تسعى مجموعة الوثائق لهذا المنتج جاهدة لاستخدام لغة خالية من التحيز. لأغراض مجموعة الوثائق هذه، يتم تعريف "خالية من التحيز" على أنها لغة لا تعني التمييز على أساس العمر، والإعاقة، والجنس، والهوية العرقية، والهوية الإثنية، والتوجه الجنسي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز متعدد الجوانب. قد تكون الاستثناءات موجودة في الوثائق بسبب اللغة التي يتم تشفيرها بشكل ثابت في واجهات المستخدم الخاصة ببرنامج المنتج، أو اللغة المستخدمة بناءً على وثائق RFP، أو اللغة التي يستخدمها منتج الجهة الخارجية المُشار إليه. تعرّف على المزيد حول كيفية استخدام Cisco للغة الشاملة.
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).
يصف هذا المستند إرشادات إستطلاع الموقع لنشر شبكة WLAN.
توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.
تتمثل الخطوة الأولى في نشر شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) في التأكد من أن العملية المطلوبة تبدأ بمسح الموقع لتقييم سلوك التردد اللاسلكي (RF) في بيئة معينة.
قد تظهر مشكلات كثيرة في الشبكة اللاسلكية بسبب سوء التخطيط والتغطية.
وقد اكتشف أن العديد من عمليات المسح الموقعي لا تجرى على نحو سليم أو أن الدراسة الاستقصائية للموقع محذوفة تماما.
إن الغرض من هذه الوثيقة هو توفير مبادئ توجيهية للتخطيط وإعداد وتحديد المواد الأساسية بشكل لائق للتحقق من خلال تحليل تقرير المسح.
أحلت cisco فني طرف إتفاق لمعلومة على وثيقة إتفاق.
هناك ثلاثة أنواع من المسوحات، السلبية، الإيجابية والتنبؤية.
يتم إجراء إستطلاعات سلبية باستخدام وضع الاستماع فقط. لا يتصل عميل الاستطلاع أبدا بنقطة الوصول (AP).
قد تكون مثل هذه الاستطلاعات مفيدة عندما تبحث عن أجهزة مخادعة أو تريد مقياسا جيدا لتوصيل تغطية التردد اللاسلكي من أجهزة البنية الأساسية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إستطلاع سلبي:
تتمثل أكبر خسارة للمعلومات في المسوحات السلبية في معلومات الوصلات، وحدود المعدل الفيزيائي (PHY)، وإعادة الإرسال.
تستند معدلات PHY بشكل عام إلى مستويات إشارة التردد اللاسلكي والضوضاء. يشير المسح السلبي فقط إلى انتشار الإشارة للمنارات التي يتم قياسها بواسطة عملاء معينين.
يمكن قياس معدلات PHY فقط بواسطة البيانات الفعلية التي يتم إرسالها إلى نقطة وصول (AP) وإليها.
يتم إجراء إستطلاعات نشطة مع عميل الاستطلاع المرتبط بنقاط الوصول المستخدمة في كافة مراحل الاستطلاع.
وعندما يقترن عميل ما، فإنه ينفذ جميع المهام التي يقوم بها عميل 802.11 نموذجي، والتي تتضمن معدلات نقل بيانات المعدل مع تغير حالة التردد اللاسلكي وإجراء عمليات إعادة الإرسال.
يشيع إستخدام المسوحات النشطة لعمليات نشر الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الجديدة لأنها توفر معظم التفاصيل التي يمكن بناء عليها إنشاء تصميم.
هناك طريقتان رئيسيتان تستخدمان في الدراسات الاستقصائية النشطة:
Basic Service Set Identifier (BSSID) Method
: تقوم هذه الطريقة بتأمين عميل في عنوان MAC لراديو AP ولا تسمح للعميل بالتجوال.Service Set Identifier (SSID) Method
: يستخدم ذلك على نحو أكثر شيوعا لسيناريوهات ما بعد النشر ويستخدم لاستقصاء نقاط وصول متعددة. وهو يمكن عميل الاستطلاع من الاقتران بمعرف SSID حيث يجول العميل بين نقاط وصول متعددة.يتم إجراء إستطلاعات تنبؤية باستخدام برنامج حاسوبي. يستخدم البرنامج المعلومات المتعلقة بمنطقة التغطية لتنفيذ عمليات إستبدال نقطة الوصول استنادا إلى خوارزميات التردد اللاسلكي.
وعادة ما تكون هذه الدراسات الاستقصائية باطلة من أي نوع من القياسات الميدانية.
أفضل الأوقات لدمج إستطلاع تنبؤي هي:
أستخدم قائمة التحقق هذه لمساعدتك في إعداد إستطلاعك.
