为您找到与无线网络优化基础知识相关的共200个结果:
何谓无线网络? 一般来讲,所谓无线,顾名思义就是利用无线电波来作为资料的传导,而就应用层面来讲,它与有线网络的用途完全相似,两者最大不同的地方是在于传输资料的媒介不同。下面是读文网小编整理的一些关于无线网络基础知识学习的相关资料,供你参考。
常见标准有以下几种
IEEE802.11a:使用5GHz频段,传输速度54Mbps,与802.11b不兼容
IEEE 802.11b:使用2.4GHz频段,传输速度11Mbps
IEEE802.11g:使用2.4GHz频段,传输速度主要有54Mbps、108Mbps,可向下兼容802.11b
IEEE802.11n草案:使用2.4GHz频段,传输速度可达300Mbps,标准尚为草案,但产品已层出不穷。
目前IEEE802.11b最常用,但IEEE802.11g更具下一代标准的实力,802.11n也在快速发展中。
IEEE802.11b标准含有确保访问控制和加密的两个部分,这两个部分必须在无线LAN中的每个设备上配置。拥有成百上千台无线LAN用户的公司需要可靠的安全解决方案,可以从一个控制中心进行有效的管理。缺乏集中的安全控制是无线LAN只在一些相对较的小公司和特定应用中得到使用的根本原因。
IEEE802.11b标准定义了两种机理来提供无线LAN的访问控制和保密:服务配置标识符(SSID)和有线等效保密(WEP)。还有一种加密的机制是通过透明运行在无线LAN上的虚拟专网()来进行的。
SSID ,无线LAN中经常用到的一个特性是称为SSID的命名编号,它提供低级别上的访问控制。SSID通常是无线LAN子系统中设备的网络名称;它用于在本地分割子系统。
WEP ,IEEE802.11b标准规定了一种称为有线等效保密(或称为WEP)的可选加密方案,提供了确保无线LAN数据流的机制。WEP利用一个对称的方案,在数据的加密和解密过程中使用相同的密钥和算法。
无线网络的相关
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目前无线网络主要采用3种技术:微波通信、红外线通信和激光通信。这3种技术均以大气作为传输介质,其中微波通信用途最广,目前的卫星网就是一种特殊形式的微波网络,它利用地球同步卫星作为中继站来转发微波信号,一个同步卫星可以覆盖地球1/3以上的表面,3个同步卫星就可以覆盖地球表面上全部通信区域。
当射频情况变差时,可将数据传输速率从11Mbps降低为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps。
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无线网络是现在比较普遍的一种上网方式,欢迎大家来到读文网,本文为大带来无线网络AP基础知识全解,欢迎大家阅读借鉴。
什么是无线网桥呢?无线网桥是为使用无线进行远距离点对点网间互联而设计。它是一种在链路层实现LAN互联的存储转发设备,可用于固定数字设备与其他固定数字设备之间的远距离、高速无线组网。特别适用于城市中的远距离高以及是否加用双向放大器。其主要的组网方式有三种:点对点、点对多点、中继连接。
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欢迎大家来到读文网。本文为大家详细总结了无线网络基础知识要点。通过这些介绍,相信大家对无线网络这块就会有一个比较全面的认识了。一起来读文网。
无线网络大家都很清楚,从移动通信,无线上网,无线局域网都属于无线网络范畴,但是很多朋友并不能将之区分开来。那么下面将为大家总结一下无线网络基础知识要点。
要点1:何谓WLAN,现在最流行的无线组网技术是什么?
WLAN为Wireless LAN的简称,即无线局域网。无线局域网是利用无线技术实现快速接入以太网的技术。综观现在的市场,IEEE 802.11b技术在性能、价格各方面均超过了蓝牙、HomeRF等技术,逐渐成为无线接入以太网应用最为广泛的标准。由于IEEE 802.11b技术的不断成熟,在全球范围内正在兴起无线局域网应用的高潮。
要点2:无线网络与有线网络相较之下,有哪些优点?
与有线网络相比,WLAN最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,具有广阔市场前景。目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去,甚至开始进入家庭以及企业机构等领域。
要点3:无线网络对人体健康是否有不良影响?
IEEE 802.11规定的发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约60~70毫瓦,这是一个什么样的概念呢?手机的发射功率约200毫瓦至1瓦间,手持式对讲机高达5瓦。而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,因此应该是安全的。
要点4:常见的无线网络协议有哪些,它们的特点是什么?
最常见的有IEEE 802.11,IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g。其中:IEEE 802.11是IEEE(电气和电子工程师协会)最初制定的一个无线局域网标准。
IEEE 802.11b又被称为Wi-Fi,使用开放的2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mbps,也可根据信号强弱把传输率调整为 5.5Mbps、2 Mbps和1 Mbps带宽。无需直线传播传输范围为室外最大300米,室内有障碍的情况下最大100米,是现在使用的最多的传输协议。
要点5:WLAN能覆盖的范围有多广?
一般WLAN能覆盖的范围应视环境的开放与否而定。若不加外接天线,在视野所及之处约250米;若属半开放性空间,有间隔的区域,则约35~50米左右。当然若加上外接天线,则距离可达更远,这关系到天线本身的增益值,因此需视用户需求而定。
要点6:如果要组建WLAN,其最基本的配置需要哪些?
一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及一台AP,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源。如果只是几台电脑的对等网,也可不要AP。只需要每台电脑配备无线网卡。
AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问节点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。
要点7:何谓漫游(Roaming)功能?
如同手机可漫游在不同的基站之间一样,WLAN工作站亦可漫游在不同的AP之间,只要AP群的ESSID定义一样,则可漫游于无线电波所能覆盖的区域。该技术主要应用于一些公共场合如机场、会展中心、咖啡屋等。
要点8:什么是WI-FI认证?
因为IEEE并不负责测试IEEE 802.11b无线产品的兼容性,所以这项工作就由厂商组成的Wi-Fi联盟——无线以太网协会WECA担任。凡是通过其兼容性的测试产品,都被准予打上“Wi-Fi CERTIFIED”标记。我们在选购IEEE 802.11b无线产品时,最好选购有Wi-Fi标记的产品,以保证产品之间的兼容性。
要点9:请问无线局域网的工作模式有哪几种?
无线局域网的工作模式一般分为两种,Infrastructure和Ad-hoc。Infrastructure是指通过AP互连的工作模式,也就是可以把AP看做是传统局域网中的Hub(集线器)。Ad-hoc是一种比较特殊的工作模式,它通过把一组需要互相通讯的无线网卡的ESSID设为同值来组网,这样就可以不必使用AP,构成一种特殊的无线网络应用模式。几台计算机装上无线网卡,即可达到相互连接,资源共享的目的。
要点10:为何某些兼容IEEE 802.11b的产品宣称传输率可达22Mbps?
