Občanské sdružení DCFreeNet, IČO: 266 50 851 
č.ú.: 1565920001/5500 Raiffeisen Bank 

Často kladené otázky



Co je DcFreeNet ?
Proč síť vznikla ?
Co mi tedy DcFreeNet přinese, když se připojím ?
Kdo síť financuje ? Jak je zajištěno např. připojení k internetu ?
DcFreeNet neznamená ZADARMO ! 
Není tedy DcFreeNet jen další ISP ?
Má DcFreeNet se svou neziskovou podstatou využití i pro komerční subjekty ?
Jaké technologie je použito ?
Chci se připojit, jak začít ? Samozřejmě to s DcFreeNetem myslím vážně a mám dostatek peněz na kvalitní vybavení.
Jaké si musím pořídit hardwarové vybavení, a kolik to všechno bude stát ?
Jaké operační systémy DcFreeNet podporuje ?
Jak se bude vyvíjet obsah sítě ?
Co je bezdrátová síť
Bezdrátovým sítím nerozumím, můžete mi poradit?
Montáž antény na střeše - Zákon č.151/2000 Sb.
Musím nutně na střechu ?
Jak na realizaci delších spojů, 4-10 km?
Co je to pasivní retranslace?
Mohu použít pro PCMCIA kartu Orinoco i jiný PCMCIA -> PCI adaptér, než originál od Orinoca ?
Co je to node?
Co musím udělat, když chci provozovat node a nevím, jak se dělá bezdrátová síť?
Jak je to s utlumem koax kabelu na 2,4 Ghz?
Jaká je přenosová rychlost bezdrátových zařízení na 802.11b (2.45 GHz) ?
Kolik to stoji? Elektrika se taky pocita...
DcFreeNet je projekt nové neziskové broadband telekomunikační sítě v Děčíně a okolí. Síť je založena na filozofii DcFreeNet tj. přispěj a použij, kdokoliv se může na své náklady připojit, rozšířit tak síť a využívat společného fondu služeb. Sdílíme filozofii spřátelených sítí, které vznikají po celém světě.
Broadband služby, tedy širokopásmové internet/video/audio aplikace jsou dnes v rukou velkých telekomunikačních koncernů a ISP. Tento fakt se negativně projevuje v dostupnosti těchto služeb koncovým zákazníkům, kteří za ně musí zaplatit velké sumy. Vzniklá situace tak brání v rychlém rozvoji broadband technologií mezi širokou veřejnost. Naším cílem je vyvinout novou neziskovou platformu, spojující zájmy všech, kteří chtějí broadband služby na svém stole.
Všem, kdo budou participovat v síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Jde zejména o internet, video/audio, telefonii a transport dat, nebo jakoukoliv jinou aplikaci založenou na TCP/IP.
Kdo síť financuje ? Jakje zajištěno např. připojení k internetu ?
Jak již bylo řečeno, DcFreeNet je nezisková, její budování a financování zajišťují její členové. Připojení k internetu je realizováno taktéž členy, kteří mohou přes síť sdílet své zdroje, a společně financovat připojení k mnohem širšímu pásmu, než by bylo možné realizovat samostatně.
Slovo free v tomto případně neznamená jak by se mohlo někomu automaticky podbízet "připojení zadarmo", ale Freedom, což je svoboda. DcFreeNet Vám nabízí svobodnou volbu přes koho a jak a s kým se připojíte, narozdíl od komerční společnosti, která Vám na výběr nedá velký prostor po podpisu smlouvy. Síť DcFreeNet má mnoho benefitů, jeden z nich je ta volnost, avšak volnost neznamená, že se nic nikomu neplatí. Vše záleží na lokalitě a saturaci nabídky po sítích a samotná hustota sítě. Toť první vážné vyvedení z možného podbízivého dojmu, že free znamená zadarmo pro všechny nově příchozí.

Je nutné si opravdu přiznat, jedno známé rčení: "Ani kuře zadarmo nehrabe".

Dále pak DcFreeNet je nezávislá širokopásmová komunikační platforma, tvořená, budovaná, opečovávaná a dále vylepšována jejímy členy za vlastní peníze. Výhoda v DcFreeNet je, že za transferovou konektivitu se neplatí, takže jako nový člen komunity se můžeš připojit k jakékoliv iGW v rámci DcFreenetu ba i mimo ni rovnou na iGW. Mnoho členů DcFreeNet používá jako prostředek ke komunikaci s lidmi a jako zdroj informací aniž by byli připojeni do sítě jen kvůli Internetu.