تحديد المتطلبات الأساسية:
تحديد متطلبات المنشآت
تحديد متطلبات نوع أجهزة العميل
أستخدم قائمة الاختيار هذه للتخطيط لاستطلاعك.
ممشى أولي
حدد نموذج الاستطلاع المناسب
تحديد خصائص النشر المناسبة
تحديد الأدوات لإكمال الاستطلاع
تحديد أجهزة العميل المطلوب نشرها
تحديد المتطلبات المادية:
يمكن إرتكاب أخطاء باستخدام أدوات المسح التي يمكنها جعل تقرير إستطلاع الموقع يبدو جيدا. ويمكن لهذه الأخطاء أن تجعل الطابق بأكمله أو المبنى يبدو أن له تغطية كافية عندما تكون تغطية أجهزة العملاء في مناطق معينة ضعيفة جدا في الواقع.
قم دائما بطلب ملفات بيانات المسح الفعلية مع تقرير المسح حتى يمكن إعادة فحص البيانات الفعلية تحسبا للأخطاء أو المشكلات التي لم يتم عرضها في تقرير الاستطلاع.
تسمح لك معايرة الخريطة في أداة المسح بتعريف المسافة الصحيحة بين نقطتين على الخريطة.
على سبيل المثال، يمكنك رسم خط عبر جدار بطول 40 قدما على الخريطة وتحديد أن مسافة الخط تمثل 40 قدم. بقية الخريطة يمكن إعادة تشكيلها بناءا على هذه المسافة المحددة.
إذا لم تتم معايرة الخريطة بشكل صحيح، فإن خرائط الحرارة المولدة من نقطة الوصول لا تمثل المسافة الصحيحة.
البيانات التي يتم جمعها من خريطة لم يتم معايرتها بشكل صحيح ينتج عنها تقرير مسح غير دقيق تماما. يوصى بالتحقق من معايرة الخريطة في تقارير المسح حيث لا تبدو خرائط الحرارة صحيحة.
وفي معظم الحالات، توجد نقطة بيانات واحدة أو محطة إذاعية واحدة توفر تغطية أكبر بكثير في خريطة الاستقصاء مقارنة بالتغطية الفعلية. من الممارسات الجيدة عرض خرائط حرارة نقاط الوصول كل على حدة والتحقق من الحجم الفعلي للتغطية.
على سبيل المثال، إذا رأيت خريطة حرارة لنقطة الوصول تغطي الأرضية بأكملها، فهذا قد يكون مؤشرا على أن المعايرة لم يتم تكوينها بشكل صحيح.
لاحظ الخرائط التي لا تبدو دقيقة حيث تبدو الصورة ممدودة أو منحرفة. قد يكون هذا مؤشرا على خريطة غير صحيحة لم يتم قياسها بشكل صحيح.
من أجل دقة أفضل، أستخدم مسافة طويلة على الخريطة عندما تقوم بقياس المسافة المستخدمة للمعايرة.
فالتناقضات التي تصل حتى إلى مليمتر مع إستعمال مدخل صغير لها نتيجة مؤذية أكثر إذا قورنت بالتباين بمقدار مليمتر عند إستعمال مدخل كامل.
الأبعاد الافتراضية بعد إستيراد الرسم هي 120 قدما في 120 قدما. إذا كنت ترى خريطة لا تزال معايرة على 120 قدما في 120 قدم، أنها تشير إلى أن الخريطة لا يتم معايرتها.
لا يمكنك إعادة معايرة الخريطة بعد إجراء الاستطلاع لإصلاح بيانات المسح التي تم أخذها عندما لم يتم قياس معايرة الخريطة بشكل صحيح. يجب تصحيح معايرة الخريطة وإجراء إستطلاع جديد.
شكل 1: خريطة ذات حجم غير مناسب بأبعاد افتراضية بطول 120 قدما في 120 قدما
الشكل 2: الخريطة ذات المعايرة السليمة
دققت دائما الخريطة معايرة. قم بقياس المسافة بين نقطتين على الخريطة وتحقق من الدقة.
أستخدم "أداة القياس" في AirMagnet لقياس المسافة بين النقاط المرغوبة على الخريطة.
شكل 3: أداة القياس
يتيح "تقييم انتشار الإشارة" لتطبيق إستطلاع الموقع إمكانية توقع انتشار الإشارة بين نقاط البيانات. إذا كانت هذه القيمة عالية جدا، فإن النتائج تقدم بشكل غير دقيق وتظهر مستويات إشارة مقبولة في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية كافية.
عندما تقوم بعرض تقرير حيث ترى الإشارة تمتد بعيدا خارج جدران المبنى أو المناطق التي تم التقاط نقاط البيانات فيها، فإن هذا يعد مؤشرا محتملا على أن "تقييم انتشار الإشارة" تم تعيينه عاليا للغاية.
