CISCO 802.11 პარამეტრები წვდომის წერტილებისთვის

სპეციფიკაციები:
- პროდუქტი: Cisco წვდომის წერტილები
- სიხშირის ზოლები: 2.4 გჰც, 5 გჰც
- მხარდაჭერილი სტანდარტები: 802.11b, 802.11n
- ანტენის გაძლიერების დიაპაზონი: 0-დან 20 dBi-მდე
- გადაცემის სიმძლავრის დონეები: ავტო
პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია
2.4 GHz რადიო მხარდაჭერის კონფიგურაცია:
- ჩართეთ პრივილეგირებული EXEC რეჟიმი ბრძანების შეყვანით:
enable - სპექტრის ინტელექტის (SI) კონფიგურაცია 2.4 GHz რადიოსთვის კონკრეტულ სლოტზე: ap name ap-name dot11 24ghz სლოტი 0 SI
- 2.4 GHz რადიოსთვის ანტენის კონფიგურაცია სლოტ 0-ზე: ap name ap-name dot11 24ghz სლოტი 0 ანტენის შერჩევა შიდა
- 2.4 GHz რადიოსთვის სხივური ფორმირების ჩართვა: ap name ap-name dot11 24ghz slot 0 სხივური ფორმირებისთვის
- 2.4 GHz რადიოსთვის არხის მინიჭების კონფიგურაცია: ap name ap-name dot11 24ghz სლოტი 0 არხი ავტომატური
- 2.4 GHz რადიოსთვის CleanAir-ის ჩართვა: ap name ap-name dot11 24ghz slot 0 cleanair
- 2.4 GHz რადიოსთვის ანტენის ტიპის კონფიგურაცია: ap name ap-name dot11 24ghz A | B | C | D
- გამორთეთ 2.4 GHz რადიოსადგური სლოტ 0-ზე: ap name ap-name dot11 24ghz სლოტი 0 გამორთვა
- 2.4 GHz რადიოსთვის გადაცემის სიმძლავრის დონის კონფიგურაცია: ap name ap-name dot11 24ghz slot 0 txpower auto
5 GHz რადიო მხარდაჭერის კონფიგურაცია:
- ჩართეთ პრივილეგირებული EXEC რეჟიმი ბრძანების შეყვანით:
enable
რადიო მხარდაჭერა
2.4 გჰც რადიო მხარდაჭერა
2.4 გჰც რადიოს მხარდაჭერის კონფიგურაცია მითითებული სლოტის ნომრისთვის
სანამ დაიწყებ
შენიშვნა ტერმინი 802.11b რადიო ან 2.4 გჰც რადიო გამოყენებული იქნება ურთიერთშენაცვლებით.
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობის # ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 24 გჰც სლოტი 0 SI
Exampლე: მოწყობილობა# აპ სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 SI |
ჩართავს სპექტრის ინტელექტს (SI) კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის სლოტ 0-ზე განთავსებული 2.4 GHz რადიოსთვის. დამატებითი ინფორმაციისთვის, სპექტრის ინტელექტი განყოფილება ამ სახელმძღვანელოში. |
| აი, 0 ეხება სლოტის ID-ს. | ||
| ნაბიჯი 3 | ap სახელი აპ-სახელი წერტილი 11 24 გჰც სლოტი 0 ანტენა
{ext-ant-მოგება antenna_gain_value | შერჩევა [შიდა | გარე]}Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 ანტენის შიდა შერჩევა |
აკონფიგურირებს 802.11b ანტენას, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
• ext-ant-მოგება: ახდენს 802.11b გარე ანტენის გაძლიერების კონფიგურაციას. antenna_gain_value– ეხება გარე ანტენის გაძლიერების მნიშვნელობას 5 dBi ერთეულების ჯერადებში. დასაშვები დიაპაზონია 0-დან 40-მდე, მაქსიმალური გაძლიერების ტოლია 20 dBi. • შერჩევა: აკონფიგურირებს 802.11b ანტენის შერჩევას (შიდა ან გარე).
