Menü
Ingyenes
bejegyzés
itthon  /  Navigátorok/ Zökkenőmentes wifi roaming capsman v2 használatával Mikrotikban. Zökkenőmentes Wi-Fi Mi az a wifi roaming

Zökkenőmentes wifi barangolás capsman v2 használatával a Mikrotikban. Zökkenőmentes Wi-Fi Mi az a wifi roaming

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különféle vezeték nélküli eszközök, amelyeknél a nagy sebességű hálózathoz való hozzáférés csak WiFi-n keresztül lehetséges. Ezek az Ipad / Iphone és más mobil kütyük. Ha 30 négyzetméteres területen szeretné megszervezni a WiFi hozzáférést. m., akkor egy közönséges Dlink telepítése 1200 rubelért minden problémát megold, de ha területe> 500 négyzetméter. m. és ez csak egy emelet, ez a megoldás nem fog működni. Ha hagyományos hozzáférési pontokat vagy útválasztókat használ, akkor minden útválasztónak saját hálózati neve (egyedi SSID-je) lesz, vagy a routereket távol kell elhelyezni, hogy a lefedettségi területek ne fedjék egymást, és ez a olyan területeken, ahol nagyon rossz a vételi minőség, vagy általában nincs jel. Körülbelül hat hónappal ezelőtt szembesültem ugyanazzal a problémával, elég gyorsan megtalálták a megoldást - UniFi.

Példa a WiFi UniFi telepítésére több épülettel rendelkező autómosóba.

A UniFi vezeték nélküli lefedettséget biztosít az Arcadia California School District számára.

Az UniFi vezeték nélküli hozzáférést biztosít Peru előkelő szállodáihoz.

UniFi WiFi hotspotok képességei:

    Egy hálózat az összes WiFi ponthoz.

    Vonzó design.

    Könnyen telepíthető, PoE.

    Megjeleníti a lefedettségi területet és a hozzáférési pontok helyét a rendszergazdai képernyőn.

    Központi vezeték nélküli hálózatkezelés.

    Vendéghálózatok, hozzáférés nélkül helyi hálózat.

    Ideiglenes jelszavak létrehozása vendégfelhasználók számára.

    Automatikus szoftverfrissítések a hozzáférési pontokon.

    Magas skálázhatóság: akár 100 vagy több pont.

    Több vezeték nélküli hálózat differenciált hozzáférési jogokkal.

    A hálózati felhasználók forgalmának leválasztása VLAN-nal.

    Gyors intranet barangolás hozzáférési pontok közötti váltáskor.

    A felhasználói forgalom nyomon követése, a megnövekedett hálózati terhelés forrásainak azonosítása.

    Nagy lefedettségi terület.

    Lehetőség egyszeri ideiglenes jelszavak generálására (nyilvános helyekre: szállodák, kávézók stb.)

    Csatlakozási pontok ismétlő módban.

Az UniFi Controller funkcióinak áttekintése itt található.

Az Ubiquity WiFi megvalósítása Peru szállodáiban itt (fordítás).

Hardvervezérlő az Ubiquiti UniFi-hez. UniFi Cloud Key.

Így néz ki a gyakorlatban:

A hálózat egyik számítógépére egy szoftvervezérlő van telepítve, amelyen a vezeték nélküli hálózat összes beállítása megtörténik.

A pontok és hálózati paraméterek minden beállítása ezt követően ezen a vezérlőn keresztül történik. Az alábbiakban néhány képernyőképet láthat a beállításokról és a megjelenésről.

Ez egy építési terv, amelyen a pontok elhelyezkedése látható.

Vendéghálózat beállítása a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés nélkül.

Aktív ügyfelek monitorozása.

Hozzáférési pont megfigyelése.

Kilátás felülről.

A telepítési és konfigurációs folyamat rendkívül egyszerű:

1. Rendezze el a pontokat és csatlakoztassa őket a helyi hálózathoz, az UniFi támogatja a PoE-t, így csak egy ethernet aljzat szükséges a csatlakoztatáshoz.

2. Telepítse a szoftvervezérlőt a hálózat bármely számítógépére, konfigurálja WiFi paraméterek hálózatokon inicializálja a pontokat, a ponton történő inicializálás után a vezérlő beállításai kerülnek alkalmazásra, és a pont készen áll a működésre. A pontok beállításai még a vezérlő kikapcsolt állapotában is mentésre kerülnek.