القيمة الافتراضية ل AirMagnet هي 40 قدم، وهذا ليس دقيقا بما فيه الكفاية للحصول على نتائج دقيقة. يوفر الإعداد من 15 إلى 20 قدما نتائج أكثر دقة. وكما ذكر سابقا، من افضل الممارسات دائما ان نعرض خرائط الحرارة AP كل على حدة.
لاحظ مدى انتشار الإشارة من نقطة وصول واحدة، ولاحظ أيضا أن الإشارة تصبح أضعف مع تحركك بعيدا عن نقطة الوصول.
يمكنك تغيير قيمة "تقييم انتشار الإشارة" إلى قيمة مختلفة بعد إتمام الاستطلاع دون الحاجة إلى إجراء الاستطلاع مرة أخرى.
الشكل 4: تغيير نشر الإشارة من الافتراضيات
ومن المهم التحقق من مسار الاستقصاء الذي اتخذت عليه نقاط البيانات. تحقق من أن مسار الاستطلاع هو مسار مسار سير صحيح وليس له مسارات تمر عبر الجدران.
كما يتطلب مسار المسح مسارا للسير على الأقدام يوضح نقاط البيانات التي يتم تجميعها داخل الغرف والمكاتب التي تتوفر فيها التغطية المطلوبة.
من الممكن ألا تتوفر لديك التغطية المناسبة في غرفة أو مساحة تظهر التغطية ولكن ليس لديك مسار مشي أو نقطة بيانات.
التاكد من اقفال أبواب الغرف والمكاتب عند تجميع نقاط البيانات. قم بتقييم مسار المسح للتحقق من عدد مرات تجميع نقاط البيانات.
لم يتم تسجيل نقاط البيانات في جميع المواقع، ويشمل ذلك داخل المكاتب الموجودة أسفل المخطط. تدل المساحات البيضاء على أنه لم يتم أخذ أي قياسات.
الشكل 5: مسار السير غير المكتمل
تم تسجيل نقاط البيانات داخل المكاتب على طول الجزء السفلي من المخطط. ويشار إلى ذلك بالخط الأحمر والأزرق الذي يمكن رؤيته داخل الغرف.
شكل 6: إكمال مسار المشي
وبالنسبة لمجالات مثل غرف الاجتماعات، التي تنطوي على إمكانات عالية لكثافة العملاء، من المهم النظر في إحتياجات قدرات العملاء فضلا عن التغطية.
عندما تضع سعة العميل في الاعتبار، فمن المهم التحقق من التطبيقات التي يتم إستخدامها على أجهزة العميل لفهم مدى النطاق الترددي المطلوب.
من المهم التحقق من "قائمة المسح الضوئي للقناة" لضمان تضمين جميع القنوات المستخدمة في القائمة. يوصى بمسح القنوات المستخدمة فقط بواسطة البنية الأساسية اللاسلكية.
من الممكن أن تتلقى قراءات غير دقيقة إذا كنت تمشي بسرعة عالية بين نقاط البيانات ولا تمنح المحول وقتا كافيا لاستكمال قائمة المسح الضوئي بالكامل.
إذا قمت بالمسح بحثا عن أجهزة مخادعة، يجب أن تكون على دراية بعدم الكشف عن الأجهزة المخادعة الموجودة على القنوات غير المدرجة في قائمة المسح الضوئي.
شكل 7: قائمة المسح الضوئي للقناة
ومن التوصيات الأخرى إجراء مسح ضوئي فقط أو عرض خرائط الحرارة لبطاقات SSID التي يتم توفيرها بواسطة البنية الأساسية اللاسلكية. هذا مهم جدا في المباني حيث الطابق المجاور ينتمي إلى طرف آخر.
يبدو أن وحدة التحكم في الشبكة اللاسلكية الخاصة بهم هي التغطية الخاصة بك. لاحظ ما هو المحول المستخدم في إستطلاع الموقع.
يتطلب المحول خصائص مماثلة للمهايئات على الأجهزة المطلوب إستخدامها بالفعل في الشبكة اللاسلكية. تحقق من نوع مهايئ العميل الذي تم إستخدامه خلال الاستطلاع.
لا يوفر مهايئ العميل الذي يتمتع بحساسية أفضل لجهاز الاستقبال وهوائي أقوى نتائج دقيقة للمقارنة مع العملاء المستخدمين بالفعل في الإنتاج.
يتمثل الهدف الأساسي من إجراء إستطلاع للموقع بعد التحقق من الصحة في توفير معلومات تفصيلية تتناول تغطية التردد اللاسلكي الحالية وتحدد ما إذا كانت هناك تغطية كافية لدعم متطلبات تصميم الشبكة.
يجب أن تتضمن أيضا إستبيانات ما بعد التحقق المعلومات التي تعالج مصادر التداخل، وضبط المعدات، والأجهزة المخادعة. وتستخدم وثائق استبيان الموقع كدليل للتحقق من البنية التحتية اللاسلكية.
