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组网与控制

组网与控制
组网与控制

广州大学

物联网技术实验报告

一、实验目的

a)熟悉CC2530使用射频通信的基本方法,练习使用状态机实现收发功能。掌握通过发送命令来实现对其他节点外设控制方法;

b)学会安装ZStack协议栈以及ZigBee协议栈。掌握配置CC2530节点板自动组网,创建从每一个开关到一个或多个灯的绑定,从开关设备远程发送一个改变灯状态命令控制远程终端灯的状态。

二、实验原理

cc2530 RF模块

CC2530内部的RF模块是一个2.4G无线电模块。它在MCU之间有一个接口,这样可以发出命令、读取自动对无线电事件排序。RF模块的RAM有一个发送数据的128字节先进先出栈TXFIFO和一个128字节接收数据栈RXFIFO。可以通过SFR寄存器RFD(0XD9)访问TXFIFO和RXFIFO。当写入RFD寄存器时,数据被写入到TXFIFO;当读取RFD寄存器时,数据从RXFIFO中读出。

XREG寄存器RXFIFOCNT和TXFIFOCNT提供FIFO中的数据数量的信息。FIFO的内容可以通过发出SFLUSHRX和SFLUSHTX清除。

完成发送接收控制后,发送节点通过RF向另一个接收节点发送对D7灯的控制信息,远程点亮接收节点的D7灯或关闭D7灯。D7灯连接到CC2530端口P1_0,程序中应在初始化中对D7灯进行初始化,包括端口方向的设置和功能的选择,并给端口P1_0输出一个高电平使得D7灯初始化为熄灭状态。无线控制可以通过发送命令来实现,在main.c文件中添加宏定义#defiine COMMAND 0x10,让发送数据的第一个字节为COMMAND,表明数据的类型为命令。同时,发送节点检测用户的按键操作,当到检测到用户有按健操作时就发送一个字节为COMMAND的命令。当节点收到数据后,对数据类型进行研究判断,若数据类

型为COMMAND,则翻转端口P1_0的电平。即可实现D7状态的改变。

RF接收发送流程

三、用仪器、材料

硬件:

电脑、ZXBee CC2530无线节点板3块、CC2530仿真器,调试接口板、交叉串口线。ZX-s210w53综合物联网实验平台

软件:

WINDOWS XP、IAR软件、Eclipse软件、串口调试助手。

四、实验内容与要求

实验要求1

记录下PC机上串口调试助手输出的内容。并修改发送节点发送数据内容,重新编译下载,再看PC机接收到的内容并记录下来。修改接收节点地址,再做一次实验看能不能接收到数据。

实验要求2

可以修改程序,在主程序中添加一个宏定义#define LED_MODE_BLINK 0x02,在对数据的解析中添加对#define LED_MODE_BLINK解析,让LED灯每隔250MS闪烁一次,让发送节点发送的数据为LED_MODE_BLINK(代替

LED_MODE_ON,紧接在COMMAND的后面),重新编译下载程序,观察接收板D7显示情况。将工程文件另存为你的拼音首字母加学号。

五、实验步骤与设计

1.准备两个CC2530无线节点板,将无线节点板跳线设置为默认模式一,分别接上出厂电源,将其中一个无线节点板通过RS-232交叉串口线连接到PC机口串口。

2.在PC机上打开串口终端软件,设置好波特率为19200。打开文件夹“第4章\4.1-P2P”下的工程项目p2p.eww,打开本实验工程文件。

3.打开main.c,下面对一些定义进行介绍。RF_CHANNEL 宏定义了无线射频通信时使用的信道,在实验室中,多个小组同时进行实验时,建议每组选择不同信道,即每个小组使用不同的RF_CHANNEL值。(可按小组编号代替)。但同一组实验中两个节点需要保证在同一信道才能正确通信。

4.PAN_ID是个域网ID标识,用来表示不同网络,在同一组实验中,接收和发送节点需要配置为相同的值,否则两个节点将不能正常通信。SEND_ADDR是发送节点的地址;RECV_ADDR是接收节点地址。

5. NODE_TYPE 节点类型:0代表接收节点,1代表发送节点。在进行实验时,一个节点定义为发送节点用来发送数据,一个节点定义为接收节点。

6.修改main.c文件中的NODE_TYPE值为0,保存,然后编译工程。

7.将CC2530仿真器连接到串口与PC机相连接的CC2530节点上,点南Project->Download and debug下载程序到节点板。这个节点板以下称为接收节点。

8.修改main.c文件中的NODE_TYPE值为1,保存,然后编译工程。

9.将CC2530仿真器连接到串口与PC机相连接的CC2530节点上,点南Project->Download and debug下载程序到节点板。这个节点板以下称为发送节点。

10.确保接收节点的串口与PC的串口通过RS-232交叉线相连接。

11.先将接收节点上电,查看PC机上的串口输出。

12.接下来将发送节点上电,从PC机上串口调试助手观察接收节点收到的数据。完成实验要求1内容。

六、数据处理及实验结果表示

第一个实验效果:

将node type 设为1,烧写程序到第一块板,将其作为发射板;将node type 改为0,烧写到第二块板作为接受板。按下发射板的K4,接受板的D7 会发生亮/灭变化。

第二个实验效果:修改设置烧写程序得到coordinator、router、和switch 三种装置。启动后管理器和开关设备D6 常亮,此时按下管理器的K4 按键允许绑定,再按下开关设备的K4 按键发出绑定请求进行绑定,绑定成功后,开关设备D7 常亮。此时开关装置可以控制管理器LED 的亮/灭。

七、实验结果及分析

比较本实验和上一个实验,两者都能远程控制另一个节点上的灯开与关。

从信号传输角度,第一个实验利用Zigbee 本身的IEEE 802.15.4 通信协议,和自身的射频模块来实现点对点通信,可以裸机编程实现,而第二个实验是通过利用Z-Stack 协议栈,形成一个网络网来实现协调器和终端设备的通信。相比第一个实验,第二个实验的效果更加符合实际需求。在现实生产中,无线通信控制装置不能总是 1 对 1 的,我们需要只用一个装置控制多个设备,这样可以通过绑定实现,更加节约资源、成本。通过本次实验,我熟悉了CC2530 使用射频通信的基本方法;学会了如何安装ZStack 协议栈以及ZigBee 协议栈。掌握了配置CC2530 节点板自动组网,创建从每一个开关到一个或多个灯的绑定,从开关设备远程发送一个改变灯状态命令控制远程终端灯的状态。

