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  • FAT AP-无线组网

    FAT AP无线组网是指采用胖AP(FAT AP)设备进行无线网络构建和管理的组网方式。 在FAT AP无线组网中,每个FAT AP都是独立的个体,可以独立进行配置和管理。它们可以直接与有线网络或其他无线网络设备进行通信,并具备数据本地转发能力。 这使得FAT AP无线组网在小规模网络应用场景中非常适用,例如家庭、小型商户或小型办公类场景。然而,FAT AP无线组网也存在一些局限性。 此外,FAT AP组网通常无法实现无线漫游功能,即当用户从一个FAT AP的覆盖区域移动到另一个FAT AP的覆盖区域时,需要重新连接信号强的FAT AP,重新进行认证和获取IP地址,这可能导致短暂的断网现象 总的来说,FAT AP无线组网是一种适用于小规模网络环境的简单、独立的组网方式,适用于家庭和小型企业等场景。

    96210编辑于 2024-05-07
  • 华为三层无线组网案例

    一、三层无线组网整体说明 什么是三层无线组网? 三层无线组网 = AP 与 AC 之间通过三层网络(IP 网络)互通 与“二层组网”的区别: 对比项 二层无线 三层无线 AP–AC 关系 同一二层广播域 不同 VLAN / 不同网段 AP 发现 AC ip pool AP-MGMT network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 gateway-list 10.1.1.1 option 43 sub-option 3 ascii 10.1.1.10 重点说明: option 43:告诉 AP AC 的 IP 地址 sub-option 3:华为 AP 标准 五、接入交换机(PoE)配置 接 AP 的端口 interface 3️⃣ AP 自动发现(DHCP 方式) AP 获取 IP → 读取 option 43 → 找到 AC → 建立 CAPWAP 无需额外配置 4️⃣ 创建 WLAN 服务 wlan ssid-profile

    32010编辑于 2026-02-27
  • 来自专栏网络时间同步

    MESH无线音视频自组网应用方案

    MESH无线音视频自组网应用方案 MESH无线音视频自组网应用方案 一、MESH技术简介 Mesh无线组网系统是采用全新的“无线网格网”理念设计的移动宽带多媒体通信系统。 Mesh自组网是一种与传统无线网络不同的新型无线网络技术。在Mesh网络中,每个节点都不是单独存在的无线中继器,它们之间互相联结,也就是每个节点都连接着若干个通道,以此构成一个整体的网络。 位置信息共享   每台无线组网系统通过北斗/GPS定位后,可将其位置信息,通过无线组网系统传输至指挥车或离车指挥员的指挥指挥信息终端上。实现车内或离车指挥员对每一名作战队员和无人机位置的实时定位。 每台无线组网节点均可以采用 GPS/北斗进行定位,并将位置信息通过无线组网系统传输共享输出至其他无线组网节点。本系统采用 NMEA0183 标准协议,可有效兼容各种定位设备。 无线组网节点通过 RS232/485 串行接口与定位设备进行连接,接收来自 GPS/北斗定位设备的位置信息,并将其转化为 IP 数据分发至其他无线组网节点并显示在无线组网的控制界面上。

    2.4K31编辑于 2022-03-17
  • 来自专栏玉龙小栈

    无线组网之CAPWAP协议的隧道建立与维护

    CAPWAP协议的隧道建立与维护的实现方式 CAPWAP(无线接入点控制和配置协议),用于无线终端接入点(AP)和无线网络控制器(AC)之间的通信交互,实现AC对其所关联的AP的集中管理和控制。 两者连接采用2层或3层连接,2层连接使用以太网帧传输,3层连接使用UDP传输LWAPP报文。 支持桥接和隧道两种本地MAC机制。支持直连、2层和3层三种连接方式。 定义了包括无线终端-AC性能协商功能在内的AC发现机制,定义了QoS参数。 加密情况 信令 – AES-CCM数据 – 没有加密 信令 – DTLS数据 – DTLS 建立了AP与无线终端互相认证及一套基于AES-CCM的加密规则,但是并不完善。 3、DTLS握手 DTLS握手过程是可选的,如果AC上配置了CAPWAP协议采取DTLS加密报文,则启动该过程,大致过程如图9-10所示。

