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文档简介

3G无线网卡技术指标3G网卡分为三个标准:移动TD-SCDMA,联通:WCDMA,电信:CDMA2000。价格在120350元之间的网卡速率多为3.1Mbps/1.8Mbp。这个好像说的是中国电信的吧,中国电信的CDMA3G标准分为几个版本:REV.0:下行2.4M,上行153.6K(该版本属于国外早期的CDMA3G标准,部分水货,早期3G产品,或者低端产品仍然使用该版本的芯片),REV.A:下行3.1M,上行:1.8M(此版本为目前国内中国电信的3G标准版本,兼容REV.0版),REV.B:下行9.3M,上行不详(该版本属于中国电信下一步的演进版本,目前已在个别地市搭建实验网络)。接收通道灵敏度参数的获得:这个好像需要进入到终端的工程模式下可看到,一般情况下不公开,无线上网卡的更不清楚。主频参数的获得:CDMA网络的频段是:800MHZ和1900MHZ 。 VID和PID是指:USB设备的VID和PID分别是指 Vendor ID(生产厂商ID) 和 Product ID(产品ID)。一般是用来量产用的,跟一般使用者基本没有什么关系。交换机的作用以及和hub的区别: 对于hub,一般是在同一时间只能有一条线路是通的,如果其他口上的设备要发送或接收数据,就要等待。交换机一般有多条线路可以同时进行收或发,而且可以把数据存储起来等合适的时候进行转发。 但是现在有些好的hub或许有交换机的功能,还有些交换机可能有路由器的功能,所以这些概念之间的区别可能会渐渐减少。交换机可以划分冲突域,一个交换机端口是一个冲突域,而hub不能划分冲突域,所有的端口共享一个冲突域。当然,交换机还提供其他许多功能,在性能、可靠性和可管理性上比hub高很多。 交换机动态维护有一个表,表中存放着各端口对应的物理地址,当发送数据包时,自动查找表中对应的目标地址所在的端口号,直接发往目标端口。一般的HUB集线器是当一个端口收到数据包后,发一个广播到所有端口,每个端口收到数据包后,检查包信息中的目标地址是不是自己,如果是就接收,如果不是就丢掉。简单的讲交换机是一种连接各类服务器及终端并负责它们之间数据接收和转发的设备。HUB是一种共享式设备,它是7层网络协议中第一层里的设备. 交换机的特点是独占,它是7层网络协议中第二层的设备。其实现在很多高端hub也都加了交换模块的功能啦。工作的层不同!hub是物理层,交换机工作在数据链路层!是传统网桥的变种。简单的讲交换机是一种连接各类服务器及终端并负责它们之间数据接收和转发的设备。 HUB是一种共享式设备,它是7层网络协议中第一层里的设备. 交换机的特点是独占,它是7层网络协议中第二层的设备. 传统意义上的hub是只起一个中继器和集线的作用,它是一种共享式设备,它是7层网络协议中第一层里的设备,它的工作原理是当一个端口收到数据包后,发一个广播到所有端口,每个端口收到数据包后,检查包信息中的目标地址是不是自己,如果是就接收,如果不是就丢掉,而交换机交换机的特点是独占,它是7层网络协议中第二层的设备,现在有的交换机还支持网络管理。不过,现在的发展趋势是hub早已不是传统意义上的hub,具有好多以前交换机的功能,而交换机也开始有智能管理功能,靠近路由器的功能。可以说都上档次了。补充一点关于交换机:目前快半数以上的交换机支持第三层了,多是千兆位的,而且大厂的名牌产品有基于策略的QOS支持,这已经是四到七层的应用了。简单点说,交换机就是在任意两条空闲的出线和入线之间建立一个连接,目前第三层交换机已经有很多原先只能有路由器才能实现的功能,比如路由的管理。根据现在的发展来看,第三层交换机以其价格低,功能上又能实现路由器的某些功能(发展趋势是大部分或全部实现),在未来将有可能取代路由器。交换机动态维护有一个表,表中存放着各端口对应的物理地址,当发送数据包时,自动查找表中对应的目标地址所在的端口号,直接发往目标端口。一般的HUB集线器是当一个端口收到数据包后,发一个广播到所有端口,每个端口收到数据包后,检查包信息中的目标地址是不是自己,如果是就接收,如果不是就丢掉。交换机是一种基于MAC(网卡的硬件地址)识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。网络电源管理设备的负载及其性能指标有:根据厂家不同、型号不同有很多种规格,一般常用的有1口、8口、16口、多口设备,其功率、功能、使用环境、可扩展性等技术指标都有所不同,简单介绍如下:1. 接口数量一般常见的有1口、8口、16口、多口设备。多口是指可通过扩展方式增加接口数量的形式,一般可增加至32口,例如国外的Avocent、Lantronix、力登、ROSE等品牌,以及台湾或者合资的安滕(ATEN)、德讯等厂家,但也有少数可以扩充到5000口的或者通过中继器可以扩种到20000口以上的厂家,例如北京傲视恒安科技的。此项指标应视用户的具体要求而定,并不是越多越好。2. 