WIFI覆盖解决方案培训.pdf

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1、 WiFiWiFi覆盖综合解决方案覆盖综合解决方案 (内部材料,禁止外传)(内部材料,禁止外传)第一部分:第一部分:WiFiWiFi室外覆盖的需求室外覆盖的需求 3G+WLAN3G+WLAN 随着3G网络建设的规模完成和大量3G业务的相继推出,我国通信业已经进入了数据业务高速发展的3G时代。目前,移动数据业务的分布在时间、地域、基站以及用户之间的分布都是极不均衡的。初步建成的3G网络无法满足在密集市区、校园以及大型公共场所等数据热点区域的容量需求。为了提升网络质量,改善用户体验,各大运营商正引入WLAN技术以3G+WLAN混合组网的方式解决热点3G网络容量不足和高速数据业务体验的问题。无线城市

2、无线城市 进入2011年,各运营商3G+WLAN混合组网建设进展非常迅速,WLAN在重点地区的室内覆盖率已经非常高,热点地区室外覆盖成为下一阶段的重点之一。与此同时,WLAN部署从当前的“热点覆盖”、“热区覆盖”,正在过渡到以“无线智能城市”为核心的品质无线模式。对于运营商来说,最大限度地利用现有的室外基站资源和配套设施,开展WLAN无线宽带业务,发展户外高速移动互联网,是实现原有投资保护和盘活资源的重要手段。农村信息化建设农村信息化建设 随着我国农村信息化建设的不断推进,农村宽带入户问题越来越成为农民关注的焦点。然而,地域广阔,地形环境复杂多样,居住地间距离较远且分散,网络建设的投资水平和消

3、费水平的限制等等诸多因素,制约着农村信息化建设的发展。利用无线局域网技术打造农村信息网络,建设农村无线宽带网络系统,有着无可比拟的优势:建网成本低、一次性投入资金少、运营与维护成本低、建网速度快、高可靠性与超强的可扩展性,不仅可以为农民提供方便、快捷、费用低廉的宽带入户方式,也非常适应农村网络建设逐步发展的需求。第二部分:第二部分:WiFiWiFi覆盖综合解决方案覆盖综合解决方案 WiFiWiFi综合解决方案概述综合解决方案概述 北京汉铭通信有限公司能够提供完整的室外WiFi覆盖综合解决方案:利用WiFi基站覆盖范围大的特点,作为主设备对室外主区域进行无线覆盖;对于覆盖区域边缘或由于墙体阻隔的

4、室内盲区,使用远程客户端(CPE)进行室内外信号覆盖。我司可提供两种类型的CPE设备:中继型CPE和回传型CPE。中继型CPE主要是安放在WiFi弱覆盖区域,通过转发放大WiFi信号来改善区域覆盖;回传型CPE主要是将接收到的WiFi信号通过有线分布到指定区域;网桥作为数据回传手段可实现从WiFi基站到交换机的无线数据传输,避免了光纤和网线布放带来的不便。WiFiWiFi综合解决方案拓扑图综合解决方案拓扑图 网桥网桥光电转换器internetinternet光电转换器网桥网桥CPECPE 交换机管理系统管理系统认证系统认证系统收费系统收费系统WiFiWiFi基站基站WiFiWiFi基站基站Wi

5、FiWiFi基站基站 BRAS第三部分:第三部分:产品清单产品清单 WIFIWIFI基站产品基站产品 序号序号 产产 品品 规格描述规格描述 外观外观 1 单频全向基站 支持2.4G或5.8G频段,360全向覆盖 2 单频定向基站 支持2.4G或5.8G频段,120定向覆盖 3 双频全向基站 支持2.4G和5.8G双频,360全向覆盖 4 双频定向基站 支持2.4G和5.8G双频,120定向覆盖 CPECPE产品产品 名称:中远距离回传型CPE 协议:2.4/5.8GHz,802.11a/b/g/n 链路带宽:150Mbps 传输距离:2-3km 配合WIFI基站做中远距离传输 名称:超远距离