შენიშვნა • თვითიდენტიფიცირებადი ანტენების (SIA) მხარდამჭერი წვდომის წერტილებისთვის, გაძლიერება დამოკიდებულია ანტენაზე და არა წვდომის წერტილის მოდელზე. გაძლიერებას წვდომის წერტილი სწავლობს და კონტროლერის კონფიგურაცია საჭირო არ არის. • SIA-ს მხარდაჭერის არმქონე წვდომის წერტილებისთვის, წვდომის წერტილები ანტენის გაძლიერებას კონფიგურაციის დატვირთვაში აგზავნიან, სადაც ანტენის ნაგულისხმევი გაძლიერება წვდომის წერტილის მოდელზეა დამოკიდებული. • Cisco Catalyst 9120E და 9130E წვდომის წერტილები მხარს უჭერენ თვითიდენტიფიცირებად ანტენებს (SIA). Cisco Catalyst 9115E წვდომის წერტილები არ მხარს უჭერენ SIA ანტენებს. მიუხედავად იმისა, რომ Cisco Catalyst 9115E წვდომის წერტილები მუშაობენ SIA ანტენებთან, წვდომის წერტილები ავტომატურად არ ამოიცნობენ SIA ანტენებს და არც სწორ გარე გაძლიერებას ამატებენ. |
| ნაბიჯი 4 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 24GHz სლოტი 0 beamforming
Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 24GHz სლოტი 0 beamforming |
აკონფიგურირებს სხივის ფორმირებას 2.4-გჰც რადიოსათვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 5 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 24 გჰც სლოტი 0 არხი
{არხის_ნომერი | ავტო} Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 არხი ავტო |
აკონფიგურირებს 802.11 არხის მინიჭების გაფართოებულ პარამეტრებს 2.4 გჰც სიხშირეზე რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 6 | ap სახელი აპ-სახელი წერტილი 11 24 გჰც სლოტი 0 სუფთა ჰაერი
Exampლე: |
რთავს CleanAir 802.11b რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| მოწყობილობა# აპ სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 სუფთა ჰაერი | ||
| ნაბიჯი 7 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 24GHz სლოტი 0 dot11n ანტენა {A | B | C | D}
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 dot11n ანტენა A |
აკონფიგურირებს 802.11n ანტენას 2.4 გჰც რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, A: არის ანტენის პორტი A. B: არის ანტენის პორტი B. C: არის ანტენის პორტი C. D: არის ანტენის პორტი D. |
| ნაბიჯი 8 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 24 გჰც სლოტი 0 გამორთვა
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 24 გჰც სლოტი 0 გამორთვა |
გამორთავს 802.11b რადიოს, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 9 | ap სახელი აპ-სახელი წერტილი 11 24 გჰც სლოტი 0 txpower
{tx_power_level | ავტო} Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 24GHz სლოტი 0 txpower auto |
აკონფიგურირებს გადაცემის სიმძლავრის დონეს 802.11b რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
• tx_power_level: არის გადაცემის სიმძლავრის დონე dBm-ში. მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 8-მდე. • ავტო: ჩართავს ავტომატურ RF-ს. |
5 გჰც რადიო მხარდაჭერა
5 გჰც რადიოს მხარდაჭერის კონფიგურაცია მითითებული სლოტის ნომრისთვის
სანამ დაიწყებ
შენიშვნა ტერმინი 802.11a რადიო ან 5-გჰც რადიო გამოყენებული იქნება ურთიერთშენაცვლებით ამ დოკუმენტში.
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობის # ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 SI
Exampლე: მოწყობილობა# აპ სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 SI |
რთავს Spectrum Intelligence-ს (SI) გამოყოფილი 5-გჰც რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, 1 ეხება სლოტის ID-ს. |
| ნაბიჯი 3 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის ext-ant-gain antenna_gain_value
Exampლე: მოწყობილობა# აპ-ის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის გაღრმავება |
აკონფიგურირებს გარე ანტენის გაძლიერებას 802.11a რადიოებისთვის კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე.
