一方面,相邻节点会自适应加大发射功率提高覆盖范围,完成无线网络的自修复功能。以图2.2中图a为例,如F节点发生故障,则网络自修复后会形成如下拓扑结构:ABCDEF图2.3自修复后的拓扑结构自平衡。在无线网状网中,由于一个节点与多个相邻节点存在无线链路连接,导致任意两个节点间通讯的可达路径众多,如图2.2图a中节点E和节点B之间,两跳以内的路径就包括:E—A—B、E—F—B、E—D—C—B、E—D—F—B、E—F—A—B、E—F—C—B、E—A—F—B七条。为了使整个网络的通讯带宽容量最大

7、,每个节点具有自平衡的能力,能根据数据目的地和各前向路由中拥塞情况选择最佳路径发送。第20页共20页无线宽带校园解决方案分布式控制。为实现节点间相互通讯,无线网状网需要众多控制功能,如认证、无线资源安排、路由发现等,这些工作在传统网络中都是通过中心控制节点完成的,但在无线网状网中没有中心控制节点,这些工作必须由各节点或节点间自行完成,设计的控制流程与传统无线网络存在很大区别。如下图所示:图b为传统网络,节点A和节点E认证工作都与中心节点F直接交互;但在图a网状网网络中,节点A认证与其相邻节点进行,如图中的B,节点E认证也与其相邻节点进行,如图

8、中的B和D,而B和D对A和E的认证信息必须事先从节点F获得。ABCDEFABCDEF图b图a图2.4两种控制流程1方案设计1.1总体方案无线宽带校园包括两个子系统,

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