    7.8K10发布于 2021-07-05
  • 无线 Portal 认证配置案例(AC + 二层组网

    无线 Portal 认证配置案例(AC + 二层组网)1️⃣ 案例概述Portal认证(Web认证) 是一种常见的无线用户身份验证方式。 用户在接入无线网络后,必须访问门户网站并完成认证,认证成功后方可访问网络资源。主动认证:用户直接访问 Portal 网址,输入用户名密码登录。 本案例采用 AC + AP 二层组网,通过 RADIUS 验证用户身份,并使用 AC 作为 DHCP 服务器分配地址。 2️⃣ 组网拓扑图 1:无线 Portal 认证(二层组网3️⃣ 配置要点与注意事项 基础RADIUS重传超时:大规模或繁忙网络建议设为 1 秒(默认 5 秒)。 dhcp select interface quit[AC] int vlanif 101 ip address 10.23.2.1 24 dhcp select interface quitStep 3.

    1.1K10编辑于 2025-08-22
  • 来自专栏总线协议转换网关

    无线通信模块构建斗轮机远程无线监控系统的高效组网案例

    其关键设备斗轮机(斗轮堆取料机)需实现中控室对运行状态的实时监控,同时传回10路摄像头视频画面,原光纤传输方式拟升级为无线方案。 无线解决方案采用捷米特的JM-Bridge01S-AX工业级自组网无线通讯装置,分别部署于斗轮机控制室与就地程控站(距离约300米),实现控制信号与视频流的无线传输。 捷米特无线数传模块,即插即用,无需编程,普通电工即可完成安装;3. 全数字加密传输,确保数据安全可靠,无后期运行费用;4. 依托20年工业现场经验的团队,提供完备技术支持与售后服务。

    22310编辑于 2025-09-24
  • 来自专栏工程监测

    岩土工程安全监测无线振弦采集仪在无线组网的关键要点

    岩土工程安全监测无线振弦采集仪在无线组网的关键要点岩土工程是一种奇特而又极其重要的工程。它涉及到土地、岩石、气候等等因素,需要重视安全因素。 而无线振弦采集仪作为一种常用的监测设备,可以采集岩土工程中的振动数据,从而确保工程的安全性。图片无线振弦采集仪的组网方式是关键的一环。无线组网能够使设备之间进行互联互通,从而方便了监测任务的实施。 在无线组网中,有以下几个关键要点:1. 网络拓扑结构的设计。无线振弦采集仪的网络结构设计需要考虑到监测范围和设备分布的情况。通常情况下,采用星型网络结构或者网状网络结构都是比较合适的选择。2. 在无线组网中,有多个设备共享同一频段,为了避免干扰和冲突,需要进行信道选择和闲置检测。这可以通过使用智能干扰控制技术来实现。3. 信号强度的优化。 无线振弦采集仪的管理和维护也是非常关键的。在组网后,需要对设备进行定期维护和管理,对于故障设备及时处理,确保设备的正常运行。图片无线振弦采集仪在岩土工程安全监测中的无线组网是非常重要的一环。

    26830编辑于 2023-10-09
  • 来自专栏总线协议转换网关

    工业无线网桥支持汽车装配立库物料运送系统高效无线组网实践

    由于传送带持续移动,布线不便,需采用无线方式实现就地控制柜与托盘间的无线通讯,以提升物料出入库效率,实现柔性运输流程。 无线应用场景为实现控制柜S7-1500PLC与各个托盘的ET200S西门子I/O模块间的无线数据交互,采用捷米特JM-Bridge01S-AX PLC无线通讯终端,通过Rj45接口在Profinet协议下完成通讯 3. 响应迅速:采用Profinet高速协议,系统逻辑自动判定,能快速响应处理不同从站指令。4. 安装便捷:可直接替代有线以太网线,兼容主流PLC通讯协议,通电接线即可使用,无需编程,便于电工安装。 低成本独立组网:采用捷米特全数字无线加密传输方式,属于无线组网,不依赖云平台或厂区局域网,后期无运行费用。 借助OFDM调制及MIMO技术,无线可靠传输距离可达1KM,能与PLC、DCS、智能仪表等组成无线测控系统,也可与人机界面、触摸屏等实现点对点和点对多点远程无线组网,无需编写程序和布线,稳定可靠。

