EasyMesh的簡單的理解就是:就是傳統的APClinet模式+一定規則的自動配置。省去了以前用戶手動配置SSID密碼的過程,增加了一些提高用戶體驗的特性。達到2台或以上無線路由器設備,可以自動連接到一起組網的協議。
EasyMesh協議在Wi-Fi聯盟那裡叫:Multi-APSpecification,當前最新已經到Version2版本。
重要概念
EasyMesh網路
EasyMesh是Wi-Fi聯盟制定的一個用於不同AP相互連接的基礎標准。這個標準定義了不同廠家的AP相互連接控制的協議。
EasyMesh網路中有一個Controller角色來管理整個網路,所有Agent角色的AP都與它相連接(包括間接連接)。Controller角色一般為家庭網路出口的的主無線路由器,它包括了Controller的管理進程,同時其本身也帶一個AgentAP,當然此AgentAP也在Controller的管理之下,這樣更經濟。EasyMesh通過比較傳統的AP+Client的方式進行連接,組成了樹形的網路拓撲。
Controller
EasyMeshController為其它的支持EasyMesh的設備提供了接入到它的網路中的功能。Controller通過接收網路度量、設備能力信息,通過一定的分析和計算,來統一操作整個Mesh網路的功能,如信道、拓撲結構、客戶端漫遊等。Controller也會發送控制命令給Agent,來提升網路中的負載均衡或控制其它功能的管理。注意:Controller可以是單獨的設備,但更多是Controller+Agent的集成在一起,如上所述會更經濟。
Agent
在EasyMesh網路中,所有的AP點都是Agent角色。Agent是一個邏輯實體,它需要執行Controller發過來的命令,周期給Controller上報網路度量和能力信息。某個Agent相對於其它Agent,它也提供接入的無線介面,即其它Agent通過此Agent連接到Controller。
Fronthaul與Backhaul
這兩詞比較抽象,字面為前端和後端的意思。對有線Ethernet來講,基本無區別,就是Agent或Controller通過網路相連,電腦也是有線連接。
對於無線來講,則可以組合為FronthaulBSS和BackhaulBSS,以及BackhuallSTA。
BackhaulBSS:一個專門用於建立Mesh鏈路的SSID,通常是隱藏的,不提供給手機等無線設備連接。
BackhaulSTA:Agent中有一個無線sta模式的介面,用於通過WPS(與FronthaulBSS)獲取BackhaulBSS的SSID和密碼,然後連到BackhaulSSID。
Backhuallink:Mesh鏈路,即BackhaulBSS與BackhaulSTA之間的鏈路。
FronthaulBSS:Multi-AP設備的接入點(AP),功能為:1、無線客戶端連接;2、提供WPS功能(用於建立Mesh鏈路);3、BackhaulSTA建立Wi-Fi連接(通過WPS把backhaulBSS的SSID和密碼傳遞下去)。
這幾個名詞一定要弄清楚。
一般情況,一個無線路由器會支持FronthaulBSS和BackhaulBSS、BackhaulSTA的角色。少數情況下,為了提供性能,可以只支持BackhaulBSS和BackhaulSTA的角色,那就相當於一個無線Repeater,但不提供無線AP點的,純無線橋接。
注意BackhaulBSS可以簡單理解等效BackhaulSSID。
導入、發現、配置過程
由於協議沒有規定如何確定Controller和Agent角色,所以在EasyMesh網路中,需要先配置某一台設備為controller角色。有了Controller後,就要以導入連接新的Agent、配置Agent,以達到擴展網路的目的。
導入過程:是指一個Agent連接到Easymesh網路的過程(協議中為onboard)。有線連接的情況就不用說了,直接插上網線就連上。無線連接時,是通過WPS按鍵的方式,按照WPS協議,使用WPA2建立安全的連接過程(這個過程在BackhaulBSS已介紹)。
發現過程:是指當一個Agnet加入網路後,通過協議初始化,Controller和Agent就會相互發現。Controller通過協議查詢連入Agent的網路信息、無線的能力(是否支持2.4G、5G,支持幾個SSID等),根據這些信息,Controller來決定如何配置此Agent。
配置過程:是指EasyMesh擴展了IEEE1905.1中的自動配置過程,Controller通過擴展後的協議來配置Agent的信息,包括SSID、密碼等,也包括一些策略性的信息,如度量、Steering,也包括網路拓撲的配置。
B. 通信中的Backhaul,問題是: a) 翻譯成「回程」 b) 什麼含義,就是說回程是干什麼的
通信衛星相當於把通信的中繼站安裝在太空中,它與用戶之間沒有大山,峻嶺,高建築物的阻擋,保障了通信的暢通。再就是信衛星一般都是同步衛星,相當於靜止在我們的頭頂上,始終能保持通信的不中斷。所以,在衛星的視覺范圍內,就是我們的通信范圍,因此,擴大了通信的覆蓋面,特別的能提高山區人們的通信狀況,對於搶險救災通信有很大幫助。
C. 什麼是移動backhaul網路
」backhaul「 可以翻譯成回程,也叫回程線路。在現有的無線通信中,backhaul指的是基站和基站控制器之間的鏈接(一般用戶先接入基站,基站再與基站控制器通信,然後進入核心網)。
在無線技術中,回程(backhaul)指的是從信元站點向交換機傳送語音和數據流量的功能。
移動網路的RAN層傳輸網路,通常被稱為Mobile Backhaul Transport Network,指通過多種物理媒介在基站(BS)和基站控制器(BSC)之間建立一個安全可靠的電路傳輸手段。所有的客戶終端通過RAN接入移動網路、獲得移動業務,因此Backhaul的網路質量直接影響運營商是否能夠快速響應業務發展需求;是否能夠提供更加可靠的網路業務;是否能夠進一步降低網路建設成本;是否能夠降低網路的運行維護成本;從而進一步影響運營成績。
D. cellular backhaul是什麼意思
蜂窩回傳
例句
Cellular backhaulprovides that crucial link between the mobile operator』s radio access network and its core network.
