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WISP模式的含义及与WDS的区别 WISP如何配置?

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简介:
本文介绍了WISP(Wireless Internet Service Provider)模式的概念及其与无线分布系统(WDS)的主要区别,并提供了关于如何配置WISP的基本指导。 WISP是Wireless Internet Service Provider的简称,在中文里被称为无线局域网运营商。在无线路由器中,它通常被称作无线WAN功能。

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  • WISPWDS WISP
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    本文介绍了WISP(Wireless Internet Service Provider)模式的概念及其与无线分布系统(WDS)的主要区别,并提供了关于如何配置WISP的基本指导。 WISP是Wireless Internet Service Provider的简称,在中文里被称为无线局域网运营商。在无线路由器中,它通常被称作无线WAN功能。
  • 无线路由器AP、Client、WDSWISP功能详解图解(一目了然)
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    本文详细解析无线路由器的四种模式:AP、Client、WDS和WISP,并通过直观图表帮助读者轻松理解每种模式的工作原理与应用场景。 本段落转载了一篇关于无线路由器几种模式的图文介绍文章,内容非常直观易懂。 主要介绍了以下几种结构: 1. WLAN 无中心(Ad-hoc 模式)结构: - 无中心网:无需中央设备控制,各节点直接相互通信。 - 站点之间的通信:在该模式下,数据传输直接在网络中的任意两个终端之间进行。 2. WLAN 有中心(AP 模式)结构: - 网络结构有一个中心站点:即接入点(Access Point, AP),它充当网络的中央设备。 - 站点之间的通信:通过连接到同一个接入点,各节点可以互相传输数据。 - 特别适用于接入网:这种模式特别适合于家庭或办公室等环境中提供无线互联网访问。
  • 路由策略策略路由是什么?进行路由策略?.doc
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    本文档探讨了路由策略和策略路由的概念差异,并提供了关于如何有效配置路由策略的具体指导。 路由策略是一种通过多种工具或方法对网络中的路由进行控制的手段。这种策略可以影响到路由生成、发布以及选择等多个环节,进而影响数据包在网络中的传输路径。它不是一种特定的技术或者特性,而是利用ACL(访问控制列表)、route-policy、ip-prefix和filter-policy等工具来实现其功能。 在运营商IP网络及企业网中,路由策略的应用非常普遍,并且是网络规划的重要组成部分之一。它的主要作用包括过滤路由信息以及修改路由属性,比如根据特定条件决定是否接受某条具体的路由或者调整该路由的某些属性值以适应不同的需求。 尽管“路由策略”和“策略路由”这两个概念容易混淆,但它们之间存在本质的区别:前者操作的对象是网络中的路由信息,并且主要实现的是过滤及修改这些信息的功能;后者则针对数据包,在已有路由表的情况下不依照常规路径进行转发而是根据特定的规则来改变其传输路线。 配置路由策略时需要掌握相关的工具和方法,如ACL、route-policy、ip-prefix以及filter-policy等。同时也要理解不同调用关系之间的工作原理,例如filter-policy及peer自带了某些功能可以直接使用条件工具而无需通过其他间接方式实现。 在实际应用中,路由策略可以应用于多种场景下,比如双上行网络结构中就可以利用该策略对特定路由器的路由信息进行过滤或属性修改(如增加或者减少开销值)来达到主备切换的效果。因此,在理解和掌握其定义、工具和方法、适用场合及调用关系的基础上,能够有效提高整个网络环境的安全性和稳定性。
  • OFDMAOFDM和CDMA
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    本文将介绍OFDMA的概念,并探讨它如何区别于OFDM和CDMA。通过对比分析,帮助读者理解三种技术在通信中的应用及优势。 OFDMA(正交频分多址)是OFDM技术的演进版本,它结合了OFDM与FDMA的技术特点。在通过OFDM对信道进行子载波化之后,在部分子载波上加载传输数据的技术被称为OFDMA。具体而言,OFDM是一种调制方式;而OFDMA则是一种多址接入技术,允许用户共享频带资源并接入系统。 OFDMA分为两种类型:子信道(Subchannel)OFDMA和跳频OFDMA。与传统的OFDM及CDMA相比,OFDMA具有明显的优势。在使用OFDMA时,用户可以根据自己的条件选择较好的子信道进行数据传输,而不需要在整个频带内发送信号。这样可以确保每个子载波都被对应信道条件最佳的用户所利用,并获得频率分集增益。 此外,在一个信道中同时接入一组用户的特性也是OFDMA的一大特点。与CDMA不同的是,OFDMA使用2048个子载波来承载数据,其中1680个用于传输资料,这比CDMA单一载波所承载的单份资料具有更快的数据传送速度。 另外,利用多个子信道进行通信可以有效对抗多路径效应。当前采用OFDMA技术的无线通讯标准包括IEEE 8等标准。
  • 小米路由器MINI万能中继(WISP)固件.zip
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    这是一个专为小米路由器MINI设计的万能中继(WISP)模式固件安装包,能够增强设备在无线桥接场景下的性能和稳定性。 请先刷不死控制台,再刷此固件。小米路由器mini万能中继(WISP)固件是新路由newifi的官方版本,经过测试可以实现万能中继功能,并且支持安装本地插件(在线插件无法安装)。在正常工作状态下,使用恢复出厂设置按键无效。
  • OPC_DCOM.doc
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    本文档详细介绍了如何在工业自动化系统中配置OPC DCOM连接,包括所需软件设置、安全策略调整及常见问题排查方法。 如何进行OPC_DCOM配置时遇到EnumClassesOfCategories失败的问题。
  • PNP和NPN:NPNPNP方法
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    本文详细介绍了PNP管与NPN管之间的区别,并提供了实用的方法来辨别这两种类型的晶体管。帮助读者理解其工作原理及应用场景。 判断是使用PNP还是NPN晶体管可以根据输入电平与输出电平的关系来决定: 1. 当输入为高电平时且需要输出低电平,则优先考虑使用NPN。 2. 若输入为低电平而期望的输出也为低电平,应选择PNP。 3. 输入是低电平但希望得到高电压作为输出时,应该选用NPN。 4. 如果输入是一个高电平并且预期同样需要一个高的输出,则优先考虑使用PNP。
  • WISP 5硬件设计资源库_文档相关文件下载
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    本资源库提供WISP 5硬件设计相关的文档与文件下载,涵盖原理图、布局图及各类技术资料,助力开发者深入了解和应用WISP 5。 欢迎来到 WISP5 硬件设计文件库!WISP+Hardware 提供了 PDF 示意图。 此处包含的项目和组件库将在 Altium Designer PCB 设计套件中打开。
  • MCURGB
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    本文章主要介绍MCU模式和RGB模式之间的区别。通过对比分析这两种不同的颜色编码方式,旨在帮助读者理解它们的特点以及应用场景。 LCD接口种类繁多,主要依据其驱动方式和控制方式进行分类。目前手机上使用的彩色LCD连接方式主要包括MCU模式、RGB模式、SPI模式、VSYNC模式、MDDI模式以及DSI模式等。 **MCU(MPU)模式:** 在使用这种模式时,控制器会解码命令,并由timing generator产生所需的时序信号来驱动COM和SEG引脚。此外,在设置LCD寄存器集的时候,MCU接口与RGB接口没有区别;主要的区别在于图像的写入方式。 **RGB模式:** 此模式下,由于数据不存储在IC内部RAM中,所以需要直接从MEMORY总线读取并显示图像。HSYNC、VSYNC等信号可以直接连接到GPIO口上,并通过这些引脚来模拟所需的波形。 比较两种接口的主要区别如下: 1. **MCU接口**:LCD的数据可以先存入其GRAM再进行屏幕输出,因此这种模式下的LCD能够直接与MEMORY总线相连。 2. **RGB接口**:没有内部RAM。在显示数据时,它不将信息写入DDRAM而是直接发送到屏幕上,这种方式速度更快,适合视频或动画的播放。 总结来说,在MCU(MPU)接口中,图像数据首先被存储于IC内的GRAM里然后传输至屏幕;而在RGB模式下,则是通过GPIO模拟信号来控制显示,并且不使用内部缓存。这使得RGB方式更适合动态内容展示,而MCU方式则适用于静态图片的呈现。