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XXX网络集团有限公司大理分公司

营业场所公共WIFI覆盖解决方案目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"WIFI技术简介 31・1 WIFI技术特点 3WIFI市场定位 3\o"CurrentDocument"WIFI覆盖总体方案 42・1 功能要求 4覆盖区域 4方案建议 4\o"CurrentDocument"配置说明 63・1 无线接入点(AP) 6无线控制器(AC) 7用户接入认证软件 7上网数量统计软件 8\o"CurrentDocument"网络规划建议 10总体原则 10带宽模型设计 10SSID规划 10SSID映射以太网中的VLAN 10VAP构建 11漫游规划 11IP地址规划 12VLAN规划 12管理VLAN 12业务VLAN 13认证模式 13WIFI终端认证 13用户身份验证 14网络安全 14组网保护 14接入安全方案 14\o"CurrentDocument"工程设计 165・1 设计原则 16频点规划 16覆盖规划 17链路预算 18确定边缘场强 18分析传输模型,确定空间传播损耗公式 18确定空间传播损耗 19根据公式计算覆盖距离,判定是否满足覆盖要求 19室内分布 205・6 容量规划 21\o"CurrentDocument"6 XXXWIFI解决方案的优势 23iWIFI技术简介1.1WIFI技术特点随着移动数据业务的发展,人们在接受高质量的语音通讯服务的同时,也希望能随时随地接入互联网、看视频节目、玩网络游戏。虽然移动通信技术在进入3G时代后,带宽相对2G时代有较大幅度的提升,但在应对多媒体业务的大带宽需求时仍显得力不从心;与此同时,固定宽带用户仍无法摆脱线缆的羁绊,无法享受自由接入的乐趣。二者都无法给广大用户带来理想的移动数据业务体验。WIFI凭借自己的高带宽、低成本、可漫游的技术优势,能有效分担用户密集地点的2G/3G带宽压力,带给客户更佳的体验;同时又可灵活地延伸固定宽带网络,促进固网和移动业务的有机融合;也可用于解决布线困难的村镇用户的宽带接入问题。WIFI技术的成长始于20世纪80年代中期,其技术标准主要由IEEE802.11工作组负责制定。迄今为止,该工作组已陆续地推出802.11a/b/g/n/ac等大量标准,在用户带宽、无线安全、可管理性等方面日臻完善。1・2WIFI市场定位人们逐步进入一个移动信息社会,人们对互联网服务的需求越来越高。在需要移动联网及在网间漫游的场合、在不易布线的地方、在远距离数据处理节点等方面,商务人士对无线数据通信需求已日益迫切,互联网正向机场、酒店、会议中心等热点区域乃至更为广阔的移动区域扩展。这几年,移动通信和互联网用户的数量一直呈现指数型增长的发展态势,两种通信方式很大程度上培养起用户的消费习惯,并进一步产生消费依赖,为移动互联网的发展提供了庞大的用户基础和经济基础。WIFI能广泛应用于机场、酒店、娱乐和休闲公共场所、会议展厅等人群密集流动性高的热点区域。随着城市居民经济水平的提高,IT消费占居民支出的比例也在逐渐上升,WIFI业务还可面向家庭的带宽用户。WIFI在国内的主流应用有如下几种:跨越线缆鸿沟,在布线困难的区域下,提供基本的家庭宽带接入。WIFI作为一种有效,经济和普及的移动宽带技术,将对有线宽带和无线宽带融合发展起到非常重要的促进和补充作用,其既有与固定宽带相媲美的带宽和成本优势,又有无线技术的移动方便性,是融合固定宽带和无线移动的重要桥梁技术。作为2G/3G的补充,融合无线局域网技术,提供慢速和游牧状态下的移动宽带接入,与2G/3G互为补充:2G/3G提供快速移动、广覆盖状态下中低速率接入,而WIFI定位热点区域相对静止和慢速移动状态下大宽带无线数据接入。2WIFI覆盖总体方案2.1功能要求1、 服务对象为银行办理业务客户的手机、PAID的上网需求。2、 各热点接入宽带(互联网)带宽6M—8M。3、 需通过银行认证界面以手机号为依据进行上网认证,短信发送动态的上网密码。4、 可统计上网数量。5、 WIFI上网认证界面需植入银行图片。6、 全州各县需分别布放热点,统一一套管控系统(平台)。