antenna_gain_value— ეხება გარე ანტენის გაძლიერების მნიშვნელობას 5 dBi ერთეულების ჯერადებში. დასაშვები დიაპაზონია 0-დან 40-მდე, მაქსიმალური გაძლიერების ტოლია 20 dBi. შენიშვნა • თვითიდენტიფიცირებადი ანტენების (SIA) მხარდამჭერი წვდომის წერტილებისთვის, გაძლიერება დამოკიდებულია ანტენაზე და არა წვდომის წერტილის მოდელზე. გაძლიერებას წვდომის წერტილი სწავლობს და კონტროლერის კონფიგურაცია საჭირო არ არის. • SIA-ს მხარდაჭერის არმქონე წვდომის წერტილებისთვის, წვდომის წერტილები ანტენის გაძლიერებას კონფიგურაციის დატვირთვაში აგზავნიან, სადაც ანტენის ნაგულისხმევი გაძლიერება წვდომის წერტილის მოდელზეა დამოკიდებული. • Cisco Catalyst 9120E და 9130E წვდომის წერტილები მხარს უჭერენ თვითიდენტიფიცირებად ანტენებს (SIA). Cisco Catalyst 9115E წვდომის წერტილები არ მხარს უჭერენ SIA ანტენებს. მიუხედავად იმისა, რომ Cisco Catalyst 9115E წვდომის წერტილები მუშაობენ SIA ანტენებთან, წვდომის წერტილები ავტომატურად არ ამოიცნობენ SIA ანტენებს და არც სწორ გარე გაძლიერებას ამატებენ. |
| ნაბიჯი 4 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის რეჟიმი [ყველა | სექტორი A | სექტორი B]
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის რეჟიმი სექტორიA |
აკონფიგურირებს ანტენის რეჟიმს 802.11a რადიოებისთვის კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე. |
| ნაბიჯი 5 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის შერჩევა [შიდა | გარე]
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 ანტენის შიდა შერჩევა |
აკონფიგურირებს ანტენის არჩევანს 802.11a რადიოებისთვის კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე. |
| ნაბიჯი 6 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5GHz სლოტი 1 beamforming
Exampლე: |
აკონფიგურირებს სხივის ფორმირებას 5-გჰც რადიოსათვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 5GHz სლოტი 1 beamforming | ||
| ნაბიჯი 7 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 არხი
{არხის_ნომერი | ავტო | სიგანე [20 | 40 | 80 | 160]} Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 არხი ავტო |
აკონფიგურირებს 802.11 არხის მინიჭების გაფართოებულ პარამეტრებს 5 გჰც სიხშირეზე რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, არხის_ნომერი- ეხება არხის ნომერს. მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 173-მდე. |
| ნაბიჯი 8 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 სუფთა ჰაერი
Exampლე: მოწყობილობა# აპ სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 სუფთა ჰაერი |
რთავს CleanAir 802.11a რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე მოცემული ან კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 9 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5GHz სლოტი 1 dot11n ანტენა {A | B | C | D}
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 dot11n ანტენა A |
აკონფიგურირებს 802.11n 5-GHz რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, A– არის ანტენის პორტი A. B– არის ანტენის პორტი B. C– არის ანტენის პორტი C. D– არის ანტენის პორტი D. |
| ნაბიჯი 10 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 rrm არხი არხი
Exampლე: მოწყობილობა# აპ სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 rrm არხი 2 |
არის 1 სლოტზე განთავსებული არხის შეცვლის კიდევ ერთი გზა კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, არხი– ეხება ახალ არხს, რომელიც შეიქმნა 802.11h არხის ანონსიის გამოყენებით. მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 173-მდე, იმ პირობით, რომ 173 არის მოქმედი არხი ქვეყანაში, სადაც განლაგებულია წვდომის წერტილი. |
| ნაბიჯი 11 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 გამორთვა
Exampლე: მოწყობილობა# აპის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 5 გჰც სლოტი 1 გამორთვა |
გამორთავს 802.11a რადიოს, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 12 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 5 გჰც სლოტი 1 ტქს სიმძლავრე
{tx_power_level | ავტო} Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 5GHz სლოტი 1 txpower auto |
აკონფიგურირებს 802.11a რადიოს, რომელიც განთავსებულია სლოტ 1-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
• tx_power_level– არის გადაცემის სიმძლავრის დონე dBm-ში. მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 8-მდე. • ავტო- ჩართავს ავტომატურ RF-ს. |
ინფორმაცია ორბენდიანი რადიოს მხარდაჭერის შესახებ
Dual-Band (XOR) რადიო Cisco 2800, 3800, 4800 და 9120 სერიის AP მოდელებში გვთავაზობს შესაძლებლობას მოემსახუროს 2.4-GHz ან 5-GHz ზოლებს ან პასიურად მონიტორინგს ორივე ზოლზე იმავე AP-ზე. ამ AP-ების კონფიგურაცია შესაძლებელია კლიენტებს მოემსახუროს 2.4-GHz და 5-GHz დიაპაზონში, ან სერიულად დაასკანიროს ორივე 2.4-GHz და 5-GHz ზოლები მოქნილ რადიოზე, ხოლო ძირითადი 5-GHz რადიო ემსახურება კლიენტებს.
