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利用Ndiswrapper在Linux中配置无线网络

2008-10-9 14:01| 查看: 1347| 评论: 0|原作者: lala|来自: bbs.network.ccidnet.com

移动通信经过多年高速发展,运营竞争日益加剧。实现GSM低成本无缝覆盖,解决漫游用户接入,吸收更多用户,提高网络覆盖已经成为移动网络建设的新目标。

一、微基站建设方案

我国无线网络覆盖规模大,覆盖面广,但由于无线环境复杂,还存在一些网络覆盖不好的现象。当前,无线网络覆盖面临的主要任务是如何以低成本方式解决农村广域、高速公路及大中城市室内、高层的覆盖问题。

华为BTS22C WideSite微基站为这一需求提供了全面的解决方案,通过它可大大降低建站成本,加快网络建设周期,帮助网络运营商在短时间内获得收益。

WideSite微基站是一款可用于从微蜂窝微小区覆盖到宏蜂窝广域覆盖的基站产品,最小覆盖范围只有几十米,最大覆盖范围可达35公里,并可扩展到70公里。它可用于扫除市区盲点、吸收热点话务,解决室内和高层建筑的覆盖,也可在农村等话务量低的地区进行广域覆盖,还可用于解决高速公路、狭长河道的无线覆盖。该微基站体积小,重量轻,环境适应性强,安装、维护升级方便,并配备多种彩色外壳 ,可与自然环境融为一体。

WideSite微基站的几种典型配置方式:

1、微小区配置方式:BTS22C WideSite主机及内置定向天线。特点: 覆盖范围可从几十米到几公里平滑过渡,使用内置蓄电池,断电后可持续工作3~10分钟。该配置方式安装方便,结构简单,可用于市区扫除宏蜂窝覆盖盲点、吸收热点务,解决室内和高层建筑内部覆盖,也可作为普通的宏蜂窝小区使用。

2、简易配置方式:BTS22C WideSite主机及BTS22C WideSite高增益天线。特点:覆盖范围8公里左右,与普通宏蜂窝的覆盖范围相当。使用内置蓄电池,断电后可持续工作3~10分钟。该配置安装方便,维护简单,适用于需要进行广覆盖的区域,如农村、城镇郊区等。

3、完全配置方式:BTS22C WideSite主机、BTS22C WideSite高增益天线、双向功率增强器BOOSTER及后备电源。特点:覆盖半径可达35公里,断电后可持续工作2小时,适用于覆盖半径超过8公里的平原、沙漠、海面等广阔区域。BOOSTER下行最大提供12dB增益(2到12dB),最大输出43dB(20W),具体增益可设置(可调节范围10dB,步长1dB)。上行最大提供22dB增益(7到22dB),具体增益由可设置(可调节范围15dB,步长1dB)。

WideSite微基站应用模式推荐:

1、同步小区连接方式覆盖:

WideSite微基站具有同步小区连接方式,可实现6TRX的同步小区,比异步小区方式节省业务信道。这种连接方式采用三个BTS22C,通过机柜间的电缆连接构成,适用于话务量较大地域、节约城镇、乡村等地区建设成本。

2、农村广覆盖:

随着农村经济的发展,农村移动用户发展潜力巨大,如何在初期以最低成本建站,吸收这部分用户?

解决方案:农村地域广阔、人口居住分散、单位面积话务量较低,可选择简易配置方式进行广覆盖。外置天线采用两个全向天线,达到宏蜂窝覆盖效果,覆盖距离可达8公里左右。对于覆盖半径大于8公里的地区,可以采用完全配置方式实现,覆盖半径可达35公里。

3、高速公路覆盖:

一些省级公路,市级公路和省间高速公路,在当初规划时考虑到话务量过小而没有建站,随着经济的发展和手机用户的日益增长,话务量逐渐提高,此外还有一些新建高速公路话务量需求高,这些矛盾急需以低成本方式解决覆盖问题。

解决方案:采用简易配置方式。外置天线采用两个半功率角为90度的定向天线,分别向公路的两个方向发射,覆盖距离可达14公里。公路盲区段的长度一般在14公里以下,采用微基站的简易配置方式,可实现低成本解决省级公路、高速公路及城间公路的盲区覆盖问题。对于部分覆盖盲区大于14公里的地方,可通过加站或采用完全配置方式解决覆盖矛盾。

覆盖预测:简易配置方式下,微基站发射功率4W(36dBm),天线增益17dB,天线高度40米。采用经典奥村--赫塔传播模型再加上郊区修正,可以计算出,在满足公路车内覆盖的情况下,最大覆盖范围可达到14公里。

现今,几乎每一台可用的手提都是具有内置无线功能的,但是许多这样的卡都不具备良好的Linux驱动程序。

因此除非手提的设置是双重导入的,否则Linux用户使用无线卡就是不可能的。尽管那样,除非Windows正处于运行中,否则手提能够连接到无线网络也是非常不太可能的。

然而,许多卡已经有一种解决方案了。一种称为ndiswrapper的程序能够允许Linux内核模块加载到某些无线卡的Windows驱动上。这就使得手提在Linux中使用无线卡,即使没有原始的Linux驱动。

首先,进入SourceForge.net网站找到ndiswrapper副本。下载最新版本(0.8),然后安装,如下所列:

  # tar xvzf ndiswrapper-0.8.tar.gz

  # cd ndiswrapper-0.8

  # make install

这就安装了ndiswrapper工具和不同于当前运行的内核的内核模块。你必须拥有有效的内核源代码。(对大部分RPM,只需安装“内核-源”软件包。

接着,你需要找到卡的Windows驱动的副本,该副本是从已经存在的Windows系统(如果是双重导入的)找到的或是下载下来的驱动,都是没有关系的。SourgeForge.net网站列出了可支持的卡,并且提供链接供大家下载Windows驱动。

执行以下操作,进行安装Windows驱动:

  # ndiswrapper -i [inf_file]

.inf file(文件)是Windows驱动信息文件。它把正确的文件安装到/etc/ndiswrapper/[driver]。你可以执行以下操作,进行核查,确保ndiswrapper与ndiswrapper相吻合。

  # ndiswrapper -l

此程序应该列出你刚刚安装的驱动。这时候,加载ndiswrapper内核模块,如下所示:

  # modprobe ndiswrapper

这样,就加载了驱动,而系统也就可以使用。你需要安装无线工具包,从而配置无线界面。查看系统是否与卡相互吻合,只要简单地键入iwconfig,它就会出现网络界面。(通常是wlan0,如果它是系统上唯一一张无线卡。)

接着,使用iwconfig或是使用无线特定扩展名,比如WEP键,mode等,配置工具安装无线卡(同安装其它无线卡一样)。


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