单口功率这是一项十分重要的参数,直接影响到对所控制设备的供电能力,通常一些国际品牌在5A左右,也有一些国内品牌产品线贯穿5A、10A、16A的,对于一些特殊应用的用户,部分厂家可以提供20A、40A、60A的型号,例如PowerBox系列的PB01WFE-60S 就是个60A的单相供电控制产品。 3. 单相电与三相电是应用领域不同,可能一些场合要使用三相电版本,但对于多数不同用户来说,一般不必关心这个问题,因为所有厂家的产品都会提供220V的单线电产品。 4. 总功率总功率不是直接把单口功率乘上接口数量就可以计算出来的,因为产品设计的时候肯定考虑了功率的复用,一般总功率在2000W、4000W左右。如果用户设备的耗电量较大,一些厂家也提供大功率的,比如8000W、12000W的产品。但这个指标其实也不是越大越好,关键还是要看真正需求是多少,一般考虑20%30%的余量即可。 5. 操作寿命通常厂家标称可以到达2万次甚至5万次,而实际应用中其实很少会用到这么多,所以有些水分是可以理解的。也有一些专门为频繁操作而设计的,例如带有条件触发任务机制和时间触发机制软件的产品,一般设计寿命在10万次左右,实际可以达到的寿命也有8万次以上(整机寿命)。另一个寿命指数就是使用年限问题,一般厂家质保不会少于2年,根据需要也有可以到3年或5年的,可见寿命不会少于35年,否则厂家不可能这样质保。 ”基于一个局域网,交换机的一般功能有:交换机是一种基于MAC(网卡的硬件地址)识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。 SWITCH是交换机,它的前身是网桥。交换机是使用硬件来完成以往网桥使用软件来完成过滤、学习和转发过程的任务。SWITCH速度比HUB快,这是由于HUB不知道目标地址在何处,发送数据到所有的端口。而SWITCH中有一张路由表,如果知道目标地址在何处,就把数据发送到指定地点,如果它不知道就发送到所有的端口。这样过滤可以帮助降低整个网络的数据传输量,提高效率。但然交换机的功能还不止如此,它可以把网络拆解成网络分支、分割网络数据流,隔离分支中发生的故障,这样就可以减少每个网络分支的数据信息流量而使每个网络更有效,提高整个网络效率。目前有使用SWITCH代替HUB的趋势。交换机、集线器、路由器区别和使用浅谈:首先说HUB,也就是集线器。它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有区别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。 这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较明显的。而路由器与以上两者有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径 ,可以说一般情况下个人用户需求不大。路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。 总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面: (1)工作层次不同 最初的的交换机是工作在OSIRM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。 (2)数据转发所依据的对象不同 交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。 (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。 (4)路由器提供了防火墙的服务 路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。 相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。 目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP,打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。 考虑到如今集线器与交换机的 价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任何问题。 给你一个参考,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。 看完以上的解说读者应该对交换机、集线器、路由器有了一些了解,目前的使用主要还是以交换机、路由器的组合使用为主,具体的组合方式可根据具体的网络情况和需求来确定。