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初级工程师
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无线技术
在上世纪80年代中期,美国联邦通信委员会(FCC)修改了无线频谱法规中有关未许可设备管理的
第15部分。所作的修改授权无线网络产品能使用扩展频谱调制而在工业、科学和医疗(ISM)频带
中运行。这类调制过去一直仅允许军用产品使用。ISM频率有三个不同的频带,分别为900 MHz、2.4
GHz和5 GHz。本文讨论2.4和5-GHz频带。
ISM频带一般无需特定许可证,即允许用户使用无线产品,但不同国家有不同规定。在美国,无需
FCC许可证。产品本身必须满足某些认证要求才能销售,如运行时发射器输出功率低于1W(美国)、
天线增益或有效全向辐射功率(EIRP)值最高等。
Cisco Aironet产品线使用2.4和5-GHz频带。在美国,有三个频带被定义为未许可频带,称为ISM频带。
ISM频带如下:
y 900 MHz(902-928 MHz)
y 2.4 GHz(2.4-2.4835 GHz)—IEEE 802.11b
y 5 GHz(5.15-5.35和5.725-5.825 GHz)—IEEE 802.11a、HIPERLAN/1和HIPERLAN/2。该频带也
称为UNII频带,有3个子频带:UNII1(5.150-5.250 GHz)、UNII2(5.250-5.350 GHz)和UNII3
(5.725-5.825 GHz)
每个频带都有不同的特性。较低的频率覆盖范围较大,但带宽有限,因此数据传输率较低。较高的
频率覆盖范围小,在遇到坚硬物体时衰减幅度大。
直接序列扩展频谱
直接序列(DS)扩展频谱方法将冗余信息编码为RF信号。每个数据位被扩展为一串码片,称为码片
序列或Barker序列。美国FCC规定,码片率在1和2-Mbps时为10个码片,在11-Mbps时为8个码片。因
此,在11 Mbps时,每一位数据传输8位码片。码片序列通过扩展频谱频率信道并行传输。
跳频扩展频谱
跳频(FH)扩展频谱使用以预定义时间和信道从一个频率跳转到另一频率的无线收发器。法规要求使用任意一个信道的最长时间为400毫秒。对于1-Mb和2-Mb FH系统,跳转模式必须包括75个不同的
信道。再次使用任一信道前,必须已使用过每个信道。而对于支持10-Mb数据传输速率的宽频跳频
(WBFH)系统,法规要求使用至少15个信道,且它们不能重叠。因为只有83 MHz的频谱,它将系
统限制为15个信道,这会造成可扩展性问题。
在发射器功率和天线都相同的情况下,DS系统的覆盖范围、可扩展性和吞吐率都要优于FH系统。因
此,思科在扩展频谱产品中仅支持DS系统。
正交频分多路复用
与较早的DS系统相比,在802.11a和802.11g数据传输中使用的正交频分多路复用(OFDM)提供了更
高性能。在OFDM系统中,每个音与邻接的音正交, 因此不像DS那样需要安全频带。此安全频带降
低了带宽使用效率,浪费了50%的可用带宽。因为OFDM由多个窄频音组成,窄频干扰只会影响信
号的很小一部分,而对其他部分的频率几乎无影响。
天线的属性和额定值
天线为无线系统提供了三个基本属性-增益、方向和极化。增益主要衡量功率的增长。方向是对发
射模式的整形。天线非常类似于手电筒中的反射罩。反射罩向一个特定方向集中并强化光束,相当
于无线系统中抛物面碟式天线对RF源所起的作用。
额定天线增益以分贝为单位,是一个比值。天线额定值一般是各向同性天线或偶极天线的增益。各
向同性天线是一个理论化的天线,具有统一的三维辐射模式(类似于无反射罩的灯泡)。dBi用于比
较特定天线与理论化的各向同性天线的功率水平。美国FCC在计算中使用dBi。各向同性天线被认为
功率值为0 dB;例如,与其自身相比时为零增益/损耗。
与各向同性天线不同,偶极天线是实际天线(偶极天线是Cisco Aironet接入点、基站和工作组网桥的
标准配置)。偶极天线的辐射模式与各向同性天线不同,其辐射模式为水平360度、垂直75度(假定
偶极天线垂直部署),覆盖形状为环形。因为波束“稍微”集中,所以偶极天线在水平方向的增益比
各向同性天线高2.14dB。也就是说,偶极天线的增益为2.14 dBi(与各向同性天线相比)。
一些天线的额定值是以偶极天线为基准得出的,以dBd表示。因此,偶极天线的增益为0 dBd(= 2.14
dBi)。
请注意,本文多数地方谈到偶极天线时,都称其增益为2.2 dBi。实际数据是2.14 dBi,但通常小数进
位为2.2 dBi。
天线类型
思科提供了不同类型的天线,与2.4 GHz接入点和网桥产品线,以及5 GHz BR1400网桥共用。每款销
售的天线都已得到了FCC认可。每种天线类型提供不同的覆盖范围。随着天线增益的提高,覆盖范
围会受到一定影响。通常增益天线提供较长的覆盖距离,单仅覆盖某一特定方向。下面的辐射模式
介绍了思科提供的各类天线的覆盖范围,这其中包括:全向、八木和平板式天线。
全向天线
全向天线(图1)提供360度辐射模式。这类天线用于需要天线信号覆盖所有方向的场合。标准的2.14
dBi “Rubber Duck”天线即是一种全向天线。
图1. 全向天线
定向天线
定向天线有多种类型和形状。天线不会为信号增加功率,而只是将其接收自发射器的能量进行重定
向。重定向后,即达到了在一个方向提供更大能量,在所有其他方向减少能量的效果。随着定向天
线增益的提高,辐射角度通常会减小,延长了覆盖距离但缩小了覆盖角度。定向天线包括八木天线
(参见图3)、平板式天线(参见图2)和抛物面天线。抛物面碟形天线的RF辐射路径很窄,安装者
必须准确对准它们。
图2. 定向平板式天线
图3. 八木天线
分集式天线系统
分集式天线系统用于消除一种称为多路径衰减失真现象。它使用两个相同的天线,隔开一小段距离,
为相同的物理区域提供信号覆盖。
多路径失真
当接收器和发射器间的RF信号有多条传输路径时,将出现多路径干扰。有大量金属或其他RF反射表
面的地点会发生这一现象。
正如光和声遇到物体会弹回一样,RF也是如此。这意味着当RF从TX天线到RX天线时,有多条传输
路径。这些多重信号在RX天线和接收器中结合,会造成信号的失真。
多路径干扰能造成天线的RF能量极高,但无法恢复数据。改变天线的类型和位置能消除多路径干扰
(参见图4)。
图4. 多路径失真
您汽车中的一个常见现象即与此相关。当您刹车时,您可能会注意到无线电广播停顿了。但当您前
行几英寸或几英尺后,电台信号再次清晰起来。您向前开车就轻微移动了天线,不再处于多信号融
合位置了。
分集式天线系统就像是一个开关,它选择使用其中的一个天线,而从不同时使用两个天线。处于接
900MHz,68-78 度角
定向八木天线
2.4GHz,28-80 度角
天花板 天花板
地板
障碍物
时间
时间
接收到的信号
信号结合的结果 收模式的无线收发器将不断在这两个天线间切换,接收正确的无线分组。从接收到有效分组的同步
信号开始,无线收发器就将评估一个天线上的分组同步信号,然后再切换到另一天线并进行评估。
随后它会选择最佳天线,并仅使用该天线来接收该分组的剩余部分。
在传输信号时,无线收发器将选择它上次用来与特定无线收发器通信的天线。如果失败,它将切换
到另一天线并重试。
请注意,分集式设计并不是使用两个天线来覆盖两个不同的范围。其使用中的问题在于,如果1号天
线正与1号设备通信,而2号设备(位于2号天线的覆盖范围内)试图通信,则无法连接2号天线(因
为开关的位置是选择1号天线) , 通信失败。 分集式天线只是从两个稍微不同的位置覆盖相同的范围。
随着最新DS物理层码片的面世,以及分集式天线系统的使用,DS系统在处理多路径干扰方面的能力
已相当于甚或超过了FH系统。虽然WBFH的推出确实增加了FH系统的带宽,但它也大大影响了处理
多路径问题的能力,与现有DS系统相比,它在高RF反射地点进一步缩减了覆盖范围。
无线局域网设计
在检查物理环境前,必须先确定应用的移动性、进行信号覆盖的方式和系统冗余性。连接两个或多
个静态用户的点对点通信等应用,可能最好选用定向天线,而移动用户一般会需要一些全向微蜂窝
