Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практические работы / Практическая работа №8 ПДБС

.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
03.10.2022
Размер:
144.7 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

Кафедра сетей связи и передачи данных

Отчет по практической работе №8

«Предварительное планирование беспроводной локальной сети 802.11»

По дисциплине: «Передача данных в беспроводных сетях»

Цель работы:

Ознакомиться с принципами предварительного планирования беспроводной сети IEEE 802.11.

Исходные данные:

Тип перегородок - деревянные

802.11g

802.11n

1. Оценить требуемое количество точек доступа, исходя из заданных параметров.

Определим коэффициент эфирного времени (airtime) для каждого из типов устройств.

At = F/Ft

print('Airtime for tablet = ', At)

Al = F/Fl

print('Airtime for laptop = ', Al)

Получим значения:

Airtime for tablet = 0.05714285714285714

Airtime for laptop = 0.02857142857142857

Общий коэффициент эфирного времени для всех устройств каждого типа будет равен

At_all = At*N*Dt

print('Airtime for all tablet = ', At_all)

Al_all = Al*N*Dl

print('Airtime for all laptop = ', Al_all)

Получим значения:

Airtime for all tablet = 5.0285714285714285

Airtime for all laptop = 2.057142857142857

Общий коэффициент эфирного времени с учетом служебного трафика будет равен

A = (At_all + Al_all)*1.25

print('Airtime = ', A)

Получим значения:

Airtime = 8.857142857142858

Далее необходимо определить количество радиомодулей, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, и радиомодулей, работающих в диапазоне 5 ГГц.

N_2_4 = math.ceil(A*D_2_4)

print('Количество радиомодулей, работающих в диапазоне 2,4 ГГц =', N_2_4)

N_5 = math.ceil(A*D_5)

print('Количество радиомодулей, работающих в диапазоне 5 ГГц = ', N_5)

Получим значения:

Количество радиомодулей, работающих в диапазоне 2,4 ГГц = 6

Количество радиомодулей, работающих в диапазоне 5 ГГц = 4

2. Рассчитать радиус сети 802.11g на открытом пространстве и определить зону покрытия сети на схеме, показанной на рис. 2.1 для заданных размера ячейки и материала перегородок. Номер канала взять любой из разрешенного в РФ диапазона. Расчет радиуса провести для максимальной скорости 54 Мбит/с.

Для расчета радиуса сети 802.11g возьмем 7 канал МГц f = 2442МГц

При скорости 54 Мбит/с для сети 802.11g  дБм

F_k_2_4 = 2442

SOM = 10

Pmin_7 = -66

Vpd_7 = 54

Y = Pt + Gt + Gr - Pmin_7

FSL = Y - SOM

D_2_4g_7 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_2_4))*1000

print('D(2,4ГГц) =', D_2_4g_7, 'м')

Получаем значения:

D(2,4ГГц) = 23.027900294445082 м

Так как тип перегородок – деревянные стены, то после прохождения первой стены радиус уменьшится до 30%, т.е. до 6.91 м

После прохождения второй стены радиус уменьшится до 2,073 м

3. Распределить точки доступа 802.11g по схеме 2.1, исходя из рассчитанной зоны покрытия. Привести частотный план — указать, на каком канале должна работать каждая точка доступа. При распределении каналов использовать только те, которые разрешены на территории РФ.

В данной части будем использовать каналы:

F_k_2_4_1 = 2412

F_k_2_4_5 = 2432

F_k_2_4_9 = 2452

F_k_2_4_13 = 2472

SOM = 10

Pmin = -66

Vpd = 54

Y = Pt + Gt + Gr - Pmin

FSL = Y - SOM

D_2_4g_1 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_2_4_1))*1000

D_2_4g_5 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_2_4_5))*1000

D_2_4g_9 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_2_4_9))*1000

D_2_4g_13 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_2_4_13))*1000

print('D(2,4ГГц) - Канал 1 =', D_2_4g_1, 'м')

print('D(2,4ГГц) - Канал 5 =', D_2_4g_5, 'м')

print('D(2,4ГГц) - Канал 9 =', D_2_4g_9, 'м')

print('D(2,4ГГц) - Канал 13 =', D_2_4g_13, 'м')

Получаем значения:

D(2,4ГГц) - Канал 1 = 23.314316964774008 м

D(2,4ГГц) - Канал 5 = 23.122587384471597 м

D(2,4ГГц) - Канал 9 = 22.933985529785843 м

D(2,4ГГц) - Канал 13 = 22.748435485046475 м

4. Рассчитать радиус сети 802.11n (5 ГГц) на открытом пространстве и определить зону покрытия сети на схеме, показанной на рис. 2.1 для заданных размера ячейки и материала перегородок. Номер канала взять любой из разрешенного в РФ диапазона. Расчет радиуса провести для максимальной скорости 150 Мбит/с (ширина канала 40 МГц).

Для расчета радиуса сети 802.11n возьмем 36 канал МГц f = 5180 МГц

При скорости 150 Мбит/с для сети 802.11n  дБм

F_k_5 = 5180

SOM = 10

Pmin = -74

Vpd = 150

Y = Pt + Gt + Gr - Pmin

FSL = Y - SOM

D_5g_36 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_5))*1000

print('D(5ГГц) =', D_5g_36, 'м')

Получаем значения:

D(5ГГц) = 27.269064568006826 м

Так как тип перегородок – деревянные стены, то после прохождения первой стены радиус уменьшится до 30%, т.е. до 8,181 м

После прохождения второй стены радиус уменьшится до 2,45 м

5. Распределить точки доступа 802.11n (5 ГГц) по схеме 2.1, исходя из рассчитанной зоны покрытия. Привести частотный план — указать, на каком канале должна работать каждая точка доступа. При распределении каналов использовать только те, которые разрешены на территории РФ.

В данной части будем использовать каналы:

F_k_5_36 = 5180

F_k_5_112 = 5560

SOM = 10

Pmin = -74

Vpd = 150

Y = Pt + Gt + Gr - Pmin

FSL = Y - SOM

D_5g_36 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_5_36))*1000

D_5g_112 = 10**((FSL-33)/20 - math.log10(F_k_5_112))*1000

print('D(5ГГц) - Канал 36 =', D_5g_36, 'м')

print('D(5ГГц) - Канал 112 =', D_5g_112, 'м')

Получаем значения:

D(5ГГц) - Канал 36 = 27.269064568006826 м

D(5ГГц) - Канал 112 = 25.405351521991978 м