6、回传型CPE 协议:2.4G/5.8G,802.11a/b/g/n 链路带宽:150Mbps 传输距离:5-10km 配合WIFI基站做超远距离传输 名称:室内中继型CPE 协议:2.4GHz 802.11b/g/n 链路带宽:150Mbps 中继WIFI基站覆盖信号,有效增大室内覆盖范围 室内型设备 名称:室外中继型CPE 协议:2.4GHz 802.11b/g/n 链路带宽:150Mbps 中继WIFI基站覆盖信号,有效增大室外覆盖范围 室外型设备 CPECPE配合配合WLANWLAN使用使用 10km 配合终端做超远距离数据回传 配合终端做中远距离数据回传 WIFI 室内中继室内中继 中

7、继WIFI信号,有效增大室内覆盖范围,对弱WIFI信号覆盖区域进行补盲和信号增强 室外中继室外中继 中继WIFI信号,有效增大室外覆盖范围,对弱WIFI信号覆盖区域进行补盲和信号增强 5.8G5.8G无线网桥产品无线网桥产品 名称:5.8G 11N型网桥 协议:5.8G,802.11a/n 链路带宽:150Mbps 传输距离:5km 高带宽远距离传输 名称:5.8G 超远距离网桥 协议:5.8G,802.11a/n 链路带宽:150Mbps 传输距离:10km 高带宽超远距离传输 第四部分:第四部分:WIFIWIFI基站基站 波束波束赋赋形技术原理形技术原理 波束赋形的原理是应用天线阵列实现定

8、向信号发送或接收的信号处理技术。波束赋形技术能够在某个特定角度(目标用户)增强信号,在另一个特定角度(非目标用户,或者障碍物)减弱信号。波束赋形传播路径波束赋形传播路径 WIFI基站基站:点波束传输链路点波束传输链路 传统传统AP:无序信号、散射覆盖无序信号、散射覆盖 自适应波束自适应波束赋赋形技术优势形技术优势 使用 3/6个射频模块以及3/6根天线 集中波束增益发射和接收 实现每用户数据包高效处理 运动轨迹、噪声变化高适应性 完美的智能多径接收 智能合并所有反射波束 有效利用折射、反射信号 优秀的深度非视距效果 合并产生最优信号 实现发射和接收多路径能量 有效汇聚 兼容市场上所有标准的80

9、2.11a/b/g/n客户端产品 Signal Strength HGDP Antenna Array 空分多址(空分多址(SDMASDMA)原理)原理 空分多址(SDMA)是一种新发展的多址技术。其实现的核心技术是智能天线的应用,理想情况下它要求天线给每个用户分配一个点波束;这样根据用户的空间位置就可以区分每个用户的无线信号,换句话说,处于不同位置的用户可以在同一时间使用同一频率和同一码型而不会相互干扰。Beam Direction/Null DirectionBeam Direction/Null Direction 空分多址技术优势空分多址技术优势 符合CSMA/CA轮询机制,多用户通信

10、 同频点并发,实现两客户端真正同时通信(区别于TDMA)单时隙通信传输途径增加到两倍 不同波束指向2客户端,通过Null相互区分 空分多址提高系统带宽容量空分多址提高系统带宽容量 极大提高频点利用率,SDMA技术使带宽容量达到两倍 自适应波束赋形技术增强链路增益,提高接入容量 充分利用下行链路,增大带宽 300 150 0 300 150 450 450 300 150 150 300 450 0 meters meters 108Mbps 54Mbps 36Mbps 18Mbps 9Mbps Beam Direction/Null DirectionBeam Direction/Null D

11、irection同时与同时与2客户端并发通信客户端并发通信 WIFI基站基站 vs 普通普通AP WIFIWIFI基站硬件结构基站硬件结构 真正双向空间自适应波束赋形技术真正双向空间自适应波束赋形技术 SDMA空分多址技术空分多址技术 兼容所有标准的兼容所有标准的802.11a/b/g客户端客户端 RF RF RF RF RF ASIC CPU ASIC RF SDMA WIFIWIFI基站性能优势基站性能优势 更大覆盖范围更大覆盖范围 更高的EIRP:42dBm 更大的覆盖距离和范围 更高接收灵敏度:-105.5dBm 更高的性能更高的性能 更好优秀的链路计算,意味着更高的效率 高增益多极化