A vállalati környezetben a WiFi egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be, és egyre fontosabb szerepet tölt be. A WiFi-hez csatlakoztathat okostelefont vagy táblagépet, de ami még fontosabb, vállalati telefont, mobil adatgyűjtő terminált vagy online pénztárost fizetések fogadására és nyugták nyomtatására. Jó, ha kicsi a vállalkozásod WiFi lefedettségi területe, és meg tudsz boldogulni egy átlagos olcsó hozzáférési ponttal, de mi van ha vezeték nélküli több ezer négyzetmétert kell lefednie több emeleten? Biztosan vannak lehetőségek.

Először, lehetőség van több WiFi hálózat létrehozására több autonóm hozzáférési ponton. A rossz lehetőség az egy ilyen gazdaságot nehéz és kényelmetlen kezelni, amikor a vállalkozás területén áthaladnak, néhány mobil eszközök manuálisan kell váltania a hálózatok között, és ami a legfontosabb, mindezt el kell magyarázni azoknak a felhasználóknak, akik nem mindig értenek jól az informatikához, és egyszerűen képtelenek magukba szívni ezt a bölcsességet. Egy ilyen megoldásnak csak egy pluszja van: olcsó.

Másodszor, tud egy WiFi hálózatot sugározzon ugyanazzal a típusú autonóm hozzáférési ponttal, WDS technológia támogatásával. Egy ilyen megoldás fő hátránya, hogy a népszerű gyártók többé-kevésbé megfizethető (akár 300 USD) hozzáférési pontjainak túlnyomó, abszolút és feltétlen többsége csúnyán működik WDS módban. A műsorszórás megszakadhat és helyreállhat, az elsődleges és a függő hozzáférési pontok közötti kapcsolat megszakad, a mobileszközök elveszítik kapcsolatukat és ezzel együtt funkcionális jellemzőiket is. Ezért a legjobb, ha ezt a lehetőséget az igazi szamurájokra hagyja.

Ideológiailag és technológiailag helyes lehetőség a vezérlő és a függő hozzáférési pontok alkalmazása. Ezt az opciót "zökkenőmentes WiFi"-nek nevezik. Lényege, hogy sok hozzáférési pont lehet, ezek kezelésével és sugárzásával egy központi vezérlőegység foglalkozik. Vezérlő:

  • figyeli az alárendelt hozzáférési pontok állapotát, a rájuk eső terhelést;
  • beállítja a jelerősséget és a sávszélességet az ügyfelek számától és munkájuk jellegétől függően;
  • önállóan helyreállítja a berendezés meghibásodása miatt felügyelet nélkül hagyott területeket a közeli hozzáférési pontok lefedettségének növelésével;
  • webes hitelesítést és dinamikus fiókokat biztosít az ún. " vendég hozzáférés"(egyes vezérlőknél vannak olyan lehetőségek, mint a nyomtatók ideiglenes felhasználói hitelesítő adatok létrehozására és nyomtatására);
  • gyors barangolást biztosít, mellyel szabadon barangolhatunk például WiFi telefonnal a különböző hozzáférési pontok lefedettségi területei között, anélkül, hogy megszakítanák a beszélgetést és a kapcsolati megszakításokat. Ugyanakkor a vezérlő időben "beállít" egy jelet az eszközön a legközelebbi hozzáférési ponttól.

A modern vezérlők lehetővé teszik a hozzáférési pontok WiFi-n keresztüli csatlakoztatását átjátszó módban (ún. Mesh technológia) anélkül, hogy kábelt kellene csatlakoztatni a hálózathoz, és integrálhatók a szomszédos informatikai rendszerekkel (például Active Directory, földrajzi helymeghatározási szolgáltatások stb.).

Mire építsünk zökkenőmentes Wi-Fi-t

Megoldáskatalógusunk már gondosan kiválasztott és leírt lehetőségeket a háztartási, vállalati és ipari WiFi megoldásokhoz: És ha „a csúcsra” mész, akkor a legtöbbet jó lehetőségek A piacon a zökkenőmentes Wi-Fi-t a következő szállítók képviselik:

2. A középső szegmensben egy másik amerikai gyártó uralkodik. Viszonylag olcsó, a Cambium megbízható és erős is.


A Ruckus Unleashedhez hasonlóan a Cambium is képes hálózatkezelési módban működni vezérlő nélkül. A Cambium ezt az ökoszisztémát autoPilot-nak nevezi, és legfeljebb 32 hozzáférési pontot támogat a hálózaton és akár 1000 vezeték nélküli klienst. Funkcionálisan szinte semmivel sem rosszabb, mint a kontrolleres változat, ráadásul befektetést sem igényel, a hozzáférési pontok megvásárlása mellett nincs szükség licencek, szolgáltatási szerződések és frissítéseik vásárlására.