وتناقش هذه الوثيقة المواضيع الرئيسية التي يجب تغطيتها في تقرير إستطلاعي بعد التحقق من الصحة.
تحدد التغطية قدرة الأجهزة العميلة اللاسلكية على التوصيل بنقطة وصول لاسلكية مزودة بقوة الإشارة وجودتها الفائقة بما يكفي للتغلب على تأثيرات تداخل التردد اللاسلكي.
يعتمد حافة التغطية لنقطة الوصول على قوة الإشارة ويتم قياس SNR مع تحرك الجهاز العميل بعيدا عن نقطة الوصول.
تختلف قوة الإشارة اللازمة للحصول على تغطية جيدة حسب النوع المحدد من أجهزة العميل وتطبيقاتها على الشبكة.
لاستيعاب متطلبات دعم الصوت اللاسلكي عبر IP (VoIP)، ارجع إلى إرشادات التردد اللاسلكي المحددة في دليل نشر هاتف بروتوكول الإنترنت اللاسلكي طراز Cisco 7925G.
الحد الأدنى لقوة الإشارة اللاسلكية الموصى بها للتطبيقات الصوتية هو -67 ديسيبل (ديسيبل) و Minimum SNR هو 25 ديسيبل (ديسيبل).
تتمثل الخطوة الأولى في تحليل إستطلاع موقع البريد في التحقق من "تغطية الإشارة". يتم قياس تغطية الإشارة في dBm.
يمكنك ضبط مقياس الإشارة المرمز بالألوان على مستوى الإشارة الأدنى المسموح به لعرض المناطق التي تكون فيها التغطية كافية وغير كافية.
يوضح المثال في الشكل 8 المناطق الزرقاء، الخضراء، والصفراء في الخريطة التي تغطي الإشارة عند -67 ديسيبل لكل ميللي وات أو أكثر. المناطق الرمادية على خرائط التغطية بها تغطية غير كافية.
الشكل 8: الإشارة عند -67 ديسيبل لكل ميللي وات
عندما تتحقق من تغطية الإشارة، تأكد من أن طاقة إرسال راديو AP لا تستخدم طاقة إرسال أكبر من ما يمكن أن تدعمه أجهزة العميل.
على سبيل المثال، وبشكل افتراضي، يستخدم هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G أعلى طاقة إرسال متوفرة بشكل افتراضي (17 ديسيبل لكل ميللي وات / 50 ميجا وات ل 2.4 جيجاهرتز و 16 ديسيبل لكل ميللي وات / 40 ميجا وات ل 5 جيجاهرتز).
من الممكن أن يكون لديك تقرير إستطلاع يظهر تغطية جيدة في جميع المناطق، ومع ذلك، إذا كان لديك نقاط وصول (AP) تعمل بأعلى طاقة إرسال، فقد تستمر في مواجهة مشكلات التوصيل حيث لا تدعم أجهزة العميل نفس طاقة الإرسال.
بالنسبة للمناطق التي بها تغطية ضعيفة، وهناك طاقة إرسال AP إلى المستويات التي لا يمكن للأجهزة العميلة دعمها، يؤدي ذلك فقط إلى زيادة التغطية على الارتباط البعيد.
الشكل 9: مستويات طاقة إرسال AP
تحقق من إستطلاع الموقع لتحديد ما إذا كان تداخل القناة كافيا للأجهزة لتتجول إلى نقطة الوصول التالية قبل فقدان الإشارة من نقطة الوصول السابقة.
على سبيل المثال، استنادا إلى إرشادات التردد اللاسلكي المحددة في دليل نشر هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) اللاسلكي طراز Cisco 7925G، يجب عليك إستخدام قنوات غير متداخلة والسماح على الأقل بتداخل 20 بالمائة مع القنوات المجاورة عند نشر الهواتف في بيئة 802.11b/g.
بالنسبة لعمليات نشر الصوت، يوصى بأن تكون حافة الخلية عند -67 ديسيبل لكل ميللي وات مع تداخل بنسبة 20 بالمائة.
شكل 10: تداخل القناة
SNR هي نسبة الإشارة المرسلة المحددة إلى ضجيج الخلفية على تلك القناة. تتطلب إرشادات التردد اللاسلكي المحددة في دليل نشر هاتف بروتوكول الإنترنت اللاسلكي طراز Cisco 7925G وجود مستوى تحكم في الاتصال اللاسلكي (SNR) يبلغ 25 ديسيبل (25 = -92 ديسيبل (dBM) كحد أدنى مع إشارة -67 ديسيبل لكل ميللي وات).
يمكنك عرض خريطة حرارة SNR على القائمة المنسدلة على شريط أدوات AirMagnet وتغيير التحديد من Signal Coverage
إلى SNR
.
