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。
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 扩展性 差 强(跨网段、跨楼层) 企业应用 小型 中大型园区主流 二、典型拓扑结构 拓扑说明 三、地址与 VLAN 规划(非常关键) 模块 VLAN 网段 管理 VLAN 10 10.1.1.0/24 无线用户 interface Vlanif10 ip address 10.1.1.10 255.255.255.0 2️⃣ 开启 CAPWAP capwap source interface Vlanif10 三层组网必须指定源接口 ssid Office-WiFi security-profile wpa2-psk wpa2 psk pass-phrase cipher aes simple Huawei@123 5️⃣
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无线自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 每台无线自组网系统通过北斗/GPS定位后,可将其位置信息,通过无线自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。 每台无线自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自组网系统传输共享输出至其他无线自组网节点。本系统采用 NMEA0183 标准协议,可有效兼容各种定位设备。 无线自组网节点通过 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自组网节点并显示在无线自组网的控制界面上。
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。 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。 5、Image Data过程(可选) AP根据协商参数判断当前版本是否是最新版本,如果不是最新版本,则AP将在CAPWAP协议隧道上开始更新软件版本,如图9-12所示。
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)。 SSID wlan-net,开放认证 业务VLAN VLAN101,隧道转发 5️⃣
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。
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. 5. 设备的管理和维护。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。需要关注网络拓扑结构的设计、信道选择和闲置检测、信号强度的优化、数据传输的安全性和设备的管理和维护等关键要点。
国家战略层面提前了一年5G商用,6月6日上午8点,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家运营商发放了5G商用牌照。 当前NSA组网锚点站采用的是新建FDD1800。 新建一张5G网络的同时还得新建一张FDD1800网络,就目前的天面资源来看,改造成本会很高,建设成本也会很高。 在网上找了各种资料,发现NSA组网的方案锚点站不一定是要新建FDD1800,个人推测某动采用这种方案,是为了D频段挪频后,新建的FDD1800会对现网的4G话务有一个很好的分担作用(只用于市区跟县城), 将来农村的5G建设锚点站方案可直接采用利旧现网的4G站点资源,可大大降低建设成本。 一个讲NSA组网的资料,很不错,分享给大家: NSA的组网类型Option 3X介绍 NSA网络拓扑 NS锚点策略 NSA锚点选择 RRM无线资源管理 NSA语音业务解决方案----??????
一、中国联通5G随行组网、无线座机、宽带P基站技术白皮书中国联通在5G网络技术演进中,针对不同应用场景构建了完整的技术规范和安全架构体系。本部分将系统梳理三大核心业务的技术框架和安全设计理念。 5G随行组网技术架构中国联通《5G随行网络增强架构白皮书》提出了创新的"业务随行"网络架构,彻底改变了传统以省为单位的"归属-拜访"网络模型。 随行组网、无线座机和宽带P基站业务提供了从技术到管理、从物理到逻辑的全面安全保障,为各类应用场景的稳定运行奠定了坚实基础。 ,符合GB/T51369要求机柜防护:采用IP55防护等级机柜,具备防撬报警和视频监控功能网络层安全隔离配置安全机制5G随行组网无线座机宽带P基站VLAN隔离企业流量VLAN100语音业务VLAN200 随行组网、无线座机等业务场景提供了可靠的终端安全基石。
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 无线方案的好处1. 提升效率与可视化:实时监控物料运送状态,优化流程,提高物料运送入库作业效率,实现物料运送可视化。2. 5. 低成本独立组网:采用捷米特全数字无线加密传输方式,属于无线自组网,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。
三、捷米特JM-Bidge01S无线网桥功能简介捷米特JM-Bidge01S无线网桥是一款专为工业复杂环境设计的高性能无线传输设备,具有以下出色功能:1. 5. 便捷安装与配置:设备体积小巧,安装方式灵活多样,可通过支架快速固定;拥有直观的Web配置界面,工作人员经过简单培训即可完成设备的参数配置和调试工作,降低了现场实施的难度。四、解决方案描述1. 网络链路构建:使用工业级网线将发射端无线网桥与PLC 1500的以太网接口直接连接,使PLC 1500的控制指令和数据能够顺利发送至发射端;将接收端无线网桥通过网线与连接ET 200SP分布式远程IO模块的工业交换机相连 ,进而构建起完整的无线数据传输链路,实现数据的双向传输。 5. 运行监测与验收:系统联调通过后,对设备进行为期一周以上的连续运行监测,记录设备的运行状态、信号强度、数据传输成功率等关键指标,确保设备在各种环境条件下都能稳定工作。