小区。这些独立的微蜂窝小区能通过有线局域网基础设施相连,或利用无线中继器功能内置到每个
Cisco Aironet接入点中。所有Cisco Aironet无线局域网产品都能通过荣获专利的思科微蜂窝架构,支
持复杂的多小区环境。
物理环境
在解决了移动问题后,必须检查物理环境。虽然覆盖范围是决定选择哪款天线的最重要因素,但并
不是唯一标准。您还必须考虑建筑物结构、天花板高度、内部障碍物、可进行安装的位置以及客户
审美需求等。水泥和钢结构有着不同的无线传播特性。仓库环境中的库存产品和货架等内部障碍物
都需加以考虑。在室外环境中,有许多物体都会影响天线模式,如树木、车辆和建筑物等。
网络连接
接入点使用一个10/100-Mb以太网连接。通常接入点与天线位于相同地点。虽然看来放置接入点的最
佳地点是在配线间中将其与交换机、集线器和路由器一起部署,但这并不现实。天线必须安放在能
提供最佳覆盖范围的区域(由现场调查决定)。许多新部署无线局域网的人士希望将接入点安放在
配线间中, 利用RF同轴电缆连接天线。 天线电缆会给天线系统中的发射器和接收器信号都带来损耗。
随着电缆长度的增加,损耗也会加大。为了获得最高运行效率,所使用的电缆必须尽量缩短(参见
本文稍后的布线部分)。
建筑物结构
建筑物结构中所用材料的密度决定了RF信号能在保持足够覆盖范围的同时穿越几道墙壁。下面举几
个例子。RF传输的实际效果必须现场测试,因此建议进行现场调查。
壁纸和墙壁涂料对信号穿越影响很小。如果是实心的墙壁和地板以及预制混凝土墙壁,信号只能穿
越一两堵墙,才不会影响覆盖范围。这主要取决于混凝土中的钢筋。混凝土和混凝土砌块墙对信号
的限制是只能穿越三到四堵墙。而木墙或干墙一般能允许信号穿越五或六堵墙。厚金属墙会反射信
号,穿越性差。钢筋混凝土地板将仅限信号穿越一两层地板。
下面列出了对于部分常见安装环境的建议:
y 仓库/生产环境:在大多数情况下,这些安装需要大型覆盖区域。经验表明,一个安装高度为20
到25英尺的全向天线通常能提供最佳整体覆盖范围。当然,这也取决于货架高度、货架材料和
能否在此高度安装天线。将天线安装过高有时会缩小覆盖范围,因为此时天线的辐射角度更多
的是向外,而非向下。天线应放置在所需覆盖小区的中心,部署于开放环境,以实现最佳性能。如果无线设备将要安装在墙壁上,那么平板式天线或八木天线等定向天线能更好地在区域中传
输信号。天线的覆盖角度将影响覆盖范围。
y 小型办公室/小型零售店:根据无线设备的位置,标准的偶极天线可能在这些场合提供足够的覆
盖范围。但是,在位于角落的办公室中,平板式天线的覆盖范围可能更大。它能安装在大多数
障碍物上方的墙壁上,以实现最佳性能。这类天线的覆盖范围取决于周围环境。
y 大型企业/大型零售店:在大多数情况下,这些安装场合需要较大的覆盖范围。经验表明,在天
花板顶梁或吊顶下安装全向天线,能够提供最佳覆盖范围(具体情况将根据堆积的货物、建筑
材料类型和建筑物结构而变化)。天线应放置在所需覆盖小区的中心,部署于开放环境,以实
现最佳性能。如果无线设备将部署于一个角落或建筑物的一端,那么平板式天线或八木天线等
定向天线能更好地在区域中传输信号。此外,对于狭长的区域-如长长的货架,则在一端部署
一个定向天线能提供更大的覆盖范围。天线的辐射角度也将影响覆盖范围。
y 点对点:当将两点连接在一起时(如无线网桥),必须考虑距离、障碍物和天线位置。如果天
线能安装在室内,距离很短(几百英尺),则可使用标准偶极天线或杆顶安装5.2 dBi全向天线。
另一种选择是使用两个平板式天线。而对于很长的距离(0.5英里或更长),必须使用定向高增
益天线。这些天线安装得越高越好,应高于树木、建筑物等障碍物;如果使用定向天线,必须
调整它们,使其主辐射功率瓣相互相对。采用直线对传配置时,只要能保持直线对传,就能通
过抛物面碟形天线实现25英里(2.4 GHz)和12英里(5 GHz)的传输距离。使用定向天线,则
被干扰的可能性降低,也较少会对他人造成干扰。
y 点对多点网桥:在此情况下(单点与多个远程点通信),必须考虑在主通信点使用一个全向天
线。远程地点可以使用对准主通信点天线的定向天线。
布线
如上所述,电缆会给系统带来损耗,降低天线增益并缩小RF覆盖范围。
互连电缆
该电缆连接所有天线(标准偶极天线除外),为无线设备和天线提供灵活的连接,并带来50 Ohm阻
抗。 它的损耗高,只能用于极短距离的连接(通常不长于10英尺)。它在所有天线上配备的典型长
度为36英寸(部分室外天线为12英寸)。
低损耗/超低损耗电缆
思科提供了两类电缆,与2.4 GHz和5 GHz产品线共用。这些电缆的损耗远远低于标准互连电缆,用
于天线必须与无线设备分开一段距离的场合。虽然它们是低损耗电缆,但也应保持最短长度。思科
为远离无线设备安装天线提供了两类电缆。100和150英尺电缆是LMR600型电缆,20和50英尺电缆是
LMR400型电缆。这四种电缆都配备了一个RP-TNC插头和一个RP-TNC插口连接器,以便连接到无
线设备和天线所附带的互连电缆。
连接器
美国联邦法规规定,1994年6月之后生产的、用于2.4 GHz 和 5 GHz ISM频带的产品必须使用专用非
标准连接器(即普通用户无法在市场上买到的连接器),或仅能由专业人士安装(此处的专业人士
是指接受过RF安装和相关法规培训的人员)。因为许多2.4 GHz产品都是由未经过RF培训的人员安
装的,所以这些产品必须符合专用连接器的规定。BR1400的设计决定了它必须由RF专业人士安装,
因此能使用标准‘N’型连接器。Cisco Aironet 2.4 GHz产品使用反向极性-TNC(RP-TNC)连接器。虽
然它们类似于普通TNC连接器,但它们不能与标准连接器配合使用。为确保与Cisco Aironet产品的兼
容性,请使用思科的天线和布线。
安装硬件
每款天线都需要进行特定类型的安装。标准偶极天线只需连接到无线设备背面的RP-TNC连接器即
可。杆顶安装天线应安装到一个高达1.5英尺的杆的顶部,每个天线都配备用于连接的安装硬件。八
木天线具有一个接合式安装选项,本文后面会对此加以介绍。平板式天线应安装在墙壁或天花板平面, 天花板安装天线则配备了一个吊顶横梁附件。 2.4 GHz 21 dBi抛物面碟形天线安装在1.625到2.375
英寸高的杆顶,精确配套的旋转轴能支持天线的准确瞄准。所有BR1400外部5 GHz天线都能安装在
高度在1.5到2.5英寸之间的杆顶。
对于大多数室内应用,0.75或1英寸长的电线导管即能提供合适的安装。对于室外应用,应使用较重
的电镀或铝制天线杆,来支持选定天线的抗风能力。
避雷器
在使用室外天线安装时,天线有可能因天线和电缆上的电荷或附近闪电引起的浪涌而受损。BR1400
在馈电器上配备了避雷保护,而Aironet避雷器则能保护2.4 GHz到5.8 GHz的无线设备免遭同轴传输
线上静电与闪电引起的浪涌的影响。这两个系统都需按照产品硬件安装手册的规定正确接地。但这
些保护机制并不能防御直接电击。
运行原理
Cisco Aironet避雷器(参见图5)能通过设备的旁路效应,防止浪涌到达RF设备。浪涌最高50V,大
约持续0.0000001秒(100纳秒)。典型的闪电浪涌大约持续0.000002秒(2微秒)。
图5. Cisco Aironet避雷器
所能接受的IEEE瞬态(浪涌)抑制时间为0.000008秒(8微秒)。避雷器是一条50-ohm输电线,在中
央导体和地线间有一个气体放电管。在发生电压和功率浪涌时,该气体放电管几乎立即从开放电路
转变为短路,为浪涌电压提供接地路径。
连接到天线
接线片
固定垫圈
螺母
地线
连接到RF设备安装
此避雷器适于安装在室外天线电缆和Aironet无线设备之间。它应位于室内或一个受保护区域内。避
雷器必须良好接地。这能通过使用接地接线片来连接避雷器和通过一条粗电线(6号实心铜线)将接
线片与接地端相连。参见图6。
了解RF功率值
无线射频(RF)信号在从发射器发出,经由天线电缆,通过大气(或固体障碍物)到达接收天线、
电缆和无线接收设备的过程中,容易受到各种损耗和增益的影响。除固体障碍物外,大多数损耗和
增益都是已知的,能在设计过程中用来确定WLAN等RF系统是否能正常运行。
分贝