蜂窩回程為移動運營商的無線接入網路和核心網之間提供了關鍵的鏈路。
E. 無線mesh網路的網路標准
在網路中,無線網路的種類很多,那麼這里我們就來介紹一下無線Mesh網路標準的相關內容。首先我們會根據幾個無線網路的類型進行一下比較,之後對於無線Mesh網路標準的相關內容再來詳細了解下。
802.16&WiMAX
IEEE802.16標准又稱為IEEE Wireless MAN空中介面標准,主要應用於無線城域網范圍。已經發布的和正在做的標准主要有802.16,802.16a,802.16c,802.16d,802.16e,802.16f和802.16g共七個標准。其中,802.16,16a,16d屬於固定無線接入空中介面標准,而802.16e屬於移動寬頻無線接入空中標准。802.16d(即802.16-2004)是固定無線接入的一個修訂版本,是相對比較成熟並且最具有實用性的一個標准版本,對應10~66GHz和小於11GHz的頻率范圍,可以進行視距和非視距的傳輸。理論上,802.16d的覆蓋范圍最遠可達50km,通常的小區半徑在10km以內,能在20MHz的信道上提供約75Mbit/s的速率。國內最常見的802.16d產品的信道帶寬為3.5M,能夠在最高調制方式下提供約10M的速率。802.16e是固定和移動寬頻無線接入系統空中介面標准,頻率小於6GHz,覆蓋范圍為幾公里,能在5M信道上提供15Mbit/s的速率。802.16e是在802.16d的基礎上做的標准,是對16d的增強和補充。802.16f定義了802.16固定無線接入系統MAC層和物理層的管理信息庫(MIB)以及相關的管理流程。802.16g規定了802.16管理流程和介面,從而能夠實現802.16設備的互操作性和對網路資源、移動性和頻譜的有效管理。
802.16d和16e只是定義了空中介面裡面物理層、MAC層、匯聚層,並沒有涉及到上層網路和應用。為了推動產業發展,WIMAX目前正在開展網路結構標准和業務應用需求等方面的工作。除了MAC層物理層以外其他有關802.16的標准,主要是WIMAX來做。WIMAX組織的全稱是微波接入全球互操作性認證聯盟,其宗旨是致力於制定一套基於IEEE802.16標准和ETSI HIPerMAN標準的測試規范和認證體系,使不同廠商之間的產品在經過認證以後可以具有良好的互操作性,以積極推廣和驗證寬頻無線接入設備的兼容性與互操作性。從而可以在很大程度上推進基於802.16的產品的廣泛應用,並且為製造相應的晶元提供有利環境,大大降低產品的研發和生產成本。
IEEE802.16是技術標準的制定者,WIMAX是技術和產業鏈的推動者,它們的關系與WiFi和802.11的關系相類似,二者的工作范圍和組織形式不同,但有著非常緊密的聯系與合作,WiMAX為IEEE一致性標准做出了重要的貢獻,並隨著802.16標准化的發展,WIMAX也在逐步地推進一致性測試工作。
802.16可以支持10~66GHz的視距傳播頻段,以及11GHz以下的非視距傳播頻段。根據不同頻段的傳播特性,其應用也有所不同。對於10~66GHz的視距傳播頻段,由於終端需要有室外天線,其應用主要是為中小企業提供Backhaul的無線傳輸。對於11GHz以下的非視距傳播頻段,由於能夠實現室內覆蓋,其應用將主要集中在為個人用戶提供寬頻數據業務。除此之外,802.16還可以實現企業WiFi熱點區域的後端傳輸功能,以及LAN區域網互聯、數據專線、窄帶業務和基站互聯等。
相比其它移動通信系統,802.16系統具有較高的頻譜利用率和傳輸速率,因而它適合提供寬頻上網和移動視頻業務。與其它有線接入手段(如xDSL,Cable,光纖接入等)相比,802.16寬頻無線接入具有部署速度更快,擴展能力更強,靈活性更高的優點。對於人口密度較低及不便於鋪設xDSL的地區,可以用802.16提供「無線DSL」服務,面向家庭和小企業范圍應用。在中等規模企業樓宇內,802.16可以支持高速率連接,代替光纖接入。對於新興的運營商,由於缺乏本地的有線接入資源,也可以選擇802.16提供無線寬頻接入,開展業務,開拓市場。
