---
title: 'Erişim Noktaları ve Denetleyiciler'
source: 'https://academia.sh/tr/kurslar/kablosuz-ve-guvenlik/erisim-noktalari-ve-denetleyiciler'
course: 'Kablosuz Ağlar ve Ağ Güvenliği'
language: tr
updated: '2026-08-17T18:07:22+00:00'
license: 'CC BY-SA 4.0'
---

# Erişim Noktaları ve Denetleyiciler

Kararın erişim noktasında mı denetleyicide mi alındığı ölçülür: ayrı ayrı verilmiş bütçelerle çalışan üç nokta 25 istemci ilişkilendirip 2 fazla geçen üretiyor, ortak politika 23 istemci ilişkilendirip sıfır sızdırıyor ve tam hızda çalışan istemci 5'ten 9'a çıkıyor.

Önceki ders tek bir erişim noktasının kendi başına verdiği kararı saydı: istemciyi eşiğin
üstünde duyuyorsa ilişkilendiriyor, duymuyorsa duymuyor. Kırk istemcinin **23**'ü
ilişkilendi, hücrenin içindeki **4**'ü ilişkilenemedi ve dışarıdan **hiç kimse** sızmadı.

Bir binada ise tek bir erişim noktası yoktur. Onlarca nokta vardır ve her birinin işaret
bütçesi, kanalı ve eşiği **verilmiş bir değerdir** — bir yerde, bir zamanda, bir kişi
tarafından. Bu dersin sorusu şudur: o değeri kim veriyor ve karar nerede alınıyor? Aynı
istemci iki erişim noktasından iki farklı cevap alabiliyorsa, cevabın sahibi istemcinin
durumu değil, **kime denk geldiğidir**.

## İlişkilenme Bir Alışveriştir

Bir istemcinin ağı "görmesi" ile ona bağlanması ayrı işlerdir. Arada bir çerçeve alışverişi
durur ve karar o alışverişin belirli bir adımında verilir.

```text
# ogretilen yonetim cercevesi dizisi , kurgudur ve calistirilmamistir

1. erisim noktasi -> herkes     duyuru
                                  ag: olcum.ornek
                                  kanal: 4 , bant: D
                                  desteklenen kademeler: 6 4 2 1

2. istemci -> herkes            arama istegi
                                  ag: olcum.ornek

3. erisim noktasi -> istemci    arama yaniti
                                  olculen isaret gucu: 26

4. istemci -> erisim noktasi    iliskilenme istegi
                                  istenen kademe: 4

5. erisim noktasi -> istemci    iliskilenme yaniti
                                  sonuc: kabul , verilen kademe: 2
                                  <-- KARAR BU ADIMDA VERILIR
```

Beşinci adım kararın verildiği yerdir ve iki şeyi birden söyler: istemci kabul edildi mi, ve
hangi hız kademesiyle. Birinci soruya "hayır" cevabı istemcinin gözünde ağın olmaması
demektir; ikinci soruya verilen cevap ise hiçbir göstergede görünmez.

Kritik nokta şudur: beşinci adımı **kim** yazıyor? Çerçeveyi gönderen erişim noktasıdır, ama
cevabın içeriğini belirleyen kural başka bir yerde tanımlanmış olabilir.

## İki Yönetim Modeli

**Bağımsız erişim noktası** kendi yapılandırmasını taşır. Kanalı, işaret bütçesi ve eşiği
kendi belleğindedir; ilişkilenme kararını yalnız kendi ölçtüğü işaret gücüne bakarak verir.
Komşusunun hangi kanalda olduğunu, hangi bütçeyle yayın yaptığını ve hangi istemciyi
reddettiğini bilmez.

**Denetleyici tabanlı model** kararı ikiye ayırır. **Denetim düzlemi** merkezîdir: kanal
atamaları, işaret bütçeleri, eşikler ve ilkeler tek bir yerde tutulur ve noktalara dağıtılır.
**Veri düzlemi** yerelde kalabilir ya da denetleyiciye tünellenebilir; bu ayrı bir seçimdir
ve bu dersin ölçtüğü şey değildir.

