使用三角测量技术以及RF诊断工具,系统应该也可以查明那些潜在的、不规则的、经常被称为“定位跟踪”的干扰的位置和性质 。例如,在大型企业中配置一个WLAN,应该能够判定自助餐厅的微波是导致信道干扰的一个原因 。通过查明干扰的位置,系统将使得IT治理人员确认事实上是微波造成的问题,从而让他们对此提出补救的办法 。这种定位能力也可以用于根据接入点的位置来决定是答应还是拒绝访问设备或用户 。例如,网络治理员可以创建这样一条规则:拒绝网络访问从物理的角度上来说位于建筑物之外的用户 。
最后,RF媒介可以作为无线系统的一个治理平台 。统计信息、规则以及策略可以在不同的设备和接入点之间互相传递,使得他们可以与已经建立的网络策略保持连通 。虽然事实上需要治理的接入点仍然分布在整个网络基础设施中,但是治理控制仍然集中于单一的用户访问点上 。对于策略更新和配置变化来说,这种RF治理的实现方法可以让系统组件直接与其它组件进行通信,并且可以不用在有线网络上传输这些更新信息 。
虽然目前市场上WLAN的解决方案中,大量不成熟的解决方案仍然继续存在,但是其它系统级的RF智能解决方案已经出现,并且可以有效的满足企业的需求 。通过集中治理RF环境、安全性以及配置,这些系统降低了支持WLAN网络的成本 。企业应该寻找那些能够提供最大限度保护投资的解决方案——也就是那些支持所有的传输标准以及被提议的安全标准的解决方案 。产品和架构选择标准的要害部分应该集中于WLAN系统是否能够更好的控制RF域 。虽然将WLAN集成到有线的LAN中对于减轻整个的网络操作来说是非常重要的,但是,假如系统具有对RF环境变化的适应性将会使其有别于其它解决方案,体现出更高的水平 。
META Group预计,到2005年,95%的公司的便携式电脑都将在平台上直接装载嵌入式的Wi-Fi 。因此,不论在商务上是否做好了预备,在公司内部实现无线连接都将成为一种事实 。随着企业将WLAN作为一种可以选择的网络访问技术,他们将寻找那些在可靠性方面能够和现存的有线局域网相提并论的网络系统 。下一代的WLAN系统将不用改变现存的网络策略,并且能够很好的支持以前的有线网络所提供的各种商务服务 。
无线网络要求系统具有较好的可治理性以及安全性,以便可以支持可靠的、可以预计的商业应用 。
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