交换机重要技术参数(参数都影响到交换机的性能、功能和不同集成特性)有:1、转发技术:交换机采用直通转发技术或存储转发技术?2、延时:交换机数据交换延时多少?3、管理功能:交换机提供给拥护多少可管理功能?4、单/多MAC地址类型:每个端口是单MAC地址,还是多MAC地址?5、外接监视支持:交换机是否允许外接监视工具管理端口、电路或交换机所有流量?6、扩展树:交换机是否提供扩展树算法或其他算法,检测并限制拓扑环?7、全双工:交换机是否允许端口同时收/发,全双工通讯?8、高速端口集成:交换机是否提供高速端口连接关键业务服务器或上行主干?下面逐项讨论各项参数:1) 转发技术:(Forwarding Technologies)转发技术是指交换机所采用的用于决定如何转发数据包的转发机制。各种转发技术各有优缺点。直通转发技术:(Cut-through)交换机一旦解读到数据包目的地址,就开始向目的端口发送数据包。通常,交换机在接收到数据包的前6个字节时,就已经知道目的地址,从而可以决定向哪个端口转发这个数据包。直通转发技术的优点是转发速率快、减少延时和提高整体吞吐率。其缺点是交换机在没有完全接收并检查数据包的正确性之前就已经开始了数据转发。这样,在通讯质量不高的环境下,交换机会转发所有的完整数据包和错误数据包,这实际上是给整个交换网络带来了许多垃圾通讯包,交换机会被误解为发生了广播风暴。总之,直通转发技术适用与网络链路质量较好、错误数据包较少的网络环境。存储转发技术:(Store-and-Forward)存储转发技术要求交换机在接收到全部数据包后再决定如何转发。这样一来,交换机可以在转发之前检查数据包完整性和正确性。其优点是:没有残缺数据包转发,减少了潜在的不必要数据转发。其缺点是:转发速率比直接转发技术慢。所以,存储转发技术比较适应与普通链路质量的网络环境。碰撞逃避转发技术:(Collision-avoidance)某些厂商(3Com)的交换机还提供这种厂商特定的转发技术。碰撞逃避转发技术通过减少网络错误繁殖,在高转发速率和高正确率之间选择了一条折衷的解决办法。2) 延时:(Latency)交换机延时是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。有许多因素会影响延时大小,比如转发技术等等。采用直通转发技术的交换机有固定的延时。因为直通式交换机不管数据包的整体大小,而只根据目的地址来决定转发方向。所以,它的延时是固定的,取决于交换机解读数据包前6个字节中目的地址的解读速率。采用存储转发技术的交换机由于必须要接收完了完整的数据包才开始转发数据包,所以它的延时与数据包大小有关。数据包大,则延时大;数据包小,则延时小。3) 管理功能:(Management)交换机的管理功能是指交换机如何控制用户访问交换机,以及用户对交换机的可视程度如何。通常,交换机厂商都提供管理软件或满足第三方管理软件远程管理交换机。一般的交换机满足SNMP MIB I / MIB II统计管理功能。而复杂一些的交换机会增加通过内置RMON组(mini-RMON)来支持RMON主动监视功能。有的交换机还允许外接RMON探监视可选端口的网络状况。4) 单/多MAC地址类型:(Single- versus Multi-MAC)单MAC交换机的每个端口只有一个MAC硬件地址。多MAC交换机的每个端口捆绑有多个MAC硬件地址。单MAC交换机主要设计用于连接最终用户、网络共享资源或非桥接路由器。它们不能用于连接集线器或含有多个网络设备的网段。多MAC交换机在每个端口有足够存储体记忆多个硬件地址。多MAC交换机的每个端口可以看作是一个集线器,而多MAC交换机可以看作是集线器的集线器。每个厂商的交换机的存储体Buffer的容量大小各不相同。这个Buffer容量的大小限制了这个交换机所能够提供的交换地址容量。一旦超过了这个地址容量,有的交换机将丢弃其它地址数据包,有的交换机则将数据包复制到各个端口不作交换。5) 外接监视支持:(Extendal Monitoring)一些交换机厂商提供“监视端口”(monitoring port),允许外接网络分析仪直接连接到交换机上监视网络状况。但各个厂商的实现方法各不相同。6) 扩展树:(Spanning Tree)由于交换机实际上是多端口的透明桥接设备,所以交换机也有桥接设备的固有问题“拓扑环”问题(Topology Loops)。当某个网段的数据包通过某个桥接设备传输到另一个网段,而返回的数据包通过另一个桥接设备返回源地址。这个现象就叫“拓扑环”。一般,交换机采用扩展树协议算法让网络中的每一个桥接设备相互知道,自动防止拓扑环现象。交换机通过将检测到的“拓扑环”中的某个端口断开,达到消除“拓扑环”的目的,维持网络中的拓扑树的完整性。在网络设计中,“拓扑环”常被推荐用于关键数据链路的冗余备份链路选择。所以,带有扩展树协议支持的交换机可以用于连接网络中关键资源的交换冗余。7) 全双工:(Full Duplex)全双工端口可以同时发送和接收数据,但这要交换机和所连接的设备都支持全双工工作方式。具有全双工功能的交换机具有以下优点:1、高吞吐量(Throughput):两倍于单工模式通信吞吐量。2、避免碰撞(Collision Avoidance):没有发送/接收碰撞。