    20210编辑于 2025-09-16
  • 来自专栏工业物联网数据采集网关

    无线数传模块实现西门子 PLC 1500 与 ET 200SP 无线组网方案

    非视距传输困境:由于墙壁和隧道的遮挡,PLC 1500与ET 200SP分布式远程IO模块处于非视距状态,无线信号的直线传播路径被阻断,使得信号传输的稳定性和可靠性大幅降低,常规设备难以应对。33. 卓越抗干扰性能:内置专业的抗干扰电路和跳频技术,能够有效抵御工业现场的电磁干扰,保证数据传输的准确性和实时性,满足工业控制领域的严苛要求。4.  3. 参数配置要点:对发射端和接收端的无线网桥进行统一参数设置,包括相同的工作频段、网络名称(SSID)、加密方式及密码等。 3. 参数配置与调试:通过笔记本电脑连接到无线网桥的Web配置界面,按照预设参数进行配置,包括网络名称、加密方式、工作信道、传输功率等。 3. 经济便捷的安装维护:相比有线通讯方式,无线网桥的安装无需大规模布线,大大缩短了施工周期,节省了大量的线缆、管道及人工成本。

    50910编辑于 2025-09-15
  • 来自专栏网络技术联盟站

    无线AP中小型、大型两种常见组网方式

    针对不同的需求和场景,存在两种常见的无线AP网络覆盖组网方式:中小型的无线覆盖组网方式和大范围的无线覆盖组网方式。本文将详细介绍这两种组网方式的特点、优势和应用场景。 图片中小型的无线覆盖组网方式中小型的无线覆盖组网方式适用于覆盖范围相对较小的场景,如家庭、小型办公室、咖啡馆等。图片以下是中小型无线覆盖组网方式的特点和优势:1. 低成本和易部署中小型无线覆盖组网方式的部署相对简单和经济。由于覆盖范围较小,只需安装一个或少量的AP即可满足网络需求。此外,AP的价格相对较低,适合小规模环境的预算限制。3. 大范围的无线覆盖组网方式大范围的无线覆盖组网方式适用于覆盖面积较大的场景,如企业大楼、校园、购物中心等。图片以下是大范围无线覆盖组网方式的特点和优势:1. 高带宽和高容量大范围无线覆盖组网方式需要满足更高的带宽需求和用户容量。通过使用多个AP和高性能的无线设备,可以提供更大的带宽和支持更多的同时连接用户,满足高密度环境下的通信需求。3.

    1.4K20编辑于 2023-05-24
  • 来自专栏python3

    企业H3C组网实例

    企业H3C组网实例 随着企业信息化不断的深入,对网络设备和链路的可靠性、安全性、可管理型提出了更高的要求,本案例通过一个企业网总部及分支的拓扑和配置,列出了当前构建中小型企业网络的主流技术,涉及网关备份 案例中有7台设备,企业网总部有3台交换机,两台路由器;分支有一台路由器通过电信10M专用线路和联通的2M专用备份线路与总部通信;另外一台路由器模拟internet。 3)MSTP将环路网络修建成为一个无环的树形网络,避免报文在环路网络中的增生和无线循环,同时还提供了数据转发的多个冗余路径,在数据转发过程中实现VLAN数据的负载分担。 3、ACL 基本ACL:编号范围2000-2999,支持报文的源ip地址。 Sw3: Stp region-configuration Region-name h3c Revision-level 3 Instance 1 vlan 10 Instance 2 vlan 20

    1.6K11发布于 2020-01-08
  • 来自专栏拂晓风起

    用SonBuddy搭建无线局域网,共享上网。(SONBuddy常见问题,无线组网,共享,上网,笔记本)

    本软件目的在于几台笔记本电脑之间,自动建立无线局域网,并可以共享上网。 3.启动SONbuddy,点击高级选项 4. 点击增加网络,填写一个网络名(其他人打开SONBuddy就可以看到这个网络名),然后填写10位的密码。 解决:把无线网卡连接的TCP/IP地址设置为自动获取,DNS也自动获取。 打开SONBuddy,看不到建立的网络。两个原因:1)建立这个网络的机器没有启动无线网卡。 2)看不到网络的机器本身没有启动无线网卡。 而没有所谓“没有启动无线网卡”又两个原因,一个是无线连接被停用了,另外笔记本电脑还有一个无线网卡开关的按钮(如果没有按钮,那本身应该装了驱动软件,就找对应的驱动软件来开,例如那个什么intel wireless

