မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » ဘလော့များ » Layer 2 Bridging Vs Layer 3 Routing in Mesh Radios

Layer 2 Bridging Vs Layer 3 Routing in Mesh Radios

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-17 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အသွားအလာများစွာကို ကြိုးမဲ့ဟော့ပ်များ ဖြတ်ကျော်သွားသည်အထိ mesh ရေဒီယိုကွန်ရက်သည် ရိုးရှင်းပါသည်။ အဝေးထိန်းကိရိယာများသည် တူညီသော Layer 2 အပိုင်းတွင် ရှိနေသင့်သလား သို့မဟုတ် ကွန်ရက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် ကွန်ရက်ခွဲများကြားတွင် Layer 3 လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုသင့်ပါသလား။ ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည် တရားဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ထုတ်လွှင့်မှုနယ်ပယ်၊ IP အစီအစဉ်ဆွဲမှု၊ ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် လမ်းကြောင်းစီးဆင်းမှုတို့ကို မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

မှန်ကန်သော Mesh ရေဒီယို Router ဗိသုကာပညာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အဆိုပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကွဲပြားချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍများသည် ပုံသေဖွဲ့စည်းပုံကို အားကိုးမည့်အစား ၎င်းတို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးသော ကွန်ရက် ဒီဇိုင်းကို အမှန်တကယ် အသုံးချမှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကူညီပေးသည့် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် လမ်းပြခြင်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။

 

Layer 2 နှင့် Layer 3 သည် Mesh တစ်ခုအတွင်း မတူညီသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။

အလွှာ 2 သည် အဝေးထိန်းကိရိယာများကို တူညီသော Logical LAN တွင် ထားရှိပေးသည်။

အလွှာ 2 ပေါင်းကူးခြင်းသည် ကြိုးမဲ့ mesh ကို ဖြန့်ဝေထားသော Ethernet ခလုတ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်စေသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ကင်မရာများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ လက်ပ်တော့များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများသည် တူညီသောယုတ္တိကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ရှိနေစဉ်တွင် ဖရိမ်များသည် ရေဒီယိုလင့်ခ်များစွာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါသည်။ Layer 2 mesh လုပ်ဆောင်ချက်သည် IPv4၊ IPv6၊ DHCP နှင့် အခြားအဆင့်မြင့် အလွှာပရိုတိုကောများကဲ့သို့ အသွားအလာများကို ၎င်းတို့အောက်ရှိ ကြိုးမဲ့လမ်းကြောင်းကို နားလည်ရန် endpoints များမလိုအပ်ဘဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းများသည် ရှိပြီးသား IP လိပ်စာများကို ထိန်းသိမ်းထားရမည် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသည် Ethernet ကပ်လျက်တည်ရှိမှုအပေါ် အမှန်တကယ်မူတည်နေသည့်အခါ ယင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် အသုံးဝင်သည်။ အပေးအယူလုပ်ရခြင်းမှာ ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ အမည်မသိ unicast အသွားအလာ၊ ARP၊ ရှာဖွေမှုမက်ဆေ့ချ်များနှင့် အချို့သော multicast အသွားအလာများသည် တူညီသော Layer 2 ဒိုမိန်းတွင် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ multi-hop ကြိုးမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ အဆိုပါထုတ်လွှင့်မှုများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခမဲ့ switch-fabric စွမ်းရည်ထက် မျှဝေထားသော RF အရင်းအမြစ်များကို စားသုံးပါသည်။

Layer 3 သည် Mesh Nodes သို့မဟုတ် Local Networks များအကြား Routing Boundaries ကို ဖန်တီးသည်။

လမ်းကြောင်းဖောက်ထားသော ဒီဇိုင်းသည် mesh ကွဲပြားသော IP ကွန်ရက်များ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြစ်စေသည်။ သက်ဆိုင်ရာ Ethernet frame တစ်ခုစီကို တိုးချဲ့ထားသော အပိုင်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပေးပို့မည့်အစား၊ Mesh ရေဒီယို Router တစ်ခုစီသည် ဦးတည်ရာ IP ကွန်ရက်များနှင့် ၎င်း၏ လက်ရှိလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ထပ်ဆင့်ပို့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေဒီယို topology သည် ဒိုင်းနမစ်ဖြင့် ဆက်လက်ပြောင်းလဲနေချိန်တွင် အလယ်အလတ်တန်းစား Node များသည် subnet များအကြား traffic ကိုလမ်းကြောင်းပေးနိုင်သည်။

