이 문서는 무선 링크 연결을 이해하는 데 유용한 공식 및 정보에 대한 빠른 참조입니다.이러한 공식 및 차트를 사용하여 무선 링크에 대해 익숙해지고 문제를 해결할 수 있습니다.
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이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.
이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 지워진(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.라이브 네트워크에서 작업하는 경우, 명령을 사용하기 전에 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.
문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.
손익(dB) = 10 로그10 P2/P1
P1 = 입력 전원, P2 = 출력 전원
전원(dBm) = 10 로그10(전원(mW)/1mW)
또는
전원(dBW) = 10 로그10(전원(W)/1W
참고: 0dBm = 1mW
참고: 30dBm = 1W
참고: +30dBm = 0dBW
참고: -30dBW = 0dBm
dBm의 SNR(Signal-to-Noise Ratio) = 양 신호 레벨이 노이즈 레벨을 초과합니다.
= 신호 레벨(dBm) - 노이즈 레벨(dBm)
dBW/dBm의 EIRP(Effective Isotropally Radiated Power) = 전송 시스템의 성능을 설명합니다.
= Tx 출력 전력(dBW/dBm) + 안테나 게인(dBi) - 라인 손실(dB)
페이드 마진(dB) = 신호 전파 효과가 발생할 경우 계속 작동하도록 링크에 추가 신호 전력을 추가합니다.
= 시스템 게인 + Ant.게인(Tx + Rx) - 여유 공간 경로 손실 - 케이블/커넥터 손실(각 끝이 함께 추가됨)
시스템 게인(dBm) = 안테나/케이블을 고려하지 않은 무선 시스템의 총 게인
= Tx 전력 - Rx 감도
Free Space Path Loss (dB)= 사용 가능한 공간에서 다른 장애물이 없는 경로를 통과하는 데 신호 에너지가 손실됨
= (96.6 + 20 Log10(거리(마일) + 20 Log10(GHz 주파수))
= (92.4 + 20 Log10(거리(킬로미터)) + 20 Log10(GHz 주파수)
Rx 레벨(dBm) =
Tx 전원 - 케이블/커넥터 손실 + 안테나 게인 - FSPL + 안테나 게인 - 케이블/커넥터 손실
일부 안테나는 dBd에 지정됩니다.
dBd에서 dBi로 변환하려면 2를 추가합니다.
예:20dBd = 22dBi
MDS = 2.150GHz - 2.162GHz
MMDS = 2.5GHz - 2.690GHz(라이센스)
UNII = 5.725GHz - 5.825GHz(라이센스 없음)
LMDS = 27.5GHz - 28.35GHz, 29.10GHz - 29.25GHz, 31GHz - 31.30GHz
주파수(GHz) | 안테나 접시의 크기(ft) | 대략적인 게인(dBi) |
---|---|---|
2.5 | 1 | 14.5 |
2.5 | 2 | 21 |
2.5 | 4 | 27 |
5.8 | 1 | 22.5 |
5.8 | 2 | 28.5 |
5.8 | 4 | 34.5 |
(커넥터당 손실 = ~.25dB)
안테나 수 | 처리량 설정 | 대역폭(MHz) | 네트워크 처리량(Mbps) | 지연 확산 허용치(마이크로초) | 최소 감도(dBm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 높음 | 6 | 22 | 1.5 | -79 |
2 | -82 | ||||
1 | 중간 | 6 | 19 | 6.8 | -79 |
2 | -82 | ||||
1 | 낮음 | 6 | 11 | 6.8 | -84 |
2 | -87 | ||||
1 | 높음 | 12 | 44 | 2.4 | -76 |
2 | -79 | ||||
1 | 중간 | 12 | 38 | 7.8 | -76 |
2 | -79 | ||||
1 | 낮음 | 12 | 22 | 7.8 | -81 |
2 | -84 |
게인:지정된 방향으로 방사된 전력의 안테나에 대한 집중도를 나타냅니다.
전달:RF 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되는 방법.
다중 경로 페이딩:다음 요소 중 하나로 인해 신호 감쇠로 알려져 있습니다.
참고: 감쇠가 빈도에 따라 달라지므로 선택적 페이딩이라고도 합니다.
신호가 쉽게 통과할 수 있는 영역과 반사 장애물의 영역 사이에 뚜렷한 경계선이 나타날 때 차이가 발생합니다.확산으로 인해 경계가 형성되는 코너 주위에 신호가 벤드됩니다.
굴절은 신호 일부를 수신기에서 멀리 굴절하거나 구부리는 공기 밀도의 변형이 있을 때 발생합니다.
반사는 호수나 유리창 같은 것에 신호가 반사될 때 발생합니다.반사된 신호는 왜곡되고 약화되고 취소됩니다.
물체는 신호 에너지를 흡수하고 신호가 의도한 전력은 수신기에 도달하지 않을 때 흡수됩니다.나무는 신호 에너지를 흡수하는 것으로 유명하다.
대역폭:안테나 또는 시스템에서 허용되는 주파수 대역입니다.
빔너비:안테나의 주요 방사선 현상의 총 너비.
양극화:동일한 무선 링크의 안테나가 모두 동일한 양극을 가져야 효과적으로 작동합니다.
케이블 손실:케이블로 인해 RF 에너지 손실이 항상 발생합니다.
RF 에너지 손실량은 케이블 길이 및 주파수에 비례합니다.
RF 에너지 손실 양은 케이블 지름과 반비례합니다.
더 유연한 유형의 케이블로 인해 손실이 더욱 커집니다.
무선 링크가 작동하려면 이 명령을 활성화해야 합니다.
라디오 채널 설정
무선 작동 대역
라디오 수신 안테나
무선 전송 전원
라디오 마스터 또는 슬레이브
무선 케이블 손실
라디오 루프백 {IF | RF}
예:루프백 로컬 IF 주
IF 루프백에 장애가 발생하면 무선 라인 카드가 잘못됩니다.
RF 루프백이 실패하지만 IF 루프백이 실패하면 라인 카드와 트랜스버터 사이 또는 트랜스버터 자체에서 문제가 발생합니다.
명령:무선 안테나 정렬
DC 전압 vs. Rx 레벨(ODU에서 얻은 전압 읽기)
Rx 레벨(dBm) | DC 전압(볼트) |
---|---|
-26 | 2.27 |
-36 | 1.93 |
-46 | 1.51 |
-56 | 1.06 |
-66 | 0.69 |
-76 | 0.30 |
명령:show int radio slot/port arq
레이턴시 vs. 처리량
12메가헤르츠 | 낮음 | 중간 | 높음 |
---|---|---|---|
최소 레이턴시 | 7ms | 6ms | 5ms |
6MHz | 낮음 | 중간 | 높음 |
최소 레이턴시 | 11밀리초 | 7ms | 7ms |
(기본값은 11ms로 설정)
두 끝 모두 링크가 작동하도록 구성된 동일한 arq 설정이 있어야 합니다.
데이터 및 음성 레이턴시는 동일합니다.
라디오 메트릭 임계값:
show int radio slot/port metrics-threshold
EFS - 오류 없는 초
ES - 초 오류 발생
SES - 극심 오류 초
CSES - 연속적으로 오류가 발생한 초
DS - 성능이 저하된 초
DM - 1분 저하됨
링크 메트릭:
show int radio slot/port link-metrics
show int radio slot/port 24시간 메트릭
show int radio slot/port 1시간 메트릭
show int radio slot/port 1분 메트릭
show int radio slot/port 1sec 메트릭
명령 끝에 있는 델타는 변경 사항을 보여줍니다.그렇지 않으면 데이터가 누적됩니다.이 명령은 ARQ 전 및 이후 오류를 표시합니다.
라디오 히스토그램:
radio histogram
막대 그래프에서 제공된 최소값, 평균, 최대값으로 측정한 값
별자리 차이 =
SNR = -10 Log10(히스토그램/86016의 별자리 차이 값)
안테나의 총 게인 = 총 게인에서 Rx 신호 레벨을 계산하는 수식 =
Rx Power in (dBm) = (막대 그래프의 총 게인 값)/2 - 96) dBm
안테나의 경우 IN =
SNR = -10 Log10(히스토그램/65536의 IN 값) + 9
show int radio slot/port led
LED의 색상을 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
디버그 라디오 로그 자세한 정보
라디오 메시지 디버그
이러한 debug 명령을 시도하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.
무선 모뎀 카드가 현재 수신한 신호 강도를 계산하거나 표시하지 않습니다.해결 방법은 다음 절차를 사용하여 수신된 신호 강도를 추정할 수 있습니다.
라디오 히스토그램 totalGain <n> 1 2 50 coll 10 per 10 sum true 명령을 사용하여 시스템의 총 AGC 감쇠를 측정합니다. 여기서 <n>은 안테나 번호(1 또는 2)입니다.
표시된 막대 그래프 데이터에서 평균 총 게인 값을 찾습니다.
다음 계산을 사용하여 예상 수신 신호 강도(dBm)를 계산합니다.
예상 수신 신호 강도 = (평균 총 게인) / 2) - 96dBm