يمكنك أيضا ضبط مقياس الإشارة المرمز بالألوان على مستوى SNR الأدنى المسموح به لعرض المناطق التي يوجد بها SNR كاف وغير كاف.
تحتوي المناطق الزرقاء، الخضراء، والأصفر في الخريطة الموضحة في الشكل 11 على نسبة تباين تبلغ 25 ديسيبل أو أكثر. المناطق التي لونها رمادي على الخريطة لا تستوفي الحد الأدنى ل SNR وهو 25.
الشكل 11: SNR عند 25 ديسيبل
الأرضية المشوشة هي خليط من كل إشعاع تردد الراديو الموجود في الخلفية في البيئة المحيطة بالنظام المستخدم. يجب أن تكون إشارات التردد اللاسلكي أعلى من الحد الأدنى للضوضاء لكي يمكن كشفها كإشارة صالحة ومفيدة من قبل جهاز الاستقبال.
بالنسبة لمعدل SNR يبلغ 25 ديسيبل (ديسيبل) والإشارة عند -67 ديسيبل (ديسيبل)، يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء -92 ديسيبل (ديسيبل). يمكنك عرض خريطة الحرارة "أرضية التشويش" على قائمة شريط أدوات AirMagnet المنسدلة وتغيير التحديد إلى Noise Floor
.
يمكنك أيضا ضبط مقياس الإشارة المرمز بالألوان على أدنى مستوى للتشويش مسموح به لعرض المناطق التي يتجاوز فيها مستوى أرضية التشويش -92 ديسيبل لكل ميللي وات.
تحتوي المناطق الرمادية في الأرضية الموضحة في الشكل 12 على مستويات ضوضاء لا تتجاوز -92 ديسيبل لكل ميللي وات. تتميز المناطق البرتقالية والأصفر بمستوى ضوضاء يتجاوز -92 ديسيبل لكل ميللي وات.
الشكل 12: الحد الأدنى للضوضاء عند -92 ديسيبل لكل ميللي وات
إشارة التردد اللاسلكي يمكن أن تنزف من الطوابق العليا والسفلى.. من المهم معرفة مدى تسييل الإشارة عبر الطبقات لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تداخل قناة مشتركة ويمكن أن يكون أيضا السبب في تشغيل راديو ap عند مستوى طاقة منخفض جدا.
وبالإضافة إلى ذلك، هذا سبب محتمل للسبب الذي يجعل يبدو أن نقاط الوصول المتجاورة في نفس الطابق قد أختارت بشكل ديناميكي نفس القناة.
عرض خريطة مع عمليات توزيع نقاط الوصول على كل طابق والتحقق من أن عمليات توزيع نقاط الوصول ليست مكدسة بشكل مباشر أعلى أو أقل من نفس عمليات توزيع نقاط الوصول في طابق معين. يجب ترتيب نقاط الوصول في جميع الطوابق بشكل تدريجي لتقديم تغطية أفضل.
تحقق من قائمة جوار راديو AP للتحقق من التسييل من خلاله والتحقق مما إذا كنت تكتشف نقاط الوصول الموجودة في طوابق مختلفة عند مستوى إشارة قوي.
يوفر Cisco WLC Config Analyzer على مجتمع دعم Cisco صورة تفصيلية لمعلومات جار نقطة الوصول (AP).
نقاط الوصول المخادعة هي نقاط وصول (AP) لاسلكية تم تثبيتها على شبكة مؤسسة دون تفويض من قسم تقنية المعلومات بالمؤسسة. لا يتم تثبيت معظم نقاط الوصول المخادعة بشكل آمن ويمكن إستخدامها من قبل الغرباء للوصول إلى شبكة مؤسسة.
بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تفرضها هذه الأجهزة، تعد نقاط الوصول (AP) المخادعة مصدرا لتداخل التردد اللاسلكي للقناة المشتركة والمجاورة، مما يقلل من أداء الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) للمؤسسات.
إذا لم يكن هناك مبرر أعمال لنقاط الوصول هذه، فيجب فصلها فورا من الشبكة. وعند قطع الاتصال، يؤدي ذلك إلى تحسين أمان الشبكة الإجمالي وتقليل تداخل التردد اللاسلكي مع نقاط الوصول (APs) القريبة للبنية الأساسية.
ومع ذلك، إذا كانت نقاط الوصول هذه تخدم وظيفة تجارية مطلوبة، فابحث في احتمال دمج التطبيق في البنية الأساسية الحالية لشبكة WLAN الخاصة بالشركات.
عادة ما يتم إتمام عملية مشي منفصلة مع خبراء مزود الخدمة من أجل اكتشاف وتسجيل الأجهزة المخادعة والمتدخلين، مما يوفر لك ملخصا لما تم اكتشافه في ذلك الوقت.
