WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey



Hasonló dokumentumok
Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

Mérések a Hatóság gyakorlatában Műszerek és gyakorlati alkalmazásuk

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Vezeték nélküli hálózatok biztonsága október 8. Cziráky Zoltán ügyvezető igazgató vállalati hálózatok

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál

Számítógép hálózatok gyakorlat

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Gyors felhasználói útmutató A GW-7100U adapter driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

Vodafone HomeNet Huawei B315

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

CROCODILE projektek a Budapest Közút Zrt.-nél

GIGászok harca. Kontroll alatt a WiFi Internet szolgáltatás. Liszkai János. Equicom Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

Biztonságos Wi-Fi hálózat tervezése

Egy városi MESH RLAN pilothálózat tapasztalatai a Digitális Gyır projekt tükrében

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

3G / HSDPA. Tar Péter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

WRC-15. A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezlet 1.5 és 1.16 napirendi pontjaira történő felkészülés helyzete. Koroncz László

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Wi-Fi beállítási útmutató

épületében Szivek József, Varjú Alexandra

A hét mesterlövész Győzzük vagy legyőzzük a problémákat?

Az RTLS projekt első teszt alkalmazása. HiCall. Wireless nővérhívó és betegkövető rendszer

Vodafone HomeNet Használati útmutató

Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik

CROCODILE 2.0_HU projekt

A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon. Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr,

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

Irányítástechnika fejlődési irányai

GSM-R a 160 km/órás vasútért

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Sokcsatornás mintavételes mérési példa. TELEP kapacitás vizsgálat. SZABÁLYOZOTT DC ÁRAMÚ TERHELÉS.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék tanév 1.

ÜZEMANYAG MEGTAKARÍTÁS ONLINE TANKSAPKA KONTROLL designed by

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

Tudnivalók az NYMESEK vezeték nélküli hálózatáról. Beállítási útmutató WIFI felhasználóink számára

3G185 router Li-ion akkumulátor Usb kábel Telepítési útmutató.

Nettó havidíj 2 éves határozott időtartamú szerződéssel (D, DN, F, K csomagok esetén) Compleo Connect csomagok alapelemei *

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Ismerkedés a Mobile WiFivel

Vezeték nélküli hálózat

Mérési útmutató a Mobil infokommunikáció laboratórium 1. méréseihez

A RaabSTAT projekt bemutatása. Lakosi Ilona Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kick-Off Rendezvény, Szentgotthárd

WLAN router telepítési segédlete

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Az EV3. Az EV3 technológia csatlakoztatása. LEGO.com/mindstorms. Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez

K+F a Hálózattervezés területén

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Mérés, Vezérlés. mérésadat rögzítés CMC - 99 CMC kis és nagytestvér

Számítógép hálózatok 3. gyakorlat Packet Tracer alapok M2M Statusreport 1

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

Gyors telepítési útmutató AC1200 Gigabit kétsávos WLAN hatótávnövelő

ÉS A KROKODIL. Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. 40. ÚTÜGYI NAPOK szeptember Szeged

Vodafone Mobile Connect telepítése

Adatátviteli rendszerek Mobil IP. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Mérések a számítógéphálózatokban. A követelménymodul megnevezése:

Iránymérés adaptív antennarendszerrel

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu

Spectra Precision GNSS eszközök

Gyors telepítési kézikönyv

Click to edit Master title style

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK: HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK A GYAKORLATBAN: ESETTANULMÁNYOK

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Hálózati alapismeretek

Kissné dr. Akli Mária

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.6. fejezet:

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

RFID-val támogatott eszközleltár

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR

AMR rendszerek Mobil vagy Fix? MATÁSZSZ konferencia, Budapest,

FRISOMAT CSARNOKRENDSZEREK. A raktározási gondok gyors és gazdaságos megoldása

ÁLLAPOTFÜGGŐ KARBANTARTÁST SEGÍTŐ INTEGRÁLT DIAGNOSZTIKAI RENDSZER. Dr. Nagy István, Kungl István. OKAMBIK Pécs, április

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

WLAN router telepítési segédlete

KOLTAY Eszter. TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011.