    1.5K40发布于 2018-07-03
  • 来自专栏ICT售前新说

    SDN控制器3平面组网设计

    作为SDN架构的核心,SDN控制器在该架构中占据举足轻重的地位,本期我们来重点聊聊SDN控制器的3个平面的组网规划。 ? 站在控制器角度上有3个层面的网络,如“业务平面(南向平面)、管理平面(北向平面)、心跳平面(内部通信平面)”,这3个平面也是本次分享的主题。 ? 说白了SDN控制器要有3个网段的IP:1.面向云OS的网段、2.与底层转发器通信的IP网段、3.SDN控制器成员内部通信的网段。 有3台控制器为了避免3台都同时对转发器下发相同的转发流表,很多厂商引如了“分布式锁”机制,该机制规定单位时间内只有1台对设备做出响应。 以上是我在项目中遇到的SDN控制器组网规划设计的一些心得,希望能够对各位产生一些帮助,温馨提示:如果您觉得本文对您有帮助,请在右下角点击“在看”,并欢迎关注我的微信公众号:“ICT售前新说”并欢迎大家转发

    1.5K30发布于 2019-08-12
  • 来自专栏应急无线通信系统解决方案

    北峰油气田自组网无线通信对讲系统解决方案

    数字化、集群化、网络化已经成为能源行业无线通信技术应用的必然趋势,安全可靠、功能强大、经济实用的无线通信系统,在石油化工企业的安全生产、设备管理维护、产品运输、应急处置中正在发挥越来越重要的作用,已成位企业生产管理和系统建设中不可或缺的一个组成部分 二、需求分析 根据油气生产过程的不同,无线通信解决方案需要从勘探、开采、生产到传输等环节实现沟通优化,不断满足各个场景的使用需求: (1) 勘测 在野外应用环境,现场缺乏通信保障、工作环境恶劣。 (3) 传输 长距离及广地域范围、GPS定位等。这种场景公网可能无信号或信号差,因此需要支持多种定时定点巡检、设备强劲续航能力、移动性要求高,同时需要应急链路和数据采集。 Mesh无线组网系统是采用全新的“无线网格网”理念设计的移动宽带多媒体通信系统。 系统所有节点在非视距、快速移动条件下,利用无中心自组网的分布式网络构架,可实现多路语音、数据、图像等多媒体信息的实时交互。

    87640发布于 2021-11-19
  • 来自专栏隧道人员定位

    双通道UWB定位+无线组网免布线技术:隧道人员定位系统

    一、概述痛点:隧道多遮挡、电磁干扰强,传统定位精度不足,布线繁琐且运维成本高,安全管控滞后;方案:隧道混构定位系统采用UWB+蓝牙AOA双模态混构技术,定位基站集成UWB收发模块、蓝牙AOA定位模块及无线组网通信模块 据工程实测参考数据)抗干扰性强:可抵御隧道内盾构机、电焊机等强电磁干扰,遮挡环境下定位精度衰减≤10%;精度与覆盖:定位精度10-30cm,单基站覆盖半径600-800米(空旷隧道实测可达850米);成本优势:无线组网免布线 +实时位置信号传输+区域打卡+自动考勤+一键SOS报警)+特性(OLED余电量显示+低功耗≤30μA+待机时长≥180天+IP68防水防尘+耐温-40℃~70℃);-UWB定位基站:安装位置(隧道侧壁3- 5米高度/顶部吊装)+功能(多目标信号接收+无线组网数据传输+WiFi/以太网双模备份+设备状态监测)+性能(单基站覆盖300-800米,支持1000+定位卡同时接入,多基站级联无延迟)。 六、总结基于UWB+蓝牙混构定位+无线组网的隧道人员定位方案,可实现隧道场景高精度、低成本、易部署的安全管理目标;该方案的落地应用能有效提升隧道施工与运维的安全管控水平和运营效率,建议不同场景用户根据隧道长度

    20100编辑于 2026-02-04
  • 来自专栏玉龙小栈

    无线组网架构,全网最全;建议收藏。

    根据AC和AP连接的网络架构可分为二层组网和三层组网; 根据AC在网络中的位置,可分为直连式组网和旁挂式组网。 二层组网和三层组网、直连式组网和旁挂式组网可以组合成4种方式: 直连式二层组网 旁挂式二层组网 直连式三层组网 旁挂式三层组网 AC+瘦AP组网中,数据流转发模式又包括直接转发和隧道转发,所以组网方式和转发模式的组合有 三层组网虽然比较复杂,但是由于AC和AP可以放在不同的网络中,只需要它们之间IP包可达即可,所以部署非常灵活,适用于大型网络的无线组网。 ? 在这种组网方式中,AC需要转发移动终端的数据流,压力较大;并且,如果是在已有的有线网络中新增无线网络,在核心网络和IP网络中插入AC会改变原有拓扑。但该种组网架构清晰,实施较为容易。 ? 采用直接转发,可以很容易的突破AC的带宽限制,而且配置CAPWAP断链保持以后,可以减少无线用户断网的风险。 旁挂式组网 - 隧道转发 ?