虽然IEEE802.11b规定其传输速率最高为11Mbps,但很多符合IEEE 802.11b的产品都宣称其产品最高可支持22Mbps。而在IEEE 802.11任何一个协议中并没有提及22Mbps这一速率的标准。这是怎么一回事呢?原来这是TI(美国德洲仪器)公司推出的所谓增强型IEEE 802.11b标准。其理论速度是原来的2倍,达22Mbps。这一自家的标准已被很多名牌的厂商采用。因为这是自家的标准,所以必须AP和网卡都必须支持。如果有一方不支持,则速率自动降为11Mbps。
要点11:为何我购买的AP和无线网卡实际值连接速率只有5.5Mbps呢?
符合IEEE 802.11b规范的设备都具有根据信号强弱自动调整速率的功能。虽然其最高数据传输速率为11Mbps,但也可根据信号强弱把传输率调整为 5.5Mbps、2Mbps和1Mbps。要想达到其最高速率,可以考虑调整AP的安装位置以及天线方向,如果有必要还可增加一个外接天线。
要点12:怎样组建家庭无线宽带呢?
有线宽带网络(ADSL、小区LAN等)到户后,连接到一个AP,然后在电脑中安装一块无线网卡即可。一般的家庭有一个AP已经足够,甚至用户的邻里,如果得到授权,则无需增加端口,也可以以共享的方式上网。
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首先大家要明白一种数学运算,它叫做哈希算法(hash),这是一种不可逆运算,你不能通过运算结果来求解出原来的未知数是多少,有时我们还需要不同的未知数通过该算法计算后得到的结果不能相同,即你不太可能找到两个不同的值通过哈希得到同一个结果。哈希是一类算法的统称,通常哈希算法都是公开的,比如MD5,SHA-1等等。;
我们平时说的WPA密码其实叫PSK(pre-shared key),长度一般是8-63字节,它加上ssid通过一定的算法可以得到PMK(pairwise master key)。PMK=SHA-1(ssid,psk) ,PMK的长度是定长的,都是64字节。由于计算PMK的过程开销比较大,是我们解除花费时间长的关键,所以采用以空间换时间的原则把PMK事先生成好,这个事先生成好的表就是常说的HASH表(生成PMK的算法是一种哈希),这个工作就是用airlib-ng这个工具来完成的,我们的快速解除就是这么来的。
认证的时候会生成一个PTK(pairwise temporary),这是一组密钥,具体细节不详细说了,它的生成方法也是采用的哈希,参数是连接的客户端MAC地址、AP的BSSID、A-NONCE、S-NONCE、PMK,其中A-NONCE和S-NONCE是两个随机数,确保每次连接都会生成不同的PTK。PTK的计算消耗很小。PTK加上报文数据采用一定的算法(AES或TKIP),得到密文,同时会得到一个签名,叫做MIC(message integrality check),tkip之所以被解除和这个mic有很大关系。
四次握手包中含有以上的哪些东西呢?客户端的MAC地址,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONE,MIC,最关键的PMK和PTK是不包含在握手包里的!
8 A2 m6 T& }) U2 J认证的原理是在获得以上的所有参数后,客户端算出一个MIC,把原文连同MIC一起发给AP,AP采用相同的参数与算法计算出MIC,并与客户端发过来的比较,如果一致,则认证通过,否则失败。
目前的解除方法是我们获得握手包后,用我们字典中的PSK+ssid先生成PMK(如果有HASH表则略过),然后结合握手包中的(客户端MAC,AP的BSSID,A-NONCE,S-NONCE)计算PTK,再加上原始的报文数据算出MIC并与AP发送的MIC比较,如果一致,那么该PSK就是密钥。
目前最耗时的就是算PMK,可谓解除的瓶颈。即使搞定了运算量的问题,海量的密钥存储也是个问题(PMK都是64字节长度)!
最近出来的tkiptun-ng只是可以解开使用tkip加密了的数据包,并不是说能够快速算出PMK或PSK。如果感兴趣,可以到书店看看讲哈希的书,说不定你把这些HASH算法都解除出来了。
wpa_supplicant套件中有个小工具,叫做wpa_passphrase,它和airolib-ng的作用差不多,都是用来生成PMK,在backtrack中应该自带这个工具。比如有个ssid为TP-LINK,PSK是12345678,那么生成PMK的方法就是wpa_passphrase TP-LINK 12345678,结果应该是这样:
network={ ssid="TP-LINK"
#psk="12345678"
psk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da
psk=1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da其实就是PMK了,一般在电脑上运行查看无线密码的软件就是得到这个,把1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da直接输入到无线客户端中就可以连上该ssid,相当于输入了12345678,生成PMK的过程是不可逆的,即无法通过1eecc652f354863e9f985a96d48545c4994e0d21b04955432b60c2600c0743da来逆推得到12345678。可以看到同样是psk是12345678,如果ssid名字改变,那么pmk就会发生改变,这就是为什么用airolib-ng建表是只能按ssid生成
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无线网络(wireless network)是采用实现的网络。它既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。
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通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。但有线网络在某些场合要受到布线的限制:布线、改线工程量大;线路容易损坏;网中的各节点不可移动。特别是当要把相离较远的节点联接起来时,架设专用通信线路的布线施工难度大、费用高、耗时长,对正在迅速扩大的连网需求形成了严重的瓶颈阻塞。WLAN就是解决有线网络以上问题而出现的, WLAN为Wireless LAN的简称,即无线局域网。无线局域网是利用无线技术实现快速接入以太网的技术。与有线网络相比,WLAN最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,具有广阔市场前景。目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去,甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。读文网小编就在这里为大家介绍无线局域网与网络安全技术。
无线局域网与传统有线局域网相比优势不言而喻,它可实现移动办公、架设与维护更容易等。Frost&Sullivan公司预测无线局域网络市场在2005年底将达到50亿美元。在如此巨大的应用与市场面前,无线局域网络安全问题就显得尤为重要。人们不禁要问:通过电波进行数据传输的无线局域网的安全性有保障吗?