الشكل 13: خبراء الطيف
لا تعتمد فقط على هذا التقرير أو تعتمد باستمرار على البنية الأساسية للكشف عن المتدخلين والأجهزة المخادعة والإبلاغ عنها.
يجب إبلاغ نظام الإدارة عن الأجهزة المخادعة التي يتم اكتشافها بواسطة أجهزة البنية الأساسية لمزيد من الفرز والتحقيق.
يقدم الشكل 14 مثالا على نظام التحكم في الشبكة (NCS) security summary
علامة تبويب.
شكل 14: علامة التبويب ملخص أمان NCS
لتحديد ما إذا كانت تغطية نقطة الوصول الحالية كافية للتطبيقات التي تعمل على عميل، توفر وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) أداة إختبار إرتباط سهلة الاستخدام.
الخطوة 1: مع اقتران العميل بنقطة وصول، ومن عنوان MAC الذي يطابق العميل، حدد WLC > Monitor > Clients
. يتم عرض تفاصيل العميل كما هو موضح في الشكل 15.
الخطوة 2: انقر فوق زر إختبار الارتباط وقم بتشغيل إختبار الارتباط. تقوم هذه العملية بإجراء إختبار إرتباط ثنائي الإتجاه يحدد التغطية الحالية للعميل.
إذا لم تكن هناك حزم مفقودة، فحاول بعد ذلك نقل العميل بعيدا عن نقطة الوصول لتحديد ما إذا كان هناك أي نطاق إضافي متوفر أثناء الاحتفاظ بإشارة كافية للحصول على أداء تطبيقات ذي جودة.
الشكل 15: تفاصيل العميل مع خيار إختبار الارتباط
وأحد أهداف التغطية هو طلب إشارة بتردد -67 ديسيبل بالميللي وات في الدقيقة RSSI أو أفضل من ذلك لنقطة الوصول، مع افتراض أن أرضية للضوضاء قدرها -92 ديسيبل بالميللي وات، لنقطة وصول SNR قدرها 25 ديسيبل.
عند إجراء إختبارات التغطية على 2.4 جيجاهرتز، يوصى بتعطيل معدلات البيانات الأقل. وذلك لأن منطقة التغطية التي تبلغ -67 ديسيبل لكل ميللي وات وفقا لمعيار RSSI تكون أكبر بكثير بمعدل بيانات يبلغ (1) ميجابت في الثانية مقارنة بمعدل نقل بيانات يبلغ 12 ميجابت في الثانية.
هذا هو المدى مقابل إعتبار تصميم عرض النطاق الترددي. تستخدم الشبكات الكثيفة التي تعمل بتردد 2. 4 جيجاهرتز قناة عالية. الطريقة الأكثر فعالية لتقليل إستخدام القناة هي إزالة معدلات البيانات المنخفضة.
تعد عمليات تهيئة معدل البيانات اللاسلكية واحدة من أهم الأدوات المتاحة لضبط الشبكات اللاسلكية وتحسينها. ويؤثر إختيار معدل البيانات تأثيرا مباشرا على التغطية والأداء؛ ولذلك، من الضروري فهم كيفية تأثير التغيرات في معدلات البيانات على البيئة.
يمكن تخفيض معدلات البيانات عبر مسافات أكبر مقارنة بمعدلات البيانات الأعلى. وهذا يرجع إلى نظم التعقد الأقل لترميز البيانات؛ ويمكن فهم الإشارة في SNR الأدنى.
قم بتمكين معدلات بيانات أقل من أجل زيادة النطاق الفعال لنقطة الوصول، قم بتعطيل معدلات البيانات الأقل من أجل تقليل النطاق الفعال لنقطة الوصول.
الشكل 16: التغطية (حجم الخلية)
إذا قمت بزيادة النطاق، فإن ذلك يؤدي إلى تغطية أكبر على حساب الإنتاجية الإجمالية. في عمليات النشر بسرعة 2.4 جيجاهرتز (وعمليات النشر الكثيفة للغاية بسرعة 5 جيجاهرتز مع قنوات محدودة)، من المحتمل أن يؤثر ذلك سلبا على إستخدام القناة نتيجة تداخل القنوات المشتركة المتجاورة.
من ناحية أخرى، إذا قمت بتقليل النطاق، فإن ذلك يؤدي إلى أداء أفضل وتقليل تداخل القناة المشتركة وتقليل إستخدام القناة بفعالية.
الشكل 17: التغطية (حجم الخلية)
والمفتاح إلى تحقيق التوازن بين هذه الخيارات من أجل تحقيق أفضل أداء استنادا إلى كثافة نقطة الوصول المطلوبة ومتطلبات العميل/التطبيق.
