• קאָפּ_באַנער

וואָס איז MESH נעץ

א מעש נעטוואָרק איז אַ "ווירעלעס גריד נעטוואָרק", אַ "מולטי-האָפּ" נעטוואָרק, וואָס איז אַנטוויקלט געוואָרן פֿון אַן אַד-האָק נעטוואָרק, און איז איינע פֿון די שליסל טעכנאָלאָגיעס צו סאָלווען דאָס "לעצטע מייל" פּראָבלעם. אין דעם פּראָצעס פֿון דער עוואָלוציע צום נעקסטן דור נעטוואָרק, איז ווייערלעס אַן אומפֿאַרמיידלעכע טעכנאָלאָגיע. ווייערלעס מעש קען קאָמוניקירן קאָאָפּעראַטיוו מיט אַנדערע נעטוואָרקס, און איז אַ דינאַמישע נעטוואָרק אַרכיטעקטור וואָס קען קאָנטיניואַסלי אויסגעברייטערט ווערן, און יעדע צוויי דעווייסעס קענען האַלטן אַ ווייערלעסע פֿאַרבינדונג.

אַלגעמיינע סיטואַציע

מיט די אייגנשאפטן פון מולטי-האָפּ אינטערקאָנעקשאַן און מעש טאָפּאָלאָגיע, האט זיך אַ דראָטלאָזע מעש נעץ אַנטוויקלט אין אַן עפעקטיווע לייזונג פֿאַר פֿאַרשידענע דראָטלאָזע אַקסעס נעטוואָרקס ווי בראָדבאַנד היים נעטוואָרק, קאַמיוניטי נעטוואָרק, ענטערפּרייז נעטוואָרק און מעטראָפּאָליטאַן שטח נעטוואָרק. דראָטלאָזע מעש ראָוטערס פֿאָרמען AD hoc נעטוואָרקס דורך מולטי-האָפּ אינטערקאָנעקשאַן, וואָס גיט העכערע פֿאַרלעסלעכקייט, ברייטערע סערוויס קאַווערידזש און נידעריקערע פֿאָרויס קאָסטן פֿאַר WMN נעטוואָרקינג. WMN ירשעט רובֿ פון די אייגנשאַפֿטן פון דראָטלאָזע AD hoc נעטוואָרקס, אָבער עס זענען עטלעכע אונטערשיידן. פֿון איין זייט, ניט ווי די מאָביליטי פון דראָטלאָזע Ad Hoc נעטוואָרק נאָודז, איז די אָרט פון דראָטלאָזע מעש ראָוטערס געוויינטלעך פֿיקסירט. פֿון דער אַנדערער זייט, פֿאַרגליכן מיט ענערגיע-באַגרענעצטע דראָטלאָזע Ad Hoc נעטוואָרקס, האָבן דראָטלאָזע מעש ראָוטערס געוויינטלעך אַ פֿיקסירטע מאַכט צושטעל. אין דערצו, איז WMN אויך אַנדערש פֿון דראָטלאָזע סענסאָר נעטוואָרקס, און מען נעמט געוויינטלעך אָן אַז דער געשעפֿט מאָדעל צווישן דראָטלאָזע מעש ראָוטערס איז רעלאַטיוו סטאַביל, מער ענלעך צו אַ טיפּיש אַקסעס נעטוואָרק אָדער קאַמפּאַס נעטוואָרק. דעריבער, קען WMN אַקטינג ווי אַ פֿאָרווערדינג נעטוואָרק מיט רעלאַטיוו סטאַביל סערוויסעס, ווי אַ טראַדיציאָנעל אינפֿראַסטרוקטור נעטוואָרק. ווען צייטווייליק דיפּלוייד פֿאַר קורץ-טערמין טאַסקס, קען WMNS אָפֿט אַקטינג ווי טראַדיציאָנעלע מאָביל AD hoc נעטוואָרקס.

די אַלגעמיינע אַרכיטעקטור פון WMN באַשטייט פון דריי פֿאַרשידענע דראָטלאָזע נעץ עלעמענטן: גייטוויי ראָוטערס (ראָוטערס מיט גייטוויי/בריק מעגלעכקייטן), מעש ראָוטערס (אַקסעס פונקטן), און מעש קליענטן (מאָביל אָדער אַנדערש). דער מעש קליענט איז פֿאַרבונדן צום דראָטלאָזן מעש ראָוטער דורך אַ דראָטלאָז פֿאַרבינדונג, און דער דראָטלאָזער מעש ראָוטער פֿאָרמירט אַ רעלאַטיוו סטאַביל פֿאָרווערדינג נעץ אין דער פֿאָרעם פֿון מולטי-האָפּ פֿאַרבינדונג. אין דער אַלגעמיינער נעץ אַרכיטעקטור פֿון WMN, קען יעדער מעש ראָוטער ווערן גענוצט ווי אַ דאַטן פֿאָרווערדינג רעליי פֿאַר אַנדערע מעש ראָוטערס, און עטלעכע מעש ראָוטערס האָבן אויך די נאָך מעגלעכקייט פֿון אינטערנעט גייטווייז. דער גייטוויי מעש ראָוטער פֿאָרווערדט טראַפֿיק צווישן דעם WMN און דעם אינטערנעט איבער אַ הויך-גיכקייט דראָט פֿאַרבינדונג. די אַלגעמיינע נעץ אַרכיטעקטור פֿון WMN קען ווערן באַטראַכט ווי באַשטייענדיק פֿון צוויי פּלענער, אין וועלכע דער אַקסעס פּלענער גיט נעץ פֿאַרבינדונגען פֿאַר מעש קליענטן, און דער פֿאָרווערדינג פּלענער פֿאָרווערדט רעליי באַדינונגען צווישן מעש ראָוטערס. מיטן פֿאַרגרעסערן באַניץ פֿון ווירטועל דראָטלאָזער אינטערפֿייס טעכנאָלאָגיע אין WMN, איז די נעץ אַרכיטעקטור דיזיינד דורך WMN געוואָרן מער און מער פּאָפּולער.

HUANET קען צושטעלן Huawei dual band EG8146X5 WIFI6 Mesh אָנו.

הואַנעט

מעש נעטוואָרקינג סכעמע

אין מעש נעטוואָרקינג, זאָל מען באַטראַכטן פאַקטאָרן ווי קאַנאַל ינטערפיראַנס, כאַפּ נומער סעלעקציע און אָפטקייט סעלעקציע אין גאַנצן. די סעקציע נעמט WLANMESH באַזירט אויף 802.11s ווי אַ בייַשפּיל צו אַנאַליזירן פֿאַרשידענע מעגלעכע נעטוואָרקינג סכעמעס. די פאלגענדע באַשרייבט איין-אָפטקייט נעטוואָרקינג און צוויי-אָפטקייט נעטוואָרקינג סכעמעס און זייער פאָרשטעלונג.

איין-פרעקווענץ מעש נעטוואָרקינג

די איינציק-פרעקווענץ נעטוואָרקינג סכעמע ווערט בעיקר גענוצט אין געביטן וואו דעווייסעס און פרעקווענץ רעסורסן זענען באגרענעצט. עס איז צעטיילט אין איינציק-פרעקווענץ איינציק-האָפּ און איינציק-פרעקווענץ מולטי-האָפּ. אין איינציק-פרעקווענץ נעטוואָרקינג, אַרבעטן אַלע וויירלעס אַקסעס פּוינט מעש AP און ווייערד אַקסעס פּוינט רוט AP אין דער זעלבער פרעקווענץ באַנד. ווי געוויזן אין פיגור 1, קען קאַנאַל 802.11b/g אויף 2.4GHz ווערן גענוצט פֿאַר אַקסעס און צוריקקער טראַנסמיסיע. לויט די פֿאַרשידענע קאַנאַל ינטערפיראַנס סביבה בעת דער אימפּלעמענטאַציע פון ​​דעם פּראָדוקט און דעם נעטוואָרק, קען דער קאַנאַל וואָס ווערט גענוצט צווישן די כאַפּס זיין אַ גאָר אומאָפּהענגיקער ניט-אינטערפיראַנס קאַנאַל, אָדער עס קען זיין אַ געוויסער ינטערפיראַנס קאַנאַל (רובֿ פון די לעצטע אין דער פאַקטישער סביבה). אין דעם פאַל, צוליב ינטערפיראַנס צווישן שכנים נאָודז, קענען אַלע נאָודז נישט באַקומען אָדער שיקן אין דער זעלביקער צייט, און דער MAC מעקאַניזאַם פון CSMA/CA מוז ווערן גענוצט צו פאַרהאַנדלען אין דער מולטי-האָפּ קייט. מיטן פאַרגרעסערן דעם כאָפּ צייל, וועט די באַנדווידט וואָס ווערט צוגעטיילט צו יעדן מעש AP שטאַרק פֿאַרקלענערן, און די פאַקטישע איינציק-פרעקווענץ נעטוואָרק פאָרשטעלונג וועט זיין שטאַרק באגרענעצט.

צוויי-פרעקווענץ מעש נעטוואָרקינג

אין צוויי-בענד נעטוואָרקינג, ניצט יעדער נאָדע צוויי פֿאַרשידענע פֿרעקווענץ באַנדס פֿאַר בעקפּאַס און אַקסעס. למשל, דער לאָקאַלער אַקסעס סערוויס ניצט 2.4GHz 802.1lb/g קאַנאַל, און דער באַקבאָון מעש בעקפּאַס נעטוואָרק ניצט 5.8GHz 802.11a קאַנאַל אָן שטערונג. אויף דעם וועג, קען יעדער מעש AP דורכפֿירן די בעקפּאַס און פֿאָרווערטס פֿונקציע בשעת ער באַדינט לאָקאַלע אַקסעס באַניצער. פֿאַרגליכן מיט דער איין-פֿרעקווענץ נעטוואָרק, לייזט דער צוויי-פֿרעקווענץ נעטוואָרק דעם קאַנאַל שטערונג פּראָבלעם פֿון בעק טראַנסמיסיע און אַקסעס, און פֿאַרבעסערט שטאַרק די נעטוואָרק פּערפאָרמאַנס. אָבער, אין דער אַקטועלער סביבה און גרויס-מאָסשטאַביגע נעטוואָרקינג, ווײַל דער זעלביקער פֿרעקווענץ באַנד ווערט געניצט צווישן די בעקכאָל לינקס, איז נאָך אַלץ נישטאָ קיין גאַראַנטיע אַז עס איז נישטאָ קיין שטערונג צווישן קאַנאַלן. דעריבער, מיטן פֿאַרגרעסערן דעם כאַפּ צייל, טענדירט די באַנדווידט וואָס ווערט צוגעטיילט צו יעדן מעש AP נאָך אַלץ צו פֿאַרקלענערן, און דער מעש AP ווײַט פֿון דעם רוט AP וועט זײַן אין אַ חסרון אין קאַנאַל אַקסעס. דעריבער, זאָל מען שטעלן דעם כאַפּ צייל פֿון צוויי-בענד נעטוואָרקינג מיט פֿאָרזיכט.


פּאָסט צייט: 12טן יאַנואַר 2024