Two adjacent access points on the same channel can cause either signal перевод - Two adjacent access points on the same channel can cause either signal русский как сказать

Two adjacent access points on the s

Two adjacent access points on the same channel can cause either signal contention or signal collision. In a collision, data is not received by the access point. This functionality can become a problem, for example, when someone reading e-mail in a café affects the performance of the access point in a neighboring business. Even though these are completely separate networks, someone sending traffic to the café on channel 1 can disrupt communication in an enterprise using the same channel. Controllers can dynamically allocate access point channel assignments to avoid conflict and to increase capacity and performance. Channels are "reused" to avoid wasting scarce RF resources. In other words, channel 1 is allocated to a different access point far from the café, which is more effective than not using channel 1 altogether.
The controller's dynamic channel assignment (DCA) capabilities are also useful in minimizing adjacent channel interference between access points. For example, two overlapping channels in the 802.11b/g band, such as 1 and 2, cannot both simultaneously use 11/54 Mbps. By effectively reassigning channels, the controller keeps adjacent channels separated.
The controller examines a variety of real-time RF characteristics to efficiently handle channel assignments as follows:
•Access point received energy—The received signal strength measured between each access point and its nearby neighboring access points. Channels are optimized for the highest network capacity.

•Noise—Noise can limit signal quality at the client and access point. An increase in noise reduces the effective cell size and degrades user experience. By optimizing channels to avoid noise sources, the controller can optimize coverage while maintaining system capacity. If a channel is unusable due to excessive noise, that channel can be avoided.

•802.11 Interference—Interference is any 802.11 traffic that is not part of your wireless LAN, including rogue access points and neighboring wireless networks. Lightweight access points constantly scan all channels looking for sources of interference. If the amount of 802.11 interference exceeds a predefined configurable threshold (the default is 10 percent), the access point sends an alert to the controller. Using the RRM algorithms, the controller may then dynamically rearrange channel assignments to increase system performance in the presence of the interference. Such an adjustment could result in adjacent lightweight access points being on the same channel, but this setup is preferable to having the access points remain on a channel that is unusable due to an interfering foreign access point.

In addition, if other wireless networks are present, the controller shifts the usage of channels to complement the other networks. For example, if one network is on channel 6, an adjacent wireless LAN is assigned to channel 1 or 11. This arrangement increases the capacity of the network by limiting the sharing of frequencies. If a channel has virtually no capacity remaining, the controller may choose to avoid this channel. In very dense deployments in which all nonoverlapping channels are occupied, the controller does its best, but you must consider RF density when setting expectations.
•Utilization—When utilization monitoring is enabled, capacity calculations can consider that some access points are deployed in ways that carry more traffic than other access points (for example, a lobby versus an engineering area). The controller can then assign channels to improve the access point with the worst performance reported.

•Load—The load is taken into account when changing the channel structure to minimize the impact on clients currently in the wireless LAN. This metric keeps track of every access point's transmitted and received packet counts to determine how busy the access points are. New clients avoid an overloaded access point and associate to a new access point. This parameter is disabled by default.