12、天线阵列 抗干扰技术组合抗干扰技术组合 Beamforming,DIH 历经广泛验证的成熟算法 最佳用户体验,最高通信效率最佳用户体验,最高通信效率 更大范围和容量更大范围和容量 典型典型802.11n WIFIWIFI基站的优势基站的优势 电信级服务电信级服务 优秀的质量、可靠性和耐用性 IP-68,适合各类恶劣环境应用 FCAPS全功能集中管理系统 NMS(Net v2.0)管理所有WIFI基站产品 丰富的嵌入式网络功能丰富的嵌入式网络功能 桥接,路由功能,接入控制(AC)集中式和分布式接入控制网络架构解决方案 节能环保节能环保 单台WIFI基站覆盖面积更大,需要更少设备,降低整体功耗 适

13、用于太阳能、风能等供电 汉铭汉铭WIFIWIFI基站与传统基站与传统APAP差异差异 类别类别 传统室外传统室外APAP 汉铭汉铭WIFIWIFI基站基站 差异化结果差异化结果 寻址方式 TDMA SDMA和TDMA 大用户容量 专利技术 无 波束赋形 3倍的距离9倍的面积 天线 普通天线 多天线阵列 最大等效增益42dBm 射频功率 200/500/1000mw 86mw 绿色环保,对人体无辐射 抗干扰性 无 DIH动态抗干扰技术 智能动态调节设备接收电平,有效降低干扰信号对正常通信的影响,硬件配置 单或双射频模块 3CPU处理、6射频模块 高级硬件配置 建设成本 密集布置需新建点位 可利用

14、现有GSM、3G基站、小灵通站址建设 降低协调难度,可以利用现有骨干网络、供电、防雷等基础设施,有效降低投入成本 城区覆盖对比测试城区覆盖对比测试 普通室外普通室外AP WIFI基站基站 相同安装位置,相同工作频点 城区覆盖对比测试结果城区覆盖对比测试结果 普通室外普通室外AP WIFI基站基站 远距离覆盖对比测试远距离覆盖对比测试 普通室外AP WIFI基站基站 WIFIWIFI基站超大用户容量基站超大用户容量 实验室设计支持255人并发,实际设计并发60150人,以维持每用户可获得较高水平的有效带宽 传统AP实际最大20至40个用户,超载后易发生断线、链路不稳定等情况。某学院:某学院:68

15、68用户并发用户并发 某大学:某大学:124124用户并发用户并发 性能优势总结性能优势总结 更好的覆盖效果 更大的覆盖范围 基本无盲点的均匀覆盖 更高的带宽容量 更强的链路储备意味着拥有良好的上/下行传输速率 SDMA技术最大带宽翻倍 更好的室内穿透力 优秀链路计算能够利用折射、反射传输,实现从室外到室内的有效覆盖 更好的抗干扰性 自适应波束赋形实现智能的点波束指向性传输 动态干扰处理(DIH)技术,根据噪声级别持续的调整系统参数以及空间接入信号增益 更好的经济性 较少的基站数量就可满足大面积覆盖需求 干扰严重的区域也可提供高质量的接入服务 运营商运营商3G3G数据业务分流应用数据业务分流应

16、用 实现3G数据业务用户分流 3G基站共址、共站安装 空间自适应波束赋形带来定向点波束发射/接收能力,有效避免干扰 用户接入平滑转换,只需手机、上网卡软件调节或自动选择 一、WIFI基站与3G/GSM基站共址建设,可有效分流数据业务。数据业务分流应用优势数据业务分流应用优势 3G/GSM 大范围覆盖 WIFI基站:室内覆盖250米 室外覆盖500600米 WIFI基站安装高度25米 利用现有站址网络资源和设施 二、3G/GSM大范围覆盖,WIFI基站重点覆盖用户密集区域,有效分流数据业务 3G/GSM 大范围覆盖 基站:重点区域覆盖(室内/室外)利用优秀的绕射性能覆盖多栋楼宇,用户室内接入 W