အဆိုပါ လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားသော နယ်နိမိတ်များသည် သာမန်အလွှာ 2 ထုတ်လွှင့်မှုများကို ပူးတွဲပါရှိသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုစီသို့ အလိုအလျောက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ တားဆီးသည်။ ၎င်းတို့သည် ယာဉ်များ၊ ဆိုက်များ၊ အဖွဲ့များ၊ အာရုံခံ အစုအဝေးများ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း LAN များကို ၎င်းတို့ကြားတွင် ပြတ်သားစွာ လမ်းကြောင်းများရှိသည့် သီးခြား subnet များအဖြစ် စုစည်းရန်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုတိကျသော IP အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ လမ်းကြောင်းတည်ဆောက်မှုပုံစံသည် topology ချဲ့ထွင်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုသန့်ရှင်းသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနယ်နိမိတ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

ဒီဇိုင်းအချက်

အလွှာ 2 ပေါင်းကူးခြင်း။

အလွှာ 3 လမ်းကြောင်း

ပင်မဆင့်ပွားအခြေခံ

Ethernet/MAC အချက်အလက်

IP လမ်းကြောင်းများ

အဆုံးမှတ်မြင်ကွင်း

တူညီသော logical LAN သည် node များကိုချဲ့နိုင်သည်။

သီးခြား IP ကွန်ရက်များ တည်ရှိနိုင်သည်။

ထုတ်လွှင့်မှုနယ်ပယ်

ကန့်လန့်ဖြတ် ချဲ့နိုင်သည်။

များသောအားဖြင့် local subnet တွင်ပါရှိသည်။

IP စီစဉ်ခြင်း။

ပထမတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။

ပိုချင့်ချိန်ပါ။

အသင့်တော်ဆုံး

Transparent Ethernet တိုးချဲ့မှု

ပိုင်းခြား၍ အရွယ်တင်နိုင်သော ကွန်ရက်ပေါင်းစုံ ကွက်ကွက်

 

Wireless Airtime သည် ပုံမှန် Bridging-vs-Routing Trade-Off ကို ပြောင်းလဲသည်။

Broadcast Traffic သည် Ethernet ထက် RF ထက် ပိုစျေးကြီးသည်။

Layer 2 ကိုခေါ်ခြင်း 'မြန်သည်' ကို ခေါ်ဆိုခြင်းသည် အများအားဖြင့် အပေါ်စီးမှ လုပ်ဆောင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ရေဒီယို mesh တွင် အကြီးမားဆုံး ကန့်သတ်ချက် လွတ်သွားသည်- လေထွက်ချိန်။ ကြိုးတပ် Ethernet ခလုတ်တစ်ခုသည် တူညီသောကြိုးမဲ့ချန်နယ်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်မရှိဘဲ ဒေသတွင်းအသွားအလာအမြောက်အမြားကို ပေးပို့နိုင်သော်လည်း mesh node များသည် spectrum ကို အိမ်နီးချင်း node များနှင့် မကြာခဏမျှဝေကြပြီး hops အများအပြားတွင် traffic ကို ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ထိုချန်နယ်ကို သိမ်းပိုက်ထားသော မလိုအပ်သောဘောင်တိုင်းသည် အပလီကေးရှင်းအသွားအလာအတွက် ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။