Právě u té transferové konektivity, bod do bodu a z bodu do dalšího bodu je náležité slůvko "free", to je ten význam. Lze použít stávající síť, která tu už je před tvým příchodem jako nováčka do komunity k jakékoliv komunikaci, neodporující zákonům ČR, mezi tebou a např. tvým známým z druhého konce města zdarma. To je ten benefit, který Vám nikdo z komerční oblasti nedá.
Není tedy DcFreeNet jen další ISP ?
Rozhodně ne. Naším cílem není dosažení zisku, nýbrž zlepšování služeb a snižování nákladů našich členů. Není zde žádná přidaná hodnota, veškeré výnosy míří do zajištění a zlepšení infrastruktury.
Samozřejmě. Neziskovost spočívá v bezplatném připojení a sdílení síťových prostředků. Členové mohou s dalšími členy sdílet i placené služby, což není v konfliktu s neziskovou podstatou sítě. Vztah ISP <> zákazník se ovšem rozšiřuje na vztah člen <> člen, všichni jsou povinni dodržovat stejná pravidla. Díky této filozofii je možné budovat rozsáhlé sítě a propojovat pomocí sdíleného média i vzdálené body, což mnohým členům ušetří značné prostředky, které mohou být naopak použity k rozšiřování sítě. Všichni členové sdílí stejný zájem, a to využívat vysokorychlostní broadband síť.
DcFreeNet operuje převážně na bezdrátové technologii IEEE 802.11b, tedy mikrovlnné spoje v bezlicenčním pásmu 2.4 Ghz. S využitím této technologie je možné budovat velmi levnou a výkonnou síť. Členové se samozřejmě mohou připojit i metalickými či optickými spoji, což je vhodné například pro panelové domy s více participujícími členy, vše závisí na konkrétním případě. Spolu se sítí je zkoumán a vyvíjen i systém správy a řízení celého provozu, aby i při výpadku některých uzlů byla zajištěna spolehlivá funkčnost.
Chci se připojit, jak začít ? Samozřejmě to s DcFreeNetem myslím vážně a mám dostatek peněz na kvalitní vybavení.
Bez váhání se registrovat ve fóru a poté vložit informace o svém potencionálním místě připojení do sekce přípojné body. Příspěvek o novém přípojném bodu je vhodné pojmenovat přehledným způsobem, např. městská část, ulice. V obsahu příspěvku pak uvést co nejvíce informací o dané lokalitě - přesná adresa, foto nebo slovní popis viditelnosti z místa umístění antény, výška nad terénem, a dále dostupné síťové zdroje, například kapacita stávající internetové linky, atd. Členové i potenciální členové tak budou informováni o existenci nového potencionálního bodu a začnou diskutovat a pracovat na společném propojení. I v případě, že DcFreeNet není v určité lokalitě přítomna, bude tak zajištěno, že při dalším rozšiřování sítě bude novému potencionálnímu členovi věnována maximální pozornost.
Jaké si musím pořídit hardwarové vybavení, a kolik to všechno bude stát ?
Základem je zařízení standartu IEEE 802.11b, např. WaveLan Orinoco. Komplet PCMCIA karta, PCI/ISA redukce, kabel a anténa je už kolem Kč 5  tisíc, aktuální ceny k dispozici v rozpočtech.  Veškeré potřebné know-how a pomoc je členům k dispozici.
Jaké operační systémy DcFreeNet podporuje ?
Členové se mohou připojit s jakýmkoliv OS podporujícím TCP/IP a DHCP, tedy všechny OS Microsoftu, varianty UNIXu , Apple MacOS a další. Pro maximální využití experimentálních síťových prostředků doporučujeme Linux.
Možnosti jsou neomezené. Na této platformě je možné realizovat multimediální broadband obsah pro náročné - rádia, záznamy a přímé přenosy z kulturních akcí, videokonference, hry. Čím více bude členů sítě, tím rychleji se budou rozvíjet nové služby a technologie.
Bezdrátová síť (anglicky označovaná wireless zkratka WLAN) je, jak již vyplývá z názvu, taková síť, která neobsahuje klasickou kabeláž a prvky sítě mezi sebou komunikují vzduchem na určité frekvenci. Můžete tak vytvořit pouze bezdrátovou síť v kanceláři či doma, oblíbený je bezdrátový přístup na Internet nebo např. bezdrátovou síť připojíte ke své stávající síti LAN jako další segment sítě.

Bezdrátových sítí známe hned několik, jsou používány různé standardy, různá pásma i různé přenosové rychlosti a také je důležité, zda je pásmo placeno či nikoliv.

Pásmo 2,4 GHz popisuje standard IEEE 802.11b (IEEE 802.11g), které podporuje max. přenosovou rychlost 11 Mb/s. Toto pásmo je bezlicenční, neplatí se tedy žádné poplatky, účastníci se vsak musí řídit generální licencí ČTÚ (12/R/2000), která stanovuje určitá omezení týkající se zejména vysílacího výkonu pro provoz zařízení v tomto pásmu.

        Využití
Mezi nejčastější oblasti použití patří kancelářské prostory, sklady, památkové objekty (všude tam, kde nelze instalovat klasickou kabeláž), zdravotnické a vzdělávací instituce, čím dál více oblíbenějsí je vzájemné propojení budov v rámci jedné podnikové sítě (v areálu podniku). Často se bezdrátová síť používá pro připojení k Internetu.

Bezdrátové sítě splňují ty nejpřísnější hygienické normy a certifikáty pro provoz v léčebných zařízeních. Jsou kompatibilní s produkty standardu IEEE 802.11b jiných výrobců.

Bezdrátové sítě se v posledních dvou letech výrazně rozšíily mezi běžné uživatele a díky své technické vyspělosti, srovnatelné rychlosti s klasickým 10 Mb/s ethernetem, snadné instalaci, velké dostupnosti a v neposlední řadě nízké ceně konkurují klasické ethernetové síti.

      Režimy komunikace
Standard IEEE 802.11, stejně jako 802.11b, definuje 2 druhy komunikace - režim Peer-To-Peer a Client-Server (nebo také režim Access Point).

      Režim Peer-To-Peer

Komunikace mezi několika stanicemi bez nutnosti použití přístupového bodu.



      Režim Client-Server

Komunikace stanic prostřednictvím přístupového bodu (Access Point), který zabezpečuje komunikaci mezi stanicemi, jejich roaming, spojení do LAN sítě (převážně Ethernet), někdy též nazýván režim Access Point.



     Dosah signálu

       Dosahy karet bez použití antén

Prostředí  11 Mb/s   5,5 Mb/s 2 Mb/s 1 Mb/s
Otevřené 160 m  270 m 400 m 550 m
Polootevřené 50 m 70 m 90 m 115 m
Uzavřené 25 m 35 m 40 m 50 m

Typické maximální dosahy při použití antén

Typ spojení 11 Mb/s 5,5 Mb/s 2 Mb/s 1 Mb/s
Bod-bod 2,1 km 3,4 km 4,8 km 6,4 km
Bod-multibod 1,2 km 1,9 km 2,6 km 3,7 km

Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ze dne 16. května 2000

§ 91 odst. 6

(6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad.

Výklad: §91 odst. 6:
Ustanovení ukládá vlastníkovi domu, bytu či nebytového prostoru povinnost umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu.
V případě, že tento vlastník neumožní uživateli domu, bytu či nebytového prostoru zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu v potřebném rozsahu, vydá obecný stavební úřad na základě žádosti tohoto uživatele (popřípadě vlastníka) správní rozhodnutí, ve kterém stanoví, v jakém rozsahu je vlastník domu, bytu či nebytových prostor povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Toto správní řízení neupravuje stavební zákon. Jde o řízení „svého druhu“, které bude vedeno podle ustanovení správního úřadu, přičemž řízení je zahájeno dnem podání příslušné žádosti. V žádosti musí být mj. uveden požadovaný (potřebný) rozsah oprávnění. Tím není dotčen postup provozovatele VTS podle §91 odst. 3, který je nezávislý na případném řízení podle §91 odst. 6 TZ.