对于无线局域网的用户提出这样的疑问可以说不无根据,因为无线局域网采用公共的电磁波作为载体,而电磁波能够穿越天花板、玻璃、楼层、砖、墙等物体,因此在一个无线局域网接入点(Access Point)的服务区域中,任何一个无线客户端都可以接收到此接入点的电磁波信号。这样,非授权的客户端也能接收到数据信号。也就是说,由于采用电磁波来传输信号,非授权用户在无线局域网(相对于有线局域网)中窃听或干扰信息就容易得多。所以为了阻止这些非授权用户访问无线局域网络,从无线局域网应用的第一天开始便引入了相应的安全措施。实际上,无线局域网比大多数有线局域网的安全性更高。无线局域网技术早在第二次世界大战期间便出现了,它源自于军方应用。一直以来,安全性问题在无线局域网设备开发及解决方案设计时,都得到了充分的重视。目前,无线局域网络产品主要采用的是IEEE(美国电气和电子工程师协会)802.11b国际标准,大多应用DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum,直接序列扩频)通信技术进行数据传输,该技术能有效防止数据在无线传输过程中丢失、干扰、信息阻塞及破坏等问题。802.11标准主要应用三项安全技术来保障无线局域网数据传输的安全。第一项为SSID(Service Set Identifier)技术。该技术可以将一个无线局域网分为几个需要不同身份验证的子网络,每一个子网络都需要独立的身份验证,只有通过身份验证的用户才可以进入相应的子网络,防止未被授权的用户进入本网络;第二项为MAC(Media Access Control)技术。应用这项技术,可在无线局域网的每一个接入点(Access Point)下设置一个许可接入的用户的MAC地址清单,MAC地址不在清单中的用户,接入点(Access Point)将拒绝其接入请求;第三项为WEP(Wired Equivalent Privacy)加密技术。因为无线局域网络是通过电波进行数据传输的,存在电波泄露导致数据被截听的风险。WEP安全技术源自于名为RC4的RSA数据加密技术,以满足用户更高层次的网络安全需求。
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最近有网友想了解下计算机网络的知识,所以读文网小编就整理了相关资料分享给大家,具体内容如下.希望大家参考参考!!!
1、主计算机
在一般的局域网中,主机通常被称为服务器,是为客户提供各种服务的计算机,因此对其有一定的技术指标要求,特别是主、辅存储容量及其处理速度要求较高。根据服务器在网络中所提供的服务不同,可将其划分为文件服务器、打印服务器、通信服务器、域名服务器、数据库服务器等。
2、网络工作站
除服务器外,网络上的其余计算机主要是通过执行应用程序来完成工作任务的,我们把这种计算机称为网络工作站或网络客户机,它是网络数据主要的发生场所和使用场所,用户主要是通过使用工作站来利用网络资源并完成自己作业的。
3、网络终端
是用户访问网络的界面,它可以通过主机联入网内,也可以通过通信控制处理机联入网内。
4、通信处理机
一方面作为资源子网的主机、终端连接的接口,将主机和终端连入网内;另一方面它又作为通信子网中分组存储转发结点,完成分组的接收、校验、存储和转发等功能。
5、通信线路
通信线路(链路)是为通信处理机与通信处理机、通信处理机与主机之间提供通信信道。
6、信息变换设备
对信号进行变换,包括:调制解调器、无线通信接收和发送器、用于光纤通信的编码解码器等。
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今天读文网小编就要跟大家讲解下优化无线网络的方法~那么对此感兴趣的网友可以多来了解了解下。下面就是具体内容!!!
当我们抱着笔记本电脑在家里上网的时候,有时候无线网络会不断地掉线,有时候甚至完全没有信号。那些速度缓慢、容易受到干扰的WLAN常常使我们的心情也变得糟糕。下面,我们将一步一步向大家展示如何为家庭WLAN提速,使我们在家里的每个角落都可以顺利接入稳定的无线网络。如果你的无线路由器已经服役超过两年的话,那么第一步就是要购买一台新设备。接下来的一步不需要花费任何金钱,只需要正确摆放和设置自己的无线设备就能使无线网络更快速、更稳定。
我们的最终目标是实现智能手机可以在阳台或者地下室里也能够通过WLAN上微博发图片,使笔记本电脑可以在客厅里连接书房里的打印机。
难题:墙是最大的障碍物
WLAN之所以容易出现问题,是因为不可见的无线信号电磁波与可见光一样,在穿越不同材料的障碍物时容易遇到不同程度的干扰,从而引起信号的衰减和反射。因此,有时候虽然距离很短,但是因为隔了两道水泥混凝土墙,所以信号很弱;有时候虽然隔了很远的距离,但是因为中间没有障碍物,所以信号很强。笔记本电脑接收到的信号强弱有时候会因为门的开关而变化,甚至可能会受到晾晒的衣服、床单的影响。
由于WLAN显得如此脆弱,容易受到许多事物的干扰,所以寻找产生问题的原因反而不那么容易。有时候,看着信号指示条上下浮动却很难找到无线信号被干扰的源头。但是大部分情况下,WLAN信号是因为受到障碍物的干扰而衰减或者与其他室内外的强无线信号重叠时被覆盖。举例来说,蓝牙设备、无绳电话、微波炉和邻居的无线路由器都可能使无线信号受到干扰。
最简单的方案:购置新路由器
如果你的路由器是2009年之后购买的,那么通过合理摆放和设置,就可以明显提升无线网络的质量。新的无线路由器均支持802.11n标准,在数据传输速率和信号覆盖范围上都有了显著的提升,理论数据传输速度也从802.11g的54Mb/s升级到了300Mb/s。
向下兼容前代无线标准的802.11n标准采用“多进多出”(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术,数据被切割成不同的片段后,经过多重天线进行同步传送,无线信号在传送的过程中通过不同的反射和穿透路径,以避免发生干扰,具备多重天线的接收端将分割的数据重新组合,形成数据流。增加传输速度的同时,也增大了信号覆盖范围。很多时候,不稳定的、慢速的WLAN只要换用新的802.11n路由器(多重天线)就可以有很大改善。接下来,在“设置”和“安装”部分的小技巧将会给大家讲解进一步优化无线网络的方法。
一些高端的802.11n标准路由器支持NAS功能和网络打印功能,实测速度可以超过181Mb/s,同时支持5GHz和2.省略),以获得更丰富的功能和管理选项。
有了支持802.11n标准的无线路由器,如何判断自己的终端设备是否支持802.11n标准呢?其实,2009年9月之后出厂的笔记本电脑绝大多数均支持802.11n标准。如果你不确定的话,那么在Windows系统下可以打开“设备管理器”,在“网络适配器”条目下可以找到你无线网卡支持的标准。
将新更换的无线路由器尽量放在房子的中间地带,并进行正确配置,之后再到各个房间进行信号强弱的测试。例如可以在播放一个在线高清视频的情况下,在每间屋子中走动,如果视频一直都可以保持流畅地播放,那么就说明无线网络已经设置好了。如果信号常常不太稳定,那么就采取接下来给大家介绍的优化措施进行优化。