တူညီသောအသွားအလာများကို လင့်အများအပြားတွင် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် Multi-hop ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များတွင် အသံလွှင့်ရေလျှံခြင်းမှာ အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ကြိုးတပ် LAN များကို ကြိုးမဲ့ကွက်လပ်တစ်ခုသို့ ပေါင်းကူးခြင်းသည် ထုတ်လွှင့်မှုအသွားအလာကို တိုးမြင့်စေပြီး မျှဝေထားသော ကြားခံတွင် ငြင်းခုံမှုကို တိုးစေနိုင်သည်။ ARP တောင်းဆိုမှုများ၊ DHCP မက်ဆေ့ချ်များ၊ စက်ပစ္စည်းရှာဖွေမှု ပရိုတိုကောများနှင့် မျိုးစုံသောကာစ်စီးကြောင်းများသည် မလိုအပ်ဘဲ ကြီးမားသော Layer 2 ဒိုမိန်းကို RF တစ်လျှောက် သယ်ဆောင်သွားသည့်အခါ ပိုမိုကြီးမားသော လက်တွေ့ကျသော ကုန်ကျစရိတ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။

သေးငယ်သော ပေါင်းကူးထားသော Mesh ရေဒီယို Router ဖြန့်ကျက်မှုသည် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်။ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ရေဒီယိုများ၊ အဆုံးမှတ်များ၊ ဟော့စ်များနှင့် အပလီကေးရှင်းများ ထပ်ထည့်ထားသောကြောင့် တူညီသောထုတ်လွှင့်မှုဒိုမိန်းကို ဆက်လက်တိုးချဲ့သည့်အခါ ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ ဗိသုကာပညာသည် switching နှင့် routing overhead အကြားသီအိုရီပိုင်းခြားနားချက်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။

Multi-Hop Performance သည် Forwarding Overhead ထက် ပို၍မူတည်သည်။

လက်တွေ့ကျသော စွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ရေဒီယိုဟော့ပ်အရေအတွက်၊ ချန်နယ်စွမ်းရည်၊ RF အချက်ပြအခြေအနေများ၊ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ယာဉ်အသွားအလာ၊ QoS အပြုအမူနှင့် အဆုံးမှ အဆုံးထိနေချိန်တို့နှင့် စတင်သင့်သည်။ ထပ်လောင်းခုန်တစ်ခုစီသည် အခြားကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ပြီး ညံ့ဖျင်းသော RF အခြေအနေများသည် Layer 2 သို့မဟုတ် Layer 3 forwarding logic သည် အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခြင်းပင်မဖြစ်မီတွင် ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကို ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ Mesh မှတဆင့် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို မရနိုင်တော့သည့်အခါ လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများသည် အခြားကိန်းရှင်ကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

WDS DDLmesh လက်ကိုင်နှင့် ကျောပိုးအိတ်စီးရီးသည် သွက်လက်သောလမ်းကြောင်း၊ ဘက်စုံသုံးထပ်ဆင့်ပို့ခြင်း၊ QoS နှင့် 20 MHz လှိုင်းဘန်းဝဒ်တွင် 70 Mbps အထိ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ဒေတာနှုန်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ unidirectional 20 MHz လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်၊ ပျမ်းမျှ single-hop နှောင့်နှေးမှုသည် ခန့်မှန်းခြေ 6 ms သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းထက် ကြိုးမဲ့ mesh ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဆန်းစစ်သင့်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလွဲနိုင်သည့်အမျိုးအစားများကို သရုပ်ဖော်သည်။

Mesh Radio Router ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်၊ single-hop latency ပုံအား နောက်ဆုံးအဖြေထက် ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။ စွက်ဖက်မှုအောက်ရှိ 3-hop ဗီဒီယိုလမ်းကြောင်းသည် သန့်ရှင်းသော one-hop ဓာတ်ခွဲခန်းလင့်ခ်နှင့် အလွန်ကွဲပြားစွာ ပြုမူနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ထားသည့် အသွားအလာ ရောနှောမှု၊ ရွေ့လျားမှု၊ လမ်းကြောင်း အရှည်နှင့် RF အခြေအနေများကို တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သင့်သည်။

Mesh ရေဒီယို Router

 

DHCP၊ VLAN နှင့် Roaming တို့သည် ဗိသုကာလက်ရာ လက်တွေ့ဖြစ်လာသည့်နေရာဖြစ်သည်။

ပေါင်းကူးပေးခြင်းသည် လိပ်စာဆက်လက်တည်ရှိမှုကို ရိုးရှင်းစေသော်လည်း အသံလွှင့်ဒိုမိန်းကို ချဲ့ထွင်စေသည်။

