1. 高分!200分求教搭建一公里點對點無線網路!
500元以內如果只是設備費用,不包括任何ISP費用(上網繳納的寬頻費用)的話完全綽綽有餘,大體方案說一下吧,以前做過一個類似的,採用平板天線這個距離還是沒有任何問題的。有線的方案感覺不太現實,因為100BaseTX的理論距離只有100米,細軸電纜也不夠,而且成本過高,其他的有線方案,比如中繼,成本高,而且中途電源難以搞定。
天線就用這個,上次我買了三個感覺還不錯(呵呵,購買的用戶名和我網路用戶名是一樣的)
http://item.taobao.com/item.htm?id=2964398137
你只要兩個就可以了,還有一個嚴重的問題是樹的有多大影響,Fresnel區域要求60%的無遮擋區域,能達到嗎?
路由的話,只要支持橋接的就可以,需要支持WDS功能,每個買個100~180的就完全可以勝任,其實我最擔心的是技術問題,其實室外的話真建議進行一些信號測試,關於Ieee 802.11協議應該有所了解吧,還有一些加密的預共享密鑰等等。
大體就是這樣,肯定能夠做到,畢竟只是點對點,要求較低,只是如果沒有相應網路經驗的話,可能做起來比較困難。
我感覺嘗試是必要的,很大程度上需要經驗,可以試試。有時間的話,可以花一星期看看這本書 http://www.zilu.bookfm.com/book/bookdetail.html?bid=107087
Good Luck~
在蘋果手機蜂窩數據設置即可,具體操作方法如下:
1、首先點iphone手機上的設置。
無線接入點是一個無線網路的接入點,俗稱「熱點」。主要有路由交換接入一體設備和純接入點設備,一體設備執行接入和路由工作,純接入設備只負責無線客戶端的接入,純接入設備通常作為無線網路擴展使用,與其他AP或者主AP連接,以擴大無線覆蓋范圍,而一體設備一般是無線網路的核心。
無線AP是使用無線設備(手機等移動設備及筆記本電腦等無線設備)用戶進入有線網路的接入點,主要用於寬頻家庭、大樓內部、校園內部、園區內部以及倉庫、工廠等需要無線監控的地方,典型距離覆蓋幾十米至上百米,也有可以用於遠距離傳送,目前最遠的可以達到30KM左右,主要技術為IEEE802.11系列。
AP,Access Point,無線訪問節點、會話點或存取橋接器)是一個包含很廣的名稱,它不僅包含單純性無線接入點(無線AP),也同樣是無線路由器(含無線網關、無線網橋)等類設備的統稱。無線AP接入點支持2.4GHz頻段的無線應用,敏感度符合802.11n 標准,並採用雙路射頻輸出,每一路最大輸出600毫瓦,可通過無線分布系統(點對點和點對多點橋接)在大面積的區域部署無線覆蓋。
3. 幀中繼的點到點點到多點是如何實現的
掌握幀中繼多點子介面控制方式,與路由協議相結合實現跨網路連通
(1)掌握點到多點子介面配置
(2)實現跨網路連通
二、實驗儀器設備及軟體
四台路由器
軟體:Cisco Packet Tracer Student
三、實驗原理
//在埠封裝frame-relay協議 #encapsulation frame-relay
//設置子介面s1/0.1復用埠 #int s1/0.1 multipoint
#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0
//設置靜態路由 #frame-relay map ip 192.168.0.2 102 broadcast
//設置動態路由 #frame-relay interface-dlci 103
//設置子介面s1/0.2點對點埠 #int s1/0.2 point-to-point
#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0
#frame-relay interface-dlci 104
四、實驗內容與步驟
(1)網路拓撲
(2)設置路由器幀中繼封裝協議
A.中心路由器
Router0(config)#int s1/0
Router0(config-if)#encapsulation frame-relay
//在埠封裝frame-relay協議
Router0(config-if)#no shu
Router0(config)#int s1/0.1 multipoint
//設置子介面s1/0.1復用埠
//用復用埠是因為有兩個192.168.0.0 網段的遠端路由器
Router0(config-subif)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#frame-relay map ip 192.168.0.2 102 broadcast
//設置靜態路由
Router0(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103
//設置動態路由
Router0(config)#int s1/0.2 point-to-point
//設置子介面s1/0.2點對點埠
//使用理由同上
Router0(config-subif)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0
Router0(config-subif)#frame-relay interface-dlci 104
Router0(config-subif)#
B.遠端路由器
Router1(config)#int s1/0
Router1(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0
Router1(config-if)#frame-relay interface-dlci 104
Router1(config-if)#encapsulation frame-relay
Router1(config-if)#no shu
Router2(config)#int s1/0
Router2(config-if)#ip add 192.168.0.3 255.255.255.0
Router2(config-if)#encapsulation frame-relay
Router2(config-if)#no shut
Router3(config)#int s1/0
Router3(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.0
Router3(config-if)#encapsulation frame-relay
Router3(config-if)#no shut
(3)配置動態路由
Router0(config-router)#net 192.168.0.0
Router0(config-router)#net 172.16.0.0
Router0(config-router)#
Router1(config)#router rip
Router1(config-router)#net 192.168.0.0
Router2(config)#router rip
Router2(config-router)#net 192.168.0.0
Router3(config)#router rip
Router3(config-router)#net 172.16.0.0
//不配置路由的話,不同網段無法ping通
(4)配置Cloud0
//一定要記得配置cloud
五、實驗結果與分析
(4)互通測試
A.Router0
Router0#ping 192.168.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router0#ping 192.168.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router0#ping 172.16.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
B.Router1
Router1#ping 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router1#ping 192.168.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router1#ping 172.16.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router1#ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
C.Router2
Router2#ping 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router2#ping 192.168.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router2#ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router2#ping 172.16.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router3#ping 192.168.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
D.Router3
Router3#ping 192.168.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router3#ping 192.168.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Router3#ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
打開CSDN,閱讀體驗更佳
CCNA配置試驗之九 幀中繼——點到多點(point-to-multipoint)子介面...
r1(config-if)#no frame-relay inverse-arp關閉幀中繼的反向ARP功能 r1(config-if)#exit r1(config)#int s0/0.1 multipoint配置點到多點的frame-relay r1(config-subif)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0 r1(config-subif)#no ...
CCNA之ccna-路由器的幀中繼點到多點配置試驗_weixin_34297704的博客-CSDN...
在幀中繼下劃分子介面可以解決水平分割造成的問題。一個物理埠可以被劃分成多個邏輯意義上的子埠。 多點子介面:所有接入的介面都處於同一的子網中,所有介面共享同一網段。 拓撲如下: 我們來實現R1-R2-R3-R4間ping通,而R2-R3-R4間...
最新發布 計算機網路:幀中繼的概念
*幀中繼(FrameRelay)
繼續訪問
CCNA配置試驗之九 幀中繼——點到多點(point-to-multipoint)子介面配置
上篇博文中我們試驗驗證了,幀中繼point-to-point。今天我們來驗證幀中繼的point-to-multipoint。 試驗拓撲如下: 試驗拓撲說明:(拓撲做的有點爛,大家多擔待點 。呵呵) 試驗拓撲說明:R1的物理介面不添加IP。R1的子介面S0/0.1的ip為192.168.1.1。R2的ip為192.168.1.2。R3的ip為192.168.1.3 。...
繼續訪問
CCNA之ccna-路由器的幀中繼點到點配置試驗_weixin_34270865的博客-CSDN...
前面我們談了幀中繼的點到多點的配置實驗,今天我們來看看點到多點是如何配置的,先來看看實驗程序;我們可以讓R1、R2間ping通,R1、R3間ping通,但是R2、R3間是ping不通的。下面是我們的拓撲圖:點到點子介面:子介面看做是專線,每個子...
幀中繼 點到多點配置(GNS3)_weixin_33889245的博客
學習CCNP也有一個多月了,這次回過頭來撿忘記了的frame-relay 可以看到FR為R2,要實現其中的每一台DTE可以ping通其餘2台DTE,首先就是要在FR上把虛電路(PVC)建好。 R2: frame-relay switching 設置成為幀中繼交換機 interface Serial0/...
CCNA實驗三十 幀中繼點到多點子介面
CCNA實驗三十 幀中繼點到多點子介面環境: Windows XP、 GNS3.0.7.2目的:了解幀中繼的點到多點子介面的應用。說明:其實幀中繼的點到多點子介面與普通幀中繼是一樣的,同樣會產生水平分割問題。與點對點子介面的區別在於,點對點子介面的不同子介面屬於不同子網,而多點子介面屬於相同子網。步驟: GNS創建如下拓撲:配置FR:Router>enRouter#conf tRouter(config)#Host FRFR(config)#frame-relay s
繼續訪問
多點子介面的幀中繼配置(MP SubInterface FrameRealy)
實驗來源:工大瑞普Cisco網路技術論壇 註:這個實驗同樣出現了上個實驗所出現的問題,配置好後,介面怎麼都起不來,不管它,過了10分鍾左右自己莫名其妙的UP起來。郁悶!還是僅把配置貼出來。。 R1配置: Router#show run Building configuration... Current configuration : 1031 by...
繼續訪問
BSCI實驗之十五:OSPF在幀中繼點到多點模式下的配置_weixin_34074740的博...
實驗目的:介面靜態映射、點到多點模式特徵、配置和調試。 一、幀中繼交換機配置 在R1上進行如下配置 hostname FRS frame-relay switching interface Serial1/0 no ip address encapsulation frame-relay ---介面封裝為幀中繼 ...
幀中繼多點子介面
試驗目的:幀中繼多點子介面配置方式連通全網。 試驗設備:r1、r2、r3、vpcs。 注意:這里因為都只用了一個子介面,所以ip地址分配因改為 r1s0/0.10:10.0.0.1 r2s0/0.10:10.0.0.2 r3s0/0.10:10.0.0.3)原s0/0口分配的ip均不使用。 (在網易博客看到這個配置有錯,在這里稍作修改。) 到此幀中繼多...
繼續訪問
多點子介面的幀中繼配置
實驗來源:工大瑞普Cisco網路技術論壇 註:這個實驗同樣出現了上個實驗所出現的問題,配置好後,介面怎麼都起不來,不管它,過了10分鍾左右自己莫名其妙的UP起來。郁悶!還是僅把配置貼出來。。R1配置: Router#show runBuilding configuration...Current configuration : 1031 bytes!version...
繼續訪問
幀中繼環境下的點到多點的配置
幀中繼環境下的點到多點的配置 1、 實驗目的: 通過本次的實驗,我們可以掌握如下技能 1) 幀中繼子介面下的靜態映射 2) 點到多點模式的特徵 3) 點到多點模式下OSPF的配置和調試 2、 實驗拓撲圖: 3、 實驗步驟: (1) 路由器R1的配置 R1(c...
繼續訪問
幀中繼多點子介面上運行EIGRP_實驗
1.禁用水平分割的影響 2.讓R2\R3能夠通信 3.讓R2\R3建立鄰居關系 1.在路由器R1的多點子介面上禁用EIGRP水平分割,能使得與R2\R3路由器連接的網路之間通信 2.動態映射不提供讓路由器R2與R3相互通信的動態映射,需要手動添加這種映射 3. 對R2:frame-relay map ip 192.168.1.101 100 br 對R3:frame-
繼續訪問
eNSP關於多點子介面和點到點子介面實例
eNSP關於多點子介面和點到點子介面實例:點到點子介面:R1到R2多點子介面:R1到R3、R4關鍵配置:[R1]dis cursysname R1#router id 91.1.1.1#interface Serial0/0/0link-protocol frundo fr inarp#...
繼續訪問
幀中繼多點子介面、單點子介面配置試驗
拓撲圖如下:首先做下幀中繼交換機的配置:FRSwitch:frame-relay switchinginterface s1/0encapsulation frame-relayno shutframe-relay intf-type dceframe-relay lmi-type ciscoclock rate 64000interface s1/1encapsulatio...
繼續訪問
子介面實現幀中繼
實驗拓撲圖如下: 實驗步驟 (一)、基本信息配置 (1)、RT1的基本信息配置: RT1-FRSW#enable RT1-FRSW#conf t Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z. RT1-FRSW(config)#hostname RT1-FRSW...
繼續訪問
FR幀中繼(點對點子介面)
幀中繼配置(點對點子介面模式) 一、基本信息配置(略) 二、配置命令 兩種模式(點對點子介面模式、NBMA主介面模式) Frame-Relay點對點子介面模式:如圖 實驗中,我們需要用RT1路由器來模擬幀中繼交換機,所以要打開它的幀中繼交換功能。 RT1(FRSW): FRSW(config)#frame-relay...
繼續訪問
Packet Tracer(第四期)---4幀中繼點對點子介面(完)
幀中繼點對點子介面–PKA下載地址 目標 第 1 部分:配置幀中繼 第 2 部分:配置幀中繼點對點子介面 第 3 部分:檢驗配置和連接 場景 在本練習中,您將在每台路由器上配置兩個子介面的幀中繼以訪問其他兩台路由器。您還將配置 EIGRP 並檢驗端到端連接。 第 1 部分: 配置幀中繼 第 1 步: 在 R1 的 S0/0/0 介面上配置幀中繼封裝。 第 2 步: 在 R2 和 R3 的 S0/0/0 介面上配置幀中繼封裝。 第 3 步: 測試連通性。 從 PC 上的命令提示符中,使用 ping 命令檢
繼續訪問
配置幀中繼子介面和流量整形
配置幀中繼子介面和流量整形 第一步:在R1上的預配置 R1(config)#int s3/0 R1(config-if)#en fr在介面下封裝幀中繼 R1(config-if)#no fram R1(config-if)#no frame-relay inv R1(config-if)#no frame-relay inverse-arp關閉反向A...
繼續訪問
幀中繼多點子介面下配置OSPF
幀中繼多點子介面下配置OSPF1、實驗目的通過本實驗可以掌握A、幀中繼多點子介面的特徵B、幀中繼多點子介面的配置C、NBMA模式下OSPF的配置和調試D、手工配置OSPF鄰居E、NBMA模式下的DR選舉2、實驗拓撲3、實驗步驟本實驗分別在路由器R1、R3和R4尚創建多點子介面,拓撲結構採用Hub-and-Spoke結構,整個網路運行OSPF路由協議。A.配置路由器R1R1(c...
繼續訪問
H3C 幀中繼子介面
轉載於:https://www.cnblogs.com/fanweisheng/p/11168295.html
繼續訪問
幀中繼原理淺析
幀中繼技術,在有些時候似乎比較容易讓人感到模糊,今天來談一下它的幾個基本概念,DLCI、二層映射以及三種介面類型。一、DLCI 在談DLCI前,先稍微介紹一下幀中繼,幀中繼是一種使用了包交換方式的標準的廣域網技術。簡單來說,就是為用戶建立了一條端到端之間的虛擬電路連接,中間經過的幀中繼雲網路對於用戶來說是透明的,用戶用起來就感覺跟租用物理專線差不多,但是租用幀中繼服務就...
繼續訪問
幀中繼點到點
4. 無線路由器與電信光貓怎麼連接,然後wifi那些怎麼設置
(一)連接方法
首先,需要把電信光貓、無線路由器、電腦用網線連接起來,正確的連接方式如下:
1、把電信光貓上的網口(LAN口),用網線連接到路由器的WAN口(Internet口)。
2、把你家裡的電腦,用網線連接到路由器中任意一個LAN介面,完整的連接示意圖如下。
(4)怎麼在多點設置網路擴展閱讀:
無線路由器的優點:
1、永遠在線連接
使用無線路由器,你可以將一個3G/HSDPAUSBmodem連接到它的內置USB介面,這能夠讓你連接上超過3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的網路,或GSM網路。下載速率高達14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN介面,可以作為ADSL/Cable modem使用。當有線網路連接失敗時,通過JGR-N605內置的故障自動轉換功能,可以快速順暢地連接到3G無線網路,保證最大化的連接和最小的干擾。
當有線網路恢復後,它還能夠自動再次連接,減少或最小化連接費用。此功能特別適合辦公環境,因為那裡的網路持續連通是非常重要的。
2、多功能服務
無線路由器的USB介面,它可以作為多功能伺服器來幫助你建立一個屬於你自己的網路,當你外出的時候,你可以使用辦公室列印機,通過Webcam監控你的房子,與同事或者朋友共享文件,甚至可以下載FTP或BT文件。
市面上具備USB介面的無線路由器較為罕見,其中,飛魚星的一款路由器VE982W就是具備USB介面的無線路由器。
3、多功能展示工具
獨特3G管理中心是一個多功能展示工具,它在視覺上展示信號情況,可使用戶最大限度地利用它們的連接。利用上傳速度、下載速度你可以監視帶寬。這種工具可以計算出每月運用的數據總量或者小時總量。
4、增益天線信號
在無線網路中,天線可以達到增強無線信號的目的,可以把它理解為無線信號的放大器。天線對空間不同方向具有不同的輻射或接收能力,而根據方向性的不同,天線有全向和定向兩種。
5、全向天線
在水平面上,輻射與接收無最大方向的天線稱為全向天線。全向天線由於無方向性,所以多用在點對多點通信的中心台。比如想要在相鄰的兩幢樓之間建立無線連接,就可以選擇這類天線。
6、定向天線
有一個或多個輻射與接收能力最大方向的天線稱為定向天線。定向天線能量集中,增益相對全向天線要高,適合於遠距離點對點通信,同時由於具有方向性,抗干擾能力比較強。比如一個小區里,需要橫跨幾幢樓建立無線連接時,就可以選擇這類天線。