Торлы желі – «сымсыз торлы желі», «көп торапты» желі, арнайы желіден жасалған, «соңғы миль» мәселесін шешудің негізгі технологияларының бірі. Келесі буын желісіне эволюция процесінде сымсыз байланыс – бұл ажырамас технология. Сымсыз тор басқа желілермен бірлесіп байланыса алады және үздіксіз кеңейтілуі мүмкін динамикалық желі архитектурасы болып табылады және кез келген екі құрылғы сымсыз өзара байланысты сақтай алады.
Жалпы жағдай
Көп торапты өзара байланыс және Mesh топологиясының сипаттамаларымен сымсыз тор желісі кең жолақты үй желісі, қауымдастық желісі, кәсіпорын желісі және қалалық желі сияқты әртүрлі сымсыз қатынау желілері үшін тиімді шешімге айналды. Сымсыз Mesh маршрутизаторлары көп торапты өзара байланыс арқылы AD hoc желілерін құрайды, бұл WMN желісі үшін жоғары сенімділікті, кеңірек қызмет көрсетуді және төмен бастапқы шығындарды қамтамасыз етеді. WMN сымсыз AD hoc желілерінің көптеген сипаттамаларын мұра етеді, бірақ кейбір айырмашылықтар бар. Бір жағынан, сымсыз Ad Hoc желі түйіндерінің мобильділігінен айырмашылығы, сымсыз Mesh маршрутизаторларының орналасуы әдетте бекітілген. Екінші жағынан, энергиямен шектелген сымсыз Ad Hoc желілерімен салыстырғанда, сымсыз Mesh маршрутизаторларында әдетте бекітілген қуат көзі болады. Сонымен қатар, WMN сымсыз сенсорлық желілерден де ерекшеленеді және әдетте сымсыз Mesh маршрутизаторлары арасындағы бизнес-модель салыстырмалы түрде тұрақты, әдеттегі қатынау желісіне немесе кампус желісіне ұқсас деп есептеледі. Сондықтан, WMN дәстүрлі инфрақұрылым желісі сияқты салыстырмалы түрде тұрақты қызметтері бар бағыттаушы желі ретінде әрекет ете алады. Қысқа мерзімді тапсырмалар үшін уақытша орналастырылған кезде, WMNS көбінесе дәстүрлі мобильді AD hoc желілері ретінде әрекет ете алады.
WMN жалпы архитектурасы үш түрлі сымсыз желі элементтерінен тұрады: шлюз маршрутизаторлары (шлюз/көпір мүмкіндіктері бар маршрутизаторлар), Mesh маршрутизаторлары (кіру нүктелері) және Mesh клиенттері (мобильді немесе басқа). Mesh клиенті сымсыз Mesh маршрутизаторына сымсыз байланыс арқылы қосылған, ал сымсыз Mesh маршрутизаторы көп сатылы өзара байланыс түрінде салыстырмалы түрде тұрақты бағыттау желісін құрайды. WMN жалпы желі архитектурасында кез келген Mesh маршрутизаторын басқа Mesh маршрутизаторлары үшін деректерді бағыттау релесі ретінде пайдалануға болады, ал кейбір Mesh маршрутизаторларында интернет шлюздерінің қосымша мүмкіндігі де бар. Шлюз Mesh маршрутизаторы WMN мен Интернет арасындағы трафикті жоғары жылдамдықты сымды байланыс арқылы бағыттайды. WMN жалпы желі архитектурасын екі жазықтықтан тұратын деп қарастыруға болады, онда кіру жазықтығы Mesh клиенттері үшін желілік қосылымдарды қамтамасыз етеді, ал бағыттау жазықтығы Mesh маршрутизаторлары арасында бағыттау қызметтерін бағыттайды. WMN-де виртуалды сымсыз интерфейс технологиясын қолданудың артуымен WMN жасаған желі архитектурасы барған сайын танымал бола бастады.
HUANET Huawei қос диапазонды EG8146X5 WIFI6 Mesh оны ұсына алады.
MESH желілік схемасы
Торлы желілерде арналық кедергілер, секіру нөмірін таңдау және жиілікті таңдау сияқты факторларды жан-жақты қарастыру қажет. Бұл бөлімде әртүрлі мүмкін болатын желілік схемаларды талдау үшін 802.11 негізіндегі WLANMESH мысал ретінде алынады. Төменде бір жиілікті желілік және қос жиілікті желілік схемалар және олардың өнімділігі сипатталған.
Бір жиілікті MESH желісі
Бір жиілікті желілік схема негізінен құрылғылар мен жиілік ресурстары шектеулі аймақтарда қолданылады. Ол бір жиілікті бір секірулі және бір жиілікті көп секірулі болып бөлінеді. Бір жиілікті желіде барлық сымсыз кіру нүктесі Mesh AP және сымды кіру нүктесі Root AP бір жиілік диапазонында жұмыс істейді. 1-суретте көрсетілгендей, 2,4 ГГц жиіліктегі 802.11b/g арнасы кіру және қайтару үшін пайдаланылуы мүмкін. Өнім мен желіні енгізу кезінде әртүрлі арналық кедергі ортасына сәйкес, секірулер арасында қолданылатын арна толығымен тәуелсіз кедергісіз арна болуы мүмкін немесе белгілі бір кедергі арнасы болуы мүмкін (соңғыларының көпшілігі нақты ортада). Бұл жағдайда көршілес түйіндер арасындағы кедергіге байланысты барлық түйіндер бір уақытта қабылдай немесе жібере алмайды, ал CSMA/CA MAC механизмі көп секірулі диапазонда келіссөздер жүргізу үшін пайдаланылуы керек. Секіру санының артуымен әрбір Mesh AP-ға бөлінген өткізу қабілеттілігі күрт төмендейді және нақты бір жиілікті желі өнімділігі айтарлықтай шектеледі.
Қос жиілікті MESH желісі
Қос диапазонды желіде әрбір түйін кері өту және қатынау үшін екі түрлі жиілік диапазонын пайдаланады. Мысалы, жергілікті қатынау қызметі 2,4 ГГц 802,1 фунт/г арнаны пайдаланады, ал магистральды торлы кері өту желісі кедергісіз 5,8 ГГц 802,11a арнасын пайдаланады. Осылайша, әрбір торлы желінің кіру нүктесі жергілікті қатынау пайдаланушыларына қызмет көрсете отырып, кері өту және алға өту функциясын орындай алады. Бір жиілікті желімен салыстырғанда, қос жиілікті желі кері беру мен қатынаудың арналық кедергі мәселесін шешеді және желінің өнімділігін айтарлықтай жақсартады. Дегенмен, нақты ортада және кең ауқымды желіде, кері тасымалдау байланыстары арасында бірдей жиілік диапазоны қолданылатындықтан, арналар арасында кедергі болмайтынына кепілдік жоқ. Сондықтан, секіру санының артуымен әрбір торлы желіге бөлінген өткізу қабілеттілігі әлі де төмендеуге бейім, ал түбірлік желіден алыс орналасқан торлы желі арнаға қатынауда қолайсыз жағдайға тап болады. Сондықтан, қос диапазонды желінің секіру саны сақтықпен орнатылуы керек.
Жарияланған уақыты: 2024 жылғы 12 қаңтар