2・2覆盖区域1、 金融行业营业厅。此类业务为银行业率先应用并为主要实施单位。2、 大型商场。城市具有相应规模的超市及购物中心。3、 各类宾馆酒店。一般为3星以上酒店及现代特色客栈。4、 旅游景点。在旅游景点检票口、信息厅及景点区域,需兼室内与室外布放热点。本次XXX网络集团有限公司大理分公司以7个营业网点为第一期wifi测试型布放点2・3方案建议本项目图络拓扑示意图如下:Internet核心交换机接入交交换机ACeSightAgileController接入交换机n接入交换机1 接入交换机2Internet核心交换机接入交交换机ACeSightAgileController接入交换机n接入交换机1 接入交换机2AP1AP2APnAP1AP2APn AP1AP2APn图2-1WIFI网络整体方案建议实现方案:用户接入认证软件、上网数量统计软件安装于服务器,旁挂于现有核心交换机放置在中心机房;无线接入点控制器(AC)旁挂于现有核心交换机放置在中心机房;无线接入点(AP)放置于各营业网点、公共区域,通过广电网络专线的形式,直接用VLAN透传的形式连接到核心交换机上,接受AC的统一管理和配置。上行接入带宽由广电网络,在专线管理时进行统一管理、分配。无线接入点(AP)部署方案的选择:AP的选择考虑覆盖范围和下行、上行速率,建议如下:序号型号适用的用户规模建议部署位置组网模式1XXXAP6010DN-AGN50以下各营业网点,公共区域直接上联无线控制器(AC)部署方案的选择:AC的选择和部署需要考虑所管理的AP数量、业务数据转发模式以及对现网的影响。在无线热点第一期试点时期,WIFI网络的规模较小,AC以旁挂核心交换机部署为主,由于现有网络光电网络公司可以通过专线接入到WIFI覆盖的地点,所以QoS和安全等问题可以使用现有核心机房的设备进行处理。后期,WIFI网络的规模逐渐增大,AC的部署位置逐

步上移,所管理的AP规模大大增加,网络对AC规格和性能的要求也越来越高,到时候再考虑使用核心设备随板AC进行AP管理。建议如下:序号型号适用的AP规模建议部署位置组网模式2XXXAC6005128以下核心机房旁挂式•用户接入认证软件部署方案的选择:序号型号适用的AP规模建议部署位置组网模式3XXXeSight5000以下核心机房安装服务器旁挂式•上网数量统计软件部署方案的选择:序号型号适用的AP规模建议部署位置组网模式4XXXAgileController50000以下核心机房安装服务器旁挂式3配置说明在本项目中,拟采用XXX公司硬件和软件。分别列举如下:序号设备类别设备型号数量1无线接入点(AP)XXXAP6010DN-AGN72无线控制器(AC)XXXAC600513用户接入认证软件XXXeSight14上网数量统计软件XXXAgileController13・1无线接入点(AP)1、 室内双频AP2、 兼容IEEE802.11a/b/g/n标准3、 支持2X2MIMO,2空间流4、 内置4dBi2.4GHz天线和5dBi5GHz天线5、 PoE供电(802.3af)6、 2.4GHz频段和5GHz频段每射频发射功率100mW,整机最大速率600Mbps3・2无线控制器(AC)1、 XXX推出的针对中小型企业的小型盒式无线接入控制器,有线无线一体化的接入应用于中小型企业及分支园区覆盖或企业办公网络、行业无线城域网覆盖、热点覆盖等场境。2、 4Gbit/s转发能力3、 128接入点4、 2K用户5、 1+1热备3・3用户接入认证软件AgileCONTROLLERAgileController是XXX最新研制的基于用户和应用的网络资源自动化控制系统。该系统定位是智慧的园区大脑,在SDN集中化控制思想的指导下,动态调配整个园区的网络与安全资源,让网络更敏捷地为业务服务。3.4上网数量统计软件有线无线一体化管理通过eSight物理拓扑,可以统一监控交换机、路由器、安全设备、H3C设备、Cisco设备以及IT设备。对网络中的AC.POE交换机、FatAP、FitAP等无线设备与有线设备进行一体化集中管理,直观地看到设备之间的连接关系、设备的状态及告警,全网设备信息和状态一目了然。