Kell gyorsabb, magasabb, erősebb? Kérem! Ingyenes felhő a cnMaestro vezérlő már 4000 hozzáférési pontot és 25 000 vezeték nélküli klienst támogat. A szoftver teljesen ingyenesen telepíthető saját szerverére, ha a hiedelmek nem engedik a felhőmegoldások használatát. A Cambium funkcionalitása is rendben van: itt van központosított ökoszisztéma-kezelés, földrajzi helymeghatározási szolgáltatások, elemzések, adásidő-elemzések, integráció a kapcsolódó rendszerekkel... általában minden, amire a szíve vágyik.

A Cambium hátránya a hozzáférési pontok viszonylag gyenge sora:. Bár minden benne van, amire szüksége van: vannak szektorantennás hozzáférési pontok, 802.11ac Wave 2, MU-MIMO 4x4:4 támogatással, kültéri és beltéri.Általában egy komplett úri szett az Ön szolgálatában!

3. A költségvetési szegmensben sokkal nagyobb a verseny, de megkülönböztetjük a TP-LINK-et a többi merész kínaitól. Ez az Ubiquiti fő és legérdekesebb versenytársa (amelyről az alábbiakban lesz szó), bár egy ilyen összehasonlítás 2019-ben a TP-LINK esetében egyáltalán nem hízelgő.


Először is nézzük meg magát a TP-LINK címkét: valójában kettő van belőle. Van itt a TP-LINK, ami olcsó otthoni routereket és műanyag switcheket gyárt, és van a TP-LINK, ami Enterprise sorozatú termékeket - WiFi rendszereket, Smart sorozatú switcheket, ezekhez való tartozékokat. Valójában 2 különböző cégről van szó, hiszen e két irány között nincs metszéspont sem a K+F-ben, sem a gyártósorokon. És az objektivitás kedvéért az Enterprise TP-LINK minősége lényegesen jobb, mint a SOHO termékekre specializálódott öccse.

Most a WiFi-hez. A TP-LINK rendelkezik Auranet CAP vonallal- v jelenleg némi feledésben (de ez átmeneti). A megoldás felső határa 500 hozzáférési pont, 10 000 vezeték nélküli kliens. Vezérlők - csak hardver, 50 vagy 500 hozzáférési ponthoz. Hozzáférési pontok - meglehetősen régi, "ügyetlen" kialakításban, de a 802.11k / v szabványoknak megfelelő őszinte, zökkenőmentes roaming támogatásával, Beamforming, Band Steering, Airtime Fairness - általában a készlet teljesen kész. A TP-LINK-en a High Density természetesen nem biztosítható, de egy teremben már 200-300 fős rendezvényeket szolgáltunk ki, és ez nem okozott vásárlói panaszt.

A TP-LINK második ökoszisztémáját Omadának hívják, bemutatja az EAP sorozatú hozzáférési pontokat. A vezérlő - Omada Controller - elérhető hardveresen (1. hálózatban legfeljebb 50 hozzáférési ponttal), de van szoftver verziója is, amely a szerverre telepíthető. Windows vezérlés vagy Linux. Az EAP-k modernnek tűnnek, és természetesen mindent megtesznek, amire egy önmagát tisztelő hozzáférési pontnak képesnek kell lennie 2019-ben.

4. Következő páciensünk az Ubiquiti UniFi sorozat. Ilyenkor szépet és olcsót akarsz. Sőt, Ubiquitivel mindig "szép" lesz, tk. minden a tervezésnek van alárendelve: a csomagolástól a menedzsment felületek tervezéséig. A dizájn pedig valóban az egyik legjobb az iparágban. Általánosságban elmondható, hogy az Ubiquiti termékeket rendkívül alacsony ár és elegendő mennyiség jellemzi jó minőség termék egésze.


