Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методические указания и индивидуальные задания для самостоятельной работы по дисциплине Основы технологии сети Интернет

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.08.2026
Размер:
267 Кб
Скачать

11

Характеристики используемых антенн приведены в таблице 2.5.

 

 

 

Таблица 2.5

 

Характеристики антенн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR ANT 4941

AIR ANT5135D-R

 

 

 

 

 

Рабочий диапазон, ГГц

 

2,402 – 2,495

5,150 – 5,850

 

 

 

 

 

 

Коэффициент усиления,

 

2,2

3,5

 

дБи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Клиентское устройство Cisco Aironet AIR-PI21AG-A-K9

Cisco Aironet – комбинированная 802.11a/b/g клиентская радиокарта формата PCI (рис. 2.3). Беспроводной адаптер формата PCI, работающий в сетях стандарта 802.11a/b/g, обеспечивает высокоскоростную связь до 54 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Рис. 2.3 Внешний вид клиентского адаптера AIR-PI21AG Компактное исполнение и 2-х метровый антенный кабель дают

существенную гибкость при установке адаптера в малогабаритные устройства.

Клиентские радиокарты работают с точками доступа серий Cisco Aironet 1100, 1200, и 1300.

Частотные поддиапазоны:

от 2,40 до 2,4897 ГГц;

от 5,15 до 5,35 ГГц (FCC UNII 1 и UNII 2 , ETSI);

12

от 5,725 до 5,85 ГГц (FCC UNII 3 ETSI).

Поддерживаемые скорости: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с.

Предобразование сигнала:

для стандарта 802.11g: DSSS и OFDM; для стандарта 802.11a: OFDM.

Модуляция: при использовании DSSS: DBPSK - 1 Мбит/с; DQPSK – 2 Мбит/с; CCK – 5.5 и 11 Мбит/с.

при использовании OFDM: BPSK – 6 и 9 Мбит/с; QPSK – 12 и 18 Мбит/с; 16-QAM – 24 и 36 Мбит/с; 64-QAM – 48 и 54 Мбит/с.

Необходимый уровень сигнала на входе приемного устройства для обеспечения соответствующей скорости передачи указан в таблице 2.6.

 

 

 

 

Таблица 2.6

Необходимый уровень сигнала на входе приемного устройства

 

 

 

 

802.11g

802.11a

802.11a

–94 дБм – 1 Мбит/с

5150 до 5250 МГц

5250 до 5350 МГц

 

–93 дБм – 2

Мбит/с

–87 дБм – 6

Мбит/с

–89 дБм – 6 Мбит/с

 

–92 дБм – 5.5

Мбит/с

–87 дБм – 9

Мбит/с

–89 дБм – 9 Мбит/с

 

–86 дБм – 6

Мбит/с

–87 дБм – 12

Мбит/с

–89 дБм – 12 Мбит/с

 

–86 дБм – 9

Мбит/с

–87 дБм – 18

Мбит/с

–85 дБм – 18 Мбит/с

 

–90 дБм – 11

Мбит/с

–82 дБм – 24

Мбит/с

–82 дБм – 24 Мбит/с

 

–86 дБм – 12

Мбит/с

–79 дБм – 36

Мбит/с

–79 дБм – 36 Мбит/с

 

–86 дБм – 18

Мбит/с

–74 дБм – 48

Мбит/с

–74 дБм – 48 Мбит/с

 

–84 дБм – 24

Мбит/с

–72 дБм – 54

Мбит/с

–72 дБм – 54 Мбит/с

 

–80 дБм – 36

Мбит/с

 

 

 

 

–75 дБм – 48

Мбит/с

 

 

 

 

–71 дБм – 54

Мбит/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Антенна 2,4/5 ГГц с коэффициентом усиления 1 дБи, подключенна двух метровым кабелем. Затухание в кабеле 0,23 дБ/м.

Выходная мощность передающего устройства для стандартов 802.11b и 802.11g от 1 мВт до 100 мВт, для стандарта 802.11а от 1 мВт до 40 мВт.

Поддерживаются стандарты WPA и WPA2, включая:

1)Средства аутентификации:

802.1X включая: Cisco LEAP, EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, и EAP-TLS ;

Фильтрация по MAC-адресу. 2) Шифрование:

AES;

TKIP;

40 и 128-бит WEP шифрование.

14

3 Индивидуальные задания для самостоятельной работы

Индивидуальные задания предусматривают выполнение студентами расчетов радиоканала для беспроводных локальных сетей построенных на оборудовании Cisco Aironet, характеристики которого даны во второй главе. Задания содержат: общие для всех исходные данные, соответствующие расположению оборудования в учебной лаборатории кафедры ТЭОД; индивидуальные задания, исходные данные для которых определяются порядковым номером студента в списке группы.

3.1Расчет радиоканала для беспроводной одноранговой сети

3.1.1Взаимодействуют две рабочие станции. Технические характеристики беспроводного клиентского адаптера рабочей станции даны в разделе 2.2:

РПД =20 дБм и 0 дБм; LПД = (0.23 дБ/м * 2 м)=0.46 дБ; GПД =1 дБи;

GПМ =1 дБи; LПМ =0.46 дБ.

 

3.1.2 Выполнить расчет характеристик

радиоканала между

взаимодействующими рабочими станциями. Рассчитать по формуле (1.3.)

уровень сигнала на входе приемника.

Расстояние между

рабочими

станциями 4 метра. Диапазон частот 2,4

ГГц Расчет выполнить для двух

значений мощности излучаемого сигнала 100 мВт и 1 мВт.

