Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Traadita kohtvõrk WLAN aruanne (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Millise standardi WLAN võrguga on arvuti ühendatud?
  • Milline on lubatud laadimiskiirus üles ja alla?
  • Mis tüüpi WLAN võrguga on arvuti ühendatud?
  • Millised kanalid on hõivatud Teie võrkude spektrite poolt?
  • Kui suurt andmeedastuskiirust teoreetiliselt on võimalik kasutada Teie WLAN võrkudes?
  • Millised raadiokanalid on kasutuses ja kus on veel vaba ruumi uute võrkude jaoks?
  • Milline oli mõlema võrgu 80211g ja 80211n korral maksimaalne saavutatud kiirus mõlema protokolli TCP ja UDP korral?

11.12. 2016
Side labor 4 aruanne
Side labor 4 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne
Töö tegijate nimed:
Töö tegemise kuupäev: Tue Nov 8 13:43:45 2016
1. WLAN tugijaama seadistamine
WLAN tugijaama seadistamise IP osa
Viimane
Esimene
Teine kasutatav
kasutatav aadress
Maski
Võrgus seadmetele
kasutatav
aadress - 
Aadressruumi viimane
Variant Võrgu
võrgumask

võrguosa
antavate aadresside max
aadress - 
esimene
aadress, levisaade
nr
aadress
kümnendkujul
viimane
bittide arv
arv
tugijaama IP
DHCPga jagatav
(broadcast)
DHCPga jagatav
aadress
aadress
aadress
2
10.25.149.16 28
14
255.255.255.240 10.25.149.17
10.25.149.18
10.25.149.30
10.25.149.31
WLAN tugijaama seadistamise WLAN osa
2,4 GHz võrgu nimi 2,4 GHz kanali number
Livingmoul
11
5 GHz võrgu nimi
5 GHz kanali number
Liverpool
40
Labori sisevõrgu skeem
2. WLAN spektri mõõtmine
2,4 GHz WLAN võrk
katse
WLAN kanalid
Mõõdetud spektri alumine sagedus
Mõõdetud spektri ülemine sagedus
Mõõdetud spektri laius
Signaali võimsus
1
11
2.45GHz
2.47GHz
20MHz
-38dB
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
1/6
11.12.2016
Side labor 4 aruanne
Edastuskiiruse arvutused 2,4 GHz WLAN võrgus.
R = W log2 (1+S/N)
5 GHz WLAN võrk
katse
WLAN kanalid
Mõõdetud spektri alumine sagedus
Mõõdetud spektri ülemine sagedus
Mõõdetud spektri laius
Signaali võimsus
2
40
5.208GHz
5.232GHz
35MHz
-61dB
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
2/6
11.12.2016
Side labor 4 aruanne
Edastuskiiruse arvutused 5 GHz WLAN võrgus.
R = W log2 (1+S/N)
3. WLAN võrgu uurimine
Netsh
2,4 GHz võrk Livingmoul
    Name                   : Wireless Network Connection 
    Description            : ASUS USB-AC56 802.11ac Wireless USB Adapter  
    GUID                   : dd71900b-76bb-4f91-bcf0-8d907558bfca 
    Physical address       : f0:79:59:e8:ba:ee 
    State                  : connected 
    SSID                   : Livingmaul 
    BSSID                  : 08:62:66:8d:1b:b0 
    Network type           : Infrastructure 
    Radio type             : 802.11g 
    Authentication         : WPA2-Personal 
    Cipher                 : CCMP 
    Connection mode        : Profile  
    Channel                : 11 
    Receive rate (Mbps)    : 48 
    Transmit rate (Mbps)   : 48 
    Signal                 : 92%  
    Profile                : Livingmaul  
Millise standardi WLAN võrguga on arvuti ühendatud?
802.11g
Milline on lubatud laadimiskiirus üles ja alla?
48Mbps
5 GHz võrk Liverpool
    Name                   : Wireless Network Connection 
    Description            : ASUS USB-AC56 802.11ac Wireless USB Adapter 
    GUID                   : dd71900b-76bb-4f91-bcf0-8d907558bfca 
    Physical address       : f0:79:59:e8:ba:ee 
    State                  : connected 
    SSID                   : Liverpool 
    BSSID                  : 08:62:66:8d:1b:b4 
    Network type           : Infrastructure 
    Radio type             : 802.11n 
    Authentication         : WPA2-Personal 
    Cipher                 : CCMP 
    Connection mode        : Profile 
    Channel                : 40 
    Receive rate (Mbps)    : 300 
