產(chǎn)品外觀
外觀
端口

- 1. MODE按鈕,即模式切換按鈕
- 2. 6個10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)電接口
- 3. 2個Combo接口
- 4.Console調測接口
- 5.USB接口
- 6.接地點
- 7.交流電源輸入接口
指示燈說明

AC6005-8-PWR產(chǎn)品正面面板的指示燈相對于AC6005-8,多1個PoE指示燈,其他相同。外觀圖以AC6005-8-PWR舉例說明。
| 數(shù)字 | 指示燈/按鈕 | 顏色 | 指示燈狀態(tài)及含義 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源指示燈:PWR | 常滅 | 設備未上電。 |
| 綠色 | 常亮:電源供電正常。 | ||
| 橙色 |
常亮:PoE電源故障。說明:僅AC6005-8-PWR的電源指示燈有橙色狀態(tài)。 | ||
| 2 | 系統(tǒng)運行狀態(tài)燈:SYS | 常滅 | 系統(tǒng)未運行。 |
| 綠色 | 快閃:系統(tǒng)正在啟動過程中。 慢閃:系統(tǒng)正常運行中。 |
||
| 紅色 | 常亮:設備不能正常啟動,或運行中有溫度、風扇異常告警。 | ||
| 3 | STAT模式狀態(tài)燈:STAT | 常滅 | 表示沒有選擇STAT模式。 |
| 綠色 | 常亮:表示業(yè)務接口指示燈為默認模式,默認模式下接口為STAT狀態(tài)。 | ||
| 4 | Speed模式狀態(tài)燈:SPED |
常滅 | 表示沒有選擇Speed模式。 |
| 綠色 | 常亮:表示業(yè)務接口指示燈暫時用來指示接口的速率,45s后自動恢復到默認模式(STAT)。 | ||
| 5 | PoE模式狀態(tài)燈: 說明:僅AC6005-8-PWR有此指示燈。 |
常滅 | 表示沒有選擇PoE模式。 |
| 綠色 | 常亮:表示業(yè)務接口指示燈暫時用來指示各接口的PoE狀態(tài),45s后自動恢復到默認模式(STAT)。 | ||
| 6 | 模式切換按鈕:MODE | - | AC6005-8-PWR: 按一次則SPED燈亮綠色,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來指示各接口的速率狀態(tài)。 再按一次則PoE燈亮綠色,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來指示各接口的PoE狀態(tài)。 再按一次則恢復默認狀態(tài),即STAT燈亮綠色。 AC6005-8: 按一次則SPED燈亮綠色,此時業(yè)務接口指示燈暫時用來指示各接口的速率狀態(tài)。 再按一次則恢復默認狀態(tài),即STAT燈亮綠色。 當超過45s沒有按動按鈕,則模式狀態(tài)燈自動恢復為默認模式(STAT燈亮綠色,SPED燈和PoE燈常滅)。 |
| 7 | 業(yè)務接口指示燈 GE電接口:接口從1開始編號,從下到上,從左到右。 GE光接口:請參考三角形狀的箭頭指向。 |
業(yè)務接口指示燈的含義跟所處的模式相關,具體請參見下表。 | |
| 顯示模式 | 業(yè)務接口指示燈顏色 | 接口指示燈狀態(tài)及含義 |
|---|---|---|
| STAT模式 | 常滅 | 接口無連接或被關閉。 |
| 綠色 | 常亮:接口有連接。 閃爍:接口在發(fā)送或接收數(shù)據(jù)。 |
|
| SPED模式 | 常滅 | 接口無連接或被關閉。 |
| 綠色 | 常亮:接口運行在10M/100M速率。 閃爍:接口運行在1000M速率。 |
|
| PoE模式 說明:僅AC6005-8-PWR有該模式。 |
常滅 | 表示接口未遠程供電。 |
| 綠色 | 常亮:表示接口在遠程供電。 | |
| 橙色 | 常亮:表示接口PoE功能未使能 閃爍:表示由于錯誤,PoE停止供電,如插入非兼容PD(Powered Device)。 |
|
| 綠色和橙色 | 交替閃爍: 表示受電方功率超過接口供電能力或設置的閾值功率而拒絕此接口PoE供電。 表示設備對外供電的總功率已經(jīng)達到了設備對外供電的最大功率而拒絕此接口對外供電。 表示手動模式用戶沒有打開PD供電。 |
產(chǎn)品特性
交換轉發(fā)功能
| 屬性 | 說明 | |
|---|---|---|
| 以太網(wǎng)特性 | Ethernet |
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| VLAN |
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| MAC |
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| ARP |
|
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| LLDP |
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| 以太網(wǎng)環(huán)路保護 | MSTP |
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| IPv4轉發(fā) | IPv4特性 |
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| 單播路由特性 |
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| 組播路由特性 |
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| IPv6轉發(fā) | IPv6特性 |
|
| 單播路由特性 |
|
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| 組播路由特性 |
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| 設備可靠性 | BFD |
|
| 二層組播特性 | 二層組播特性 |
|
| 以太網(wǎng)OAM | EFM OAM |
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| QoS特性 | 流分類 |
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| 流動作 |
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| 隊列調度 |
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| 擁塞避免 |
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| 應用控制 |
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| 配置與維護 | 終端服務 |
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| 文件系統(tǒng) |
|
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| 調試和維護 |
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| 版本升級 |
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| 安全和管理 | 系統(tǒng)安全 |
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| 網(wǎng)絡管理 |
|
|
AP設備管理
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| AP設備的接入控制 |
|
| AP域管理 |
|
| AP配置模板管理 |
|
| AP設備類型特性管理 |
|
| 網(wǎng)絡拓撲管理 |
|
| AP運行模式管理 |
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射頻管理
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| 射頻模板管理 |
|
| 統(tǒng)一靜態(tài)配置 | 整網(wǎng)射頻參數(shù)的集中配置與管理:經(jīng)過網(wǎng)規(guī)部署,在AC上進行集中配置,將射頻參數(shù)(工作信道、發(fā)射功率等)批量下發(fā)給各AP |
| 集中動態(tài)管理 |
|
| 業(yè)務增強 |
|
WLAN業(yè)務管理
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| 服務集(ESS)管理 |
|
| 基于VAP的業(yè)務管理 |
|
| 配置的自動發(fā)放管理 |
|
| 組播業(yè)務管理 |
|
| 負載均衡 |
—基于STA數(shù)的負載均衡 |
| BYOD(Bring Your Own Device) |
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| 定位服務 |
|
| 頻譜分析 |
|
| Hotspot2.0 |
|
| 物聯(lián)網(wǎng) |
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WLAN QOS特性
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| WMM模板管理(WMM-Profile) |
|
| 流量模板管理(Traffic-Profile) |
|
| AC流量控制 |
|
| AP流量控制 |
|
| 報文優(yōu)先級配置 |
—指定數(shù)據(jù)CAPWAP頭優(yōu)先級 |
| Airtime調度 |
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WLAN安全特性
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| WLAN安全模板管理 |
|
| 支持多種認證 |
—WPA/WPA2-PSK+TKIP —支持AC集中式WAPI認證 —將用戶MAC地址做賬號,送認證服務器(Radius Server)認證 —支持外置Portal認證 |
| 支持組合認證 |
—PSK&MAC認證 —先MAC認證,后Portal認證 |
| AAA |
—支持備份認證服務器 |
| 安全隔離 |
|
| WIDS | 支持非法設備的監(jiān)測、識別、防范、反制,包括非法AP和STA檢測、攻擊檢測以及動態(tài)黑名單 |
| 權限控制 |
|
| 其他安全防護 |
|
WLAN用戶管理
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| 無線用戶地址分配 |
|
| WLAN用戶管理 |
—按AP限制用戶接入數(shù)量 —Radius DM強制用戶下線 —支持基于用戶MAC、AP、射頻、WLAN ID方式查詢用戶狀態(tài)信息 |
| WLAN用戶漫游 |
|
| 用戶組管理 |
—支持組間隔離 |
系統(tǒng)維護管理特性
| 分類 | 特性 |
|---|---|
| 維護和管理 | 在命令行方式下,支持通過Console口本地配置、Telnet/SSH遠程登錄 |
| 支持Web網(wǎng)管,使用本地圖形化配置 | |
| 支持網(wǎng)管基于SNMP協(xié)議實現(xiàn)對設備的配置 | |
| 系統(tǒng)對硬件故障提供再次檢測功能,避免瞬間的干擾導致檢測結果錯誤 | |
| 系統(tǒng)運行中自動檢查版本配套性 | |
| AC支持軟件在線升級的功能。同時,還提供軟件在線補丁的功能,可以只針對需要修改的特性進行升級 | |
| AC升級過程由一條命令自動完成升級全過程,為客戶節(jié)省了寶貴的時間。升級過程給出進度提示,并在升級結束后可以查看升級結果 | |
| 在升級系統(tǒng)過程中,新的系統(tǒng)軟件無法啟動時,系統(tǒng)可以使用上一次成功啟動的系統(tǒng)軟件進行啟動 | |
| AC支持熱補丁功能,打補丁過程中業(yè)務不受影響。熱補丁支持回退功能,并能記錄熱補丁操作前后的設備信息 | |
| 跟蹤監(jiān)測 | 在傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡中,AC通過Ping和TraceRoute檢查網(wǎng)絡連接是否可達,在線記錄數(shù)據(jù)包的傳輸路徑,作為故障定位的參考 |
| AC提供黑匣子功能,記錄各特性模塊、任務和事件調用情況,并形成過程狀態(tài)信息記錄、函數(shù)調用軌跡,提高故障定位速度 | |
| AC支持基于接口或基于報文流的鏡像功能將被觀察報文流原封不動地被復制到觀察接口上。外部監(jiān)測主機和AC的觀察接口相連,網(wǎng)絡管理員可以實時、便捷地觀察到流經(jīng)AC的各類報文信息,為流量檢測、故障分析定位、數(shù)據(jù)分析提供了依據(jù) |
產(chǎn)品規(guī)格
物理參數(shù)
| 項目 | 特性 | |
|---|---|---|
| 外形尺寸(寬×深×高) | 320mm×233.6mm×43.6mm | |
| 最大功耗 |
|
|
| 重量 |
|
|
| 工作溫度 | -5°C~+50°C | |
| 相對濕度 | 5%RH~95%RH,非凝露 | |
| 海拔高度 | -60m~5000m | |
| 交流輸入電壓 | 額定電壓 | 100V AC~240V AC,50/60Hz |
| 最大電壓范圍 | 90V AC~264V AC,47Hz~63Hz | |
系統(tǒng)配置
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 處理器 | 主頻1GHz |
| 交換容量 | 20Gbit/s |
| 轉發(fā)能力 | 4Gbit/s |
| DDR內存 | 2GB |
| Flash Memory | 2GB(SD卡) |
協(xié)議及管理能力
| 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 最大可管理AP的數(shù)量 | 中心AP:32 普通AP和遠端單元:256 |
| 無線用戶接入能力 | 2K |
| MAC地址表數(shù)量 | 4K |
| VLAN數(shù)量 | 4K |
| 路由表項數(shù)量 | 4K |
| 組播表項數(shù)量 | 4K |
| DHCP IP地址池數(shù)量 | 最大128地址池,每池最大可分配地址數(shù)16K |
| 本地賬戶 | 1000 |
| 訪問控制列表數(shù)量 | 4K |
| ESSID數(shù)量 | 1K |
| 用戶組管理 |
|
無線組網(wǎng)能力
| 特性 | 指標 |
|---|---|
| AP與AC間組網(wǎng)方式 |
|
| 轉發(fā)模式 |
|
| 無線組網(wǎng)模式 |
—支持點到點無線橋模式 —支持Mesh設備的接入認證 |
| 支持AC發(fā)現(xiàn)機制 |
—靜態(tài)配置 |
| CAPWAP隧道 |
|
| 支持主備AC |
|
組網(wǎng)應用
產(chǎn)品應用場景
AC有直連式組網(wǎng)和旁掛式組網(wǎng)兩種方式。
AC承載管理流和數(shù)據(jù)業(yè)務流,管理流必須封裝在CAPWAP(Control And Provisioning of Wireless Access Points)隧道傳輸,數(shù)據(jù)流可以根據(jù)實際情況選擇是否封裝在CAPWAP隧道中傳輸。
CAPWAP定義了無線接入點(AP)與無線控制器(AC)之間的通信規(guī)則,為實現(xiàn)AP和AC之間的互通性提供通用封裝和傳輸機制。
CAPWAP數(shù)據(jù)隧道封裝AP發(fā)往AC的802.3協(xié)議的數(shù)據(jù)包。
CAPWAP管理隧道實現(xiàn)遠程AP配置和WLAN管理。
根據(jù)數(shù)據(jù)流(也稱業(yè)務流)是否封裝在CAPWAP隧道中轉發(fā),可以分為兩種轉發(fā)模式:
直接轉發(fā):也稱本地轉發(fā)或分布轉發(fā)。
隧道轉發(fā):也稱集中轉發(fā),通常用于集中控制無線用戶流量的場景。
無論直連式組網(wǎng)還是旁掛式組網(wǎng),都可以根據(jù)需要自行選擇,AC支持兩種模式混合,即根據(jù)需要部分AP配置為直接轉發(fā)模式,部分AP配置為隧道轉發(fā)模式。由于隧道轉發(fā)模式下,所有無線用戶流量都將匯聚到AC上處理,存在交換瓶頸的風險,在企業(yè)網(wǎng)中不常采用。
直連式組網(wǎng)
直連式組網(wǎng)是指AC下直接接入AP或接入交換機,同時扮演AC和匯聚交換機功能,AP的數(shù)據(jù)業(yè)務和管理業(yè)務都由AC集中轉發(fā)和處理。
直連式組網(wǎng)方式中,AP和AC之間建立CAPWAP管理隧道,AC通過該CAPWAP管理隧道實現(xiàn)對AP的集中配置和管理。無線用戶的業(yè)務數(shù)據(jù)可以通過CAPWAP數(shù)據(jù)隧道在AP與AC之間轉發(fā)( 隧道轉發(fā)模式),也可以由AP直接轉發(fā)(直接轉發(fā)模式)。
由于直連式組網(wǎng)中,AC自然串接在線路中,故多采用直接轉發(fā)模式,用戶業(yè)務數(shù)據(jù)在AP上實現(xiàn)轉發(fā)。 AC啟動DHCP Server功能,給AP分配IP地址,AP通過DHCP Option43、DHCP Option15或DNS的方式或二層發(fā)現(xiàn)協(xié)議發(fā)現(xiàn)AC,建立數(shù)據(jù)業(yè)務通道。

直接轉發(fā)模式下AP的管理流封裝在CAPWAP協(xié)議的隧道中,而AP的數(shù)據(jù)業(yè)務流不加CAPWAP封裝,直接由AP發(fā)送到AC,再由AC透傳至上層設備中。如圖2-3所示,所有數(shù)據(jù)流不封裝進CAPWAP協(xié)議,通過AC透傳至上層設備,AP管理流則通過CAPWAP封裝,用不同的VLAN區(qū)分業(yè)務流。
在這種方式下,需預先在交換機配置管理VLAN,還需要在AC上配置數(shù)據(jù)VLAN,用于區(qū)分不用的WLAN業(yè)務流。
AC及其上層設備,配置AC管理VLAN,用于AC與網(wǎng)管系統(tǒng)對接。
AP至AC的接入交換機上,配置AP管理VLAN,用于AP與AC間的對接。
AP至AC的接入交換機上,配置用戶的數(shù)據(jù)VLAN,用于區(qū)分不同的WLAN業(yè)務流。
由于AC兼有一定的接入?yún)R聚交換能力,可以直接接入AP并提供PoE/PoE+供電能力。在直連式組網(wǎng)中,多采用直接轉發(fā)模式,適用于中小規(guī)模集中部署的WLAN網(wǎng)絡,并可以簡化網(wǎng)絡架構。
旁掛式組網(wǎng)
旁掛式組網(wǎng)是指AC旁掛在現(xiàn)有網(wǎng)絡中(多在匯聚交換機旁邊),實現(xiàn)對AP的WLAN業(yè)務管理。
在旁掛式組網(wǎng)中,AC對AP進行管理,管理流封裝在CAPWAP隧道中傳輸。數(shù)據(jù)業(yè)務流可以通過CAPWAP數(shù)據(jù)隧道經(jīng)AC轉發(fā),也可以不經(jīng)過AC直接轉發(fā),后者無線用戶業(yè)務流經(jīng)匯聚交換機傳輸至上層網(wǎng)絡。
直接轉發(fā)
直接轉發(fā)模式下,無線用戶業(yè)務數(shù)據(jù)直接在AP上完成802.3和802.11報文轉換后,通過上行的匯聚交換機進行轉發(fā)。
這種方式是常用的組網(wǎng)模式,此時無線用戶業(yè)務數(shù)據(jù)無需經(jīng)過AC集中處理,基本無帶寬瓶頸,而且便于繼承現(xiàn)有網(wǎng)絡的安全策略,故此模式是推薦的融合網(wǎng)絡部署方案。

AC旁掛在匯聚交換機旁邊,僅完成對AP的管理。所有的AP管理流必須全部到達AC。
匯聚交換機預留與AC連接的端口,并啟動DHCP Server功能給AP分配IP地址,AP通過DHCP Option43、DHCP Option15或DNS的方式發(fā)現(xiàn)AC。
AP的數(shù)據(jù)業(yè)務不經(jīng)過AC,直接本地轉發(fā)。
終端用戶可根據(jù)不同的SSID配置不同的業(yè)務VLAN,配置接入交換機和匯聚交換機識別這些業(yè)務VLAN,轉發(fā)到上層設備。由匯聚交換機對終端用戶進行接入控制和IP地址的分配等,并根據(jù)認證方式對用戶進行身份驗證,驗證通過后,用戶流量通過IP網(wǎng)絡進入Internet網(wǎng)絡。
隧道轉發(fā)
隧道轉發(fā)模式下,無線用戶業(yè)務數(shù)據(jù)也封裝在CAPWAP隧道中,在AP與AC間轉發(fā)。
如圖所示,不僅AP的管理流封裝在CAPWAP協(xié)議的隧道中,而且AP的數(shù)據(jù)業(yè)務流也進行CAPWAP封裝,由AP發(fā)送到AC,再由AC透傳至上層設備中。

在旁掛式組網(wǎng)下,匯聚交換機管轄范圍內部署的AP都由匯聚交換機旁掛的AC管理,AC部署相對集中,適合于AP比較分散的熱點部署的組網(wǎng)應用。
旁掛式組網(wǎng)屬于現(xiàn)網(wǎng)疊加方式,對現(xiàn)網(wǎng)改造少,部署快速方便。另外,可根據(jù)對無線用戶的控制要求,根據(jù)需求選擇采用直接轉發(fā)或隧道轉發(fā)模式。在大多企業(yè)網(wǎng)絡中,建議采用隧道轉發(fā)模式,這也是常見的疊加網(wǎng)絡部署方式。
無線回傳組網(wǎng)
802.11的無線技術已經(jīng)廣泛地在家庭、企業(yè)等得到應用,用戶通過無線局域網(wǎng)可以方便地訪問Internet網(wǎng)絡。但是在這種傳統(tǒng)的WLAN網(wǎng)絡中,AP必須連接到已有的有線網(wǎng)絡,才可以為無線用戶提供網(wǎng)絡訪問服務。為了擴大無線網(wǎng)絡的覆蓋面積,需要用電纜、交換機、電源等設備將AP相互建立起連接,這將導致最終的部署成本較高,且需要時間較長;特殊環(huán)境下可能沒有有線部署條件。使用WDS/MESH技術可以在一些復雜的環(huán)境中方便快捷的建設無線局域網(wǎng)。