八、实验心得体会

通过这次的实验,我熟悉对CC2530使用射频通信的基本方法,练习了使用状态机实现收发功能。掌握了通过发送命令来实现对其他节点外设控制方法;另外我还学会了安装ZStack协议栈以及ZigBee协议栈。掌握了配置CC2530节点板自动组网,创建从每一个开关到一个或多个灯的绑定,从开关设备远程发送一个改变灯状态命令控制远程终端灯的状态。

基于无线自组网的公交组网方案

基于无线自组网的公交组网方案 一、意义: 1、社会效益 在我国经济高速发展、城市化进程逐渐加快的情况下,城市居民出行时间逐年递增,而由于交通拥堵,出行选择公交车的居民也占很大一部分,城市公共交通存在的拥挤、低效、环境污染的问题也越来越成为制约城市可持续发展的桎梏。组建一个基于无线自组网的公交组网对解决当今公交的问题有很大的意义: 利用组网可以实现信息的多方交互,乘客可以利用信息准确快速地规划自己的行程,这样乘客出行更加方便,乘车的体验也会大大增加,会有更多的居民出行选择公交车的方式,既顺应了“绿色出行”的要求,缓解交通压力,减少了环境污染,也体现了资源的合理分配,有利于城市的可持续发展。 在城市交通中,难免会发生一些特殊情况,这些特殊情况有的会严重影响交通情况甚至造成大规模的交通堵塞。若公交线路中发生事故,组网的定位功能能迅速定位事故路段,更加有效地进行故障排查处理,尽可能减少损失。 公交线路中经常出现这种情况:到达同一个站点的车辆,有的人满为患,有的却空空如也,而在不同的时间段,同一线路的公交车也会有不同的客流量,如果可以对这些客流量进行分析并采取适当的调度措施,便可以避免这种情况。公交车无线自组网建网后,可以进行实时信息传递,通过车载模块以及相应的应用模块可以准确收集车内乘客流量信息,收集到的实时信息可以作为公交线路规划与调度的重要参考。 2、经济效益 建设公交车无线自组网同样能带来经济效益,作为一种新型的建立于公交车平台上的网络,该网络有着自己独特的优势,乘坐公交出行的居民受众广,无论何种广告都能找到合适的受众,而乘坐公交出行的居民数量也在逐年递增,而自组网带来的优势则在于投放广告的灵活性与实时性。另外组网后可以为车上乘客提供廉价WIFI服务,并绑定路况、站牌、换乘信息等服务。 二、功能: 本方案主要应用于城市公交车系统中,能够在公交车站牌与公交车之间建立起一个网络,进行车与站牌,站牌与站牌之间的信息交互。主要功能如下: 1、网内信息交互 利用组网中的定位功能,网内能够定位该条线路上所有运行车辆的位置,公交站牌上不仅可以显示线路的所有站点,还能够显示运行线路上所有公交车的位置,乘客可以根据站牌上的信息较准确地计划自己的乘车时间与线路。另外,公交车内的通信模块也可以通过网络定位自己的位置,实现自动报站功能。 2、应急事故处理 事故发生后,通过定位,监控中心能迅速找到事故发生位置,迅速到达事故发生的位置进行故障排查与处理。 3、公交线路调度与优化 组网后,公交车内的应用模块可以获得车内客流量的实时信息,通过分析车内流量的实时信息,可以迅速对公交线路做出调度优化。若监控中心在一段时间内检测到某条线路客流量较多,可以加派一定数量的公交车,相反,若检测到客流量较少,则可减少相应线路的公交车。 4、公交移动实效传媒 虽然如今大部分公交车都配有移动传媒,但是这些传媒都是经过广告公司录播,缺少了实时性和灵活性。在站牌与公交车组网的情况下,传媒广告的投放区域、形式、内容都可以有很多的变化,不需要经过指定的传媒公司,再向公交车发放,而是可以更具实时性的向车内投放,因为公交站牌与公交车之

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常见无线通信组网方式 采用何种无线组网方式,比较合适、比较经济。我公司根据两年多来的行业应用推广经验,针对不同的行业应用的要求不同,提供几种比较实用的应用方案 GPRS/CDMA无线通信的移动性、实时在线、按流量计费、通信速度快、网络覆盖范围广等诸多优点,越来越被行业应用所认识,逐步在行业内大量推广使用。在使用推广过程中,出现了一些困惑行业客户的问题:无线应用有哪些组网方式;采用何种组网方式,比较合适、比较经济。根据我们的行业应用推广经验,下面针对不同的行业应用的要求不同,提供几种比较实用的应用方案。 根据数据中心组网方式不同,无线组网方式可以有下面几种联网方式: 一、专线联网方式 联网拓扑图: 系统组成: A、业务处理系统:处理无线端末设备(无线终端、RTU+DTU、无线POS等)提交的各项业务数据 B、网关设备:桥接移动网络与业务处理系统间的通信通道,(可以是路由器、可以是路由器+防火墙、可以是路由器+银行网控器等设备) C、GPRS网关支持点GGSN(Gateway GPRS Supporting Node):桥接GPRS无线内部网络和客户间的网关设备。 D、GPRS网络:无线数据传输平台 E、基站:连接无线端末设备和GPRS无线内部网络的节点。 F、无线端末设备:可以是无线POS、无线终端以及嵌入式应用中的DTU设备 +各类嵌入式检测控制设备(RTU,比如环境监测设备、油田检测设备、污水监测设备等) 系统工程: 用户端: A、提供网关设备,并和无线运营商一道,调试网关设备和移动GGSN间的通信通路。 B、用户和无线运营商一道配置GGSN到用户网关设备间的VPN通道(可选项,主要是增加系统安全性) C、增加防火墙(可选项,主要是增加系统安全性,视实际情况而定) D、调试端末设备应用程序 E、调试业务主机设备 移动运营商: A、提供到用户端的专线(或由用户从电信声请获得) B、配置GGSN,调通GGSN和用户网关设备的通信通路。 C、和用户一道配置GGSN到用户网关设备间的VPN通道(可选项,主要是增加系统安全性) 系统处理流程: 无线端末设备先通过基站以无线方式登陆到无线网络,获得IP地址,然后与业务处理中心建立TCP连接,数据由移动运营商的GGSN经数据专线连接至用户的数据中心。 系统特点: 数据安全性好;通信速度快;通信质量稳定;系统初期建设成本高;适合安全性和实时性要求较高的应用场合 二、企业公网联网方式 联网拓扑图:

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4)、在BGP中发布路由 bgp 64660 network 218.2.222.0 255.255.255.0 5)、AP管理接口配置 interface Eth-Trunk2.20 description NJ-XLNY-ZTE-OLT-2-PON_9/2 user-vlan 901 QinQ 2501 bas access-type layer2-subscriber default-domain authentication ap-h3c //华三AC指向ap-h3c 的domain;MOTO的AC指向ap-moto的domain authentication-method bind AC的配置 交换机上配置 1)增加AP管理地址池 dhcp server ip-pool xianlinnanyou-me60-1 //设置AP地址池名称 network 218.2.222.0 mask 255.255.255.0 //AP地址池的地址与掩码 gateway-list 218.2.222.1 //设置地址池网关 expired day 0 hour 0 minute 20 option 43 hex 80070000 01DA02B4 93 AC板卡上配置 1)、增加AP下用户业务VLAN vlan 2 2)、增加AP配置,并配置AP与业务vlan的绑定

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一、选题背景

随着我国教育行业信息化工作的逐步深入,如何建设安全可靠、经济适用、可持续发展的校园网络,如何为未来数字化教育发展培养信息化人才,已经成为所有教育单位关注的焦点。随着校园网络信息化的普及,校园内越来越要求尽可能方便、快速、移动式的使用网络,同时,随着笔记本电脑的普及,越来越多网络访问将走出有线网络的场合,以及如室外广场、大型教室、礼堂、会议室、图书馆和体育场馆等场所,也同样要求能够访问校园网络,这对于校园网的管理者和建设者来说,是急需思考与解决的问题。这对于笔记本电脑用户数量颇为庞大的安徽某些高校来说,更是个迫在眉睫的课题。经过严格测试与甄选,最终“相中”了锐捷网络的STWN(安全可信无线网络)整体解决方案,成功构建了快速、高效、无盲区、高安全、易管理的无线校园网络。其从网络设计、规划、实施的整个过程,对于国内高校建设无线校园网络有很好的借鉴意义,然而无线网络为校园网建设提出了新的可行的思路。无线局域网标准、b 能够与现有的计算机网络进行平滑无缝的连接,并能与现有的计算机网络和终端设备互联,与有线网络资源具有良好的兼容性和整合性。 二、方案设计 概述 WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)是通信行业的一个时髦词语,而且可以肯定它是一种人人都想使用的技术。WLAN 变得如此流行的原因是易于安装和使用。通过WLAN 系统,用户无须考虑复杂的线路连接和布置问题。可是WLAN系统也不是完全的“无线”,因为只有客户端是可移动的,而服务器或者说接入设备是固定的。 使用WLAN 解决方案,网络服务商和企业能给他们的客户提供无线局域网服务,这些服务包括: (1)使用带有WLAN 功能的设备组建一个无线网络。这个网络可以成为接入固网或者Internet 的入口。 (2)配置了无线PCI 网卡的客户端可以与无线网络建立连接并访问固网或Internet。 (3)WLAN 客户端与传统的局域网的互连。 (4)通过不同的加密和认证方式实现安全的访问。 (5)WLAN 功能使用户能够安全的访问网络并且能在同一移动区域内进行快速漫游。 2.校园各子网设计

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基于WIFI的无线网状(Mesh)组网技术 摘要: 目前, 无线局域网由于相对有线网络的众多优点受到广泛应用, 其中WiFi 因高效的工作能力而受到热捧, 但是WiFi 由于支持范围有限, 使得它的发展受到一定程度的限制, 这里对该问题进行了研究。在不添加有线基础设施、扩大成本的情况下, 考虑将网上的无线设备作路由器使用, 对数据进行不断转发, 通过多个无线跳来进行组网, 即利用无线网状( Mesh)组网技术, 在低成本的条件下, 大大的扩展无线信号的覆盖范围。考虑到无线网状组网技术在当前市场上的应用,其业务支持能力和性能方面的优势, 证明了想法提出的合理性机可行性。基于WiFi的无线网状(Mesh)组网技术不仅具有WiFi本身的优势, 还解决了W iFi 的覆盖范围小的问题, 因此会有广泛的应用空间和很好的发展前景。 关键词: 无线网状网络;无线局域网;WiFi;无线跳 1.WiFi技术的探讨与研究 WIFI全称Wireless Fidelity,意思是无线保真技术。又称802.11b 标准,该技术使用的是2.4GHz附近的频段。它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、、2Mbps和1Mbps,带宽的自动调整,有效地了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快,可靠性情况高,在开放性区域,通讯距离可达305米,在封闭性区域,通讯距离为76米到122米,方便与有线以太网络整合,组网的成本更低。同时它还能与已有的各种 802.11 DSSS 设备良好的兼容。 1.1 WIFI 现状及特点 WIFI 无线宽带计入技术有以下几个特点: (1)WIFI 的覆盖半径可达300 英尺左右,约合 100 米,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。(2)传输速度快,虽然有时WIFI 传输的无线通信质量不是很好,但传输速率比较快,可以达到11 Mbps,如果无线网卡使用的标准不同的话,WIFI 的速度也会有所不同。(3)建网成本低:只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员比较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。(4)更健康更安全:IEEE802.11 实际发射功率约 60~70 毫瓦,而手机的发射功率约 200 毫瓦至 1 瓦间,手持式对讲机高达 5 瓦,而且 WIFI 无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,对人体的辐射较小,使用起来应该是绝对安全的。 1.2 WIFI 技术剖析 1.2.1 WIFI 的网络构成。站点(Station),网络最基本的组成部分。 基本服务单元(Basic Service Set,BSS)。网络最基本的服务单元。最简单的服务单元可以只由两个站点组成。站点可以动态的连接(associate)到基本服务单元中。 分配系统(Distribution System,DS)。分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系统使用的媒介(Medium)逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的,尽管它们物理上可能会是同一个媒介,例如同一个无线频段。接入点(Acess Point,AP)。接入点既有普通站点的身份,又有介绍如到分配系统的功能。扩展服务单元(Extended Service Set,ESS)。由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上,并非物理上的。不同的基本服务单元物有可能在