    7.3K20发布于 2021-07-05
  • 来自专栏网络之路

    小型企业无线网部署(案例2):三个无线常见组网场景,掌握了说明你开始进阶了~

    新知识学习 了解管理VLAN与业务VLAN 在刚整个拓扑中,我们可以看到分为了管理、点餐、访客VLAN,我们把AP上线的VLAN叫做管理VLAN,实际无线终端的VLAN叫做业务VLAN,比如这里的VLAN4 ---点餐服务器 客户端-----AP----交换机----出口路由器-----外网 可以看到整个流量走向里面,数据并没有经过AC,AC就起到一个管理AP的作用,这种组网我们叫做旁挂直接转发组网 旁挂直接转发的核心就看AP到AC之间经过的交换机能否支持VLAN功能(也就是可配置交换机),只有支持的情况下这种组网架构才能够实施,达到最优。 当然实际中存在各种各样的组网情况,不都是这么美好的,下面我们来看第二个拓扑案例。 所以在配置的时候一定要注意整个AP到上层网络的接口全部要放行需要的VLAN通过) (2)隧道转发的场景,一般是面向AP的交换机是傻瓜,或者中间网络设备配置不了,那么这个时候我们只能被动选择转发场景,这种组网会增加无线业务的延迟

    3.4K10编辑于 2024-01-08
  • 来自专栏初见Linux

    组网设备

    3)以交换机结构分 固定端口交换机、模块化交换机。 (4)以配置方式分 堆叠型交换机 非堆叠型交换机:不会超过4层,第一层的压力是非常大的。 ? 3.传输模式 半双工、全双工、自适应。 4.包转发率(重点) 也叫端口吞吐率。 包转发率=千兆端口数*1.488Mpps+百兆端口数*0.1488Mpps+其余端口数*相应包转发数 3.背板宽带 标志了一台交换机的总交换能力。 3.例题 例1 ? 冲突域和广播域例1.png 广播域:3 路由器分隔广播域,一个端口就是一个广播域。 从图中可以看出,路由器有3个端口,所以有3个广播域。 冲突域和广播域例2.png 广播域:3 路由器3个端口分别直连3个hub,因此得出有3个广播域。 冲突域:3 集线器工作在物理层,所有端口在1个冲突域。所以3个冲突域。

    1.6K41发布于 2020-10-27
  • 来自专栏python3

    H3C 无线优化总结

    H3C 无线优化总结 1、调整AP覆盖方向或天线角度 应用说明: 在设备的工程安装过程中,合理选择AP的位置,合理调整AP的覆盖方向或外置天线的角度,尽量减少覆盖盲点和同频干扰,改善信号覆盖质量。 <sysname> system-view [sysname] wlan ap ap3 model WA2100 [sysname-wlan-ap-ap3] radio 1 type dot11b [sysname-wlan-ap-ap3 上业务VLAN为VLAN 2,在AP3上业务VLAN为VLAN3。 [sysname-wlan-ap-ap3] undo broadcast-probe reply 10、无线用户限速 应用说明: WLAN网络中每一个AP提供的可用带宽有限,且由接入的无线客户端共享, 3、基于无线服务和基于射频的两种方式同时配置时,无线终端接入相应SSID和AP射频后,最大速率取两种限速方式中的较小值。

    2.4K30发布于 2020-01-10
  • 来自专栏python3

    车载3G无线共享方案

    有一天听同事说Apple的班车提供无线上网服务,我们也跃跃欲试。 测试:开始时对这个完全不了解,于是我尝试联系联通及电信,看他们是否已有成熟的解决方案,但被告知没有。 再后来从一个同事中了解到他一直在用一个华为的3G无线路由器:E5830。我借了来测试,发现效果还不错,缺点是这路由器只能同时支持5个设备,手机及笔记本。 另外一个问题是电源,3G路由器只能持续工作4小时,当时想到接个外接电池来增加它的续航时间,但这样也很麻烦,因为需要每天定时给这个外置电池充电。 流量的话,大概平均每天100M,一个月的话大概3G左右,用的是联通的SIM卡。

    91710发布于 2020-01-14
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