• head_banner

Што такое MESH-сетка

Ячэістая сетка — гэта «бесправадная сетка», «шматпераходная» сетка, распрацаваная на аснове спецыяльнай сеткі, з'яўляецца адной з ключавых тэхналогій для вырашэння праблемы «апошняй мілі». У працэсе эвалюцыі да сетак наступнага пакалення бесправадная тэхналогія з'яўляецца незаменнай. Бесправадная ячэістая сетка можа сумесна ўзаемадзейнічаць з іншымі сеткамі і ўяўляе сабой дынамічную сеткавую архітэктуру, якую можна пастаянна пашыраць, і любыя дзве прылады могуць падтрымліваць бесправадное ўзаемасувязь.

Агульная сітуацыя

Дзякуючы характарыстыкам шматступеньчатага ўзаемасувязі і тапалогіі Mesh, бесправадная сетка Mesh ператварылася ў эфектыўнае рашэнне для розных бесправадных сетак доступу, такіх як шырокапалосная хатняя сетка, сетка супольнасці, карпаратыўная сетка і сетка гарадской зоны. Бесправадныя Mesh-маршрутызатары фарміруюць сеткі AD-hoc праз шматступеньчатае ўзаемасувязь, што забяспечвае больш высокую надзейнасць, больш шырокае пакрыццё паслуг і меншыя пачатковыя выдаткі для сетак WMN. WMN успадкоўвае большасць характарыстык бесправадных сетак AD-hoc, але ёсць некаторыя адрозненні. З аднаго боку, у адрозненне ад мабільнасці вузлоў бесправадной сеткі Ad-hoc, месцазнаходжанне бесправадных Mesh-маршрутызатараў звычайна фіксаванае. З іншага боку, у параўнанні з бесправаднымі сеткамі Ad-hoc з абмежаваным энергаспажываннем, бесправадныя Mesh-маршрутызатары звычайна маюць фіксаваную крыніцу харчавання. Акрамя таго, WMN таксама адрозніваецца ад бесправадных сэнсарных сетак, і звычайна мяркуецца, што бізнес-мадэль паміж бесправаднымі Mesh-маршрутызатарамі адносна стабільная, больш падобная на тыповую сетку доступу або сетку кампуса. Такім чынам, WMN можа выступаць у якасці пераадрасуючай сеткі з адносна стабільнымі паслугамі, напрыклад, традыцыйнай інфраструктурнай сеткі. Пры часовым разгортванні для кароткатэрміновых задач WMNS часта можа выступаць у якасці традыцыйных мабільных сетак AD-hoc.

Агульная архітэктура WMN складаецца з трох розных элементаў бесправадной сеткі: шлюзавых маршрутызатараў (маршрутызатараў з магчымасцямі шлюза/моста), Mesh-маршрутызатараў (кропак доступу) і Mesh-кліентаў (мабільных або іншых). Mesh-кліент падключаецца да бесправаднога Mesh-маршрутызатара праз бесправадное злучэнне, і бесправадны Mesh-маршрутызатар утварае адносна стабільную сетку пераадрасацыі ў выглядзе шматступеневага ўзаемасувязі. У агульнай сеткавай архітэктуры WMN любы Mesh-маршрутызатар можа выкарыстоўвацца ў якасці рэтранслятара дадзеных для іншых Mesh-маршрутызатараў, а некаторыя Mesh-маршрутызатары таксама маюць дадатковыя магчымасці інтэрнэт-шлюзаў. Шлюзавы Mesh-маршрутызатар пераадрасоўвае трафік паміж WMN і Інтэрнэтам па высакахуткасным правадным злучэнні. Агульную сеткавую архітэктуру WMN можна разглядаць як такую, што складаецца з дзвюх плоскасцей, у якіх плоскасць доступу забяспечвае сеткавыя злучэнні для Mesh-кліентаў, а плоскасць пераадрасацыі пераадрасоўвае рэлейныя паслугі паміж Mesh-маршрутызатарамі. З пашырэннем выкарыстання тэхналогіі віртуальнага бесправаднога інтэрфейсу ў WMN сеткавая архітэктура, распрацаваная WMN, становіцца ўсё больш папулярнай.

