1、WLAN 室内、室外无线信号覆盖解决方案依据 WLAN 系统工程设计相关规范,WLAN 无线信号覆盖分为室内覆盖和室外覆盖两种。(一) 室内覆盖室内覆盖中室内分布型 AP 设备和室内放装型 AP 设备属于自治式组网方式,集中控制型 AP 设备属于集中式组网方式。1. 室内分布型 AP 设备对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型 AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为 WLAN 系统的信号源,以实现对室内 WLAN 信号的覆盖。图 1.1 室内分布型 AP 应用场合示意图2. 室内放装型 AP
2、设备对于建筑结构较简单、面积相对较小、用户相对集中的场合及对容量需求较大的区域,如小型会议室、酒吧、休闲中心等场景宜选用室内放装型 AP 设备,该类型设备可根据不同环境灵活实施分布。 系统架构如下: 图 1.2 室内放装型 AP 应用场合示意图3. 集中控制型 AP 设备( 无线交换机)对于接入点多,用户量大,且用户分布较为集中的场合下,如主题酒店、大型国际会展中心等大型场所,宜选用集中控制型 AP 设备组网(无线交换机组网方式) 。系统架构如下:图 1.3 集中控制型 AP 应用场合示意图(二) 室外覆盖1. 设计原则(1) 室外空旷区域总体宜按照蜂窝网状布局执行,尽量提高频率复用效率,将信
3、号均匀分布,控制每个 AP 覆盖区域的重叠区域。(2) AP(或天线)宜布放在高处,减少人员走动等环境变化对信号传播的影响,改善 AP 的接收性能。(3) 根据覆盖区业务需求和地貌,选择合适的天线类型。(4) 天线安装位置需远离大功率电子设备,如: 如微波炉、监视器、电机等。(5) 在选择天线布放位置时应注意规避可能影响无线射频信号传播的障碍物,如金属架、金属屏风等物体。(6) 确定天线位置时应对要求覆盖的每一片区域的特点必须有清楚的了解。(7) 了解在此区域的可能的用户的特点以及覆盖区域的建筑结构特点,确定AP(或天线)的安装位置。2. AP 选型和应用(1) 室外蜂窝覆盖对于中小规模室外覆
4、盖,如公共广场、山顶平台、台地花园园区、室外人口较为聚集的空旷地带等场合,宜选用室外放装型 AP 设备,该类型设备可组成蜂窝状网络结构实现对室外的覆盖。图 1.4 室外蜂窝覆盖示意图(2) 全无线覆盖对于没有任何入户线缆资源,包括 5 类线、双绞线、分布系统等资源且对数据业务有较大需求的场合,如森林公园等,可采用全无线组网模式,即通过从传输网络拉出 E1 或光纤到应用场合的中心机房,由中心机房通过 Lans witch 连接多个 AP 在中心机房选择置高点加定向天线方式作为中心机房到各 AP 的传输,通过 AP 背靠背的方式来解决没有入户线缆资源情况下的室外全覆盖。此组网方式宜选用支持 802
5、.11a 的 AP 做桥接,选用支持 802.11g 的 AP 做覆盖。图 1.5 全无线覆盖示意图(3) 大功率 AP 室外覆盖对于布局简单的直型街道如商业步行街场景宜选用大功率室外 AP 设备,该类型设备可在街道两头或街道中段边的楼顶、或或相对应参照物对面的楼宇上安装,并配外置天线来实现对街道的覆盖图 1.6 大功率 AP 室外覆盖示意图通过以上描述可知室内覆盖适用于大型办公楼、商住楼、酒店、以及小型会议室、酒吧、休闲中心等室内场景;而室外覆盖适用于公共广场、低密度住宅、台地花园园区、室外人口较为聚集的空旷地带以及对无线数据业务有较大需求的商业步行街等室外场合。二. 对于协调未果的需进行室
6、内覆盖的场所,采用室外方式进行覆盖的可行性分析(一) 链路预算1. 自由空间路径损耗 L(dB)计算自由空间传播模型(路径损耗)如下式 2.1 所示:WLAN 标准 IEEE802.11b/g 均工作在 2.4GHz,代入上式得出在不同传播距离 的情况下,自由空间的传播损耗 值如下表 1 所示。表 1传播距离(d) 5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 60m200m300m2400MHz54.0260.0463.5666.0669.5872.0874.0275.6186.0689.582. 无线链路计算(1) 室外无遮挡情况下链路计算发射机的输出功率 Pt,取 27dBm;室
7、外某处接收机的信号电平 Pr;自由空间路径衰耗 L(dB)(按上表 1 取值) ;雨衰等环境损耗 Lh,取 10dBm;电缆及电缆接头、避雷器的损耗 Ls,取 8dB;多径衰耗 Lc,取 8dB;发射天线增益Gt,取 11dB;接收天线增益 Gr,取 2dB 等;接收机接收的功率电平 Pr 可用下式 2.2 表示:代入上式 2.2 计算出室外无遮挡情况下 Pr 值如下表 2 所示。表 2室外无遮挡覆盖范围 5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 60m200m300mPr 电平值(dBm)-40.02-46.04-49.56-52.06-55.58-58.08-60.02-61.