    Transmit rate (Mbps)   : 300 
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
3/6
11.12.2016
Side labor 4 aruanne
    Signal                 : 100%  
    Profile                : Liverpool  
Mis tüüpi WLAN võrguga on arvuti ühendatud?
802.11n
Milline on lubatud laadimiskiirus üles ja alla?
300Mbps
Programmi inSSIDer 3 ekraanipilt
Küsimused:
1. Millised kanalid on hõivatud Teie võrkude spektrite poolt?
2,4GHz võrgus kanal 11 ja 5GHz võrgus kanal 40+44
2. Kui suurt andmeedastuskiirust teoreetiliselt on võimalik kasutada Teie WLAN võrkudes?
2,4GHz võrgus 54Mbps ja 5GHz võrgus 450Mbps
3. Selgitada inSSIDer'i tabelis näidatavate MAC aadresside tähendust.
802.11g ja 802.11n kasutavad erinevaid võrgukaarte seega erinevad MAC aadressid
4. Millised raadiokanalid on kasutuses ja kus on veel vaba ruumi uute võrkude jaoks? 
2,4GHz võrgus on hõivatud 1,4,6,9,11,13 ja vabad 2,3,5,7,8,10,12 kanalid 
5GHz võrgus on hõivatud 40-44,48-52,100-112,136-140 ja vabad 36,56-98,114-134,142-st lõpuni kanalid
4. WLAN võrgu kiiruste uurimine
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
4/6
11.12.2016
Side labor 4 aruanne
802.11g (2,4 GHz) võrk. 
SSID: Livingmoul 
Hinnang TCP katsetulemustele: kiirused on üsna väiksed ja hüppelised
Hinnang UDP katsetulemustele: kiirused on üsna väiksed ja hüppelised
802.11n (5 GHz) võrk. 
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
5/6
11.12.2016
Side labor 4 aruanne
SSID: Liverpool 
Hinnang TCP katsetulemustele: kiirused on suuremad ja endiselt hüppelised
Hinnang UDP katsetulemustele: kiirused on suuremad ja stabiilsemad kuna puudub kontroll
Milline oli mõlema võrgu (802.11g ja 802.11n) korral maksimaalne saavutatud kiirus mõlema protokolli (TCP ja UDP) korral?
802.11g TCP ja UDP puhul maksimaalne oli maksimaalne kiirus 28Mbps ja 802.11n puhul TCP puhul 245Mbps ning UDP puhul 235Mbps
5. Individuaalülesanne
Antud: R = 10 Mbps, N = -91 dBm, S = 10^(-6) mW 
S = 10 * log10(0.001) = -30 dBm 
S/N = S - N = -30 + 91 = 61 dBm 
N = 10^(-9.1) mW 
S/N = 1259 mW 
W=R/log2(1+S/N)= 10/log2(1+1259)=0,97 MHz
Kokkuvõte ja järeldused
Labori katsed näitasid millised erinevused on 2,4GHz ja 5GHz WiFi võrkude vahel. UDP võrgus puudub kontroll ja seega kesmine kiirus on suurem kui TCP puhul.
Visuaalne pilt digitaalsest maailmast annab parema ülevaate ja aitab aru saada erinevustest.
http://web.zone.ee/166734/Sidelabor%204/
6/6
Vasakule Paremale
Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #1 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #2 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #3 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #4 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #5 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne #6
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-12-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 58 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor AnnaAbi Õppematerjali autor
Side labor 4 Traadita kohtvõrk WLAN aruanne

Sarnased õppematerjalid

Traadita kohtvõrk WLAN
6
docx

Traadita kohtvõrk WLAN

Traadita kohtvõrk WLAN Tööd tegid: Töö eesmärk Tutvuda traadita kohtvõrgu signaalide ja spektriga, tugijaamade ja klientarvutite seadistamisega ning hinnata võrgu omadusi ja parameetreid. 1. WLAN tugijaama seadistamine Kasutusel olev WLAN tugijaam on sisevõrgu (LAN) ja välisvõrgu (WAN) osaga. Välisvõrgu jaoks antakse tugijaamale IP aadress labori arvutivõrgu DHCP serveri poolt. Sisevõrgu jaoks on tugijaamal oma sisse ehitatud DHCP server, mis on vaja ära seadistada. Juhendaja loal on tehtud tugijaamale algseadistuse taastamine (vajutatud vähemalt 10 sekundit tagapaneelil asuvat nuppu "Reset"). Peale algseadistuse taastamist nimetab WLAN tugijaam oma raadiokohtvõrgu nimega "linksys".