Layer 2 ၏ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ ကိရိယာများသည် mesh ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း တူညီသော IP subnet အတွင်းတွင် ရှိနေနိုင်သည်။ ဗဟိုမှချုပ်ကိုင်ထားသော DHCP ဆာဗာသည် ပေါင်းကူးထားသောဒိုမိန်းတစ်လျှောက်တွင် လိပ်စာများကို ဆက်လက်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထားသောစက်ပစ္စည်းများသည် သာမန် Ethernet LAN အတွက် မူလဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် ပုံစံများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အမွေအနှစ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ကင်မရာများ၊ စက်မှုအင်တာဖေ့စ်များ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပေါ် မူတည်သော အပလီကေးရှင်းများပါ၀င်သော ဖြန့်ကျက်မှုများကို ရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။

တူညီသောအဆင်ပြေမှုသည် ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုရမည့် ဗိသုကာနယ်နိမိတ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ Mesh ရေဒီယို Router တိုင်းသည် တူညီသော VLAN ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချဲ့ထွင်ပါက၊ ဆက်စပ်ထုတ်လွှင့်မှုများနှင့် Layer 2 အပြုအမူများသည် အဆိုပါ topology တစ်လျှောက်တွင် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ အခြားရေဒီယိုကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် RF လွှမ်းခြုံမှုကိုသာမက ယုတ္တိကျသော ချို့ယွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုဒိုမိန်းကိုပါ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။

အပလီကေးရှင်းသည် ၎င်းကို လိုအပ်သောကြောင့်၊ ပေါင်းကူးခြင်းကို configure လုပ်ရန် လွယ်ကူသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ Layer 2 ကို တိုးချဲ့သင့်သည်။ ရှိပြီးသား VLAN တွင် ရှိနေရမည့် ပုံသေကင်မရာသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ အကွက်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ကြီးမားသော VLAN ကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။

Routed Meshes များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော IP Planning လိုအပ်သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော နယ်နိမိတ်များကို ပေးပါ။

အလွှာ 3 သည် ရှုပ်ထွေးမှုများကို မျှဝေထားသော ထုတ်လွှင့်သည့်ဒိုမိန်းမှ လိပ်စာဖော်ပြခြင်းအစီအစဉ်သို့ ရွှေ့သည်။ ကွန်ရက်ဒီဇိုင်နာများသည် မည်သည့် subnets များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဧရိယာ၏နောက်ကွယ်ရှိ မည်သည့် subnets များကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်၊ default gateways များနေထိုင်သည်၊ အပိုင်းတစ်ခုစီကို DHCP ဝန်ဆောင်မှုကိုင်တွယ်ပေးသည့် LANs များလမ်းကြောင်းများနှင့် ကြော်ငြာလမ်းကြောင်းများ နှင့် ပြင်ပ WAN သို့မဟုတ် Internet gateways သို့ လမ်းကြောင်းများရောက်ရှိပုံတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ အလုပ်သည် ရှေ့တွင် ပိုမိုမြင်သာသော်လည်း ရလဒ်ဘောင်များသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဆင်ခြင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။

လမ်းကြောင်းပေးထားသော Mesh ရေဒီယို Router သည် အဝေးထိန်းစနစ်ခွဲများထံ အပလီကေးရှင်းအသွားအလာကို ထပ်ဆင့်ပို့နေချိန်တွင် ဒေသတွင်း ထုတ်လွှင့်မှုများကို စက်တွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ကြိုးမဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို LAN တစ်ခုအဖြစ် ကုသမည့်အစား အရင်းအမြစ်ကွန်ရက်၊ နောက်ဟော့ပ်၊ လမ်းကြောင်းနှင့် ဦးတည်ရာကွန်ရက်တို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမှာ ပိုမိုဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်လာသည်။ ပိုကြီးသောစနစ်များသည် ရှိပြီးသား Layer 2 ဒိုမိန်းတိုင်းကို အလိုအလျောက် ချဲ့ခြင်းမရှိဘဲ လမ်းကြောင်းအသစ်များကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