WDS
WDS的全稱是無線分布式系統(tǒng),是由一些AP組成的分布式系統(tǒng)。WDS網(wǎng)絡側連接AC,AC上面接網(wǎng)關,匯聚交換機等網(wǎng)絡設備。WDS用戶側接STA,有線網(wǎng)絡設備(如PC)等終端。

在WDS網(wǎng)絡中,AC需要管理三種設備:
根AP:有線網(wǎng)絡側,連接AC;WDS Master端,接入中繼AP或葉子AP。
中繼AP:WDS Slave端,連接根AP;有線接入側,接入有線設備;WDS Master端,接入葉子AP。
葉子AP:WDS Slave端,連接根AP或中繼AP;無線接入側,接入STA。
根AP和中繼AP也可同時扮演葉子AP的角色。
采用WDS分布式系統(tǒng)組網(wǎng),能有效擴大無線網(wǎng)絡范圍,適合于室外覆蓋的應用場景。
無線Mesh網(wǎng)絡
無線Mesh網(wǎng)絡與傳統(tǒng)非Mesh WLAN網(wǎng)絡相比,具有以下幾方面的優(yōu)勢:
部署快速。無線Mesh網(wǎng)絡設備安裝簡便,可以在幾小時內組建起無線Mesh網(wǎng)絡,而傳統(tǒng)的無線網(wǎng)絡需要更長的時間。
網(wǎng)絡覆蓋范圍能夠動態(tài)增加。隨著無線Mesh節(jié)點的不斷加入,Mesh網(wǎng)絡的覆蓋范圍可以快速增加。
健壯性。無線Mesh網(wǎng)絡是一個對等網(wǎng)絡,不會因為某個節(jié)點產(chǎn)生故障而影響到整個網(wǎng)絡。如果某個節(jié)點發(fā)生故障,報文信息會通過其他被用路徑傳送到目的節(jié)點。
結構靈活。網(wǎng)絡不需要AP連接的基礎設備,網(wǎng)絡設備可以根據(jù)需要隨時加入或離開網(wǎng)絡,這使得網(wǎng)絡更加靈活。
應用場景廣。Mesh網(wǎng)絡除了可以應用于企業(yè)網(wǎng)、辦公網(wǎng)、校園網(wǎng)等傳統(tǒng)WLAN網(wǎng)絡常用場景外,還可以廣泛應用于大型倉庫、港口碼頭、城域網(wǎng)、軌道交通、應急通信等應用場景。
高性價比。Mesh網(wǎng)絡中,只有Portal節(jié)點需要接入到有線網(wǎng)絡,對有線的依賴程度被降到了最低,省卻了購買大量有線設備以及布線安裝的投資開銷。

根據(jù)Mesh網(wǎng)絡中節(jié)點的功能的不同,可以將Mesh網(wǎng)絡中節(jié)點分為以下幾類:
Mesh Point(MP)
在Mesh網(wǎng)絡中,使用IEEE 802.11MAC和PHY協(xié)議進行無線通信,并且支持Mesh功能的節(jié)點。該節(jié)點支持自動拓撲、路由的自動發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)包的轉發(fā)等功能。
Mesh Portal Point(MPP)
連接WLAN Mesh和其它類型的網(wǎng)絡并轉發(fā)通信的MP節(jié)點。這個節(jié)點具有Portal功能,通過這個節(jié)點,Mesh內部的節(jié)點可以和外部網(wǎng)絡通信。
在無線MESH組網(wǎng)中,MP通過網(wǎng)狀互聯(lián)形成自配置、自愈合的無線Mesh網(wǎng)絡主干,帶網(wǎng)關功能的MPP提供到Internet的連接。終端節(jié)點可以通過Mesh路由器的接入服務來接入WMN網(wǎng)絡中。由于存在專用的Mesh路由協(xié)議,其傳輸質量能夠得到較好的保障,更適用于需要高帶寬、高穩(wěn)定性的Internet連接的場景。
AC冗余備份組網(wǎng)
為了提高可靠性,保證企業(yè)業(yè)務的正常運營,有些對可靠性要求較高的企業(yè)會采用兩臺AC設備做主備的場景。
AC雙機熱備可以采用以下兩種方案:
1、雙鏈路+HSB(Hot-Standby Backup),AP同時與主備AC之間分別建立CAPWAP隧道,HSB負責處理AC間的業(yè)務信息(NAC、WLAN信息)同步。當AP和主AC間鏈路斷開,AP會通知備AC切換成主AC。

2、HSB+VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol),主備AC對AP始終顯示一個虛IP地址,主AC需要備份AP表項、CAPWAP鏈路信息、以及用戶信息到備AC上。該方案AP只看到一個AC的存在,AC間的切換由VRRP決定。當前不支持VRRP多實例場景。

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