The controller combines this RF characteristic information with RRM algorithms to make system-wide decisions. Conflicting demands are resolved using soft-decision metrics that guarantee the best choice for minimizing network interference. The end result is optimal channel configuration in a three-dimensional space, where access points on the floor above and below play a major factor in an overall wireless LAN configuration.
In controller software releases prior to 5.1, only radios using 20-MHz channels are supported by DCA. In controller software release 5.1 or later releases, DCA is extended to support 802.11n 40-MHz channels in the 5-GHz band. 40-MHz channelization allows radios to achieve higher instantaneous data rates (potentially 2.25 times higher than 20-MHz channels). In controller software release 5.1 or later releases, you can choose if DCA works at 20 or 40 MHz
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Две точки доступа рядом на том же канале может вызвать либо утверждение сигнал или сигнал столкновения. В столкновении данные не получены от точки доступа. Эта функциональность может стать проблемой, например, когда кто-то чтение электронной почты в кафе влияет на производительность точки доступа в соседних бизнес. Даже несмотря на то, что они являются полностью отдельные сети, кто-то посылая трафик в кафе на канале 1 можно нарушить связь на предприятии, используя тот же канал. Контроллеры могут динамически выделять точки доступа канала назначений, чтобы избежать конфликта и для увеличения мощности и производительности. Каналы «повторно» чтобы не тратить скудные ресурсы РФ. Иными словами канал 1 выделяется в точку доступа недалеко от кафе, который является более эффективным, чем вообще не используя канал 1.Возможности назначения (DCA) динамический канал контроллера также полезны в сведении к минимуму вмешательства соседнего канала между точками доступа. Например, два перекрывающихся каналов 802.11b / g-группа, например 1 и 2, не может как использовать одновременно 11/54 Мбит/с. Путем эффективного перераспределения каналов, контроллер сохраняет смежные каналы разделены.Контроллер анализирует различных характеристик реального времени РФ эффективно обрабатывать канал назначения следующим образом:•Доступ момент получил энергию — силы принимаемого сигнала измеряется между каждой точки доступа и ее ближайших соседних точек доступа. Каналы оптимизированы для высокой пропускной способности сети.•Уровень шума — шум может ограничивать качество сигнала на клиентом и точкой доступа. Увеличение шума уменьшает размер эффективной ячейки и ухудшает пользовательский опыт. Путем оптимизации каналов чтобы избежать источников шума, контроллер можно оптимизировать покрытия при сохранении пропускной способности системы. Если канал является непригодным из-за чрезмерного шума, этот канал можно избежать.•802.11 вмешательства — вмешательство является любой 802.11 трафик, который не является частью вашей беспроводной локальной сети, включая изгоев доступ очка и соседних беспроводных сетей. Легкий доступ точек постоянно сканировать все каналы в поисках источников помех. Если количество 802.11 вмешательства превышает предопределенный настраиваемый порог (значение по умолчанию составляет 10%), точка доступа отправляет оповещение на контроллер. Использование алгоритмов РРМ, контроллер может затем динамически изменить канал назначения для увеличения производительности системы при наличии помех. Такая корректировка может приводит к прилегающих легкого доступа на том же канале, но эта установка является более предпочтительным, чем оставаться на канале, которое является непригодным для использования из-за мешающих точку доступа иностранных точек доступа.Кроме того если присутствуют другие беспроводные сети, контроллер переходит использование каналов в дополнение к другим сетям. Например если один из сети на канале 6, прилегающих беспроводная сеть присваивается канал 1 или 11. Этот механизм увеличивает емкость сети, ограничивая совместного использования частот. Если канал имеет практически нет заряда, контроллер может выбрать, чтобы избежать этого канала. В очень плотных развертываний, в которых заняты все неперекрывающиеся каналы контроллер делает все возможное, но при задании ожидания необходимо учитывать плотность RF.•Utilization — когда мониторинг использования включена, расчеты потенциала можно считать, что некоторые точки доступа размещены таким образом, чтобы нести больше трафика, чем другие точки доступа (например, лобби против инженерной области). Контроллер можно затем назначить каналы для повышения точки доступа с худшим производительность сообщили.◦Загружаем — нагрузка принимается во внимание при изменении структуры канала для минимизации воздействия на клиентов в настоящее время в беспроводной локальной сети. Эта метрика отслеживает количество переданных и полученных пакетов рассчитывает каждую точку доступа определить как точки доступа заняты. Новые клиенты избежать точки доступа перегруженный и присоединиться к новой точке доступа. Этот параметр отключен по умолчанию.Контроллер сочетает в себе этот РФ информации признака с РРМ алгоритмов принятия решений всей системы. Противоречивые требования разрешаются с помощью soft решение метрик, которые гарантируют лучший выбор для минимизации помех сети. Конечным результатом является конфигурация оптимального канала в трехмерном пространстве, где точки доступа на этаже выше и ниже играть основным фактором в общей беспроводной конфигурации локальной сети.В версиях программного обеспечения контроллера до 5.1 только радиостанции с помощью 20 МГц каналы поддерживаются DCA. В контроллер выпусков программного обеспечения версии 5.1 или более поздней DCA распространяется на поддержку 802.11n каналов 40 МГц в диапазоне 5 ГГц. Канализация 40 МГц позволяет радиостанции достичь более высоких темпов мгновенно данных (потенциально в 2,25 раза выше, чем 20 МГц каналы). В контроллер выпусков программного обеспечения версии 5.1 или более поздней версии вы можете выбрать, если УПТ работает 20 или 40 МГц
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Two adjacent access points on the same channel can cause either signal contention or signal collision. In a collision, data is not received by the access point. This functionality can become a problem, for example, when someone reading e-mail in a café affects the performance of the access point in a neighboring business. Even though these are completely separate networks, someone sending traffic to the café on channel 1 can disrupt communication in an enterprise using the same channel. Controllers can dynamically allocate access point channel assignments to avoid conflict and to increase capacity and performance. Channels are "reused" to avoid wasting scarce RF resources. In other words, channel 1 is allocated to a different access point far from the café, which is more effective than not using channel 1 altogether.
The controller's dynamic channel assignment (DCA) capabilities are also useful in minimizing adjacent channel interference between access points. For example, two overlapping channels in the 802.11b/g band, such as 1 and 2, cannot both simultaneously use 11/54 Mbps. By effectively reassigning channels, the controller keeps adjacent channels separated.
The controller examines a variety of real-time RF characteristics to efficiently handle channel assignments as follows:
•Access point received energy—The received signal strength measured between each access point and its nearby neighboring access points. Channels are optimized for the highest network capacity.