Az Ubiquiti fő hátránya, hogy továbbra sem támogatja az IEEE szabványoknak megfelelő, valóban zökkenőmentes WiFi barangolást, helyette saját megvalósítást kínál. Ami működik, nos, mondjuk úgy-úgy. Ezért, ha meg kell szerveznie a WiFi kliensek hibátlan barangolását hang- vagy videoalkalmazásokkal, akkor az Ubiquiti sajnos már nem az Ön számára. Ugyanez vonatkozik a High Density-re is – ez nem az Ubiquitiről szól. Általánosságban elmondható, hogy rádiós részben az Ubiquiti messze nem ideális, de az erős alkatrészbázisnak, a rendkívül széles felszereltségnek és a megfelelő marketingpolitikának köszönhetően továbbra is a WiFi megoldások egyik legnépszerűbb gyártója. Oroszországban az Ubiquiti még 2 jelentős hiányosságot tár fel: a hivatalos szolgáltatás és képviselet hiányát. Az első azt jelenti, hogy az Orosz Föderáció területén a garancia egy kicsit jobban működik, mint a semmi, a második pedig azt, hogy nem lesz sem technikai támogatása, sem tanúsítványa a berendezésekhez (ami lezárja az utat az állami vállalatok és a távközlési szolgáltatók felé).

Az Ubiquiti előnye a UniFi ökoszisztémában rejlik, amely immár nem csak WiFi berendezéseket, hanem switcheket, routereket, videó megfigyelést, telefonálást, sőt újabban az okosotthon egyes alkatrészeit is magában foglalja. Sőt, ennek a gazdaságnak a menedzselése nagyon szép és kényelmes alkalmazásokon keresztül elérhető (beleértve a mobilokat is), amelyek integrálódnak az Ubiquiti "felhőjébe", azaz. A világ bármely pontjáról "kormányozhatod" az UniFi ökoszisztémát, és ez minden port átirányítással, statikus IP-címekkel és egyéb ugrásokkal való tánc nélkül megy. Összességében nagyon kényelmes.

5. Mikrotik, Edimax, Wisnetworks, TG-NET stb. Csak azért adjuk hozzá az 5. elemet ehhez a listához, mert az 5-ös szebb, mint a 4. Vagy jobb a híre. Az itt felsorolt ​​szállítók objektíven még az Ubiquiti szintjét sem érik el (lehet, hogy nem rosszabbak, de a piaci megítélésük tényezőinek összessége alapján még mindig nem olyan jelentősek), de még mindig elfoglalnak némi rést a piacon. piacra, és élvezzen némi népszerűséget.

Dicsekedünk vele: nagy tapasztalattal rendelkezünk a nagyok telepítésében Wi-Fi hálózatok, a szakosodott szállítók többségének legváltozatosabb megoldásait sikerült élőben "megérintenünk", ismerjük erősségeiket és buktatóikat. Készek vagyunk arra, hogy tapasztalatainkat alkalmazzuk az Ön vállalkozásában a vezeték nélküli hálózatok tervezésében és telepítésében. - időt és pénzt takarít meg!

Megértjük a roaming technológiákat (Handover, Band Steering, IEEE 802.11k, r, v), és végzünk néhány vizuális kísérletet, amelyek a gyakorlatban is bemutatják a munkájukat.

Bevezetés

Vezeték nélküli csoportos hálózatok IEEE szabványok A 802.11 ma rendkívül gyorsan fejlődik, új technológiák, új megközelítések és megvalósítások jelennek meg. A szabványok számának növekedésével azonban egyre nehezebb megérteni őket. Ma megpróbáljuk leírni a legelterjedtebb technológiát, amelyeket barangolásnak (a vezeték nélküli hálózathoz való újracsatlakozásnak) neveznek, és megnézzük, hogyan működik a gyakorlatban a zökkenőmentes barangolás.

Átadás vagy "kliens migráció"

Vezeték nélküli hálózathoz csatlakozva a kliens eszköz (legyen az Wi-Fi-vel ellátott okostelefon, táblagép, laptop vagy vezeték nélküli kártyával ellátott PC) támogatja vezetéknélküli kapcsolat ha a jelparaméterek elfogadható szinten maradnak. A kliens eszköz elmozdulásakor azonban a kapcsolat eredetileg létrejött hozzáférési pontjának jele gyengülhet, ami előbb-utóbb az adatátvitel teljes ellehetetlenüléséhez vezet. Miután megszakadt a kapcsolat a hozzáférési ponttal, a kliens berendezés kiválaszt egy új hozzáférési pontot (természetesen, ha az elérhető), és csatlakozik hozzá. Ezt a folyamatot átadásnak nevezik. Formálisan az átadás a hozzáférési pontok közötti migrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményez és hajt végre (átadás - "átadás, átadás, feladás"). Ebben az esetben a régi és az új pontok SSID-jének nem is kell egyeznie. Ráadásul a kliens egy teljesen más IP-alhálózatba eshet.