Roaming သည် သီးခြားအာရုံစိုက်မှုကို ခံထိုက်သည်။ လမ်းကြောင်းများကြားတွင် ရေဒီယို သို့မဟုတ် ကလိုင်းယင့်ကို ရွှေ့ခြင်းသည် ပူးတွဲပါအဆုံးအမှတ်သည် တူညီသော IP လိပ်စာကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အာမခံချက်မရှိပါ။ ဆက်ရှင်ဆက်နွှယ်မှုသည် လိပ်စာ၊ ဂိတ်ဝေးနေရာချထားမှု၊ ရွေ့လျားနိုင်မှုယန္တရားများနှင့် အပလီကေးရှင်းအပြုအမူများပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို 'mesh' ဟူသောစကားလုံးမှယူဆမည့်အစား ၎င်းအား စမ်းသပ်သင့်သည်။

 

အင်္ဂါရပ်စာရင်းမှမဟုတ်ဘဲ အပလီကေးရှင်းမှ ဗိသုကာပညာကို ရွေးချယ်ပါ။

ပေါင်းကူးခြင်းသည် Transparent Ethernet Extensions များနှင့် ကိုက်ညီသည်။

လိုအပ်ချက်သည် Ethernet ကေဘယ်ကြိုးကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် အမှန်တကယ်ညီမျှသောအခါ အလွှာ 2 သည် အဓိပ္ပါယ်ရှိစေသည်။ ပုံမှန်ကိစ္စများတွင် သတ်မှတ်ထားသော VLAN တစ်ခုအတွင်းတွင်ရှိနေရမည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသော အမွေအနှစ်စနစ်များနှင့် Layer 2 ကပ်လျက်တည်ရှိမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည့် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်သည့် အပလီကေးရှင်းများ ပါဝင်သည်။ ခန့်မှန်းနိုင်သော အဆုံးမှတ်အနည်းငယ်သည် ထုတ်လွှင့်မှုနယ်ပယ်ကို နားလည်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန် လွယ်ကူစေသည်။

အသုံးဝင်သော ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ရိုးရှင်းသည်- အကယ်၍ တည်နေရာနှစ်ခုကို သာမန် Ethernet ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါက၊ စက်များသည် LAN တစ်ခုတည်းတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်မည်လား။ အဖြေမှန်ပါက ပေါင်းကူးခြင်းသည် အမှန်တကယ် လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အဖြေမဟုတ်ပါက၊ Mesh Radio Router တိုင်းကို Layer 2 domain ကြီးတစ်ခုတွင် ပါဝင်စေခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးကို မပေးဘဲ traffic နှင့် operational coupling ကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပေါင်းကူးတံတားကို mesh ၏ ပုံသေအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထက် သီးခြားကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကိရိယာအဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော အဆုံးမှတ်များသည် တည်ငြိမ်သော Ethernet ပတ်၀န်းကျင်ကို မြင်သောအခါတွင်ပင် ရေဒီယိုလင့်ခ်သည် ရွေ့လျားနိုင်သေးသည်။ အရေးကြီးတာက Layer 2 နယ်နိမိတ်ကို ချဲ့ထွင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုက အဖိုးတန်သလား။

Routing သည် Dynamic နှင့် Multi-Network Meshes နှင့် ကိုက်ညီသည်။

Layer 3 တွင် ဖြန့်ကျက်မှုတွင် လွတ်လပ်သော LAN များ၊ မိုဘိုင်း node များ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖွဲ့များ၊ ဂိတ်ဝေးများ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးနယ်နိမိတ်များ ပါဝင်သောကြောင့် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာပါသည်။ ပူးတွဲပါကွန်ရက်တစ်ခုစီတွင် mesh သည် လက်လှမ်းမီနိုင်မှုအချက်အလက်ကို ဖလှယ်ပြီး ၎င်းတို့ကြားရှိ လမ်းကြောင်းများကို ရွေးချယ်နေစဉ်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာအပိုင်းအခြားရှိနိုင်သည်။ ထိုဗိသုကာလက်ရာသည် အဆုံးမှတ်တိုင်းကို ဒေသတွင်းထုတ်လွှင့်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် မဖော်ပြဘဲ အရွယ်အစားကို ချဲ့ထွင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။