Cisco-ს 9120-მდე არსებული წვდომის წერტილების მოდელები შექმნილია ორმაგი 5 გჰც დიაპაზონის ოპერაციების მხარდასაჭერად, სადაც i მოდელი მხარს უჭერს სპეციალურ მაკრო/მიკრო არქიტექტურას, ხოლო e და p მოდელები მხარს უჭერენ მაკრო/მაკრო არქიტექტურას. Cisco 9130AXI წვდომის წერტილები მხარს უჭერენ ორმაგ 5 გჰც ოპერაციებს მაკრო/მიკრო უჯრედის სახით.
როდესაც რადიო მოძრაობს ზოლებს შორის (2.4-გჰც-დან 5-გჰც-მდე და პირიქით), კლიენტებს უნდა მართოთ, რომ მიიღოთ ოპტიმალური განაწილება რადიოებში. როდესაც AP-ს აქვს ორი რადიო 5–GHz დიაპაზონში, კლიენტის მართვის ალგორითმები, რომლებიც შეიცავს Flexible Radio Assignment (FRA) ალგორითმს, გამოიყენება კლიენტის გადასაყვანად იმავე ზოლის თანარეზიდენტ რადიოს შორის.
XOR რადიო მხარდაჭერის მართვა შესაძლებელია ხელით ან ავტომატურად:
- რადიოს ზოლის ხელით მართვა - XOR რადიოს ზოლის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ხელით.
- ავტომატური კლიენტისა და ზოლის მართვა რადიოებზე იმართება FRA ფუნქციით, რომელიც აკონტროლებს და ცვლის ზოლის კონფიგურაციას საიტის მოთხოვნების შესაბამისად.
შენიშვნა
- RF გაზომვა არ განხორციელდება, როდესაც სტატიკური არხი არის კონფიგურირებული სლოტ 1-ზე. ამის გამო, ორზოლიანი რადიოს სლოტი 0 გადავა მხოლოდ 5–GHz რადიოთი და არა მონიტორის რეჟიმში.
- როდესაც სლოტი 1 რადიო გამორთულია, RF გაზომვა არ განხორციელდება და ორმაგი ზოლიანი რადიოს სლოტი 0 იქნება მხოლოდ 2.4-GHz რადიოზე.
- 5-გიგაჰერციანი რადიოებიდან მხოლოდ ერთს შეუძლია იმუშაოს UNII დიაპაზონში (100 – 144), AP შეზღუდვის გამო, რომ ენერგიის ბიუჯეტი მარეგულირებელ ლიმიტში შეინარჩუნოს.
ნაგულისხმევი XOR რადიოს მხარდაჭერის კონფიგურაცია
სანამ დაიწყებ
შენიშვნა ნაგულისხმევი რადიო მიუთითებს XOR რადიოზე, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე.
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობა# ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორსაფეხურიანი ანტენის ext-ant-gain antenna_gain_value
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორზოლიანი ანტენა ext-ant-gain 2 |
აკონფიგურირებს 802.11 ორზოლიანი ანტენის კონკრეტულ Cisco-ს წვდომის წერტილზე.
antenna_gain_value: მოქმედი დიაპაზონი არის 0-დან 40-მდე. |
| ნაბიჯი 3 | აპის სახელი აპ-სახელი [არა] dot11 ორსაფეხურიანი გამორთვა
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმხრივი გამორთვა |
თიშავს ნაგულისხმევ ორსაფეხურიან რადიოს კონკრეტულ Cisco-ს წვდომის წერტილზე.
გამოიყენეთ არა რადიოს ჩართვის ბრძანების ფორმა. |
| ნაბიჯი 4 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band როლური ხელით კლიენტის მომსახურება
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band როლური ხელით კლიენტის მომსახურება |
გადადის კლიენტის სერვისის რეჟიმში Cisco-ს წვდომის წერტილზე. |
| ნაბიჯი 5 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ბენდი 24 გჰც
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ბენდი 24 გჰც |
გადადის 2.4 გჰც რადიო ზოლზე. |
| ნაბიჯი 6 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band txpower
{გადაცემის_ძალა_დონე | ავტო} Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band txpower 2 |
აკონფიგურირებს რადიოს გადაცემის სიმძლავრეს Cisco-ს კონკრეტულ წვდომის წერტილზე.