轻松实现业务部署,支持无线设备的批量配置,提升管理效率向导式的业务部署以及基于表单AP导入,可加速WLAN的业务部署。通过对XXXAC设备的管理,实现对WLAN业务的配置。AP的信息都配置在AC上,当AP上线建立隧道后从AC获取信息。多拓扑视图,方便用户从多角度了解无线网络的状态业务拓扑:显示AC.AP、用户的业务逻辑关系,并支持展示无线设备故障状态,同时提供告警查看的操作快捷入口位置拓扑:支持物理位置按区域进行AP布放,热图覆盖可视化展现,帮助运维人员及时发现信号覆盖盲点与信道冲突域。支持用户、非法设备、干扰源的定位,以及历史轨迹的查看。管理员可控制区域内用户、非法AP、非法用户、干扰源等的隐藏与显示。频谱分析:通过频谱分析,可了解AP周围的信号干扰情况,识别信道质量以及周边环境的干扰源。频谱图包括信号实时图、深度图、信道质量图、信道质量趋势图、设备占空比。无线入侵检测(WIDS)管理无线入侵检测管理,监控网络中存在的非法设备、非法客户端、干扰源、攻击信息,支持用户通过定义规则,对干扰源进行分类识别和管理。当检测到干扰源时,可根据用户的设置来确定是否触发告警。同时对于非法设备可进行反制。一键式诊断,快速解决客户报障问题终端侧诊断:WLAN故障诊断工具,一键式修复因终端操作系统版本,无线网卡设置,系统服务设置等各种终端配置引起的网络故障,帮助用户快速解决问题,节约企业实地排障成本网络故障快速定位:从用户、SSID.AP、AC四个层面对在线用户的网络质量进行诊断。同时给出可能引发的问题与修复建议,指导用户排查故障。快速的业务调整:热点覆盖和射频调优网络中存在盲区,通过eSightWLAN组件可快速、有序完成新增AP部署,实现热点覆盖。网络中出现运营商或私人AP占用规划信道,干扰现网AP设备,在无法协调的情况,需要通过WLAN组件快速切换信道,进行射频调优。快速的AP故障恢复能力提供批量恢复AP的出厂设置、批量重启AP以及AP替换的功能。AP出现异常或在WLAN网络的调试过程中,用户可以通过网管远程批量恢复AP的出厂设置。AP升级完成后或在WLAN网络的调试过程中,用户可以通过网管远程批量重启AP。AP出现硬件故障需要替换时,用户可以通过网管替换新AP,快速保证AP替换后业务不变。丰富的无线业务报表可直观体现出无线网络质量、无线流量、无线用户时间和空间分布全网资源统计:全网用户在线趋势图、TOP5用户接入AP、T0P5用户接入SSID.T0P5重点关注的设备告警列表、全网物理资源统计等。基于AC资源统计:根据AC统计用户在线趋势图、AP信息、域信息、ACTOP5告警等。基于AP资源统计:根据AP统计TOP5告警、当前AP性能KPI(AP关联终端数、AP物理属性、AP流量、射频流量等)等。基于SSID资源统计:根据SSID统计AP、VAP、接入终端数等。基于区域与位置资源统计:根据区域与位置统计AP总数、AP在线总数、STA在线总线等4网络规划建议4・1总体原则安全性原则:WIFI网络作为开放性的无线接入网络,同时又是电信运营级的网络,所以网络建设规划时需注重对用户的安全性及网络的安全性的考虑。可靠性原则:电信运营级的WIFI网络需保证网络的信号质量、设备的稳定运行、避免单点故障,为客户提供可靠的WIFI无线接入业务。可运营性原则:WIFI网络系统的设备应方便管理,易于维护,便于进行系统配置,可统一的监控设备参数、数据流量、系统性能等,并可以进行远程管理和故障诊断。可扩展性原则:WIFI系统设备不但要满足当前需要,并且网络的扩展性方面要满足可预见将来需求,如带宽和设备的扩展,应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时,能保护已有的投资。4.2带宽模型设计首先明确了WIFI所承载的业务类型及其发展规模,然后分析业务流量,得出WIFI网络或子网的覆盖用户数。单个AP覆盖用户数是设计网络拓扑和网络容量的基础,也是网络发展和扩容的依据。在WIFI建设初期,新建区域和改造区域的用户入住率、业务渗透率可能较低,各地市本地网的情况会有较大差异,因此,渗透率不同对应的每个AP覆盖用户数也不同。4・3SSID规划企业园区无线网络一般按照业务类型划分不同的SSID(ServiceSetIdentification)。