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分割式MAC架構(gòu)構(gòu)建企業(yè)級無線局域網(wǎng)( 二 )


所有其它功能都由WLAN交換機/設(shè)備處理,因為它們對時間不敏感,而且對系統(tǒng)范圍的可見度有要求 。WLAN控制器所提供的一些MAC層功能包括:802.11認證、802.11關(guān)聯(lián)和再關(guān)聯(lián)(移動性)、802.11幀轉(zhuǎn)換和橋接等 。
將802.11治理協(xié)議、幀轉(zhuǎn)換和橋接功能集中到中心交換機/設(shè)備中,可實現(xiàn)收集控制器所需的特定信息,以便在系統(tǒng)范圍內(nèi)進行治理,如網(wǎng)絡(luò)RF信息,或者第二層和第三層客戶端無縫漫游 。
智能RF治理
分割式MAC架構(gòu)可極大地提高WLAN系統(tǒng)治理無線資源的能力 。在AP中提供監(jiān)控功能就可實時檢測RF的變化(如接收信號強度、信號質(zhì)量、信道分配和噪聲等) 。這些信息隨后被饋送到集中式WLAN控制器,以便為優(yōu)化WLAN性能提供決策支持 。例如,單個WLAN交換機或設(shè)備就可在整個企業(yè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)動態(tài)分配信道、分配帶寬,并控制AP傳輸功率 。
成功的RF治理需要一個“全盤的”方法 。假如信息只駐留在AP內(nèi),有關(guān)設(shè)備的RF治理決策實際上可能對整個WLAN系統(tǒng)造成不利影響 。例如,減少AP的傳輸功率可能引起其它地方的覆蓋范圍漏洞 。同樣地,提高傳輸功率可能會引起干擾 。
此外,只有針對整個系統(tǒng)范圍的方法才能復(fù)用信道以避免網(wǎng)絡(luò)一個部分的噪聲和干擾 。假如RF治理決策由單個AP做出,那么有問題的信道就可能被徹底放棄,而在某些情況下使用部分信道對整體網(wǎng)絡(luò)性能是有益的 。通過創(chuàng)建一個集中式的RF治理“權(quán)威”,分割式MAC架構(gòu)就可實時地解決實際運行問題
實時負載均衡
傳統(tǒng)WLAN一般采用以下兩種方法中的一種處理移動性:
1.AP之間以對等方式相互交流負載信息,“最好的”AP負責(zé)對客戶端請求做出響應(yīng) 。
2.AP直接將負載信息廣播給那些負責(zé)自主決策的客戶端 。
這兩種方法都有明顯的缺陷 。第一種方法會增加WLAN的流量,從而消耗帶寬及增加延遲 。假如AP在共享信息時出現(xiàn)延遲,可能會做出不準確的負載均衡決策,或者對時間敏感的流量可能遭遇性能問題 。此外,這種方法是在理想狀況下做出決策的,忽略了安全性、QoS、用戶移動模式以及其它可在系統(tǒng)范圍基礎(chǔ)上做出更準確決策的有用參數(shù) 。
第二種方法也會引發(fā)很多同樣的問題,因為客戶端所處理的一般都是陳舊的信息,它們并不相互溝通以便收集整個系統(tǒng)范圍的信息 。由于一個WLAN上可能有數(shù)百個、甚至數(shù)千個客戶端設(shè)備,這種方法會造成嚴重的治理負擔(dān)及可伸縮性挑戰(zhàn) 。此外,客戶端還可能被欺騙,引起拒絕服務(wù)等無線網(wǎng)絡(luò)攻擊的潛在危機 。
所提議的分割式MAC架構(gòu)可以解決這些問題,為性能優(yōu)化提供有效、系統(tǒng)范圍的負載均衡 。其工作原理如下:
1. 很多客戶端偶然發(fā)送“探查請求”以確定四周是否有強信號的AP可以提供適當?shù)姆?wù) 。對客戶端做出響應(yīng)的AP提供它們所工作的信道信息,以及可用的個別WLAN信息(比如SSID) 。AP還向WLAN交換機或設(shè)備發(fā)送一個通知,以指明發(fā)送“探查請求”的客戶端身份,還包括所接收信號質(zhì)量的信息 。該信息可用于安全性功能及客戶端連接性 。
2. WLAN控制器利用這一信息,以及來自其它AP的類似信息,來確定每個AP與特定客戶端通信的可靠性 。利用以上這些信息,以及跟每個AP關(guān)聯(lián)的客戶端數(shù)量及每個AP的總負載信息,WLAN交換機或設(shè)備就可以選擇特定客戶端應(yīng)該與之通信的最佳AP 。WLAN控制器采用802.11治理協(xié)議的現(xiàn)有方法,鼓勵客戶端盡可能與最合適的AP通信 。
負載均衡通過采用分割MAC方法實現(xiàn)了優(yōu)化,因為集中式WLAN交換機和設(shè)備擁有每個AP的具體信息,從而讓系統(tǒng)做出快速、智能的決策 。通過讓AP自己處理探查請求,WLAN系統(tǒng)可確保均衡負載時的延遲最小,并可為移動用戶帶來實時的性能體驗 。

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