შენიშვნა როდესაც FRA-ს მქონე რადიო (სლოტი 0 9120 AP-ზე [მაგალითად]) დაყენებულია ავტოზე, თქვენ არ შეგიძლიათ სტატიკური არხის და Txpower-ის კონფიგურაცია ამ რადიოზე. თუ გსურთ ამ რადიოზე სტატიკური არხის და Txpower-ის კონფიგურაცია, დაგჭირდებათ რადიოს როლი შეცვალეთ ხელით კლიენტის მომსახურების რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 7 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი არხი
არხი-ნომერი Exampლე: |
შედის არხში ორმაგი ზოლისთვის.
არხი-ნომერი- მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 173-მდე. |
| მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი არხი 2 | ||
| ნაბიჯი 8 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი არხის ავტო
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი არხის ავტო |
რთავს ავტომატური არხის მინიჭებას ორმაგი ზოლისთვის. |
| ნაბიჯი 9 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორზოლიანი არხის სიგანე{20 MHz | 40 MHz | 80 MHz | 160 MHz}
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორსაფეხურიანი არხის სიგანე 20 MHz |
ირჩევს არხის სიგანეს ორმაგი ზოლისთვის. |
| ნაბიჯი 10 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორსაფეხურიანი სუფთა ჰაერი
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორსაფეხურიანი სუფთა ჰაერი |
ჩართავს Cisco CleanAir ფუნქციას ორმაგი ზოლიანი რადიოში. |
| ნაბიჯი 11 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორზოლიანი სუფთა ჰაერის ზოლი{24 გჰც | 5 გმჰც}
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band cleanair band 5 GHz მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი [no] dot11 ორსაფეხურიანი სუფთა ჰაერის დიაპაზონი 5 გჰც |
ირჩევს ზოლს Cisco CleanAir ფუნქციისთვის.
გამოიყენეთ არა ამ ბრძანების ფორმა, რათა გამორთოთ Cisco CleanAir ფუნქცია. |
| ნაბიჯი 12 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი dot11n ანტენა {A | B | C | დ}
Exampლე: მოწყობილობის # აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი dot11n ანტენა A |
აკონფიგურირებს 802.11n ორმაგი ზოლის პარამეტრებს კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 13 | აჩვენე აპის სახელი აპ-სახელი auto-rf dot11 ორმაგი ზოლიანი
Exampლე: მოწყობილობის # ჩვენება აპის სახელი აპ-სახელი auto-rf dot11 ორმაგი ზოლიანი |
აჩვენებს ავტო-RF ინფორმაციას Cisco-ს წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 14 | აჩვენე აპის სახელი აპ-სახელი wlan dot11 ორმაგი ზოლიანი
Exampლე: მოწყობილობის # ჩვენება აპის სახელი აპ-სახელი wlan dot11 ორმაგი ზოლიანი |
აჩვენებს BSSID-ების სიას Cisco წვდომის წერტილისთვის. |
XOR რადიოს მხარდაჭერის კონფიგურაცია მითითებული სლოტის ნომრისთვის (GUI)
პროცედურა
ნაბიჯი 1 დააწკაპუნეთ კონფიგურაცია > უსადენო > წვდომის წერტილები.
ნაბიჯი 2 Dual-band რადიოების განყოფილებაში აირჩიეთ AP, რომლისთვისაც გსურთ ორმაგი ზოლიანი რადიოების კონფიგურაცია.
ნაჩვენებია AP-ის სახელი, MAC მისამართი, CleanAir შესაძლებლობა და სლოტის ინფორმაცია AP-ისთვის. თუ ჰიპერლოკაციის მეთოდი არის HALO, ასევე ნაჩვენებია ანტენის PID და ანტენის დიზაინის ინფორმაცია.
ნაბიჯი 3 დააჭირეთ კონფიგურაციას.
ნაბიჯი 4 ზოგადი ჩანართში დააყენეთ ადმინისტრატორის სტატუსი, როგორც საჭიროა.
ნაბიჯი 5 დააყენეთ CleanAir ადმინისტრატორის სტატუსის ველი ჩართვა ან გამორთვა.
ნაბიჯი 6 დააწკაპუნეთ განახლებაზე და მოწყობილობაზე მიმართვაზე.
