Торчо тармагы – бул "зымсыз торчо тармагы", "көп баскычтуу" тармак, ал ad hoc тармагынан иштелип чыккан жана "акыркы миля" көйгөйүн чечүүнүн негизги технологияларынын бири. Кийинки муундагы тармакка өтүү процессинде зымсыз байланыш алмаштыргыс технология болуп саналат. Зымсыз торчо башка тармактар менен биргелешип байланыша алат жана тынымсыз кеңейтилүүчү динамикалык тармак архитектурасы болуп саналат жана каалаган эки түзмөк зымсыз өз ара байланышты сактай алат.
Жалпы кырдаал
Көп баскычтуу байланыштын жана Mesh топологиясынын мүнөздөмөлөрү менен зымсыз тор тармагы кең тилкелүү үй тармагы, коомдук тармак, ишкана тармагы жана метрополитен тармагы сыяктуу ар кандай зымсыз кирүү тармактары үчүн натыйжалуу чечимге айланды. Зымсыз Mesh роутерлер көп баскычтуу байланыш аркылуу AD hoc тармактарын түзөт, бул WMN тармагы үчүн жогорку ишенимдүүлүктү, кеңири тейлөө камтуусун жана төмөнкү баштапкы чыгымдарды камсыз кылат. WMN зымсыз AD hoc тармактарынын көпчүлүк мүнөздөмөлөрүн мурастайт, бирок кээ бир айырмачылыктар бар. Бир жагынан, зымсыз Ad Hoc тармак түйүндөрүнүн мобилдүүлүгүнөн айырмаланып, зымсыз Mesh роутерлеринин жайгашкан жери адатта туруктуу болот. Экинчи жагынан, энергия менен чектелген зымсыз Ad Hoc тармактарына салыштырмалуу, зымсыз Mesh роутерлери адатта туруктуу кубат булагына ээ. Мындан тышкары, WMN зымсыз сенсордук тармактардан да айырмаланат жана адатта зымсыз Mesh роутерлеринин ортосундагы бизнес модели салыштырмалуу туруктуу, типтүү кирүү тармагына же кампус тармагына окшош деп болжолдонот. Ошондуктан, WMN салттуу инфраструктура тармагы сыяктуу салыштырмалуу туруктуу кызматтары бар багыттоочу тармак катары иштей алат. Кыска мөөнөттүү тапшырмалар үчүн убактылуу жайгаштырылганда, WMNS көбүнчө салттуу мобилдик AD hoc тармактары катары иштей алат.
WMNдин жалпы архитектурасы үч башка зымсыз тармак элементтеринен турат: шлюз роутерлери (шлюз/көпүрө мүмкүнчүлүгү бар роутерлер), Mesh роутерлери (кирүү чекиттери) жана Mesh кардарлары (мобилдик же башка). Mesh кардары зымсыз Mesh роутерине зымсыз байланыш аркылуу туташтырылган жана зымсыз Mesh роутери көп баскычтуу өз ара байланыш түрүндө салыштырмалуу туруктуу багыттоо тармагын түзөт. WMNдин жалпы тармак архитектурасында каалаган Mesh роутери башка Mesh роутерлери үчүн маалыматтарды багыттоо релеси катары колдонулушу мүмкүн, ал эми кээ бир Mesh роутерлери интернет шлюздарынын кошумча мүмкүнчүлүгүнө да ээ. Шлюз Mesh роутери WMN менен Интернеттин ортосундагы трафикти жогорку ылдамдыктагы зымдуу байланыш аркылуу багыттайт. WMNдин жалпы тармак архитектурасын эки тегиздиктен турат деп кароого болот, анда кирүү тегиздиги Mesh кардарлары үчүн тармактык туташууларды камсыз кылат, ал эми багыттоо тегиздиги Mesh роутерлеринин ортосундагы багыттоо кызматтарын багыттайт. WMNде виртуалдык зымсыз интерфейс технологиясынын колдонулушунун өсүшү менен WMN тарабынан иштелип чыккан тармак архитектурасы барган сайын популярдуу болуп баратат.
