射频技术——下一代WLAN的关键( 二 )


开拓射频领域的应用
和现存的以太局域网(LAN)相比较而言,WLAN有一个很大的不同——他们使用RF来发送和接收数据包 。虽然这在有线以太网环境中很轻易理解,但是目前对于RF特征的预言最多只是一种艺术 。为了保证能够达到支持要害应用所要求的性能级别,WLAN系统还必须进一步发展以提供更多的确定性特征 。由于无线本身所具有的特性,未授权的频率也会共享这个环境,因为没有一个实体来实现频谱控制 。因此,WLAN必须能够探测并能够适应RF环境的变化,这样可以减轻接入点之间的相互干扰,也许这种干扰是临时的(例如,这些干扰来自于电梯的升降),也许是永久的干扰(例如,这种干扰来自于四周新安装的接入点) 。
和有线网络不一样,WLAN的物理层从接入点以一种不可预知的方式延伸出来 。因此,企业必须注重的事实是无线信号对墙体的穿透性,并且经常能够突破建筑物所存在的局限性 。现存的解决方案利用定向天线来实现对RF信号的传播控制 。
由于2.4GHz和5GHz频率本身所具有的固定特性,WLAN的能力和可扩展性是非常有限的 。和有线以太网不同,有线以太网可以通过使用交换机进行连续不断的分段,WLAN在支持的用户数量和每个用户可用的带宽之间提供的是一种反比关系 。第一代的WLAN解决方案对于用户密度变化的反应能力非常有限,并且不能有效的优化带宽资源 。随着WLAN负载的增加,现存的产品通常无法判定临近的接入点的负载和用户量是否相近,也无法判定是否有必要和临近的接入点分担负载 。用户负载均衡要求使用更为集中的软件控制,通过这个软件来实现基于系统级的网络效率的评估,从而优化用户和接入点的比例 。
将无线集成到有线网络
从历史的观点来看,WLAN虽然已经从现存的有线以太网LAN中分离出来,但是其仍然保留了有线网络的物理特性和逻辑特性 。随着无线网络配置的增多,越来越多的传统应用包括常见的商业应用也都开始在无线网络中实施,因此提供一系列的覆盖有线和无线领域的网络服务变得非常重要 。由于WLAN将变成一个企业级的应用,所以无线网络的技术必须符合现存的网络策略和服务,而不是去改变现存的网络设计 。
要想较大程度的提高网络的可用性,将无线网络集成到现存的有线网络中是非常要害的一步 。由于第一代接入点的操作是按照独立实体进行的,所以第一代的解决方案所提供的冗余度是非常有限的 。下一代系统将推动整个系统范围内的监控能力的发展,这样一来,在临近的接入点失效时可以调整接入点的发送功率设置 。这样用户就可以选择在一定范围内配置接入点,使得一旦出现接入点失效时仍然能够保持整个工作区的覆盖 。虽然在第一代的解决方案中这种方法也可以实现,但是第一代解决方案没有全面的监控和转移用户、重新调整信道以及能力设置等方面的控制功能 。
向动态、自适应的射频方向发展:从系统的角度来查看无线网络的智能
在过去的一年中,人们争论的主题集中于智能处理应该驻留在WLAN系统的什么位置 。大多数的提供商都提倡使用轻量级的接入点,喜欢在交换机或者设备中加入集中化的智能处理,这样一来这些接入点缺乏高级的智能处理功能 。而其他的提供商则认为接入点应该具有比较丰富的功能特征,以满足企业级用户所需要的所有当前以及即将出现的各种服务 。我们在这里不想提倡某种实施方法而打击另一种实施方法 。但是,我们认为对于无线系统的控制和治理应该是集中实现的,只有这样才能更加有效的操作这个系统 。目前要害的问题是通过整体的软件框架能够提供什么样的功能特性,而不是要具体说明在哪里(例如是在接入点中还是在交换机或者其它设备中)放置处理功能 。任何WLAN解决方案的目标都是应该在可预见的范围内提供稳定的网络覆盖,并且这个无线网络的治理应该很方便 。要实现这个目标,系统必须提高控制RF媒介的能力 。

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