على سبيل المثال، إذا كان لديك خدمات صوتية في البيئة، فمن المرجح أن يكون لديك نشر كثافة أعلى ويجب عليك تعطيل معدلات البيانات المنخفضة لتحسين الأداء (يكون التوجيه الخاص ب 792x هو 12 ميجابت في الثانية كأدنى مستوى).
إذا كان لديك مستودع مزود بماسحات 802.11b القديمة، فمن الواضح أنه يجب عليك الحفاظ على المعدلات الأقل ممكنة. يعمل الإصدار 7.2 من برنامج وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LAN) اللاسلكية على تحسين إمكانية التحكم في البيئة من خلال إستخدام ملفات تعريف التردد اللاسلكي (RF)، مما يتيح لك تحديد معدلات البيانات لكل مجموعة نقاط وصول (AP).
وبشكل عام، تقوم معظم عمليات النشر بتعيين أقل معدل ممكن على أنه المعدل الإلزامي. تتميز البيئات ذات الكثافة العالية والبث المتعدد بمعدلات إلزامية أعلى متعددة. راجع قسم تسليم البث المتعدد في هذا المستند للحصول على مزيد من التفاصيل.
يتم إرسال 802.11 إطار إدارة بأقل معدل بيانات إلزامي (أساسي). الهم الأساسي مع هذا هو حركة مرور المشعل.
على سبيل المثال، إذا تم تحديد سرعة واحدة (1) ميجابت في الثانية كقيمة إلزامية في عملية نشر مكثفة باستخدام ستة (6) معرف SSID، فإنه يتم إستخدام 67 بالمائة من وقت الهواء (النطاق الترددي) على أجهزة الإرشاد وحدها.
إذا كان 12 ميغابت في الثانية هو أدنى معدل إلزامي للإرسال، حينئذ تستهلك المنارات خمسة (5) بالمائة فقط من وقت البث.
عندما تقوم بتعطيل معدلات البيانات المنخفضة والحد من عدد SSIDs، فإن ذلك يقلل الوقت المستغرق في حركة مرور الإدارة ويسمح بزيادة النطاق الترددي للأجهزة العميلة المتصلة.
شكل 18: إطارات الإدارة
بشكل عام، يتم إرسال إطارات البث/البث المتعدد بأعلى معدل بيانات إلزامي (أساسي). هناك إستثناء إذا كان هناك زبون مقترن حالي يقوم بإرسال بمعدل أقل من أعلى معدل إلزامي.
في هذه الحالة، ترسل نقطة الوصول إطارات البث/البث المتعدد بأعلى معدل إلزامي أقل من أو يساوي جميع معدلات إرسال العميل الحالية.
على سبيل المثال، أعلى معدل إلزامي هو 24 ميجابت في الثانية وأدنى معدل إلزامي هو 6 (6) ميجابت في الثانية. إذا قام جميع العملاء على هذا المحول من نوع BSSID بالبث بسرعة 24 ميجابت في الثانية أو أعلى، فقم باستخدام 24 ميجابت في الثانية لنقل البث المتعدد.
ولكن إذا انخفض معدل أي عميل واحد إلى ستة (6) ميجابت في الثانية فيحدث الإرسال عند ستة (6) ميجابت في الثانية. وإلا فلن يتمكن هذا العميل من إستلامه.
قم بتغيير المعدلات الإلزامية من أجل تعديل أداء البث المتعدد. عندما تقوم بتعيين معدلات إلزامية عالية، فإن ذلك يسمح بنطاق ترددي عريض أعلى لتوصيل البث المتعدد، على الرغم من أن كل العملاء لا يستلمون البث بشكل موثوق جدا.
إذا قمت بتعيين معدلات إلزامية أقل، فهذا يسمح بتسليم الدفق لعملاء قوة إشارة أقل على حساب أداء النطاق الترددي.
InSSIDer هو تطبيق مسح Wi-Fi طورته MetaGeek. وهو متوافق مع أنظمة التشغيل Windows XP و Windows Vista و Windows 7 (إصدار 32 و 64 بت). وهو يتيح لك تعقب قوة الإشارة المستلمة باستخدام المحول اللاسلكي المثبت بالفعل.
يمكنك فرز المعلومات في العديد من المعايير، والتي تتضمن عنوان MAC و SSID والقناة و RSSI والوقت.
ملاحظة: لا يعد InSSIDer حلا كاملا لتحليل الحزمة اللاسلكية والطيف.
يمكن تنزيل InSSIDer في MetaGeek.
عند قيامك بتنزيل InSSIDer وتثبيته، يمكنك مشاهدة الشاشة الرئيسية كما هو موضح في الشكل 19.
شكل 19: الشاشة الرئيسية InSSIDer
توجد المرشحات المختلفة التي يمكنك تطبيقها في أعلى الشاشة. في الشكل 20، يتم تعيين عامل التصفية على Guestnet ل SSID. التصفية على SSID التي تريد قياسها لتجنب حدوث أي نتائج غير صحيحة من الشبكات اللاسلكية المخادعة القريبة.