4.3.1SSID映射以太网中的VLAN通常,以太网中管理VLAN和业务VLAN分离。业务VLAN主要用于区分不同的业务类型或用户群体。在WIFI网络中SSID也同样可以承担相应的工作。因此,在业务VLAN的规划中必须综合考虑VLAN与SSID的映射关系。业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系,映射关系有1:1、1:N、N:l、N:N四种,AC设备终结VLAN部署。VAP构建AP可以配置多个SSID,XXX单频AP可支持16个SSID,双频AP可支持32个SSID。通过配置多个SSID,可以将一个AP划分为多个VAP(VirtualAccessPoint),每一个SSID对应一个VAP,AC针对VAP进行策略下发,VAP根据策略进行终端与业务管理。4.4漫游规划漫游是指用户在部署了WIFI网络的场所移动时,用户终端可以从一个AP的覆盖范围移动到另一个AP的覆盖范围,用户无需重新登录和认证。图1-1用户漫游切换示意图园区网X JSSID:HUAWH 1**SSID:HUAWEI湮游切换①解隐用户和API间的关联

CD建立用口和刖2间的芸联如上图所示,假设终端与AP1已经建立关联信息,随着用户位置的移动,终端切换到AP2,具体切换流程如下:客户端在各种信道中发送802.11请求帧。AP2在信道6(AP2使用的信道)中收到请求后,通过在信道6中发送应答来进行响应。客户端收到应答后,对其进行评估,确定同哪个AP关联最合适。如图中的标号1所示,删除用户与AP1现有的关联。客户端通过信道1(AP1使用的信道)向AP1发送802.11解除关联信息,解除用户与AP1间的关联。如图中的标号2所示,客户端通过信道6向AP2发送关联请求,AP2使用关联响应做出应答,建立用户与AP2间的关联。WIFI网络漫游中需注意以下两点:•漫游切换需要保证SSID相同,即两台AP切换区域需要配置相同的SSID。漫游切换AP必须是同一个AC管理。4・5IP地址规划IP地址的规划需要综合考虑全网AC.AP和终端用户。AC的IP地址:用于管理AP,可用私网、公网IP,—般通过静态手工配置。AP的IP地址:只用于接收AC的管理,通常推荐使用私网IP,—般通过DHCPServer动态分配。终端用户的IP地址,一般通过DHCPServer提供,DHCPServer可集成于BAS或AC,也可以独立架设。终端用户通常需要分配公网IP地址,只有在企业网、校园网或某些特定场景下,才需要考虑私网IP地址。对于AC和AP的IP地址分配方法,一般有如下几种规划方式:序号AC的IP类型AP的IP类型优点劣势1公网IP私网IP便于远程管理,同时也可大大节省公网IP资源但是AC与AP之间需要L3发现,AP的地址由BAS或DHCP服务器分配。需要启用option43来支持AC的L3发现2公网IP公网IP便于远程管理但是浪费公网地址,不利于展开业务3私网IP私网IP节省公网IP地址需要考虑远程网管的实现方式。可以由AC作为DHCPserver来分配同一地址段的AP地址考虑到IPv4网络中IP地址资源越来越紧缺,我们推荐AC使用公网IP地址,而AP使用私网IP地址。4.6VLAN规划VLAN规划的原则:管理VLAN和业务VLAN分离业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系(1:1/1:N/N:1/N:N)BRAS终结VLAN部署4.6.1管理VLAN对于瘦AP,管理VLAN是指AC与AP之间控制报文所带VLAN。控制报文包括AP上线时的报文(DHCP等)以及建立CAPWAP控制隧道后的控制隧道报文。由于在实际应用中,AC需要按VLAN选择DHCPSERVER,或RELAY还是透传,因此管理VLAN和业务VLAN必须分离,以便满足不同DHCP应用的需求。如果AC/AP间经过三层转发,中间三层设备必须支持DHCPRELAY;同样要注意区分管理VLAN和业务VLAN,使之采用不同的RELAY-GATEWAY,以便AC区别不同DHCP请求。4.6.2业务VLAN业务VLAN主要用于区分不同的业务类型或用户群体,在WIFI中SSID也同样可以承担相应的工作。因此,在业务VLAN的规划中必须综合考虑VLAN与SSID的映射关系。