分贝(dB)值是用于表示两个功率之比的对数单位—例如:
dB = 10 log10(功率A/功率B)
增加3 dB表示功率增加一倍。增加6 dB表示功率提高到四倍。而减少3 dB表示功率减少一半。减少6
dB表示功率减少到1/4。表1中提供了一些示例。
表1. 分贝值和相应的功率倍数
增加 倍数 减少 倍数
0 dB 1倍(相同) 0 dB 1倍(相同)
1 dB 1.25倍 -1 dB 0.8倍
3 dB 2倍 -3 dB 0.5倍
6 dB 4倍 -6 dB 0.25倍
10 dB 10倍 -10 dB 0.10倍
12 dB 16倍 -12 dB 0.06倍
20 dB 100倍 -20 dB 0.01倍
30 dB 1000倍 -30 dB 0.001倍
40 dB 10,000倍 -40 dB 0.0001倍
额定功率
WLAN设备通常以分贝描述,而非实际功率。发射功率和接收灵敏度的单位为“dBm”,其中“m”表示
1mW。因此,0 dBm相当于1 mW;3 dBm相当于2 mW;6 dBm相当于4 mW等等。
表2. mW值与dBm值对照表
dBm mW dBm mW
0 dBm 1 mW 0 dBm 1 mW
1 dBm 1.25 mW -1 dBm 0.8 mW
3 dBm 2 mW -3 dBm 0.5 mW
6 dBm 4 mW -6 dBm 0.25 mW
7 dBm 5 mW -7 dBm 0.20 mW
10 dBm 10 mW -10 dBm 0.10 mW
12 dBm 16 mW -12 dBm 0.06 mW
13 dBm 20 mW -13 dBm 0.05 mW
15 dBm 32 mW -15 dBm 0.03 mW
17 dBm 50 mW -17 dBm 0.02 mw dBm mW dBm mW
20 dBm 100 mW -20 dBm 0.01 mW
30 dBm 1000 mW(1 W) -30 dBm 0.001 mW
40 dBm 10,000 mW(10 W) -40 dBm 0.0001 mW
室外覆盖范围
无线链路的覆盖范围取决于所允许的最大路径损耗。对于室外链路来说,只要两个天线间有清晰视
线,有清楚的菲涅耳区,即可直接进行计算。对视线的要求是,您应能从主站点看到位于远程地点
的天线(如距离较长,可能需要使用望远镜)。天线之间应该无障碍物,这其中包括树木、建筑物、
小山等。
如果距离长于6英里,地球曲线(通常称为地球凸起)就会影响安装,这时天线应部署在较高的高度。
菲涅耳区
菲涅耳区是一个由可视路径环绕的椭圆区域。它根据信号路径的长度和信号的频率而变化。在设计
无线链路时,菲涅耳区能够计算出来并必须作为一个因素加以考虑(参见图6)。
图6. 菲涅耳区
基于视线和菲涅耳区要求,表3提供了在各种距离下对2.4 GHz天线的部署高度要求。此处的高度是
指从RF路径中的任意障碍物向上的高度。
表3. 2.4 GHz天线的高度要求
无线链路距离
(英里)
“F”近似值(60% 菲涅耳区)
(单位:英尺,2.4 GHz )
“C”近似值(地球曲线) “H”值 (安装高度) (单
位:英尺,无障碍物)
1 10 3 13
5 30 5 35
10 44 13 57
15 55 28 83
20 65 50 115
25 72 78 150
Cisco.com为2.4 GHz 和5 GHz产品提供了一个室外网桥范围计算工具。该工具能根据电缆类型和长
度、发射器和接收器型号以及天线来计算菲涅耳区和最长覆盖距离。该工具所在的网址为:
http://www.cisco.com/application ... migration_09186a008
00a912a.xls
2.4 GHz 计算中包括了10 dB的衰减余量,而5GHz计算中只需包括5dB衰减余量,即能保证在任何天
架高的天线
菲涅耳区 气条件下进行可靠的通信。
本文给出的距离值仅是理论值,只能用于确定某一特定设计的可行性。
在室外,每增加6 dB就能使距离延长一倍。每减少6 dB将使距离缩短一半。采用较短的电缆和更高
增益的天线会使信号距离发生巨大变化。
法规
北美
y 连接器:1985年,FCC公布了ISM频带中扩展频谱技术的商用标准。目前,900、2400和5200 MHz
频带允许使用扩展频谱。1989年,FCC草拟了一个修订版,管理未许可ISM频带中的扩展频谱系
统。这一修订版通常称为“新”法规或“94”法规,因为它影响了所有1994年6月23日后生产的扩展
频谱产品。在这一日期前生产的产品不在此修订版管理的范围之内。美国国会于1990年使此修
订版成为法律。FCC 1994法规旨在减少放大器、高增益天线和其他严重增加RF辐射的通信方式
的使用。该法规还希望进一步减少“自行开发”的系统,它们是由缺乏经验的用户安装的,出于故
意或在无意中未能符合FCC关于在ISM频带使用无线产品的法规。 原始法规和后来的修订版都致
力于利用扩展频谱技术的特性,使多个RF网络能够在相互间影响最小的情况下“共存”。
基本上,FCC 1994法规的目的是将ISM频带中的RF通信限制在出色定义的区域,以确保多个系
统在运行时能将相互间的影响减至最低。通过限制特定系统所使用的天线类型和增益,以及要
求更高程度的RF功率“扩展”,即能满足以上需求。
FCC限制5-GHz频带中较低的四个信道(UNII-1频带)的使用,要求天线一直与发射设备相连。
因此,思科提供了一个接合天线架,在802.11a接入点无线模块上部署全向和平板式天线,以提
高部署的灵活性。对于天花板、桌面或其他水平安装,全向天线提供了最优覆盖模式和最长覆
盖距离。对于墙壁安装,平板式天线提供了半球覆盖模式,能将无线信号从墙壁导向整个房间。
在全向模式下,天线增益为5 dBi,采用360度辐射模式;在平板式模式下,增益为6 dBi,采用
180度模式。即使在办公室等高度多路径环境中,全向天线和平板式天线都能提供灵活部署和最
高可靠性。
y 天线增益和功率输出:FCC法规定义了最高输出功率和天线增益。在BR1400运行的UNII3频带,
FCC将发射器功率最高限制为1W或30dBm,全向天线的增益限制为6 dBi。对于在点对点系统中
运行的定向天线,所允许的最高增益为23 dBi。而如果天线增益高于23 dBi,则从23 dBi起,天
线增益每提高1 dB,发射器输出功率就必须降低1 dB。
运行在2.4 GHz时,最大发射器功率也是1W。使用此最大功率时,最高天线增益为6 dBi。但是,
法规还为以下两个不同的系统方案部署定义了最高值:
在点对多点系统中, FCC限制最高EIRP (有效等方向辐射功率) 为36 dBm。 EIRP = TX功率 + 天
线增益。 发射器功率每减少1 dB, 天线增益就能增加1 dB (29 dBm TX功率 +7 dB天线增益 = 36
dBm EIRP, 28 dBm TX功率 +8 dB天线增益= 36 dBm EIRP)。
Cisco Aironet 2.4 GHz网桥发射器功率为20 dBm,比最高值低10 dBm。因此能在最初6 dBi 限制
的基础上,使用高出10 dB的天线,即16 dBi。
在使用定向天线、点对点部署的2.4 GHz系统中,规定有所不同。因为高增益天线波束宽度较窄,它
比较有可能对其他区域的用户形成干扰。法规对其所作的更改是,在30 dBm以下时,发射器每减少1
dB,天线即在最初的6 dBi基础上增加3 dB(即29 dB发射器对应9 dBi天线,28 dB发射器对应12 dBi
天线)。因为我们以20 dBm运行,与30 dBm相比低10 dB,所以我们能将天线增益提高到30 dB。请注意思科从未测试过、因此也未认证过任何高于21 dBi的天线。
此处的主要问题在于,如何区分点对点系统和点对多点系统。
在图7中,点A与单点B通信,点B也与单点A通信;因此很明显,这两个地点为点对点部署。
在图8中,点A与多个点通信;因此点A为多点配置,所许可的最高天线增益为16 dBi。点B或点C都
仅能与一个点(点A)通信;所以,点B和点C实际上都是单点或点对点运行,能使用较高增益的天
线。
图7. 点对点无线网桥解决方案
图8. 点对多点无线网桥解决方案
y 放大器:FCC法规15.204章-C部分中规定:“外部无线射频功率放大器不应作为独立产品营销...”,
D部分规定:“ 只有有意辐射器(发射器)初始授权的天线能与该发射器共用”。这意味着,除
非放大器制造商提交放大器,来进行与无线设备和天线共用的测试,否则就不能在美国销售该
放大器。如果通过了测试,则它必须作为一个完整的系统进行销售,包括发射器、天线和同轴
电缆。在安装时它也必须这样完整安装。
如果使用一个包括放大器的系统,请记住上述关于功率的规则仍然有效。如果放大器为0.5W(27
dBm),这意味着,如果是多点系统,最高天线增益只有9 dBi,而在点对点系统中,它也只有15 dBi。
ETSI
欧洲电信标准协会 (ETSI) 已制订了一系列已被许多欧洲国家和其他国家和地区采用的标准。 在ETSI
法规中,功率输出和EIRP规定与美国有很大差别。
y 天线增益和功率输出:ETSI法规定义的最大EIRP为20 dBm。因为这包括天线增益,所以它限制
了能与发射器共用的天线。为使用增益更高的天线,就必须降低发射器功率,以便发射器的整
体增益加上天线增益,以及同轴电缆的损耗,不会超过+20 dBm。这大大缩短了室外链路的有效距离。
y 放大器:因为ETSI法规的EIRP较低,所以一般来说,任何ETSI系统都不允许使用放大器。
频率和信道集
IEEE 802.11b/g 直接序列信道
IEEE 802.11b/g 直接序列(DS)信道集中定义了14个信道。每个DS信道的传输宽度都为22 MHz;
但信道中心间隔仅为5 MHz。这就会发生信道重叠,使相邻信道的信号会互相干扰。在一个有14个
信道的DS系统中(美国可用11个),只有3个无重叠(因此也无干扰)的信道,它们各自相距25 MHz
(例如,信道1、6、11)。
这一信道间隔决定了办公室或园区等多接入点环境中的信道使用和分配。接入点在企业中通常以“蜂
窝”形式部署,向邻接的接入点分配无重叠信道。也就是说,位于共同位置的接入点能使用信道1、6、
11来向单一区域提供33 Mbps带宽(但向单一客户端仅提供11 Mbps)。图9中介绍了信道分配机制,
下一页中的表4定义了不同法规域中的可用信道。
图9. IEEE 802.11b/g DSSS信道分配
表4列出了各许可区域中许可使用的信道。
表4. DSSS物理频率信道计划
法规域(最高传导平均功率,单位:dBm) 信道
ID
频率
(MHz) -A -C -E -I -J -K -N -P -S -T
2400-2484 MHz
模式 B G B G B G B G B G B G B G B G B G B G
1 2412 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 2417 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 2422 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 2427 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 2432 X X X X X X X X X X X X X 17 X X X X X X
6 2437 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 2442 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 2447 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 2452 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
10 2457 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 2462 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
信道 法规域(最高传导平均功率,单位:dBm) 信道
ID
频率
(MHz) -A -C -E -I -J -K -N -P -S -T
12 2467 X X X X X X X X X X X X X X
13 2472 X X X X X X X X X X X X X X
14 2484 X X
IEEE 802.11a信道
目前的802.11a规范规定了4个用于UNII1频带的信道、4个用于UNII@频带的信道和4个用于UNII3频
带的信道。这些信道间隔20 MHz,被认为无干扰,但它们确实在频谱上稍有重叠。在邻接覆盖小区
中使用邻接信道是可能的,但建议尽可能使邻接小区信道相隔至少1个信道。图10展示了802.11频带
的信道机制,表9则列出了北美频率分配情况。
图10. 802.11a 信道分配
信道
频带最高边缘
频带最高边缘 频带最低边缘
频带最低边缘 表5. 802.11a频率计划
法规域 频带 信道数目 中心频率
美国 y UNII 较低频带
y 5.15–5.25 GHz
y 36
y 40
y 44
y 48
y 5.180 GHz
y 5.220 GHz
y 5.230 GHz
y 5.240 GHz
美国 y UNII 中间频带
y 5.25–5.35 GHz
y 52
y 56
y 60
y 64
y 5.260 GHz
y 5.280 GHz
y 5.300 GHz
y 5.320 GHz
美国 y UNII 较高频带
y 5.725–5.825 GHz
y 149
y 153
y 157
y 161
y 5.745 GHz
y 5.795 GHz
y 5.785 GHz
y 5.805 GHz
美国 y ISM 频带
y 5.725–5.825 GHz
y 149
y 153
y 157
y 161
y 165
y 5.745 GHz
y 5.795 GHz
y 5.785 GHz
y 5.805 GHz
y 5.825 GHz
Cisco Aironet天线介绍
下面的表6定义了思科为Cisco Aironet产品线提供的各种2.4 GHz天线,表7列出了Cisco Aironet 5 GHz
网桥产品的可用天线。表8定义了能与Cisco Aironet 1250系列接入点共用的两种天线。
表6. 2.4 GHz天线
思科产品编号 天线类型 说明 增益
AIR-ANT5959 分集式全向
天线
天花板安装分集式室内天线,配备RP-TNC连接器
—该天线适用于频率在2400–2500 MHz之间的
WLAN应用。该天线为全向天线,额定增益为2.2
dBi。它外形小巧,能部署在天花板上且不会引起
人们注意。它配备一个天线固定夹,使其能安装在
吊顶横梁上。
2 dBi
AIR-ANT4941 全向天线 一个黑色偶极天线,配备一个RP-TNC连接器。该
天线提供室内全向覆盖范围,适用于2400–2500
MHz频带。它的接合半径为90英尺,能与所有使用
RP-TNC天线连接器的无线设备共用。
2.2 dBi
AIR-ANT2422DW-R 全向天线 一个白色偶极天线,配备一个RP-TNC连接器。该
天线提供室内全向覆盖范围,适用于2400–2500
MHz频带。它的接合半径为90英尺,能与所有使用
RP-TNC天线连接器的无线设备共用。
2.2 dBi
AIR-ANT2422DG-R 全向天线 一个灰色偶极天线,配备一个RP-TNC连接器。该
天线提供室内全向覆盖范围,适用于2400–2500
MHz频带。它不像其他偶极天线那样能够接合,但
能与所有使用RP-TNC天线连接器的无线设备共
用。
2.2 dBi
AIR-ANT1728 全向天线 天花板安装室内天线,配备一个RP-TNC连接器—
它适用于频率为2400–2500 MHz的WLAN应用。该
天线为全向天线,额定增益为5.2 dBi。它配备一个
天线固定夹,使其能安装在吊顶横梁上。
5.2 dBi 思科产品编号 天线类型 说明 增益
AIR-ANT2506 全向天线 杆顶安装室内/室外天线,配备一个RP-TNC连接器
—它适用于频率为2400–2500 MHz的WLAN应用。