设置:最佳信道
最常见的802.11a/b/g标准都工作在2.4GHz频段,802.11n标准支持2.4GHz和5GHz频段,目前市面上销售的所有采用802.11n标准的无线路由器都支持2.4GHz频段,部分无线路由器支持2.4GHz和5GHz双频段或者只工作在5GHz频段,购买无线路由器的时候要看清楚。一般来说世界各国均预留了一些无线频段,以用于工业、科学研究和微波医疗方面的应用,这些频段被称为工业、科学和医用ISM频段,但是ISM频段在各国的规定并不统一,只有2.4GHz频段是各国通用的ISM频段。应用2.4GHz频段无需许可证,所以WLAN、蓝牙、无绳电话、微波炉等设备均工作在2.4GHz,因此工作在2.4GHz频段的无线网络容易受到干扰。所以选择只工作在5GHz频段的产品会更加稳定。
然而,受到硬件支持能力的限制,大部分用户都使用了默认的2.4GHz频段,在这种情况下我们可以考虑调整通信信道来减少干扰。802.11n标准将2.4GHz频段分为14个信道。在Windows笔记本电脑和台式机上安装Xirrus Wi-Fi Inspector(Wi-Fi检测器)软件或者在Android智能手机上安装Wi-Fi Analyzer(Wi-Fi分析仪)应用程序即可显示所有WLAN频段、信号强度和传输信道。搬起笔记本电脑或者拿起你的Android手机,打开相应的工具软件,就可以寻找屋子里信号弱的位置和其他无线网络最强的位置。
将自己WLAN的信道与邻居WLAN的信道设置为相差至少5个信道,那么无线接收设备就可以更好地识别出你的路由器,而且数据报丢失率就会降低、连接就会更快速,信号也会更稳定。举例来说,如果你的WLAN工作在第7信道,而邻居的无线网络工作在第9信道,那你就应该将自己的无线网络换到第1信道;如果周围有多个无线信号占据了不同的信道,那么你就要选择空闲的信道或者相对空闲的信道(该信道上其他无线网络的信号比较弱)。
设置完无线路由器的参数后,在浏览器的地址栏中输入“http://[你的无线路由器IP地址]”(IP地址多为192.168.1.1或者192.168.0.1等)。如果可以连接上网络,但却找不到路由器管理页面,那么在Windows 7/Vista中点击系统托盘的“无线网络图标”,选择“打开网络和共享中心”,点击“无线网络连接”打开“无线网络连接状态”对话框,点击“详细信息”按钮,“IPv4默认网关”属性所对应的地址,就是路由器的地址。
摆放:路由器的位置
首先应该调整无线路由器的天线使之与接收设备的天线平行,而且最好可以在同一高度上。对于有3根天线的无线路由器,如果有多台设备需要接入的话,则应该将中间的一根天线垂直,两边的天线向两侧倾斜20°左右,保持对称。这样调整无线路由器的天线可以保证发射信号最强。而接收信号的强弱变化,与WLAN的波长有关,如果光波被反射,那么就会引起干扰,反射信号与原始信号相叠加,可能导致信号增强或者衰减。由于一般常用的设计使用半波长或1/4波长作为天线的长度,所以有时候只要将你的笔记本电脑或者智能手机移动5cm~6cm的距离,就可以调换波谷和波峰位置,获得更好的信号接收强度。
另外,路由器应该放置在比较高的地方,比如放在衣柜或者碗橱的顶上。这么做是为了避免家具对信号的遮蔽,尤其是当多个设备需要连接无线网络的时候。
接收:正确匹配
无线路由器的参数和摆放位置都设置好了,接下来还要正确设置接收端的参数或者购买新的无线网络接收设备。对于普通的台式电脑用户而言,我们不推荐大家购买市面上常见的USB无线网卡,因为这种USB无线网卡通常只集成了小尺寸的天线,所以信号接收能力不强。与笔记本电脑不同,台式电脑通常是在桌子底下,受限比较多(通常来说,如果将机箱放置到桌面上,信号就能好很多)。我们推荐对网络质量有较高需求的用户购买附带多个天线的PCI无线网卡,或者选择可以放在桌子上使用的“座式”USB无线网卡,虽然价格上会比普通的USB无线网卡贵一些,但是可以为你提供更流畅、更稳定的无线网络。
如果你的无线路由器支持802.11n标准,但是你的笔记本电脑不支持,那么你就无法享用高速稳定的无线网络。让你的笔记本电脑支持802.11n标准最简单的方式就是使用支持802.11n标准的USB无线网卡,该网卡最好是与无线路由器来自同一个厂家。虽然普通的USB无线网卡在传输范围和性能上都会打些折扣,但是仍然好过使用集成在电脑上的慢速的802.11a/b/g标准无线网卡。
范围:使用中继器
如果你居住的房子特别大,或者墙的密封性特别好,那么你可能在卫生间和阳台上就无法接收到无线信号或者无线信号非常弱,上述方法均无法起到作用。在这种情况下,中继器就可以派上用场了。中继器可以接收WLAN信号并且转发,可以增大无线网络的覆盖范围,但是会影响数据的传输速率,通常速度会衰减到原来的一半,因为中继器只使用一半带宽接收和传输无线信号。中继器应该放置在可以接收到路由器强信号的地方,从LED灯的状态即可判断信号强弱。与路由器相似,中继器的位置也应该越高越好。考虑到兼容性和安全性的问题,中继器最好也选择与路由器相同的品牌。其实,对于喜欢DIY的朋友而言,将一台该退休的旧路由器改装为一台中继器使用,并不是多难的事情,有兴趣的朋友可以上网查询,这里就不再赘述了。
看了本文介绍的几个方法后,开始动手给你家里的WLAN动个小手术,享受快速、稳定的无线网络吧!
WLAN的提速小技巧
简单几步或者简单点击几次鼠标就可以显著提高无线网络的覆盖范围和速度。这里,CHIP为大家总结了几条最常用的技巧。
放置在高处:将无线路由器放置在衣柜顶上可以有效地降低家具等对无线信号传播的干扰。
调节天线:将无线路由器的天线调节至与接收设备的天线平行,而且最好在同一高度。
改变信道:在无线路由器管理页面中手动修改传输信道,尽量选择空闲的无线信道。
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今天读文网小编就要跟大家讲解下LTE无线网络优化的知识~那么对此感兴趣的网友可以多来了解了解下。下面就是具体内容!!!
常规参数优化配置建议:目前试验网阶段网络进行优化调整的主要覆盖和切换相关参数。
覆盖参数主要包括: CRS发射功率 、信道的功率配置、PRACH信道格式。
切换相关配置参数主要如下:事件触发滞后因子Hysteresis、事件触发持续因子TimetoTrig、邻小区个性化偏移QoffsetCell、T304定时器、T310定时器。
综上所述,我们可以看出无线网络优化是一项长期的、艰巨的、周而复始的持续性系统工程,这其中进行网络优化的方法很多,有待于进一步探讨和完善。需要我们在实践中不断的探索,积累经验。全面提高网络服务质量,争取更大的经济效益和社会效益。
LTE无线网络优化知识的相关
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今天读文网小编就要跟大家讲解下无线Mesh网络技术的论文怎么写~那么对此感兴趣的网友可以多来了解了解下。下面就是具体内容!!!