يمكنك أيضا التصفية حسب القناة ونوع الشبكة (بنية أساسية/أقران) والأمان (مفتوحة، WEP، WPA/WPA2 شخصي/مؤسسي).
يمكن أن يعرض InSSIDer رسما بيانيا لقوة الإشارات ومعلومات القناة لتسهيل التحليل. في المثال في الشكل 20، يظهر هذا الخيار أن المرشح تم ضبطه على شبكة SSID في علامة التبويب القنوات 5 جيجاهيرتز.
شكل 20: علامة تبويب قنوات InSSIDer بسرعة 5 جيجاهرتز
للحصول على أفضل أداء، تأكد من توصيل محطة العمل بمعرف SSID الذي تريد التحقق منه. وهذا يضمن معالجة أسرع لاستجابات المنارة والمسبار.
تذكر، بالنسبة للخدمات الصوتية، أن الهدف هو أن تسمع نقطتان (2) APs على الأقل بسعر -67 ديسيبل لكل ميللي وات أو أكثر في جميع الأوقات.
في هذا المثال، تفشل الخدمات الصوتية في هذه البيئة، حيث توجد قوة إشارة واحدة فقط (1) أكبر من -67 ديسيبل لكل ميللي وات (مع افتراض وجود أرضية للضوضاء قدرها -92 ديسيبل لكل ميللي وات، مما يسمح بوجود طبقة SNR قدرها 25 ديسيبل لكل ميللي وات).
يمكنك التحقق مما إذا كانت قوة الإشارة تختلف مع مرور الوقت في بيئتك، إذا كنت تشك في حدوث مشكلات في تردد الراديو (RF) ناتجة عن التغييرات البيئية.
الشكل 21: في SSIDer التحقق من قوة الإشارة
يمكن إستخدام هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G للتحقق من التغطية باستخدام قائمة الجوار القائمة.
للوصول إلى قائمة الأجهزة المجاورة على هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G، حدد الإعدادات > الحالة > قائمة الأجهزة المجاورة.
يتم إبراز نقطة الوصول المتصلة باللون الأحمر. مع تمكين وضع المسح الضوئي التلقائي (بشكل افتراضي)، وخوادم هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G الخاملة (غير قيد الطلب)، يمكنك المسح الضوئي التلقائي فقط عندما تنخفض الإشارة الحالية إلى حد المسح الضوئي، ومن ثم لا تظهر إلا نقطة وصول واحدة في القائمة.
لعرض جميع نقاط الوصول في قائمة القائمة المجاورة باستخدام وضع المسح الضوئي التلقائي، قم بإجراء مكالمة من هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G، حيث تحدث عملية المسح الضوئي بشكل مستمر بينما تكون المكالمة الهاتفية نشطة في وضع المسح التلقائي.
باستخدام وضع الفحص المستمر، يتم دائما إجراء عمليات المسح الضوئي لهاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي من Cisco طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G، بغض النظر عن حالة الاتصال (خامل أو عند الطلب) أو مستوى إشارة نقطة الوصول (RSSI) الحالية.
باستخدام هاتف بروتوكول الإنترنت الموحد اللاسلكي طراز 7925G و 7925G-EX و 7926G الإصدار 1.4(2)، يتم إدراج الجيران بالترتيب من أقوى إشارة إلى أضعف إشارة باستخدام وضع 802.11a أو 802.11b/g مع إستخدام RSSI.
إذا كنت تستخدم وضع Auto-a أو Auto-B/g، بعد ذلك يتم عرض الجيران بالترتيب التالي:
شكل 22: قائمة البلدان المجاورة
ملاحظة: يشير قياس إستخدام القناة (CU) الموضح في الشكل 22 إلى فهرس مجموعة الخدمات الأساسية المحسنة (QoS) لجودة الخدمة (Qbss)، والذي يحتوي على قيمة قصوى تبلغ 255. تقسيم القيمة التي تم الإبلاغ عنها في وحدة المعالجة المركزية (CU) على 255 لتحقيق نسبة إستخدام القناة. المبدأ التوجيهي لعمليات نشر الصوت هو إبقاء وحدة المعالجة المركزية أقل من 105 (105/255 = 41 بالمائة تقريبا).
المراجعة | تاريخ النشر | التعليقات |
---|---|---|
3.0 |
14-Nov-2023 |
الهيكل، المقدمة، الروابط، متطلبات العلامة التجارية، العناوين |
2.0 |
01-Aug-2022 |
القواعد، البنية، تقنيع الترجمة الآلية. |
1.0 |
14-Feb-2020 |
الإصدار الأولي |