WAN 중단이 항상 로컬 네트워크에 장애가 발생했음을 의미하는 것은 아닙니다. 코어, 클라우드 또는 원격 명령 센터에 대한 LTE 경로를 사용할 수 없는 경우에도 라디오, 카메라, 센서, 차량 및 드론은 여전히 트래픽을 교환할 수 있습니다. LTE 아키텍처는 무선 액세스 네트워크, 전송 백홀 및 코어를 분리하는 반면 MANET 라우팅은 무선 토폴로지 변경을 지원합니다.
결정적인 문제는 로컬 경로와 필수 애플리케이션이 살아남은 네트워크 경계 내에 남아 있는지 여부입니다. 탄력있는 하이브리드 MANET LTE 설계는 인근 트래픽 이동을 유지하고, 중요한 에지 서비스를 보존하며, WAN 연결이 돌아올 때 데이터가 대기 및 복원되는 방식을 제어합니다.
'LTE 다운'은 인터넷 접속 끊김, 무선 네트워크와 코어 사이의 중단, 게이트웨이 전원 꺼짐 또는 MANET 릴레이 누락을 의미할 수 있습니다. 각 결함은 경로의 다른 부분을 제거하고 다른 결과를 생성합니다.
강력한 신호 표시기는 원격 서비스 연결 가능성이 아닌 무선 연결을 확인합니다. LTE 네트워크에는 고유한 장치, 무선 액세스, 전송 백홀 및 코어 레이어가 포함되어 있으므로 업스트림 오류로 인해 현장 장비에 전원이 공급되고 근처 셀에 연결되어 있는 동안 원격 서비스가 중단될 수 있습니다. 하이브리드 MANET LTE 시스템은 셀룰러 등록을 WAN 상태의 증거로 처리하는 대신 종단 간 연결을 모니터링해야 합니다.
LTE 기반 로컬 서비스에는 더 넓은 코어를 사용할 수 없을 때 격리된 작동을 위해 설계된 아키텍처도 필요합니다. 이 기능은 모든 배포에서 자동으로 수행되지 않으며 MANET 연속성과 별도로 검증되어야 합니다.
하이브리드 MANET LTE 배포에서는 엔드포인트, 경로 및 애플리케이션이 로컬 경계 내에 있을 때 서비스가 유지됩니다. 푸쉬투톡, 근거리 영상, 위치 교환, 원격 측정, 센서 제어, 파일 전송 등은 외부 서버를 호출하지 않으면 계속될 수 있다. 클라우드 대시보드, 원격 데이터베이스, 인터넷 액세스, 오프사이트 파견은 일반적으로 외부 경로가 사라지면 중지됩니다.
일부 도구는 부분적으로 유용합니다. 캐시된 지도는 계속 읽을 수 있고, 저장된 자격 증명은 임시 액세스를 허용할 수 있으며, 로컬 레코더는 계속 비디오를 캡처할 수 있습니다. 저장 및 전달 대기열은 타임스탬프, 식별자 및 충분한 스토리지를 유지하는 경우 나중에 업로드할 수 있도록 보고서 또는 원격 측정을 보존할 수 있습니다.
배포하기 전에 모든 운영 서비스에 대해 예상 결과를 문서화해야 합니다.
서비스 |
주요 의존성 |
중단 가능성이 있는 동작 |
현지 음성 |
로컬 엔드포인트 및 음성 서비스 |
메쉬 내부에서 계속됩니다. |
현장영상 |
로컬 카메라, 경로, 뷰어 |
로컬에서 계속됩니다. 원격 시청이 중지됩니다. |
원격 측정 |
로컬 브로커 또는 피어 애플리케이션 |
계속 또는 대기열 |
클라우드 대시보드 |
LTE 백홀 및 원격 플랫폼 |
사용할 수 없게 됨 |
원격 신원 |
오프사이트 인증 |
오프라인 지원 없이 액세스를 차단할 수 있음 |
MANET 노드는 하나의 고정된 중앙 라우터에 의존하는 대신 이웃을 검색하고 경로를 선택하고 패킷을 전달할 수 있습니다. 차량이 지형 뒤로 이동하거나 공중 중계 위치가 변경되면 네트워크는 도달 가능한 노드를 통해 다른 경로를 계산할 수 있습니다. 따라서 LTE 게이트웨이는 반드시 로컬 토폴로지의 중심이 아닌 로컬 토폴로지의 출구입니다.
지휘 차량에 영상을 전송하는 공중 카메라를 생각해 보세요. 패킷은 LTE를 건드리지 않고 휴대용 릴레이를 통해 시청자에게 전달될 수 있습니다. 셀룰러 경로가 사라지더라도 두 엔드포인트 모두 WAN에 의존하지 않으므로 해당 경로는 유효한 상태로 유지될 수 있습니다.
이러한 분리는 하이브리드 MANET LTE 아키텍처에 탄력성을 제공합니다. 게이트웨이 종속 레이아웃은 하나의 장치를 WAN 출구이자 로컬 장애 지점으로 만듭니다. 분산 레이아웃은 근처의 트래픽을 메시 내부에 유지하고 원격 대상에만 LTE를 사용합니다.
라우팅 연속성만으로는 유용한 작업이 보장되지 않습니다. 음성 컨트롤러, 지도 데이터베이스, 원격 측정 브로커 또는 ID 서비스가 오프사이트에 있기 때문에 애플리케이션이 실패하는 동안 라디오는 패킷을 교환할 수 있습니다. 하이브리드 MANET LTE 네트워크의 생존 경계에는 정전 중에 필요한 기능이 포함되어야 합니다.
유용한 엣지 서비스에는 로컬 음성, 임무 지도, 비디오 녹화, 원격 측정 처리 및 선택한 이름 지정, 시간 또는 인증 기능이 포함될 수 있습니다. LTE 게이트웨이를 분리하거나 전원을 꺼서 배치를 테스트해야 합니다. 해당 게이트웨이에서 모든 로컬 애플리케이션을 호스팅하면 여전히 완전한 서비스 오류가 발생할 수 있습니다.
캐싱과 호스팅은 다양한 문제를 해결합니다. 캐시는 이전 콘텐츠를 보존하는 반면, 로컬로 호스팅되는 애플리케이션은 새로운 위치, 메시지 및 비디오를 받아들입니다. 원격 바인딩된 데이터는 저장 및 전달 워크플로에 들어가고 나중에 순서나 출처를 잃지 않고 동기화되어야 합니다.
건강한 LTE 서비스는 셀룰러 게이트웨이를 통해 모든 패킷을 가져오면 안 됩니다. 근처의 음성, 원격 측정, 제어 트래픽 및 비디오는 MANET 경로에 속하며 클라우드 동기화, 원격 명령 액세스, 인터넷 서비스 및 오프 사이트 사용자는 LTE를 사용합니다. 이렇게 분할하면 대기 시간이 줄어들고 로컬 세션이 WAN 가용성을 상속하지 못하게 됩니다.
하이브리드 MANET LTE 경로 정책은 해당 의도를 명시적으로 나타내야 합니다. 로컬 서브넷 및 에지 서비스에는 기본 MANET 경로가 필요하지만 기본 경로 또는 선택한 원격 접두사는 LTE 게이트웨이를 가리킵니다. 여러 게이트웨이를 사용하면 메트릭이 로컬 라우팅을 변경하지 않고도 최상의 출구를 선택할 수 있습니다.
트래픽 분류도 중요합니다. 안전 경고 및 명령 음성은 대량 업로드, 업데이트 또는 여러 고속 비디오 스트림과 동등하게 경쟁해서는 안 됩니다. 서비스 우선순위는 혼잡이 시작되기 전에 정의되어야 합니다.
하이브리드 MANET LTE 게이트웨이는 업스트림 오류가 발생하는 동안 신호 강도가 정상적으로 유지될 수 있으므로 모뎀 외부의 연결 가능성을 테스트해야 합니다. 상태 확인에서는 경로 플래핑을 방지하기 위해 여러 대상, 손실 임계값 및 보류 기간을 사용할 수 있습니다. WAN을 사용할 수 없게 되면 게이트웨이는 로컬 MANET 경로를 그대로 유지하면서 외부 경로를 철회하거나 우선순위를 낮춥니다.
그러면 원격 바인딩 트래픽은 정의된 정책을 따릅니다.
● 필수 원격 측정, 로그 및 보고서를 대기열에 추가합니다.
● 원격 시청자만을 위한 비디오를 줄이거나 중지합니다.
● 백그라운드 전송 및 소프트웨어 업데이트를 일시 중지합니다.
● 연결이 끊긴 상태를 명확하게 표시합니다.
엔드포인트와 서비스가 메시에 남아 있으면 로컬 세션이 계속되어야 합니다. 대상이 사라져 클라우드 세션 시간이 초과될 수 있습니다. 라우팅은 서버에 연결할 수 없는 애플리케이션 세션을 보존할 수 없습니다.
하이브리드 MANET LTE 시스템에서는 복원된 신호가 기본 경로를 즉시 되찾아서는 안 됩니다. 게이트웨이는 안정적인 End-to-End 서비스를 검증한 후 복구 기간을 거쳐 LTE를 다시 도입해야 합니다. 이렇게 하면 적용 범위가 불안정할 때 진동이 줄어듭니다.
모든 레코더와 센서가 동시에 업로드되면 백로그된 데이터가 정체를 일으킬 수 있습니다. 현재 음성, 제어 및 실시간 원격 측정은 우선순위를 유지해야 하며, 기록 비디오 및 로그는 순차적으로 반환되어야 합니다. 속도 제한 및 무작위 재시도는 백홀을 포화시키지 않고 하이브리드 MANET LTE 네트워크를 복구하는 데 도움이 됩니다.
타임스탬프, 메시지 식별자, 순서 규칙 및 충돌 처리를 통해 지연된 정보를 실시간 데이터와 별도로 유지합니다. 경로가 안정적이고 대기 중인 데이터가 현재 작업을 중단하지 않고 동기화되는 경우에만 복구가 완료됩니다.
LTE 게이트웨이의 WAN 링크가 끊어진 경우 계속 사용할 수 있어야 하는 항목을 결정한 다음 전체 게이트웨이 오류에 대해 연습을 반복합니다. 다른 곳에서 호스팅되는 애플리케이션은 첫 번째 이벤트에서 살아남을 수 있지만 게이트웨이에서 호스팅되는 서비스는 두 번째 이벤트에서 사라질 수 있습니다. 중요한 도구는 접근 가능한 가장자리 플랫폼에 위치하거나 한 장치에서 제거할 수 없는 경우 복제되어야 합니다.
하이브리드 MANET LTE 토폴로지에는 중요한 팀 간의 실제 경로가 두 개 이상 필요합니다. 지형, 안테나 방향, 이동 또는 건물은 거의 모든 트래픽을 전달하는 하나의 릴레이를 떠날 수 있습니다. 현장 시험에서는 이러한 수렴 지점을 식별해야 합니다.
WAN 중복성은 별도의 레이어에 속합니다. 다중 LTE 지원 게이트웨이는 원격 도달 범위를 향상시킬 수 있지만 듀얼 SIM 설계는 약한 MANET 경로를 복구하지 못합니다. 에이 탄력적인 하이브리드 MANET LTE 배포는 인증, 관리, 주소 지정 및 라이선싱에서 클라우드 종속성을 제거해야 합니다.
메시 용량은 하나의 클린 링크의 최고 속도가 아닌 가장 바쁜 공유 경로로 설정됩니다. 모든 중계 전송은 방송 시간을 소비하며 여러 스트림이 지휘소에 도달하기 전에 수렴될 수 있습니다. 계획에서는 현실적인 홉, 사용자, 비디오 프로필 및 간섭을 모델링해야 합니다.
하이브리드 MANET LTE 트래픽 정책에서는 일반적으로 안전 경고 및 명령 음성이 먼저 나오고 위치 및 제어 데이터, 선택한 비디오, 파일 및 배경 동기화가 뒤따릅니다. QoS는 대역폭을 생성할 수 없지만 대규모 전송으로 인해 긴급 트래픽이 차단되는 것을 방지할 수 있습니다.
전력 및 RF 구조도 라우팅을 형성합니다. 배터리, 안테나 높이, 스펙트럼 선택 및 릴레이 배치에 따라 대체 경로가 존재하는지 여부가 결정됩니다. MANET 라우팅은 전원이 공급되지 않거나 과부하되거나 범위를 벗어난 장비를 사용할 수 없습니다.
휴대용 지상 노드는 지휘소를 고정하고, 이더넷 또는 직렬 장비를 연결하고, 더 강력한 릴레이를 제공하고, LTE 출구 역할을 할 수 있습니다. 공중 유닛은 시야를 개선하고, 지형으로 분리된 그룹을 연결하고, 다른 경로를 추가하면서 드론 비디오를 운반할 수 있습니다.
하이브리드 MANET LTE 배포 내에서 WDS 강력한 백팩 시리즈는 휴대용 지상 게이트웨이 또는 고전력 릴레이 역할을 할 수 있습니다. 그 기능에는 분산형 센터리스 작업, 레이어 2 또는 레이어 3 동적 라우팅, 멀티홉 릴레이, 서비스 우선 순위 지정, 이더넷 및 직렬 인터페이스, 배터리 구동 배포, 선택적 공용 네트워크 또는 4G LTE 라우팅이 포함됩니다.
항공 하이브리드 MANET LTE 역할의 경우 WDS Lightweight Airborne 시리즈는 동적 라우팅, 멀티홉 작동, QoS, 이더넷 및 직렬 연결, MAVLink 통합 및 선택적 4G LTE 확장을 지원할 수 있습니다. 주요 역할은 WAN을 통해 로컬 트래픽을 강제하지 않고 RF 구조를 개선하는 것입니다.
항공기 착륙이나 배터리 고갈도 여전히 고려해야 합니다. 지상 그룹 간의 유일한 브리지를 형성하는 공중 노드는 또 다른 실패 지점이 됩니다. 공중 릴레이는 견고한 지상 토폴로지의 부재를 숨기기보다는 강화해야 합니다.
성공적인 ping은 하이브리드 MANET LTE 음성 연속성, 비디오 복구, 애플리케이션 상태 또는 대기 중인 데이터에 대해 거의 알려주지 않습니다. 대표 음성, 매핑, 원격 측정, 로컬 비디오, 원격 비디오 및 클라우드 세션이 활성화된 상태로 시작하세요. MANET 노드에 전원을 공급하는 동안 업스트림 WAN을 제거한 다음 어떤 서비스가 계속되고, 저하되고, 다시 연결되고, 정보를 대기열에 추가하거나 중지하는지 기록합니다.
다음 실행에서는 결함을 결합해야 합니다. 정전 중에 릴레이를 이동하거나 전원을 끄고, 부하가 걸린 상태에서 LTE를 복원하고, 전체 게이트웨이를 끈 상태에서 연습을 반복하세요. 이는 사용 가능한 릴레이가 하나만 있는 게이트웨이 호스팅 종속성과 토폴로지를 노출합니다.
하이브리드 MANET LTE 승인 기준은 네트워크 관리자가 볼 수 있는 것뿐만 아니라 사용자가 무엇을 할 수 있는지 설명해야 합니다. WAN 장애 감지, 경로 수렴, 음성 중단, 패킷 손실, 비디오 복구, 로컬 애플리케이션 가용성, 대기 중인 데이터 무결성 및 복원 후 정체를 측정합니다. 임계값은 임무 및 트래픽 프로필과 일치해야 합니다.
테스트 이벤트 |
필수 관찰 |
업스트림 WAN 손실 |
로컬 경로 및 엣지 서비스는 계속 사용 가능합니다. |
게이트웨이 재부팅 |
승인된 로컬 기능의 생존 또는 복구 |
릴레이 손실 |
대상 창 내에 대체 경로가 형성됩니다. |
WAN 복원 |
현재 트래픽이 백로그보다 앞서 유지됩니다. |
혼잡한 복구 |
음성, 제어 및 실시간 원격 측정은 계속 사용할 수 있습니다. |
하이브리드 MANET LTE 네트워크는 실제적인 움직임, 지형, 간섭 및 전력 조건에서 이러한 결과가 반복 가능한 후에만 준비됩니다. 실패한 기준은 토폴로지, 애플리케이션 배치, 트래픽 정책 또는 게이트웨이 중복성의 변경을 트리거해야 합니다. 테스트를 통해 기능 주장의 자체 복구가 관찰 가능한 기능으로 전환됩니다.
하이브리드 MANET LTE 네트워크의 복원력은 로컬 경로, 필수 엣지 서비스 및 트래픽 우선순위를 WAN과 독립적으로 유지하는 데 달려 있습니다. LTE에 장애가 발생하면 메시는 음성, 비디오, 원격 측정 및 제어 데이터를 로컬로 계속 전달한 다음 반환되는 백홀을 압도하지 않고 원격 연결을 복원해야 합니다.
Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.는 지상 게이트웨이, 모바일 릴레이 및 고가 링크를 위한 MIMOmesh 백팩과 경량 항공 무선 장치를 제공합니다. 견고한 라우팅, 에지 서비스 배치 및 중단 테스트와 함께 사용되는 이러한 제품은 팀이 중단을 최소화하면서 로컬 통신을 유지하고 외부 연결을 복원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
A: 네트워크에서 원격 클라우드, 코어 및 인터넷 서비스에 대한 액세스가 손실됩니다. 필수 애플리케이션과 지원 서비스가 메시 내부에 남아 있는 경우 로컬 MANET 경로는 계속해서 트래픽을 전달할 수 있습니다.
답: 그렇습니다. 근처 노드는 인터넷 없이 직접 또는 다중 홉 MANET 경로를 통해 통신할 수 있습니다. LTE는 로컬 네트워크 외부의 목적지 및 서비스에만 필요합니다.
A: 로컬 음성, 영상, 원격 측정, 위치 공유, 센서 제어 및 파일 교환은 계속될 수 있습니다. 일반적으로 클라우드 대시보드, 원격 데이터베이스, 오프사이트 파견 및 인터넷 기반 인증을 사용할 수 없습니다.
A: 아니요. 전송 백홀, 모바일 코어 또는 인터넷 경로를 사용할 수 없는 동안 장치는 근처 셀에 등록된 상태로 남아 있을 수 있습니다. 엔드 투 엔드 상태 확인이 더욱 안정적입니다.
A: MANET 라우팅은 도달 가능한 이웃을 검색하고 토폴로지가 변경됨에 따라 다중 홉 경로를 다시 계산합니다. LTE 게이트웨이를 잃으면 외부 연결이 제거되고 로컬 트래픽은 대체 메시 경로를 사용할 수 있습니다.
A: 음성, 비디오, 원격 측정 및 클라우드 세션을 실행한 다음 WAN 연결을 끊고 릴레이를 제거합니다. 경로 수렴, 서비스 중단, 대기 중인 데이터 및 복구 혼잡을 측정합니다.