无线通信技术将是21世纪全球信息技术发展的重要标志之一。随着社会的发展,人们期望能随时随地、不受时空限制地进行信息交换和通信,传统的信息方式和传统的通信设备,显得有些力不从心,只有无线移动通信才能满足这种需要。
在各种无线通信技术蓬勃发展的同时,一种新的无线网络技术——无线mesh网络也逐渐发展起来,引起了人们广泛的注意。无线mesh网络,由meshrouters(路由器)和meshclients(客户端)组成,其中meshrouters构成骨干网络,并和有线的internet网相连接,负责为meshclients提供多跳的无线internet连接。
无线Mesh网络(无线网状网络)也称为“多跳(multi-hop)”网络,它是一种与传统无线网络完全不同的新型无线网络技术。这种无线网状网,可以大大增加无线系统的覆盖范围,同时可以提高无线系统的带宽容量以及通信可靠性,是一种非常有发展前途的宽带无线接入技术。
传统的无线局域网(WLAN)中,每个客户端均通过一条与AP相连的无线链路来访问网络,用户如果要进行相互通信的话,必须首先访问一个固定的接入点(AP),这种网络结构被称为单跳网络。而在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。
这种结构的最大好处在于:如果最近的AP由于流量过大而导致拥塞的话,那么数据可以自动重新路由到一个通信流量较小的邻近节点进行传输。依此类推,数据包还可以根据网络的情况,继续路由到与之最近的下一个节点进行传输,直到到达最终目的地为止。
这样的访问方式就是多跳访问。无线mesh路由器可以通过无线多跳通信,以低得多的发射功率获得同样的无线覆盖范围。在无线mesh网络中,由mesh路由器互连构成无线骨干网,这个无线骨干网再通过其中的网关mesh路由器与外部网络如Internet相连。Mesh终端也具有一定的mesh网络互连和分组转发功能,但是一般不具有网关桥接功能。
通常,mesh终端通常只具有一个无线接口,实现复杂度远小于mesh路由器。Mesh终端可以是笔记本电脑、掌上电脑、PDA以及手机等终端设备。Mesh终端之间互连可以构成一个小型对等通信网络。mesh路由器和mesh终端之间混合组网如下图所示:
除此之外,安装Mesh节点非常简单,将设备从包装盒里取出来,接上电源就行了。由于极大地简化了安装,用户可以很容易增加新的节点来扩大无线网络的覆盖范围和网络容量。在无线Mesh网络中,不是每个Mesh节点都需要有线电缆连接,这是它与有线AP最大的不同。Mesh的设计目标就是将有线设备和有线AP的数量降至最低,因此大大降低了总拥有成本和安装时间,仅这一点带来的成本节省就是非常可观的。无线Mesh网络的配置和其他网管功能与传统的WLAN相同,用户使用WLAN的经验可以很容易应用到Mesh网络上。
对于所有用户来说健壮性是我们所追求的目标。实现网络健壮性通常的方法是使用多路由器来传输数据。如果某个路由器发生故障,信息由其他路由器通过备用路径传送。E-mail就是这样一个例子,邮件信息被分成若干数据包,然后经多个路由器通过Internet发送,最后再组装成到达用户收件箱里的信息。
Mesh网络比单跳网络更加健壮,因为它不依赖于某一个单一节点的性能。在单跳网络中,如果某一个节点出现故障,整个网络也就随之瘫痪。而在Mesh网络结构中,由于每个节点都有一条或几条传送数据的路径。如果最近的节点出现故障或者受到干扰,数据包将自动路由到备用路径继续进行传输,整个网络的运行不会受到影响。
结构灵活也是Mesh网络突出的特点,在单跳网络中,设备必须共享AP。如果几个设备要同时访问网络,就可能产生通信拥塞并导致系统的运行速度降低。而在多跳网络中,设备可以通过不同的节点同时连接到网络,因此不会导致系统性能的降低。Mesh网络还提供了更大的冗余机制和通信负载平衡功能。在无线Mesh网络中,每个设备都有多个传输路径可用,网络可以根据每个节点的通信负载情况动态地分配通信路由,从而有效地避免了节点的通信拥塞。而目前单跳网络并不能动态地处理通信干扰和接入点的超载问题。因此选择经多个短跳来传输数据将是获得更高网络带宽的一种有效方法,而这正是Mesh网络的优势所在。
在Mesh网络中,一个节点不仅能传送和接收信息,还能充当路由器对其附近节点转发信息,随着更多节点的相互连接和可能的路径数量的增加,总的带宽也大大增加。
Mesh网络在家庭、企业和公共场所等诸多领域都具有广阔的应用前景。在家庭中,Mesh技术的一个重要用处就是用于建立家庭无线网络。家庭式无线Mesh联网可以连接台式PC机、笔记本和手持计算机、HDTV、DVD播放器、游戏控制台,以及其他各种消费类电子设备,而不需要复杂的布线和安装过程。
校园WLAN的规模巨大,不仅地域范围大,用户多,而且通信量也大,学生会更多地使用多媒体;二是网络覆盖的要求高,网络必须能够实现室内、室外、礼堂、宿舍、图书馆、公共场所等之间的无缝漫游;三是负载平衡非常重要,由于学生经常要集中活动,当学生同时在某个位置使用网络时就可能发生通信拥塞现象。
解决这些问题的传统作法是在室内高密度地安装AP,而在室外安装的AP数量则很少。但由于校园网的用户需求变化较大,有可能经常需要增加新的AP或调整AP的部署位置,这会带来很大的成本增加。不仅易于实现网络的结构升级和调整,而且能够实现室外和室内之间的无缝漫游。采用无线Mesh组网则是解决这些问题的理想方案。
如果要对校园无线网络拓扑进行调整,只需要移动现有的Mesh节点的位置或安装新的Mesh节点就可以了,过程非常简单,安装新的Mesh节点也非常方便。而无线Mesh的健壮性和高带宽也使它更适合于在校园中部署
是不是很简单呢~快跟着读文网小编一起学习吧!!!
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现在的无线路由器非常的普及,但是一些基本的路由器知识缺很少人知道。下面就由读文网小编给大家介绍介绍什么是SSID以及关闭SSID有什么影响?
