大酒店无线覆盖系统实例.docx

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黄金岛大酒店无线覆盖系统实例

楼宇状态:使用中

网络状况:典型情况下没有建设有线网络

信号覆盖环境:楼道狭窄、房间内存在多重阻挡

用户类型及需求:商务人员居多,主要应用集中在收发电子邮件、浏览网页

为了能够具体量化各种指标,我们给出一个虚拟的宾馆环境:

黄金岛大酒店:六层,每层有客房24间,平均排列在走廊两侧,楼层平面图如下所示:

我们可以先计算一下在走廊里设置一个AP的覆盖情况。

通过测试没有发现其他同类无线覆盖系统的存在,2.4G频段的电磁环境满足指标。如图所示,我们在201与202房间相对的走廊中部设置一个AP。

假设201房间中有客人需要上网。我们可以计算一下信号到达该房间内以后的接收电平。对于FH-AP2400来讲,其发射功率为10毫瓦,即10dBm,天线增益为2.2dB,假设AP与天线接头部分的损耗为0.5dB,则从天线发射出来的信号功率为11.7dBm。

根据自由空间的信号传输损耗的计算公式(f=2.4GHz):

Lbs=100+20lgd(km)

我们假定AP到房间内的距离为10米(一般都小于10米),得到的衰减值为60dBm。另外从走廊到201房间内在最坏的情况下无线信号需要穿越两堵墙,我们假定一堵是普通砖墙、一堵是木板墙,则由两者引起的衰减约为15+5=20dB。这样计算下来的话。无线信号经过传输后到达客户端设备时将衰减60+20=80dB,此时信号的接收电平为-67.3dBm。

正常情况下当客户端的接收电平高于-83dBm时,无线信号的速率可以达到11Mb/s。但是对于实际工程来讲,除了上述相对易于量化的衰减之外,还存在一些不易量化的影响信道的因素,如AP之间的干扰,其它无线信号的干扰,传播介质并非真空等等。为了保证在各种恶劣情况下用户都能获得同样的传输性能,所以在计算出可量化的衰减量后,还必须留出一定的冗余,我们设定冗余度为15dB。这样就要求我们必须保证当无线信号到达客户端时的功率不能低于-68dBm,否则将不能保证用户能够获得11Mb/s的速率。如果接收信号的功率低于-68dBm,我们可以考虑采用高功率AP或是较大增益天线。

从用户的需求来看,如果一个AP覆盖两个房间,则两个房间的用户将共享11Mb/s的无线信号带宽。需要说明的是11Mb/s只是物理层的速率,而高层实际速率约为4.5Mb/s。考虑最极限的情况,两个房间4位房客同时上网,则每人所获得的带宽约为1.1Mb/s。如果使用一个AP覆盖4个房间,则如果8位房客同时上网,则每人所获得的带宽约为550Kb/s。这个速率是使用Modem拨号上网的10倍,是能够满足用户收发电子邮件,浏览网页新闻的需求的。

如果使用一个AP覆盖6个或8个房间,则每人所获得的带宽约为370Kb/s或275Kb/s。虽然带宽基本满足需求,但是存在的问题是,由于各房间距离AP的远近不一样,而且所需要穿越的阻挡也不一样,所以各用户接收到的无线信号质量也不一样,远端的用户的接收电平很可能就低于-83dBm,从而只能获得5.5Mb/s或2Mb/s、1Mb/s的物理层速率,所以各用户获得的服务质量会存在差异。另外,由于远端用户无线信号质量差,所以其抢占带宽的能力会很弱,在极限情况下会出现连接不上的情况。

所以,从以上的分析来看,使用一个AP覆盖4个房间是一种能保证服务质量的组网方式。下面我们将根据这种方式给出具体的无线局域网组建方案。

对于2-6层来讲,其组网方式是一致的,其中某一层的AP分布情况如下图所示:

我们一共使用了6个AP来覆盖一个楼层的24个房间,它们都通过RJ45网线直接连接到楼梯口附近机房内的交换机。

对于AP的供电问题,如果每个AP附近都设有220V电源,且容易接线,可以就近供电。如果考虑到强电的干扰以及附近没有220V电源的情况,我们可以使用网线供电方式。从图上可以看出,从楼梯口机房到最远的AP的距离大约为40米,符合网线供电的长度范围(最长可以75米)。这样,每个AP的数据信号和电源信号都可以统一由一根网线从机房引出。在机房内有一个配合网线供电模式的集中供电器,在集中供电器上将交换机上的数据信号与供电器内部提供的24V直流电源信号统一加载到一根网线上,再连接到AP。

交换机、集中供电器、AP之间的连接方式如下图所示:

考虑到实际带宽的需求和成本控制因素,我们可以每两层楼共用一台交换机,即5、6层共用一台交换机,3、4层共用一台交换机,1、2层共用一台交换机,分别连接各层的AP。三台交换机依次级联。我们假设宾馆的Internet接入信号

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