17、IFI基站建议安装在楼顶(7层以下)可覆盖高大建筑物、塔楼住宅小区等 数据业务分流应用优势数据业务分流应用优势 小灵通基站共址应用小灵通基站共址应用 基站覆盖范围与小灵通实际覆盖效果相似 基础设施、站址选择与小灵通要求基本相同 小灵通基站利旧,实现WLAN接入网络 空间自适应波束赋形带来定向点波束发射/接收能力,有效避免产生干扰 WIFI基站与小灵通基站共址建设,实现无线数据网络。小灵通共址覆盖应用优势小灵通共址覆盖应用优势 基站覆盖范围:与小灵通基本相同 安装高度与小灵通安装高度要求近似 供电、防雷设备可直接利用 小灵通微蜂窝覆盖 中层建筑物覆盖应用中层建筑物覆盖应用 中层楼群(中层楼群(8

18、层及以下)层及以下)实现实现35栋楼栋楼室内室内覆盖,覆盖,覆盖覆盖半径半径约约250米米 基站基站选址选址基站安装位置基站安装位置在楼顶在楼顶部制高点(部制高点(8层楼及以下)层楼及以下)典型场景:住宅小区,校园,办公区,企业园区,商业街,等 低层建筑物覆盖应用低层建筑物覆盖应用 低层楼群(低层楼群(23层)层)覆盖半径覆盖半径400500米米 基站选址基站选址建议基站安装架高建议基站安装架高1520米米 典型场景:乡镇,农村,别墅小区,等 高层建筑物覆盖应用高层建筑物覆盖应用 典型场景:塔楼小区,大型商业办公楼,酒店、医院、商业街,等 高层楼群(高层楼群(8层以上)层以上)实现可直接照射一

19、面房间覆盖,约在实现可直接照射一面房间覆盖,约在100米以内米以内 基站选址基站选址基站离地架高基站离地架高2米(如:路灯杆、塔架),或安装在建筑物顶部米(如:路灯杆、塔架),或安装在建筑物顶部(8层及以下)层及以下)非视距覆盖应用非视距覆盖应用 大范围非视距覆盖大范围非视距覆盖半径半径500米米600米,根据非视距阻挡环境而定米,根据非视距阻挡环境而定 基站选址基站选址基站建议架设在基站建议架设在20米米25米高度米高度 典型场景:商业街,公共热点,大型活动,大学,公园,等 视距覆盖应用视距覆盖应用 典型场景:商业街,大型广场,公共热点,公园,等 大范围大范围视距视距覆盖覆盖覆盖覆盖半径半径

20、1公里公里 基站基站选址选址基站建议架设在基站建议架设在20米米25米高度米高度 便捷的基站安装施工便捷的基站安装施工 设备与天线一体化 简化安装底座 定向基站配套摇臂支架 简单的抱杆安装方式 POE以太网供电 需防水、避雷处理 6全向天线 立柱安装支架 基站设备 连接端口 ETH 端口 接地螺栓 Reset按钮 USB串口 安装支架 安装垂直安装垂直/水平距离:水平距离:地面、楼顶等平面安装,安装位置要高出地面、楼顶等平面2米或以上 塔架、建筑物墙壁侧面安装,安装位置要水平距离塔架、侧面墙壁1米或以上 WIFIWIFI基站设备安装要求基站设备安装要求 2 m Level 1 m 无线设备安装

21、间隔距离:无线设备安装间隔距离:间隔无线设备水平安装距离 全向基站间隔10米或以上 扇区基站间隔2米或以上 间隔无线设备垂直安装距离 垂直间隔2米或以上 WIFIWIFI基站设备安装要求基站设备安装要求 10 m 2 m 2 m 1 m 2 m 2 m ACS自动频率选择功能,可以扫描2.4G(或者5.8G)全频段,提供扫描结果记录和推荐最佳工作频点。从而方便评估现场无线环境、干扰强度,保证WIFI基站有效避开干扰,工作在最佳频点。WIFIWIFI基站频点自动选择功能基站频点自动选择功能 WIFI基站基站 频点自动选择扫描结果(WIFI基站)第五部分:第五部分:CPECPE产品产品 室内中继型