目前绝大多数的公司及家用无线网络都设置为使用开放式WEP加密的环境,即允许他人都可以搜索到该接入点公开的SSID标识,这是由无线路由器进行SSID广播实现的。但针对WEP加密而言,因为其非常容易被破解的特点,所以目前已经被公认为是非常威胁甚至毫无意义的加密,已远不能够满足较高一点的安全环境。那么一些稍有安全意识的人都会想:既然如此,我还是关闭SSID广播好了,或者把AP的SSID名称取得奇怪一点,不容易猜到,是不是就没人能破解我的无线网络,也就进不到内网来了?如下图1所示,在TP-LINK无线接入点设置页面中将“允许SSID广播”前的对钩去除即可关闭SSID广播。
图1 在TP-LINK无线路由器中关闭SSID广播
对于Linksys品牌无线路由器或者其它一些无线厂商而言,则可以在无线设置主配置页上将对应的“Wireless SSID Broadcast”设置为Disable即可。如下图2所示。
图2 在Linksys无线路由器中关闭SSID广播
在成功修改了无线路由器上的关闭SSID设置后,也将需要对所有的合法无线客户端进行预设置。这样,若不属于合法客户端,将无法连接此关闭SSID广播的无线路由器。当然,这也是国内大多数无线安全改进文章中所认为的。
作为无线黑客们多采用被动探测方式的无线探测工具Kismet,作为被动探测不仅隐蔽性好,而且更加可靠。因为如果选用主动探测,可以配置AP使它不回复将SSID设置为“任何”的探测请求帧。然而,如果选用被动探测工具来检测AP的SSID,也可能由于AP被配置为不在广播信标帧中传输其SSID而延迟。无线网络的发现之所以是被延迟而不是完全阻止,是因为稍后当合法用户试图和AP进行连接时,SSID将会以明文的方式传输。
过去,无线黑客们发现这种等待很令人厌烦,于是设计出了被称之为Essid-Jack的工具来解决等待问题。这款在2005年拉斯维加斯BlackHat全球黑帽子大会上公开的工具在当时轰动一时,不过有些遗憾的是该工具只支持802.11b,此外被主要用于无线钓鱼攻击。
那么对于当前流行的802.11b/g,恶意的攻击者们也想到很多办法来对付SSID广播关闭。最常用的方法有三种,分别是抓包分析法、暴力破解法及Deauth攻击法。我们先来看看抓包分析法。
方法一:抓包分析法
顾名思义,抓包分析法指的就是可以通过抓取一定数量的无线网络数据包,进行简单分析就可以得到对方的SSID。比如工作在Windows下的OmniPeek或者科来网络分析工具,在抓取一部分无线数据包后,即可分析出SSID(见图3)。当然,使用Ethereal或者Wireshark也可以达到同样的效果。
图4 使用tcpdump分析无线数据
攻击者也可以通过tcpdump实现。在Linux Shell下进行抓包,耐心等待片刻,即可看到SSID出现(见图4)。类似地,Kismet的效果也非常不错。
图4 使用tcpdump分析无线数据 方法二:暴力破解法
除了被动地监听和等待,攻击者也可以通过在线暴力破解的方式来猜测ESSID,该攻击模式支持字典攻击和纯暴力破解两种方式。
如图5所示,首先在相关工具(此工具为MDK3的GUI版本,Java编译)上设置为“Brute Force Mode”(暴力破解模式),可以在下拉菜单里选择目标SSID可能采用的组合方式,这里我们选择为“LCase & UCase”,这个词组实际上是Lowercase和Upcase的缩写,即小写字母和大写字母。这个地方根据需要进行设置。
然后,在下方VICTIM SPECS处设定预攻击的无线接入点MAC地址及工作频道,这些信息可以通过简单的预扫描获得,如使用airodump-ng进行探测。
图5 设置为“Brute Force Mode”(暴力破解模式)
接下来,就可以进行在线攻击了,如图6所示,可以看到尝试破解SSID的速度为124个包/秒,在左下角Packets sent后面还可以看到总共发送的数据包数量统计。
图6 正在暴力破解SSID中
当经过短短14秒后,可以看到目标无线接入点的SSID已经被破解开,如图7所示。
图7成功破解出SSID为“True
当然,若对方采用了有规律的单词、词组或生日等作为SSID的话,也可以考虑使用字典破解的方法来进行破解,如图8所示,勾选“Use Dictionary Mode”,然后在下面栏里指定预先编辑好的专用字典即可。关于字典的制作我会在以后的文章说明。
图8设置为字典破解模式
如图9所示为字典破解过程,可以看到和纯暴力破解模式界面几乎是一样的,但破解效率要略低于暴力破解。
图9 正在进行字典破解SSID中
放大图10,可以看到进行字典破解时在成功载入字典时的提示为:
方法三:Deauth攻击法
在无线D.O.S攻击中,Deauth攻击是其中主要的方式之一。简单来说,通过发送Deauth攻击数据包,可以迫使无线接入点与合法客户端之间断开。对于已关闭SSID广播的AP,由于原本连接的合法无线客户端会尝试与AP再次建立连接,此时无线探测即可截获重新连接时无线数据包中的SSID标识,换句话说,也就使得禁用广播的SSID重现原型。具体步骤如下:
步骤1:打开airodump-ng进行无线探测,可以看到,对于关闭SSID的AP只能显示出其SSID的长度,如图11中ESSID处显示为。
图11扫描到关闭SSID的无线接入点
步骤2:通过发送Deauth数据包,迫使AP与已连接无线客户端断开连接,如图12所示。
图12 发送Deauth攻击包
步骤3:此时,回到airodump-ng界面上,即可看到原本无法显示的SSID的位置已经显示为7位的“TP-LINK”。同时,提示为SKA算法。接下来,即可进行破解WEP或者破解WPA的内容。
图13 获得隐藏的SSID
所以,关闭SSID广播确实是一个能够提升无线接入点安全的措施,但是并没有很多人想象的那么有效,攻击者至少还是可以通过上面介绍的三种方式来轻松地获取设置为关闭广播的SSID。上述方法对于WPA、WPA2破解时同样有效。
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以下是读文网小编为大家整理到的无线网络优化技术的论文,欢迎大家前来阅读。
CDMA系统在运营过程中需要逐渐扩容和不断优化,而移动通信网络中出现的问题大多数在网络规划阶段是不可能预料到的,只能通过网络建成后进行无线网络优化来解决,因此无线网络优化的问题将日益重要,必须保证对正常运行的移动通信网络进行持续不断地优化。
一、覆盖问题对无线网络的影响
对于无线网络的覆盖问题,一直是我们关心的主要问题。比如在学校、在街区、在商场里,都有可能搜索不到信号,还有一些偏僻的地区,都会存在着一些无线网络覆盖不上的问题。信号强度比较弱、地区偏远、覆盖盲区,这些问题都是影响无线网络覆盖的问题。为了解决这些问题,我们也相应的做出了一些措施,比如针对信号弱的问题,我们可以加大导频的信号功率;对一些偏远的地区以及覆盖盲区等问题,我们可以调整工程的参数。
1、如何解决导频信号功率不足的问题
最开始,相对于那些区域性小的地区,要想解决导频信号功率不足的问题,我们就要增加无线信号的发射功率。但这样可能会造成其它区域的覆盖问题;最后,可以增加新的基站或直放站解决问题。