Side
Labor 2 - traadita kohtvõrk-wlan
7
doc

Labor 2 - traadita kohtvõrk, wlan

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Laboratoorne töö nr. 3 aines Side (IRT3930) Traadita kohtvõrk WLAN ARUANNE Töö tegija: Juhendaja: Töö tehtud: 20.oktoober 2008 Aruanne esitatud: 4. detsember 2008 1. Töö eesmärk Tutvuda traadita kohtvõrgu signaalide ja spektriga, tugijaamade ja klientarvutite seadistamisega ning hinnata võrgu omadusi ja parameetreid. 2. Kasutatavad vahendid Laboris on 4 ühesugust töökohta 4 grupile ja lisaks spektrianalüsaator "Advantest R313A", arvuti nr 5 ja veel üks WLAN tugijaam kanalil 1. Töökohtadel WLAN tugijaam, vajalikud ühenduskaablid (võrgukaabel), kaks lauaarvutit. 3. Töö käik 3.1 WLAN tugijaama seadistamine Algseadistasime enda WLAN tööjaamad

Side
Side- spikker eksamiks
1
doc

Side- spikker eksamiks

Katsekorras otsustati kasutada WCDMA võrgu tarvis HIPERLAN sagedusi (5475.5750 MHz). Mitu 3G operaatorit maksimaalselt saab tegutseda, kui FDD dupleksvahe on 120 MHz? ­ 5750-5475=275MHz (275-120)/2/5= max 15 operaatorit Katsekorras otsustati kasutada WCDMA võrgu tarvis HIPERLAN sagedusi (5475.5750 MHz). Mitu 3G operaatorit maksimaalselt saab tegutseda, kui FDD dupleksvahe on 60 MHz? ­ 5750-5475=275MHz (275-60)/2/5= max 21 operaatorit Katsepiirkonnas lubatakse kasutada WLAN ülekandel e.i.r.p=1 W, leida antenni võimendustegur, kui raadiokaardi väljundvõimsus on 10 dBm. ­ 10dBm=10mW. 1W/10mW=100 korda, seega 20dB antenn Katsepiirkonnas lubatakse kasutada WLAN ülekandel e.i.r.p=2 W, leida antenni võimendustegur, kui raadiokaardi väljundvõimsus on 10 dBm. ­ 2/0,01=200 korda => 23dB Koaksiaalkaabli Ethernet võrgus, mis töötab standardse kiirusega kanti üle 1000 paketti pikkusega 1000 baiti

Side
Side-spikker eksamiks
1
doc

Side, spikker eksamiks

­ Loavaba on 2400-2483,4MHz. Seega 2400-2483,5=>83,5MHz. 83,5-50=33,5MHz nii up- kui downlingiks. Uplink 33,5/2=16,75MHz. 3G puhul jagatakse 5MHz kaupa, seega 16,75/5=3 operaatorit Katsekorras otsustati kasutada WCDMA võrgu tarvis HIPERLAN sagedusi (5150.5350 MHz). Mitu 3G operaatorit maksimaalselt saab tegutseda, kui FDD dupleksvahe on 150 MHz? ­ 5350-5150=200MHz 200-150=50MHz up+down 50/2/5=max 5 operaatorit Katsepiirkonnas lubatakse kasutada WLAN ülekandel e.i.r.p=1 W, leida antenni võimendustegur, kui raadiokaardi väljundvõimsus on 10 dBm. ­ 10dBm=10mW. 1W/10mW=100 korda, seega 20dB antenn Katsepiirkonnas lubatakse kasutada WLAN ülekandel e.i.r.p=2 W, leida antenni võimendustegur, kui raadiokaardi väljundvõimsus on 10 dBm. ­ 2/0,01=200 korda => 23dB Koaksiaalkaabli Ethernet võrgus, mis töötab standardse kiirusega kanti üle 1000 paketti pikkusega 1000 baiti

Elektriskeemid
Side eksami spikker
1
docx

Side eksami spikker

Leida sisendvool vastuvõtva terminaali sisendtakistil, mille väärtus on 100 oomi, kui kaabli pikkus on 1000 m. ­ 20dB I=10mA Vana sidekanali parameetrid on: ribalaius 1000 Hz ja S/N= 4095. Signaali amplituud on 1.41 V. Uues sidekanalis on ribalaius ja teised parameetrid samad, kuid signaali amplituud 1 V. Leida maksimaalne bitikiirus selles kanalis. Arvutus +- 10%!! ­ Shannoni valemiga. Signaali rms=1V => Myra on1/4095. Uus S/N=Us 2/Un2=0,7072*4095=2047,5 =>C=11000bit/s(12000b/s) WLAN kaardi väljundisse ühendatakse antenn võimendusteguriga 7 dB, sumbuvus antennikaablis ja ühendustes on 4 dB. Milline on selle WLAN terminaali e.i.r.p., kui kaardi väljundvõimsus on 50 mW. ­ Kogu v6imendus on 3dB ehk 2 korda, seega e.i.r.p=2*50mW=100mW WLAN raadiokaardi väljundvõimsus on 10 mW. Milline on e.i.r.p., kui kasutatakse antenni võimendusteguriga 13 dB? ­ 10mW*20=200mW X riigis kasutatakse GSM võrgu tarvis sagedusala 2,6 GHz kuni 2,7 GHz. Igale operaatorile eraldatakse 19

