存档无线网络

无线网络扩展备忘

一般家庭用不着无线网络的扩展,但是如果墙壁比较厚,有2堵墙壁的话,信号会受到很大的影响。当然,一般可以牺牲美观,换取性能。

最近遇到这个问题,就是隔了2到墙壁后,无线信号相当不稳定。本来以为AP是可以和ROUTER直接相连,后来经过实验测试,咨询相关技术人员以及参考了一些网络资料。
得到的结论是AP只能和AP相连。

方案一:http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11868
另外查了一款比较好的产品说明,可以让我这样的无线新手了解各种模式的用途。
说明:
    TL-WA501G 54M无线接入器(AP)支持IEEE 802.11g/b标准,最高传输速率54Mbps,支持54/48/36/24/18/12/9/6M或11/5.5/2/1M无线速率自适应,能够帮助您快速设立一个新的无线局域网或扩展现有的有线局域网,而没有传统以太网布线的时间耗费和成本开销。支持TP-LINK域展™无线传输技术,传输距离是普通11b、11g产品的2~3倍,传输范围扩展到4~9倍。

      TL-WA501G提供AP、AP Client、Bridge、Multi-bridge、Repeater等工作模式,可以方便地搭建集中控制式网络(AP模式);可以用无线方式连接两个有线局域网(Bridge);可延长无线局域网的传输距离(Repeater模式),扩展无线局域网的网络覆盖范围。提供可拆卸天线,无线传输范围更广阔。

阅读全文 »

留言

OOK,ASK,FSK,GFSK简述

ASK是幅移键控调制的简写,例如二进制的,把二进制符号0和1分别用不同的幅度来表示,就是ASK了。

而OOK则是ASK调制的一个特例,把一个幅度取为0,另一个幅度为非0,就是OOK了。例如二进制符号0用不发射载波表示,二进制1用发射1表示。

ASK跟OOK的频谱都比较宽。

FSK是频移键控调制的简写,即用不同的频率来表示不同的符号。例如2KHz表示符号0,3KHz表示符号1。

GFSK是高斯频移键控的简写,在调制之前通过一个高斯低通滤波器来限制信号的频谱宽度。

评论(1)

WxAN无线网络(WWAN/WPAN/WLAN/WWAN/WRAN/WBAN/WSANs)

依照覆盖范围从大到小的顺序大概如下 

WWAN无线广域网Wireless Wide Area Network
WMAN无线城域网Wireless Metropolitan Area Network
WLAN无线局域网Wireless Local Area Networks
WPAN无线个人局域网Wireless Personal Area Network
WRAN无线区域网络Wireless Regional Area Network
WBAN物体域网wireless body area network
WSANs无线个人、感测区域网路Wireless Sensor and Actor Networks

留言

Bluetooth RF

Country Frequency     Range                        RF Channels
Europe* & USA          2400 - 2483.5 MHz     f = 2402 + k MHz k= 0,…,78
Japan                        2471 - 2497 MHz        f = 2473 + k MHz k= 0,…,22
Spain                        2445 - 2475 MHz        f = 2449 + k MHz k= 0,…,22
France                      2446.5 - 2483.5 MHz   f = 2454 + k MHz k= 0,…,22

留言

1Gbps超高速UWB方案明年出样

Freescale半导体日前公布现有的UWB产品和未来的发展路线图。根据该计划,Freescale计划推出三条先进的UWB产品线,其中包括业界首个1Gbps UWB方案。

阅读全文 »

留言

第二代EPC RFID标签标准浮出水面

第二代(Gen 2)EPC是RFID标签的一项新标准,它明确规定了与EPC阅读器兼容的标签和通信协议如何工作。第二代EPC标准由几个主要的RFID用户和厂商开发而成,并通过非赢利性行业组织EPC Global来运作。EPC Global隶属于UCC/EAN组织,长期以来该组织负责管理全球的条形码及其他标准。

阅读全文 »

留言

相邻信道抑制和相邻信道干扰对WIFI性能造成的影响

随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi® (802.11) 产品遭受的射频 (RF) 干扰与日俱增,从而严重影响无线局域网 (WLAN) 的数据吞吐性能。与此同时,对诸如多媒体音频与视频、流媒体、WLAN 语音以及其他需要服务质量 (QoS) 功能与较低分组误差率的应用等新型 WLAN 应用,市场要求更高的数据吞吐速率。由于在环境中对 WLAN 设备的带内干扰与邻带干扰不断增加,因此射频与数字过滤的设计至关重要。本白皮书分析了邻信道干扰 (ACI) 的来源以及射频设计实践,通过此实践可以改善 WLAN 的相邻信道抑制 (ACR) 而全面提高其性能。

阅读全文 »

留言

结合射频设计和协调机制应对蓝牙与Wi-Fi共存挑战

结合射频设计方法和专有协调机制应对蓝牙与Wi-Fi共存挑战

由于受低功耗、成本和体积等方面的条件约束,同时提供蓝牙和WLAN功能的设备所特有的干扰和共存问题是无线设计遇到的最大难题。蓝牙和WLAN标准都没有提供协调方法,开发人员可借鉴本文阐述的射频设计方法和专有协调机制来确保良好的互操作性,并将性能影响降至最小。

阅读全文 »

留言