无线Mesh挑战WiMAX


Wi-Fi的旋风还未走远,WiMAX热浪已在着陆 。
而与此同时,无线网状网又以其良好的兼容性和应用性,散发着独特的魅力 。
谁占据先天优势,谁又会后发制人?
曾几何时,Wi-Fi(802.11b/g/a)网在企业刮起一阵应用旋风 。随后便是WiMAX(802.16d或802.16e)的闪亮登场 。
然而时至今日,如何将它们作为新型数据中心网的一部分加以融合运用,多数企业仍然没谱:在本地,可选择Wi-Fi;在大型园区或城区,人们更多倾向于采用WiMAX(802.16d或802.16e) 。因为理论上后者带宽容量更大,适应性更强,并具备较高安全性 。
无线Mesh优势
如今随着城域无线Mesh(网状网)的出现,这一问题则有望得到解决 。
与WiMAX相比,首先,城域网状网遵循了传统Wi-Fi标准,因而任何兼容Wi-Fi的客户端都可与之协同工作 。其次,它不需要对每个节点布线,是一类能自我组织和自我修复的网状网,而且假如需要更大容量,可从多个节点接入 。
另外,无线网状网产品已比较成熟,诸如Cisco、Firetide、Strix Systems、Tropos Networks等都已经有成熟的解决方案 。与此对应,WiMAX产品应用仍有限,固定WiMAX设备刚刚进入市场,而移动WiMAX设备估计在2007年前很难面世 。
对很多公司而言,在配置室内无线网时,成本因素仍然制约着方案选择,假如每个接入点都有布线,传统Wi-Fi仍是理想选择 。但假如基础架构没有完善,另外布线成本就很高,这时采用网状网方案就最为理想 。
无线网状网应用范围很广,典型的是仓储行业、货运码头、后勤补给以及货物运输 。还可在一些大型临时场所应用,如音乐会场 。例如,位于洛杉矶的北美娱乐城就安装了Firetide的无线网状网方案,用于狂欢期间各类事务处理 。对于无线AP方式,假如用户与就近接入点间有任何大型移动物体经过,时间达到一分钟就会造成通信严重延迟 。Firetide方案中,假如一个节点阻断或网络噪声过高,节点会将信号路由至下一最佳节点 。
无线网状网可在某区域配置多网状节点,与传统Wi-Fi只有一个节点连接至有线网不同 。当网状节点收到来自Wi-Fi客户端的帧信息时,可将帧在所有节点中传送,直到帧抵达有线节点 。其中每个节点具备标准Wi-Fi接口,以与客户端及连接至骨干网的无线基站通信,从而信息在整个网络畅行无阻 。由于网状网不需要为每个节点连接线缆,因而可实现大面积空间覆盖 。
网状网存在不足
当然网状网也有缺陷,即所有无线网的“通病”—易受电磁干扰(如闪电和其它设备频谱冲突),还有供电问题 。
供电问题是最主要的,它的节点必须接入标准110伏电压,而且必须配备后备电池 。但它的可靠性远压过这些缺陷 。
对一些用户来说,无线网状网还有另一点不足,那就是每个厂商的路由机制往往是专有的,这意味着一旦用户选择某家厂商的方案,就很难有其它选择余地 。尽管IEEE也在为标准路由协议(称为802.11s)开发而努力,但恐怕也是2007年以后的事了 。即使到那时,多厂商网状网方案无缝兼容也还有个过程 。
应用问题最为要害
这就使很多用户犹豫了—网状网应用就在眼前,得跟上时代步伐,但仍得观望以待更成熟的标准技术出台 。在北美,很多大型企业(如通用汽车公司)一直配置的是传统Wi-Fi,因为有现成布线 。假如升级到城域网水平,他们更倾向于WiMAX,因为带宽容量大,而且实现成本低,具备本地通信运营商级网络承载能力 。
另一方面,无线网状网的支持者则认为,针对现今应用它具备更广的地域覆盖、更大容量带宽和更高安全性 。依据在于,影响无线网速率的因素很多,如距离遥远和频谱冲突 。一切都是相对的,事实上,网状网的速率相对还稳定一些 。

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