业务VLAN与SSID有如下四种映射关系:SSIDVLAN=1:1部署:例如对北京市西城区“金融大街”和“中央音乐学院”进行WIFI覆盖,都是北京联通WIFI网络的覆盖区域,所以希望用户搜索到的WIFI只有一个SSID,如“北京联通”;VLAN也只需要规划一个,如1000;SSIDVLAN=1:N部署:虽然北京市西城区“金融大街”和“中央音乐学院”都是北京联通WIFI网络的覆盖区域,用户搜索到的WIFI只有一个SSID“北京联通”,但希望规划不同的VLAN标识不同的场点,如1000、1001,这个场景中,SSID.VLAN=1:N;SSIDVLAN=N:1部署:虽然都是北京联通的覆盖区域,但希望用户搜索到WIFI就知道自己在什么地方了,因此需要两个SSID,如“金融大街”和“中央音乐学院”,由于都是北京联通的场所,VLAN只想规划一个,如1000;SSIDVLAN=N:N部署:虽然都是北京联通覆盖区域,但希望用户搜索到WIFI就知道自己在什么地方了,并希望通过不同的VLAN精细控制流量,因此需要两个SSID,如“金融大街”和“中央音乐学院”,同时VLAN也要规划两个,如1000和1001;4・7认证模式4.7.1WIFI终端认证IEEE802.11标准要求WIFI终端在准备连接到网络时,必需进行“身份验证”。WIFI终端身份认证主要有两种方式:开放系统认证(Open-systemAuthentication)和共享密钥认证(Shared-KeyAuthentication)。开放系统认证是IEEE802.11标准要求必备的一种方法,是最简单的认证算法,即不认证。如果认证类型设置为开放系统认证,则所有请求认证的客户端都会通过认证。在这种方式下,接入点并未验证工作站的真实身份,工作站以MAC地址作为身份证明,这种验证方式可以让所有符合802.11标准的终端都可以接入到WIFI网络中来。开放系统身份验证比较适合有众多用户的电信运营WIFI网络。共享密钥式认证必需使用加密方式,要求每个WIFI终端都镜头配置和AP完全一致的密钥(key)。由于配置工作量较大,一般适用于企业网、校园网及家庭网络等。二者对比如下:认证方式优点劣势适用场景开放式系统认证部署简单,终端接入速度快,有效带宽高安全性差:无法检验客户端是否合法,任何知道无线局域网SSID的用户都可以访问网络电信运营网络共享密钥式认证安全性较高:采用了加密方式对密钥进行保护,空口密钥数据不再明文传输配置复杂,可扩展性不佳:每台终端和AP上都需要静态配置一个很长的密钥字符串有效带宽较低:加密降低了传输效率企业网、校园网及家庭网络等4.7.2用户身份验证相对于简单的STA身份验证过滤机制,链路层用户身份验证的安全性大大提高。通过提供有限的访问权限来验证用户身份,只有确定用户身份后才给予完整的网络访问权限,可有效判别用户的合法性。链路层身份验证时透明的,能配合任何网络层协议使用。WIFI的链路层身份验证主要有Portal(DHCP+WEB)、802.1X、PPPoE.WAPI等几种认证方式。4.8网络安全4.8.1组网保护XXXAC产品接口丰富,支持LACP(LinkAggregationControlProtocol,以下简称LACP)和MSTP(MultipleSpanningTreeProtocol,以下简称MSTP)等组网保护机制,可提供端口级冗余保护,及设备级1+1快速备份。4.8.2接入安全方案XXXAC均支持开放系统认证、WEP加密、共享密钥认证、WPA/WPA2认证合加密、WAPI认证加密等无线接入安全特性。特性指标WIFI安全模板管理支持通过WIFI安全模板管理认证和加密方式。支持安全模板绑定到ESS模板。最多支持256个AP配置模板。OPEN-SYS方式认证支持“OPEN-SYS认证+无加密”方式。