 

3.1.3 Выполнить индивидуальный для каждого студента расчет характеристик радиоканала между взаимодействующими рабочими станциями. Рассчитать по формуле (1.3) уровень сигнала на входе приемника при уровнях излучаемого сигнала 100 мВт, 1 мВт. Диапазон частот 2,4 ГГц. Расстояние между взаимодействующими рабочими станциями N метров, где

Nпорядковый номер студента в журнале.

3.2Расчет радиоканала для беспроводной сети с точкой доступа

3.2.1 Радиоканал между точкой доступа и рабочей станцией. Технические характеристики точки доступа даны в разделе 2.1: РПД =20 дБм и -1 дБм ; LПД=0,5 дБ; GПД=2,2 дБи. Технические характеристики беспроводного

15

клиентского адаптера рабочей станции даны в разделе 2.2: GПМ =1 дБи;

LПМ =0,46 дБ.

3.2.2Выполнить расчет характеристик радиоканала между точкой доступа и рабочей станцией по формуле (1.3). Расстояние между точкой доступа и рабочей станцией 2 метра, мощность сигнала излучаемого точкой доступа 100 мВт и 0,8 мВт. Диапазон частот 2,4 ГГц

3.2.3Выполнить индивидуальный для каждого студента расчет характеристик радиоканала между точкой доступа и рабочей станцией. Рассчитать по формуле (1.3) уровень сигнала на входе приемника при мощности сигнала излучаемого точкой доступа 100 мВт и 0,8 мВт. Диапазон частот 2.4 ГГц. Расстояние между точкой доступа и рабочей станцией N метров, где N порядковый номер студента в журнале.

3.3Расчет радиоканала между двумя точками доступа

3.3.1Радиоканал между двумя точками доступа. Технические характеристики точки доступа даны в разделе 2.1:

РПД =20 дБм и -1 дБм ; LПД =0.5 дБ; GПД =2,2 дБи; GПМ =2,2 дБи; LПМ =0,5 дБ.

3.3.2Выполнить расчет характеристик радиоканала между двумя точками доступа по формуле (1.3). Расстояние между точками доступа 2 метра Диапазон частот 2,4 ГГц Уровни излучаемого сигнала 100 мВт и 0,8 мВт.

3.3.3Выполнить. индивидуальный для каждого студента расчет характеристик радиоканала между двумя точками доступа . Рассчитать по формуле (1.3) уровень сигнала на входе приемника при уровнях излучаемого сигнала 100 мВт, и 0,8 мВт. Диапазон частот 2,4 ГГц. Расстояние между двумя точками доступа N метров, где N порядковый номер студента в журнале.

р

16

3.4Расчет по формуле Шеннона

3.4.1Для определения максимальной пропускной способности канала Шенноном получена формула (3.1):

C B log2 1 SNR ,

3.1

где: С - пропускная способность канала бит/сек; В - ширина полосы канала в Гц;

SNR (signal to noise ratio ) отношение сигнал/шум в разах.

Ширина полосы канала В=22 МГц в диапазоне 2,4 ГГц.

3.4.2 Выполнить расчет по формуле Шеннона (3.1) величины максимальной пропускной способности канала для индивидуального значения отношения сигнал/шум равного SNR=(N+10) дБ, где N соответствует порядковому номеру студента в журнале.

Примечание. Отношение сигнал/шум из дБ надо перевести в разы для расчета по формуле (3.1).

3.5Расчет по формуле Найквиста

3.5.1При многоуровневой передаче данных по каналу в отсутствии шумов, помех и искажений сигнала формула Найквиста имеет вид (3.2).

C 2B log2 M ,

3.2

где: С - пропускная способность канала в бит/сек; В - ширина полосы канала в Гц; (В=22 МГц в диапазоне 2,4 ГГц);

М - количество дискретных уровней сигнала (М-целое число).

При заданной ширине полосы канала, скорость передачи данных может быть

увеличена за счет увеличения

количества дискретных уровней сигнала М.

3.5.2 Выполнить

расчет по

формуле

Найквиста

(3.2)

величины

максимальной пропускной способности канала для значения М

равного 2

в степени K, где K

вычисляется в зависимости от порядкового номера в

журнале N. Для номеров с 1 по 8 K=N, для номеров c 9

по 16

K=(N – 8),

17

для номеров с 17 по 24 K= (N – 16), для номеров с 25 по 32 K=(N – 24)., для

номеров с 33 по 40 K=(N – 32).

 

 

3.5.3 По формуле Найквиста (3.2) определить требуемое

количество

дискретных

уровней сигнала М, для достижения значения максимальной

пропускной

способности канала

С, полученной в результате

расчета по

формуле Шеннона в задании номер

3.4.2.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Рошан П., Лиэри Дж. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. -М.: ИД «Вильямс», 2004. 294 с.

2.Рыбалко С. Беспроводные сети. -М.: СОМРТЕК, 2008. 186 с.

3.Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. -М.: ИД «Вильямс», 2003. 638 с.

4.http://www.cisco.com. Официальный сайт компании Cisco Systems.

5.Интернет университет. http://www.intuit.ru/department/network/wifi/

Курс “Беспроводные сети Wi-Fi “

Авторы: А.В. Пролетарский, И.В. Баскаков, Р.А. Федотов, А.В.Бобков, Д.Н. Чирков, В.А. Платонов

6.Интернет университет. http://www.intuit.ru/department/network/wifitnet /

Курс “Сети Wi-Fi. Компания TRENDnet “ Автор: И. Морозов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]