[b]Základní pojmy[b/]
(komentář k §2 odst. 1)
(1) Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím elektromagnetických vln.
(2) Telekomunikační sítí se rozumí funkčně propojený soubor telekomunikačních zařízení k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.
(3) Veřejnou telekomunikační sítí se rozumí síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení.
(4) Rozhraním veřejné telekomunikační sítě se rozumí
a) koncový bod sítě, který je fyzickým spojovacím bodem, ve kterém je uživateli telekomunikační služby poskytován přístup k veřejné telekomunikační síti,
b) rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí, nebo
c) rozhraní v prostoru specifikující rádiové prostředí mezi rádiovými zařízeními, v souladu s jejich technickými specifikacemi (koncový bod mobilní sítě).
Druhy a charakteristiku koncových bodů a rozhraní stanoví prováděcí předpis.
(5) Telekomunikační službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Touto službou je i pronájem telekomunikačních okruhů. Za telekomunikační službu se nepovažuje přepojení (přesměrování) hovoru tísňového volání na jiné pracoviště základní složky integrovaného záchranného systému, které je kompetentní k jeho odbavení.
(6) Veřejnou telekomunikační službou se rozumí telekomunikační služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
(7) Veřejnou telefonní službou se rozumí veřejná telekomunikační služba spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body veřejné telekomunikační sítě, která umožňuje každému uživateli používat zařízení připojené k takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je připojené k jinému koncovému bodu.
(8) Uživatelem telekomunikační služby se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, které je poskytována telekomunikační služba.
(9) Účastníkem se rozumí uživatel telekomunikační služby, který je s jejím poskytovatelem ve smluvním vztahu.
(10) Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit.
(11) Radiokomunikační službou se rozumí telekomunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu informací prostřednictvím rádiových vln.
(12) Rádiovými vlnami se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtech od 9 kHz do 3 000 GHz, jež se šíří prostorem bez jakéhokoli vedení.
(13) Veřejnou pevnou telekomunikační sítí se rozumí veřejná telekomunikační síť, jejíž koncové body mají pevnou v čase se neměnící geografickou polohu.
(14) Telekomunikačním okruhem se rozumí soubor telekomunikačních zařízení, který zajišťuje přenos informací mezi rozhraními telekomunikačního okruhu a který nezahrnuje přepojovací funkce ovládané uživatelem. Tento soubor může zahrnovat i zařízení, která umožňují pružné užívání kmitočtového pásma okruhu, popřípadě směrování a řízení provozu.
(15) Rušením se rozumí nežádoucí účinek elektromagnetické energie, který může negativně ovlivnit funkci telekomunikačních zařízení, popřípadě kvalitu telekomunikačních služeb.
(16) Propojením se rozumí fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí využívaných poskytovateli telekomunikačních služeb umožňující uživatelům jednoho poskytovatele telekomunikačních služeb komunikovat s uživateli téhož nebo jiného poskytovatele telekomunikačních služeb nebo za účelem umožnění přístupu ke službám poskytovaným jiným poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telekomunikační služby mohou být poskytovány poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří se propojují, nebo jinými poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří mají přístup k telekomunikační síti.
(17) Připojením se rozumí fyzické a logické připojení telekomunikačního zařízení k rozhraní veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě za účelem využívání nebo poskytování telekomunikačních služeb.
(18) Držitelem licence s výrazným podílem na trhu se rozumí pro účely tohoto zákona subjekt, který má oprávnění k provozování veřejných telefonních sítí anebo k poskytování veřejné telefonní služby a který má nejméně dvaceti pěti procentní podíl z relevantního trhu v geografické oblasti, ve které má právo provozovat činnost. Podíl se stanoví z rozdílu výnosů za veřejnou telefonní službu, včetně výnosů z propojování, a nákladů na propojení hrazených jiným poskytovatelům veřejné telefonní služby. Český telekomunikační úřad může stanovit jiný procentní podíl na základě posouzení schopnosti držitele licence ovlivnit podmínky trhu, jeho objemu tržeb a schopnosti zajištění finančních zdrojů nebo zkušenosti s provozováním veřejných telefonních sítí, s poskytováním veřejné telefonní služby nebo veřejné telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů. Obdobně se postupuje při stanovení povinnosti subjektu poskytovat veřejnou telekomunikační službu formou pronájmu telekomunikačních okruhů.
(19) Regulací se rozumí usměrňování telekomunikačních činností a vztahů podle tohoto zákona a v jeho mezích, za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí, ochrany telekomunikačního trhu, včetně ochrany uživatelů telekomunikačních služeb, regulačním orgánem vydáváním opatření, která jsou závazná pro provozovatele telekomunikačních zařízení a sítí a pro poskytovatele telekomunikačních služeb a která jsou zveřejňována v Telekomunikačním věstníku. Dále k regulaci náleží též sledování plnění stanovených podmínek (a to i výkonem kontroly) a udržování stavu dosaženého podle těchto podmínek.
__________________

========================================================

Další komentař:


Hlavně základ je si při projednávání podobných věcí s úředníky nenaběhnout. Prostě když jdu žádat o stavební povolení na stožár, tak je to na stožár a šmytec. Jestli na ten stožár budu dávat televzní anténu, parabolu na příjem satelitu, parabolu na mikrovlný spoj nebo vyvěšovat státní vlajku nemusí nikoho zajímat. Oni vědí stejně prd a když člověku ujede něco v tom smyslu, že ta anténa bude i vysílat, tak hned budou chtít tytéž procedury, jako kdybys tam chtěl stavět vysílač ve smyslu rádio/TV o výkonu začínajícím na stovkách wattů.