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. 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. 5. 适用于复杂网络环境大范围无线覆盖组网方式适用于复杂的网络环境,如企业大楼、校园等。这些环境通常具有多个建筑物、楼层和区域,需要通过多个AP进行覆盖。 大范围组网方式可以满足不同区域的覆盖需求,并提供统一的无线网络体验。结论无线AP网络覆盖是构建现代无线网络的关键组成部分。
ADD NRMFBIFREQ:DlArfcn=522966, FrequencyBand=N41; NR邻区PLMN名单配置 (制式选择NR,gNBIdLength请与5G侧gNodeBFunction NsaDcDefaultBearerMode=SCG_SPLIT_BEARER, NsaDcUeMcgUlAmbrRatio=30; 增加NR相邻频点 SSB频点配置SSB频点(根据上面注意事项描述计算),该条未加则4-5邻区无法添加 锚点和非锚点5G频点添加 ADDNRSCGFREQCONFIG:PCCDLEARFCN=1300,SCGDLARFCN=509004,SCGDLARFCNPRIORITY=7; ? ADDUEINFO:UECAPINDEX=16,ACCESSSTRATUMRELEASE=5; ADDUEINFO:UECAPINDEX=17,ACCESSSTRATUMRELEASE=7; ? MODENBCELLQCIRSVDPARA:LOCALCELLID=131,QCI=9,RSVDSWPARA0=RsvdSwPara0_bit1-1; MODENBCELLQCIRSVDPARA:LOCALCELLID=131,QCI=5,
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。 5.其他人打开SonBuddy,然后同意打开高级选项,找到对应的网络,选中,程序自动弹出密码框要求输入密码。 6.确定后。在SonBuddy主界面中,应该可以见到其他人了。这时也可以共享上网了。 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
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。 Mesh无线自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。 四、油气勘测场景应用方案 北峰油气田勘测通信解决方案,通过基站进行大面积覆盖,在勘探区域对工作区域进行覆盖,配合自组网背负设备对信号盲区进行补盲,另外可配合现场指挥箱完成现场调度指挥工作。
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定位模块及无线自组网通信模块 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:无线自组网免布线 /顶部吊装)+功能(多目标信号接收+无线自组网数据传输+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)。 +AI深度应用:依托5G高速传输特性,实现定位数据低延迟传输;通过AI算法分析人员异常行为(长时间静止、快速奔跑),提前预警安全风险。 六、总结基于UWB+蓝牙混构定位+无线自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
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 ?
[SW-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access [SW-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 4 # [SW]interface ---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
堆叠型与非堆叠型交换机.png (5)以管理类型分 网管型交换机、非网管型交换机、智能型交换机。 5.VLAN表项 交换机VLAN表项数目在1024以上。 6.机架插槽数 机架式交换机所能安插的最大模块数。 (5)异步串口 用于与modem或modem池的连接。 (6)Console端口 连接至计算机进行本地配置的专用端口,不支持硬件流控。
5G无线采集网关TG463, 支持SIM/UIM卡,支持三大运营商5G/4G/3G/2G网络,支持RS485/232、开关量、模拟量、继电器数据采集,支持视频/图像/语音采集。 组网方式灵活,支持有线和无线互为备份。可无缝对接各类PLC工业组网应用,丰富协议库对接云平台,实现各智能化场景的远程监控实时监测。 图片2.png 5G无线采集网关TG463功能配置 1、4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、4×POE供电( 2、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集 2、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 3、支持边缘计算。 5G无线采集网关应用 工业现场的数据采集和与远程传输、设备远程维护与控制、大型设备生命周期管理、各类型通信协议解析和转换等工业领域物联网应用场景。 图片3.png