ဤနေရာတွင် Mesh Radio Router ၏ 'router' အပိုင်းသည် ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလာပါသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် Ethernet အင်တာဖေ့စ်နှစ်ခုကြားတွင် ဖရိန်များကိုသာ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။ နောက်ခံကြိုးမဲ့လင့်ခ်များ ပေါ်လာခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကွန်ရက်များကြား IP လမ်းကြောင်းကို ရွေ့လျားရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ မိုဘိုင်း ad hoc ကွန်ရက်များအတွက် ဒိုင်းနမစ်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို လမ်းကြောင်းများ ပုံသေထားရန် မဖြစ်နိုင်သော ဤပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအစားအတွက် အတိအကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

သီးခြားလမ်းကြောင်းပြဒိုမိန်းများသည်လည်း Multi-gateway ဒီဇိုင်းများကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ အကွက်ကွန်ရက်တစ်ခုသည် အမိန့်ပေးချက် LAN တစ်ခုဆီသို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့် ပြင်ပ backhaul တစ်ခုဆီသို့ အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်နိုင်သော်လည်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအကြား လမ်းကြောင်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ကွန်ရက်ခွဲအတွင်းတွင် ရှိနေပါသည်။ Layer 3 သည် ထိုဆက်ဆံရေးများကို ဖော်ပြရန်အတွက် တိကျပြတ်သားသော ယန္တရားတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Hybrid ဒီဇိုင်းများသည် L2-or-L3 စည်းမျဉ်းထက် ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိတတ်သည်။

စစ်မှန်သော အသုံးချမှုများသည် မကြာခဏဆိုသလို အပြုအမူနှစ်ခုစလုံး လိုအပ်သည်။ အသွားအလာအများစုကို သီးခြား node-side networks များကြားတွင် ဖြတ်သန်းနေသော်လည်း အထူးပြုထိန်းချုပ်ကိရိယာအတွက် တည်နေရာနှစ်ခုကြားတွင် VLAN ငယ်တစ်ခုကို ပေါင်းကူးထားနိုင်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် တူညီသော Layer 2 နယ်ပယ်ကို အမွေဆက်ခံရန် အတားအဆီးမရှိစေဘဲ ၎င်းတွင် ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသည့် ပွင့်လင်းသော Ethernet ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

WDS HX စီးရီးသည် တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး Mesh ရေဒီယို Router ၊ Ethernet WAN/LAN ချိတ်ဆက်မှု၊ RS232/485 အမှတ်စဉ်အင်တာဖေ့စ်များ၊ IPv6၊ firewall လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသောဒေတာပေးပို့ခြင်းတို့ဖြင့် mesh ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ DDLmesh လက်ကိုင်နှင့် ကျောပိုးအိတ်စီးရီးများသည် VLAN ပံ့ပိုးမှု၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော P2P၊ P2MP နှင့် MP2MP ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု၊ တက်ကြွသောလမ်းကြောင်းပြမှု၊ ဘက်စုံဟော့ပ်ထပ်ဆင့်လွှင့်မှု၊ QoS နှင့် ရွေးချယ်နိုင်သော အများသူငှာကွန်ရက်လမ်းကြောင်းကို ပေါင်းထည့်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဒေသတွင်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် လမ်းကြောင်းကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ခုစလုံးလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ဤစွမ်းရည်များနှင့်အတူ ဖြန့်ကျက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ထို့ကြောင့် Mesh ရေဒီယို Router သည် ထုတ်ကုန်အဆင့်တွင် တံတားတစ်ခု သို့မဟုတ် သီးသန့် router တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားရန် မလိုအပ်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်နည်းမှာ မည်သည့်အသွားအလာမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် လိုအပ်ပြီး မည်သည့်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပြီး ကွန်ရက်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။

 

နိဂုံး

စက်များသည် တူညီသော Ethernet အပိုင်းကို အမှန်တကယ် လိုအပ်သောအခါတွင် Layer 2 ပေါင်းကူးခြင်းသည် အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်ပြီး Layer 3 လမ်းကြောင်းသည် ကြီးထွားလာသော mesh networks များကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေပြီး subnet boundaries များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်လွှင့်မှု ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော လမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသော အသွားအလာများသာ Layer 2 ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လိုအပ်သည့်အခါ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်သည်။