Musím nutně na střechu ?
Ne, rozhodně ne. Je-li výhled z okna směrem k nódu, lépe ještě z balkonu, tak je možné umístit anténu a přijímací část na okně, poblíž okna a na boční stěně případně na zábradlí balkonu. Pro toto umístění jsou vhodné sektorové a směrové antány. Výhodou je krátký kabel k počítači a v mnoha případech odpadne nutnost jištění s hlediska statické elektřiny.
Jak udělat co nejmenší anténu ? je to ale opravdu nouzovka na krátké vzdálenosti.
Rovnou z koaxialního kabelu. Upravíme konec takto. Odřízeme izolaci v délce 30mm a stáhneme. Pak opletení obrátíme zpět a rozdělíme na dva až čtyři copánky pod úhlem 45 stupňů. A je hotova. Anténu umístíme svisle, což je obvyklá polarizace na WiFi pásmu. Anténa je všesměrová a hodí se na příjem do 300metrů v přímé viditelnosti.
Může se namontovat i na zástrčku pro případ pokusů na různých sestavách.
:::Trochu teorie:::
Pouzite pasmo 2400 MHz - 2483,5 MHz , jinak také ISM band (Industrie, Scientific, Medical) je na základě Generální licence Českého telekomunikačního úřadu č. ČTÚ 12/R/2000 uvolněno pro bezlicenční a bezpolplatkový provoz zařízení pro přenos dat pomocí metody rozprostřeného spektra. Generální licence definuje toto kmitočtové pásmo v rozmezí 2400-2483 MHz. Celkový vyzářený výkon EIRP (Eqivalent Isotropic Radiated Power ) jednoho zařízení je omezen na 100 mW. EIRP lze zjednodušeně vypočítat jako EIRP = výstupní výkon karty + zisk externí antény - útlum anténního kabelu (vše vyjádřeno v jednotkách dB). Výkon ORiNOCO karty je 15 dBm (8 dBm u modifikace Fixed Turbo). Pokud použijeme standardní kartu, anténní kabel o útlumu 2 dB na 10m a všesměrovou Omni anténu 7 dBi, jsme na povolené hranici 100 mW (v logaritmických jednotkách 20 dBm): 20 dBm = 15 dBm + 7 dBi - 2 dB


Podminky jsou upraveny generalni licenci CTU ( http://www.ctu.cz/ ) GL-12/R/2000.
Tato licence mela dle ruznych subjektu rozdilny vyklad, tyto rozpory byly odstraneny zmenou c.2 teto licence z 7.1.2003, zde je citace:

quote:
Maximalni ekvivalentni izotropicky vyzareny vykon (dale jene.i.r.p. ) je 100 mW.

Tato mez musi byt dodrzena pri libovolne kombinaci vystupniho vykonu vysilace a pouzite anteny.

Norma 802.11, specifikujici zarizeni pouzivajici rozprostreneho spektra pracujici v tomto pasmu, rozlisuje 2 druhy:
* systemy s rozprostrenym spektrem vyuzivajici techniku prime sekvence - DSSS
* systemy s rozprostrenym spektrem vyuzivajici techniky preskoku kmitoctu - FHSS

My pouzivame zarizeni DSSS dle subnormy 802.11b, splnujici standart Wi-Fi (zajistuje interoperabilitu ruznych vyrobcu) s moznou prenosovou rychlosti 1Mb/s, 2Mb/s, 5.5Mb/s a 11Mb/s, pricemz preferujeme zarizeni s chipsetem PRISM2, hlavne kvuli moznosti regulace vystupniho vykonu a moznosti vytvoreni PC Access pointu.
Tyto zarizeni funguji v podstate jako bezdratovy ethernet, existuje nekolik moznych modu cinnosti, zakladni jsou Ad-Hoc, Master (neboli AP) a Managed (klient AP). Tomu ethernetu je nejblize Ad-Hoc, v tomto modu jsou vsechny stanice rovnocenne, tudiz idealni je, kdyz vsechny stanice na sebe vzajemne vidi, kdyz tomu tak neni, chova se to podobne, jaky kdyz se to prezene s delkou ethernetoveho segmnentu, jedna stanice nevi, ze druha zrovna posila paket a posle ho take, a vysledkem je velke mnozstvi kolizi. Druha moznost, mod Master(AP) - Managed(klient), ktera je pro nase pouziti vhodnejsi.

Je zde take jeste moznost pouzivat u Prism2 karet WDS linky, kde muzeme tvorit az 16 virtualnich linek s 1 kartou. Nevyhodou je neexistence ovladacu do Windows a to, ze v pripade, zekdyz karta je soucasne v AP modu, rychlost na WDS linkach je 2Mb/s.
Odkazy na WDS: http://czfree.net/forum/showthread....d=6714#post6714, http://www.simandl.cz/stranky/linux/xi626/xi626.htm, dokumentace k HostAP


:::Pouzite VF prvky:::

Antena

Lze je rozdelit na anteny urcene na propojeni 2 bodu a sektorove(pripadne vsesmerova antena).
Zakladni parametry anten:

* Zisk [dBi] - dB jsou pomerne jednotky, zisk anten je vetsinou udavan jako pomer k vsesmerovemu (H i V) zarici. dB nam umoznuji jednoduse scitat a odcitat zisk anten, vykon vysilace a utlum kabelu a konektoru.
* Polarizace - (V)vertikalni, (H)horizontalni, (L)levotociva, (R)pravotociva, V je obvykla u vsesmerovych anten, tudiz pro dalkove spoje je vetsinou vhodnejsi H, nebo pripadne i kruhova polarizace.Linearni polarizace maji proti kruhovym polovicni odstup nez mezi sebou (napr. H proti V a R/L)
* Vyzarovaci uhel - v H a V rovine, je v tesne vazbe na ziskovost anteny, tedy napr. vyssi zisk vsesmerove anteny bude vzdy kompenzovan uzkym vyz. uhlem ve V rovine. Kdyz mame antenu na nejake vyssi budove mohou byt blizsi cile ve stinu.Stejne tak nemuzeme cekat, ze budeme mit antenu s velmi uzkym vyzarovacim uhlem pri malem zisku. Cim uzsi vyzar. uhel tim antena chyta mene ruseni, problem je ovsem u Windows klientu kteri nezvladaji regulaci vykonu, potom takovy klient s ziskovou antenou muze znemoznovat komunikaci slabsich klientu na stejnem AP, je to mozne kompenzovat napr. delsim kabelem s vetsim utlumem, utlumovym clankem apod., u koncovych klientu, kdyz si ovsem prilis nezatlumime i prijimany signal, takove reseni vetsinou nevadi.
* Rozmery a odolnost proti vetru - zalezi v jakem prostredi je antena umistena, kdyz je na strese 13 patr. panelaku jsou naroky samozrejme podstatne vyssi, nez kdyz je v 2 patre schovana v prostoru balkonu. Neni vzdy nejlepsi antenu umistovat na nejvyssi misto budovy, mnohdy je lepsi najit misto, ktery je dobre odstineno od zdroju ruseni, napr. ten balkon.