Side
Side eksami jaoks küsimused
21
docx

Side eksami jaoks küsimused

Seega 2400-2483,5=>83,5MHz. 83,5-50=33,5MHz nii up- kui downlingiks. Uplink 33,5/2=16,75MHz. 3G puhul jagatakse 5MHz kaupa, seega 16,75/5=3 operaatorit 28.Katsekorras otsustati kasutada WCDMA võrgu tarvis HIPERLAN sagedusi (5150.5350 MHz). Mitu 3G operaatorit maksimaalselt saab tegutseda, kui FDD dupleksvahe on 150 MHz? 5350-5150=200MHz 200-150=50MHz up+down 50/2/5=max 5 operaatorit 29.Katsepiirkonnas lubatakse kasutada WLAN ülekandel e.i.r.p=1 W, leida antenni võimendustegur, kui raadiokaardi väljundvõimsus on 10 dBm. 10dBm=10mW. 1W/10mW=100 mW , seega 20dB antenn 30.(Koaksiaalkaabli Ethernet võrgus, mis töötab standardse kiirusega kanti üle 1000 paketti pikkusega 1000 baiti. Milline on infoülekande aeg, kui kasutati peatu ja oota meetodit ning kinnituspaketi pikkus on samuti 1000 baiti. Võrgu ulatus on 2,5 km. Kokku: 1000*1000+1000*1000= 2MB=16Mb/10=> 1,6s

Side
Andmeside ja -haldus
31
pdf

Andmeside ja -haldus

mobiilsidevõrgud on mõeldud peamiselt kaasaskantavate seadmete (mobiiltelefonid, tahvelarvutid, jne) ühendamiseks internetiga. (Raadiolahendusega juurdepääsuvõrgud ei ole majasisesed WiFi või Li-Fi võrgud, bluetooth võrgud. Mugav, odav (pole vaja ehitada iga lõpptarbijani taristut). Halvem läbilaskevõime, kõrged opereerimiskulud jne.) 8.Juhtmevaba juurdepääsu tagamine, raadio kohtvõrkude (WLAN) ülesehitus. Juhtmevaba juurdepääsu tagamine: Personaalvõrk (WPAN), Kohtvõrk (WLAN), Piirkonnavõrk (WMAN) Ulatus: 10 m (WPAN), kuni 10 km (WMAN) Bitikiirus: 1 Mbit/s (WPAN) kuni 25 (54 … 155… 1000) Mbit/s Raadiokohtvõrk (WLAN) on selline kohtvõrk, mille puhul peetakse ühendust kahe või enama arvuti vahel raadiokanali kaudu. Tavaliselt moodustatakse ühendus kasutaja arvutis paikneva seadme – traadita side võrgu kaardi (Wireless Adapter) ja traadita side võrgu tugijaama (Wireless Access Point) vahel, kuigi saab moodustada

Andmeside ja -haldus
Side teooria
24
docx

Side teooria

juurdepääsuvõrgu ühendatakse erinevad teenused. Ülesanne Lairiba liinide kaudu edastatakse samaaegselt P ­võimsus mitu signaali. Lairibaülekannet kasutatakse K ­ülekandetegur näiteks kaabeltelevisioonis ,kus kasutajani jõuab I ­vool läbi koaksiaalkaabli sadu teleprogramme ja sama U ­pinge kaablit saab kasutada veel ka andmesideks R ­takistus (koormus) (internet). P= U /R 2 BWA on traadita lairibaühendus ehk suure P= I * R 2 andmesidekiirusega raadioühendus Saatjasse jõudev signaali võimsus on andmevõrkudega,millest tuntuim standard on Pv (1W) x K (0,8) = 0,8W = Ps Wimax.Sidekiiruse ja katteala vahel kehtib seos Teada on saatja sisendvoimsus (Ps) ning ,et ,mida suurem on sidekiirus seda väiksem on koormustakistus ( R ) ,seega saame arvutada

Side




Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun