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點對點結構
這種無線局域網(wǎng)搭建結構一般用于需要無線連接的兩個固定位置之間,這種搭建結構幾乎是最常用的一種無線連網(wǎng)方式,使用這種搭建結構架設而成的無線局域網(wǎng)網(wǎng)絡,一般能獲取較高的無線信號傳輸速度,并且也利于無線上網(wǎng)信號的遠距離傳輸,受外界傳輸信號干擾的影響比較小。
一點對多點結構
這種無線局域網(wǎng)搭建結構常用于單位局域網(wǎng)有一個中心點,多個遠程工作點的場合下。選用該結構搭建而成的無線局域網(wǎng)往往具有組網(wǎng)成本比較低廉、網(wǎng)絡維護簡單等優(yōu)勢,同時由于單位局域網(wǎng)中心使用了全向天線,無線上網(wǎng)調試起來相對容易一些。當然,選用該結構搭建而成的無線局域網(wǎng)也有明顯的缺點,那就是由于無線局域網(wǎng)使用了全向天線,無線上網(wǎng)信號的全向擴散往往會使上網(wǎng)信號的傳輸功率大大衰減,從而容易造成無線信號傳輸速率低下的現(xiàn)象,對于那些距離工作中心比較遠的遠程工作點來說,無線上網(wǎng)的可靠性有時無法得到保證。況且,由于多個遠程工作站共享使用相同的一臺無線節(jié)點設備,網(wǎng)絡延遲現(xiàn)象肯定會大大增加,最終容易造成無線傳輸速率下降,一旦中心的無線節(jié)點設備發(fā)生損壞的話,那么整個無線局域網(wǎng)網(wǎng)絡的工作狀態(tài)會立即停止。此外,所有的遠程工作站和無線中心點使用的工作頻率相同,一旦其中某個遠程工作站受到意外干擾的話,那么其他遠程工作站都要及時更換相同的工作頻率,倘若有多個遠程工作站同時受到干擾的話,那么頻率更換起來就更加麻煩了,并且相互之間還無法兼顧。
多點對一點結構
這種無線局域網(wǎng)搭建結構其實是多個點對點結構的有效組合,在存在多個遠程工作點、一個中心點的局域網(wǎng)網(wǎng)絡中經(jīng)常會使用這種搭建結構,每一個遠程工作點在中心點位置處都有各自對應的設備,該搭建結構往往具有性能可靠、傳輸穩(wěn)定的優(yōu)勢。由這種結構搭建而成的無線局域網(wǎng)由于每個工作點都采用的是點對點傳輸方式,因此,一旦中心點的某臺設備發(fā)生損壞現(xiàn)象后,只會對其中的一個遠程工作點的工作狀態(tài)產(chǎn)生影響,而不會直接影響整個局域網(wǎng)網(wǎng)絡的工作狀態(tài)。不過,在搭建規(guī)模相對較大的局域網(wǎng)網(wǎng)絡時,要是每個工作站點都采用點對點傳輸方式進行工作時,組網(wǎng)成本往往會大幅度地增加。并且,因為點對點搭建結構在兩個方向上選用的天線都是定向的,我們在進行安裝、調試設備時可能會遇到一些麻煩。
混合結構
這種無線局域網(wǎng)搭建結構幾乎適用于局域網(wǎng)中所有的遠距離工作站點、近距離工作點,甚至還適用于有障礙物阻擋的那些工作點,在搭建相對復雜的無線局域網(wǎng)網(wǎng)絡時,我們就可以嘗試使用點對點結構、一點對多點結構、多點對一點結構這幾種類型混合在一起的網(wǎng)絡連接方式,例如在布置遠距離工作點時可以考慮使用點對點連接方式,布置近距離的工作站點時可以采用一點對多點的連接方式,布置有障礙物阻擋的工作點時可以采用中繼連接方式。
小提示
許多單位在搭建無線局域網(wǎng)網(wǎng)絡時,往往會選用信號比較強的無線AP設備,他們認為無線AP設備的信號越強,那么利用該設備搭建而成的無線局域網(wǎng)有效信號覆蓋范圍就越大。事實上,這種認識是不正確的!大家知道,提高無線AP設備發(fā)射信號強度的主要辦法有改善設備的發(fā)射功率以及加強設備的天線增益;倘若選用的無線AP設備天線增益越大,那么無線AP設備的信號發(fā)射能力也會隨之越強,無線訪問的靈敏度自然也就越高。倘若選用的無線AP設備發(fā)射功率越大,那么無線AP設備的有效信號覆蓋范圍就會越廣泛,無線上網(wǎng)信號在傳輸時的穿透能力就會越強。不過,要是無線AP設備的信號太強的話,無線局域網(wǎng)的有效信號覆蓋范圍此時盡管也很大,可是實際可控的區(qū)域范圍恰恰變小了,無線局域網(wǎng)的上網(wǎng)安全性反而會受到明顯影響。例如,在單位局域網(wǎng)的某個相對偏僻的死角位置處,上網(wǎng)用戶雖然可能會在偏僻位置處接收到無線上網(wǎng)信號,可是上網(wǎng)用戶在這個位置訪問單位局域網(wǎng)網(wǎng)絡的安全性并不能得到有效保證。 |
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