Az előfizető médiaszolgáltatásokhoz való újracsatlakoztatására fordított idő minimalizálása érdekében mind a gerinchálózati vezetékes infrastruktúrán (ügyelni kell arra, hogy a kliens külső és belső IP-címe ne változzon), mind az alábbiakban ismertetett átadási eljáráson módosítani kell.

Átadás hozzáférési pontok között:

  1. Határozza meg a potenciális jelöltek (hozzáférési pontok) listáját a váltásra.
  2. Állítsa be az új hozzáférési pont CAC-állapotát (Call Admission Control - a hívások elérhetőségének vezérlése, vagyis valójában az eszköz torlódási foka).
  3. Határozza meg a váltás pillanatát.
  4. Váltás új hozzáférési pontra:

Az IEEE 802.11 vezeték nélküli hálózatokban minden átadás-átvételi döntést az ügyféloldal hoz meg.

Forrás: frankandernest.com

Band kormányzás

A sávirányítási technológia lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózati infrastruktúra számára, hogy egy klienst egyik frekvenciasávból a másikba vigyen át, általában egy kényszerített ügyfélváltást a 2,4 GHz-es sávról az 5 GHz-es sávra. Bár a sávirányítás nem kapcsolódik közvetlenül a roaminghoz, mégis úgy döntöttünk, hogy itt megemlítjük, mivel a kliens eszközváltáshoz kapcsolódik, és minden kétsávos AP-nk támogatja.

Mikor lehet szükséges egy klienst másik frekvenciatartományra váltani? Ilyen igény például egy kliensnek a túlterhelt 2,4 GHz-es sávról egy szabadabb és nagyobb sebességű 5 GHz-es sávra való átviteléhez társulhat. De vannak más okok is.

Meg kell jegyezni, hogy a Ebben a pillanatban nincs olyan szabvány, amely szigorúan szabályozná a leírt technológia működését, ezért minden gyártó a maga módján valósítja meg. Az általános elképzelés azonban nagyjából változatlan: a hozzáférési pontok nem hirdetik meg az SSID-t a 2,4 GHz-es sávban egy aktív keresést végző kliensnek, ha ennek a kliensnek az 5 GHz-es frekvencián történő tevékenységét már egy ideje észlelték. Vagyis a hozzáférési pontok valójában egyszerűen elhallgathatják a 2,4 GHz-es sáv támogatásának elérhetőségét, ha meg lehetett állapítani az ügyféltámogatás elérhetőségét az 5 GHz-es frekvencián.

A szalagvezérlésnek több módja van:

  1. Csatlakozás kényszerítése. Ebben az üzemmódban a kliens elvileg nem kap tájékoztatást a 2,4 GHz-es sáv támogatásának elérhetőségéről, természetesen, ha az ügyfél rendelkezik az 5 GHz-es frekvencia támogatásával.
  2. Előnyben részesített kapcsolat. A kliens csak akkor kénytelen az 5 GHz-es sávban csatlakozni, ha az RSSI (Received Signal Strength Indicator) egy bizonyos küszöb felett van, ellenkező esetben a kliens csatlakozhat a 2,4 GHz-es sávhoz.
  3. Terhelés elosztás. Egyes kliensek, amelyek mindkét frekvenciasávot támogatják, a 2,4 GHz-es, mások pedig az 5 GHz-es hálózathoz csatlakoznak. Ez a mód nem terheli túl az 5 GHz-es sávot, ha minden vezeték nélküli kliens támogatja mindkét frekvenciasávot.

Természetesen azok az ügyfelek, akik csak egy frekvenciasávot támogatnak, probléma nélkül csatlakozhatnak hozzá.

Az alábbi ábrán megpróbáltuk grafikusan ábrázolni a szalagkormányzás technológia lényegét.

Technológiák és szabványok

Most térjünk vissza a hozzáférési pontok közötti váltás folyamatához. Tipikus helyzetben az ügyfél a lehető leghosszabb ideig (ameddig csak lehetséges) fenntartja a meglévő társítást a hozzáférési ponttal. Pontosan addig, amíg a jelszint ezt lehetővé teszi. Amint olyan helyzet áll elő, hogy az ügyfél már nem tudja fenntartani a régi társítást, elindul a korábban leírt váltási eljárás. Az átadás azonban nem történik meg azonnal, általában több mint 100 ms-ig tart, ami már most is érezhető. Számos szabvány létezik a rádiós erőforrás-kezelésre munkacsoport Az IEEE 802.11 célja a vezeték nélküli újracsatlakozási idők javítása: k, r és v. Auranet vonalunkon a 802.11k támogatás a CAP1200 hozzáférési ponton, az Omada vonalon pedig az EAP225 és EAP225-Outdoor hozzáférési pontokon a 802.11k és 802.11v protokollok valósulnak meg.

802.11k

Ez a szabvány lehetővé teszi, hogy a vezeték nélküli hálózat közölje a klienseszközökkel a szomszédos hozzáférési pontok listáját és a csatornaszámokat, amelyeken működnek. A szomszédos pontok generált listája lehetővé teszi a váltásra jelöltek keresésének felgyorsítását. Ha az aktuális hozzáférési pont jele gyengül (például a kliens eltávolításra kerül), az eszköz a szomszédos hozzáférési pontokat keresi a listából.

802.11r

A szabvány r verziója meghatározza az FT - Fast Transition (Fast Basic Service Set Transition) funkciót az ügyfél-hitelesítési eljárás felgyorsítása érdekében. Az FT akkor használható, ha egy vezeték nélküli klienst ugyanazon a hálózaton belül egyik hozzáférési pontról a másikra kapcsolunk. Mindkét hitelesítési módszer támogatható: a PSK (előre megosztott kulcs) és az IEEE 802.1X. A gyorsítás a titkosítási kulcsok minden hozzáférési ponton történő tárolásával valósul meg, vagyis a kliensnek nem kell a teljes hitelesítési eljáráson keresztülmennie, ha távoli szerver bevonásával barangol.

802.11v

Ez a szabvány (Wireless Network Management) lehetővé teszi a vezeték nélküli kliensek számára, hogy szolgáltatási adatokat cseréljenek a vezeték nélküli hálózat általános teljesítményének javítása érdekében. Az egyik leggyakrabban használt lehetőség a BTM (BSS Transition Management).
A vezeték nélküli kliensek általában mérik kapcsolatukat egy hozzáférési ponttal, hogy meghozzák a barangolási döntést. Ez azt jelenti, hogy a kliensnek nincs információja arról, hogy mi történik magával a hozzáférési ponttal: a csatlakoztatott kliensek száma, az eszköz indítása, ütemezett újraindítása stb. A BTM használatával a hozzáférési pont kérést küldhet a kliensnek, hogy váltson át egy másik pontra. jobb munkakörülmények mellett, még valamivel rosszabb jelzés mellett is. Így a 802.11v szabvány nem közvetlenül az ügyfélváltási folyamat felgyorsítására irányul. vezeték nélküli eszköz a 802.11k-vel és a 802.11r-rel kombinálva azonban gyorsabb programteljesítményt és jobb Wi-Fi-élményt biztosít.

IEEE 802.11k részletesen

A szabvány kiterjeszti a Radio Resource Management (RRM) képességeit, és lehetővé teszi a 11 000-as vezeték nélküli kliensek számára, hogy lekérdezzék a hálózatot a potenciális peer-to-peer hozzáférési pontok listájáról. A hozzáférési pont tájékoztatja az ügyfeleket a 802.11k támogatásról a Beacon speciális jelzőjén keresztül. A kérés egy felügyeleti keret, úgynevezett műveleti keret formájában kerül elküldésre. A hozzáférési pont egy műveletkerettel is válaszol, amely tartalmazza a szomszédos pontok listáját és azok vezeték nélküli csatornaszámait. Maga a lista nem tárolódik a vezérlőn, hanem kérésre automatikusan generálódik. Azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a lista a kliens helyétől függ, és nem tartalmazza a vezeték nélküli hálózat összes lehetséges hozzáférési pontját, hanem csak a szomszédosakat. Vagyis két különböző helyen található vezeték nélküli kliens különböző listákat kap a szomszédos eszközökről.