该天线为全向天线,额定增益为5.2 dBi。它应安装
在圆形天线杆上。
5.2 dBi
AIR-ANT3213 分集式全向
天线
柱形安装分集式室内天线,配备两个RP-TNC连接
器—它适用于零售或医院环境。包括36英寸白色
RG-58电缆和共长10英寸的一束同轴电缆。拥有一
个皮套, 尺寸为14 x 5 x 1英寸。 包括两个安装支架,
能保持天线距墙壁6英寸。
5.2 dBi
AIR-ANT2460P-R 平板式天线 墙壁安装室内/室外定向平板式天线。能与任何配
备一个RP-TNC天线连接器的无线设备共用,工作
于2400-2500MHz频带。尾缆阻燃,36英寸长。
6 dBi
AIR-ANT2465P-R 分集平板式
天线
墙壁安装室内/室外天线,配备两个RP-TNC连接器
-类似上款平板式天线, 但在存在多路径问题的区
域提供了分集式天线。尾缆阻燃,36英寸长。
6.5 dBi
AIR-ANT2485P-R 平板式天线 墙壁安装室内/室外天线,配备一个RP-TNC连接器
-能与任何配备一个RP-TNC天线连接器的无线设
备共用,工作于2400-2500 MHz频带。尾缆阻燃,
36英寸长。
8.5 dBi
AIR-ANT24120 全向天线 杆顶安装室外高增益天线,配备一个RP-TNC连接
器—它适用于频率为2400–2500 MHz的WLAN应
用。该天线为全向天线,额定增益为 12 dBi。该设
计使用提高的正馈来支持仰角模式, 几乎没有波束
倾斜或“偏斜”。 它应安装在圆形天线杆上。
12 dBi
AIR-ANT2410Y-R 八木天线 高增益室外定向天线,配备一个RP-TNC连接器—
此WLAN天线是一个完全封装的八木天线。 它能用
作两个网络间的网桥天线或用于点对点通信。 其额
定VSWR为1.5:1,在整个频带上都低于2:1。其增益
为10 dBi,半功率波束宽度是55度。它一般安装在
杆顶,垂直极化。
10 dBi
集成式BR1310G平板
式天线
平板式天线 2402-2497 MHz平板式阵列天线。在订购此天线版
本时,须作为1300 AP/网桥的附件订购,它们提供
一个具有出色增益的集成解决方案。 此天线不能拆
除,与其他无线设备共用。
13 dBi
集成式AP1120天线 全向天线 用于2.4 GHz的分集式天线包,能为天花板、墙壁
和办公间安装应用提供高性能。 它们提供全向覆盖
范围,不能从接入点上拆除。没有用于连接更多外
部天线的连接器。
2.4 GHz:
2 dBi
AIR-ANT1949 八木天线 高增益室外定向天线,配备一个RP-TNC连接器—
此WLAN天线是一个完全封装的16单元八木天线。
它能用作两个网络间的网桥天线或用于点对点通
信。 其额定VSWR为1.5:1, 在整个频带上都低于2:1。
其增益为13.5 dBi,半功率波束宽度是30度。它一
般安装在杆顶,垂直极化。
13.5 dBi
AIR-ANT2414S-R 扇形天线 杆顶室外扇形天线,配备一个RP-TNC连接器—它
适用于频率为2400–2500 MHz的WLAN应用。该天
14 dBi 思科产品编号 天线类型 说明 增益
线为定向天线,额定增益为14 dBi。其灵活的安装
支架允许它进行杆顶安装或墙壁安装。
AIR-ANT3338 碟形天线 极高增益的室外天线,配备一个RP-TNC连接器—
此WLAN天线是一个抛物面碟形天线, 能用作两个
网络间的网桥天线或用于点对点通信。 它包括一个
铝制抛物面发射罩和反馈天线。 该天线的安装坚固
耐用。 它还为水平和垂直平面都提供了20度角精确
调整。该天线配备用于杆顶安装的硬件。
21 dBi
表7. 5 GHz天线
思科产品编号 天线类型 说明 增益
集成式RM21A天线 全向天线/
平板式天线
这一接合天线是一个双功能、分集式全向或
平板式天线。它一直与1200系列接入点所使
用的RM-21A 5 GHz Cardbus无线模块相连,
工作于5150–5825 MHz。当折叠平铺在接入
点外壳上时,它采用9 dBi平板式模式,当移
动到其他位置时,它切换到5 dBi全向模式。
在这两个模式下, 它均提供分集式天线性能。
5 dBi/9 dBi
AIR-ANT5135D-R 全向天线 纯室内黑色偶极全向天线,用于5 GHz。与
802.11a无线模块(AIR-RM22A)和1200系列
接入点共用。
3.5 dBi
AIR-ANT5135DW-R 全向天线 纯室内白色偶极全向天线,用于5 GHz。与
802.11a无线模块(AIR-RM22A)和1200系列
接入点共用。
3.5 dBi
AIR-ANT5135DG-R 全向天线 纯室内灰色非接合式偶极全向天线,用于5
GHz。 与任意配备5 GHz连接器的无线设备共
用。
3.5 dBi
AIR-ANT5145V-R 分集式全向
天线
纯室内分集式全向5 GHz天线, 与1200系列和
802.11a模块(AIR-RM22A)共用。
4.5 dBi
AIR-ANT5160V-R 全向天线 室内或室外全向5 GHz天线,与1200系列和
802.11a模块(AIR-RM22A)共用。能杆顶安
装或天花板安装。
6 dBi
AIR-ANT5170P-R 分集平板式
天线
墙壁安装分集平板式天线, 配备RP-TNC连接
器—适用于室内和室外应用。它配备了墙壁
安装硬件, 增益为7 dBi。 它有一条阻燃尾缆,
长36英寸。
7 dBi
AIR-ANT5195P-R 平板式天线 墙壁或杆顶安装平板式天线—适用于室内或
室外应用。它配备了墙壁安装硬件和一个根
据接合安装硬件调整的安装板
(AIR-ACC2662),它们单独销售。它有一
条阻燃尾缆,长36英寸。
9.5 dBi
配备N型连接器的2.4 GHZ和5 Ghz接入点和网桥天线 思科产品编号 天线类型 说明 增益
AIR-ANT58G9VOA-N 全向天线 一个与Cisco Aironet 1400系列无线网桥共用
的全向天线。这一非分集式、垂直极化天线
工作于UNII-3频带(5725–5825 MHz)。此
天线应在室外环境中杆顶安装。它与其他工
作在5 GHz频带的Cisco Aironet无线产品不
兼容。
9 dBi
AIR-ANT58G10SSA-N 扇形天线 一个与Cisco Aironet 1400系列无线网桥共用
的扇形天线。这一非分集式对称天线工作于
UNII-3频带(5725–5825 MHz)。此天线应
在室外杆顶安装或安装在适合的垂直平面
上。它不与其他工作在5 GHz频带的Cisco
Aironet无线产品兼容。
9.5 dBi
集成式BR1410平板式
天线
集成平板式
天线
5.8 GHz UNII-3平板式天线。 当订购此天线版
本时,须作为BR1410网桥的附件订购,它们
提供一个具有出色增益的集成解决方案。它
与其他工作在5 GHz频带的Cisco Aironet无
线产品不兼容。
22.5 dBi
AIR-ANT58G28SDA-N 碟形天线 一个与Cisco Aironet 1400系列无线网桥共用
的抛物面碟形天线。这一非分集式抛物面天
线工作于UNII-3频带(5725– 5825 MHz)。
此天线应安装在室外杆顶。它能用于点对点
部署的中央或客户端地点,或点对多点客户
端地点,提供扩展覆盖距离。它与其他工作
在5 GHz频带的Cisco Aironet无线产品不兼
容。
28 dBi
AIR-ANT5175V-N 全向天线 一个支持4900-5825 MHz的 7.5 dBi 天线。 它
配备一条12英寸尾缆和一个N型连接器。
7.5 dBi
AIR-ANT2455V-N 全向天线 一个工作于2400-2484 MHz频带的5.5 dBi天
线,使用N型连接器。该天线直接安装在设
备上,不提供附加电缆。
5.5 dBi
表8. Cisco Aironet 1250系列接入点天线
思科产品编号 天线类型 说明 增益
AIR-ANT2430V-R 全向天线 天花板安装室内全向天线,通过RP-TNC
连接器端接三条电缆。仅能与1250系列
接入点共用。适用于2400-2500 MHz 频
带。其尾缆阻燃,每条长36英寸。
3 dBi