ဤလက်ကျန်ငွေကို လိုအပ်သော ဖြန့်ကျက်မှုအတွက်၊ Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. သည် မတူညီသော mesh networking လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော HX စက်မှုသုံး router များနှင့် DDLmesh ရေဒီယိုစနစ်များကို ပေးပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်များကို အမှန်တကယ် လမ်းကြောင်းအသွားအလာ၊ ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ နှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု အစီအစဉ်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းက စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အတိုင်းအတာပိုမိုလွယ်ကူသော Mesh ရေဒီယို Router ဗိသုကာတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- Layer 2 နှင့် Layer 3 mesh ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

A- Layer 2 သည် MAC လိပ်စာများကို အသုံးပြု၍ Ethernet frames များကို ပေးပို့ပြီး logical LAN တစ်ခုအား တိုးချဲ့နိုင်သည်။ Layer 3 သည် သီးခြား subnets များအကြား IP packet များကို လမ်းကြောင်းပေးကာ ပိုမိုရှင်းလင်းသော ကွန်ရက်နယ်နိမိတ်များနှင့် ထုတ်လွှင့်မှု ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ပေးဆောင်သည်။

မေး- Layer 2 Bridge သည် router တစ်ခုနှင့် တူညီပါသလား။

နံပါတ်- တံတားတစ်ခုသည် Layer 2 တွင် ကွန်ရက်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဘောင်များကို MAC လိပ်စာဖြင့် ပေးပို့သည်။ Router သည် Layer 3 တွင် လုပ်ဆောင်နေပြီး မတူညီသော IP ကွန်ရက်များအကြား ပက်ကေ့ခ်ျများကို ညွှန်ကြားသည်။

မေး- Mesh ရေဒီယို Layer 2 တံတားကို ဘယ်အချိန်မှာ အသုံးပြုသင့်သလဲ။

A- အဝေးထိန်းကိရိယာများသည် တူညီသော VLAN သို့မဟုတ် subnet တွင်ရှိနေရမည်၊ ရှိပြီးသားလိပ်စာကို ထိန်းသိမ်းထားရန် သို့မဟုတ် Ethernet အဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ပွင့်လင်းသောချိတ်ဆက်မှုအပေါ် မူတည်သည့်အခါ အလွှာ 2 ပေါင်းကူးခြင်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။

မေး- Layer 3 လမ်းကြောင်းက Mesh Network အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ ပိုကောင်းပါသလဲ။

A- Layer 3 လမ်းကြောင်းပေးခြင်းသည် များပြားလှသော subnets များ၊ လမ်းကြောင်းများပြောင်းလဲခြင်း၊ သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုအသွားအလာများပါရှိသော ကြီးမားသော သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း meshes များအတွက် ပိုသင့်လျော်ပါသည်။

မေး။

A: ဟုတ်ပါတယ်။ အချို့သော Mesh ရေဒီယို Router ဖြန့်ကျက်မှုများသည် အပိုင်းခွဲပိုင်းနှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အခြား IP ကွန်ရက်များကို လမ်းကြောင်းပေးနေစဉ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော VLAN များ သို့မဟုတ် အမွေအနှစ်လမ်းကြောင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပေါင်းစပ်ဗိသုကာကို အသုံးပြုပါသည်။

မေး- Layer 2 သို့မဟုတ် Layer 3 သည် mesh ရေဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

A- နှစ်ခုလုံးသည် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော်လည်း ဟော့ပ်အရေအတွက်၊ RF အခြေအနေများ၊ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ထုတ်လွှင့်မှုအသွားအလာ၊ လမ်းကြောင်းပေါင်းဆုံမှုနှင့် ရရှိနိုင်သောလေချိန်သည် ထပ်ဆင့်ပို့ခြင်း-အလွှာတစ်ခုတည်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

 

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

  +86-852-4401-7395
  +86-755-8384-9417
  အခန်း 3A17၊ South Cangsong အဆောက်အအုံ၊ Tairan သိပ္ပံပန်းခြံ၊ Futian ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်းမြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ PR China။
မူပိုင်ခွင့် ©️   2024 Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. | ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com