•Noise—Noise can limit signal quality at the client and access point. An increase in noise reduces the effective cell size and degrades user experience. By optimizing channels to avoid noise sources, the controller can optimize coverage while maintaining system capacity. If a channel is unusable due to excessive noise, that channel can be avoided.

•802.11 Interference—Interference is any 802.11 traffic that is not part of your wireless LAN, including rogue access points and neighboring wireless networks. Lightweight access points constantly scan all channels looking for sources of interference. If the amount of 802.11 interference exceeds a predefined configurable threshold (the default is 10 percent), the access point sends an alert to the controller. Using the RRM algorithms, the controller may then dynamically rearrange channel assignments to increase system performance in the presence of the interference. Such an adjustment could result in adjacent lightweight access points being on the same channel, but this setup is preferable to having the access points remain on a channel that is unusable due to an interfering foreign access point.

In addition, if other wireless networks are present, the controller shifts the usage of channels to complement the other networks. For example, if one network is on channel 6, an adjacent wireless LAN is assigned to channel 1 or 11. This arrangement increases the capacity of the network by limiting the sharing of frequencies. If a channel has virtually no capacity remaining, the controller may choose to avoid this channel. In very dense deployments in which all nonoverlapping channels are occupied, the controller does its best, but you must consider RF density when setting expectations.
•Utilization—When utilization monitoring is enabled, capacity calculations can consider that some access points are deployed in ways that carry more traffic than other access points (for example, a lobby versus an engineering area). The controller can then assign channels to improve the access point with the worst performance reported.

•Load—The load is taken into account when changing the channel structure to minimize the impact on clients currently in the wireless LAN. This metric keeps track of every access point's transmitted and received packet counts to determine how busy the access points are. New clients avoid an overloaded access point and associate to a new access point. This parameter is disabled by default.

The controller combines this RF characteristic information with RRM algorithms to make system-wide decisions. Conflicting demands are resolved using soft-decision metrics that guarantee the best choice for minimizing network interference. The end result is optimal channel configuration in a three-dimensional space, where access points on the floor above and below play a major factor in an overall wireless LAN configuration.
In controller software releases prior to 5.1, only radios using 20-MHz channels are supported by DCA. In controller software release 5.1 or later releases, DCA is extended to support 802.11n 40-MHz channels in the 5-GHz band. 40-MHz channelization allows radios to achieve higher instantaneous data rates (potentially 2.25 times higher than 20-MHz channels). In controller software release 5.1 or later releases, you can choose if DCA works at 20 or 40 MHz
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
Два соседних точек доступа на тот же канал можно вызвать либо утверждение сигнал или сигнал столкновения. В случае столкновения, данные не поступает в точке доступа. Это может стать проблемой, например, когда кто-то чтение почты в кафе влияет на рабочие характеристики точки доступа в соседней бизнес. Даже несмотря на то, что они не будут полностью отдельных сетей,Кто-то передача трафика в кафе на канал 1 может нарушить коммуникации на предприятии с помощью того же канала. Контроллеры могут динамически выделять точка доступа назначения каналов для того, чтобы избежать конфликта, и для увеличения емкости и производительности. Каналы "повторно" во избежание растраты дефицитных радиочастотных ресурсов. Другими словами, 1 канал выделяется на другую точку доступа в кафе,
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: