Та энд байна: Гэр » Бидний тухай » Блогууд » Давхарга 2 ба 3 давхарга MANET: Гүүр, чиглүүлэлт, хөдөлгөөнт байдлын солилцоо

2-р давхарга ба 3-р давхарга MANET: гүүр, чиглүүлэлт, хөдөлгөөнт байдлын солилцоо

Үзсэн: 0     Зохиогч: Сайтын редактор Нийтлэх хугацаа: 2026-07-17 Гарал үүсэл: Сайт

лавлах

facebook хуваалцах товчлуур
twitter хуваалцах товчлуур
шугам хуваалцах товчлуур
wechat хуваалцах товч
linkedin хуваалцах товчлуур
pinterest хуваалцах товчлуур
whatsapp хуваалцах товчлуур
kakao хуваалцах товчлуур
snapchat хуваалцах товчлуур
хуваалцах товчийг хуваалц

Гарын радио хүрээнээс гарах үед сүлжээ нь түүнд хэрхэн траффик дахин хүрэхийг хурдан шийдэх ёстой. Камер, мэдрэгч, тээврийн хэрэгсэл, командын системүүд нь хязгаарлагдмал эфирийн цагтай олон хоп утасгүй топологийг хуваалцах үед энэ шийдвэр илүү төвөгтэй болдог. The 2-р давхарга ба 3-р давхарга MANET сонголт нь тор нь нэг өргөтгөсөн Ethernet сегмент эсвэл чиглүүлсэн IP сүлжээ шиг ажиллах эсэхийг тодорхойлдог. Ялгааг ойлгох нь төлөвлөгчдөд хөдөлгөөнт байдлыг сэргээх, өргөн нэвтрүүлгийн зардал, хаяглалт, гарцын хяналт, алдааг олж засварлах зэрэгт үнэлгээ өгөхөд тусалдаг ба ингэснээр тэд гүүр, чиглүүлэлт эсвэл үйл ажиллагааны бодит шаардлагад нийцэх эрлийз архитектурыг сонгох боломжтой.

 

2-р давхарга ба 3-р давхарга MANET: Чухал архитектурын ялгаа

2-р давхарга нь Ethernet домэйныг олон хопоор сунгадаг

2-р давхаргад тор нь тархсан Ethernet даавуу шиг ажилладаг. Хавсаргасан камер, компьютер, мэдрэгч эсвэл хянагч нь ижил дэд сүлжээнд үлдэж, радио сүлжээ нь фреймүүд очих MAC хаяг руу хэрхэн хүрэхийг шийддэг. Дээд түвшний протоколууд өөрчлөгдөж буй утасгүй замыг ойлгох шаардлагагүй бөгөөд энэ нь төгсгөлийн цэгүүд MANET чиглүүлэлтийн протоколыг ажиллуулж чадахгүй эсвэл орон нутгийн нээлтээс хамаарах үед тусалдаг. Торон нь Ethernet фреймүүдийг зөөвөрлөх виртуал шилжүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэж, дотоод топологийн өөрчлөлтийг 2-р давхарга дээрх протоколуудад ил тод байлгах боломжтой.

Төгсгөлийн цэгийн энгийн байдал нь торноос хяналтын ажлыг хасдаггүй. Зангилаанууд нь төгсгөлийн цэгийн байршлыг сурч, үл мэдэгдэх Unicast-уудыг зохицуулах, олон дамжуулалтын урсгалыг дамжуулах, давтахаас сэргийлж, хөдөлгөөний дараа дамжуулалтын төлөвийг шинэчлэх ёстой. Жижиг гүүрээр байршуулах нь энгийн мэт санагдаж болох ч илүү том гар утасны өргөн нэвтрүүлгийн домэйн нь хөдөлгөөний хяналтыг чангатгаж, илүү санаатай хяналт шаарддаг.