F. 什麼是接入鏈路 什麼是回程鏈路
鏈路指無源的點到點的物理連接。
有線通信時,鏈路指兩個節點之間的物理線路,如電纜或光纖。無線電通信時,鏈路指基站和終端之間傳播電磁波的路徑空間。水聲通信時鏈路指換能器和水聽器之間的傳播聲波的路徑空間。
G. AAU的介面有哪些
AAU的介面有:基帶信號,因為5G網路中AAU是具有物理層功能的,所以從DU模塊出來之後還是基帶部分的數據,到了AAU之後再轉變成射頻數據。
在4G基站中,BBU與RRU之間的介面是前傳和回傳兩個介面,在5G網路中介面則演變為三個部分,AAU連接DU部分稱為5G前傳(Fronthaul),中傳(Middlehaul)指DU連接CU部分,而回傳(Backhaul)是CU和核心網之間的通信承載。
前向信號傳輸流程如下:
1. 核心網側的控制信令、語音呼叫或數據業務信息通過傳輸網路發送到基站(在2G、3G網路中,信號先傳送到基站控制器,再傳送到基站)。
2. 信號在基站側經過基帶和射頻處理,然後通過射頻饋線送到天線上進行發射。
3. 終端通過無線信道接收天線所發射的無線電波,然後解調出屬於自己的信號。
反向信號傳輸流程與前向流程方向相反,但原理相似。每個基站根據所連接的天線情況,可以包含有一個或多個扇區。基站扇區的覆蓋范圍可以達到幾百到幾十千米。不過在用戶密集的地區,通常會對覆蓋范圍進行控制,避免對相鄰的基站造成干擾。
H. TYPICAL APPLICATIONS Traffic Backhaul Cellular – Connecting cellular base stations to controllers.
專門用於連接無線的多路器 用於連接到電腦控制器
主要用途
把無線通訊系統連接到基站控制器,這東西通過提供TMD和乙太網達到CDMA和GSM連接的要求
這東西可以保證偏遠地區供應商網路服務
兩個無線距離120公里內可用(75好檢驗員《不確定》)太專業了。
I. 什麼是wifi的backhaul
」backhaul「 可以翻譯成回程,也叫回程線路。在現有的無線通信中,backhaul指的是基站和基站控制器之間的鏈接(一般用戶先接入基站,基站再與基站控制器通信,然後進入核心網)。
在無線技術中,回程(backhaul)指的是從信元站點向交換機傳送語音和數據流量的功能。
移動網路的RAN層傳輸網路,通常被稱為Mobile Backhaul Transport Network,指通過多種物理媒介在基站(BS)和基站控制器(BSC)之間建立一個安全可靠的電路傳輸手段。所有的客戶終端通過RAN接入移動網路、獲得移動業務,因此Backhaul的網路質量直接影響運營商是否能夠快速響應業務發展需求;是否能夠提供更加可靠的網路業務;是否能夠進一步降低網路建設成本;是否能夠降低網路的運行維護成本;從而進一步影響運營成績。
J. 求解釋一下backhaul作用,為什麼通信要backhaul
backhaul(回程)是指:在無線技術中,回程(backhaul)指的是從信元站點向交換機傳送語音和數據流量的功能。
要解決移動傳輸網路RAN層的Backhaul傳送問題,需要從網路的拓撲結構入手,結合傳輸媒介的選擇和優化,充分考慮3G數據業務的帶寬優化需求,尋找切合實際的優化解決方案。
移動網路的RAN層傳輸網路,通常被稱為Mobile Backhaul Transport Network,指通過多種物理媒介在基站(BS)和基站控制器(BSC)之間建立一個安全可靠的電路傳輸手段。所有的客戶終端通過RAN接入移動網路、獲得移動業務,因此Backhaul的網路質量直接影響運營商是否能夠快速響應業務發展需求;是否能夠提供更加可靠的網路業務;是否能夠進一步降低網路建設成本;是否能夠降低網路的運行維護成本;從而進一步影響運營成績。
隨著運營成本壓力的逐步增加和數據業務發展帶來的帶寬壓力,Backhaul傳輸的優化成為運營商最為關注的熱點問題。但是Backhaul的傳輸優化,不是一個簡單的增加投資、擴大建設的問題,而要從多個方面進行考慮,諸如網路拓撲、傳輸媒介、帶寬資源、網元類型等。只有進行全面的考慮,才能找到最佳的解決方案。