AIR-ANT5140V-R 全向天线 天花板安装室内全向天线,通过RP-TNC
连接器端接三条电缆。与1250系列接入
点共用。适用于5150–5825 MHz频带。其
尾缆阻燃,每条长36英寸。
4 dBi
表9. 2.4 GHz和5 GHz接入点集成天线
思科产品编号 天线类型 说明 增益
集成化AP1130AG
天线
全向天线 分集式天线包,适用于2.4 GHz和5
GHz,能在天花板和墙壁安装应用中
提供高性能。这些天线提供半球覆盖
范围,不能从接入点上拆除。没有用
于连接更多外部天线的连接器。
y 2.4 GHz: 3 dBi
y 5 GHz: 4.5 dBi
集成化AP1000天线 双向天线 2.4 GHz提供分集平板式天线,以支
持双向通信,而5 GHz则是一款双向
天线。接入点能安装在天花板上或墙
壁应用中。AP1010仅提供集成天线,
而AP1020和AP1030提供集成天线和
(2)个RP-TNC、2.4 GHz 连接器与
(1)个5 GHz RP-TNC连接器。
y 2.4 GHz: 5.5 dBi
y 5 Ghz: 5 dBi
Cisco Aironet电缆说明
下面的表10定义了用于互联天线和Cisco Aironet 产品线中无线设备的电缆。
表10. 思科电缆
思科产品编号 电缆类型 说明 2.4GHz
损耗
5.8GHz
损耗
AIR-CAB005LL-R 互联 5英尺低损耗电缆,1个RP-TNC插
头,1个RP-TNC插口
0.5 dB 0.8 dB
AIR-CAB020LL-R 互联 20英尺低损耗电缆,1个RP-TNC
插头,1个RP-TNC插口
1.3 dB 2.5 dB
AIR-CAB050LL-R 互联 50英尺低损耗电缆,1个RP-TNC
插头,1个RP-TNC插口
3.4 dB 5.75 dB
AIR-CAB100ULL-R 互联 100英尺超低损耗电缆,1个
RP-TNC 插头,1个RP-TNC插口
4.4 dB 7.25 dB
AIR-CAB150ULL-R 互联 150英尺超低损耗电缆,1个
RP-TNC 插头,1个RP-TNC插口
6.6 dB 11 dB
AIR-ACC2537-060 屏蔽延长器 5英尺(60英寸)RG-58型电缆,
带1个RP-TNC插头和1个RP-TNC
插口
2 dB 3 dB
表11. 附件
思科产品编号 名称 说明
AIR-ACC2662 八木天线接合安装设备 此安装设备能将八木天线安装到平面或杆顶,然
后调整水平和垂直角度。
AIR-ACC245LA-R 避雷器 支持2.4 GHz和5 GHz运行。防止闪电和天线相关
浪涌进入无线电路系统。包括一个接地环。
Cisco Aironet天线的规格
下面具体介绍了思科为Cisco Aironet产品线所提供的天线,包括物理和电气规格。
2.0 dBi 天花板安装全向天线
AIR-ANT5959
尺寸和安装规格 左天线模式 右天线模式
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 1.7:1
功率 5W
增益 2.0 dBi
极化 垂直线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 80度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 5.3 x 2.8 x 0.9英寸
安装 吊顶横梁安装
天花板支架
仅供参考 2.2 dBi 偶极天线
AIR-ANT4941
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
in. 英寸
频率范围 2.4–2.484 GHz
VSWR 不到2:1
功率 5W
增益 2.2 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 65度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(高度) 5.5英寸
安装 连接到RP-TNC连接器
2.2 dBi 偶极天线
AIR-ANT2422DW-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
in.英寸
频率范围 2.4–2.484 GHz
VSWR 不到2:1
功率 5W
增益 2.2 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 65度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(高度) 5.5英寸
安装 连接到RP-TNC连接器
2.2 dBi 偶极天线
AIR-ANT2422DG-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.484 GHz
VSWR 不到 2:1
功率 5W
增益 2.2 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 65°
天线连接器 RP-TNC
尺寸(高度) 3.9英寸
安装 连接到 RP-TNC 连接器
5.2 dBi 天花板安装全向天线
AIR-ANT1728
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 不到 2:1, 额定1.5:1
增益 5.2 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 全向360度
仰角计划(3dB BW) 36 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长 x 宽) 11.25 x 1英寸
安装 吊顶横梁安装—仅限室内
5.2 dBi 杆顶安装全向天线
AIR-ANT2506
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 不到 2:1, 额定1.5:1
增益 5.2 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 全向360度
仰角计划(3dB BW) 36 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长 x 宽) 11.5 x 1.125英寸
安装 杆顶安装—室内/室外
1英寸聚
碳酸酯管
1.125 英寸
铝管
安装捆
绑工具
天线柱
电缆 5.2 dBi 柱形安装分集式全向天线
AIR-ANT3213
尺寸和安装规格 左天线辐射模式 右天线辐射模式
方位角平面模式
仰角平面模式
方位角平面模式
仰角平面模式
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 额定2:1
增益 5.2 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 全向360度
仰角3dB BW 25度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 14 x 5 x 1英寸
电缆输出
电缆输出 6 dBi 墙壁安装定向天线
AIR-ANT2460P-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 不到2:1
增益 6 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 75 度
仰角计划(3dB BW) 73 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 4.1 x 3.9 x 0.75英寸
安装 墙壁安装
6.5 dBi 墙壁安装天线
AIR-ANT2465P-R
尺寸和安装规格 左天线模式 右天线模式
方位角平面模式
仰角平面模式
方位角平面模式
仰角平面模式
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 额定1.7:1