2、如何解决边缘覆盖问题
若小区的覆盖范围过大,可以增加基站天线的下倾角,减小导频发射功率,更换低增益的基站天线,或在基站发射天线的馈线上加装一个衰减器;若要扩大小区的覆盖范围,可增加导频发射功率,更换高增益的基站天线,或加装塔顶放大器。
3.解决覆盖盲区的方法
针对无线网络覆盖盲区的问题,一直是我们所关心的问题。因为有些人或许因为家里生活环境、工作环境等而生活在一些偏僻的地方,由于网络信号差、覆盖区域小,而导致掉话率的增加,网络查询功能极差。所以我们出了一系列的解决措施:可以增加某一小区的导频发射功率,安装直放站增加覆盖;在高负载小区增加载波;采用波瓣宽度较窄、增益较高的基站天线来覆盖某一建筑物。
4、对下行链路业务信道功率不足的问题解决
加大下行链路业务信道的最大发射功率,保证下行链路上的业务信道和导频的覆盖平衡,但这很可能会增加邻近小区的下行链路干扰。
5、对上行链路不平衡的问题解决
降低导频发射功率,使导频与业务信道的覆盖保持平衡;减小基站天线的增益或调整基站天线的方位角,缩小小区的覆盖区域,以减小上行链路干扰,但这也可能会造成其它区域出现覆盖问题;建设新的基站或直放站以解决问题。
二、CDMA系统无线网络工程优化
为了CDMA系统无线网络的工程达到最优化,就必须要进行改革与创新。传统的无线网络覆盖还存在着许多需要改进的问题,比如覆盖盲区、网络覆盖区域小、信号差等问题。所以针对这类问题,我们对无线网络的工程解决了一些实质性的问题。
以下是针对工程优化的主要措施
(1)针对某数据的核对
主要是对所采用的天线、覆盖地图等数据的核对以及验证系统的邻区关系表以及验证其它系统参数是否与设计一致。
(2)路测数据分析。
路测,是通过路测工具进行空口数据的采集。为了优化无线网络的工程,我们要对路测的数据进行系统的分析。首先我们要进行的是路测线路的选择。一般线路都会选择在市区、市郊的主要道路上,同时经过道路呈网格状,并包含所有基站的覆盖范围。郊区、农村的路测相对简单,主要是在结果分析的时候剔除无覆盖的区域。路测线路的实际选择与选择原则也相辅相成,互为补充。然后再针对路测数据分析的结果,我们还要调整天线方位角、下倾角的参数,重做一些规划。看看调整后的结果是否满足我们预期的目标,如果满足的话我们就进行下一个步骤,反之,就要重新对路测进行分析,直到满足网络性能的指标为止。
(3)基站群的划分。我们队基站群的定义就是将大规模的网络划分为几个相对独立的区域,便于路测、资源的分配以及路测时间的控制、网络的微观研究等。定义基站群的方法我们一般都是根据实际情况进行调整。相对来说较大的规模他的覆盖区域就会相对变大,这样也会对数据采集及数据分析造成一定的不便。
规模太小,就无法满足覆盖区域的相对独立性,进而影响优化的准确性。此外还要考虑行政地域的分割,像一般中等城市市区部分及邻近郊区站可划分为一个基站群。
四、对污染CDMA系统无线网络导频问题的改善
CDMA系统无线网络,为我们的日常生活带来了许多便捷,但CDMA系统无线网络导频所带来的污染也避免不了的。导频污染又分为导频相位污染和导频强度污染,这两种污染程度对我们人体损害程度也是不一样的。
导频相位污染指的是一个小区的导频相位偏移经过空中无线传输延时后落入当前移动台激活集中某导频的搜索窗口内,且达到了一定的强度,以致对解调形成干扰。导频强度污染强对用户终端的信号解调形成了干扰。导频污染可通过对邻区进行参数调整、功率调整、站址调整,或采用直放站、微蜂窝、分布式天线等方法予以解决。
五、优化CDMA系统无线网络直放站
直放站的覆盖范围动态性强,是填补盲区覆盖的最佳的解决方案,直放站的本质就是一个信号放大器,因而在对其优化时必须要注意其特点。
1、系统噪声带来的影响
在我们身边,噪声无时无刻、无处不在地存在着,可以发现,哪里都存在着噪声。这对我们的生活以及人身安全都存在着安全隐患,在CDMA系统无线网络中也是一样,同样存在着系统噪声带来的影响。在无线网络中发射信号的直放站接收机本身的热噪声越大,放大后的信号热噪声也会随之增大。这就会降低原来直放站接收机的速度。同时直接影响着无线网络中的网络速度,会给人们带来非常的不方便。
2、干扰对无线网络的影响
在基站当中,还会产生一些干扰,这些干扰是由直放站产生的。当直放站对基站产生干扰时,就会增加相邻的基站干扰信号,与此同时掉话率也会随之增高,呼叫与被叫也会被阻碍,因此要严格控制基站天线之间的隔离度和直放站的增益,还可以通过加装滤波器、合理选择天线等方法避免系统间的互干扰。
3、覆盖区域的调整
在无线网络中,覆盖的地区也有一定的局限性。例如一些偏僻的山区以及城市中的郊区都存在着覆盖盲区的问题,这给人们的生活带来了许多不便之处。针对这一问题,我们决定进行创新与研发新技术。发射信号的直放站的覆盖范围实际来说太狭小了,我们可以根据实际情况来进行恰当的调整,同时还要控制着此地区的覆盖区域。而直放站中的天线挂的不要太高,方向也要与覆盖的区域的方向一致,以免给出现信号网络差的问题。
4、对时延问题的改善
直放站对信号的传输会产生一定的时延,所以无线网络中与时间有关的参数设定,如接入信道搜索窗、反向业务信道搜索窗、前向链路激活集、相邻导频集搜索窗等,都需要根据直放站的引入而进行适当的调整。
结束语:CDMA系统无线网络为我们生活带来了许多方便之处,随着无线网络规模的不断扩大,以及系统的优化,不仅解决了覆盖面积小、导频信号功率不足、上下行链路的不平衡、覆盖盲区以及边缘覆盖的问题,还对优化CDMA系统无线网络直放站的问题、CDMA系统无线网络导频污染问题都有所改善,寻求更优的方法来解决这一系列问题。我想在我们团队积极配合、合作的作用下,我国的CDMA系统无线网络会越来越深得人们的喜爱。
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以下是读文网小编为大家整理到的1000字左右的浅谈无线网络优化的论文,欢迎大家前来阅读。
随着PHS(也就是无线市话)使用用户数量的不断增长,网络运营商就势必要对网络不断进行扩容以及优化,以此来适应发展的需求。在早期的网络建设以及扩容的过程中难免会出现一些资源上的配置不合理的现象,与此同时,由于社会经济以及科学技术水平的不断发展,城市化进程不断加快,这不但使得环境产生了很大变化,同时也对原有的网络覆盖产生了严重影响。这种情况促使网络运营商不得不对局部的网络进行重新的规划以及网络优化。而所谓的网络优化,其实就是对已存在的网络进行数据的采集并对其进行系统的分析,以此来寻找影响网络质量的原因。然后通过相应的技术手段来对各项设备以及参数进行适当、合理的调配,以期可以使网络达到最佳的运行状态,确保网络资源能够得到充分的利用。
1 简述网络优化的一般手段
对网络进行优化的原始方式以及数据获取的方式主要有一下几点:第一,通过统计用户的申请报告来确定网络覆盖的“盲区”以及“忙区”。第二,利用场强测试仪来对网络进行测试,并对其得到的数据进行分析。第三,根据交换机得到的性能数据来确定网络的覆盖情况以及运行状况。第四,通过对基站管理系统中的相关数据来实现网络的分析。第五,通过电子地图以及基站的覆盖图来计算出网路的覆盖优化面积。
1.1 网络优化的一般步骤
