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构建H3C无线局域网络实训指导教程

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图文详情
  • ISBN:9787302307570
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:212
  • 出版时间:2017-08-01
  • 条形码:9787302307570 ; 978-7-302-30757-0

内容简介

  《构建H3C无线局域网络实训指导教程/H3C授权网络学院教程系列》使用业内流行的H3C无线局域网络真实产品作为参照物,精心设计的5个工作项目串联了H3C公司的成功案例作为学习内容呈现给读者,便于读者完成构建典型无线局域网络、实施基本配置和高级特性配置的任务,其中安排的实训项目基本囊括了构建无线局域网络所需的全部技术。《构建H3C无线局域网络实训指导教程/H3C授权网络学院教程系列》突出职业教育所倡导的项目引领、案例穿插和任务驱动的理念,可帮助读者快速获取构建H3C无线局域网络的相关知识,并具备考取H3CS WLAN(H3C Certified Specialist for WLAN,H3C认证无线技术专家)认证的能力。  《构建H3C无线局域网络实训指导教程/H3C授权网络学院教程系列》适用于对H3C主要数据通信产品有一定的了解,并基本具备构建H3C中小企业网络所需基础知识和能力的读者。可以作为H3C网络学院发行的《构建H3C无线局域网》认证培训教材的附属配套教程使用,也可以作为网络工程师构建WLAN的参考书。

目录

项目1 采用FATAP架构构建典型无线局域网络
1.1 深入了解FATAP内外部结构
1.1.1 了解外部指示灯和接口功能
1.1.2 了解AP软硬件架构
1.1.3 了解FATAP设备出厂的默认配置信息
1.2 熟练掌握FATAP基本配置方法和内容
1.2.1 熟悉配置AP的内容
1.2.2 熟悉对WLAN射频接口的配置命令
1.2.3 熟悉对WLAN服务的配置命令
1.3 使用FATAP构建典型的无线局域网
1.3.1 明确任务和FATAP组网要求
1.3.2 配置FATAP
1.3.3 配置三层交换机
实训项目使用FATAP构建典型无线局域网

项目2 采用AC+FITAP架构构建典型无线局域网络
2.1 了解无线控制器结构和FITAP的配置方法
2.1.1 了解无线控制器系列产品
2.1.2 了解有线无线一体机系统内部的软硬件架构
2.1.3 了解无线控制模块软件信息
2.1.4 了解无线控制模块默认配置信息
2.1.5 了解交换模块软硬件版本信息
2.1.6 了解交换模块软件信息
2.1.7 了解交换模块默认配置信息
2.1.8 了解无线控制器+FITAP的配置内容
2.2 使用AC和FITAP构建H3C典型无线局域网络
2.2.1 了解配置任务和工作环境
2.2.2 复习DHCP基本概念
2.2.3 了解配置前的**工作
2.2.4 在三层交换机上配置参数
2.2.5 在无线控制器AC上配置参数
2.2.6 配置DHCP服务器
2.2.7 AP三层组网注册不成功故障的排查指导
实训项目实现FITAP跨越三层网络成功注册AC
2.3 使用无线控制交换一体机和FITAP构建简易WLAN
2.3.1 了解配置任务和组网环境
2.3.2 配置无线控制模块
2.3.3 配置三层交换模块
2.3.4 二层组网注册不成功故障的排查指导
实训项目实现FITAP通过二层网络注册至AC

项目3 采用FATAP架构构建安全可靠的无线局域网络
3.1 使用FATAP的无线桥接功能实现分支网络的中继接力
3.1.1 了解WLANMesh和WDS网络桥接概念
3.1.2 了解实现WDS的网络拓扑类型
3.1.3 了解无线桥接配置内容
3.1.4 使用FATAP构建点对点无线桥接网络
3.1.5 使用FATAP构建点对多点无线桥接网络
3.1.6 无线桥接WDS的故障排查指导
实训项目使用FATAP实现点对点无线桥接
3.2 开启FATAP上行链路检测以保证AP通信的连续性
实训项目使用FATAP实现上行链路完整性检测功能
3.3 运用FATAP的接人控制功能实施过滤与隔离控制
3.3.1 设置FATAP的黑白名单列表以限制非法用户接入网络
3.3.2 开启FATAP无线用户二层隔离以保证用户之间相互保密
3.4 对无线接入用户实施限速实现服务质量的控制
3.5 限制FATAP*大接人用户数量
3.5.1 限制每FATAP*大接人用户数量
3.5.2 限制某SSID在每AP上的*大接人用户数量
3.6 对FATAP的射频资源实施管理以适应复杂的工作环境
3.6.1 管理射频速率
……
项目4 采用AC+FIT AP架构构建安全可靠的无线局域网络
项目5 了解无线局域网络规划、测试与优化的基本方法
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节选

  《构建H3C无线局域网络实训指导教程/H3C授权网络学院教程系列》:  ①在安装之前,确保两个设备能够成功建立WDS而且信号质量很好。  如果这样都无法建立,可以考虑使用下面的方法分析,确定是否为设备问题。  ②可以通过Omnipeek软件,在无法找到邻居的设备段进行抓包,确定是否能够抓到对端发送的ProbeRequest报文和Beacon报文。  a)如果无法收到任何的报文,则说明对端配置有问题(参见上面步骤2)、天线连接或者天线对的方向有问题。  b)通过检查配置或者调整天线都始终无法创建邻居信息,可能需要采用处理1。  ③如果设备1无法在Mesh邻居中找到设备2,则可以将设备2的Radio接口配置一个普通的无线接入服务,然后在1的位置使用笔记本计算机确定是否能够接收到设备2的无线信号(可以直接使用网卡扫描,可以使用Netstumbler或者Airmagnet扫描)。  a)如果无法发现网络,说明对端配置有问题(参见上面步骤2)、天线连接或者天线对的方向有问题。  b)通过检查配置或者调整天线都始终无法发现无线网络,可以到设备2附近进行测试,依然不行则采用处理1。  (4)流程3——wDS链路质量分析  WDS出现问题一般都是由于信号问题造成的,所以这里将本流程作为重点予以详细描述。即使对于顺利建立的WDS桥接项目,也建议实施信号质量分析,以保证工程交付获得*好的应用效果。  ①信号强度说明和分析  RSSI受信号强度和干扰信号强度两方面决定。干扰信号强度可以通过读取底部噪声平均值确定,但有用信号的强度受地形、地貌、遮挡、反射等影响比较大。即使距离相同,但环境不同致使信号强度相差10dB以上都是有可能的。例如,天线高度增加一倍,理论上信号强度会增加6dB。  RSSI对应距离所呈现的经验测试指标数值不易将天线没对准、电缆接触不良引发插入损耗,内外置天线选择错误等问题暴露出来,因为这些问题引起功率减小在20dB左右,容易和环境影响等问题混淆在一起。  设备显示的信号强度MeanRSSI可以直接体现出链路的质量,但实际上RSSI=SNR-底噪。由于底噪和环境、干扰相关,而且又是时时变化的,而SNR相对稳定(对于一个固定的环境和发射功率),可以认为和发射功率、设备使用的天线、设备距离、空间衰减等相关,但是当设备安装完成以后,SNR往往相对比较固定。  其中,设备11a默认底噪为-105;设备11g默认底噪为-95。  ……

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