22、室内中继型CPECPE 通常情况下,WLAN信号频率较高,穿透力差,很多时候靠近WLAN区域信号强度尚可,但较靠里的房间由于一道或多道墙壁阻挡,信号强度很若甚至搜不到WLAN信号;中继型CPE其原理上是一台双向无线连接的射频设备,主要功能是安放在WLAN弱覆盖区域,通过转发放大WLAN信号来改善区域覆盖。CPE室外中继型室外中继型CPECPE 室外型中继型CPE与室内型功能相同。对于具备POE供电的环境,室外中继型CPE支持POE供电方式,在一些没有电源插座的位置提供安装便利。室外中继型CPE立杆安装,在需要覆盖区域首先要立抱杆,然后对其进行安装。中继型中继型CPECPE典型案例典型案例 某地

23、WIFI设备安装后,朝向WIFI基站一侧的靠窗侧用户使用感知良好,但背向WIFI基站一侧的用户信号覆盖比较差,信号接收电平在 -80dbm以下,无法正常浏览网页,用户感知非常差。为了改善用户感知,提高WLAN上网速度,我们在室内增加了一台中继型CPE,并对比分析增加设备前后的WLAN信号电平、信号质量和WLAN上网速度,旨在感知设备对增强WLAN信号覆盖的作用和效果。添加中继型添加中继型CPECPE之前之前 可以获取IP地址,但信号强度较弱 浏览器无法弹出PORTAL界面 未添加中继型未添加中继型CPECPE之前之前 信号电平比较低,实际测试为-78dbm-82dbm 由于信号较差,ping

24、网关测试无法ping通 添加中继型添加中继型CPECPE之后之后 终端可以准确获取IP地址 浏览器快速弹出PORTAL界面 添加中继型添加中继型CPECPE之后之后 信号电平比较高,实际测试为-35dbm-40dbm ping网关测试改变明显,丢包率为0%,最大时延为18ms,平均时延为9ms 添加中继型添加中继型CPECPE之后之后 添加设备以后,用户位置处的上网速度提高明显,最大上网速度为257kBps,平均上网速度为214kBps。可以看出中继型CPE对改善WLAN信号的弱覆盖起到了非常显著的作用,用户上网速度提高明显。可以在WLAN信号弱覆盖位置通过安装此设备对信号质量进行改善,提升用

25、户对网速的满意度。回传型回传型CPECPE 标准终端(电脑、手机)的上行功率有限(一般为15dBm),无论无线覆盖AP的下行功率有多大,标准终端的上行距离都受到了上行功率的限制,距离十分有限。回传型CPE就是专用客户终端设备,采用回传型CPE的无线客户端距AP的距离可以达到标准WIFI客户端的4倍。回传型回传型CPECPE配合配合WIFIWIFI基站基站 通过在具备传输资源的地点安装灵通系列WLAN基站,并配合CPE使用可扩展AP 的覆盖范围并提高系统稳定性,且可为客户提供类似DSL的服务(无线DSL)此方式可有效缓解移动运营商目前无法解决的宽带入户问题。利用利用CPECPE可达可达1 1Km

26、 Km 非视距覆盖非视距覆盖 基站基站 回传型回传型CPECPE典型案例典型案例 为了改善内蒙古牧民长期以来无法上网的问题,北京汉铭推出了WIFI+CPE结合的解决方案。由于牧民生活的地理位置偏远,地形地貌复杂,若进行有线网络铺设,必将消耗大量人力物力,施工周期长,后期维护难度大。综合考虑多方面因素后,利用无线网络完成网络覆盖,可以发挥无线网络铺设成本低、灵活性高、安装方便、维护简单的优势,采用WIFI+CPE的模式,保证每一位牧民都可以通过互联网传播信息,推进当地的信息化建设。WLAN+CPEWLAN+CPE优势优势 采用IEEE802.11b/g/n技术标准,可达150Mbps高速无线上网

