Մեշ ցանցը «անլար ցանցային ցանց» է, «բազմա-հոփ» ցանց, մշակվել է ad hoc ցանցից, «վերջին մղոնի» խնդիրը լուծելու հիմնական տեխնոլոգիաներից մեկն է: Հաջորդ սերնդի ցանցի զարգացման գործընթացում անլար ցանցը անփոխարինելի տեխնոլոգիա է: Անլար ցանցը կարող է համագործակցել այլ ցանցերի հետ և դինամիկ ցանցային ճարտարապետություն է, որը կարող է անընդհատ ընդլայնվել, և ցանկացած երկու սարք կարող է պահպանել անլար փոխկապակցվածություն:
Ընդհանուր իրավիճակը
Բազմա-հոփային փոխկապակցման և Mesh տոպոլոգիայի առանձնահատկությունների շնորհիվ, անլար mesh ցանցը զարգացել է որպես արդյունավետ լուծում տարբեր անլար մուտքի ցանցերի համար, ինչպիսիք են լայնաշերտ տնային ցանցը, համայնքային ցանցը, ձեռնարկությունների ցանցը և մետրոպոլիտենային տարածքի ցանցը: Անլար Mesh ռաութերները ձևավորում են AD hoc ցանցեր բազմա-հոփային փոխկապակցման միջոցով, ինչը ապահովում է ավելի բարձր հուսալիություն, ավելի լայն ծառայությունների ծածկույթ և WMN ցանցի համար ավելի ցածր նախնական ծախսեր: WMN-ը ժառանգում է անլար AD hoc ցանցերի բնութագրերի մեծ մասը, բայց կան որոշ տարբերություններ: Մի կողմից, ի տարբերություն անլար Ad Hoc ցանցային հանգույցների շարժունակության, անլար Mesh ռաութերների տեղադրությունը սովորաբար ֆիքսված է: Մյուս կողմից, էներգիայի սահմանափակմամբ անլար Ad Hoc ցանցերի համեմատ, անլար Mesh ռաութերները սովորաբար ունեն ֆիքսված էլեկտրամատակարարում: Բացի այդ, WMN-ը նաև տարբերվում է անլար սենսորային ցանցերից, և սովորաբար ենթադրվում է, որ անլար Mesh ռաութերների միջև բիզնես մոդելը համեմատաբար կայուն է, ավելի նման է տիպիկ մուտքի ցանցի կամ համալսարանական ցանցի: Հետևաբար, WMN-ը կարող է գործել որպես փոխանցման ցանց՝ համեմատաբար կայուն ծառայություններով, ինչպիսին է ավանդական ենթակառուցվածքային ցանցը: Երբ ժամանակավորապես տեղակայվում է կարճաժամկետ առաջադրանքների համար, WMNS-ը հաճախ կարող է գործել որպես ավանդական շարժական AD hoc ցանցեր:
WMN-ի ընդհանուր ճարտարապետությունը բաղկացած է երեք տարբեր անլար ցանցային տարրերից՝ դարպասային ռաութերներ (դարպասի/կամրջի հնարավորություններով ռաութերներ), Mesh ռաութերներ (մուտքի կետեր) և Mesh հաճախորդներ (բջջային կամ այլ): Mesh հաճախորդը միացված է անլար Mesh ռաութերին անլար կապի միջոցով, և անլար Mesh ռաութերը ձևավորում է համեմատաբար կայուն վերահասցեավորման ցանց՝ բազմակի ցատկային փոխկապակցման տեսքով: WMN-ի ընդհանուր ցանցային ճարտարապետության մեջ ցանկացած Mesh ռաութեր կարող է օգտագործվել որպես տվյալների վերահասցեավորման ռելե այլ Mesh ռաութերների համար, և որոշ Mesh ռաութերներ ունեն նաև ինտերնետային դարպասների լրացուցիչ հնարավորություններ: Դարպասի Mesh ռաութերը վերահասցեավորում է երթևեկությունը WMN-ի և ինտերնետի միջև բարձր արագությամբ լարային կապի միջոցով: WMN-ի ընդհանուր ցանցային ճարտարապետությունը կարելի է դիտարկել որպես երկու հարթություններից բաղկացած, որոնցում մուտքի հարթությունը ցանցային կապեր է ապահովում Mesh հաճախորդների համար, իսկ վերահասցեավորման հարթությունը վերահասցեավորում է ռելեային ծառայությունները Mesh ռաութերների միջև: WMN-ում վիրտուալ անլար ինտերֆեյսի տեխնոլոգիայի աճող օգտագործման հետ մեկտեղ, WMN-ի կողմից նախագծված ցանցային ճարտարապետությունը դարձել է ավելի ու ավելի տարածված:
HUANET-ը կարող է տրամադրել Huawei երկբևեռ EG8146X5 WIFI6 Mesh ONU:
MESH ցանցային սխեմա
Ցանցային ցանցերում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ալիքային խանգարումները, ցատկերի քանակի ընտրությունը և հաճախականության ընտրությունը, պետք է համապարփակ կերպով դիտարկվեն: Այս բաժինը որպես օրինակ է վերցնում 802.11-ների վրա հիմնված WLANMESH-ը՝ տարբեր հնարավոր ցանցային սխեմաներ վերլուծելու համար: Հետևյալը նկարագրում է միահաճախական և երկհաճախական ցանցային սխեմաները և դրանց աշխատանքը:
Միահաճախականության MESH ցանց
Միահաճախականության ցանցային սխեման հիմնականում օգտագործվում է այն տարածքներում, որտեղ սարքերն ու հաճախականության ռեսուրսները սահմանափակ են: Այն բաժանվում է միահաճախականության միա-ցատկի և միահաճախականության բազմա-ցատկի: Միահաճախականության ցանցում բոլոր անլար մուտքի կետերի Mesh AP-ները և լարային մուտքի կետերի Root AP-ները աշխատում են նույն հաճախականության տիրույթում: Ինչպես ցույց է տրված նկար 1-ում, 2.4 ԳՀց հաճախականության վրա գտնվող 802.11b/g ալիքը կարող է օգտագործվել մուտքի և հետադարձ փոխանցման համար: Արտադրանքի և ցանցի ներդրման ընթացքում տարբեր ալիքային միջամտության միջավայրի համաձայն, ցատկերի միջև օգտագործվող ալիքը կարող է լինել լիովին անկախ ոչ միջամտող ալիք, կամ կարող է լինել որոշակի միջամտության ալիք (վերջինիս մեծ մասը իրական միջավայրում): Այս դեպքում, հարևան հանգույցների միջև միջամտության պատճառով, բոլոր հանգույցները չեն կարող միաժամանակ ընդունել կամ ուղարկել, և CSMA/CA-ի MAC մեխանիզմը պետք է օգտագործվի բազմա-ցատկի տիրույթում բանակցելու համար: Ցատկերի քանակի աճին զուգընթաց, յուրաքանչյուր Mesh AP-ին հատկացված թողունակությունը կտրուկ կնվազի, և միահաճախականության ցանցի իրական աշխատանքը զգալիորեն կսահմանափակվի:
Երկհաճախականության MESH ցանց
Երկակի դիապազոնային ցանցում յուրաքանչյուր հանգույց օգտագործում է երկու տարբեր հաճախականության գոտիներ՝ հետադարձ անցման և մուտքի համար: Օրինակ, տեղական մուտքի ծառայությունն օգտագործում է 2.4GHz 802.1lb/g ալիք, իսկ հիմնական Mesh հետադարձ անցման ցանցը՝ 5.8GHz 802.11a ալիք՝ առանց միջամտության: Այս կերպ, յուրաքանչյուր Mesh AP կարող է կատարել հետադարձ անցման և առաջխաղացման գործառույթը՝ միաժամանակ սպասարկելով տեղական մուտքի օգտատերերին: Միահաճախականության ցանցի համեմատ, երկհաճախականության ցանցը լուծում է հետադարձ փոխանցման և մուտքի ալիքային միջամտության խնդիրը և զգալիորեն բարելավում է ցանցի աշխատանքը: Այնուամենայնիվ, իրական միջավայրում և մեծածավալ ցանցում, քանի որ հետադարձ կապի միջև օգտագործվում է նույն հաճախականության գոտին, դեռևս չկա երաշխիք, որ ալիքների միջև միջամտություն չկա: Հետևաբար, ցատկերի քանակի աճի հետ մեկտեղ, յուրաքանչյուր Mesh AP-ին հատկացված թողունակությունը դեռևս հակված է նվազել, և արմատային AP-ից հեռու գտնվող Mesh AP-ն անբարենպաստ վիճակում կլինի ալիքային մուտքի հարցում: Հետևաբար, երկակի դիապազոնային ցանցի ցատկերի քանակը պետք է սահմանվի զգուշությամբ:
Հրապարակման ժամանակը. Հունվար-12-2024

