Cisco Cisco 5508 Wireless Controller Betriebsanweisung

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思科无线电资源管理 (RRM) 允许思科统一 WLAN 架构持续分析现有的射频环境,从而自动调整每
个 AP 的功率和信道配置,以帮助缓解同信道干扰和信号覆盖范围等问题。RRM 可减少执行全面站
点调查的需要,提高系统容量,并提供自动化自我修复功能以便为射频盲区和 AP 故障进行补偿。
本文详细说明 RRM 的功能及操作,并提供对这些功能背后的算法的深入探讨。
思科的 RRM 历史简介
RRM 一开始是 AireSpace AP(无线接入点)和控制器上的一项功能,然后在 2005 年思科收购
AireSpace 后成为思科 CUWN 的一部分。
在 2005 年,如果您的网络中有 150 个 AP,那这个网络就是大型 Wi-Fi 网络。如今,在园区部署、
体育馆环境、会议中心、地铁部署和医院中,我们经常会看到具有 3000-5000 个甚至更多 AP 的射频
安装。在这段简短的历史中,发生了很多改变。由于问题发生了改变,随之 RRM 必须提供的答案
也发生了改变。自 2007 年以来,CUWN(统一无线网络)代码的每个版本均包括几项与 RRM 相关
的功能,以及旨在提高频谱效率和提高 RRM 有效性的功能。
随着 AP 间距持续下降,安装也已从单纯提供覆盖模式转变为需要数千台设备密集容量的唯一尖端
技术。将 RRM 作为一项核心技术进行投资的行为也在不断发展。没有有线连接的智能手机和平板
电脑已经从附件变为用户的主要计算平台,并且出现一些发展困难,因为无论是设计方法还是整个
网络,都必须适应不同的设计目标、技术和策略。
 1 Wi-Fi 的可视化时间表
如今,无线办公室不仅是一个很酷的想法,而且正在全球范围实施,是我们开展业务和提供核心服
务所需的各种设备之间唯一可能的网络连接。是的,Wi-Fi 已转变为任务关键型要素。
随着技术的更新换代,RRM 也在不断发展。在过去 5 年,我们已经从传统的单射频接口发展为 80
MHz 4 空间流 802.11ac。这些变化有许多都要求新的无线电利用效率的进步。我们不仅需要升级核
心网络,还需要升级客户端,因为这些变化会影响我们的环境。当 2003 年 出现 802.11n 时,我们开
始讨论 OBSS(重叠基本服务集)的概念。我们不是调制半双工单频流,而是开始调制并发的空间
流,并且将现有 20 MHz 信道联系在一起,以提高信道带宽和空间效率。
射频资源管理白皮书
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射频资源管理
思科的 RRM 历史简介