WLAN無線ローカルエリアネットワークの技術基盤(3) 無線側ネットワークの概念、2.4GHz周波数帯と5GHz周波数帯の違いとメリット・デメリット、ファットAPアーキテクチャとシンAPアーキテクチャのメリット・デメリット

目次

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ワイヤレス通信システム

無線側ネットワーキングの概念:無線電磁波

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ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ワイヤレス チャネル

2.4GHz 周波数帯域:

 5GHzの周波数帯

ワイヤレス側のネットワークの概念: BSS/SSID/BSSID

ベーシック サービス セット BSS(ベーシック サービス セット)

Basic Service Set Identifier BSSID (Basic Service Setldentifier)

サービス セット識別子 SSID (サービス セット識別子)

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: VAP

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ESS

AC+FIT AP (シン AP) アーキテクチャ

アジャイル分散 AP:

次世代キャンパスネットワーク:Intent-Driven Campus(中小キャンパスネットワーク)

クラウド管理プラットフォームを使用して、企業および支社のクラウド AP を管理します (大規模および中規模のキャンパス展開モード)。

WLAN ワークフローの概要:

1. AP がオンラインになる

2. WLAN サービス構成の配信

3. STA アクセス

4. WLAN サービスのデータ転送

AC が行う必要がある構成:

データ転送は、トンネル転送モードと直接転送モードに分けられます。


ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ワイヤレス通信システム

AP から AC へのデータは有線側に属し、端末から AP へのデータは無線側に属します。

無線側ネットワーキングの概念:無線電磁波

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ワイヤレス チャネル

チャネルは、情報を送信するためのチャネルです。ワイヤレス チャネルは、空間内のワイヤレス電磁波です。無線の電磁波はどこにでもあり、それらもさまざまな周波数帯に分かれており、それらをまとめてスペクトルと呼んでいます。

スペクトルを恣意的に使用すると、無限の干渉問題が発生し、同様の周波数帯域が互いに干渉する. したがって、無線通信プロトコルは、許容される周波数帯域を定義するだけでなく、周波数範囲を正確に分割する必要があります. 各周波数範囲.チャンネルです。

2.4GHz 周波数帯域:

波長が5GHzよりも長いため、5GHzよりもカバー範囲が広く、壁を貫通する能力が強くなります。

オーバーラップ チャネル:スペース内にオーバーラップ チャネルが同時に存在すると、干渉の問題が発生します。

非オーバーラップ チャネル:非オーバーラップ チャネルは、干渉の問題を引き起こすことなく、1 つのスペースに同時に存在できます。

写真に示すように:

各周波数帯域は複数のチャネルに分割されます。たとえば、2.4GHz 周波数帯域は 14 のチャネルに分割されます。

チャネルが重なる場所は互いに干渉することを意味するため、重なりを避けるために隣接チャネルを使用することはお勧めしません。

現在のほとんどの AP には、チャネルを自動的に感知し、チャネルを自動的に調整する機能があります。チャネルは手動で選択することもできます。

 5GHzの周波数帯

波長が短く、カバーエリアが小さく、壁を貫通する能力が弱い。

波長が短く、周波数リソースがより豊富であるため、より広い周波数スペクトルをサポートします。AP は 20MHz 帯域幅チャネルをサポートするだけでなく、40MHz、80MHz、およびより大きな帯域幅チャネルもサポートします。

ワイヤレス側のネットワークの概念: BSS/SSID/BSSID

全方向性アンテナは 360° 範囲の信号 (通常はユーザーにワイヤレス信号を提供するために使用)、指向性アンテナはトンネル型アンテナ (通常は AP 間のブリッジングに使用)、スマート アンテナ(信号の方向を自動的に調整して接続を調整できます) です。利用者が多いところ)

ベーシック サービス セット BSS(ベーシック サービス セット)

  1. AP がカバーする範囲
  2. BSS のサービス エリア内では、STA は相互に通信できます。

Basic Service Set Identifier BSSID (Basic Service Setldentifier)

  1. これは、AP の MAC アドレスで表されるワイヤレス ネットワークの ID です。

サービス セット識別子 SSID (サービス セット識別子)

  1. これは、文字列で表されるワイヤレス ネットワークの ID です。
  2. ユーザーがさまざまなワイヤレス ネットワークを簡単に識別できるようにするには、BSSID の代わりに SSID を使用します。

要約:

BSS はスペースと範囲です。

この範囲でワイヤレス ネットワークを表す方法は? AP の MAC アドレス (BSSID) による

ユーザーはこのワイヤレス ネットワークをどのように識別しますか? SSID経由

 同じ AP 信号であっても、データは直接 AP 信号を介して転送されるのではなく、AC を介して転送されます。

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: VAP

  1. VAP とは、1 つの物理 AP で複数の AP を仮想化することです。仮想化された各 AP は VAP です。各 VAP は、物理エンティティ AP と同じ機能を提供します。
  2. 各 VAP は BSS に対応し、このような AP は複数の BSS を提供でき、これらの BSS には異なる SSID を設定できます。