Denetleyicinin taşıdığı asıl şey **ortak görüştür**. Bütün noktaların ölçümleri tek bir yerde
toplandığında, bir noktanın tek başına bilemeyeceği şeyler bilinir hâle gelir: hangi kanal
nerede yeniden kullanılıyor, hangi istemci kaç noktadan duyuluyor, bir noktanın bütçesi
komşusunun kapsamasını nereden kesiyor.

Bu, Anahtarlama ve Yönlendirme kursunun eksenine benzer ama aynısı değildir. Orada sorulan
soru paylaşılan bir gerçeğin **kopyalarının anlaşıp anlaşmadığıydı**; burada sorulan soru
kopyaların **hiç var olup olmadığıdır**. Bağımsız noktalar ortak bir gerçeğin eski
kopyalarını taşımaz — hiçbir ortak gerçek yoktur, her nokta kendi değerini tek başına
taşır.

Denetleyicinin bir cihaz olması da zorunlu değildir. Ayrı bir donanım, ağdaki bir sunucu ya
da noktalardan birinin üstlendiği bir rol olabilir; ölçüm açısından değişen bir şey yoktur.
Ölçülen şey kutunun kendisi değil, **kararın tek bir yerden mi çıktığıdır**.

## Veri Düzlemi Nerede Akıyor

Denetim düzlemini merkezîleştirmek veri düzlemini de merkezîleştirmez; bu ikinci ve ayrı bir
seçimdir.

**Yerel anahtarlama**da istemcinin çerçevesi erişim noktasından çıkar ve doğrudan yerel ağa
girer. Denetleyici yalnız kuralı verir, trafiği görmez. Yol kısadır, denetleyici kesildiğinde
akan trafik etkilenmez, ama ilkenin uygulanması noktaların doğru yapılandırılmış olmasına
bağlıdır.

**Tünellenmiş veri düzlemi**nde çerçeve önce denetleyiciye taşınır, oradan ağa çıkar. Bunun
kazandırdığı şey tek noktadan uygulanan bir ilkedir: bütün kablosuz trafik aynı yerden geçer
ve aynı kurala çarpar. Ödediği şey ise yoldur — iki istemci yan yana dursa bile çerçeveleri
denetleyiciye kadar gidip döner — ve denetleyicinin bir darboğaz hâline gelmesidir.

Seçim ikili de değildir: kimi trafik yerelde bırakılıp kimi trafik tünellenebilir. Bu dersin
ölçümü **yalnız denetim düzlemini** değiştirir; veri düzleminin nereden aktığı ilişkilenme
kararına girmez ve ölçüme karışmaz.

## Yapılandırma Sapması

Bağımsız modelin sayılabilir kusuru **yapılandırma sapmasıdır (configuration drift)**.
Noktalar aynı anda kurulmaz. İlk nokta bir kapsama şikâyeti üzerine yükseltilir, ikincisi
kurulduğu gibi kalır, üçüncüsü bir girişim şikâyeti üzerine kısılır. Her adım tek başına
makuldür; hiçbiri kayıt bırakmaz ve toplamı kimse görmez.

Sapmanın kaçınılmazlığı bir ölçek sorunudur. İki noktanın birbirine etkisi akılda tutulabilir;
on noktanın kırk beş ikili etkileşimi tutulamaz. Bir noktanın bütçesini yükseltmek yalnız o
noktanın kapsamasını büyütmez, komşularının kapsamasının nereden kesildiğini de değiştirir.
Kararın tek tek noktalarda alınması, bu etkileşimi görebilecek hiçbir yerin olmaması demektir.

