在前面的文章中我们讨论了如何为整合的有线和无线LAN制作商业案例。在本文,我们将学习如何对有线网络进行必要的升级以准备与无线网络整合。 现在的802.11n WLAN产品在企业网络接入上显示优于Fast Ethernet。连接线路到办公室和工位可能需要几周时间,同时会给墙壁和天花板带来昂贵的破坏,而启用新的无线“端口”则可以在不需要改变结构或延期的情况下完成。
而且,在难以布线的地点,如自助餐厅和天井,802.11b可能比Fast Ethernet更适合用于LAN流量传输。例如,2条40 MHz宽5GHz的通道可能传输千兆级的应用流量。更好的是,无线网状AP能够自动地发现连接有线网络核……
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在前面的文章中我们讨论了如何为整合的有线和无线LAN制作商业案例。在本文,我们将学习如何对有线网络进行必要的升级以准备与无线网络整合。
现在的802.11n WLAN产品在企业网络接入上显示优于Fast Ethernet。连接线路到办公室和工位可能需要几周时间,同时会给墙壁和天花板带来昂贵的破坏,而启用新的无线“端口”则可以在不需要改变结构或延期的情况下完成。
而且,在难以布线的地点,如自助餐厅和天井,802.11b可能比Fast Ethernet更适合用于LAN流量传输。例如,2条40 MHz宽5GHz的通道可能传输千兆级的应用流量。更好的是,无线网状AP能够自动地发现连接有线网络核心的最佳回程路径,转发流量通过邻近的AP来绕过临时拥塞。
然而,作为希望整合无线LAN的企业网络,合并更多无线接入和回程链路,流量流和负载会发生变化。像WLAN语音和视频等的新移动应用将会带来服务质量(QoS)的问题。确定和规划网络基础架构更新来解决这些需求能够帮助任何无线网络整合进行得更顺利些。
重新设计流量来避免整合WLAN的瓶颈
大型分布式企业网络必须设计以高效的容量、质量、安全性和可用性来聚集和路由流量。
在从有线转到无线网络接入之前,要评估高吞吐量802.11n AP和新型移动应用给有线和无线回程链路、分布式和核心层LAN交换机和内部办公路由器及防火墙所施加的流量负载。预测当前和将来的流量负载,不仅包括从无线接入层到有线分布式/核心,也包括无线客户端之间的。使用这个流量负载分析来确定潜在的需要升级容量的瓶颈。
例如,一个同时期的802.l1nAP能够支持最高达450Mbps的数据传输率。如果完全利用,一个双工AP在它的回程链路到一个分布层交换机能够转发2x300Mbps=600Mbps的速率。这明显超过了100 Mbps Fast Ethernet的转发容量,这或者需要802.11n无线或Gigabit Ethernet回程才能满足要求。然而,这些802.11n AP可能一开始并不能完全使用。传统的远距离无线客户端的传输速率较低,总载荷取决于客户端密度和应用混合程度。这些因素必须确定和组合起来分析回程链路和总体设备是否或何时才会饱满。
此外,无线/移动应用可能显著以改变流量模式。之前在有线设备之间交换的流量,经过了接入和分布层以太网交换机,现在可能直接流经无线客户端,流向一个AP或AP群。或者,根据WLAN的架构,流量可能会卡在上游WLAN控制器上,这个可能在数据传输速率增加时造成瓶颈。对于来自分公司的对延迟敏感的语音,传输到Internet的一个中央WLAN控制器可能会成为一个问题。这样的因素必须进行评估以产生最佳的WLAN设计,它很可能会变成(某种程度上的)分散化。因此这将改变流量流通过有线网络片断的量和位置。
为一个整合的无线网上的WLAN语音和视频提供QoS
休闲的无线Internet访问可能由最佳效果的传输完成,但是新兴的如WLAN语音和视频应用要求处理更多的吞吐量——不仅仅是在通过无线时,当流量进入、经过和流出有线网络片断时也是这样。
例如,VoIP在一个专用的或低使用率的AP上运行良好,但是增加了高带宽消耗的数据或语音客户端到相同的AP可能很容易抢夺光语音呼叫的带宽。QoS机制通过要求多媒体应用以实现平稳共存。在无线上,Wi-Fi Multi Media (WMM)能够将每一个应用映射到4种访问分类之一。语音优先级被置于最高,以最小化延迟和抖动,而视频位于第二位以保证一致的吞吐量。然后数据应用被分成最佳效果和后台,以保证关键任务应用的带宽不会被大文件传输所占用。无线AP使用这些WMM分类来使高优先级流量更快的访问时间。
当无线流量到达接入层AP和交换机,WMM分类必须使用802.1q VLAN流量分段、802.1p LAN帧优先级和DiffServ IP包标记映射到有线网络。无线AP和控制器上的流量过滤和带宽管理特性也可以用来调节和修正无线和有线网络片断之间的流量流。同时,在将视频分发到无线客户端的网络中,有线网络边缘的单播到多播的流量转换可能导致更佳的带宽占用时间使用率。
为无线网络整合规划有线设备升级
在无线出现问题之前,有线网络设备必须通过很快地处理无线需求。但是很少公司能够快速地拆除和更换设备。这些升级必须经过一次次的预算和计划,结果就是一个不断增加的网络基础架构迁移。
正如之前所提到的,一些Fast Ethernet可能需要被替换成Gigabit Ethernet交换机以传输足够的回程带宽。另一个可能是淘汰这些交换机,然后更换成无线回程。这个“重叠的”方法可能比升级仍在使用的Fast Ethernet交换机更容易些,因为安装新的网状AP不需要中断现有的布线和端口分配。随着时间推移,当无线访问消失后,旧的交换机就可以淘汰了,然后将剩余的Ethernet客户端转移到另一个有线或无线端口上来。
最后,有线交换机必须升级到802.3af or 802.3at Power over Ethernet (PoE)以便给无线AP提供电源。802.11n AP使用多入多出(MIMO)天线和复杂的信号处理器,它们会比传统的802.11abg AP消耗更多的电能。某些情况下,802.11n AP会超过802.1af PoE的有线交换机端口13瓦特的功率。幸运的是,差额会很快在供应商提供新的更节能的802.11n AP中被消除。然而,当802.11n AP从2x2到3x3到最终的4x4 MIMO,电源消耗会不断增加。随着时间的推移,新的实现802.3at的有线LAN交换机应该部署来停止这种无休止增长的电源需求。
结束
在本文中,我们关注于为获取最大无线网络投资回报而进行的有线网络设备升级。然而,有线网络并不是独立运行的,整合的有线无线网络也不是。我们下一篇文章将探讨为了使整合的网络更有效率和有效益而需要的做的管理和安全性升级。
作者
Lisa Phifer owns Core Competence Inc., a consultancy specializing in safe business use of emerging Internet technologies.
翻译
TechTarget中国特约技术编辑,某高校计算机科学专业教师和网络实验室负责人,曾任职某网络国际厂商,关注数据中心、开发运维、数据库及软件开发技术。有多本关于思科数据中心和虚拟化技术的译著,如《思科绿色数据中心建设与管理》和《基于IP的能源管理》等。
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