XOR რადიოს მხარდაჭერის კონფიგურაცია მითითებული სლოტის ნომრისთვის
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობის # ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 dual-band სლოტი 0 ანტენის ext-ant-gain გარე_ანტენის_მიღების_მნიშვნელობა
Exampლე: მოწყობილობა# ap სახელი AP-SIDD-A06 dot11 ორზოლიანი სლოტი 0 ანტენის ext-ant-gain 2 |
აკონფიგურირებს ორბანიან ანტენას XOR რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
გარე_ანტენის_მიღების_მნიშვნელობა – არის გარე ანტენის მომატების მნიშვნელობა .5 dBi ერთეულის ჯერადად. მოქმედი დიაპაზონი არის 0-დან 40-მდე. შენიშვნა • თვითიდენტიფიცირებადი ანტენების (SIA) მხარდამჭერი წვდომის წერტილებისთვის, გაძლიერება დამოკიდებულია ანტენაზე და არა წვდომის წერტილის მოდელზე. გაძლიერებას წვდომის წერტილი სწავლობს და კონტროლერის კონფიგურაცია საჭირო არ არის. • SIA-ს მხარდაჭერის არმქონე წვდომის წერტილებისთვის, წვდომის წერტილები ანტენის გაძლიერებას კონფიგურაციის დატვირთვაში აგზავნიან, სადაც ანტენის ნაგულისხმევი გაძლიერება |
| ნაბიჯი 3 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 ზოლი {24 გჰც | 5 გჰც}
Exampლე: მოწყობილობა# ap-ის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 ზოლი 24 გჰც |
აკონფიგურირებს მიმდინარე ზოლს XOR რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 4 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 არხი {არხის_ნომერი | ავტო | სიგანე [160
| 20 | 40 | 80]} Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 არხი 3 |
აკონფიგურირებს ორზოლიან არხს XOR რადიოსათვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
არხის_ნომერი- მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 165-მდე. |
| ნაბიჯი 5 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორსაფეხურიანი სლოტი 0 სუფთა ჰაერის ზოლი {24 გჰც | 5 გჰც}
Exampლე: მოწყობილობა# ap-ის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 სუფთა ჰაერის დიაპაზონი 24 გჰც |
რთავს CleanAir ფუნქციებს ორმაგი ზოლიანი რადიოებისთვის, რომლებიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის. |
| ნაბიჯი 6 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 dot11n ანტენა {A | B | C | D}
Exampლე: მოწყობილობა# ap-ის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 dot11n ანტენა A |
აკონფიგურირებს 802.11n ორმაგი ზოლის პარამეტრებს, რომლებიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
აი, A- ჩართავს ანტენის პორტს A. B- ჩართავს ანტენის პორტს B. C– ჩართავს ანტენის პორტს C. D– ჩართავს ანტენის პორტს D. |
| ნაბიჯი 7 | ap სახელი აპ-სახელი წერტილი 11 ორმხრივი სლოტი 0 როლი
{ავტო | სახელმძღვანელო [კლიენტის მომსახურება | მონიტორი]} Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 როლური ავტომატური |
აკონფიგურირებს ორმაგი ზოლის როლს XOR რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
ქვემოთ მოცემულია ორმაგი ჯგუფის როლები: • ავტო- ეხება რადიოს როლის ავტომატურ არჩევას. • სახელმძღვანელო– ეხება რადიოს როლის ხელით შერჩევას. |
| ნაბიჯი 8 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 გამორთვა
Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 გამორთვა |
გამორთავს ორმაგი ზოლიანი რადიოს, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
გამოიყენეთ არა ამ ბრძანების ფორმა ორზოლიანი რადიოს გასააქტიურებლად. |
| მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 [no] dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 გამორთვა | ||
| ნაბიჯი 9 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 txpower {tx_power_level | ავტო}
Exampლე: მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 dot11 ორმაგი ზოლიანი სლოტი 0 txpower 2 |
აკონფიგურირებს ორზოლიანი გადაცემის სიმძლავრეს XOR რადიოსთვის, რომელიც განთავსებულია სლოტ 0-ზე კონკრეტული წვდომის წერტილისთვის.
• tx_power_level– არის გადაცემის სიმძლავრის დონე dBm-ში. მოქმედი დიაპაზონი არის 1-დან 8-მდე. • ავტო- ჩართავს ავტომატურ RF-ს. |
მიმღები მხოლოდ ორმაგი ზოლიანი რადიოს მხარდაჭერა
ინფორმაცია მიმღების შესახებ მხოლოდ ორმაგი ზოლიანი რადიოს მხარდაჭერის შესახებ
ეს ფუნქცია აკონფიგურირებს ორმაგი ზოლიანი Rx-მხოლოდ რადიოს ფუნქციებს წვდომის წერტილისთვის ორმაგი ზოლიანი რადიოებით.
ეს ორზოლიანი, მხოლოდ Rx-ის ფუნქციით აღჭურვილი რადიო განკუთვნილია ანალიტიკისთვის, ჰიპერლოკაციისთვის, უკაბელო უსაფრთხოების მონიტორინგისთვის და
BLE AoA*.
ეს რადიო ყოველთვის გააგრძელებს მონიტორის რეჟიმში მუშაობას, ამიტომ თქვენ ვერ შეძლებთ არხის შექმნას.
და tx-rx კონფიგურაციები მესამე რადიოზე.
მხოლოდ მიმღების კონფიგურაცია წვდომის წერტილებისთვის
CleanAir-ის ჩართვა მხოლოდ მიმღების ორმაგი რადიოთი Cisco წვდომის წერტილზე (GUI)
პროცედურა
ნაბიჯი 1 აირჩიეთ კონფიგურაცია > უსადენო > წვდომის წერტილები.
ნაბიჯი 2 Dual-band რადიოების პარამეტრებში დააწკაპუნეთ AP-ზე, რომლისთვისაც გსურთ ორმაგი ზოლიანი რადიოების კონფიგურაცია.
ნაბიჯი 3 ზოგადი ჩანართში ჩართეთ CleanAir გადართვის ღილაკი.
ნაბიჯი 4 დააწკაპუნეთ განახლებაზე და მოწყობილობაზე მიმართვაზე.
CleanAir-ის ჩართვა მხოლოდ ორმაგი ზოლიანი რადიოთი მიმღებით Cisco წვდომის წერტილზე
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა Exampლე: | შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| მოწყობილობის # ჩართვა | ||
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 rx-dual-band slot 2 cleanair band {24 გჰც | 5 გჰც}
Exampლე: მოწყობილობა# ap სახელი AP-SIDD-A06 dot11 rx-dual-band slot 2 cleanair band 24Ghz მოწყობილობა# ap-ის სახელი AP-SIDD-A06 [no] dot11 rx-Dual-band slot 2 cleanair band 24Ghz |
რთავს CleanAir-ს მხოლოდ მიმღებით (მხოლოდ Rx) ორმაგი ზოლიანი რადიოთი კონკრეტულ წვდომის წერტილზე.
აქ 2 ეხება სლოტის ID-ს. გამოიყენეთ არა ამ ბრძანების ფორმა CleanAir-ის გამორთვისთვის. |
მხოლოდ ორბანიანი რადიოს გამორთვა Cisco Access Point-ზე (GUI)
პროცედურა
ნაბიჯი 1 აირჩიეთ კონფიგურაცია > უსადენო > წვდომის წერტილები.
ნაბიჯი 2 Dual-band რადიოების პარამეტრებში დააწკაპუნეთ AP-ზე, რომლისთვისაც გსურთ ორმაგი ზოლიანი რადიოების კონფიგურაცია.
ნაბიჯი 3 ზოგადი ჩანართში გამორთეთ CleanAir Status გადართვის ღილაკი.
ნაბიჯი 4 დააწკაპუნეთ განახლებაზე და მოწყობილობაზე მიმართვაზე.
მხოლოდ ორბანიანი რადიოს გამორთვა Cisco წვდომის წერტილზე
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობის # ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | აპის სახელი აპ-სახელი dot11 rx-dual-band სლოტი 2 გამორთვა
Exampლე: მოწყობილობა# ap-ის სახელი AP-SIDD-A06 dot11 rx-dual-band სლოტი 2 გამორთვა მოწყობილობა# ap name AP-SIDD-A06 [no] dot11 rx-dual-band slot 2 გამორთვა |
გამორთავს მიმღებს მხოლოდ ორსაფეხურიან რადიოს კონკრეტულ Cisco-ს წვდომის წერტილზე.
აქ 2 ეხება სლოტის ID-ს. გამოიყენეთ არა ამ ბრძანების ფორმა, რათა ჩართოს მიმღები მხოლოდ ორმაგი ზოლიანი რადიო. |
კლიენტის საჭის კონფიგურაცია (CLI)
სანამ დაიწყებ
ჩართეთ Cisco CleanAir შესაბამის ორზოლიან რადიოზე.