Egy ilyen listával a kliens eszköznek nem kell az összes vezeték nélküli csatornát átvizsgálnia (aktív vagy passzív) a 2,4 és 5 GHz-es sávban, ami csökkentheti a vezeték nélküli csatornák használatát, azaz további sávszélesség szabadul fel. Így a 802.11k lehetővé teszi az ügyfél által a váltásra fordított idő csökkentését, valamint a csatlakozáshoz szükséges hozzáférési pont kiválasztásának folyamatának javítását. Ráadásul, ha nincs szükség további vizsgálatokra, meghosszabbítja a vezeték nélküli kliens akkumulátorának élettartamát. Érdemes megjegyezni, hogy a két sávban működő hozzáférési pontok a szomszédos frekvenciasáv pontjairól tájékoztathatják a klienst.

Úgy döntöttünk, hogy vizuálisan bemutatjuk az IEEE 802.11k működését vezeték nélküli berendezésünkben, amelyhez AC50 vezérlőt és CAP1200 hozzáférési pontokat használtunk. Forgalmi forrásként az egyik népszerű, hanghívást támogató, okostelefonon futó üzenetküldőt használták Apple iPhone 8+, amelyről ismert, hogy támogatja a 802.11k-t. A hangforgalmi profil az alábbiakban látható.

Amint az ábrán látható, a használt kodek 10 ms-onként egy hangcsomagot generál. A grafikonon látható észrevehető kiugrások és zuhanások a Wi-Fi alapú vezeték nélküli hálózatokban mindig előforduló késleltetési idő (jitter) enyhe eltéréseiből adódnak. Beállítottuk a forgalmi tükrözést, amelyhez a kísérletben résztvevő mindkét hozzáférési pont kapcsolódik. Az egyik hozzáférési pont keretei a forgalomgyűjtő rendszer egyik hálózati kártyájába kerültek, a másodikból a másodikba. A vett dumpokban csak a hangforgalom mintavételezése történt. A kapcsolási késleltetésnek azt az időtartamot tekinthetjük, amely az egyik hálózati interfészen keresztüli forgalomkiesés pillanatától a második interfészen való megjelenéséig terjed. Természetesen a mérési pontosság nem haladhatja meg a 10 ms-t, ami magának a forgalomnak a szerkezetéből adódik.

Tehát a 802.11k szabvány támogatása nélkül a vezeték nélküli kliens váltása átlagosan 120 ms-ig tartott, míg a 802.11k aktiválása lehetővé tette, hogy ez a késleltetés 100 ms-ra csökkenjen. Természetesen megértjük, hogy bár a váltási késleltetés 20%-kal csökkent, továbbra is magas marad. A késleltetés további csökkentése lehetővé válik a 11k, 11r és 11v szabványok együttes használatával, ahogyan azt a vezeték nélküli berendezések otthoni sorozatában már megvalósították.

A 802.11k-nek azonban van még egy ügye: a váltás időzítése. Ez a lehetőség nem annyira nyilvánvaló, ezért külön szeretnénk megemlíteni, valós körülmények között bemutatva a működését. A vezeték nélküli kliens általában az utolsóig vár, fenntartva a meglévő társítást a hozzáférési ponttal. És csak akkor, ha a jellemzők vezeték nélküli csatorna nagyon megromlik, elindul az új hozzáférési pontra való váltás folyamata. A 802.11k segítségével a váltásban lehet segíteni a kliensnek, vagyis felajánlani annak korábbi elvégzését anélkül, hogy jelentős jelromlást várnánk (persze mobilkliensről beszélünk). Következő kísérletünket a váltás pillanatának szenteljük.

Kvalitatív kísérlet

Térjünk át a steril laboratóriumból a valódi ügyfél telephelyére. A helyiségben két 10 dBm-es (10 mW) AP-t, egy vezeték nélküli vezérlőt és a szükséges támogató vezetékes infrastruktúrát telepítettek. Az alábbiakban bemutatjuk a helyiségek elrendezését és a hozzáférési pontok elhelyezkedését.

A vezeték nélküli kliens videohívást kezdeményezett a szobában. Először kikapcsoltuk a 802.11k szabvány támogatását a vezérlőben, és beállítottuk azokat a helyeket, ahol a váltás megtörtént. Amint az alábbi képen látható, ez a "régi" hozzáférési ponttól jókora távolságban, az "új" közelében történt; ezeken a helyeken nagyon gyengült a jel, a sebesség pedig alig volt elegendő a videótartalom továbbításához. Váltáskor észrevehető késések voltak hangban és videóban.

Ezután bekapcsoltuk a 802.11k támogatást, és megismételtük a kísérletet. Az átállás most már korábban megtörtént, olyan helyeken, ahol még elég erős volt a jel a "régi" hozzáférési pontról. Nem volt késés sem a hangban, sem a videóban. A kapcsolási hely mostanra megközelítőleg a hozzáférési pontok felére került.

Ebben a kísérletben nem azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a váltás bármely számszerű jellemzőjét tisztázzuk, hanem csak minőségileg demonstráljuk a megfigyelt különbségek lényegét.

Következtetés

Az összes leírt szabvány és technológia célja, hogy javítsa az ügyfelek vezeték nélküli hálózatok használatának élményét, kényelmesebbé tegye a munkát, csökkentse a bosszantó tényezők hatását, és növelje a vezeték nélküli infrastruktúra általános teljesítményét. Reméljük, hogy egyértelműen be tudtuk mutatni, hogy a felhasználók milyen előnyökben részesülnek, miután bevezették ezeket a lehetőségeket a vezeték nélküli hálózatokban.

Lehet-e roaming nélkül irodában élni 2018-ban? Véleményünk szerint ez nagyon is lehetséges. De miután egyszer megpróbált úgy mozogni az irodák és az emeletek között, hogy közben a kapcsolat megszakad, anélkül, hogy újra kellett volna hang- vagy videohívást létesítenie, anélkül, hogy kénytelen lett volna megismételni az elhangzottakat, vagy újra megkérdezni, többé nem lesz reális az elutasítás.

P.S. de így nem az irodában, hanem otthon lehet zökkenőmentességet csinálni, amiről egy másik cikkben lesz szó részletesebben.

Amikor nagy területeket kell lefedni WiFi jellel, javítani kell a WiFi hálózat teljesítményén, megbízhatóságán és sebességén, ebben segítségünkre lehet a zökkenőmentes roaming technológia. A zökkenőmentes WiFi egy olyan technológia, amely átmenetet biztosít egy pont lefedettségi területéről WiFi hozzáférés egy másik WiFi hotspot lefedettségi területére, jelentős adatvesztés nélkül. Tekintsd úgy, mint egy kliens eszköz átadását egyik hozzáférési pontról a másikra. Így zökkenőmentes WiFi-lefedettséget hozhat létre nagy területeken: apartmanok, éttermek, szállodák, raktárak, repülőterek, vidéki házak, stadionok, városok.

A zökkenőmentes WiFi létrehozásának főbb jellemzői:

  • A hálózat kapacitásának (teljesítményének) kiszámítása a hálózati felhasználók várható számától függően.
  • WiFi lefedettség tervezése kapacitás és rugalmasság alapján.
  • A levegő vizsgálata interferencia, többszörös visszaverődés, akadályok és a rádiójel terjedését befolyásoló egyéb okok jelenlétére.
  • Frekvenciaterv tervezése a jobb zajvédelem és a hálózati teljesítmény érdekében.
  • Az aktív berendezések telepítési helyeinek meghatározása, minden tényező figyelembevételével.

A zökkenőmentes WiFi megszervezéséhez szükséges berendezésekre vonatkozó lehetséges követelmények listája:

  1. Kültéri WiFi hotspot képesség... Szükséges a kültéri területek letakarásakor, valamint a szobaklímától eltérő klímájú helyiségekben (raktárak, fagyasztók, szaunák, úszómedencék stb.)
  2. Különböző sugárzási mintákkal rendelkező modellek elérhetősége(szektor, mindenirányú), a létrehozás lehetőségéért összetett sémák WiFi lefedettség.
  3. Az adó teljesítményszabályozásának elérhetősége, nagy kapacitású hálózatok létrehozásának lehetőségéért.
  4. Könnyen felszerelhető és biztonságos hozzáférési pontok... PoE tápellátás, amely szükségtelenné teszi az eszközök táplálásához további tápvezetékeket. Különféle kliens eszközökkel kompatibilis.
  5. Az összes hozzáférési pont központosított kezelése... Lehetőség az előfizetői eszközök forgalmának kezelésére, számlázására. Könnyű hálózati skálázhatóság.

Mindezeknek a tulajdonságoknak megfelelnek a MikroTik és az UBIQUITI berendezései, amelyek kiváló minőségű, zökkenőmentes WiFi-t biztosítanak különböző feltételek: a lakásodból a városodba.