Sonuç, aynı ağın içinde birbirinden farklı üç sınır çizilmesidir. Ölçüm bu durumu üç bütçeyle
kuruyor: bir nokta 58, biri 52, biri 46. Karşısına konan denetleyici rejimi ise üç noktaya da
tek bir değeri, 52'yi dağıtıyor. Değişen tek şey **kararın nerede alındığıdır**; istemciler,
uzaklıklar, girişim ve niyet aynı kalır.

Ölçümün varsayımları:

- **KB7** — Kırk istemci önceki dersin kurgusundan gelir; uzaklık ve girişim aynıdır. Kâhin
  yine hücre niyetidir: yarıçapı 30 m olan hücrenin içindeki istemci geçmeliydi.
- **KB8** — Hangi istemciyi hangi erişim noktasının duyduğu ayrı bir üreteçten gelir ve
  uzaklıktan bağımsızdır. `uzaklık` alanı, istemciyi duyan noktaya olan uzaklıktır.
- **KB9** — Üç nokta vardır ve bağımsız rejimdeki bütçeleri 58, 52 ve 46'dır. Bu üç değer
  yapılandırma sapmasının kurgusudur, bir güç taraması değildir; taramanın kendisi sonraki
  dersin konusudur.
- **KB10** — Denetleyici rejiminde üç noktanın da bütçesi 52'dir. İki rejim arasında
  **yalnız bu** değişir.
- **KB11** — Denetleyicinin dağıtımı anlıktır ve kayıpsızdır. Dağıtım gecikmesi ve
  denetleyicinin erişilemez olması ölçülmez; ikisi de metinde ayrıca ele alınır.
- **KB12** — Tutarlılık ölçümü aynı istemciyi üç bütçeyle ayrı ayrı değerlendirir. Bu bir
  hareket kurgusu değildir; istemci yerinde durur, yalnız değerlendiren nokta değişir.
  İstemcinin gerçekten yer değiştirmesi dolaşım dersinin konusudur.
- **KB13** — Küme 40 istemcidir; ölçülebilen en küçük fark **1/40 = 0,025**'tir.