პროცედურა
| ბრძანება or მოქმედება | მიზანი | |
| ნაბიჯი 1 | ჩართვა
Exampლე: მოწყობილობა# ჩართვა |
შედის პრივილეგირებულ EXEC რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 2 | ტერმინალის კონფიგურაცია
Exampლე: მოწყობილობა# ტერმინალის კონფიგურაცია |
შედის გლობალური კონფიგურაციის რეჟიმში. |
| ნაბიჯი 3 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გარდამავალი ბარიერის დაბალანსება-ფანჯარა კლიენტების რაოდენობა (0-65535)
Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭე გადასვლის ბარიერის დაბალანსება-ფანჯარა 10 |
აკონფიგურირებს მიკრო-მაკრო კლიენტის დატვირთვა–ბალანსირების ფანჯარას კლიენტების გარკვეული რაოდენობისთვის. |
| ნაბიჯი 4 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გადასვლის ბარიერი კლიენტების რაოდენობა კლიენტების რაოდენობა (0-65535)
Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უსადენო მაკრო-მიკრო საჭე გადასვლის ბარიერი კლიენტის რაოდენობა 10 |
აკონფიგურირებს მაკრო-მიკრო კლიენტის პარამეტრებს გადასვლისთვის კლიენტების მინიმალური რაოდენობისთვის. |
| ნაბიჯი 5 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გადასვლის ბარიერი მაკრო-მიკრო RSSI-in-dBm (-128-0)
Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გადასვლის ბარიერი მაკრო-მიკრო -100 |
აკონფიგურირებს მაკრო-მიკრო გადასვლის RSSI-ს. |
| ნაბიჯი 6 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გადასვლის ბარიერი მიკრო-მაკრო RSSI-in-dBm(–128—0)
Exampლე: |
აკონფიგურირებს მიკრო-მაკრო გადასვლის RSSI-ს. |
| Device(config)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის გადასვლის ბარიერი
მიკრო-მაკრო -110 |
||
| ნაბიჯი 7 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდის ჩახშობის აგრესიულობა ციკლების რაოდენობა (–128–0)
Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი-ჩახშობის აგრესიულობა -110 |
აკონფიგურირებს ზონდის ჩახშობის ციკლების რაოდენობას. |
| ნაბიჯი 8 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭე
ზონდ-სუპრესიის ჰისტერეზი RSSI-in-dBm Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი-ჩახშობის ჰისტერეზისი -5 |
აკონფიგურირებს მაკრო-მიკრო ზონდს RSSI-ში. დიაპაზონი არის -6-დან -3-მდე. |
| ნაბიჯი 9 | უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი მხოლოდ ჩახშობის ზონდი
Exampლე: Device(config)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი მხოლოდ ჩახშობის ზონდი |
ჩართავს ზონდის ჩახშობის რეჟიმს. |
| ნაბიჯი 10 | უსადენო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი-ჩახშობის ზონდი-ავტ
Exampლე: მოწყობილობა(კონფიგურაცია)# უკაბელო მაკრო-მიკრო საჭის ზონდი-ჩასაშლელი ზონდი-ავტორი |
რთავს გამოკვლევის და ერთჯერადი ავტორიზაციის ჩახშობის რეჟიმს. |
| ნაბიჯი 11 | უკაბელო კლიენტის საჭის ჩვენება
Exampლე: Device# აჩვენებს უკაბელო კლიენტის საჭეს |
აჩვენებს უკაბელო კლიენტის საჭის ინფორმაციას. |
Cisco წვდომის წერტილების გადამოწმება ორმაგი ზოლიანი რადიოთი
ორმაგი ზოლიანი რადიოთი წვდომის წერტილების დასადასტურებლად გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანება:
მოწყობილობის # ჩვენება ap dot11 ორზოლიანი შეჯამება

ხშირად დასმული კითხვები
რა არის გარე ანტენის გაძლიერების მნიშვნელობის დასაშვები დიაპაზონი?
გარე ანტენის გაძლიერების მნიშვნელობის დასაშვები დიაპაზონია 0-დან 40 დბი-მდე, მაქსიმალური გაძლიერებით 20 დბი.
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
CISCO 802.11 პარამეტრები წვდომის წერტილებისთვის [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო 802.11, 802.11 პარამეტრები წვდომის წერტილებისთვის, პარამეტრები წვდომის წერტილებისთვის, წვდომის წერტილები |