Sektorove anteny:
Anteny ADMET:
ASU14 - vyzar. uhel asi 32st.(i ve V rovine), polarizace H i V. Lze pouzivat i jako antenu pro pripojeni konc. bodu. (1950Kc I4)
ASH11 - vyzar. uhel asi 65st.(ve V rovine 32), polar. H, zist 11dB. (1200Kc I4)
ASH14 - vyzar. uhel asi 65st.(ve V rovine 16), polar. H, zist 14dB.
ASH16 - vyzar. uhel asi 65st.(ve V rovine 8), polar. H, zist 16dB.
ASH10 a 12 - vyzar. uhel 180st.(ve V rovine 32 nebo 16), polarizace H, zisk 10 nebo 12dB. (ASH10 2150Kc I4)
AVH05 a 08 - vyzar. uhel 360st.(ve V rovine 30 nebo 16), polarizace H, zisk 5 nebo 8dB.

Anteny Tyhan:
CL090 - vyzar. uhel 360st.(ve V rovine 19st.), polarizace V, zisk asi 6dB( verzi na tuto antenu antenu lze dobre realizovat amatersky).
PL8 - vyzar. uhel 140st.(i ve V), pouziva se ja primarni ozarovac pro paraboly, lze realizovat amatersky jako tzv. plechovkovou antenu.
Krome techto dodavaji parabolicke anteny od 30cm do 90cm. (30cm Tyhan,P30165,16dB 2100Kc I4)

Anteny EASTNET:
http://www.eastnet-cr.cz/cz/anteny/

Amaterska vyroba:
Vsesmerova antena s V polarizaci, cca 6dB: http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
- tato antena se jiz dobre osvedcila v provedeni s kabelem RLA-10. Pozor! Ten ma jiny cinitel zkraceni(0.85) nez orig. navod.Rozmery je tedy poteba prepocitat. Pri instalaci anteny je treba pocitat, zvlaste pri instalaci na vyssi budovy, i s jejim vertikalnim vyzar. uhlem cca 20st.


Smerove anteny:
Paraboly
Vyse jmenovana plechovkova antena lze pouzit jako primarni ozarovac pro parabolickou antenu. Prakticka realizace u nas napr. Makaron: http://czfree.net/forum/showthr...s=&threadid=711 a odkazy na dalsi realizace http://czfree.net/forum/showthr...s=&threadid=235 .
Parabolicke anteny pro 2.4GHz lze koupit , viz vyse Tyhan, nebu upravit z tech puvodne urcenych pro satelit, tam je treba nahradit primarni zaric plechovkovou antenou. To lze udelat i v pripade tzv. offsetovych anten (zde pozor, vzhledem k naklonu ozarovace na vlhkost).Odkazy na realizace: http://czfree.net/forum/showthr...s=&threadid=235 .
Paraboly jsou vyhodnejsi pro dalkovejsi spoje, nebo pro spoje vedene zarusenym prostredim,nez napr. sita kvuli sve vetsi smerovosti a mensim bocnim lalokum.
Orienatacni zisky parabol: 35cm-17db (vyz. uhel 21st.), 65cm-22dB (12st.), 90cm-25dB (8,5st.), 120cm-27dB (6,7st.), 140cm-29dB (5,8st.). (30cm Tyhan, P30165, 16dB 2100Kc I4)

Sita CSAT
ISM14 vyzar. uhel 22st., zisk 14dB (2200Kc I4)
ISM19 vyzar. uhel 16st., zisk 19dB (2400Kc I4)
ISM24 vyzar. uhel 13st., zisk 24dB (2600Kc I4)

MMDS sita
muzeme take pouzit sita, puvodne urcene pro vyslilani MMDS, vetsinou jsou dostatecne sirokopasmove(ty co maji primarni zaric logaritm. periodickou antenu), takze neni treba uprav. Ty co maji v ohnisku dipolek muzeme upravit dle tohoto navodu: http://www.mrx.com.au/wireless/Conf...ifications.htm.
Pozor na nektere druhy, ktere mely primo integrovany downkonvertor, takovy je potom treba vyjmout. Muzeme se take pokusit nahradit orig. ozarovac za tzv. plechovkovou antenu.

Anteny poridime u http://www.i4.cz/ (CSAT) nebo Deu ma zdroj na anteny ADMET a TYHAN.
MMDS sita sezenete nova na http://www.sat-tech.cz/, http://www.omko.cz/, pouzita v inzerci, nejaky zdroj ma napr. uziv. ve foru CZFree "phiL".
Pozor v pripade ceniku u MMDS anten, cena byva udavana zvlast za vlastni sito a ozarovac s drzakem.
Dalsi odkazy na komercni anteny: http://czfree.net/forum/showthr...=&threadid=1159.


Bleskojistky
Existuje jich nekolik druhu, napr. plynove, vyhoda byva cena, ale nevyhoda je nutnost cca 1x za rok menit napln, druha (nami vetsinou pouzivana) moznost je tzv. 1/4 vlny zkrat, je to v podstate odbocka koax. vedeni v delce 1/4 vlny, na konci zkratovana, propoustejici pouze kmitocet odpovidajici te 1/4 vlne a blize ke okoli dane jakosti vedeni. Vyhodou je filtrovani jinych kmitoctu a snadna (zadna) udrzba.. Dale u plynovych je zaverne napeti tak 90V, naraz.proud 20kA, u zkratove je naraz.proud 50kA, tedy zkratova toho vydrzi vic a odfiltruje i statickou slozku, plynova pousti ke karte az 90V.
Cena je cca 850,- u I4. Utlumy bleskojistek se u ruznych vyrobcu udavaji v rozsah 0.7 az 1.5dB (v provedeni s pigtailem az 3dB), pocitejme tedy u zkratovych bleskojistek 1dB.