Gyors Elindulási Útmutató

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) intézkedési tervének aktuális helyzete

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

CAS XE precíziós mérleg. 300/600/1500/3000/6000g

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

Átírás:

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította a mikrohullámú technikára épülő vezeték nélküli hálózatokat (IEEE 802.11 b/a/g/n). Ez sűrű telepítésű, egymástól független WLAN hálózatok megjelenéséhez vezetett, mely így rengeteg hibaforrás kiinduló pontját jelenti. A legfontosabb közülük az eszközök interferenciás zavartatása, mivel túl sok AP illetve antenna esetén az egymáshoz közel elhelyezkedő elérési pontok jelei interferálhatnak (káros interferencia esetén csökken a hálózat hatásfoka, legrosszabb esetben az összeköttetés megszakad). Az előbbiek miatt, a legfontosabb feladat egy hálózat kiépítése során a megfelelő RF lefedettség biztosítása a lehető legnagyobb hatékonyság elérésével és az lefedni kívánt terület előzetes rádiófrekvenciás felmérésével (figyelembe véve az üzemeltetési- és környezeti szempontokat). Leegyszerűsítve, meghatározzuk az AP-k elegendő számát, helyét, RF tulajdonságait, így a tervezési fázis lehet a legfontosabb lépés egy sikeres WLAN létrehozásakor. A mérés két részre oszlik, először passzív módon feltérképezi és megvizsgálja a hallgató a lefedendő terület RF paramétereit, illetve leírást ad az esetlegesen fennálló zavarhatásokról és tényezőkről, míg a másik mérésben rácsatlakozik egy letelepített AP-ra és a már lefedett területen vizsgálja az eszköz RF teljesítőképességét, valamint az eszközök közötti handover, illetve roaming folyamatot. Sikeres mérés esetén a hallgató a gyakorlatban is megismeri az interferencia meglétének és felderítésének jelentőségét, a csatornák valamint az eszközök helyének megfelelő kiválasztását, a jelszintkülönbségekből adódó adatátviteli sebesség változást illetve az eszközök közötti megfelelő kommunikáció fontosságát. 2. Mérés előkészítése A prediktív hálózatoptimalizálás során a hallgató létrehozza az épület RF-térkép modelljét (a lefedni kívánt terület alaprajzát valamint a környezeti tényezőket is beleértve), azaz hőtérképen megjeleníti az AP-ok rádiófrekvenciás besugárzási jelszintjét, illetve a mérés alatt valós idejű RF paramétereket (csatorna forgalom, jel-zaj viszony, térerősség) és detektált eszközöket (üzemelő AP-k) gyűjt össze. Ehhez egy folyamatosan mozgó adóvevő használata szükséges és a vizsgálandó terület méretarányos alaprajza.

A mérőrendszer egy vezeték nélküli adapterből (Proxim 8494-WD USB adapter), az AirMagnet SurveyPRO szoftver Survey moduljából és egy laptopból áll (Dell DUO). A mérési pontok számát a vizsgálandó helyszín mikrohullámú telítettsége határozza meg. Teljesen más mennyiségű mérési pont szükséges nyílt, vagy zárt helyiségek esetében. Nyílt tér esetében nagy valószínűséggel biztosítható a sugárzó elemek optikai láthatósága, ezért kevesebb mérőpont is elégséges. Zárt, zsúfolt tér esetében minél részletesebb mérés készítése a cél. A mérési pontokat az általunk definiált útvonal mentén vesszük fel. Ezért az alaprajznak a mérést megelőzően, hosszúságra kalibráltnak kell lennie. Ezt egy új project indításával útán tehetjük meg, mely során lehetőség van a vizsgálandó terület dimenzióinak, típusának meghatározására(zárt, nyitott, stb.) valamint az alapértelmezett sugárzási teljesítmény paraméterezésére. Ennek folyamatát a következő ábrák szemléltetik:

Miután létrejött a mérésünkhöz szükséges új Project, valamint kalibráltuk a lefedendő terület alaprajzát elkezdődhet a mérés. 3. Mérési feladatok A hiteles mérési eredményekhez ügyelni kell arra, hogy a mérés közbeni folyamatos mozgás alatt a mobil mérőrendszer egyenletesen és közel állandó magasságban haladjon. Ehhez megfelelő segítséget nyújt a program mintavételezési idejének állítási lehetősége, illetve az időpillanatok hangjelzésének engedélyezése. (Tapasztalat alapján érdemes 1-2 secos mintavételi időközt megadni a pontosabb kiértékeléshez). A mérés megkezdése előtt szükséges kijelölni azon frekvenciákat, melyeken a mérőműszer hallgasson.

A későbbi Active Survey vizsgálathoz létre kell hozni azon AP SSID profilját, melyhez csatlakozni akarunk. Először definiálni kell az AP SSID-ját, majd konfigurálni a csatlakozás paramétereit. 3.1. Passive Survey (Minden egyes részfeladathoz készítsen képet is) Térképezze fel a laborépület földszinti folyosóinak RF lefedettségét. Mozgását az ismertetett módon vegye fel az alaprajzon, majd a feladat végeztével mentse munkáját.