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无线AP模式和组网实例 一、无线AP工作模式: 无线AP的工作模式主要有以下五种: (1)AP模式:无线客户端接入, IP由路由器的DHCP分配 (2)WDS模式(无线分布式系统/无线桥接模式):通过无线连接有线网络,不提供无线客户端接入, 所有AP在同一网络,IP由路由器的DHCP 分配 WDS分类: A:WDS-P2P模式(无线点对点桥接模式) B:WDS-P2MP模式(无线点对多点桥接模式) (3)WDS+AP模式: 连接多个无线网络,提供无线客户端接入,所有AP 在同一个网络中, IP由无线路由器的DHCP分配或AP自己的DHCP分 配,只需其中一个AP开启DHCP (4)WISP(无线互联网服务提供商) WISP用于将自己无线设备的wan口通过无线连接对方的无线,从而上网.LAN口IP由自己的DHCP分配,不用在对方路由器上设置自己的 Mac地址,自己有路由功能 (5)Repeater模式(无线中继器模式):无线信号由无线路由器提供, 延伸无线信号,无线客户端接入, IP由无线路由器的DHCP分配(6)APClient模式(AP客户端模式或Wireless Client):AP Client 端的用户为有线接入,IP由路由器的DHCP分配,用于将有线网络通过 无线接入另外的网络

总结: 有DHCP功能的是:WDS+AP,WISP 有路由器功能的是:WISP 二、五种工作模式的应用拓扑 1.无线接入点(AP)模式 在此模式下,该设备相当于一台无线交换机.可实现无线之间、无线到有线、无线到广域网络的访问。最常见的能够提供无线客户端的接 入,例如:无线网卡接入等。 AP模式可以简单的把有线的网络传输转换为无线传输,如果您已经有了一台有线路由器,又想使用无线网络的话,那么这种方式刚好符 合您的要求 2.WDS模式

小区无线网络视频监控系统解决方案无线网桥组网

智能小区无线网络视频监控系统解决方案(无线网桥组网) 1、项目概述 随着网络技术的发展,人们的信息通讯的要求也越来越高。要求重新布设数据线缆,不仅增大施工难度,造成房屋及周边环境结构的破坏,而且也会浪费资金,特别是相对偏远的区域,如果布设数据线缆,将大大增加投入成本。为了解决了这一问题,无线视频传输技术得到了飞速的发展,尤其是基于微波技术的无线网桥传输网络开始广泛应用于各种场合,它提供了一种基于标准的、能满足未来发展需求的信息高速公路通道。其作为有线传输的补充及延伸,其优势特点逐渐显现出来。它既实现本地用户之间的数据交换和传输,也能使用户通过无线设备与外部数据网络相连接,实现远程视频监控。 本项目为一个小区的视频监控系统,由于是旧小区的视频监控系统改造,原有的监控系统使用年限比较长,线路老化,总出问题,前端的摄像机也该淘汰更换新设备了,相当于从新安装一套视频监控系统,监控室设置在物业办公楼一层,要求对小区的出入口、停车场、主要道路、周界及中心花园做到实时监控并存储,存储时间在一个月以上,以备日后查询资料。 2、设计思路 此项目为一小区的视频监控系统改造项目,楼层都不是很高。原有线路损坏不能使用,

又没有预先设计地下弱电管道,从新架空施工难度比较多,并且影响小区的整体外观,因此选用无线视频传输为最佳方案。 前端的视频采集设备根据监控点位的具体情况,选择不同的摄像机,包括30米/50米红外一体摄像机、红外高速球、看车牌专用摄像机等设备,从而保证监控的角度、范围满足客户的时间需求。为方便施工,节约成本,采用就近取电。前端的视频信号通过视频编码器转换成网络信号后,通过无线网络将视频信号传回到监控室,接入监控室局域网,通过安装一定数量硬盘的网络磁盘阵列进行视频资料的实时存储,通过计算机和显示器输出显示前端的实时画面。 3、方案设计 根据小区的实际勘测报告,在满足用户要求的前提下,需要安装28个监控点,分布在小区的各个方向,由于监控室设置在小区的中央区域,根据现场情况来看,所有无线监控点需接入到监控中心,也就是将28路监控视频汇聚到监控中心。我们设计采用点对多点的无线网桥传输方式,即每个监控点位安装一套凯威系列的无线网桥的发射端,自带定向天线,所有都指向监控室上空方向;另外在监控室上方安装一组凯威系列无线网桥接收端,每个网桥配一个60度角的扇形天线,安装6套无线网桥接收端便可以覆盖整个小区的360度方向,每个方向的无线网桥可以接收所在范围内的所有网桥发射过来的视频信号,通过自带的标准的RJ45接口,将其接入到监控室的有线局域网内,通过网络磁盘阵列进行存储,通过计算机和软件实时显示前端的所有图像,如遇突发事件,小区的安保人员可即时了解现场情况,并快速做出相应的处理,防止犯罪事件的发生。 我们在此项目中所选用的凯威系列的无线网桥接收端可以同时接收7-8路前端发射回来的D1格式视频信号,每个方向的接收端都预留了很大富余,方便以后系统升级扩容。

远距离无线网络组网方案

LF7-2平台临时组网方案 一、组网概况 LF7-2平台位置示意图如下: LF7-2平台位置赤湾大厦西南方268米处, 两者之间不存在较大遮挡,赤湾大厦ChiWan Building具备电信宽带接入条件; 1) LF7-2平台网络需通过赤湾大厦接入Internet; 2) LF7-2平台所需网络带宽为使用时长为 二、组网方案: 根据LF7-2平台与赤湾大厦的位置特点, 可以通过无线传输的方式将网络信号从赤湾 大厦传输至LF7-2平台现在位置, 网络带宽最小

方案一: 室外高功率无线接入器TL-WA7210N 设备无线中继进行网络延伸 TL-WA7210N 工作在2.4GHz 无线频段,符合IEEE 802.11b/g/n 标准,并采用业界领先的无线芯片方案,充分保证无线局域网的高效稳定性能。TL-WA7210N 的无线传输速率高达150Mbps 。 TL-WA7210N 无线输出功率达500mW (27dBm ),配合内置的12dBi 的双极化定向天线,使无线信号传输得更远,覆盖面积更广,理论传输距离可达2000M 。网络拓扑结构如下: TL-WA7210N 壳体采用室外型设计。不仅防尘,防水,还能充分适应恶劣的工作环境,在高低温环境下都能起到良好的防护作用。TL-WA7210N 提供AP 、AP Client 、Bridge 、Multi-Bridge 、Repeater 、AP Client Router 和AP Router 多种实用工作模式。无论是点对点无线传输,还是无线覆盖,都可以轻松应对。组网更加自由,可根据实际需求选择不同的工作模式。TL-WA7210N 支持SSID 隐藏、无线MAC 地址过滤、64/128/152位WEP 加密及WPA-PSK/WPA2-PSK 、WPA/WPA2安全机制,保障无线网络不被侵犯或盗用。 TL-WA7210N 支持IP 与MAC 地址绑定功能,可以将内网电脑的IP 地址与MAC 地址一一进行绑定,有效防止伪造数据包,从而有效遏制内网ARP 攻击,保证内网数据安全。

无线自组网设计思路

无线自组网设计思路 1.无线自组网的协议栈描述 根据Ad hoc网络的特征,参考OSI(Open System Interconnect)的经典七层协议模型及TCP/IP的体系结构,一般将Ad hoc网络的协议栈划分为5层,即物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。各层的功能可描述如下: 1.1物理层 物理层的功能包括信道的区分和选择、无线信号的检测和调制/解调等。由于多径传播带来的多径衰落、码间干扰,以及无线传输的空间广播特性带来的节点间的相互干扰,使得Ad hoc网络传输链路的带宽容量很低。因此,物理层的设计目标是以相对低的能量消耗,获得较大的链路容量。为了实现这样的目标,需要采用先进的调制/解调、信道编码、多天线、自适应功率控制、干扰抵消以及速率控制等技术。 1.2数据链路层 MAC子层控制着移动节点对于共享无线信道的访问,它包括两方面功能,一是信道的划分,即如何把频谱划分为不同的信道;二是信道分配,即如何把信道分配给不同的节点。信道划分的方法包括频分、时分、码分或这些方法的组合。在Ad hoc网络中,为了克服无线网络中的隐藏终端和暴露终端的问题,通常采用的信道接入机制包括了随机竞争机制、轮询机制、动态调度机制等。 LLC子层负责向网络提供统一的服务,屏蔽底层不同的MAC方法。具体包括数据流的复用、数据帧的检测、分组的转发/确认、优先级排队、差错控制和流量控制等。 1.3网络层 网络层需要完成邻居发现、分组路由、拥塞控制和网络互连的功能。邻居发现主要用于收集网络拓扑信息。路由协议的作用是发现和维护去往目的节点的路由,将网络层分组从源节点发送到目的节点以实现节点之间的通信。路由协议包括单播路由和多播路由协议,此外还可以采用虚电路方式来支持实时分组的传输。

无线常见的组网方式

无线常见的组网方式 1. 无线组网 组网要求:在局域网内用无线的方式组网,实现各设备间的资源共享。 组网方式:在局域网中心放置无线接入点,上网设备上加装无线网卡。 2 . 点到点连接 ①单机与计算机网络的无线连接 组网要求:实现远端计算机与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在单机上加装无线网卡外接定向天线与网络中心相对。 ②计算机网络间的无线连接 组网要求:实现远端计算机网络与计算机网络中心的无线连接 组网方式:在计算机网络中心加装无线接入点外接定向天线,在远端计算机网络加装无线接入点外接定向天线与网络中心相对。 3 . 点到多点的连接 ①异频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 三个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网和 C 网的无线连接。 组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接定向天线,在 B 网加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对;在 A 网加装另一无线网桥外接定向天线,在 C 网加装一无线网桥外接定向天线和 A 网的第二个定向天线相对。 ②同频多点连接 组网要求:有 A 、 B 、 C 、 D 四个有线网络, A 为中心网络,要实现 A 网分别与 B 网、 C 网、 D 网的无线连接。 组网方式:在 A 网加装一无线网桥外接全向天线,在 B 网、 C 网、 D 网各加装一无线网桥外接定向天线和 A 网相对, A 网与 B 、 C 、 D 三网以相同的频率建立连接。 4 . 面向区域的移动上网服务 组网要求:在较大的范围内为在此区域内的移动设备提供移动上网服务。 组网方式:在区域内进行基站选点,在每个基站放置无线接入点外接全向天线,形成多个互相交叠的蜂窝来覆盖要联网的区域。移动设备上加装无线网卡,即可享受在此范围内的移动联网服务。 5. 中继连接 ①跨越障碍物的连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的地理位置间有障碍物,不存在微波传输所要求的可视路径。 组网方式:采用建立中继中心的方式,寻找一个能同时看到两个网络的位置设置中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 ②长距离连接 组网要求:两个网络间要实现无线组网,但两个网络的距离超过了点对点连接能达到的通信距离。 组网方式:在两个网络间建立一个中继点,使两个网络能够通过中继建立连接。 6 . 网状网连接 无线网状网是纯无线网络的系统,网络内的各个 AP 之间可以通过无线通道直接相互连接。 相互间无线连接的 AP 数量可以不受限制。通常一个城市里面可以有上万台 AP 同时在