Dalsi info: http://www.hw.cz/docs/prepetova_och...prepetovky.html

Konektory
Pouzivaji se konektory typu N s impedanci 50 Ohm, existuje jich vetsi mnozstvi typu, lisicich se parametry, znackou a cenou.
My pouzivame prevazne ty s oznacenim pro RG213, ktere jsou vhodne pro prumer nizkoutlumoveho kabelu (cca 10.5 mm), drobna nevyhoda je, ze je vetsinou potreba trochu obrosit stredni vodic kabelu, ktery se potom pripaji do dutinky. Cely konektor po dokonceni je treba zaizolovat proti vlhkosti, napr. pouzitim galvanizacni pasky, je mozno pouzit take samostahovaci(po nahrati) buzirku.Konektory lzekoupit hlavne v prodejnach s elektronickymi soucaskami, napr. http://www.rasel.cz nebo http://www.ges.cz v cenach cca 60 az 90,- Kc. Konektor, kde se nemusi obrusovast stredni vodic stoji asi 170Kc a ruzne znackove konektory jsou za ceny pres 500Kc.
Je potreba si dat pozor na spravnou polaritu zakoupenych konektoru, standartni Wi-Fi anteny jsou zakonceny vetsinou maminkou, sirokopasmova sita, pouzivana take pro pasmo MMDS, maji naopak tatinka.
V pasmu 2.4GHz se pouzivaji take konektory typu F, ale ty je vetsinou problem sehnat pro prislusny prumer nizkoutlumoveho kabelu.

Nepouzivejte konektory, ktere nejsou urceny pro tyto kmitocky, napr PL,IEC,UHF a konektory s jinou impedanci, nez je impedance kabelu (50 Ohm)! Pri pouziti nespravneho konektoru vznika utlum a dochazi k vyzarovani z kabelu jak vysilaneho, tak prijimaneho signalu - to lze do jiste miry kompenzovat presnou delkou kabelu, odpovidajici nasobku delky vlny pouzivaneho kmitoctu, vynasobenou cinitelem zkraceni daneho kabelu, vzhledem k delce vlny to ovsem neni jednoduche.

Utlum vznikly konektorem se lisi podle parametru konektoru a kvality montaze, muzeme v prumeru pocitat cca 0.5dB.


Kabely
Pouzivaji se nizkoutlumove kabely s celkovym prumerem pres 10 mm a s prumerem vnitrniho vodice pres 2 mm. Priklad nekterych kabelu:
Aircom+ , stredni vodic. 2.7mm,celk. max. prumer 10.8mm, cinitel zkraceni 0.85. Jeho alternativou je levnejsi RLA-10 (40Kc/1m), parametry jsou obdobne, utlum je do 0.25dB/1m. Aircom plus dodava napr. http://www.ges.cz/, RLA-10 napr. http://www.levi.cz/ a jeji distributori. Tyto kabely dosahuji dobrych vysledku diky dielektriku tvorenemu vzduch. komurkami, je dobre si dat pozor na kvalitni izolaci proti vlhkosti, v pripade proniknuti vlhkosti do kabelu se jeho parametry podstatne zhorsi. Podobne vlasnosti matake kabel Belden H1000, jen cinitel zkraceni je 0.83 diky penovemu dielektriku.
Dodava ho napr. I4 - http://www.i4.cz/ (45Kc/1m). U penoveho dilelektrika se sice parametry v pripade navlhnuti nezhorsi tak rapidne jako u dielektrika vzduchoveho, ale na rozdil od vzduch. dielektrika lze ho vysusit jen ztezi. Kabely s polovicnim prumerem, ktere jsou vyrobene ze stejnych materialu, mivaji utlum cca dvojnasobny oproti vyse uvadenym (napr. Belden H155 0.55dB/1m (20Kc/m)). Ethernetovy RG58 nepouzivejte, utlum ma asi 1dB/1m.


Pigtaily
Na karte nebo AP se pouzivaji konektory jinych typu nez N, obvykle pro ne neexistuje protikus pasujici na prumer nizkoutlumoveho kabelu, tedy je potreba redukce. Tu lze koupit (cca 400,- SMA-R nebo Mini-N (Avaya) cca 500,-) nebo vyrobit. Velke mnozstvi karet pouziva konektory SMA-R(to R znamena reverzni) tedy konektor zvenku vypada jako SMA tatinek ale je to maminka (ma zdirku). Stoji krimplovaci cca 140,- Kc, v http://www.rasel.cz ho i nakrimpluji na kousek tenkeho koaxu RG174. Na druhy konec kabliku prijde N v cene85,-. Jestlize mame zbytecnou antenku - pendrek ke karte, tze pigtail vyrobit z ni, vlastni antenka jsou totiz jen posledni asi 3.5 cm toho pendreku, jehoz stredem prochazi tenky koax, ktery muzeme prestrihnout a nakonektorovat N-ko. Navod najdete na http://www.simandl.cz/stranky/czfre...teny/anteny.htm

Utlum pigtailu je zavysly na kvalite a delce pouziteho kabilku a konektorech a kvalite provedeni, lepsi je provedeni s kablikem s teflonovym dielektrikem. Utlum muzeme pocitat tak 1dB.


Karty/AP
Zbytecne zvysovani vykonu vetsinou prilis nepomaha, spise pomuze smerovjejsi antena, ktera odstini rusive signaly.V situaci, kdyz mame vetsi mnozstvi klientu, kteri maji velmi rozdilnou silu signalu, muzeme pouzit reseni zvane Orinoco Outdoor Client, AP, vybavene touto technologii inteligentne prideluji casova okenka jednotlivym klientum, aby silnejsi mistni klienti neznemoznily provoz vzdalenejsim klientum se slabsim signalem, problemem tohoto reseni je cena. Optimalnim reseni je karta s cipsetem PRISM2, napriklad Zcomax XI626 (cca cca 2000,- I4) nebo Alphawave P24-PCI (cca 2000,- http://www.alphawave.cz/p24-pci.html) nebo PCI Linksys WMP11 (vetsinou snadno k dostani ve vetsine HW obchodu, ale draha - cca 4000,-)

Vykon vysilace je udavan v dBm, coz je pomer proti 1mW, tedy 1mW je 0 dBm, zaporne hodnoty dBm jsou nizsi nez 1mW a kladne vyssi, napr. 20dBm je 100mW.
Decibel je pomerna jednotka, zesileni 10* je 10*log(10)=10 dB a100* je 10*log(100)=20dB, utlum 1/10 je naopak -10dB atd.
Lze je jednoduje scitat a odcitat, coz podstatne zjednodusuje vypocty.
Podrobneji zde: http://czfree.net/forum/showthr...16&pagenumber=7.

V Linux ovladacich jsou hodnoty dBm mapovany podle registru karty tak, ze 20dBm je povazovan za maximalni vykon karty. To znamena, ze v pripade pouziti karet Linksys ty hodnoty odpovidaji, v pripade Zcomax mame malou rezervu. V pripade, ze pouzijeme nejakou kartu, kde skutecne hodnoty nezname je dobre zarizeni otestovat, napr. na chvily vymenit zamyslenou kartu, za kartu, kde skutecne hodnoty zname a porovnat uroven prijimaneho signalu na protistrane.Nesmime na to zapomenout, kdyz by jsme zprovoznovali nejakou Hi power verzi karty (napr. 200mW).
V registrech karty je implicitne nastaven vykon nizsi nez je maximalni mozny, vetsinou kolem 15dBm, proto kdyz v kat. listu je uveden nom. vykon 15dBm, neznamena to, ze karta ma max. vykon 15dBm. V pripade nastaveni nizsich hodnot a pri problemovem signalu je nutne vypnout ALC (automaticka regulace vykonu), napr XI626 se nenastavi bez vypnuteho ALC na nizsi vykon nez -11 dBm. S vypnutym ALC nastavime realne az -47dBm.

Thread o vysilacim vykonu ve foru: http://czfree.net/forum/showthr...=&threadid=1022 .

Priklad vypoctu vykonu
V predchozich odstavcich byly uvadeny utlumy a zisky v dB. Ty muzeme pouzit:
( 20db{max.povoleny vykon 100mW} ) - ( Antena +24dB, bleskojistka -1dB, koax 10m -2.5dB {0.25/1m}, pigtail -1dB,konektory -1dB ) = 1.5dB {odpov. vykon karty}

tedy:

20 - ((zisk.anteny) - (soucet utlumu na ceste signalu)) = (max.mozny vykon. karty)

Prakticky priklad Deu
1. antena ISM 24 zisk 24
2. N konektor -1
3. 10 m kabelu RLA-10 -2.5
4. N konektor -1
5. spojka N-N -1
6. bleskojistka zkratova -1.25
7. pigtail -1.25
Soucet:16dB
-tyto hodnoty CTU akceptovala

UPDATE
Ukazuje se, ze vzhledem k metodam mereni CTU, je potreba respektovat hlavne spickovou spektralni hustotu 10mW/1MHz.
U nami pouzitych karet tato hodnota cini 8mW/1MHz pro celkovy vykon 15dBm. Coz ovsem v praxi znamena dodrzovat maximalni celkovy vykon asi 17dBm. S udaji max. spickoveho vykonu muzeme zachacet stejne jako s udaji celkoveho vykonu. Tedy kdyz mame anteni system o zisku 16dB a kartu o max. spektr. hustote 8dBm/1MHz, vysled. hustota bude 24dBm/1MHz. O hodnotu prekracujici 10dBm je treba max. spektr. hustotu snizit. Nejlepsi jenastavovat primo prislusny registr karty.
Zde jsou hodnoty registru karet zmerene Deuem:
Zcomax XI626
[registr] [dbm/1Mhz]
120 -22.5
110 -20.5
100 -18
90 -17
80 -15
70 -13.5
60 -11.5
50 -10.5
40 -8.5
30 -6.5
20 -5
10 -3.5
0 -2
250 -1.5
240 -0.5
230 1
220 2.5
210 3.5
200 5
190 6
180 7
170 8
160 9
150 9.5
140 9.5
130 9.5

Alphawave P24-PCI
[registr] [dbm/1Mhz]
127 -15
10 -14
115 -13
110 -12
105 -11
100 -10
95 -9
90 -8
85 -7.5
80 -7
88 -6
75 -5.5
70 -5
69 -4.5
68 -4.5
65 -4
64 -3.8
60 -3
55 -2
50 -2
45 -1
40 -0.5
35 0
30 1
29 1.5
28 1.5
27 2
25 2.5
24 2.5
23 3
20 3.25
15 4
10 4.75
9 5
8 5
5 5.5
0 6
255 6.5
250 7
245 7.5
240 8
235 8.5
230 9
225 9.5
220 9.5
215 9.5
210 9.5
200 9.5
190 9.5
180 9.5
170 9.5
160 9.5
150 9.5
140 9.5
130 9.5
128 9.5

Zapis do karty se provadi touto posloupnosti prikazu:
code:
    iwconfig wlan0 txpower -50 auto # ALC auto
    iwconfig wlan0 txpower -50 fixed # ALC fixed
    #nebo staci "iwpriv wlan0 alc 0" ?
    iwpriv wlan0 writemif 62, <hodnota registru> 
    



:::Odkazy:::
Thread fora Czfree o XI626: http://czfree.net/forum/showthr...s=&threadid=562 - o nastavovany vykonu s HostAP, firmware, atd...
Mnoho informaci o antenach: http://www.qsl.net/n1bwt/contents.htm
Simandlova excelentni stranka o CZFree: http://www.simandl.cz/stranky/czfreenet/czfreenet.htm
Kalkulator vykonu a utlumu: http://www.winncom.com/cgi-bin/calculator.pl
Delsi spoje jsou nejlepe realizovatelne s antenami s co nejuzsim uhlem vyzarovani, cehoz nejlepe dosahuji plne paraboly, dobre a cenove prijatelne jsou i lepsi sita. Zisk techto anten je velmi vysoky, typicky 24-26db, nekdy treba i 32db, proto je nezbytne nutne pouzit technologii s regulovanym vyzarenym vykonem (napriklad pci karty prism 2.X s ovladacem hostap), aby bylo zajisteno splneni podminek provozu danych generalni licenci, coz je zejmena maximalni vyzareny vykon 100mW EIRP. Prenosova rychlost a spolehlivost dlouhych spoju je dana lokalnimi podminkami. Patri mezi ne zejmena okolni ruseni, ktere je zcela zasadnim faktorem - se stejnym hardware se muze dosah snizit desetinasobne i vice. Dalsim dulezitym faktorem je velikost freshnelovy zony, ve ktere se pohybuji prenasene mikrovlny - spoj mezi dvema kopci bude fungovat diky volne freshnelove zone daleko lepe nez spoj nad strechami mest, kdy je pulka zony ztracena odrazy od strech.
Mohu použít pro PCMCIA kartu Orinoco i jiný PCMCIA -> PCI adaptér, než originál od Orinoca ?
Samozřejmě, karta bude fungovat i na jiných redukcích, nejlepší je použít redukce s čipem TI, dobře fungují ale i např. čipové sady Ricoh. Neoriginální redukce se vyznačují dobrou cenou což je velkým přínosem, ale vždy je lepší mít možnost zařízení před koupí nejprve odzkoušet.
Node je počítač nebo hw AP s bezdrátovými kartami (kartou), slouží jako router pro své blízké okolí (např. jeden panelák, několik sousedících domů). Od něho se pak síť rozvádí UTP kabely. Každý node musí mít přímou viditelnost (v případě bezdrátového spojení) na alespoň jeden jiný node, aby síť byla propojená navzájem.
Rádiová komunikace probíhá vždy na přímé lince mezi vysílačem a přijímačem. Tedy takto: wifi karta-kabel-anténa-vzduch-anténa-kabel-wifi karta. Jenže mezi anténami je často skála, že ano pastýřáku :-). Proto je někdy možné použít pasivní retranslaci, která jde zjednodušeně popsat takhle: wifi karta-kabel-anténa-vzduch-ANTÉNA-KABEL-ANTÉNA-vzduch-anténa-kabel-wifi karta. Zvýrazněné části tvoří pasivní retranslaci. Více o tom zde.
1) Zjisti si dle mapy a emailu, zda vidíš nějaký další node a kolik jich je. Pokud si nejsi jistý, napiš do diskuze ať k tobě někdo přijede změřit signál a tím se zjistí, jestli k tobě dosáhnou jiné nody. Pokud žádný nevidíš, nic není ztraceno, vybuduješ samostatnou buňku. Toto řešení má ale nevýhodu v tom, že ji budeš muset sám připojit do internetu (připojit se bezdrátem k providerovi) a to co nejdřív, protože jinak do toho lidi nepůjdou a investice se ti nevrátí.