HUANET Huawei кош тилкелүү EG8146X5 WIFI6 Mesh аны менен камсыз кыла алат.
MESH тармактык схемасы
Mesh тармактарында каналдардын тоскоолдуктары, секирүү номерин тандоо жана жыштыкты тандоо сыяктуу факторлорду комплекстүү түрдө карап чыгуу керек. Бул бөлүмдө ар кандай мүмкүн болгон тармактык схемаларды талдоо үчүн 802.11 негизиндеги WLANMESH мисал катары алынат. Төмөндө бир жыштыктагы жана кош жыштыктагы тармактык схемалар жана алардын иштеши сүрөттөлөт.
Бир жыштыктагы MESH тармагы
Бир жыштыктагы тармактык схема негизинен түзмөктөр жана жыштык ресурстары чектелүү болгон аймактарда колдонулат. Ал бир жыштыктагы бир секирүү жана бир жыштыктагы көп секирүү болуп бөлүнөт. Бир жыштыктагы тармакта бардык зымсыз кирүү чекиттери Mesh AP жана зымдуу кирүү чекиттери Root AP бир жыштык тилкесинде иштейт. 1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, 2,4 ГГц жыштыктагы 802.11b/g каналы кирүү жана кайтаруу берүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Продукцияны жана тармакты ишке ашыруу учурундагы ар кандай каналдык тоскоолдук чөйрөсүнө жараша, секирүүлөрдүн ортосунда колдонулган канал толугу менен көз карандысыз тоскоолдуксуз канал болушу мүмкүн же белгилүү бир тоскоолдук каналы болушу мүмкүн (акыркыларынын көпчүлүгү чыныгы чөйрөдө). Бул учурда, коңшу түйүндөрдүн ортосундагы тоскоолдуктардан улам, бардык түйүндөр бир эле учурда кабыл ала же жөнөтө алышпайт жана көп секирүү диапазонунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн CSMA/CAнын MAC механизми колдонулушу керек. Секирүү санынын көбөйүшү менен, ар бир Mesh APге бөлүнгөн өткөрүү жөндөмдүүлүгү кескин төмөндөйт жана чыныгы бир жыштыктагы тармактын иштеши бир топ чектелет.
Кош жыштыктагы MESH тармагы
Эки диапазондуу тармакта ар бир түйүн арткы өткөргүч жана кирүү үчүн эки башка жыштык тилкесин колдонот. Мисалы, жергиликтүү кирүү кызматы 2,4 ГГц 802,1 фунт/г каналды колдонот, ал эми магистралдык Mesh арткы өткөргүч тармагы тоскоолдуксуз 5,8 ГГц 802,11a каналын колдонот. Ушундай жол менен ар бир Mesh AP жергиликтүү кирүү колдонуучуларына кызмат көрсөтүү менен арткы өткөргүч жана алдыга өтүү функциясын аткара алат. Бир жыштыктагы тармак менен салыштырганда, кош жыштыктагы тармак арткы өткөргүчтүн жана кирүүнүн каналдык тоскоолдуктар көйгөйүн чечет жана тармактын иштешин бир топ жакшыртат. Бирок, чыныгы чөйрөдө жана ири масштабдуу тармактарда, арткы өткөргүч байланыштардын ортосунда бир эле жыштык тилкеси колдонулгандыктан, каналдардын ортосунда тоскоолдуктар жок экендигине кепилдик жок. Ошондуктан, секирүү санынын көбөйүшү менен, ар бир Mesh APге бөлүнгөн өткөрүү жөндөмдүүлүгү дагы эле төмөндөөгө умтулат жана тамыр APден алыс жайгашкан Mesh AP каналга кирүүдө кемчиликтерге дуушар болот. Ошондуктан, кош диапазондуу тармактын секирүү санын этияттык менен коюу керек.
Жарыяланган убактысы: 2024-жылдын 12-январы