家庭无线局域网组网实战方案篇

家庭无线局域网组网实战方案篇 就无线局域网本身而言,其组建过程是非常简单的。当一块无线网卡与无线AP (或是另一块无线网卡)建立连接并实现数据传输时,一个无线局域网便完成了组建过程。然而考虑到实际应用方面,数据共享并不是无线局域网的惟一用途,大部分用户(包括企业和家庭)所 希望的是一个能够接入In ternet并实现网络资源共享的无线局域网,此时,In ternet的连接方式以及无线局域网的配置则在组网过程中显得尤为重要。 家庭无线局域网的组建,最简单的莫过于两台安装有无线网卡的计算机实施无线互联,其中一台计算机还连接着In ternet,如图1所示。这样,一个基于Ad-Hoc结构的无线局域 网便完成了组建。总花费不过几百元(视无线网卡品牌及型号)。但其缺点也正如上期所提 及:范围小、信号差、功能少、使用不方便。 图1 Ad-Hoc连接方式简单易行 Ad Hmr 结构图VSK 无线AP的加入,则丰富了组网的方式(如图2),并在功能及性能上满足了家庭无线 组网的各种需求。技术的发展,令AP已不再是单纯的连接有线”与无线”的桥梁。带有各 种附加功能的产品层出不穷,这就给目前多种多样的家庭宽带接入方式提供了有力的支持。下面就从上网类型入手,来看看家庭无线局域网的组网方案。 图2无线连接可以摆脱线缆的束缚

址线信号可以幾盖第个房屋,屋内计嫌机可以萌意布置 intrfftift AhwM MU FC I- AiL?p|*f 无线AP 或 还可塚在擀外上网 1. 普通电话线拨号上网 如果家庭采用的是56K Modem的拨号上网方式,无线局域网的组建必须依靠两台以上 装备了无线网卡的计算机才能完成(如图3,因为目前还没有自带普通Modem拨号功能的无线AP产品)。其中一台计算机充当网关,用来拨号。其他的计算机则通过接收无线信号来达到无线”的目的。在这种方式下,如果计算机的数量只有2台,无线AP可以省略,两 台计算机的无线网卡直接相连即可连通局域网。当然,网络的共享还需在接入In ternet的那台计算机上安装Win Gate等网关类软件。此时细心的读者会发现,这种无线局域网的组建与有线网络非常相似,都是拿一台计算机做网关,惟一的不同就是用无线传输替代了传统的 有线传输而已。 图3传统Modem接入,也可享受无线

无线局域网应用实例

无线局域网应用实例 摘要:通常计算机组网的传输媒介主要依赖铜缆或光缆,构成有线局域网。但有线网络在某些场合要受到布线的限制:布线、改线工程量大;线路容易损坏;网中的各节点不可移动。特别是当要把相离较远的节点连接起来时,敷设专用通信线路的布线施工难度大、费用高、耗时长,对正在迅速扩大的联网需求形成了严重的瓶颈阻塞。无线局域网就是解决有线网络以上问题而出现的,在不采用传统缆线的同时,提供以太网或者令牌网络的功能。 Notes:Wire local area network usually depend on copper or fiber optic cable, But limited for wiring in some places, wiring, re-routing large projects; line easily damaged; node of the network can not move. Especially when it is farther from the node, laying special communication circuit wiring of big construction difficulty, high cost, long time, the rapidly expanding demand for networking a serious bottleneck obstruction. Wireless local area network cable network is to address the above problems, not in the traditional cable at the same time, provide Ethernet or token network function. 关键字:无线局域网;组建; 资源共享;应用实例。 引言:本单位原办公室拆迁重建,租用临时办公室,租用办公室一楼为通敞结构,各科室部门集中在一楼办公,领导办公分布在二楼独立房间。本单位现有办公电脑台式机15台、笔记本3台、多功能打印机2台,操作系统为winXp 和win7。Internet 接入方式为光纤静态IP,带宽:10M/bps。由于办公室为租用,布线较为不便,综合各方因素考虑,决定采用无线局域网,实现共享上网、文件及打印机共享等主要功能。 1.实现过程 在实现无线局域网前,我们新购进TP-LINK 300M bps无线路由器作为进行数据发送和接收的设备,称为接入点AP(Access Point)、15个TP-LINK 11N 300Mbps无线USB网卡,因笔记本自带配有WiFi功能,故不必另外配置。 1.1 AP的硬件连接。连接方法:通过五类网线将光纤收发器连接到无线路由器的Wlan口,

基于无线自组网技术的监控系统设计

基于无线自组网技术的监控系统设计 摘要:设计一套基于无线自组网技术的监控系统,旨在对运输及库存中的重要产品进行远距离监控,避免繁琐的人工管理过程。从通信组网、硬件设计方面介绍了初步方案设计,拟利用短距离、低耗的WSN 实现相对静止空间内的组网,利用MANET 实现相对运动时的组网,以实现全国范围内的,信息传递时间小于5 分钟的动态监控网络。 无线传感器网络(WSN)和移动自组织网络(MANET)是无线自组织网络技术中由于应用场合、移动特性、寻址方式等的不同而产生两个分支,它们的网络均由不需要任何基础设施的一组具有动态组网能力的节点组成[1].这些网络适应了应用中对网络和设备移动性的要求,从而引起关注,并在20 世纪90 年代以后获得广泛的认可和研究。历经十几年,WSN 和MANET 在国外军事通信和民事通信领域发展迅速,已展现出作为未来Internet 重要组成部分的不可阻挡的趋势。 笔者提出基于无线自组网技术的监控系统的设计,旨在实现对某些重要产品在全国范围内的库存、运输过程中的数量、位置以及各种状态进行持续地监控,避免繁琐的人工管理过程,提高管理效率。 良好的通信系统设计是本系统关键,其涉及地面运输和库存,在运输车厢内及库房时产品活动空间不大,位置相对静止,信息传递需要短距离、低耗方式,而在运输过程中,需要远距离传输将信息传送至监控中心,并且当多种产品处于不同的运输工具中时,各运输工具之间的信息交互需要动态联网方式,以提高在屏蔽地点信号传输能力。因此提出WSN、MANET 及传统通信技术相结合的方式作为本系统网络通信手段。 1 理论分析 1.1 系统目标 本系统需监控产品在全国范围内的车载和库存状况。车载时,车厢内的节点相对于车静止,各车之间相对运动;库存时,节点之间,库房之间均是相对静止。笔者主要针对运输过程中的监控进行探讨。为了实现长时间大范围内持续监控,系统硬件设计分为3 部分,包括监控终端、监控中继及监控中心。 其中监控终端的指标: 1)位置:处于产品相同空间内; 2)电池工作时间:1 年或更长时间; 3)通讯接口:无线网络; 4)监测内容:温度、移动、开箱、电池电压、距离等。 主要功能:平时处于低功耗休眠状态,监测到异常信号或定时时间到则退出休眠状态,发射状态信息到中继基站。 监控终端是整个监控系统的核心装置,其低功耗、小型化、健壮性设计是关键点。由于产品位置是动态变化的,不适合有线传输,并且为了避免经常性地更换电池,必须保证低功耗工作,因此终端节点之间采用短距离、低耗无线通信方式,而无线传感器网络作为未来改变世界的十大技术之一、全球未来四大高技术产业之一,有显着的低功耗特点,并且布署灵活,成本低廉,因此监控终端组成WSN. 由于WSN 是短距离通信,因此需中继基站将终端信息进行转发,中继指标如下: 1)位置:库房或运输车上; 2)电源:220 V 交流或12 V 直流; 3)与终端通讯接口:无线接口; 4)与监控中心通讯接口:以太网、GPRS、卫星通讯; 5)自组网:MANET. 主要功能: 1)接收终端监测数据,并转发到监控中心; 2)接收监控中心命令并转发监控中心对监控终端的命令; 3)由于监控终端损坏或电池断电等,导致中断基站在设定时间内不能与其联系,则向监控中心发送报警信号; 4)某监控中心离中继基站太远(如超过1 km),则向监控中心发送报警信号; 5)运输过程中的定位; 6)运输过程中在信号屏蔽地点,利用MANET 进行信息传递与发送。