ワイヤレス側のネットワーキングの概念: ESS

同じ名前の SSID で構成されるワイヤレス ローカル エリア ネットワークは ESS と呼ばれ、ユーザーが 1 つの BSS から別の BSS に移動するときに、SSID の変更を認識しないことを実現し、拡張サービス セット ESS を使用して実現します。

AC+FIT AP (シン AP) アーキテクチャ

FAT AP (ファット AP) アーキテクチャと比較して、AC+FIT AP アーキテクチャの利点は次のとおりです。

  1. より簡単な構成と展開
  2. より高いセキュリティ
  3. 更新と拡張が簡単

アジャイル分散 AP:

部屋が密集しているホテルに適しており、各部屋にミンフェン AP が配置されています。

中央 AP は廊下に配置され、1 つの中央 AP がポリモーフィックに敏感な AP を管理できます。

次世代キャンパスネットワーク:Intent-Driven Campus(中小キャンパスネットワーク)

基本コンセプト:

  1. クラウド管理プラットフォームを通じて、デバイスの集中管理と保守を任意の場所で実現できるため、ネットワークの展開と運用と保守のコストが大幅に削減されます。
  2. 適用範囲:中小企業。

利点: (AC+FIT AP アーキテクチャと比較して)

  1. プラグ アンド プレイ:自動展開、ネットワーク展開コストの削減
  2. 統合された O&M : すべてのクラウド管理ネットワーク要素は、クラウド管理プラットフォームで監視および管理されます。
  3. ツール:展開のためのあらゆる種類のツールが完全に開発されています. 通常、クラウドソリューションは、さまざまな費用を効果的に削減するために、クラウド上にさまざまなツールを提供します.

クラウド管理プラットフォームを使用して、企業や支店のクラウド AP を管理します (中小規模のキャンパス展開モード)。

クラウド管理プラットフォームを使用して、企業および支社のクラウド AP を管理します(大規模および中規模のキャンパス展開モード)。

AP は IMaster NCE と連携する必要があります

WLAN ワークフローの概要:

1. AP がオンラインになる

AP は IP アドレスを取得し (通常、アドレスは DHCP サーバーによって動的に割り当てられます)、AC を検出し ( AP は DHCP サーバーのオプションを介して AC の IP を取得します)、AC との接続を確立します(接続が確立され、AP がオンラインになり、capwap トンネルが確立されます

 

 

2. WLAN サービス構成の配信

AC は WLAN サービス構成を AP に送信して有効にします (オンラインになった後、AC はオンラインになっている AP の数を認識し、capwap トンネルを介して AP に WLAN サービス構成を送信できます) [capwap は、 IP プロトコル. トンネル技術の 3 つの層]

 

 

 

3. STA アクセス

STAは送信されたSSIDを検索して接続し、オンラインになり、ネットワークにアクセスします(端末を使用して、SSID(WiFi名)を介してAPに接続します)

4. WLAN サービスのデータ転送

WLAN ネットワークがビジネス データの転送を開始します(ネットワークに接続した後、端末はビジネス (インターネット アクセス) の送信を開始できます)。

AP を確実にオンラインにするには、AC を次の内容で事前設定する必要があります。

AC が行う必要がある構成:

1. AP グループを作成します。

各 AP は参加し、1 つの AP グループにのみ参加できます.AP グループの構成は、AP グループ メンバーの構成です.

2. ネットワーク通信を構成します。

AP と STA に IP アドレスを割り当てるように DHCP サーバーを構成します。(AC デバイスを DHCP サーバーとして構成することもできます)

3. AC の国コードを設定します。

国コードは、AP 無線が配置されている国を識別するために使用されます。国によって AP 無線の特性は異なります。(中国は中国の国番号を使用)

4. CAPWAP の元のインターフェイスまたは送信元 IP アドレスを構成する

AP との CAPWAP トンネルを確立するには、各 AC が IP アドレスまたはインターフェイスを一意に指定する必要があります。CAPWAP トンネルは、AC と AP 間の通信に使用されます

5. AC ネットワーク要素名を設定します。

各 AC はネットワーク要素です。AC のネットワーク要素名をより実用的な値に設定して、さまざまな AC デバイスを区別し、ユーザーが AC デバイスを調整しやすくします。(オプション、希望に応じて希望の名前を設定できます)

6. AP がオンラインになったときに自動的にアップグレードするように AP を設定する

新しく起動された AP のバージョンが自身のバージョンと一致しているかどうかを自動的に比較し、一致していない場合は自動的にアップグレードされますアップグレード後、AP は自動的に再起動してオンラインになります。

7. AP デバイスの追加 (AP 認証モードの構成)

AP を追加するには、AP をオフラインでインポートする方法、AP を自動的に検出する方法、および未認証リスト内の AP を手動で確認する方法の 3 つがあります。

データ転送は、トンネル転送モードと直接転送モードに分けられます。

トンネル転送モード: AP データは 802.11 形式の capwap トンネルで AC に送信され、AC は 802.11 形式のデータを Eth II イーサネット フレーム 2 形式に変換して転送します。

直接転送モード: AP データは、AC を通過せずにイーサネット 2 フレームの形式で上位層ネットワークに直接転送されます。

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転載: blog.csdn.net/weixin_53466908/article/details/127147734