提高无线网络稳定性的实用方法

2024-07-05

提高无线网络稳定性的实用方法(精选11篇)

篇1:提高无线网络稳定性的实用方法

提高无线网络稳定性的实用方法

随着无线技术的飞速发展,家庭无线网络已经从802.11b的11Mbps发展到了802.11g的54Mbps,更有甚者很多对无线覆盖面和传输速度有特别要求的个人用户采用了更先进的扩展54M和108Mbps网络。

虽然技术上可以实现高速度的无线传输,包括上internet外网与局域网各个计算机之间的数据传输,但是无线信号和传输速度却是由很多客观和外界因素制约的。那么如何最大限度的提高无线网络的稳定性和传输速度呢?

今天就由笔者为各位读者介绍几种个人总结的小技巧,希望能对你们使用的无线网络性能起一些作用。

一、无线网络的稳定性:

什么是稳定性?就是说信号应该是持续良好的,信号强弱程度应该是保持不变的,即使是信号弱的地方也不能出现一会弱一会没有一会又良好的现象。考虑无线网络的稳定性就应该从三方面出发。

(1)无线设备位置:

所谓无线是在一定距离和范围内的无线,所以说我们不可能把无线路由器放在几百米之外的房间还能接收到信号。因此无线设备在整个房间(整个无线网络)中的摆放位置也是决定无线信号是否稳定的一个主要因素。

一般来说无线路由器应该放到整个房间的中间位置,不管是信号覆盖面还是传输速度方面都能得到最好的效果。因为路由器上的无线发射天线的信号是一个圆形范围,如果把无线路由器放在整个房间的一个角落的话就等于白白浪费了一半的空间,自然严重影响了无线信号的覆盖面,无线网络的范围也从默认的整个圆变成了半个圆,使无线性能大打折扣。

另外我们所在的房间中会有很多个墙体拐角,每个拐角都会影响无线信号的传输,所以在设计无线网络和设备摆放位置时应该尽量避免拐角。这点与前面说的将无线设备放置到房间中部不谋而合,两者是统一的。笔者就曾经把笔记本放在客厅电视机的后面,而无线路由器安放在书房,无线信号传输路线需要通过书房和客厅两个拐角,最后还要穿越电视机,即使采用了扩展54M来传输,仍然无法接收到任何信号。

最后还需要说明一点的是当我们把无线设备放在房间的角落时,需要整个房间都在无线信号覆盖面内,信号也很稳定,但是由于你的无线设备在房间的角落,特别是楼房的住户会收到来自其他户型和邻居的无线信号,多个无线信号在一起叠加自然影响了自身信号的稳定性。所以最好的方法就是把无线路由器放在客厅或房间的中部。

(2)无线路由器自身的稳定性:

由于无线路由器品牌很多,价格方面差别也很大,再加上一些洋产品水土不服等特点,造成了无线路由器自身稳定性和功能方面有很大区别。当你的无线网络信号出现不稳定情况而无

一 线路由器的摆放没有问题时,我们首先要考虑的就是无线路由器自身的问题。

在这种情况下我们可以把笔记本靠近无线路由器,或者把无线路由器拿到插有无线网卡的PC机附近,减少距离来查看无线信号的稳定性。如果连接速度和信号强度依然不理想的话就需要从无线路由器入手检查稳定性了。最常见的方法就是到无线产品厂商的官方主页去下载最新的补丁包或firmware驱动程序。

升级驱动法对于无线路由器信号不稳定或者每间隔几分钟无线网卡自动掉线的情况特别有效。

(3)无线网卡自身稳定性:

和有线网络一样,在无线路由器没有问题的情况下网络依然不稳定的话就需要查看无线网卡了。无线网卡出问题主要在以下两个方面。

第一、是无线网卡自身的驱动问题,一定要用随盘光盘上的驱动来安装无线网卡,而且安装过程中不要将for win98的驱动给XP或2000用。笔者曾经给自己的联想笔记本安装TP-LINK驱动时直接用自动扫描光盘的形式,结果扫描到的驱动安装就死机,反复试验了多次故障依旧。最后才发现原来光盘自动扫描到的驱动居然是for win98的,而在光盘另一个目录的XP驱动却没有被自动扫描发现,于是采取手动安装驱动后问题解决。所以说驱动的正确与否以及是否是官方版的驱动是决定无线网稳定性的主要因素。

第二、是无线网卡自身的连接速度,众所周知在有线网络中当网络中两台计算机传输数据时如果一台计算机的网卡设置为单工或者传输速度为10M,而另一个计算机的网卡是双工或者传输速度是100M,这时就会出现两个网卡频繁协商连接速度和工作模式而无法正常传输或者频繁断开连接的情况。无线网卡也是如此,可能有的用户在无线路由器上设置为54M传输速度,而自己的无线网卡却只有11M的传输速度,这时候就会出现两者协商工作频率和模式造成连接速度缓慢或者不稳定的情况,这也是为什么建议大家购买无线设备时最好选择套装产品,毕竟在连接速度和工作模式等诸多方面套装产品都是相互兼容配套的。

小提示:

当然很多品牌的无线网卡的传输速度可以自身调节,也就是说不仅仅工作在11M和54M两种模式,他会根据当时的无线信号和无线网络情况来自动调节自动选择一个合适的速度来传输,笔者的T43笔记本就是这样,这个功能减少了因为无线网卡工作速度不匹配而影响无线网络不稳定现象的发生

二、无线信号的稳定性:

前面介绍的都是针对无线路由器,无线网卡这些硬件设备采取的提高无线网络传输速度和提高稳定性的办法。在实际中影响无线信号稳定性和连接速度的因素很多。下面为各位读者介绍几点。

(1)减少频段干扰:

在我们发布无线网络时都会选择一个频段,理论上讲同一个频段内无线网络过多会严重影响信号的强弱,也就是说如果你家采用的无线信号频段与其他家的无线信号发射频段一样的话,那么在一定程度上两家的无线网络都会受到影响。所以说当网络不稳定时通过无线路由

二 器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。

小提示:

多个AP和多个无线路由器之间只要SSID名和频段不同就不会相互干扰,自然不会影响你的数据传输。相同频段存在着太多的无线网络则会有干扰。

(2)拒绝DHCP数据包:

有经验的用户都知道DHCP服务可以帮助我们自动分配网络中计算机的IP地址,但是在实际使用中DHCP会造成网络的不稳定,例如租约到了再次获得IP却发现网络中其他计算机已经在使用该IP地址,或者计算机与无线路由器之间频繁协商DHCP信息。实际上这些DHCP数据包完全可以不要,对于一般家庭用户来说,网络中的计算机数量并不多,我们完全可以通过手动设置IP地址等网络参数的方法来减少DHCP数据包。

曾经有朋友告诉我说原来他家里的无线网络很不稳定,后来不用DHCP直接指定IP就再也没掉过线。

(3)降速提高稳定性:

首先让大家看看这个例子——我跟邻居组成了一个无线网络,他的是D-Link的无线路由器,我这边是WDS无线网桥,最近频繁断线,连接的时候速度也很慢。经检查发现不知道什么时候多出一台Linksys的设备(Linksys的信号很强劲)占用了channel6,只要他一开机就影响我们的连接质量,原来ping的丢包率从1%狂升到50%。之后将发射信号频段调整到channel1,谁知道发现两台channel1的设备在附近,再转channel11竟然有5台无线。如何解决呢?

上面这个例子是笔者自己遇到过的,可见现在无线网络非常普及,由于同频段无线网络会相互干扰所以13个频段已经不够大家用了,怎么解决这个问题呢?一般无线路由器都会有自动选择频段的功能,如果没有那么完全可以把你的无线设备工作模式从802.11g变为802.11b。虽然速度上降低了,但是却带来了稳定性方面的好处,所以在一定程度上降低传输速度可以让我们的无线网络更加稳定。

总 结:

上面介绍的这些小技巧仅仅是笔者在实际中总结而来的,希望对各位读者有所帮助,毕竟希望自己家的无线成为“无限”是我们每个用户的希望。既然选择了无线我们就要将无线进行到底。

篇2:提高无线网络稳定性的实用方法

一、避免频段干扰:

频段:即“Channel”也叫信道,以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。IEEE802.11b/g工作在 2.4~2.4835GHz频段(中国标准),这些频段被分为11或13个信道。在我们发布无线网络时都会选择一个频段,理论上讲同一个频段内无线网络过 多会严重影响信号的强弱,也就是说如果你家采用的无线信号频段与其他家的无线信号发射频段一样的话,那么在一定程度上两家的无线网络都会受到影响。除此之 外。无线路由器附近存在干扰源,如微波炉、手机、蓝牙设备、无线音箱等,它们都会干扰无线路由器的正常使用。特别是部分数字无绳电话都使用2.4GHz频 段,所以说当网络不稳定时通过无线路由器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。

设置方法如下图所示:

▲ 频带划分

从上图可以看出,此路由器可同时提供 2.4GHz/5GHz 双频段无线讯号!5GHz 优势是同等网络环境下,5GHz频段干扰更少,无线速率更高。

二、降速求稳定

大家可能会遇到这样的情况:因为无线网络的便利,很多家庭都使用无线路由器,有线路由器越来越少,由于同频段无线网络会相互干扰,所以13个频 段已经不够大家用,怎么解决这个问题呢?一般无线路由器都会有自动选择频段的功能,让路由器自动选择一个最合适的信道,

但如果路由器不支持此功能,解决方 法也很简单,只需要把无线路由器的工作模式从802.11n降为变为802.11g或者是从802.11g降为变为802.11b。虽然速度上降低了,但 是却带来了稳定性方面的好处,所以在一定程度上降低传输速度可以让我们的无线网络更加稳定。 如下图所示:

▲ 降速

此图是以速度来显示的,道理是一样的!

三、减少DHCP的使用

使用过DHCP的用户都知道,当每次客户端和DHCP服务器通讯的时候,都要经历四次数据包的交换过程,而且每个数据包都是广播包。如果续约时 分生IP地址冲突,则用户计算机与无线路由器之间频繁协商DHCP信息。 势必会对网络造成一定的影响。所以,如果家庭用户中计算机数量不多的情况下,DHCP功能可以完全不要,通过手动设置IP地址等网络参数的方法来减少 DHCP数据包。 如下图所示:

▲ 禁用DHCP

篇3:提高无线网络稳定性的实用方法

在电力系统静态电压稳定分析中,二维参数稳定边界的计算具有现实意义[1,2,3,4,5,6,7,8]。这是由于电力系统含有多个独立变化的参数,研究不同参数之间的非线性关系对于电压稳定裕度评估和稳定控制具有重要意义。“域”的思想在稳定研究中具有重要地位,但是多维空间中的稳定边界超曲面难以直接计算,而只能通过超平面或者二次超曲面的拟合来实现。而仅仅得到一个临界点又显得很不够。因此,二维稳定边界轨迹的追踪计算具有现实意义。

二维参数稳定边界的计算都建立在连续方法(也称延拓法)之上。文献[9]最早将其应用于电力系统潮流解空间边界的追踪。文献[10]研究了电力系统DAE模型下鞍结型、奇异诱导型和霍普夫型三种分岔的边界。但是,它们都采用了直接方法,需要形成和计算潮流方程的二阶海森矩阵,迭代方程规模大而限制了其在大系统中的工程实用性。

文献[11]提出了一种基于“预测-校正”连续法思想的潮流解边界的混合计算方法,取得了好的效果。文献[12]提出了追踪电力系统微分代数方程双参数分岔边界的实用算法,使得迭代矩阵与单参数连续方法同维数,具有很好的实用化前景。本文借鉴了这一思想,提出了一种更为鲁棒和实用的二维参数静态稳定边界快速追踪方法,并应用于一个大型实际系统上,得到了很好的效果。

1 双参数静态潮流问题及应用

电力系统潮流方程可写为:

式中,x∈Rn是状态变量向量,如节点电压幅值和相角。一维参数静态潮流模型可以得到一个静态稳定临界点;二维参数静态潮流问题可以得到一条静态稳定边界轨迹;多维参数的静态潮流模型可以得到一个边界超曲面。在多维参数中选取二维参数,重要的是保证两个参数的独立性,同时要存在研究的价值。下面给出三个典型的二维参数潮流问题。

1.1 两个独立输电交易的相互影响问题

电力市场环境下有时要研究两个输电交易之间的相互影响,同时要评估它们对于电力系统稳定性的影响。这可以通过研究式(2)二维参数化潮流问题来实现:

式中:1D、2D分别为两个独立的输电交易向量;1λ、2λ分别为对应的标量裕度参数。两个输电交易中一个输电交易的增加既可能减小也可能提高另一个输电交易的最大允许量。

上述模型还可以用来研究多维注入空间中静态稳定边界曲面在任意二维子空间的投影轨迹,以及在多大的范围内可以进行线性化拟合。

1.2 控制对于负荷裕度的影响问题

在电压稳定控制中,有时希望研究某个控制或某组控制对于系统电压稳定负荷裕度的非线性影响。这个问题对应的二维参数化潮流方程为:

式中:D为负荷发电增长方向向量;λ为对应的标量裕度参数;U为单个或一组控制构成的方向向量;η为对应的标量参数。由于通常控制都有调节范围,因此,参数η是有界的。虽然计算表明某组控制施加后会提高稳定裕度,但是,施加过程中系统是否可平稳过渡,控制施加的顺序是否有影响是值得研究。

1.3 开断故障对负荷裕度的影响问题

电压稳定评估中要大量研究不同设备退出运行对负荷裕度的影响,即故障筛选与排序计算。这也可以通过研究双参数潮流的稳定边界来实现。本文主要研究这个问题。

首先对潮流方程进行负荷参数空间的参数化,如节点i的负荷为:

式中:λ为负荷参数,Pli,0、Qli,0分别为i节点的有功、无功负荷初值,Dlp,i、Dlq,i分别为i节点的有功无功负荷增长因子。对于发电机,其有功功率为

式中:Pgi,0为i节点的发电有功初值;Dpg,i为i节点的有功发电增长因子。

其次,对潮流方程进行故障参数空间的参数化[13,14]。为简化起见,式(6)仅给出单支路故障情形的参数化表达式。支路i-j参数的参数化如图1所示。

式中:μ为支路参数,0≤μ≤1;Yij,0Yic,0Yjc,0分别为支路i-j的互导纳、i侧和j侧对地导纳。当μ为0时,为支路i-j未退出运行情形;当μ为1时,为支路i-j退出运行情形。

这样可得到如式(7)双参数潮流模型:

计算上述问题的稳定边界,可得到初始稳定临界点(x0,λ0,0)和最终稳定临界点(xe,λe,1)。它们要么是鞍结型分岔点,满足潮流雅克比阵的行列式为0;要么是极限诱导型分岔点[15]。如果λe<0,则相应故障是失稳故障,如图2所示;如果λreq>λe>0,则相应故障是严重故障,如图3所示;如果λe≥λreq,则相应故障为安全故障。

2 直接延拓法二维稳定边界计算

潮流方程鞍结型稳定临界点特征方程为:

式中:fx为潮流方程的雅克比矩阵;v为fx的零特征根对应的右特征向量,Tv v=1保证v为非零向量;y=(xT,vT,λ)T∈R2n+1。考虑到潮流方程还必须满足发电机无功上下界等约束方程,计算得到的边界线是由鞍结型稳定临界点和极限诱导型稳定临界点构成的。式(8)仅是一种简化表达。

对式(8)采用预测校正连续方法就是所谓精确的二维参数边界追踪法。其扩展后参数化方程为:

这一方法的优点是可以平稳穿越和得到雅克比矩阵Fy的奇异点;缺点是其牛顿法迭代矩阵的维数是2n+2,且必须计算潮流方程的二阶海森元素。这限制了其在线实用化的前景。

3 间接延拓法二维参数稳定边界计算

本文提出间接延拓法进行二维参数稳定边界的计算,通过增加一定的计算量的代价避免了直接延拓法中对于二阶海森矩阵的因子化和维护的困难,计算矩阵仍然是单参数连续潮流的扩展雅克比矩阵。轮流对两个参数进行单参数的连续潮流计算。当对于其中一个参数进行延拓计算的时候,另外一个参数固定不变。这一方法的前提条件是在稳定边界轨迹上潮流雅克比矩阵不会同时出现两个零特征根。考虑到第二个参数μ∈[0,1],有上下界,这个条件是容易满足的。

第一步,计算初始分岔点(x0,λ0,μ0)。令0μ=0,计算归结为关于λ的单参数连续潮流搜索稳定临界点的问题,得到的临界点可能是鞍结型临界点,也可能是极限诱导型临界点。识别和搜索终止的判据参见文献[16],本文不再赘述。

式中:Δs是连续步长;e为局部参数化策略的一维增广方程。

第二步,计算下一个分岔点(x1,λ1,μ1)的预测点。其增广的连续潮流列式为:

式中:z∈Rn+1;zi=xi;i=1,2,,n;zn+1=λ,ξ为局部参数化策略的一维增广方程。计算包含预测环节、校正环节和枢纽参数的选取等。预测环节中的梯度向量计算公式为

校正环节的计算公式为:

局部参数化方程ξ(z,Δs)=0形如

式中:zk为选取的连续参数;Δs1为连续步长。下标k的取法为

式中,zj=xj为式(10)中选取的参数,也就是说已经被式(10)选取的参数在这里不能被选中。k的取值在计算过程中不断变化。

在第二步计算中,终止判据一般为μ=1μ。例如1μ=0.2。但是,如果max{zi-zi,0}≥a则计算停止,令当前的μ为1μ。其中a为设定的一个门槛值。这个辅助判据是十分必要的,在某些情形下,系统呈现的非线性很强,参数μ的微小变化,将带来参数λ和运行点x的巨大变化。如此修正后,稳定边界轨迹追踪的自适应性大大加强了。

第三步,计算下一个分岔点(x1,λ1,μ1)。同第一步,固定参数1μ,计算为关于λ的单参数连续潮流搜索稳定临界点的问题。其预测环节中的梯度计算公式为:

校正环节

得到(x1,λ1,μ1)后,回到第二步计算下一点的预测点。如此重复直到得到最后一个分岔点(x m,λm,1)。整个计算过程中,只有第一步和第三步中的最后中止点是待求的二维参数稳定边界点,其余计算点都只有过渡意义。

需要说明的是,计算中第二步的增广矩阵为n+2维,比常规连续潮流多一维,其余都是常规的连续潮流计算。事实上,对于第二个参数μ,还可以采用自然参数化策略来取代局部参数化策略进行计算[17]。所谓自然参数化策略是用下式来增广式(10):

可取Δs=0.2。

实践表明,在大多数情形下,这样做是可行的,并大大简化了计算流程和程序维护。但是,在极个别情形下,由于自然参数化失去了上述局部参数化策略的自适应性,计算会失败。

4 算例分析

本文提出的双参数稳定边界追踪方法已用于一个实际电力系统的在线电压稳定监视与控制系统的故障筛选与排序中。该系统节点数为3 187,有691台发电机、1 694个变压器,3 193条线路。要求每5分钟要计算总共1 901个故障。负荷变化方向定义为东部10个分区的所有发电机增长,西部14个分区的负荷增长。考虑了发电机的无功能力曲线。故障包括单重和多重故障(最多10个元件同时退出运行)。表1给出了最严重的20个故障及其负荷裕度。该系统要求的最小负荷裕度为500 MW。结果表明,有2个失稳故障,6个严重故障。

图4中给出了失稳故障#1058的曲线计算过程。首先要计算基态下的稳定临界点(图中给出了基态下PV曲线的上半分支)。该点是所有故障的双参数稳定边界曲线追踪的共同出发点。曲线的下半分支是故障#1058的边界追踪计算过程。对于故障参数,在边界追踪阶段步长取为0.1。如图4所示,为了得到边界曲线上的一个分岔点,需要计算一些中间点。最后得到的分岔点就是要计算的一个故障后的稳定临界点。如果该点对应的负荷裕度小于零,则表明该故障是电压失稳故障。需要说明的是,这个失稳临界点是普通连续潮流无法得到的。在这个临界点,各种控制对于负荷裕度的灵敏度很容易被计算。因此,基于这些灵敏度信息,可以构造电压稳定的预防控制策略。

图5和图6分别给出了一个稳定故障和一个失稳故障的双参数分岔边界追踪曲线。曲线的上半分支仍然是基态系统的PV曲线。对于曲线的下半部分,仅给出分岔点并连成线。

5 结论

本文提出了一种基于单参数轨迹延拓和分岔点搜索识别策略的二维参数稳定边界追踪方法。该实用化算法,通过增加少量中间点计算量的前提下,克服了以往双参数稳定边界直接延拓法必须要计算和因子化潮流方程二阶海森矩阵的困难。该方法不仅可以用于电压稳定评估的故障筛选与排序计算,而且可以用于电力市场中两个输电交易之间影响的研究、电压稳定控制策略对于系统稳定裕度非线性影响的研究。通过对一个3 000节点实际系统的应用表明,本文方法是合理可行的,适合在线应用。

摘要:提出了一种实用的二维参数稳定边界追踪方法,假设在研究的稳定边界范围内系统不会出现双重鞍结型分岔点,即仅由鞍结型分岔点和极限诱导型分岔点构成,通过对两个参数轮流进行轨迹追踪、分岔点搜索和识别,以增加少量计算点为代价,克服了传统二维参数分岔边界计算方法需要计算和因子化二阶海森矩阵、在线实用化困难的缺点。对一个3000节点实际系统的应用表明,所提方法有效、鲁棒、适合在线应用。

篇4:提高无线网络稳定性的实用方法

虽然技术上可以实现高速度的无线传输,包括上Internet外网与局域网各个计算机之间的数据传输,但是无线信号和传输速度却是由很多客观和外界因素制约的。那么如何最大限度地提高无线网络的稳定性和传输速度呢?

今天就由笔者为各位读者介绍几种个人总结的小技巧,希望能对你们使用的无线网络性能起一些作用。

什么是稳定性?就是说信号应该是持续良好的,信号强弱程度应该是保持不变的,即使是信号弱的地方也不能出现一会弱一会没有一会又良好的现象。考虑无线网络的稳定性就应该从三方面出发。

1.无线设备位置

所谓无线是在一定距离和范围内的无线,所以说我们不可能把无线路由器放在几百米之外的房间还能接收到信号。因此无线设备在整个房间(整个无线网络)中的摆放位置也是决定无线信号是否稳定的一个主要因素。

一般来说无线路由器应该放到整个房间的中间位置,不管是信号覆盖面还是传输速度方面都能得到最好的效果。因为路由器上的无线发射天线的信号是一个圆形范围,如果把无线路由器放在整个房间的一个角落的话就等于白白浪费了一半的空间,自然严重影响了无线信号的覆盖面,无线网络的范围也从默认的整个圆变成了半个圆,使无线性能大打折扣。

另外我们所在的房间中会有很多个墙体拐角,每个拐角都会影响无线信号的传输,所以在设计无线网络和设备摆放位置时应该尽量避免拐角。这点与前面说的将无线设备放置到房间中部不谋而合,两者是统一的。笔者就曾经把笔记本放在客厅电视机的后面,而无线路由器安放在书房,无线信号传输路线需要通过书房和客厅两个拐角,最后还要穿越电视机,即使采用了扩展54M来传输,仍然无法接收到任何信号。

最后还需要说明一点的是当我们把无线设备放在房间的角落时,需要整个房间都在无线信号覆盖面内,信号也很稳定,但是由于你的无线设备在房间的角落,特别是楼房的住户会收到来自其他户型和邻居的无线信号,多个无线信号在一起叠加自然影响了自身信号的稳定性。所以最好的方法就是把无线路由器放在客厅或房间的中部。

2.无线路由器自身的稳定性

由于无线路由器品牌很多,价格方面差别也很大,再加上一些洋产品水土不服等特点,造成了无线路由器自身稳定性和功能方面有很大区别。当你的无线网络信号出现不稳定情况而无线路由器的摆放没有问题时,我们首先要考虑的就是无线路由器自身的问题。

在这种情况下我们可以把笔记本靠近无线路由器,或者把无线路由器拿到插有无线网卡的PC机附近,减少距离来查看无线信号的稳定性。如果连接速度和信号强度依然不理想的话就需要从无线路由器入手检查稳定性了。最常见的方法就是到无线产品厂商的官方主页去下载最新的补丁包或firmware驱动程序。

升级驱动法对于无线路由器信号不稳定或者每间隔几分钟无线网卡自动掉线的情况特别有效。

3.无线网卡自身稳定性

和有线网络一样,在无线路由器没有问题的情况下网络依然不稳定的话就需要查看无线网卡了。无线网卡出问题主要在以下两个方面:

第一是无线网卡自身的驱动问题,一定要用随盘光盘上的驱动来安装无线网卡,而且安装过程中不要将forwin98的驱动给XP或2000用。笔者曾经给自己的联想笔记本安装TP-LINK驱动时直接用自动扫描光盘的形式,结果扫描到的驱动安装就死机,反复试验了多次故障依旧。最后才发现原来光盘自动扫描到的驱动居然是forwin98的,而在光盘另一个目录的XP驱动却没有被自动扫描发现,于是采取手动安装驱动后问题解决。所以说驱动的正确与否以及是否是官方版的驱动是决定无线网稳定性的主要因素。

第二是无线网卡自身的连接速度。众所周知在有线网络中当网络中两台计算机传输数据时如果一台计算机的网卡设置为单工或者传输速度为10M,而另一台计算机的网卡是双工或者传输速度是100M,这时就会出现两个网卡频繁协商连接速度和工作模式而无法正常传输或者频繁断开连接的情况。无线网卡也是如此,可能有的用户在无线路由器上设置为54M传输速度,而自己的无线网卡却只有11M的传输速度,这时候就会出现两者协商工作频率和模式造成连接速度缓慢或者不稳定的情况,这也是为什么建议大家购买无线设备时最好选择套装产品,毕竟在连接速度和工作模式等诸多方面套装产品都是相互兼容配套的。

小提示

篇5:提高无线网络稳定性的实用方法

由于最近给新人做网络推广方面的指导,这篇文章主要结合本人在日常工作中对新人做的网络推广培训指导方面的相关内容。作为推广人员,首先咱们要明白推广是干嘛的,推广的目的是让更多的网民看到,知道自己的信息。其次就是选择推广的平台以及推广方法。为此有哪些推广平台呐?主要的推广方法主要表现为如下:

分类信息的推广

如何获得分类信息网站呢?咱们可以通过搜索相应的关键词,从百度收录的页面中获取分类信息网站地址,比如:百度前5页。之后将这些收集的数据进行整理之后,咱们就能获得这些分类信息网站。

目前主流的分类信息有:58同城、赶集网、好喇叭、久久信息网、老客网等一系列的分类信息网站。这些分类信息网站的权重较高,只要咱们的文章质量较好,那么我们的标题关键词都会获得较好的排名。

论坛推广

论坛推广也是比较主流的推广手段,但需要掌握一定的技巧,因为一些人气比较好的论坛对广告管理比较严格,很容易被封杀。常见的方法是发软文,顶帖,论坛签名,搞活动等方式。

im推广

im推广中当前最为流行的就是qq推广,qq推广是利用加入相应的qq群进行推广。qq群管理和群主非常痛恨发广告者,所以也要掌握一些技巧才能发挥作用。常见方法如直接在聊到窗口发广告,利用群公告,群名片,群论坛,群邮件等方式来推广。

博客推广

对于博客推广,我们首先要学会养博客,由于当前很多网站对广告的审核度越来越严格。因此,咱们在建立博客的时候尽量做得真是,在前些时间竟可能的避免过于广告。当过了一段时间之后,咱们就可以通过博客文章中嵌入你所要推广的信息,这样来实现推广。

微薄推广

微薄推广是从微薄出来之后新型的一种推广平台,微薄因具有及时性,能快速的反应当前的事件情况,还能带动网民的互动性。因此微薄推广中要对某件事有针对性能唤起网民的共鸣。

篇6:提高无线网络稳定性的实用方法

分布式卫星编队构形受大气摄动的影响会产生沿航迹方向的相对漂移.通过合理的面质比调整,可以降低漂移,提高构形稳定性.基于包含周日效应的大气密度模型,研究了编队卫星轨道能量耗散的.差异,进而指出大气摄动引起的构形漂移与构形初始相位、以及轨道面和太阳密度周日峰方向夹角之间存在的关系.给出解析形式和数值方式2种面质比调整方法,并对后一种方法进行了仿真.仿真结果显示,利用文中给出的面质比调整方法,能够大大提高构形的稳定性.

作 者:郝继刚 张育林 Hao Jigang Zhang Yulin 作者单位:郝继刚,Hao Jigang(国防科技大学航天与材料工程学院,长沙,410073)

张育林,Zhang Yulin(清华大学宇航技术研究中心,北京,100084)

篇7:提高无线网络稳定性的实用方法

网络连接不稳定

在网卡工作正常的情况下,网卡的指示灯是长亮的(而在传输数据时,会快速地闪烁)。如果出现时暗时明,且网络连接老是不通的情况,最可能的原因就是网卡和PCI插槽接触不良。和其他PCI设备一样,频繁拔插网卡或移动电脑时,就很容易造成此类故障,重新拔插一下网卡或换插到其他PCI插槽都可解决。此外,灰尘多、网卡金手指被严重氧化,网线接头(如水晶头损坏)也会造成此类故障。只要清理一下灰尘、用报纸把金手指擦亮即可解决。

驱动程序出现的故障

网卡和其他硬件一样,驱动程序不完善也极易引起故障,比如采用瑞昱(Realtek)RTL8469芯片的网卡,在Windows下就经常会出现NetBIOSTCP/IP方面的错误。将驱动更新到5.621.0304.版后(3月4日发布),此类问题就会迎刃而解。所以,当网卡出现一些不明缘由的故障时,可以到驱动之家等专业网站更新驱动来解决(推荐大家优先使用经过微软WHQL认证的驱动,通过此认证的驱动程序与Windows系统的兼容性是最好的)。一般在排除硬件、网络故障前提下,升级或重装驱动可以解决很多莫名故障。如果网卡故障是发生在驱动程序更新之后的话,可以用网卡自带的驱动程序来恢复一下。

IRQ中断引起故障

现在PCI网卡均支持即插即用,在安装驱动时会自动分配IRQ(中断)资源。如果预定的IRQ资源被声卡、Modem、显卡等设备占用,而系统又不能给网卡重新指定另外的IRQ资源的话,就会发生设备冲突,导致设备不能使用的问题,

如RealtekRT8029PCIEthernet网卡就容易和显示卡发生冲突(均使用IRQ10)。解决方法很简单,我们可以查找一下主板说明书中对PCI插槽优先级部分的说明,将冲突的设备更换到优先级更高的PCI插槽上(一般来说,越靠近AGP插槽的PCI插槽,优先级别就越高),并进行调换,直到两冲突设备不再冲突为止。这种方法很简单,但相对来说就会比较繁复。除此之外,我们还可以在网卡的设备属性里面,手动为网卡重新分配IRQ值:

第一步:按Ctrl+Pause快捷键打开系统属性,再依次单击硬件设备管理打开设备管理器。

第二步:在设备管理器中,展开网络适配器,双击网卡设备打开网卡的设备属性,并在资源选项卡的资源设置列表中选择中断请求,然后取消使用自动的设置复选框。

第三步:单击更改设置按钮,重新为网卡分配一个IRQ值,直到冲突设备列表显示为没有冲突即可。

磁场导致故障

网卡与其他电子产品一样,很容易受到磁场干扰而发生故障。所以,网卡和网络布线时,就要采用屏蔽性强的网线和网卡设备,同时尽可能地避开微波炉、电冰箱、电视机等大功率强磁场设备,降低网卡故障的几率。

网线导致故障

篇8:提高无线网络稳定性的实用方法

关键词:六五式制式桥墩,整体稳定,等效压杆

1 六五式制式桥墩简介

六五式制式桥墩于1965年批准定型生产、储备。具有互换性强、装拆方便等特点,可以根据要求组拼各种高度的桥墩。适用的顶部结构为工字钢梁、拆装式梁、六四式梁、万能杆件拼装梁等,与墩身相适应的基础可以是卧木基础、桩基础和混凝土、片石混凝土扩大基础。

全套器材共有杆件、配件19种,紧固件3种,连接螺栓全部为M22粗制螺栓。器材轻便、结构简单。使用配套的安装工具,可用人力完成器材的拼装作业。使用起重机械时可以部分预装,整体安装。相同杆件连接件可以互换,不同杆件易于识别,能适应多次拆、装、运和重复使用。

墩身高度可以按0.5m模数调整,适应性强。除基本器材外,还配有小型吊装设备,使拆装作业灵便、迅速。杆件种类少,重量轻,最大单元重量仅477.4kg,适于铁路、公路运输,也可以人力短途抬运。由于具有结构简单、互换性强、拆装迅速、运送方便等优点。现代制式桥墩将主要向提高组装速度和多用性能的方向发展,在抢险救灾、超大吨位起重设备的运输和安装、桥梁建造支架安装中得到广泛使用。如图1所示。

2 六五式制式桥墩整体稳定实用计算方法研究的重要性

制式桥墩这样用制式器材拼装成的结构,各杆截面都是统一的模数,随着受力的增大其稳定性难以保证。随着制式桥墩在各工程领域中应用越来越广泛,使得其稳定问题愈显得比以往更加重要。

通过查阅各种规范和文献资料,未发现关于这种大型复杂结构整体稳定分析的简便方法。《钢结构设计规范》只列出了求解各种截面梁的整体稳定系数的公式和轴心受压构件根据其长细比确定稳定系数的表格,《铁路桥梁钢结构设计规范》规定了针对铁路钢桥结构的稳定计算公式。但是这些对于制式桥墩这样的复杂钢结构并不合适。因此对制式桥墩结构进行稳定性能的分析,并找出实用的计算方法不仅仅具有理论上的意义,而且更具有重要的实用价值。

3 六五式制式桥墩整体稳定的实用计算方法研究

对于制式桥墩这种大型复杂的钢结构桥墩,直接求解其整体稳定屈曲荷载非常困难,即使可以利用软件进行计算,计算的过程也是非常繁琐和容易出错的。因此,在工程实践中,可以尝试把结构的整体稳定问题的计算转化为与其等效的杆件稳定计算问题。如此,对于任意拼组的制式桥墩,可以简便地计算出其稳定承载力,极大地方便工程应用。

3.1 等效方法与分析过程

为获取相关的等效数据,主要过程如下:

(1)计算多种型式墩身的整体稳定屈曲荷载

利用有限元软件屈曲荷载分析方法,按照底端固定、顶端自由的约束形式计算屈曲荷载,可以得到多种墩身型式的整体屈曲荷载,设为FcrA

(2)等效压杆的惯性矩ID

根据欧拉公式得到等效压杆的抗弯惯性矩为:

ΙD=FcrA×(μl)2π2E(1)

式中:μ—压杆的长度因数,一端固定一端自由时取μ=2;

l—压杆的长度(mm);

E—材料弹性模量(MPa);

FcrA—由有限元软件计算出的桥墩整体屈曲荷载(N)。

(3)等效压杆的横截面积AD

将FcrA重新施加到结构上,并对结构进行静力分析,可获得结构整体屈曲部分的杆件应力,设为σcrA,则等效压杆的横截面积为:

AD=FcrAσcrA(2)

(4)计算面积和计算惯性矩

计算面积设为Aj,与立柱截面面积和立柱的个数有关;计算惯性矩设为Ij,指仅按立柱截面且按实腹式压杆计算的参数,其计算方法为平行移轴原理。

设制式桥墩的墩身型式为M×N,其中M为顺线路方向立柱个数,N为垂直线路方向立柱个数。以M=2、N=3的六五式桥墩的立柱平面布置型式为例(见图2),说明计算面积和计算惯性矩的计算方法。

则计算面积为:

Aj=M×N×A0

计算惯性矩为:

Ijx=M×I0x+M×(N-1)×(I0x+20002×A0)

Ijy= M×N×I0y+M×N×10002×A0

式中:A0——单根立柱的截面积;

I0x——单根立柱绕垂直腹板轴的惯性矩;

I0y——单根立柱绕平行腹板轴的惯性矩。

(5)数据拟合

按照上述步骤,对多种型式的桥墩进行计算,分别得出每一种墩身型式桥墩等效压杆的惯性矩ID、等效压杆的面积AD、计算面积Aj和计算惯性矩Ij。对这些数据进行理论分析,用MATLAB软件将数据拟合,得出桥墩结构整体屈曲荷载的简便计算公式。

3.2 六五式桥墩的实用计算方法

首先需要对六五式桥墩的28种墩身型式进行整体稳定分析,墩身型式的种类及墩高见表1。根据立柱的设置型式和桥墩整体失稳绕轴方向,把墩身型式分为三组,分别为M=N、M<N及M>N。

3.2.1 算例

以2×3六五式桥墩计算过程为例,设墩身高度为25m,由有限元软件得出单根立柱的屈曲荷载系数为:

k=1.06×106

此时,桥墩结构的整体屈曲荷载为:

FcrA=k×M×N=6.38×106(N)

由式(1)得到与结构等效的轴心压杆的惯性矩为:

ΙD=FcrA(μl)2π2E=7.70×109(mm4)

将FcrA重新施加到结构上并对结构进行静力分析,可获得结构整体屈曲部分的杆件应力σcrA:

σcrA=118.42(MPa)

则由式(2)得到等效压杆的面积为:

AD=FcrAσcrA=5.39×109(mm2)

墩身立柱平面布置如图2所示,则桥墩的计算面积为:

Aj=M×N×A0=5.44×104(mm2)

计算惯性矩为:

Ijx=M×I0x+M×(N-1)×(I0x+ 20002×A0)=1.46×1011(mm4)

Ijy= M×N×I0y+M×N×10002×A0=5.54×1010(mm4)

Ij=min[Ijx,Ijy]=Ijy=5.54×1010(mm4)

通过以上计算得出的与2×3式桥墩结构整体稳定等效的轴心压杆的惯性矩ID、横截面面积AD,以及桥墩的计算面积Aj、计算惯性矩Ij。其它M×N式的制式桥墩均可按照2×3式桥墩计算,得出其对应数据。

3.2.2 计算结果汇总与分析

(1)当M=N时,数据汇总见表2。

根据表2中所列参数,AD、Aj存在如下关系:

AD≈Aj=M×N×A0

上式表明等效压杆的截面积可以直接计算,证明桥墩整体结构中多杆受压的作用不大,主要是直接作用,保持整体稳定。

通过MATLAB软件拟合ID关于Ij、Aj的二元函数关系式,利用拟合关系式计算得出的结果,设为IN,则:

IN=-0.12×Ij+6.32×Aj2

列表比较ID与IN,并计算误差(见表3)。

(2)当M<N时,数据汇总见表4。

通过MATLAB软件拟合ID关于Ij、Aj的二元函数关系式,利用拟合得出的关系式计算得出的结果,设为IN,则:

IN=-0.03×Ij+2.93×Aj2

列表比较ID与IN,并计算误差(见表5)。

(3)当M>N时,数据汇总见表6。

通过MATLAB软件拟合ID关于Ij、Aj的二元函数关系式,利用拟合得出的关系式计算得出的结果,设为IN,则:

IN=-0.03×Ij+3.11×Aj2

列表比较ID与IN,并计算误差(见表7)。

由表3、表5、表7可以看出,由拟合公式计算得出的结果与理论计算结果相比误差在±10%之内,这充分说明了用MATLAB拟合得出的公式是可信的,可以用来计算M×N式桥墩等效的压杆的惯性矩。

4 结 论

通过对数据的汇总与分析,六五式制式桥墩的整体稳定计算,可以等效为与之长度相同的轴心压杆的稳定计算,等效轴心压杆的截面面积为:

AD=Aj=M×N×A0 (3)

等效轴心压杆的惯性矩为:

ΙD={-0.12×Ιj+6.32×Aj2(Μ=Ν)-0.03×Ιj+2.93×Aj2(Μ<Ν)-0.03×Ιj+3.11×Aj2(Μ>Ν)(4)

由此可得,六五式制式桥墩整体稳定的屈曲荷载计算公式为:

Fcr=π2EΙD(μl)2(5)

当已知六五式制式桥墩的墩身型式和高度时,就可以通过公式(3)~(5)确定桥墩的整体稳定承载力。

本文分析制式桥墩稳定的简便计算公式虽然是近似的,但不失为一种实用的方法,可作为普通结构的整体稳定分析的参考。

参考文献

[1]于治国,王树栋.我国应急钢桥的研究应用与展望[J].石家庄铁道学院学报,2000(9):1-3.

[2]铁道部战备局.铁路战备业务手册[M].1989.

[3]张银龙,苟明康,梁川.军用桥梁稳定性设计方法的发展[J].四川兵工学报,2008(8):62-65.

篇9:提高无线网络稳定性的实用方法

在谈这个话题之前,首先系统管理员需要明白一点,就是微软操作系统中的系统文件不光是操作系统安装时的必需文件,而且还包括一些驱动程序。微软操作系统对硬件的支持力度要比Linux等开源操作系统强得多。在Windows 7操作系统中,可以检测大多数的硬件,并且在安装过程中会自动查找并安装相应的驱动程序。这主要是因为微软在一个新版本操作系统出来之前,都会对当前主流的硬件设备进行测试。如果测试通过的话会将这个硬件的驱动程序加入到操作系统中。所以在WIndows 7系统安装后不用手工安装驱动程序就可以识别大部分的硬件。而这些驱动程序也就构成了微软操作系统中的系统文件。以下对于系统文件稳定性的一些保护措施,对于这些驱动程序文件同样有效。

一、利用文件签名来验证系统文件是否被修改

在Windows 7操作系统中,所有的系统文件(包括微软认可的驱动程序文件)都会带有微软的签名。在这个签名信息中包含了系统文件名、存储路径、文件创建的日期以及版本号等信息。如果系统管理员在windows 7系统部署完毕后,收集相关的信息。然后当操作系统出现不稳定的情况,系统管理员怀疑是系统文件遭受破坏所引起的,就可以将系统文件的签名与原始签名进行对比,就可以判断系统文件是否在管理员不知情的情况下被更改了。从而可以采取相关的措施来修复系统文件来恢复操作系统的稳定性。

在微软操作系统中,现在不需要手工来收集这些信息。在系统中提供了一个图形化文件签名工具,可以帮助系统管理员来做这项工作。在命令行模式下,输入slgverif命令就会出现签名对话框。

这个文件签名工具是微软操作系统提供的一个基于图形化管理的工具。当安装了某个应用程序或者硬件设备时,如果系统管理员怀疑原始的、被保护的、经过数字签名的系统文件或者启动程序被非法修改或者替换,则就可以利用这个工具来检查是否有这种情况的存在。虽然这个工具在以前版本的操作系统中已经存在,但是以前一直被大家所忽视。在windows 7中对这个工具做了不少的改善,特别是在性能上。经过测试,在Windows 7操作系统中,这个工具的运行速度要比以前版本的操作系统快好几倍。另外这个工具在功能上也有所改进。如在以前的操作系统中只检测系统文件,而不会检测驱动程序。而现在,这个工具会同时检测系统文件以及驱动程序文件,以确保所有的文件都具有微软的数字签名。当工具检测到没有经过签名或者不准确的文件版本时,就会将相关的信息文件名、修改时间、版本号等内容告诉给管理员。也会在系统相关日志中保留这些信息,以便系统管理员后续查询。

不过使用后觉得还有一个不方便的地方,就是无法将这些信息直接导入到文本文件或者直接进行复制。另外需要注意的是,这个工具不会对有问题的文件进行自我修复。所以运行这个工具并不要求有管理员的权限。也就是说,普通用户也可以运行这个程序来检查系统文件是否受到恶意更改。

二、利用sfc命令自动修复有问题的系统文件

如果通过以上的这个工具发现有问题的系统文件该如何处理呢?除了通过系统安装盘来修复系统文件或者手工对文件进行修复外,在操作系统中还提供了另外一个有用的工具,即sfc命令。这个命令的功能跟文件签名认证工具的功能类似,会对系统文件以及驱动程序的签名合法性进行验证。不过两个工具还是有很大的差异。

一是外观上的差异。sic是一个命令行下面的工具,即没有图形化的管理向导。而文件签名验证工具则是一个图形化的管理工具。所以从方便性上来说,文件签名工具可能更容易上手。不过对于系统管理专家来说,图形化界面与文本界面可能没有本质上的差异。另外最重大的一个差异可能就是功能上的差异了。sfc命令不仅会检查系统文件与驱动程序签名的合法性,而且还会自动修复检测到有问题的文件。其修复的方式就是将任何被检测到的不正确的文件都被自动替换为微软版本的额外文件。由于在替换的过程中,不会对系统管理员有任何的提示,所以使用这个工具的时候会有一定的风险。为此建议,系统管理员最好先利用文件签名工具来查询一下到底存在哪些有问题的系统文件或者驱动程序文件。如果确认这些文件被微软版本的文件所代替没有问题的情况下,再使用sfc这个命令行工具来自动修复有问题的文件。

如果在操作系统中,系统管理员部署了一些没有经过签名的系统文件。如果系统管理员认为这些文件是必需的,那么最好不要冒然使用这个工具。如可以在使用这个工具之前,先将那些合法的但是没有签名的文件复制出来,然后再使用这个工具修复其他有问题的系统文件或者驱动程序。等到修复完成之后,再将这些合法的没有签名的文件或者驱动程序文件还原过去。另外由于运行这个工具风险比较大,为此在Windows 7操作系统中做了比较严格的限制,必须作为管理员才能够运行这个程序。注意这个管理员特指系统默认的adminis-trator账户。也就是说,如果系统管理员建立了一个新账户,然后将这个账户加入到管理员组。此时这个账户就具有了管理员的身份,但是其仍然不能够运行这个sfc工具。因为它不是系统默认的管理员账户。微软在这方面的限制,主要是为了防止这个工具被滥用,从而影响其他用户的应用程序。

篇10:提高无线网络稳定性的实用方法

近几年, 随着互联网技术的不断发展, 网络应用的不断丰富, 用户可存在于网络空间的活动越来越多, 上至六七十的老人, 下到小学生都加入了这个行列。而企业因网络接入用户数急剧增加, 随之接入的网络设备数量也在增多, 设备配置也随着应用的需求不断的变化。在实际工作中, 简单的扩充网络带宽来提高网络访问速度的做法效果并不理想。经过反复研究分析, 采用综合性技术手段提高网络稳定性, 对于访问速度的提高, 用户体验十分显著。网络速度实际是恒定的, 用户上网访问快慢的感受实际上是受带宽影响, 但又存在有效带宽问题。

随着网络规模的增大并变得更为复杂, 需要更多的功能、更好地控制网络组建。

二、如何提高网络稳定性问题研究

网络稳定, 带宽中的有效带宽就比较高, 用户上网访问速度就比较平稳, 用户的访问体验就不会出现高低起伏, 但网络访问稳定了并不代表速度就快了。要提高网络稳定性, 首先应找出造成网络不稳定的原因, 并结合实际情况尽可能把这些问题解决掉。

1. 影响网络稳定性的因素。

影响网络不稳定的因素很多, 总结起来主要表现在五个方面:网络架构、路由体系、网络安全、桌面安全和系统安全。目前, 对企业网络在这几方面情况分析如下:

(1) 企业网络架构主要采用的是“三级”架构 (核心、汇聚、接入) 。总体思路很明确, 但随着网络的不断延伸, 接入用户的不断增加和新技术的应用, 网络边界不断赋予新的内涵, 边界功能化、明晰化成为现在存在的问题。

(2) 随着技术的发展和网络应用的深入原来的路由体系是否适合现在不断扩展的企业网络, 如何找出路由体系中关键技术的平衡点这都是技术难点。

(3) 网络安全的隐患是影响网络稳定性的直接因素。经过近几年的努力, 企业网络安全问题已得到很大提升, 尤其是网络安全域划分的实施。

(4) 桌面安全和系统安全对网络的局部稳定起到至关重要的作用。近两年部署的桌面安全准入系统的实施, 使桌面安全和系统安全从根本上得到改善, 为快速预测和提前相应提供了支持。

2. 提高网络稳定性的措施。

从影响网络稳定性的因素出发, 我们结合业界的相关技术, 提出了提高网络稳定性的措施。

(1) 网络架构。企业网络是按照标准的三层结构部署, 但是缺乏真正意义上的三层核心, 不同功能网络之间边界不够清晰, 没有使用安全设备进行隔离和访问控制。企业基于根据业务功能规划物理网络的设计原则, 灵活性欠佳, 且网络单元连接关系规划的不尽合理, 造成部分应用数据流路径的不合理性。

针对企业网络现状, 按照功能分区、逻辑分层的原则, 并考虑安全区域划分的方式进行构造网络, 增加统一的三网络核心, 整合网络安全边界, 优化网络单元连接和应用数据流路径。增加开发测试区, 增强开发测试类应用的独立性和安全性;增加运行管理区, 为企业网络运行管理、网络安全管理提供网络基础接入平台;增加数据摆渡区, 隔离保护生产和科研网络, 以保障企业核心业务;针对各网络功能区, 定义网络安全边界, 实施网络安全控制;增加各功能区网络设备和网络连接的冗余性, 提高网络的可用性, 包括:各功能区的冗余分布层和连接。

现在提倡扁平化管理, 企业网络是按照标准的三层结构部署, 按照功能分区、逻辑分层的原则, 网络架构为核心———汇聚———接入。但随着网络规模的增大企业网络变得更为复杂, 在网络接入层中有的地方包含了三层、四层, 甚至五层接连, 增加了数据转发层数, 也就增加了故障点:上联设备故障, 直接影响其下联设备。对用户来说直接影响了其上网体验。

(2) 路由体系。路由协议是网络基础规则的重要内容, 需要考察路由协议的开放性、可扩展性、灵活性和可管理性等方面, 进行比较和选择。

下表中列出了几种路由协议各自的优点和需注意的问题。

根据前文提出的企业网络架构, 考虑各种路由协议的特点, 企业在内部网络采用OSPF路由和Static路由相结合的方式。

(3) 网络安全。网络安全体系架构需要考虑三个层面的内容:网络安全架构、网络安全技术和网络设备配置安全, 并通过不断的评估和规划, 提高企业整体的安全水平。对企业网络安全技术部署现状的了解和分析, 考虑认证鉴权、访问控制、审计跟踪、响应恢复、内容安全这五个方面。安全应该贯彻到整个IT架构中的各个层次, 网络设备配置安全也非常重要, 利用设备操作系统软件的许多安全技术, 可以大大增强网络设备的安全性, 从而为整个网络的安全又提供了一层保障。从口令管理、服务管理、访问控制和管理、攻击防范和路由安全这几个方面, 提出网络设备配置安全:

(1) 口令管理:要求使用加密口令, 避免口令被恶意截取;

(2) 服务管理:强调网络设备关闭不必要的服务, 减少被攻击者利用的可能;

(3) 访问控制和管理:要求对客户端的操作进行严格的认证、授权和审计;

(4) 攻击防范:增加网络设备防范攻击功能的配置, 减少网络设备被恶意攻击的风险;

(5) 路由安全:关注路由协议认证, 消除路由安全问题。

(4) 桌面安全和系统安全。信息安全风险管理就是可以接受的代价, 识别、控制、减少或消除可能影响信息系统的安全分析的过程。桌面和系统的安全风险管理并不仅仅只是着眼于防病毒, 防攻击以及系统加固也很重要。但必要的加固措施存在以下几个问题:

(1) 不能确保所有计算机都安装了防火墙和杀毒软件;

(2) 不能及时对杀毒软件、防火墙进行更新;

(3) 不知道怎样对系统防护进行策略配置, 不知道怎样对漏洞进行补丁安装。

近两年企业部署的桌面安全准入系统的实施, 使桌面安全和系统安全从根本上得到改善。企业应从提高桌面准入客户端的安装率, 挖掘该系统的深入应用, 提高系统补丁的安装出发来解决这些问题。

三、企业提高网络稳定性实践方案

本实践方案是在影响网络稳定的五大因素的基础上, 通过结合企业现状、利用现有的条件得出的一套提高企业网络稳定性的实践方案。以下将从网络结构介绍出发, 详细阐述该实践方案。

1. 网络架构。

网络架构在功能分区、逻辑分层的总体思路指导下, 采用“三级”架构, 核心-汇聚-接入。所有只具备单链路接入的单位联接在边界路由器, 边界路由器与核心A和核心B采用双链, 数据中心与核心采用双链, 重要并具备条件的各汇聚采用双链, 从而实现核心A和核心B热备, 无论核心A或B其中任何一个故障, 各二级汇聚上用户或边界路由器用户都能无所察觉的正常访问数据中心资源, 进行日常办公。从而加固了网络核心, 明晰了网络边界, 提高了企业网络稳定性。

2. 路由体系。

根据OSPF (开放式最短路径优先) 路由和Static (静态) 路由的优缺点, 结合企业现状, 提出企业路由体系需遵循的三个原则: (1) 动静路由的选择。

(2) 减少路由器同步和收敛时间。

(3) 明晰并统一语法。

企业网络是采用OSPF路由和Static路由结合的方式, 这两种方式各有优缺点。Static路由可以精确的控制互联网络的路由行为, 然而, 如果经常发生网络拓扑变化, 那么手动配置方式将导致静态路由的管理工作根本无法进行下去。OSPF路由能够使互联网络迅速并自动地响应网络拓扑的变化。但对于任何程序而言, 自动化程度越高, 可控程度就越差。通过Static路由这种精确控制互联网络的路由的方式, 即减少各片区路由收敛对整网造成过大的影响, 又在一定程度上规范了IP地址等网络资源的使用。

企业网络核心到边界, 核心到汇聚采用OSPF路由, 使互联网络迅速并自动地响应网络拓扑的变化, 减少路由维护工作量。边界其他一些网络用户数较大的接入单位采用Static路由, 通过这种精确控制互联网络的路由的方式, 减少各片区路由收敛对整网造成过大的影响, 在一定程度上规范了IP地址等网络资源的使用。接入边界的网络用户数较大的单位内部网络采用动态路由。并且统一路由规则, 主要包括以下几点:

(1) RID (router id) 是用来唯一表示OSPF网络中的一个节点, 为避免由于组网不当造成相同自治系统中的RID冲突, 路由器均需设置RID, RID的地址最好选择网络中最大的IP地址;

(2) 合理使用OSPF的0区域, 统一OSPF的语法和规则。

在本方案中, 由于指出了网络路由协议使用原则, 规范了路由的语法和规则, 从而避免了路由配置错误;并且把可能产生的路由震荡局限在了比较小的范围, 从而提高了网络稳定性。

3. 网络安全。

启用接入层交换机端口安全, 采用适合企业现状的相关参数, 减少ARP攻击。

4. 桌面安全和系统安全。

根据企业的实际情况, 提出从两方面出发: (1) 把IPS桌面化和桌面防火墙的使用实现防攻击。

(2) 提高终端计算机补丁安装率。

基于策略的终端安全检查和控制功能, 通过在sep (终端准入系统) 策略服务器上制定详细的wsus () 策略来控制计算机的补丁更新, 安装了sep客户端计算机只要接入网络, sep客户端就会执行相应的wsus策略检查并将结果提交给sep策略服务器, 策略服务器在收到客户端传来检查结果后和制定的wsus策略进行比对, 如客户端计算机满足wsus策略才被允许使用网络, 否则只能访问隔离网段内的网络资源。针对不同区域实施不同策略, 实现多组wsus服务器之间负载均衡, 使客户端能在最短时间内获取补丁资源。

5. 实践总结。

企业网络是在不断的扩展, 各种新技术也是层出不穷, 如何解决网络稳定性的问题已成为当今乃至未来面临的主要难题。这提醒着我们要从全局角度出发, 思考、分析、解决问题, “头痛医头, 脚痛医脚”的方式无法适应当下网络的运维工作;并且要从体系角度进行网络建设和维护, 改变简单的把“网络维护”看成“网络设备维护”的传统思想。

参考文献

[1 (]美) 多伊尔著.葛建立, 吴剑章译.TCP/IP路由技术, 第一卷, 2003.10.

[2] (美) 卡德里奇 (Kadrich, M.S) .著.伍前红, 余发江, 杨飏译.终端安全, 2009.5;

篇11:提高无线网络稳定性的实用方法

【关键词】中职语文;中职生;教学;实用性

如今社会需要的人才是多方面的全能型的人才,现代的企业越发重视人才的内在修养和素养等,面对鱼龙混杂的社会,中职生想要在众多竞争者之中获得一份好的工作的话,就需要更加具有竞争力,而中职语文在教学之中的实用性也就非常关键。作为一名中职语文的教师,在中职语文教学之中,我逐渐转变了以往的教育观念,教育之中我精心安排教学,力求为社会输送更多合格的服务型人才,让中职生在日后的竞争之中更具优势。

语文的教育虽然对他们的发展有一定的帮助,可以帮助同学们提升自我表达能力,弥补他们在竞争之中的劣势,引导同学们侧重听,说,读等语文实践能力的训练,但是目前中职语文的教育状况还是不容乐观。

一、现状分析

1.中职学生学习现状分析

我们学校的中专生的基础非常薄弱,对语文的学习根本一点兴趣都没有,对语文态度也十分不积极,另外课堂之中还存在很多态度不端正的学生,在课堂之中总是会干扰到老师的教学,并且违反课堂纪律,原因主要有三点,一就是我们学院在招生的时候,所招收的学生的语文根基都十分的薄弱,学习成绩都是非常不理想的,另外这些学生对语文的态度也是非常不积极。二是我们学校的学生对于语文的重视程度不够,他们注重自己所要学习的技能,而将语文视为可有可无的一个科目,很多同学都认为学习语文一点用处都没有,所以完全忽视语文这个学科。三是对于语文的学习缺乏正确的态度,没有正确的认识,如果学生能够认识到语文的用处的话,就能够端正态度好好学习语文,但是同学们的现状就是缺乏语文学习的积极性,认为语文是可有可无的科目,另外没有一个正确的学习方向。

2.中职语文教材现状分析

我们学校中职语文的教材是按照国家教育规定严格审批过的,教材中分有现代阅读,文言文阅读,文学作品赏析,写作训练,口语交际等多个内容。教材是本着让学生全面发展的宗旨,所以教材之中的内容非常的多,而且教材的编排也能够突出语文的人文性和工具性相互结合的特点,体现了语文课程的基础性,实用性。但是教材对中职学生来说存在一些弊端,比如说中职生对于语文的学习是十分厌倦的,而教材将文言文都编排在一个单元,所以在学习这个单元的时候,同学们的态度是十分的厌倦,对于文言文的学习如同鸭子听雷一样,什么都听不懂。

另外我也认为教材之中缺少一些合理性,中职学生注重技能而忽视语文这个学科,因为语文的实用性不强,所以我觉得教材的编排应该更具有实用性,增加一些文学基础知识,生活之中你能够涉及到的基础知识,让学生在学习的时候能够有兴趣,对于一些实用性的东西,学生就是不喜欢也会听进去,所以我认为教材在这个方面还有一些欠缺。

3.教学方法分析

因为我在中职语文的教学上面的经验不是很多,而且我成为一个老师的时间也不是很长,所以在课堂的驾驭上面,我还不是很有经验,有些时候和学生的沟通存在很多的问题,教学的形式非常的单一,刚开始的时候还能吸引一下同学们的兴趣,到了后来,同学们都厌倦了我的教学方式,所以我在以后的工作之中,会积极的去探索好的教育方法,多去听听其他老师的课堂,改变自己的教学方式,让自己成为一个合格的优秀的教师。让我的课堂能够吸引更多的同学。

二、提高教学实用性

1.提高学生的认知能力,转变学生对语文的看法

中职学生都是经过升学考试的筛选,没有通过考试的学生,因此中职学生对于学习缺乏自信心,上进心,因此不能够积极自主的进行学习,而且他们的思想素质上面也存在一定的问题,如果教育不当的话,可能会产生很大的后果,因此,在教学之中,中职语文的教师一定要以育人为先,教育的主要目的是为社会教育处品德高尚的学生,所以育人这个方面十分重要,而教师可以通过一些名著,或是家喻户晓的人物开展课堂,比如说是屈原,端午节的时候人们都会吃粽子,而粽子就是因为人们要纪念屈原而产生的,而“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”也是屈原的名句,因此教师可以从名人和作品上面开展课堂,讲一讲屈原虽然一直都遭到排斥,但是当听闻国家要灭亡的时候,还是选择投湖报国,这是多么崇高,不计较个人得失,无私的精神。

2.提高学生审美能力,锻炼交际和表达能力

审美的培养对于学生的发展是很关键,审美是一种人的精神需要,是对美好事物的现象的期望和追求,一个人如果不能够感知身边的美丑的话,那么她的生活将失去很多的乐趣,而我在教学之中对学生的审美能力的培养主要体现在两个方面,首先就是创设情境,让同学们自己去勾勒自己所认为是美的情景,第二个就是读写体会,一段优美的文字会让同学们心情愉悦,对于学习语文同样产生极大的乐趣。通过情景的假设或是美文的布置,我希望同学们能够提升自身的审美能力,对语文的学习产生乐趣。

人际关系对于任何人来说都是非常关键,在我们的生活之中,拥有一个好的人际关系的人的事业成功的可能性更大,但是很多同学们因为内向,不爱说话或是其他的原因都无法处理好自己的人际关系,很多的同学都通过网络或是电话来维持人际关系,而打电话或是在网上聊天的时候的他和在现实之中的他完全是两个人,让人觉得不可思议。所以在现实之中,锻炼他们的语文表达能力,让他们能够更加畅通的和人沟通也是很重要。

上一篇:要求恢复生产申请报告下一篇:林业系统工作总结