2) Zjisti si, jak budeš připojovat klienty a kolik jich bude. Buď bezdrátem pomocí AP nebo strukturovanou kabeláží (např. v paneláku).

3) Kolik budeš potřebovat bezdrátových karet? Tolik, kolik vidíš nodů + počet AP pro klienty. Klienty ve většine případů obsloužíš jedním AP. On ale má určité omezení co do počtu klientů (dle typu karty), s tím musíš počítat.

4) Jaké budeš potřebovat antény? Záleží na vzdálenosti. Pokud je to 500m, klidně postačí nějaká postavená doma v dílně. Jestli někdo má volné antény se zeptej v diskuzi na webu. Pokud je to kilometr a ještě navíc skrz stromy, budeš potřebovat něco lepšího. Zeptej se v diskuzi někoho, kdo má praktické zkušenosti s anténama (Martin Vorel kupříkladu).

5) A co ostatní hardware? Budeš potřebovat počítač na router (486 většinou postačí), zeptej se v diskuzi, jestli někdo nemá. Dále bezdrátové karty, redukce (pigtaily), kvalitní koaxiální kabely (ty pro TV jsou nepoužitelné) a většinou alespoň jednu UTP síťovku. Pokud chceš provozovat ronju, potřebuješ AUI síťovku.

6) Mechanické uspořádání. Antény patří na střechu, to je snad jasné. Router můžeš dát třeba na půdu, pokud se nebojíš, že by třeba náhodou mohl schořet. (to se zatim snad nestalo, ale člověk nikdy neví). Mezi routerem a anténami musíš natáhnou CO NEJKRAT¦Í cestou kabely. Na střeše tedy musíš mít tyč neboli stožár, na kterou antény namontuješ. V domě musíš mít vyhrazené místo pro router. Nezapomeň, že router běží pořád a je tedy většinou slyšet.

7) Pokud máš tohle všechno hotové, napiš do diskuze, že potřebuješ pomoct rozjet node. Napiš co všechno máš hotovo, s čím si nevíš rady a tak. Dohodnou se tak dva-tři lidi a přijedou k tobě a společnými silami to rozjedeme.
Nasel jsem toto - pro hrubou orientaci to staci.. :
50 Ohm kabelu pri 2320 MHz:

db/100 m
RG 58 97,1
RG 213 46,5
Aircell 7 37,9
Aircom Plus 21,5



takze na rg58 zapomente ... v nejhorsim pouzit rg213 ...

Pro výpočet útlumu na kabelech můžete použít tento odkaz http://skrabky.dcfreenet.info/antenyostatni/kalkulator.html

Pokud je možnost rozvést UTP kabel od každého uživatele k nodu, pak se použije ten. Příkladem buďiž panelák nebo řadové rodinné domky. Pokud natažení kabeláže není možné, použijí se bezdrátové karty s anténami nasměrovanými na node. Na tyto antény se nekladou nějaké zvýšenné nároky. Karta v node se nastaví jako AP (Access Point), potom plní funkci SWITCHe.
 Implicitní modulační rychlost u mikrovlnných spojů, tvořených ORiNOCO PC card, je 11Mbit/sec. Při zhoršení kvality signálu se aktivuje automaticky mechanismus ARS (Automatic Rate Selection), který snižuje přenosovou rychlost na 5,5 , 2 nebo 1 Mbit/sec. Pokud se kvalita příjmu zvýší, karty se automaticky dohodnou na vyšší přenosové rychlosti. Režimy 2 a 1 Mbit/s jsou kompatibilní s produkty standardu IEEE 802.11 (DSSS do 2 Mbit/s). Uvedené údaje se týkají modulační rychlosti (teoretická přenosová rychlost bez kolizí, rušení, včetně režie nižších vrstev modelu OSI). Podobně jako u drátového Ethernetu je datová propustnost nižší. Skutečná hodnota u zařízení ORiNOCO závisí na řadě okolností a může se pohybovat mezi cca 35% - 65% modulační rychlosti. Pokud komunikuje současně více stanic, dělí se časovým multiplexem o přenosový kanál. Účinnost tohoto procesu závisí na topologii sítě.

Podle meho mereni je propustnost v modu Managed tak neco kolem 150-500KB/s (1200-4000kbps). Maximalní rychlost jsem zaznamenal v adhoc rezimu dvou orinoco karet .. 8100 kbit/s.

Hardwarovy switch muze mit spotrebu 5-10W, router postaveny na 486 kolem 50W, takze dohromady odhadem 60W. Tato zarizeni musi bezet nonstop, a spotrebuji mesicne kolem 60Wx24x30=43kW, coz pri bezne sazbe (kolem 3Kc/kWh) cca 130Kc.

 
©2003-2010
DCFreeNet
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!