一般来说,对网络的优化可以归结为五大步骤。这五大步骤分别为:定标步骤、网络测量、网络优化分析以及调整验证等。这五个步骤可以循环进行。通常来讲在进行网络优化的同时也要保证系统的正常运行,因为只有这样,问题出现的地方以及引发这些问题的根源才更容易被找到。问题的核心确定了,解决起来也会更加容易。但是由于网络系统十分复杂,因此在对网络进行诊断的时候难免会出现一些环节上的故障或着异常,从而对数据的收集以及分析产生严重的干扰。致使对问题的判断出现不准确的情况。因此,对网络中异常故障的处理是进行网络优化的前提。在对网络进行正式的优化之前,一定要先排除网络中的异常故障,比如说在线路方面异常、数据传输方面的异常、资源交换方面的异常以及中继过载等等。一旦发现了这些方面存在异常情况则要尽快进行排除,在将异常故障排除之后再按照以下步骤对网络进行优化。
1.2 对网络的全局指标进行分析
在进行网络优化的过程当中,首先要对网络的全局指标(来话接通率,放号率,基站效率等)进行分析,然后根据分析的结果进行制定网络优化总体目标的制定。其次,要对网络中存在的问题制定具体的优化策略,比如说对无线资源的优化以及网络射频方面的调整。一般来说,在网络的开通初期,对网络的优化主要是,对网络覆盖方面的调整以及网络数据传输过程中异常情况的检测。在网络运行的平稳期,对网络进行优化则是要将话务统计,以及设备的利用方面作为优化的重点,比如说对有线以及无线资源传输设备的调整。然后就是进行交换机、基站、以及手机参数的检测。接着就是对基站话务数据、网络的同步情况以及网络的干扰情况进行分析,如果发现问题则要尽快制定出相应的解决改进方案。并根据制定好的方案对低效率基站进行优化,以期可以在一定程度上提高基站的效率。
2 无线网络优化的主要方法
在对无线网络进行优化的过程中,最主要的就是对其无线网络覆盖进行优化。在进行无线网络覆盖的时候,一定要在施工之前对将要进行网络覆盖的区域地区属性进行仔细的分析(是覆盖受限还是容量受限)。所谓的覆盖受限地区就是指话务密度相对比较低的地区,每个基站都可以吸收它所覆盖区域内的所有话务量,基站的重叠覆盖率比较低;而容量受限地区则是指话务密度比较高的地区,基站之间的重叠覆盖率非常高。对于这两种类型截然相反的地区,就要实施不同的网络覆盖策略。
不同类型基站其分布原则也不尽相同,现在主要的基站类型一共有三种:一种是像10mW或20mW等功率较小的基站,还有就是像500mW大功率且是智能型的基站以及同样是500mW但是却属于增强型的基站。这三种基站有着各自不同的特点:第一种小功率的基站,它的主要特点就是分布较为灵活,可以将其设置在小范围内的盲区之内或者是作为热点的专门布置。除此之外,小功率基站也可以为远端提供电能。第二种是500mW的智能型基站,这种基站可以支持比较高的移动传输速度,另外它也拥有比较好信号室内穿透能力。最后一种是500mW的增强型基站,这种基站一般是建设在密度较低、城乡交界的地区,它是一种优于智能型基站的传播模型。根据不同基站的不同特点,将其综合利用并采用混合组网的方式来进行网络覆盖,这不但可以有效地降低投资成本,同时也提高了网络在室内的覆盖率,在一定程度上解决原有10mW基站组网切换频繁的问题。
3 总结
总而言之,对PHS的无线网络进行优化可以弥补前期网络规划上的不足以及在基站选点阶段因为对覆盖区域内的话务分布和地型结构的计算不准确导致的基站分布不合理等问题。争取解决部分基站负荷不足或者是负荷过载的现象以及一些地方存在盲区的问题。
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随着人类社会的日益进步以及计算机网络技术的不断发展,网络生活与人类日常生活之间的关系越来越密切。计算机网络给人类生活带来便利的同时,也成为了一种新型犯罪滋生的土壤。进入新世纪以来,利用计算机网络的犯罪行为呈现出多样化发展的态势。网络入侵、网络病毒、网络赌博、网络色情充斥着计算机网络的各个角落。下面就由读文网小编来给大家说说关于计算机网络(谢希仁)基础知识试题,欢迎大家前来学习。
关于计算机网络(谢希仁)基础知识试题
总结
以上就是读文网小编为大家提供的关于计算机网络(谢希仁)基础知识试题,希望能帮助到大家!!!最后希望大家生活越来越好。
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无线网络基本知识
无线网络(wirelessnetwork)是采用无线通信技术实现的网络。它既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。
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无线网络基本知识
无线网络(wirelessnetwork)是采用无线通信技术实现的网络。它既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。
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读文网小编为大家介绍下电脑网络基础知识,网管们可要注意咯。
路由器是什么? 是什么把网络相互连接起来?是路由器。路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。 目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已经成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的 活动。一般来说,在路由过程中,信息至少会经过一个或多个中间节点。通常,人们会把路由和交换进行对比,这主要是因为在普通用户看来两者所实现的功能是完全一样的。 其实,路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型的第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需要使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。 早在40多年之间就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。直到最近十几年,大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
路由器是互联网的主要节点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互连网络 Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。 它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个 Internet 研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都具有重要的意义。
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