HUANET можа забяспечыць двухдыяпазонны ровер Huawei EG8146X5 WIFI6 Mesh.

HUANET

Схема сеткі MESH

У ячэістых сетках такія фактары, як перашкоды каналаў, выбар колькасці скачкоў і выбар частаты, павінны разглядацца ўсебакова. У гэтым раздзеле ў якасці прыкладу разглядаецца WLANMESH на аснове 802.11s для аналізу розных магчымых схем сетак. Ніжэй апісаны адначастотныя і двухчастотныя схемы сетак і іх прадукцыйнасць.

Адначастотная MESH-сетка

Схема адначастотнай сеткі ў асноўным выкарыстоўваецца ў тых галінах, дзе прылады і частотныя рэсурсы абмежаваныя. Яна падзяляецца на адначастотную аднаскачковую і адначастотную шматскачковую. У адначастотнай сетцы ўсе бесправадныя кропкі доступу Mesh AP і правадныя кропкі доступу Root AP працуюць у адной дыяпазоне частот. Як паказана на малюнку 1, канал 802.11b/g на частаце 2,4 ГГц можа выкарыстоўвацца для доступу і зваротнай перадачы. У залежнасці ад розных асяроддзяў перашкод каналаў падчас рэалізацыі прадукту і сеткі, канал, які выкарыстоўваецца паміж скачкамі, можа быць цалкам незалежным каналам без перашкод, або можа існаваць пэўны канал перашкод (большасць апошніх у рэальным асяроддзі). У гэтым выпадку з-за перашкод паміж суседнімі вузламі ўсе вузлы не могуць адначасова прымаць або адпраўляць, і для перамоваў у шматскачковым дыяпазоне павінен выкарыстоўвацца механізм MAC CSMA/CA. З павелічэннем колькасці скачкоў прапускная здольнасць, выдзеленая кожнай кропцы доступу Mesh AP, рэзка памяншаецца, і фактычная прадукцыйнасць адначастотнай сеткі будзе значна абмежаваная.

Двухчастотная MESH-сетка

У двухдыяпазонных сетках кожны вузел выкарыстоўвае два розныя частотныя дыяпазоны для зваротнай перадачы і доступу. Напрыклад, лакальная служба доступу выкарыстоўвае канал 2,4 ГГц 802.1lb/g, а магістральная сетка зваротнай перадачы Mesh выкарыстоўвае канал 5,8 ГГц 802.11a без перашкод. Такім чынам, кожная кропка доступу Mesh можа выконваць функцыі зваротнай перадачы і перасылкі, абслугоўваючы карыстальнікаў лакальнага доступу. У параўнанні з адначастотнай сеткай, двухчастотная сетка вырашае праблему перашкод паміж каналамі зваротнай перадачы і доступу і значна паляпшае прадукцыйнасць сеткі. Аднак у рэальным асяроддзі і маштабных сетках, паколькі паміж зваротнымі каналамі выкарыстоўваецца адна і тая ж частотная паласа, усё яшчэ няма гарантыі адсутнасці перашкод паміж каналамі. Такім чынам, з павелічэннем колькасці пераходаў прапускная здольнасць, выдзеленая кожнай кропцы доступу Mesh, усё яшчэ мае тэндэнцыю да зніжэння, і кропка доступу Mesh, размешчаная далёка ад каранёвай кропкі доступу, будзе мець нявыгаднае становішча пры доступе да канала. Таму колькасць пераходаў у двухдыяпазоннай сетцы варта ўсталёўваць з асцярожнасцю.


Час публікацыі: 12 студзеня 2024 г.