8、61-72.06-75.58通过计算可知在室外无遮挡情况下,室外 AP 最远可覆盖 300m。(2) 通过室外 AP 对室内目标区覆盖的链路计算发射机的输出功率 Pt,取 27dBm;室内某处接收机的信号电平 Pr;自由空间路径衰耗 L(dB)(按上表 1 取值) ;雨衰等环境损耗 Lh,取 10dBm;电缆及电缆接头、避雷器的损耗 Ls,取 8dB;多径衰耗 Lc,取 8dB;室内反射损耗 Lf,取 10dB,穿透损耗 Lt(按表 3 取值),发射天线增益 Gt,取 11dB;接收天线增益 Gr,取 2dB 等;接收机接收的功率电平 Pr 可用下式 2.3 表示:表 3RF 障碍物 相对衰减
9、度 穿透损耗 (dB) 范例木材 低 5 办公室分区塑料 低 5 内墙合成材料 低 5 办公室分区石棉 低 5 天花板玻璃 低 5 窗户簿砖墙 中 10 内墙和外墙大理石 中 10 内墙、混凝土 较高 14 外墙钢筋混凝土 高 17 楼板和外墙金属 很高 20 办公分区、防火门由于无线环境的复杂性,这里举几个例子以探讨室外 AP 覆盖室内目标的可性行。1) 外墙为玻璃幕墙外墙为玻璃幕墙的模型如下图 2.1 所示。图 2.1通过式 2.3 计算可知当外墙为玻璃幕墙时,信号源距玻璃幕墙小于 40 米时可对室内目标进行有效覆盖,大于 40 米时则会影响覆盖效果。2) 外墙为钢筋混凝土墙外墙为钢筋混凝
10、土墙的模型如下图 2.2 所示。图 2.2通过式 2.3 计算可知当外墙为钢筋混凝土墙时,信号源距钢筋混凝土墙小于5 米时可对室内目标进行有效覆盖,大于 5 米时则会影响覆盖效果。3) AP 挂墙安装在钢筋混凝土外墙外墙为钢筋混凝土墙的模型如下图 2.3 所示。图 2.3通过式 2.3 计算可知此种方式覆盖室内目标区不可行。4) AP 挂墙安装在玻璃幕墙或玻璃窗外外墙为玻璃幕墙或玻璃窗的模型如下图 2.4 所示。图 2.4通过式 2.3 计算可知此种方式覆盖室内目标区可行。(3) 室外 AP 覆盖室内目标区存在的问题1) 容量受限由于室外 AP 安装于户外,其信号容易扩散至其它非目标区,其信道
11、资源容易被其它非目标区用户占用,很可能造成目标区用户由于信道资源被占不能上网,室内场所往往又是无线上网容量需求较大的区域。而室内 AP 直接安装于室内目标区,其信号大部分集中于室内目标区内,其信道资源不易被非目标区的用户占用,能更好的保障室内目标区的容量需求。2) 室内 AP 覆盖改室外 AP 覆盖可能增加 AP 数量1 个室内 AP 可覆盖如下图 2.5 所示室内目标区域图 2.5若改成室外方式覆盖则需要 2 个室外 AP,如下图 2.6 所示。图 2.6增加 AP 数量,意味着增加工程投资。三. 结论通过以上分析可知室内覆盖适用于大型办公楼、酒店、以及小型会议室、酒吧、休闲中心等室内场景;而室外覆盖适用于公共广场、低密度住宅楼、森林公园、台地花园、室外人口较为聚集的空旷地带以及对无线数据业务有较大需求的商业步行街等室外场合。对于需进行室内覆盖的场所,采用室外方式进行覆盖,存在容量受限,增加 AP 数量从而增加工程投资,以及单室外 AP 综合造价较单室内 AP 综合造价过高等问题,故方案工程中室内场景应尽可能采用室内 AP 进行覆盖,只有在室内场所协调未果,而需覆盖的室内目标又十分重要时,才建议考虑采用室外 AP 进行覆盖。