3、突破长度限制(Improved Distance Limitation):由于没有碰撞,所以不受CSMA/CD链路长度的限制。通信链路的长度限制只与物理介质有关。现在支持全双工通信的协议有:快速以太网、千兆以太网和ATM。8) 高速端口集成:(High-Speed Intergration)交换机可以提供高带宽“管道”(固定端口、可选模块或多链路隧道)满足交换机的交换流量与上级主干的交换需求。防止出现主干通信瓶颈。常见的高速端口有:FDDI:应用较早,范围广。但有协议转换花费。Fast Ethernet / Gigabit Ethernet:连接方便,协议转换费用少;但受到网络规模限制。ATM:可提供高速交换端口;但协议转换费用大。ATM交换(ATM Switch)随着ATM交换技术的发展,现在企业网络中越来越多在高速网络主干或边缘网络采用ATM交换技术。根据现有企业计算的发展要求,适应数据网络交换的技术趋势,我们有必要了解ATM。ATM的数据交换由一个一个固定长度的ATM信元组成。每个ATM信元都是53字节长(5个字节长的信头和48字节长的信体)。信头包括虚拟通路(VP)和虚拟电路(VC)标识等地址信息。ATM根据VP和VC来确定信元的发送源地址和接收目的地址。ATM交换机中的连接分为永久虚拟电路(PVC)和交换虚拟电路(SVC)两种。PVC是在源地址与目的地址之间的永久性硬件电路连接。SVC是根据实时交换要求建立的临时交换电路连接。两者的最大区别是:PVC不论是否有数据传输,它都保持连接;而SVC在数据传输完成后就自动断开。两者的应用区别是:在通常的ATM交换中,有一些PVC用于保持信号和管理信息通 讯,保持永久连接;而SVC主要用于大量的具体数据的传输。ATM交换另一个特点是:ATM本身就是全双工的。发送数据和接收数据在不同虚拟电路中同时进行,保持双向高速通讯。为了满足以太网帧(Frames)与ATM信元(Cells)的相互通讯要求,ATM协议标准规定了针对数据应用的ATM适配层(ATM Adaption Layer),它工作在帧交换和信元交换之间,将以太帧的逻辑电路层的地址信息对应得转换为虚拟电路VC、虚拟通路VP地址信息,完成帧-信元转换和信元-帧转换工作。ATM交换的广泛应用,也给交换网络的网络监视和管理带来了新的挑战。虚拟局域网(VLAN)交换技术的发展,也加快了新的交换技术(VLAN)的应用速度。通过将企业网络划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。在共享网络中,一个物理的网段就是一个广播域。而在交换网络中,广播域可以是有一组任意选定的第二层网络地址(MAC地址)组成的虚拟网段。无线路由器的设置:配置无线路由器无线路由器是WIFI无线局域网的基础,目前大多数主流产品都直接具备宽带网接入功能,并集成多个RJ45有线网络端口。如此一来,用户不仅可以方便地实现有线局域网,还可以使用更为简洁的WIFI技术,可谓解除了所有的后顾之忧,非常适合家庭用户以及中小型办公用户。 每台无线路由器都有自身固定的IP地址,我们也正是通过对这一IP地址访问来配置无线路由器的各项测试。以AboveCable的1100无线路由器为例,其IP地址为192.168.168.230,当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,因此大家需要参阅厂商的技术资料。为了能够访问无线路由器的IP地址,我们必须使与之连接的网卡处于同一IP网段,在此例中便是将网卡IP指定为192.168.168.3。 打开Web浏览器,在地址栏中打入无线路由器的地址,此时系统会要求输入登录密码。一般而言,该密码可以在产品的说明书上查询到。对于一个新的没有设置过的路由器,会出现设置向导(Setup Wizard)。在Connection Profile Configuration页面,我们可以选定宽带网的类型,一般ADSL选择via PPP over Ethernet,而Cable或者FTTB选择via DHCP。如果ISP需要输入用户名和密码,我们可以在下面的相应位置输入,并且将Timeout设定为120s左右。随后我们可以将无线路由器的ESSID 默认值设定为WLAN,设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。 如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络,那么我们还需要进行进一步设置。在主界面选择CONFIGURATION、Advanced、IP/DHCP,出现System IP Configuration 配置界面。此时我们所要做的仅仅是将当DHCP一项设为Enable,一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址,就能由无线路由器处得到一个IP地址了。至于DNS IP地址,大家可以查询当地的ISP,一般不设置也可。