先来了解一下,什么是AP AP即Access Point,中文称为“无线接入点”。无线接入点提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问。
考虑到两个测试点的距离有两公里远,选用了两台5401A做点对点测试。为了体现出5401A的性能,这次仅仅选用了腾达16DB的背射定向性天线,型号为TWL2400D×16。这种天线没有腾达24DB网状型的定向天线效果好。
产品介绍:
TWL5401A远距离无线AP采用最先进的室外无线技术,信息吞吐量高达一般IEEE80211b产品的5倍,是一款专门满足室外远距离联网需求而设计的产品,可广泛应用于写字楼高速无线传输、酒店、咖啡馆、野外、校园、高尔夫球场、码头及机场热点等局域网组建,既能提供长距离的无线点对点数据传输、大范围的无线覆盖,还能提供无线局域网和宽带互联网间的接入。
TWL5401A
外壳采用的是电信工程专用的合金坚固盒子,在防水、防蚀等方面不错
专为室外安装设计,独有的信号强度定位装置,使之在远距离安装调试中,无须使用专业定位仪器,即可轻松获取最佳角度。室外环境坚固耐用,符合 IEEE8023af PoE以太网电源标准,配合使用高性能屏蔽双绞线,保证供电系统更安全;机壳采用高密封、防水、防腐蚀、防酸铝机壳,保证设备稳定运行于室外各种环境。系统稳定,添加“看门狗(watchdog timer)”功能,防止程序发生死循环,系统在两秒以内自动恢复正常运行。高灵敏度,接受灵敏度(错包率PER<8%)54Mbps 为-73DBm。多种工作模式,支持WDS(无线分布系统),5种工作模式:无线接入点(AP),点对点(P2P)网桥,点对多点(P2MP)网桥,中继模式(Repeater)和无线客户端(Client)模式。最新无线安全标准WPA、WPA2,支持高达128位的WEP加密、TKIP标准(动态密钥完整性协议)、AES标准(高级加密标准)。
TWL5401A
TWL5401A装在一个白色泡沬盒中,盒子中还有防雷器、信号校正工具和一个螺丝刀
TWL5401A
银白色的金属外壳,给人较专业的感觉
TWL5401A
这是盒子上的指示灯,同时拆开来是一个信号校正器接口
TWL5401A
这边就是装天线的地方啦,防雷器也是装在这里
TWL5401A
TWL5401A
TWL5401A
TWL5401A配套的防雷器,保证了在户外不受雷电所威胁
TWL5401A
网线接口和信号校正器接口
TWL5401A
配件大全,包括PoE设备、一大捆网线和各种接线
TWL5401A
接上信号校正器的样子
远距离传输测试:
TWL5401A
按照‘快速安装指南’进行安装,这是安装好后的实物图
TWL5401A
用上图所示的信号校准器进行校准(信号等级为0-9,0表示没有信号, 9表示信号最佳)腾达5401A配套的信号校准器进行信号校准,因为两公里开外,无法用肉眼看到另外一边AP,通过信号校准器,方便调整天线的角度,可以使信号强度达到最佳。笔者觉得有这个校准器比较人性化。
测试过程:先是用Chariot连续运行了六个小时测试吞吐量和稳定性,测试情况如下图:
TWL5401A
如图所示,开了十个pairs连续测试了六小时,其吞吐量稳定在20Mbps,能在两公里开外,有这么大的吞吐量,还是不错的。下面就要进行实际测试了,先浏览了30分钟的网页,上网的速度很快,其速度和在有线局域网中开网页一样。用QQ直播看湖南卫视,看了一个小时,画面连续,未出现卡机情况。再玩QQ游戏中的斗地主,出牌的速度等都和使用有线一样。到了晚上,再测试它在满符合运转的使用情况。开BT满负荷下载1G多的视频文件,下载速度很快,第二天起来看到,整个视频文件已经被下载完了。
TWL5401A的设置模式:
以上测试数据是用点对点方式测试出来的效果,腾达的5401A一共有五种设置方式,这五种设置方式可以运行在各种不同的环境。下面给大家介绍一下:
第一种:点对点模式(就是本文测试用的)
在两个有线局域网之间,通过两台TWL5401A使用点对点网桥模式将它们连接在一起,可以实现两个有线局域网之间通过无线方式的互连和资源共享,达到实现有线网络扩展的目的。这种方式可应用于公司的总部与分部,学校的总校与分校等两个点之间的联网方式。这种方式实测能达到10公里(两个点之间没有障碍物)。
点对点的连接拓扑图如下:
TWL5401A
第二种:无线接入点(AP)模式
在此模式下,该设备相当于一台无线HUB可实现无线之间、无线与有线之间的互访。
AP模式可以简单的把有线的网络传输转换为无线网络传输,如果您已经有了一台有线路由器,又想使用无线网络的话,那么这种方式恰好符合您的要求,连接拓扑图如下:
TWL5401A
这种模式也是最常见的一种应用方案,这种模式下,你可以把AP看成是一个无线的交换机。这种方式使用起来是最简单的,AP安装好后,把网线插在 AP上面即可,这种方式可以不用对TWL5401A进行设置,就直接可以无线上网了。因为TWL5401A的默认工作模式就是AP模式。
这种方式可以用笔记本直接进行无线接收,在没有障碍的情况下,笔记本能通过AP上网的最远距离为900米,这种方式上网,影响其距离的主要因素是笔记本无线网卡的发射功率较5401A的发射功率要小得多,5401A能把信号发送到较远的地方,但由于网卡的发射功率较低,而无法再收到信号,就算能收到信号,也无法使数据返回到AP端。
应用举例:某校两栋教学楼之间距离400米,要想实现这两栋楼之间的无线覆盖,可以用两个AP进行交叉覆盖的来实现,比如A楼楼顶上安装一个 5401A和一个16DB定向天线,天线的方向指向B教学楼,这时就实现B楼的无线覆盖,同理在B楼的楼顶装一个5401A和一个定向天线,天线的方向指向A教学楼,就可以实现A楼的无线覆盖,当然要把两个AP 的信道设置成不一样的避免干扰。采用这种交叉覆盖的思路是:考虑到了穿墙会使无线信号衰减,所以要尽量少让无线信号穿墙,采用交叉覆盖的方式,使无线信号到对面教学楼才穿越一堵墙,所以能保证无线信号的通信质量。
