中兴WLAN组网与应用详解:AC+FITAP方案

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"该文档是中兴通讯提供的关于WLAN组网及应用的解决方案,涵盖了WLAN网络架构、AC+FITAP组网、中国移动WLAN的应用场景、AP与STA的业务流程、主备机制和组网方案以及AC和AP的供电介绍等内容。文档主要讨论了自治型、会聚型和分布型三种WLAN网络架构,并强调了在大规模组网中,会聚型架构的优势。" 正文: 在无线局域网(WLAN)的组网及应用解决方案中,中兴通讯详细介绍了不同的网络架构,以便于理解和实施高效的无线网络部署。首先,文档提出了三种基本的WLAN网络架构:自治型、会聚型和分布型。 1. 自治型WLAN架构(FATAP):这种架构中的接入点(AP)是独立工作的,具备配置、控制和管理功能,可以通过简单网络管理协议(SNMP)进行监控。每个FATAP可以支持多个服务集标识符(SSID),形成立体的无线覆盖。然而,由于每个AP独立管理用户,当用户在不同AP之间漫游时,需要重新认证,这限制了大规模网络的效率。 2. 会聚型WLAN架构(CentralizedWLAN,含FITAP):会聚型架构中,AP被称为轻量级AP(Lightweight或ThinAP),它们依赖于集中式接入控制器(AC)进行管理和配置。AC不仅负责控制AP,还与二层和三层网络设备交互,实现CAPWAP功能。这种方式使得网络管理更为集中,用户漫游时认证过程更为顺畅,适合大规模的WLAN部署。 3. 分布型WLAN架构(DistributedWLAN):这种架构中,无线节点通过自组网形成分布式网络,例如网状网(MESH)。在这种网络中,有线连接的节点作为网关,提供到外部网络的出口。分布型WLAN适合于需要广泛覆盖和冗余路径的环境。 中兴的解决方案还涵盖了AC+FITAP的组网介绍,这种架构下,AC执行集中控制,而FITAP只负责数据转发,简化了网络的复杂性。此外,文档讨论了中国移动的WLAN组网应用场景,以及AP和无线站(STA)的业务流程,包括用户的接入、认证和数据传输等环节。同时,还提到了主备机制,以确保网络的高可用性和稳定性,以及AC和AP的供电方案,如PoE(以太网供电)技术的应用。 中兴的WLAN组网及应用解决方案深入探讨了不同架构的优缺点,提供了适用于不同规模网络的设计指导,对理解WLAN网络建设和优化具有很高的价值。对于需要构建和管理WLAN网络的专业人士来说,这份资料是不可或缺的学习材料。

分析下面的ebtables规则 # ebtables -L Bridge table: filter Bridge chain: INPUT, entries: 2, policy: ACCEPT -j br_wan -j portmapping_igmp Bridge chain: FORWARD, entries: 6, policy: DROP -j disBCMC -j br_wan_forward -j wlan_block -j wlan_map_block -j macfilter -j portmapping Bridge chain: OUTPUT, entries: 2, policy: ACCEPT -j br_wan_out -j br_lan_out Bridge chain: br_lan_out, entries: 2, policy: ACCEPT -p IPv6 -o eth0.4 --ip6-proto ipv6-icmp --ip6-icmp-type router-advertisement -j DROP -p IPv6 -o eth0.5 --ip6-proto ipv6-icmp --ip6-icmp-type router-advertisement -j DROP Bridge chain: br_wan_forward, entries: 3, policy: RETURN -p IPv6 -o nas0_5 -j ACCEPT -p PPP_SES -o nas0_5 -j ACCEPT -o nas0_5 -j DROP Bridge chain: wlan_block, entries: 0, policy: RETURN Bridge chain: wlan_map_block, entries: 0, policy: RETURN Bridge chain: disBCMC, entries: 2, policy: RETURN -d Broadcast -j DROP -d Multicast -j DROP Bridge chain: br_wan, entries: 1, policy: RETURN -i nas0_5 -j DROP Bridge chain: br_wan_out, entries: 1, policy: RETURN -o nas0_5 -j DROP Bridge chain: portmapping_igmp, entries: 2, policy: RETURN -p IPv4 -i eth0.4 --ip-proto igmp -j DROP -p IPv4 -i eth0.5 --ip-proto igmp -j DROP Bridge chain: macfilter, entries: 0, policy: ACCEPT Bridge chain: portmapping, entries: 31, policy: ACCEPT -i nas0_5 -o wlan1-vap3 -j RETURN -i wlan1-vap3 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap2 -j RETURN -i wlan1-vap2 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap1 -j RETURN -i wlan1-vap1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1-vap0 -j RETURN -i wlan1-vap0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan1 -j RETURN -i wlan1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap3 -j RETURN -i wlan0-vap3 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap2 -j RETURN -i wlan0-vap2 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap1 -j RETURN -i wlan0-vap1 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0-vap0 -j RETURN -i wlan0-vap0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o wlan0 -j RETURN -i wlan0 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o eth0.5 -j RETURN -i eth0.5 -o nas0_5 -j RETURN -i nas0_5 -o eth0.4 -j RETURN -i eth0.4 -o nas0_5 -j RETURN -i eth+ -o eth+ -j RETURN -i eth+ -o wlan+ -j RETURN -i wlan+ -o eth+ -j RETURN -i wlan+ -o wlan+ -j RETURN -i eth0+ -j DROP -i wlan+ -j DROP -i nas0_5 -j DROP

2023-07-08 上传