众所周知,无线信号是数据传输的载体,这意味着无线网络的稳定与无线信号有着非常直接的关系。其实,要想让无线路由器处于一个非常稳定的状态,必须对路由器进行一系列的合理设置,在实际应用中,很多用户购买了无线路由器之后,将ADSL相关信息填写进去就直接使用。 “我用无线路由器共享上网,速度时快时慢!” “我笔记本与无线路由器的距离仅有10米,可笔记本却搜索不到稳定的无线信号!” “我使用无线路由器共享上网,频繁掉线,经常断流!” 上述现象是一些无线路由器用户日常使用中出现的故障,这些故障究竟是什么原因引起的呢?正是因为这些不合理的设置,无线路由器才处于一种不稳定的状态。下面,笔者以TP-LINKWR641G为例,全面介绍一下无线路由器的设置。 如何配置无线路由器 配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上。物理连接安装完成后,要想配置无线路由器,还必须知道两个参数,一个是无线路由器的用户名和密码;另外一个参数是无线路由器的管理IP。笔者的TP-LINKWR641G无线路由器默认管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。 要想配置无线路由器,必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段。为此,笔者把自己笔记本网卡的地址更改为192.168.1.232,子网掩码用系统默认的即可,网关无需设置。目前,大多数的无线路由器只支持Web页面配置方式,而不支持Telnet等配置模式。 在浏览器中,输入无线路由器的管理IP,桌面会弹出一个登录界面,将用户名和密码填写进入之后,我们就进入了无线路由器的配置界面。 进入无线路由器的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。在“设置向导”中,系统只提供了WAN口的设置。建议用户不要理会“设置向导”,直接进入“网络参数设置”选项。 1、网络参数设置部分 在无线路由器的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持无线路由器的默认状态。 要想让无线路由器保持高效稳定的工作状态,除对无线路由器进行必要的设置之外,还要进行必要的安全防范。用户购买无线路由器的目的,就是为了方便自己,如果无线路由器是一个公开的网络接入点,其他用户都可以共享,这种情况之下,用户的网络速度还会稳定吗?为了无线路由器的安全,用户必须清除无线路由器的默认LAN设置。 笔者的TP-LINKWR641G无线路由器,默认LAN口地址是192.168.1.1,为了防止他人入侵,笔者把LAN地址更改成为192.168.1.254,子网掩码不做任何更改。LAN口地址设置完毕之后,点击“保存”后会弹出重新启动的对话框。 LAN口网络参数设置 :配置了LAN口的相关信息之后,再配置WAN口。对WAN口进行配置之前,先要搞清楚自己的宽带属于哪种接入类型,固定IP、动态IP,PPPoE虚拟拨号,PPTP,L2TP,802.1X动态IP,还是802.1X静态IP。笔者使用的是固定IP的ADSL宽带,为此,WAN口连接类型选择“静态IP”,然后把IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址填写进去就可以了。 说明: 诸如IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等信息,都是宽带运营商提供的。另外,固定IP的ADSL也属于静态IP的连接模式。 LAN口和WAN口的配置完成之后,下面我们要配置无线参数。在配置无线路由器时,严格来说没有步骤,笔者建议用户按照无线路由器配置页面中的次序进行配置。 窗体顶端窗体底端 无线设备的硬件指标:无线产品的几个硬件指标包括:发射功率、接受灵敏度和天线增益,此外,数据吞吐量也是必须应加以注意的衡量无线网络设备性能的综合指标。发射功率:好比灯泡的瓦数,瓦数越大,灯泡越亮,照射的距离更远。相同道理,无线设备采用发射功率来衡量发射信号性能高低,发射功率越大,无线产品传输的距离越远,覆盖范围就越广,穿透能力就越强。发射功率的度量单位为 dbm。为了防止无线设备在工作的时候产生过大的电磁辐射而造成与其他设备相互干扰,目前国际标准规定无线产品的最大发射功率为20dbm,即100mw。接受灵敏度:接收灵敏度好比人类的听力。听力好的人,能清晰的听到远处传来的声音,而听力不好的人,即使离声源很近,也听不清楚。所以无线产品接收灵敏度的强弱极大的影响传输的速度和距离。接收灵敏度高的无线产品,能在更远的距离获得高质量的通信效果和速度。和发射功率一样,接受灵敏度的度量单位也是 dbm。只是其值为负数,负值越高接收灵敏度越高!天线的性能指标:作为无线设备发射和接收无线信号的重要部件

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