增益 6.5 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 75 度
仰角计划(3dB BW) 57 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 5 x 6.7 x 0.90英寸
安装 墙壁安装
8.5 dBi 墙壁安装天线
AIR-ANT2485P-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 最大2:1, 额定1.5:1
增益 8.5 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 66 度
仰角计划(3dB BW) 56 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 5.3 x 5.3 x 0.90英寸
安装 墙壁安装
12 dBi 杆顶安装全向天线
AIR-ANT24120
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2400–2500 MHz
VSWR 1.5:1
增益 12 dBi
极化 线性,垂直
方位角3dB BW 全向360度
仰角(3dB BW) 7度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽) 42 x 1.25英寸
抗风性 125 MPH
安装 杆顶安装
10 dBi 墙壁/杆顶安装八木天线
AIR-ANT2410Y-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.483 GHz
VSWR 不到2:1
增益 10 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 55 度
仰角计划(3dB BW) 47 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽) 3 x 7.25英寸
安装 墙壁/杆顶安装
天线柱 1.125 到1.25 英寸
连接器RP TNC Cisco Aironet 1300 系列集成天线
方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.83 GHz
天线类型 2 x 2 平板式天线阵列
增益 13 dBi
极化 线性,垂直
VSWR 额定1.5:1 VSWR
E-平面 3 dB 波束宽度 36度
H-平面 3 dB 波束宽度 38度
Cisco Aironet 1100 系列集成天线
方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.5GHz
增益 2 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 50度
天线连接器 集成
安装 集成
天线类型 全向 13.5 dBi 杆顶/墙壁安装八木天线
AIR-ANT1949
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 不到2:1, 额定1.5:1
增益 13.5 dBi
前后比 高于25 dB
极化 垂直
方位角3dB BW 30 度
仰角3dB BW 25度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽) 18 x 3英寸
抗风能力 110 MPH
安装 杆顶/墙壁安装
天线柱 1.125到1.25英寸
连接器RP TNC
信号方向
14 dBi 杆顶安装扇形天线
AIR-ANT2414S-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
可变,2-5英寸
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 1.5:1
增益 14 dBi
极化 线性,垂直
方位角3dB BW 90 度
仰角3dB BW 8.5 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 36 x 6 x 4英寸
安装 杆顶安装
21 dBi 杆顶安装抛物面碟形天线
AIR-ANT3338
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
同轴电缆
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 不到1.8:1, 额定15:1
功率 5W
增益 21 dBi
前后比 高于 25 dB
最大旁瓣 -17 dB
极化 垂直
方位角3dB BW 12 度
仰角3dB BW 12 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(直径 x 高) 24 x 15.5英寸
抗风能力 110 MPH
安装 杆顶安装
9 dBi 平板式天线 / 5 dBi 全向天线
集成天线—属于AP1200 5-GHz无线模块的一部分(产品编号AIR-RM21A)
5 dBi全向方位角平面辐射模式 9 dBi 平板式方位角平面辐射模式
5 dBi 全向仰角平面辐射模式 9 dBi平板式仰角平面辐射模式
频率范围 5.15–5.35 GHz
VSWR 额定1.5:1
增益 y 5 dBi 全向
y 9 dBi 平板式
极化 垂直
全向方位角平面—5 dBi 360 度
全向仰角平面—5 dBi 36 度
平板式方位角平面—9 dBi 100 度
平板式仰角平面—9 dBi 45 度
天线连接器 集成—无可用天线连接器
5 dBi全向模式
9 dBi 平板模式 3.5 dBi 偶极天线
AIR-ANT5135D-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.15–5.85 GHz
VSWR 2:1或更高
增益 3.5 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 40度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长度) 5.3英寸
安装 RP-TNC连接器
3.5 dBi 偶极天线
AIR-ANT5135DG-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.15–5.85 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 3.5 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 40 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长度) 3.6英寸
安装 RP-TNC 连接器
3.5 dBi 偶极天线
AIR-ANT5135DW-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.15–5.85 GHz
VSWR 2:1或更高
增益 3.5 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 40 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长度) 5.3英寸
安装 RP-TNC 连接器
4.5 dBi 分集式全向天线
AIR-ANT5145V-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.15–5.85 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 4.5 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 分集式全向