特性指标WEP认证加密支持WEP的认证/加密方式。每个AP最多支持4个WEP加密方式的VAP。WEP认证加密在AP实施,认证结果通知AC。WPA/WPA2认证加密支持AC集中认证方式。支持“WPA/WPA2-PSK+TKIP”的认证/加密方式。支持“WPA/WPA2-PSK+CCMP”的认证/加密方式。支持“WPA/WPA2-802.1X+TKIP”的认证/加密方式。支持“WPA/WPA2-802.1X+CCMP”的认证/加密方式。WAPI认证加密支持AC集中式WAPI认证。支持WAPI多信任证书方式(3证书),兼容传统双证书方式。支持证书和私钥合一的发放方式。支持WAPI加密的启用/禁用。5工程设计WIFI无线局域网的网络工程设计主要包括:频率规划、覆盖规划、链路预算和容量规划等四个方面。5.1设计原则一般来说,普通办公环境,要求中等密度连续覆盖时;或用户只对若干单个房间实现点覆盖的情况下,AP的规划较为简单,可由用户自行完成。比如,酒店的公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,通常面积都不大(小于100平方米),每个场所放一个AP即可。或者从容量角度出发,确定所需AP数量后,选择适当位置摆放AP即可。当在大面积区域,较为复杂的应用环境,且用户对传输速率和信号质量要求较高时,建设WIFI需要对AP的架设位置、AP采用频点、AP隔离距离、是否引入室分系统等进行专门的规划。做一个WIFI的规划,第一步,应综合考虑覆盖和容量的两个方面的因素,在了解用户覆盖范围和覆盖密度要求的基础上,确定该网络预计的AP数量及摆放位置;第二步,再根据各AP的摆放位置,根据一定原则来确定各AP应设定占用的频点。首先,从覆盖角度而言,需考虑现场的无线传播环境、空间面积、平面分布、建筑材料来确定单个AP在该空间内可能的覆盖范围。其次,要收集预计该空间内客户端可能的用户数量与密度,应注意用户对数据速率的要求、同时联机数量等种种因素,这些因素都会影响到联机的质量和速率,故依实际环境的不同规划方式会有较大差异。5・2频点规划基于IEEE802.ll系列标准的WiFi拥有2.4GHz和5GHz两个频段,其中2.4GHz频段可选信道有14个,每个信道带宽为22MHz,只有3个信道相互之间无干扰,我国选用1、6、11等三个信道;5GHz频段可选信道为27个,我国选用149、153、157、161及165等五个信道。在WIFI的工程部署中,往往需要多个AP,如果不同的AP工作在相同的频道,就可能形成同频干扰。为保证频道之间不相互干扰,在多个频道同时工作的情况下,就要求两个频道的中心频率间隔不能低于25MHz。为了扩大覆盖范围和提高频谱利用率,WIFI也需要引入蜂窝结构,对于1、6和11三个信道交错使用,具体的覆盖示意图如下:1:代表信道12:代表信道63:代表信道115.3覆盖规划XXXWIFI网络覆盖规划包含以下步骤:a) 射频信号模拟测试(可选)由于室内传播环境的复杂性,目前还没有成熟的规划工具可以精确的预测出室内覆盖的情况。另外室内覆盖使用的传播模型相对简单,在实际应用的各种场景需要进行适当的修正、调整以便更准确的进行覆盖预测。根据方案设计和天线布设的原则将模拟信号源架设好,利用场强测试设备进行信号覆盖情况的测试。主要目的:确定该建筑信号传播特点、确定合适的天线位置。b) 室内/外系统勘测通过现场勘测确定站点的基本情况,了解建筑周围的传播环境,以明确选用何种部署方式(室内放装、室内分布和室外覆盖)。各区域的用途,帮助工程师确定容量、覆盖和业务质量要求,避免图上作业的局限。站点勘测可以帮助确定AP、天线安装位置,以及走线路由。根据勘查计划,进行站点无线勘测。勘测过程中需要记录以下信息:周围无线传播环境条件(照片)、建筑空间分割等的现场查看,可能的AP安装位置位置,弱电井可能走线位置。另外勘测中需要询问各空间的用途,判断话务类型、高峰时间。另外注意电梯、出入口人员移动路线。帮助确定容量、切换区的设置。c)覆盖设计与预测覆盖预测过程和无线站址勘测过程是紧密关联的。在网络规划过程中,覆盖预测通常并不是一次就可以达到网络规划目标,需要进行若干次的反复调整。预测的主要内容包括:输入数据采集,预测工作,预测报告。d)解决方案和拓扑结构根据建筑的情况确定使用的产品方案,主要方案:室内放装AP,室内AP+DAS覆盖,室外AP+网桥,室外AP+光缆等。还需要确定能否共享存在的室内分布系统,以及共享的方案。并且根据建筑的情况设计室分系统的拓扑、路由等。根据建筑的面积、用途、结构特点,确定信号源的选取和具体的覆盖方案。确定功分器、合路器、天线的射频器件选用。绘制WIFI室分系统的系统原理图(拓扑图)。