Архитектура беспроводной сети.
При организации беспроводной локальной сети необходимо учитывать некоторые особенности окружающей среды. На качество и дальность работы связи влияет множество физических факторов: число стен, перекрытий и других объектов, через которые должен пройти сигнал. Обычно расстояние зависит от типа материалов и радиочастотного шума от других электроприборов в помещении. Для улучшения качества связи надо следовать базовым принципам:
Сократить число стен и перекрытий между абонентами беспроводной сети - каждая стена и перекрытие отнимает от максимального радиуса от 1 м до 25 м. Расположить точки доступа и абонентов сети так, чтобы количество преград между ними было минимальным.
Проверить угол между точками доступа и абонентами сети. Стена толщиной 0,5 м при угле в 45 градусов для радиоволны становится стеной толщиной 1 м. При угле в 2 градуса стена становится преградой толщиной в 12 м! Надо стараться расположить абонентов сети так, чтобы сигнал проходил под углом в 90 градусов к перекрытиям или стенам.
Строительные материалы влияют на прохождение сигнала по-разному - целиком металлические двери или алюминиевая облицовка негативно сказываются на передаче радиоволн. Желательно, чтобы между абонентами сети не было металлических или железобетонных препятствий.
С помощью программного обеспечения проверки мощности сигнала надо позиционировать антенну на лучший прием.
Удалить от абонентов беспроводных сетей, по крайней мере, на 1-2 метра электроприборы, генерирующие радиопомехи: микроволновые печи, мониторы, электромоторы, ИБП и т.п. Для уменьшения помех эти приборы должны быть надежно заземлены.
Если используются беспроводные телефоны стандарта 2,4 ГГц или оборудование X-10 (например, системы сигнализации), качество беспроводной связи может заметно ухудшиться или прерваться.
Домовая сеть или офисная сеть класса SOHO (Small Office / Home Office).
Простая беспроводная сеть для небольшого офиса или домашнего использования может быть построена на основе одной точки доступа.
Для организации сети адаптеры переводятся в режим инфраструктуры, а точка доступа – в режим BBS. При этом создается одна зона обслуживания, в которой находятся все пользователи сети.
Для типичного жилья расстояние связи не представляет особой проблемы. Если обнаружена неуверенная связь в пределах дома, то надо расположить точку доступа между комнатами, которые следует связать беспроводной сетью.
Домовая сеть, в которую нужно объединить два-три узла (например, настольный компьютер и ноутбук или КПК), может быть построена без использования точки доступа в режиме Ad-Hoc.
Сеть крупного офиса (в пределах одного здания).
Для расширения сети можно использовать uplink-порт точки доступа. Он может использоваться как для объединения базовых зон обслуживания в сеть, так и для интеграции в имеющуюся проводную или беспроводную инфраструктуру, например для обеспечения пользователей доступом к разделяемым ресурсам других подразделений или для подключения к Internet.
При расширении сети необходимо следить, чтобы частоты соседних точек доступа не перекрывались во избежание взаимных помех и снижения скорости передачи. Это достигается настройкой соседних точек на неперекрывающиеся по частоте каналы 1, 6 и 11. Чередуя каналы таким образом, что соседние точки с каналами 1, 6 и 11 окажутся в вершинах равностороннего треугольника, можно охватить беспроводной связью сколь угодно большую площадь без перекрытия частот.
Объединение точек доступа в общую сеть можно осуществить по проводной или беспроводной технологии. В первом случае устанавливается коммутатор, к которому подключаются точки доступа посредством витой пары через uplink-порт. Также к этому коммутатору можно подвести широкополосный Internet.
Преимуществом такого подключения является простота настройки точек доступа на разные каналы, недостатком – прокладка проводов от точек доступа к коммутатору.
Точки доступа можно объединить и по беспроводной технологии. При этом обычно реализуется топология «звезда».
Использование такого способа нежелательно, так как все точки доступа работают на одном канале, и при достаточно большом их количестве резко уменьшается скорость. Рекомендуется устанавливать не более 2-3 точек.
Связь между несколькими офисами (в пределах нескольких зданий).
Беспроводная связь может использоваться для объединения подсетей отдельных зданий, например центрального офиса и филиалов, там, где прокладка кабеля между зданиями нежелательна или невозможна.
Д ля организации связи между зданиями могут использоваться внешние беспроводные точки, работающие в режиме моста (режим WSD). Через uplink-порт внешняя точка подключается к обычному коммутатору и через него обеспечивает связь со всеми компьютерами подсети. Внешние беспроводные точки имеют водонепроницаемый термостатированный корпус, систему грозовой защиты, систему питания Power-over-Ethernet. Благодаря сменной антенне можно обеспечивать устойчивую радиосвязь на расстоянии до нескольких километров на специализированные узконаправленные антенны.
При организации внешней беспроводной связи особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности передачи данных, в связи с ее большей уязвимостью, как при прослушивании, так и в случае прямого физического воздействия. Поэтому рекомендуется использовать точки доступа, специально предназначенные для наружного применения и позволяющие задействовать аутентификацию, контроль доступа и шифрование передаваемых данных.
Необходимо также обратить внимание на то, что для внешних точек предусмотрена более сложная процедура получения разрешений на использование частот (упрощенная процедура действует для оборудования, излучающая мощность которого не превышает 100 мВт).
Роуминг.
Роуминг – это возможность радиоустройства перемещаться за пределы действия базовой станции и, находясь в зоне действия «гостевой» станции, иметь доступ к «домашней» сети.
При организации роуминга все точки доступа, обеспечивающие роуминг, конфигурируются на использование одинакового идентификатора зоны обслуживания (SSID). Все точки доступа относятся к одному широковещательному домену, или одному домену роуминга.
Механизм определения момента времени, когда необходимо начать процесс роуминга, не определен в стандарте 802.11, и, таким образом, оставлен на усмотрение поставщиков оборудования. Наиболее простой широко распространенный алгоритм переключения заключается в том, что адаптер взаимодействует с одной точкой вплоть до того момента, когда уровень сигнала не упадет ниже допустимого предела. После этого осуществляется поиск точки доступа с одинаковым SSID и максимальным уровнем сигнала, и переподключение к ней.
Роуминг включает значительно больше процессов, чем необходимо для поиска точки доступа, с которой можно связаться. Опишем некоторые из задач, которые должны решаться в ходе роуминга на канальном уровне:
предыдущая точка доступа должна определить, что клиент уходит из ее области действия.
предыдущая точка доступа должна буферизовать данные, предназначенные для клиента, осуществляющего роуминг.
новая точка доступа должна показать предыдущей, что клиент успешно переместился в ее зону.
предыдущая точка доступа должна послать буферизованные данные новой точке доступа.
предыдущая точка доступа должна определить, что клиент покинул ее зону действия.
точка доступа должна обновить таблицы МАС-адресов на коммутаторах инфраструктуры, чтобы избежать потери данных перемещающегося клиента.
- Информационные сети
- Содержание
- Часть I. Общие принципы построения вычислительных сетей
- Основные понятия вычислительных сетей
- Эволюция вычислительных систем
- Понятие и основные компоненты сети.
- Преимущества использования сетей.
- Основные вопросы построения сетей.
- Топология физических связей сети.
- Организация совместного использования линий связи.
- Адресация компьютеров.
- Структуризация сети.
- Организация вычислений в сети.
- Классификация компьютерных сетей.
- По территориальному признаку, то есть по величине территории, которую покрывает сеть (локальные и глобальные сети).
- По масштабу производственного подразделения, в пределах которого действует сеть (сети отделов, кампусов и корпораций).
- По наличию выделенного сервера.
- Характеристики вычислительных сетей.
- Производительность.
- Надежность и безопасность.
- Расширяемость и масштабируемость.
- Прозрачность.
- Поддержка разных видов трафика.
- Многоуровневый подход к описанию средств сетевого взаимодействия.
- Сообщение как единица информации в сети.
- Эталонная модель взаимодействия открытых систем (эмвос) osi.
- Уровни модели osi.
- Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
- Основы передачи дискретных данных.
- Линии связи.
- Типы линий связи.
- Аппаратура линий связи.
- Передача с установлением соединения и без установления соединения.
- Обнаружение и коррекция ошибок.
- Компрессия данных.
- Методы коммутации.
- Коммутация каналов.
- Коммутация пакетов.
- Коммутация сообщений.
- Построение локальных сетей по стандартам физического и канального уровня.
- Протоколы и стандарты канального уровня локальных сетей.
- Раздел 802.2 определяет подуровень управления логическим каналом llc.
- Технология Ethernet (ieee 802.3).
- Общая характеристика технология Ethernet.
- Метод доступа csma/cd.
- Спецификации физической среды Ethernet.
- Технология Fast Ethernet (ieee 802.3u).
- Технология Gigabit Ethernet (ieee 802.3ab, ieee 802.3z).
- Технология 10 Gigabit Ethernet (ieee 802.3ae).
- Технология Token Ring (ieee 802.5).
- Общая характеристика технологии.
- Маркерный метод доступа к разделяемой среде.
- Физический уровень технологии Token Ring.
- Технология fddi.
- Общая характеристика технологии.
- Особенности метода доступа.
- Физический уровень технологии fddi.
- Технология беспроводных локальных сетей (ieee 802.11).
- Обзор стандартов wlan.
- Режимы функционирования беспроводных сетей.
- Физические топологии беспроводных сетей.
- Архитектура беспроводной сети.
- Структурообразующее оборудование локальной сети.
- Структурированная кабельная система локальной сети.
- Сетевые адаптеры.
- Повторители и концентраторы.
- Логическая структуризация сети.
- Причины логической структуризации.
- Алгоритм моста.
- Коммутаторы локальных сетей
- Общие понятия
- Методы коммутации
- Архитектура коммутаторов
- Дополнительные функции коммутаторов
- Виртуальные локальные сети
- Vlan на базе портов
- Vlan на базе mac-адресов
- Vlan на базе меток – стандарт 802.1q
- Алгоритм покрывающего дерева Spanning Tree
- Агрегирование портов и создание высокоскоростных сетевых магистралей
- Обеспечение качества обслуживания (QoS)
- Ограничение доступа к сети
- Сетевой уровень как средство построения больших сетей.
- Объединение сетей на основе протоколов сетевого уровня.
- Ограничения сетей, объединенных на основе протоколов канального уровня.
- Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Понятие составной сети.
- Понятие маршрутизатора, принципы маршрутизации.
- Принципы маршрутизации.
- Функции маршрутизатора.
- Коммутация третьего уровня.
- Глобальные компьютерные сети.
- Основные понятие глобальной сети.
- Структура глобальной сети.
- Типы глобальных сетей.
- Глобальные связи на основе выделенных линий.
- Аналоговые выделенные линии.
- Цифровые выделенные линии.
- Глобальные сети с коммутацией каналов.
- Аналоговые телефонные сети.
- Цифровые телефонные сети.
- Isdn – сети с интегральными услугами.
- Глобальные сети с коммутацией пакетов.
- Принцип коммутации пакетов с использованием техники виртуальных каналов.
- Сети х.25.
- Сети Frame Relay.
- Технология atm.
- Удаленный доступ к сети.
- Средства управления сетями.
- Системы управления сетями.
- Мониторинг и анализ локальных сетей.