管理简单便捷——跨三层网络的统一网管系统,批量配置、统一配置;
支持统一SNMP网管,支持事件和告警等多种功能。
网络自愈和自动性能调整
采用Layer 2 Mesh网状网技术组网,分布式智能快速建立Mesh网状网拓扑和收敛网络;
每基站均根据信号强度、链路质量、跳数、性能、时延等多种参数的加权平均值建立具 有多个Mesh网状网链路的路径表,根据网络可达性和链路指标进行自愈和自动链路性能调整;
网络自愈或者Mesh网状网链路切换不会造成用户业务中断,不需要手工参与,对用户透明。
快速切换
支持WiFi手持设备低速移动下的漫游和切换;
采用Strix车载节点,可支持240公里时速下的高速移动和切换;
车载节点支持高性能和安全性组网,支持多VLAN功能。
组网灵活
多个射频技术和频段灵活使用;
多层次组网——以城市无线组网为例,无线Mesh网状网由三层组网,形成立体的、有层次的分布式无线Mesh网状网架构;
无线建筑物楼顶铁塔高度的Mesh网状网汇聚层;
街道沿线灯杆高度的Mesh网状网分布层;
道路、小区和园区、热点和室内的Mesh网状网接入层;可以满足不同高度下的安装和设备互联;
支持配合不同类型的天线——全向天线、板状天线、扇区天线和抛物面天线等实现无线Mesh网状网设备互联和网络覆盖,都可以通过选择相应的外接天线和调整天线垂直角度,以实现最大化的组网灵活度和多层次的组网。
多跳分析随着无线Mesh网状网的普及,其规模和复杂程度持续发展。然而多跳的Mesh网状网遇到越来越多的难题,比如带宽降低、无线干扰以及网络时延等。譬如,在网络中的每一跳,吞吐量会下降多达50%,连续多跳情况下吞吐量下降得更迅速,其结果将导致网络性能的严重降低。在语音和视频应用大量运行的极端情况下,时延和RF干扰将达到不可接受的程度,从而导致连接完全中断。
传统的Mesh网状网只能提供有限的扩展性,多跳自身的难题使得它对于大规模网络部署还存在诸多疑问。因而需要一种新型结构化的无线Mesh网状网,在其网络中无论跳数多少,都能够提供高性能和高可靠性。
为了具有可实施性,无线Mesh网状网必须是低时延的网络,为回程流量提供单独的无线带宽链路(类似于全双工连接),并自动地使用最高的可用吞吐量。它必须是多频、多信道、多RF的系统,还应该是模块化的,并且具有扩展为未来技术的灵活性。
这种低时延的Mesh网状网已经在实验室环境(无噪声)和真实环境(有噪声)中进行了测试。测试跳数逐步从1跳增加到10跳,结果表明即使达到10跳,无噪声情况下网络回程吞吐量只有4%的丢失,而实际噪声环境也仅丢失了40%。时延测试结果也同样令人满意,完全可在语音(VoIP)和视频应用中达到在可接受的范围内。
带宽下降测试结果是与为回程流量使用单模块的Mesh网状网的最佳情况进行比较的。单模块Mesh网状网在无噪声情况下经过5跳后带宽就会令人吃惊地丢失了80%。
带宽降低
当回程被共享的时候,多跳带来的带宽降低的问题尤为严重,比如单模块和双模块方案。在这些情况下,每个从AP到AP“跳越”的流量,其吞吐量都几乎会被削减了一半。对于这类带宽降低模式主要有两个原理。
不管选择最佳情景原理的降低为1/n(其中n是跳数),还是选择最坏情景原理的降低为(1/2)n-1,带宽降低的数量都是现实存在的,参见表1。
对于大规模无线网络部署,尤其在语音、视频和数据漫游应用很关键的时候,将需要新型的无线Mesh网状网技术——提供专用的无线链路、802.11a用于回程流量、低时延交换、蜂窝状的客户端覆盖。要想在任何时候都提供最佳的性能,这样的网络必须是模块化的、多频、多信道、多RF 的Mesh网状网。同时具有以下特点:非常灵活,完全可扩展的,而且是面向未来技术的,比如WiMAX、802.11n (MIMO)或者超宽带(UWB)。
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