该部分工作一般是基于建筑的图纸和用途等信息的基础做出,一般没有经过现场勘测,或者少量的勘测。5.4链路预算WIFI链路预算一般经过以下步骤:确定边缘场强分析传输模型,确定空间传播损耗公式确定空间传播损耗根据公式计算覆盖距离,判定是否满足覆盖要求5.4.1确定边缘场强一般地,在WIFI工程部署中,要求重点覆盖区域内的WIFI信号到达用户终端的电平不低于一75dBm。5.4.2分析传输模型,确定空间传播损耗公式对接收电平的估算通常采用如下公式:Pr[^]=珂羽]+G^dB]-P^dB}+其中:Pr[dB]为最小接收电平,即为AP在不同传输速率下的接收灵敏度;Pt[dB]为最大发射功率;Gt[dB]为发射天线增益;Gr[dB]为接收天线增益;Pl[dB]为路径损耗(包括空间传播损耗、馈线传播损耗、墙体/玻璃阻挡损耗);5.4.3确定空间传播损耗实际部署中终端天线增益不可知,为方便计算常忽略接收天线增益,而采用如下公式:到达用户端的信号电平=AP发射功率+AP天线增益一路径损耗路径损耗包括:AP到天线间的馈线损耗:适用于室内分布式部署,在室外部署时如果馈线过长也需考虑WIFI信号的空间损耗:适用于所有部署方式,根据电磁波空间衰减公式计算。空间损耗=92・4+201gf+201gd(f:GHz,d:km)由公式推算可知:空间传输距离100m200m300m400m500m600m1000m2.4GHz信号的空间衰减(dBm)808689.5929495.51005.8GHz信号的空间衰减(dBm)87.693.697.199.6101.6103.1107.6•墙体/玻璃阻挡:适用于所有部署方式,一般根据经验值判定。2.4GHz电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:钢筋混凝土墙:20-30dB;木制家具、门和其它木板隔墙阻挡2-15dB;厚玻璃(12mm):10dB5.4.4根据公式计算覆盖距离,判定是否满足覆盖要求为便于理解链路估算的过程,这里给出一个室外场地覆盖的预算案例:根据WIFI覆盖边缘场强的要求,到达终端用户的信号电平不低于一75dBm,500mWAP

的输出电平27dBm,天线增益9dBi,距离AP500m时信号的衰减量94dBm,可知:27+9-94=-58dBm,大于-75dBm,因此在正常情况下,AP可以为500M处用户可以提供满速率接入。5.5室内分布室内分布式部署是当前WIFI建设的主要形态。大对数情况下,WIFI的室内分布覆盖都会共用原有的2G/3G室内分布系统,我们只需要在现网的室分系统中选择合适的接入点,利用合路器将WIFI信号馈入到原有室分系统即可,施工方便快捷,可以快速开通网络。大功率刖滤液合路大功率刖滤液合路图5-1WIFI室分系统示意图WIFI共用现有2G/3G室内天馈系统时,需要注意如下几点:1、 WIFI信号频率高于原有2G/3G业务信号,原室分系统中的功分器、耦合器、天线等部件能否满足WIFI信号工作频段要求,如果满足不了频段要求,这些部件需要重新更换。2、 需综合考虑原有室分系统对WIFI信号的衰减能否满足到达天线端的输出功率在8〜13dBm范围内,如果超差过大需要重新选择合适的接入点或者合适的功分器、耦合器来匹配输出功率要求。3、 需分析WIFI信号接入对原有2G/3G业务信号的影响,避免发生串扰,导致两个系统的性能都被恶化。特别对于3G信号与WIFI信号的合成,由于频段非常接近,进行合路时,一定要保证合路器具有足够的带外抑制,否则,合路信号将可能产生串扰,导致两个系统的性能都被恶化。对于多路信号的合一,不管在室内还是室外,通常都要用到合路器部件。合路器既是个合路设备,同时也可以看成一个带通滤波器,它对于不同频率信号具有很好的带外抑制作用,

保证不同频段的信号间有足够的隔离度指标,从而实现共天馈系统,有助于减少天线数量和馈线长度,甚至减少架设天线的场地,大大降低了网络建设成本。下图为三频合路器示意图:对于频段接近的信号合路,需要先明确系统间的隔离度要求,再根据该指标要求选择满足要求的合路器使用。通过三频

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