电信-无线组网方案

电信-无线组网方案

无线组网方案 在运营酒店无线网络增设方案 前言 在运营酒店,房间内未覆盖无线网络,而需要增设无限网络。一般酒店都不希望破环已有装修而重新布线,因此新做室内分布系统的方案不可行。而一般酒店客房都会有上网信息点,我们就利用现有的有线网络拓展室内无线覆盖。 方案 本方案有别于一般的酒店大功率无线覆盖方案,而采用入墙式无线AP,POE供电。它采用胖瘦一体化设计,采用集群式大批量统一工作,由集中控制器负责统一管理,它采用目前国际上最先进的芯片处理方案,使用802.11N WIFI协议,工作速度可达到150M,电路上采用高集成度设计,减少电子元器件,减少发热量,它符合美国和欧洲的相关无线电环保标准,以确保不会对人造成伤害,它的安装采用全隐藏式安装,完全隐藏于86底盒内部,整个工程,无需布线,施工,对原有网络没有半点影响,兼容市面上所有的86信息盒。 组网方案

楼层交换机采用POE供电交换机,房间采用分布式无线AP。网络拓扑图: 系统组成

无线AP 无线发射模块是无线网络最基本的组成单元,它采用胖瘦一体化设计,即可以单独工作,也可以集群式大批量统一工作,由集中控制器负责统一管理,它采用目前国际上最先进的芯片处理方案,使用802.11N WIFI协议,工作速度可达到150M,电路上采用高集成度设计,减少电子元器件,减少发热量,它符合美国和欧洲的相关无线电环保标准,以确保不会对人造成伤害,它的安装采用全隐藏式安装,完全隐藏于86底盒内部,

整个工程,无需布线,施工,对原有网络没有半点影响,兼容市面上所有的86信息盒。软件上支持无缝漫游功能,漫步切换不掉线。从做工用料及软件设计和使用理念上来看,是非常不错的选择,那么我们再详细看看它的特点。 网络安全

基于Zigbee无线技术的家用电器自动控制的研究

基于Zigbee无线技术的家用电器自动控制的研究 摘要:随着时代的发展,人们对于日常生活的智能化要求越来越迫切。随着上世纪80年代美国康乃迪克州哈特佛市的第一栋智能建筑稍微的诞生,全世界掀起了智能家居的建设热潮。当今时代可以说是信息时代,当今时代最重要的特点就是信息的数字化、网络化。互联网的飞速发展,互联网骨干网的带宽每半年的发展速度倍增。宽带接入网络的日益普及,信息高速公路的最后一个问题已经得到解决。目前智能家电正在不断普及,大多数智能家电都有自动控制部件,即所有的信息已经数字化,这为家电的网络化打下了技术基础。 关键词:嵌入式ARM;Zigbee;家电控制 1 研究现状和发展趋势 1.1 国外发展状况 在欧洲,数字家庭网络的核心主要是指建设的多媒体家庭平台,它的核心是电视网络,利用机顶盒对卫星广播和有线信号的接收和发送,实现完整的电子商务,银行的交互式操作转让等服务。美国数字家庭网络主要是在运营商带动的情况下提供智能信息服务。英国电信利用家庭网关技术控制数字家庭网络,家庭网关技术可以为用户提供有线,无线上

网,调制解调器,防火墙,家长控制等服务。 1.2 国内发展状况 我们的家庭网络处于起步阶段,随着家庭网络产品和产业的成熟,在国内的发展家庭网络系统显示以下特点:(1)市场潜力。因为房地产是热点,因为其下游产业的一部分,家庭网络市场前景非常乐观。(2)市场竞争的无序阶段。家庭网络行业正处于导入期,没有统一的标准,大多数产品都是相似的。(3)市场是一个需要逐步培育和引导阶段。大规模的价格战,广告战,服务战还没有爆发,比较分散,市场认知和接受,市场占有率不高。与服务供应商争先恐后的产品相比,智能家居产品到用户终端的步伐有点慢。(4)为面向家庭网络市场的巨大需求,市场区域存在不均衡的状态。 1.3 智能家庭的问题与发展趋势 智能家居的发展面临着以下四个主要方面的问题:(1)产品成本:目前的高价位的智能家居市场。(2)系统功能。复杂的操作系统,产品性能缺乏稳定性和可靠性。(3)标准协议:设备厂商的接口标准和协议有很大的不同,使他们生产的家庭设备不能与智能家居系统兼容更好。(4)售后服务:中国的智能家居厂家配套还不成熟,未能形成售后服务匹配系统,当出现问题时,该产品销售和维修是不能够满足用户的需要。 未来的智能家居管理终端将基于嵌入式Linux,Android

家庭无线局域网的组网方案设计

摘要 在无线局域网WLAN发明之前,人们要想通过网络进行联络和通信,必须先用物理线缆-铜绞线组建一个电子运行的通路,为了提高效率和速度,后来又发明了光纤。当网络发展到一定规模后,人们又发现,这种有线网络无论组建、拆装还是在原有基础上进行重新布局和改建,都非常困难,且成本和代价也非常高,于是WLAN的组网方式应运而生无线局域网(WLAN)产业是当前整个数据通信领域发展最快的产业之一。因其具有灵活性、可移动性及较低的投资成本等优势,无线局域网解决方案作为传统有线局域网络的补充和扩展,获得了家庭网络用户、中小型办公室用户、广大企业用户及电信运营商的青睐,得到了快速的应用。 然而在整个无线局域网中,却有着种种问题困扰着广大个人用户和企业用户。首先是该如何去组建无线局域网,这也是无线局域网中最基本的问题之一。 具体来分,组建无线局域网包括组建家庭无线局域网和组建企业无线局域网。下面让我们来看看家庭无线局域网的组建设计。 关键词:无线局域网,家庭无线组网方式,家庭无线局域的搭建共享文件

目录 摘要 (1) 家庭无线局域网组建 (1) 1无线局域网的组成 (2) 1.1无线网卡 (5) 1.2无线AP (6) 1.3无线路由器 (6) 1.4无线天线 (7) 1.5其它无线设置 (7) 2 家庭无线局域网的接入方式 (8) 2.1 独立无线网络 (8) 2.2接入以太网的无线网络 (8) 3 家庭无线局域的搭建 (9) 3.1无线设备的选购 (9) 3.2无线网卡的安装 (9) 3.3无线路由的安装 (10) 3.4计算机接入无线网络 (13) 4 家庭局域网文件共享 (14) 4.1创建家庭组 (14) 4.2加入“家庭组” (14) 4.3家庭无线局域网自定义共享文件资源 (16) 4.4退出家庭组 (17)

无线组网技术

无线组网(一)――点对点网络的应用环境 点对点无线网络又叫Ad-Hoc网络,主要适用于有临时需求的双机互连。Ad-Hoc网络没有有线基础设施的支持,网络中不存在无线AP,网络中的节点均由移动主机构成。不管是台式机还是笔记本电脑,只要有两台或者两台以上配有无线网卡的计算机,只需简单设置,就能随时随地实现无线局域网连接。基本结构如下图所示: 这种点对点网络,从设置上来说较简单。以我司TL-WN821N无线网卡和笔记本自带的Intel 4965AGN无线网卡组网为例,介绍双机互联的设置步骤,具体设置请看以下步骤。 一、TL-WN821N无线网卡的设置 步骤1:安装无线网卡驱动程序。 安装无线网卡驱动程序时,推荐在驱动文件中直接双击“setup”文件进行安装。 步骤2:运行TL-WN821N客户端应用程序,选择“配置文件管理”。此时您可以新建一个配置文件或者修改原有的配置文件。

步骤3:进入配置文件管理界面后,选择“高级”选项卡。“网络类型”选择“Ad Hoc”模式即可。 步骤4:点击确定后,在“常规”选项卡中会要求输入一个网络名称,如:本例中输入了“123”这个网络名称。

步骤5:点击确定后,在无线网络连接属性中配置一个IP地址。至此,TL-WN821N无线网卡配置完成。

二、Intel 4965AGN无线网卡的设置 步骤1:在笔记本上双击无线连接图标,弹出无线网络连接属性框。然后切换到“无线网络配置”选项卡,勾选“用Windows配置我的无线网络设置”选项,如下图所示。 步骤2:单击右下角“高级”按钮,将会弹出如下图所示对话框。在其中点选“仅计算机到计算机”选项,然后去掉“自动连接到非首选的网络”复选框,最后单击“关闭”按钮。

无线(WIFI)AP的组网工作原理

无线AP大概分为两类,一类是胖AP,另一类就是瘦AP了。胖AP将天线、加密、认证、网管、漫游、安全等置于一身,通常AP都会有单独的网页或者命令行配置页面;用户使用时,无需其他附属设备,采用单独的AP 即可提供无线接入功能,组网相对简单;而瘦AP仅负责无线接入,加密,认证中的部分功能,而射频管理,用户接入,AP控制,漫游控制都在无线控制器上完成;无线控制器AC通过和AP之间建立隧道来控制和管理瘦AP; 目前市场主流的规模化无线组网项目都是基于采用AC无线控制器与瘦AP组合的方式来实现。因为在规模化的无线组网项目中因为大量AP的采用,必然会有以下挑战。 1.–对大量AP管理、监测及控制所产生的挑战 2.–对大量AP的统一配置及升级 3.-对多个AP之间的无线干扰、信道转换、功率调整等进行集中控制 4.-对AP之间避免干扰、防止入侵、稳定整体性能 5.–对无线局域网的安全要求 以上挑战是采用胖AP组网所难以解决的现实问题,而采用无线控制器AC加瘦AP的组网方式恰恰可以对AP进行集中化完成配置更改、监控和管理,增强对用户和业务的控制–在各种组网模式下完成对AP的统一管理,避免多个AP之间的信道冲突、信息干扰等,从而增加了无线网络的稳定性及可用性。同时网络组网设计可以更为灵活,并从整体降低了网络故障率。

无线控制器和AP 间采用业界标准的CAPWAP 协议进行通讯,并由此实现对AP 的集中管理和自动配置。接下来我们先来简单了解一下CAPWAP协议的工作原理。 CAPWAP 协议 CAPWAP 协议:全称为Control And Provisioning of Wireless Access Points Protocol Specification;IETF为了解决隧道协议不兼容问题造成的A厂家的AP和B厂家的AC无法进行互通,在2005年成立了CAPWAP工作组以标准化AP和AC间的隧道协议;作为隧道协议的一个重要设计目标,它希望能够承载多种无线接入技术,如802.11和802.16。所以工作组协议包括了两部分:CAPWAP协议和无线BINDING协议。CAPWAP协议(RFC5415,2009年4月发布)作为通用隧道协议,完成了AP发现AC等基本协议功能,和具体的无线接入技术无关。CAPWAP的模式 CAPWAP协议支持两种模式的操作:Split MAC和Local MAC。

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