搭建一个优质的wisp应该注意那一些因素?

POST TIME:2017-04-04 13:07 READ:

以绝大部分经验来说,这种情况无非在:信号质量、干扰、遮档、环境变化、带宽不足等几个方面下手:
信道宽度为 40MHz 情况时,2x2 MIMO的网桥(300M)实际能跑出来的带宽比较理想的情况下,会跑到 150Mbps 左右,如果调试不好会更差一些(20MHz时减半 )。这是基本认识;信道宽度到底是选择 20MHz 还是 40MHz,这取决于你周围的干扰大小。一个基本的理论是:信道越宽底噪越大,所接收到的干扰也越大,链路越不稳定;反之,信道越窄所接收到的干扰越小,链路越稳定。所以,别盲目迷信信道宽度, 你希望稳定的链路,在满足传输需求的情况下,信道宽度越小越好。同时,如果要满足稳定的传输,请保证底噪在 -95dBm 以下;规划前请记得使用我们的频谱分析仪(需要安装java且在java的安全里面放行ap访问地址为白名单)




➡️无线通讯的速率同样取决于网络中的冲突数,也就是说网络越繁忙,冲突就会越多,性能也会相应下降,所以在人少的时候规划的带宽,在人多时因为冲突增加也会降低性能。
➡️有了上面的认识后,你就可以规划多少用户的接入了, 假设我们调试的速率为 120Mbps , 如果要给每个用户的带宽是 10Mbps, 那建议的用户数是 (120-12)/10 ≈ 10 户,如果每用户开 20Mbps, 用户数应当再减半。所以带机量是与你调试出来的信号质量及用户带宽密切相关的;
➡️同理,如果从运营商接入的带宽不足,也会造成带机量不足的问题。如果你的接入带宽只有 10M,还要分享给 30 个用户来用,就不要指望都能跑出 10M 的体验
➡️关于基站,不是所有的基站都要用同一个型号和天线,而是要取决于带机量,干扰强度,共址安装的数量,物理隔离度,以及要根据接收端所在的位置分布来决定天线角度,天线角度应以刚好够覆盖完所有接收端即可,越小越好。覆盖范围越大意味着要接收到的干扰更大,承载量变差;
➡️不是在一个基站下所有的用户都要用同样的设备来做接收,而是要取决于其离基站的距离来选择不同增益的天线。这里我建议大家,在可能的情况下尽可能选择增益大的天线,因为增益越大的天线距离会更远,所接收到的信号会越强,并且因为其接收角度更小,所收到的干扰也更少。所以布署起来更容易;
➡️需要在每一个接收终端都确认好信号质量及速率,发现其中有信号质量较差的接收端,一定要排查原因并予以解决,否则整个网络的延迟 会被分享而拖慢整个网络,或更换到干扰更小的信道,或使用增益更大的天线来改善;
➡️信道选定时一定要在每个收发终端都测试干扰情况,最终根据测试结果来选择一个干扰最小的信道来用。当后期发现信道被干扰后一定要果断更换到更好的信道上去用;
尽量缩小信道带宽使用:在带宽可用的情况下,建议用户尽量将信道带宽调小使用,因为信道宽度越宽,意味着接收到的频带噪音越大,背景噪音也越大,发射距离更短(根据香农定理:信道宽度每增加一倍功率也相应减少一倍,背景噪音也增加一倍),所以你的系统会更不稳定。但反之你的系统更稳定发射距离也更远。
➡️之前可以,后来慢慢不行了,最大的可能性就是环境发生变化了,这些变化可能来自于新增加的同频干扰、障碍遮档、天线被风吹歪了、人数太多承载量不够了、新增加的设备没有调好拖慢了整体网络。。。等等
➡️天线一定要对准,在天线对准后一般要保证信号在 -65dBm 以上,底噪在 -103dBm 以下才有办法保证达到满速。同时 Chain 0 和 Chain 1 这两个数字的差值不能超过 3 才说明天线在两个极化方向上有完全对好。

➡️规划时一定要留有 12dBm 的信号余量才能保证在天气变化时还能稳定运行。比如说,有一个监控项目,你在天气正常时调试出来的信号为 -73dBm ,这刚好满足我们的监控传输需求。但是我们需要留意到下雨或者暴雪这种天气是会造成无线信号衰减的,那么有可能在雨雪天气你的监控就没办法正常工作了,这是我们所不希望的,所以在调试时一定要保证信号至少在 -61dBm (-73+12dBm)才能保证天气变化情况下仍稳定工作;

➡️在避开干扰时不能仅考虑直视链路,还应当考虑菲涅耳区对信号的影响,要为信号链路留足足够的传输空间,可参考: 影响无线桥接链路质量的因素 中关于菲涅耳区的计算;共址安装(多台设备安装在同一个基站上)情况下,必需要考虑设备间的隔离,这里的隔离分为从频率和空间上的隔离,从空间上,根据频率不同设备间的安装距离不同,一般 2.4G 设备最好保持在 3 米以上的距离(水平/垂直方向均应错开,越远越好),设备工作频率越低相互间安装间距应越大。频率上至少要有 5MHz 的间隔(越大越好)。在可用信道不足的情况下,应考虑缩小频宽使用或者信道复用,常用的共址安装信道复用模型如下:





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