3-р давхарга нь утасгүй зам бүрийг IP чиглүүлэх шийдвэр болгодог

Чиглүүлсэн MANET нь хөдөлгөөнийг IP хүртээмжийн өөрчлөлт гэж үздэг. Зангилаа бүр ашиглах боломжтой хөршүүдийг олж илрүүлж, холбогдох топологийн мэдээллийг хадгалж, холбоосын чанар, тогтвортой байдал, хоп үнэ эсвэл боломжит хүчин чадал зэрэг хэмжигдэхүүнүүдийг ашиглан дараагийн үеийг сонгоно. Дэд сүлжээ, гадаад гарц, бодлогын хил хязгаар нь нэг өргөн Ethernet сегментийн ард нуугдахаас илүү харагдахуйц хэвээр байна. Хөршүүдийн мэдээлэл нь ихэвчлэн одоогийн холболтууд болон саяхан алдагдсан холбоосуудыг агуулдаг бөгөөд ингэснээр чиглүүлэлтийн шийдвэр нь топологийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой.

Энэ загвар нь зориудаар хаяглах, чиглүүлэлтийн төлөвийг ойлгодог операторуудыг шаарддаг. Хариуд нь алдааг олж засварлах нь хөрш, хэмжүүр, чиглүүлэлт, дараагийн хоп, гарц гэсэн тодорхой хэлхээг дагаж болно. 3-р давхарга нь дамжуулалтын илүү тодорхой шийдвэр гаргах, хөдөлгөөний хил хязгаарыг нэмэгдүүлэх, илүү хяналттай өсөлтийг бий болгох зорилгоор эцсийн цэгийн ил тод байдлыг арилгадаг.

Дизайн асуулт

2-р давхарга MANET

3-р давхарга MANET

Дамжуулах суурь

Ethernet хүрээ ба MAC хүртээмжтэй

IP пакетууд болон чиглүүлэлтийн мэдээлэл

Төгсгөлийн харагдах байдал

Нэг логик дотоод сүлжээ

Чиглүүлсэн сүлжээний хил хязгаар

Нэвтрүүлгийн хүртээмж

Торон дундуур сунгаж болно

Ихэвчлэн дэд сүлжээнд агуулагддаг

Гол хүч

Ил тод төхөөрөмжийн холболт

Сегмент, гарц, масштаб

Иймээс практик давхарга 2 ба 3 давхаргын MANET ялгаа нь нэг давхарга илүү хурдан байх эсэх биш юм. Сүлжээний өөрчлөлтийг төгсгөлийн цэгүүдээс нуух эсвэл эдгээр өөрчлөлтийг тодорхой удирдаж чадах IP чиглүүлэлтийн системд ил гаргах нь байршуулалт нь илүү их ашиг тустай эсэхээс хамаарна.

 

Bridged Mesh нь эцсийн цэгийн байршлыг хэрхэн дахин сурдаг вэ?

Оператор нь барилгын ард хөдөлж байх үед гар утасны радиотой холбогдсон камерыг авч үзье. Хуучин зам алга болоход 2-р давхарга нь камерын MAC хаягийг өөр хөршөөр дамжуулан авах боломжтой гэдгийг мэдэх ёстой. Мэдээллийн шинэчлэлтийг дамжуулах хүртэл фреймүүдийг дахин чиглүүлж, түр үерт автуулж эсвэл барьж болно. Камер нь ихэвчлэн IP хаягаа хадгалж чаддаг, учир нь хөдөлгөөнт байдал нь 3-р давхаргын доор нуугдаж, нэг логик дотоод сүлжээнд үлдэх туршлагыг хадгалдаг.

Хаягийн тасралтгүй байдал нь тасалдалгүй замын хөдөлгөөнийг баталгаажуулдаггүй. Хуучирсан хүртээмж нь өмнөх бэхэлгээний цэг рүү фрэймийг илгээж болох бөгөөд давтан хөдөлгөөн нь нэмэлт үер болон дахин дамжуулалтыг өдөөж болно. Аппликешн нь IP таних тэмдэгээ хадгалж үлдэж болох ч гүүрний зам өөрчлөгдөх үед богино хугацаанд түр зогсолт, пакет алдагдах эсвэл чичиргээ мэдрэгддэг. Хурдан хөдөлгөөн нь эцсийн цэгийн тохиргоо хэзээ ч өөрчлөгддөггүй байсан ч ялгааг харагдуулах боломжтой.

Чиглүүлсэн тор нь замыг хэрхэн илрүүлж, орлуулдаг вэ?

3-р давхаргын нөхөн сэргэлт нь хөрш мужийг өөрчлөхөөс эхэлдэг. Зангилаа нь холбоос муудсан, нэг чиглэлтэй болсон эсвэл алга болсон гэдгийг илрүүлдэг; дараа нь чиглүүлэлтийн төлөв өөрчлөгдөж, орлуулах дараагийн хопыг сонгож, замын хөдөлгөөн сэргэнэ. Хөршийн нээлт нь ашиглах боломжтой хоёр талын харилцааг зөвхөн нэг чиглэлд сонссон дохионоос ялгах ёстой. Найдвартай тэгш хэмтэй холбоос нь хүлээн авсан дамжуулалт бүрийг найдвартай хоёр чиглэлтэй холболтын нотолгоо гэж үзэхийн оронд MANET интерфейс хоёулаа бие биенээ сонсохыг шаарддаг.

Хэмжигдэхүүн нь дахин дахин гарч ирэх ба алга болох илүү хүчтэй холбоосоос тогтвортой замыг илүүд үздэг. Холболтын чанар нь дохио-дуу чимээний харьцаа, пакет хүлээн зөвшөөрөх, пакет алдагдах эсвэл хяналтын мессеж хүлээн авах зэрэг байж болно. Тусдаа хүлээн авах, татгалзах босго нь гистерезис үүсгэж, холбоосын статусыг хэт хурдан өөрчлөхөөс сэргийлдэг. Энэ нь ахиу радио замыг ашиглах боломжтой топологи руу дахин дахин орж гарахаас сэргийлдэг.

Идэвхтэй чиглүүлэлт нь программууд хүсэлт гаргахаас өмнө маршрутуудыг бэлэн байлгаж, эхний багцын саатлыг багасгаж, тасралтгүй хяналтын цаг зарцуулдаг. Хүсэлтийн дагуу чиглүүлэлт нь боломжит бүх замыг хадгалахаас зайлсхийдэг боловч завсарлагааны дараа эсвэл шинэ урсгал эхлэхэд нээлтийн саатлыг нэмж болно. Номлол нь сул зогсолтыг хянах хөдөлгөөнийг багасгахаас илүүтэй шууд бэлэн байхыг эрхэмлэдэг эсэхээс илүү сайн зан үйл хамаарна. Ашиглах боломжтой зам бий болтол програмууд дамжуулах боломжгүй тул маршрут олж авах хугацаа нь эрэлтэд суурилсан чиглүүлэлтийн хувьд онцгой чухал хэвээр байна.

Яагаад нэгдэх хурд нь хөдөлгөөнт байдлын цорын ганц хэмжигдэхүүн биш юм бэ?

Хурдан нэгдэх нь бага багтаамжтай эсвэл богино хугацааны маршрутыг сонгох боломжтой хэвээр байна. Маршрутыг таслах нь пакетуудыг дахин эрэмбэлэх, дараалалд орсон өгөгдөл нь бодит цагийн хэрэглээнд хэтэрхий оройтож ирэх, дахин дамжуулалт нь солих замыг хамгаалах зорилготой эфирийн цагийг зарцуулж болзошгүй. Илүү өргөн сүлжээний хуваалт нь энгийн холбоосын эвдрэлээс ялгаатай, учир нь ямар ч чиглүүлэлт эсвэл гүүрийн процесс нь физикийн хувьд байхгүй замыг тооцоолж чадахгүй.

Туршилтууд нь зөвхөн суурин радиог салгахад найдахаас илүүтэйгээр алхах, тээврийн хэрэгсэл, агаарт хөөрөх, саадтай хөдөлгөөнийг бодитоор харуулах ёстой. Ашигтай хэмжилтүүд нь дамжуулах чадвар, төгсгөл хоорондын саатал, маршрут олж авах, захиалгаас гадуур хүргэх, багцын алдагдал, хяналтын үр ашгийг агуулдаг. Сүлжээний хэмжээ, хөршийн дундаж тоо, топологийн өөрчлөлтийн хурд, үр дүнтэй холбоосын хүчин чадал нь туршилтын явцад өөр өөр байх ёстой.

Эдгээр үр дүн нь 2-р давхарга ба 3-р давхаргын MANET загвар нь программууд үнэхээр ашиглаж болохуйц байдлаар сэргэж байгаа эсэхийг харуулж байна. Хамгийн богино тасалдал нь тогтворгүй зам, видеоны тасралтгүй байдал, хэт их хяналтын урсгалыг үүсгэсэн тохиолдолд үргэлж сайн үр дүн биш юм.

2-р давхарга, 3-р давхарга MANET

 

Эфирийн цаг ба масштаб: Өргөн нэвтрүүлгийн үерийн эсрэг чиглүүлэлтийн хяналт

2-р давхаргын урсгал утасгүй сүлжээгээр үржиж болно

Ethernet-ийн ил тод байдал нь програмын ачааллаас илүү ихийг агуулдаг. ARP, IPv6 Neighbor Discovery, үйлчилгээний нээлт, multicast болон үл мэдэгдэх Unicast фреймүүд нь хэд хэдэн радиогоор дамжиж болох бөгөөд реле бүр ижил утасгүй орчинд өрсөлддөг. Тиймээс нэг жижиг нэвтрүүлэг нь эцсийн цэг нь ашигтай өгөгдөл хүлээн авахаас өмнө олон удаа цацаж болно. IPv4 ARP нь ялангуяа хамааралтай, учир нь түүний дамжуулалтыг хуваалцсан холбоосын загварт оролцогч зангилаа бүр харж болно.

Дуу хоолой, видео, командын урсгал болон телеметрийн сувгийг хуваалцах үед нөлөө нь чухал юм. Чимээгүй гүүртэй тор нь үр дүнтэй ажиллаж чаддаг бол нээлт ихтэй сүлжээ нь ямар ч төгсгөлийн цэг нь ер бусын завгүй мэт харагдахгүйгээр хүчин чадлаа алдаж болно. Санаа зовоосон зүйл бол 2-р давхарга MANET бүр өргөн нэвтрүүлгийн шуурганд өртөхгүй. Харин замын хөдөлгөөний үржүүлэлт нь зангилааны тоо, дамжуулалтын хэрэгжилт, хоп гүн болон холбогдсон програмуудын үйл ажиллагаанаас хамаарна.

Олон үндсэн холбоосуудаар дамжсан дэд сүлжээ нь туршилтыг шаарддаг таамаглалуудыг бий болгодог. Холболтын хамрах хүрээтэй олон дамжуулалт, хөршийн илрүүлэлт, давхардсан хаяг илрүүлэх, нэг дэд сүлжээнээс нэг холбоосын загвар дээр бүтээгдсэн программууд нь тухайн дэд сүлжээ нь гар утасны олон хоп топологийг хамарсан үед өөрөөр ажиллах боломжтой. Протоколын тусгай прокси нь сонгосон асуудлуудыг шийдэж болох боловч өсөн нэмэгдэж буй холбоосын локал програмуудыг дэмжих нь нарийн төвөгтэй байдлыг нэмэгдүүлж, цэвэрхэн масштаблахад хэцүү болдог.

3-р давхарга нь хяналттай нэмэлт зардалд ил тод байдлыг солилцдог

Чиглүүлэлт нь локал дэд сүлжээн дэх ихэнх төгсгөлийн дамжуулалтыг агуулдаг боловч хөршийн мессежүүд, топологийн шинэчлэлтүүд, чиглүүлэлтийн хүсэлтүүд, гарцын сурталчилгаа зэрэг нь эфирийн цаг зарцуулдаг. 2-р давхарга ба 3-р давхарга MANET-ийн үр ашгийг ижил замын хөдөлгөөн, хөдөлгөөн, радио нөхцөлд чиглүүлэлтийн хяналттай харьцуулах ёстой. 2-р давхаргыг нэмэлт зардалгүй гэж тайлбарлах нь 3-р давхаргын хяналтын багц бүрийг дэмий хоосон хүчин чадал гэж үзэхтэй адил төөрөгдүүлэх болно.

Гол хувьсагчдад зангилааны тоо, идэвхтэй маршрут, хоп гүн, топологийн өөрчлөлтийн хурд, шинэчлэлтийн давтамж, хөдөлгөөний холимог, пакетийн алдагдал, дахин дамжуулалт орно. Голдуу нэг дамжуулалт бүхий тогтвортой сүлжээ нь бага зэрэг чиглүүлэлтийн ачаалалтай байж болно. Хурдан хөдөлгөөн нь шинэчлэлтүүдийг илүү үнэтэй болгож болох ч эцсийн цэг бүрийг бүрэн сүлжээгээр түгээхээс бага цаг зарцуулдаг.

Хүргэлтийн хурд болон саатлыг амжилттай хүргэхэд шаардагдах хяналтын тоо болон өгөгдөл дамжуулахын зэрэгцээ үнэлэх ёстой. Хяналтын траффик болон програмын ачаалал ихэвчлэн ижил хүчин чадалтай хязгаарлагдмал утасгүй сувгийг хуваалцдаг тул энэ нь чухал юм. Иймээс хэт их дотоод нэмэлт зардал нь радио өгөгдлийн нэрлэсэн хурд өөрчлөгдөхгүй байсан ч гадаад хэрэглээний гүйцэтгэлийг бууруулж болно.

Аппликешны ачаалал + дахин дамжуулалт + 2-р үер эсвэл 3-р давхаргын хяналтын урсгал = эзлэгдсэн торон эфирийн цаг

Илүү хүчирхэг архитектур нь топологи болон холбоосын чанар өөрчлөгдөхөд номлолын хөдөлгөөнд хангалттай ашиглах боломжтой цагийг үлдээдэг архитектур юм. Энэ дүгнэлтийг 2-р давхарга болон 3-р давхаргын энгийн харьцуулалтаас илүүтэйгээр төлөөлөх ачааллын дор хэмжих ёстой.

2-р давхарга, 3-р давхарга MANET

 

2-р давхарга, 3-р давхарга эсвэл хайбрид МАНЕТ сонгох

Архитектурыг зөвхөн зангилааны тоогоор бус эрхэм зорилгод тохируулаарай

Төхөөрөмжүүд үнэхээр нэг Ethernet домэйн шаарддаг, IP бус урсгал сүлжээгээр дамжих ёстой, орон нутгийн нээлт чухал бөгөөд өргөн нэвтрүүлгүүд хяналттай хэвээр байх боломжтой үед 2-р давхаргыг сонгоно уу. Төгсгөлийн цэгийн хамгийн бага өөрчлөлт нь замын нарийвчилсан харагдах байдлаас илүү байж болно. Жижиг зангилааны тоо нь програмууд тасралтгүй олон дамжуулалт, нээлт эсвэл үл мэдэгдэх Unicast урсгалыг үүсгэх үед энгийн байдлыг баталгаажуулдаггүй.

Номлолд хэд хэдэн дэд сүлжээ, баг, гарц эсвэл хамгаалалтын бүс багтсан бол 3-р давхаргыг сонгох; хөдөлгөөнт байдал нь маршрутыг тодорхой хянах шаардлагатай үед; эсвэл операторууд очих газрын замыг тодорхойлох ёстой үед. Байрлуулалт өсөх тусам бүтэцлэгдсэн хаяглалт болон өргөн нэвтрүүлгийн хязгаарлалт нь үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. Зөвхөн хэмжээ нь бүрэн бус шалгуур хэвээр байна, учир нь замын хөдөлгөөний байдал, хурдны гүн, гарцын тоо, эвдрэлийн хил хязгаар зэрэг нь маш чухал юм.

Зөвхөн ирмэгийг холбох шаардлагатай үед эрлийз загварыг ашигла

Олон байршуулалтад бүгд эсвэл юу ч гэсэн хариулт шаардлагагүй. 2-р түвшний жижиг арлууд нь камер, хянагч эсвэл хуучин төгсгөлийн цэгүүдийг холбож чаддаг бол 3-р түвшний MANET нь хөдөлгөөнт бүлгүүдийн хооронд урсгалыг дамжуулдаг. Өөр нэг загвар нь тороор дамждаг боловч радио бүрийн ард локал Ethernet төхөөрөмжүүдийг холбодог. Энэ хоёр арга нь шаардлагатай үед бүхэл бүтэн топологийн өргөн нэвтрүүлгийн төгсгөлийн цэг бүрийг өргөтгөхгүйгээр зэргэлдээх байдлыг хадгалдаг.

WDS MIMOmesh гар утасны цуврал нь a зөөврийн Layer 2 ба Layer 3-ын MANET байршуулалт . динамик чиглүүлэлт, олон хоп реле, олон топологийн горим, Ethernet болон цуваа холболт, сүлжээний удирдлагын харагдах байдал зэргээр Үүргэвчний цувралыг нийтийн сүлжээ, шилэн болон хиймэл дагуулын өргөтгөлөөр тохируулах боломжтой бөгөөд хоёулаа топологи болон холбоосын төлөвийн хяналтыг дэмждэг. Эдгээр сонголтууд нь дамжуулах архитектурыг физик радио форматаас үл хамааран сонгох боломжийг олгодог.

Эдгээр чадварууд нь урьдчилан тодорхойлсон хариултаас илүү дизайны сонголтыг бий болгодог. Үйлдлийн горимыг сонгохын өмнө дараахь зүйлийг асуугаарай.

 Төгсгөлийн цэгүүд нэг дэд сүлжээнд үлдэх ёстой бөгөөд IP бус Ethernet шаардлагатай юу?

 Аппликейшн хэр их цацалт, олон дамжуулалт, нээлт, бодит цагийн траффик үүсгэх вэ?

 Хөршүүд хэр хурдан өөрчлөгдөх вэ, хэдэн хоп хэвийн байна вэ?

 Байрлуулалт нь нэг гарц эсвэл хэд хэдэн гар утасны гарц ашиглах уу?

 Тусдаа баг, замын хөдөлгөөний бодлого, хамгаалалтын бүс шаардлагатай юу?

 Операторууд динамик маршрутыг оношлох боломжтой юу эсвэл эцсийн цэгийн ил тод байдал нь илүү аюулгүй юу?

Хариултууд нь ихэвчлэн радио хүч, нэрлэсэн дамжуулах чадвар эсвэл зангилааны тооноос илүү найдвартай гүүр, чиглүүлэлт эсвэл эрлийзийг заадаг. 2-р давхарга ба 3-р түвшний MANET-ийн ашигтай шийдвэр нь дамжуулалтын загварыг номлолын хэрэглээ, хөдөлгөөнт байдлын загвар, гарцын төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны чадавхитай холбодог.

 

Дүгнэлт

2-р давхарга ба 3-р давхарга MANET-ийн хооронд сонголт хийх нь эцсийн эцэст сүлжээний зан төлөвийг эрхэм зорилгод нийцүүлэх явдал юм. 2-р давхарга нь ил тод Ethernet холболтоос шалтгаалсан байршуулалтад тохирсон бол 3-р давхарга нь илүү тодорхой чиглүүлэлт, хөдөлгөөний хил хязгаар, гарцын хяналтыг санал болгодог; эрлийз загвар нь хоёр хэрэгцээг тэнцвэржүүлж чаддаг. Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd нь Layer 2 эсвэл Layer 3 динамик чиглүүлэлт, олон хоп релений чадвартай MIMOmesh гар болон үүргэвчний радиогоор дамжуулан эдгээр сонголтыг дэмждэг. Үйл ажиллагааны горимыг хөдөлгөөнт байдал, эфирийн цаг, хаяг, алдааг олж засварлах шаардлагуудтай уялдуулах нь багууд нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд удирдах боломжтой сүлжээг бий болгоход тусалдаг.

 

Түгээмэл асуулт

А: 2-р давхарга ба 3-р түвшний MANET-ийн гол ялгаа нь юу вэ?

Х: 2-р давхарга нь MAC хүртээмжийг ашиглан Ethernet фреймүүдийг холбодог бол 3-р давхарга нь дэд сүлжээнүүдийн хооронд IP пакетуудыг чиглүүлдэг. Энэ ялгаа нь нэвтрүүлэг, хаяглалт, гарцын хяналт, алдааг олж засварлахад нөлөөлдөг.

Асуулт: Өндөр хөдөлгөөнт зангилаанд аль MANET давхарга илүү дээр вэ?

Х: Аль нь ч үргэлж дээр байдаггүй. 2-р давхарга нь эцсийн цэгийн ил тод байдлыг хадгалдаг бол 3-р давхарга нь чиглүүлэлтийн тодорхой хяналтыг хангадаг. Гүйцэтгэл нь нэгдэх хурд, холбоосын тогтвортой байдал, хөдөлгөөний хэв маяг, хоп тоо зэргээс хамаарна.

Асуулт: 2-р түвшний MANET төхөөрөмжүүд хөдөлж байх үед нэг дэд сүлжээнд үлдэж чадах уу?

Х: Тийм ээ. Гүүржсэн MANET нь IP давхаргын доорх замын өөрчлөлтийг нуун дарагдуулж, холбогдсон төхөөрөмжүүдэд хаягаа хадгалах боломжийг олгодог бөгөөд сүлжээ нь MAC хүртээмжийг дахин судлах боломжийг олгодог.

Асуулт: Яагаад 2-р давхаргын сүлжээнд нэвтрүүлэгүүд асуудал үүсгэж болох вэ?

Х: Нэвтрүүлгийн, олон дамжуулалт, үл мэдэгдэх Unicast хүрээг олон утасгүй холболтоор дахин дамжуулж болно. Энэ нь хуваалцсан эфирийн цагийг зарцуулж, дуу хоолой, видео, телеметрийн багтаамжийг бууруулж, урсгалыг хянах боломжтой.

А: Хайбрид MANET архитектурыг хэзээ ашиглах ёстой вэ?

Х: Орон нутгийн төхөөрөмжүүд 2-р давхаргын зэргэлдээ байх шаардлагатай үед эрлийз загвар сайн ажилладаг, гэхдээ илүү өргөн сүлжээ нь 3-р түвшний сегментчилэл, хяналттай гарц, бүтэцлэгдсэн хаяглалт, илүү тодорхой маршрутын оношлогоо шаарддаг.

 

Түргэн холбоосууд

Бүтээгдэхүүний ангилал

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  Хятад улсын Гуандун муж, Шэньжэн хот, Футиан дүүрэг, Тайран шинжлэх ухааны парк, Өмнөд Кансонгийн барилга, 3A17 тоот өрөө.
Зохиогчийн эрх ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. | Дэмжиж байна leadong.com