第三种:点对多点网桥模式
点对多点的无线网桥功能能够把多个分散的有线网络连成一体,结构相对于点对点无线网桥来说较复杂。点对多点无线桥接通常以一个网络为中心点,其它接收点以此为中心进行通信(TWL5401A在点对多点桥接模式时,最多支持六个远程点的接入)。
TWL5401A
应用举例:比如一个公司有两个分部,两个分部的局域网要接入到总部的网络中来,这时可以用点对多点模式来实现这三个局域网的联网。
第四种:无线中继器模式
“无线中继器”模式可以实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围。TWL5401A支持多级AP的无线中继方式:各AP之间可以通过设定MAC地址来互相连接。当两个局域网络间的距离超过无线局域网产品所允许的最大传输距离,或者在两个网络之间有较高、较大干扰的障碍物存在时,便可以采用无线中继方案来扩展无线网络覆盖。无线中继模式的连接拓扑图如下:
TWL5401A
应用举例:假定一个公司的总部分部分别位于1号AP和3号AP所在地,1号AP和3号AP之间有栋高楼,使1号AP和3号AP无法正常通信,象这种情况就可以使用无线中继器模式,如上图ABC这个三个点,1号点能看2号点,但看不到3号点,2号点能看到3号点,1号点设置成AP模式发送无线信号,2号点设置成中继模式,将信号放大,并继续中继,3号点也设置成中继模式,这时3号AP能接收到2号点发过来的信号,这样1号、2号、3号三点之间就可以实现无线联网了。
构想:这种方式可以实现多极AP中继下去,比如3号点后面还可以和接4号点,使信号放大并再中继……。如果采用这种中继模式,使无线信号延续到30公里也是很有可能的。
第五种:无线客户端模式
远端有一个无线路由器,可以使用5401A设置成客户端模式,并把5401A用网线和电脑的网卡相连,这时5401A就相当于是一个功率很大的无线网卡,电脑可以通过这个无线网卡和远端的无线路由器联网。这种方式的连接拓扑图如下:
TWL5401A
应用举例:采用这种方式,如有上网需求的位置和无线路由器的距离有800米,如果用笔记本无线网卡直接接收无线信号的,很可能由于笔记本网卡的功率过小,导致无线接入不稳定。这时如果采用5401A设置成客户端模式,相当于把5401A当成一片功率较大的无线网卡来使用,这时pc把网线直接在 5401A上就可以很稳定的上网了。
那么点对点模式和客户端模式的主要区别是什么呢?主要区别就是采用点对点模式,两个点之间都必须是AP,或支持无线桥接(WDS)的无线路由器。而采用客户端模式,哪怕信号的发射源是不支持无线桥接的无线路由器(市场上的大多数无线路由器都不支持桥接功能),另外一端也可以使用5401A进行无线联网。
总结:
通过实测距离在两公里外的两个5401A,不管是看QQ直播,下载BT,还是用Chariot测试吞吐量的情况来看,腾达的5401A的信号强度和稳定性都还令人满意。腾达5401A的五种设置模式,可以使这种远距离无线AP运用于不同的场合,能满足各种远距离无线接入的需求。5401A还支持多种加密方式,保证了无线通讯的安全性。不过由于本身并没有配套天线,所以在购买的时候用户得另行购买,而且一般得买定向型天线,这样才能达到较远传输距离。而且在实施时,最好放在顶楼,以获得最好的效果,同时也避免对人体不必要的辐射。计算机网络的拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环型拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了。 计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。 最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。 1 总线拓扑结构 是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。 优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,是局域网常采用的拓扑结构。缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet)。 2 星型拓扑结构 每个结点都由一条单独的通信线路与中心结点连结。 优点:结构简单、容易实现、便于管理,连接点的故障容易监测和排除。缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。 3 环形拓扑结构 各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输。 优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(Token Ring) 4 树型拓扑结构 是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。 5 网状拓扑结构 又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律。优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。目前广域网基本上采用网状拓扑结构。 6混合型拓扑结构 就是两种或两种以上的拓扑结构同时使用。优点:可以对网络的基本拓扑取长补短。缺点:网络配置挂包那里难度大。
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