27、的带宽和高速传输能力。以CPE接入方式快速组网,使系统迅速投入运行,缩短投资回收期限,能有效地减少整个覆盖区域网络实施成本及日后的维护费用。安装周期短、维护方便、扩容能力强。组网灵活,可扩展性好,即装即用,不需要为新增覆盖区域铺设光纤线路,方便快捷的实现用户上网的梦想。第六部分:第六部分:网桥产品网桥产品 5.8G 5.8G 网桥网桥 北京汉铭通信有限公司的无线网桥产品包括点对点设备和点对多点设备;网桥连接十分简单,均采用以太网供电方式,设备运行稳定、集成度高、设计紧凑小巧,可广泛使用在室外风雨天气;最远传输距离可达到20Km;网桥典型案例网桥典型案例 1 1 整个平安城市无线网络由一个无线网

28、络监控系统构成。共有100个监控点,采用远端50个,9个中心集群,共配置54台设备,9个中心集群分别通过9对20M点对点设备将视频数据集中到控制中心。网桥典型案例网桥典型案例 2 2 无线网桥点对点组网方案特别适合用于两点之间距离较远或由于受到河流、山脉、道路等复杂地形的阻挡无法布线的情况下。5.8GHz无线网桥设备点对点型无线网桥可用来连接两个分别位于不同地点的网络。在内蒙古WiFi基站的建设过程中,WiFi基站与距离最近的交换机相距10公里且可以。WiFi基站与10公里外的交换机通过两台5.8GHz无线网桥将两个设备连在一起,进行数据的无线传输。第七部分:第七部分:解决方案应用场景解决方案

29、应用场景 利用公用电话亭覆盖方案利用公用电话亭覆盖方案 随着城市市政建设的推进,很多城市都要求运营商将无人问津的公用电话亭直接推倒以配合市政建设;另一方面,虽然公用电话亭使用率低,但其维护成本依然不低,电话亭俨然成了一种昂贵的摆设。利用公用电话亭覆盖方案利用公用电话亭覆盖方案 将公用电话亭改造成WiFi热点,把WiFi基站隐藏在电话亭中,既增加了WiFi的覆盖深度,体现运营商无处不在的品牌优势,又利旧保持有了电话亭宝贵的资源,一举多得。小灵通基站站址复用小灵通基站站址复用 小灵通是固定电话网络的延伸,是曾经风靡一时的移动通信技术。2006年前后是我国小灵通发展的顶峰时期,达到1亿用户。为了提高

30、服务质量,扩大覆盖面积,运营商部署了规模庞大的小灵通基站系统。随着小灵通退网工作的展开,这些规模庞大的小灵通基站资源如何利用,成为运营商面临的重要问题。小灵通基站站址复用小灵通基站站址复用 WiFi基站的最远覆盖距离可达1000米,覆盖的距离基本上与小灵通基站相同,WiFi基站已成为小灵通站址资源利旧的最佳选择。将已有的小灵通基站改造为WiFi基站进行无线覆盖,既合理利用了退网的小灵通基站空间资源,又增加了WiFi业务的覆盖热点,同时也极大减少了部署成本,达到一举多得的效果。校园校园WiFiWiFi覆盖方案覆盖方案 由于校园人员密集及学生独特的生活习惯,校园已成为数据业务需求较为旺盛的重点区域。运营商在校园进行WiFi+3G网络覆盖,可以有效降低数据业务热点区域3G网络的容量与需求之间的矛盾,从而提高用户高速数据业务体验,提高用户黏着度。校园校园WiFiWiFi覆盖方案覆盖方案 WiFi覆盖项目,可以采用室内分布系统和室外WiFi覆盖等多种建设方式来实现网络的建设,对于教学楼和宿舍采用合路型AP共用已有的室内分布系统,以实现WiFi信号的低成本快速覆盖。对于大学校园体育场、马路、休闲广场等覆盖需求较高的室外区域,使用WiFi基站进行覆盖。同时,使用CPE设备对弱覆盖区进行了补盲。THE END 谢谢大家!

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