仰角3dB BW 50 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 6.75 x 4.1 x 1英寸
安装 吊顶横梁安装
6 dBi 全向天线
AIR-ANT5160V-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
安装夹板
天线柱 电缆
频率范围 5.15–5.85 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 6 dBi
极化 垂直
方位角3dB BW 全向 360 度
仰角3dB BW 17 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 12 x 1英寸
7 dBi 分集平板式墙壁安装
AIR-ANT5170P-R
尺寸和安装规格 左天线辐射模式 右天线辐射模式
方位角平面模式
仰角平面模式
方位角平面模式
仰角平面模式
频率范围 5.1–5.8 GHz
VSWR 2:1或更高
增益 7 dBi
极化 线性,垂直
方位角平面 70 度
仰角平面 50 度
连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 5.7英寸(14.5厘米)x 4.3英寸(10.9厘米)x 0.7英寸(1.8厘米)
安装 墙壁安装
9.5 dBi 平板式墙壁或接合式杆顶安装
AIR-ANT5195P-R
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.1–5.8 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 9.5 dBi
极化 线性,垂直
方位角平面 50 度
仰角平面 43 度
连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 5.1英寸(12.9 cm)x 5.1英寸(12.9 cm)x 1.0英寸(2.5 cm)
安装 墙壁安装或接合式杆顶安装
9 dBi 杆顶安装全向天线
AIR-ANT58G9VOA-N
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
频率范围 5.725–5.825 GHz 安装 1.5–2.5英寸杆顶安装
天线连接器 N-Male 方位角 3dB BW 全向
VSWR 额定1.5:1
风速(工作)
100 MPH
最大功率 4W
仰角计划(3dB BW) 6度
增益 9 dBi 风速(生存) 125 MPH
极化 垂直 波束倾斜 0度
尺寸 20.25 x .64英寸
9.5 dBi 杆顶安装扇形天线
AIR-ANT58G10SSA-N
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
用于快速安装 安装架
用于墙壁安装 排放塞
软管夹板直径2英寸
安装支架
天线
LMR 400同轴电缆
1.5米长
等轴侧视图 侧视图
频率范围 5.725–5.825 GHz 天线连接器 N-Male
VSWR 额定1.5:1 最大功率 4W
增益 9.5 dBi 温度(工作)
最低 -20°F, 最高
+60°C
极化 水平或垂直 安装
1.5–2.5英寸杆顶安
装
方位角3dB BW 60 度 风速(工作) 100 MPH
仰角计划(3dB BW) 60 度 风速(生存) 125 MPH
28 dBi 杆顶安装碟形天线—5.8 GHz
AIR-ANT58G28SDA-N
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
安装到直径1.25-2.38英寸的外部天线杆
顶(未提供)
排放塞 “U”螺栓
7/16英寸六角螺栓,角度调整
“U”螺栓
屏蔽型“N”凹式连接器
侧视图
频率范围 5.725–5.825 GHz
风速(生存) 125 MPH
VSWR 额定1.5:1
天线连接器 N-Male
增益 28 dBi
最大功率 4W
极化 垂直或水平
方位角 3dB BW 4.75 度
安装 1.5–2.5英寸杆顶安装
仰角计划(3dB BW) 4.75度
风速(工作) 100 MPH
尺寸 29英寸直径
7.5 dBi 全向天线
AIR-ANT5175V-N
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
5/8-24 UNEF螺纹
蓝色思科标记
ID 套筒
频率范围 4.9–5.8 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 7.5 dBi(5GHz频带),6 dBi(4.9GHz频带)
极化 线性
方位角平面 全向
仰角平面 16 度
连接器 N
尺寸(长x宽x高) 11.65英寸(29.5 cm)x 1英寸(2.54 cm)
安装 直接安装
5.5 dBi 全向天线
AIR-ANT2455V-N
尺寸和安装规格 方位角平面辐射模式 仰角平面辐射模式
可拆除橡胶插头,以便于反向安装
3X排放孔
不要堵塞
频率范围 2.4–2.83 GHz
VSWR 2:1 或更高
增益 5.5 dBi
极化 线性
方位角平面 全向
仰角平面 25 度
连接器 N
尺寸(长x宽x高) 12.5英寸(31.75厘米)x 1英寸(2.54厘米)
安装 直接安装
3.0 dBi 全向天线
AIR-ANT2430V-R
尺寸和安装规格 天线A辐射模式
仰角平面
方位角平面
天线B辐射模式 天线C辐射模式
仰角平面
方位角平面
仰角平面
方位角平面
频率范围 2.4–2.5 GHz
VSWR 1.5:1
增益 3.0 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角计划(3dB BW) 60 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 12.1 x 4.2 x 1.6英寸
安装 天花板安装
4.0 dBi全向天线
AIR-ANT5140V-R
尺寸和安装规格 天线A辐射模式
仰角平面
方位角平面
天线B辐射模式 天线C辐射模式
仰角平面
方位角平面
仰角平面
方位角平面
频率范围 5.1–5.8 GHz
VSWR 额定1.5:1
增益 4.0 dBi
极化 线性
方位角3dB BW 全向
仰角计划(3dB BW) 40 度
天线连接器 RP-TNC
尺寸(长x宽x高) 6.9 x 3 x .9英寸
安装 天花板安装
Cisco Aironet 1130系列集成天线
2.4 GHz, 3 dBi方位角
平面辐射模式
5 GHz, 4.5 dBi方位角
平面辐射模式
2.4 GHz, 3 dBi仰角平
面辐射模式
5 GHz, 4.5 dBi仰角平
面辐射模式
频率范围 y 2.4–2.5GHz
y 5.15–5.8 GHz
增益 y 2.4 GHz: 3 dBi
y 5 GHz: 4.5 dBi
极化 线性,垂直
方位角3dB BW 全向
仰角3dB BW 50度
天线连接器 集成
安装 集成
天线类型 全向
Cisco Aironet 1000系列集成天线
2.4 GHz, 6 dBi方位角
平面辐射模式
5 GHz, 5 dBi方位角平
面辐射模式
2.4 GHz,6 dBi仰角平面
辐射模式
5 GHz, 5 dBi仰角平面
辐射模式
频率范围 y 2.4–2.5GHz
y 5.15–5.8 GHz
增益 y 2.4 GHz: 6 dBi
y 5 GHz: 5 dBi
极化 线性,垂直
方位角3dB BW
y 2.4 GHz: 70度
y 5 GHz: 55度
仰角3dB BW
y 2.4 GHz: 60度
y 5 GHz: 35度
天线选项 集成天线: AP1010
集成天线,(2)个2.4 GHz连接器和(1)个5 GHz
连接器: AP1020, AP1030
安装 集成
天线类型 双向
翻译日期:2007 年10月 30 日
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