## Ölçüm

```python
"""Kararin yeri: bagimsiz erisim noktalari mi, ortak denetleyici mi."""
TOHUM = 20260811
YERLESIM = 20260812     # hangi istemciyi hangi erisim noktasi duyuyor
YARICAP = 30
ORTAK_GUC = 52          # denetleyicinin butun noktalara dagittigi tek deger
NOKTALAR = (("A", 58), ("B", 52), ("C", 46))    # ayri ayri verilmis butceler
KADEMELER = ((34, 6), (28, 4), (22, 2), (18, 1))


def uretec(tohum):
    d = tohum % 2147483646 + 1

    def r(n):
        nonlocal d
        d = (d * 48271) % 2147483647
        return d % n
    return r


def istemciler(sayi=40, tohum=TOHUM):
    r, liste = uretec(tohum), []
    for i in range(sayi):
        liste.append({"no": i + 1, "uzaklik": 5 + r(41), "girisim": r(13)})
    y = uretec(YERLESIM)
    for o in liste:
        o["nokta"] = y(3)
    return liste


def isaret(o, guc):
    return guc - o["uzaklik"] - o["girisim"]


def hiz(o, guc):
    for esik, kademe in KADEMELER:
        if isaret(o, guc) >= esik:
            return kademe
    return 0


def hucre_niyeti(o, yaricap=YARICAP):
    return o["uzaklik"] <= yaricap


def ortam(o, guc):
    return hiz(o, guc) > 0


def fark(olaylar, niyet, duzenek):
    d = {"dogru_gecti": 0, "dogru_durdu": 0, "yanlis_gecti": 0, "yanlis_durdu": 0}
    for o in olaylar:
        n, g = niyet(o), duzenek(o)
        if n and g:
            d["dogru_gecti"] += 1
        elif not n and not g:
            d["dogru_durdu"] += 1
        elif g:
            d["yanlis_gecti"] += 1
        else:
            d["yanlis_durdu"] += 1
    return d


def yerel(o):
    """Karar erisim noktasinda: istemciyi duyan noktanin kendi butcesi gecerli."""
    return ortam(o, NOKTALAR[o["nokta"]][1])


def merkezi(o):
    """Karar denetleyicide: butun noktalarda tek politika."""
    return ortam(o, ORTAK_GUC)


ist = istemciler()
print(f"{'nokta':>5s} {'butce':>6s} {'istemci':>8s} {'iliskilenen':>11s} "
      f"{'fazla gecen':>12s} {'fazla duran':>12s}")
for i, (ad, guc) in enumerate(NOKTALAR):
    k = [o for o in ist if o["nokta"] == i]
    d = fark(k, hucre_niyeti, lambda o, g=guc: ortam(o, g))
    print(f"{ad:>5s} {guc:6d} {len(k):8d} {d['dogru_gecti'] + d['yanlis_gecti']:11d} "
          f"{d['yanlis_gecti']:12d} {d['yanlis_durdu']:12d}")
print()

print(f"{'rejim':<12s} {'iliskilenen':>11s} {'tam hiz':>8s} {'dogru':>6s} "
      f"{'fazla gecen':>12s} {'fazla duran':>12s}")
for ad, duzenek, hizi in (("bagimsiz", yerel, lambda o: hiz(o, NOKTALAR[o["nokta"]][1])),
                          ("denetleyici", merkezi, lambda o: hiz(o, ORTAK_GUC))):
    d = fark(ist, hucre_niyeti, duzenek)
    print(f"{ad:<12s} {d['dogru_gecti'] + d['yanlis_gecti']:11d} "
          f"{sum(1 for o in ist if hizi(o) == 6):8d} "
          f"{d['dogru_gecti'] + d['dogru_durdu']:6d} "
          f"{d['yanlis_gecti']:12d} {d['yanlis_durdu']:12d}")
print()

ayrilan = [o for o in ist if len({ortam(o, g) for _, g in NOKTALAR}) > 1]
kademe_ayrilan = [o for o in ist if len({hiz(o, g) for _, g in NOKTALAR}) > 1]
print(f"iliskilenme karari noktadan noktaya degisen istemci: {len(ayrilan)}")
print(f"hiz kademesi noktadan noktaya degisen istemci: {len(kademe_ayrilan)}")
print()

print(f"{'nokta cifti':<11s} {'yalniz ilkinde':>14s} {'yalniz ikincide':>15s} "
      f"{'kademesi farkli':>15s}")
for adi, g1, g2 in (("A / B", 58, 52), ("B / C", 52, 46), ("A / C", 58, 46)):
    print(f"{adi:<11s} {sum(1 for o in ist if ortam(o, g1) and not ortam(o, g2)):14d} "
          f"{sum(1 for o in ist if ortam(o, g2) and not ortam(o, g1)):15d} "
          f"{sum(1 for o in ist if hiz(o, g2) != hiz(o, g1)):15d}")
```

```
nokta  butce  istemci iliskilenen  fazla gecen  fazla duran
    A     58       10           8            2            0
    B     52       18           9            0            2
    C     46       12           8            0            2

rejim        iliskilenen  tam hiz  dogru  fazla gecen  fazla duran
bagimsiz              25        5     34            2            4
denetleyici           23        9     36            0            4

iliskilenme karari noktadan noktaya degisen istemci: 14
hiz kademesi noktadan noktaya degisen istemci: 29

nokta cifti yalniz ilkinde yalniz ikincide kademesi farkli
A / B                    8               0              22
B / C                    6               0              21
A / C                   14               0              29
```

## Daha Çok Bağlanan, Daha Az Çalışan

Bağımsız rejim **25** istemci ilişkilendiriyor, denetleyici rejimi **23**. Yalnız bu sütuna
bakan bir karşılaştırma bağımsız modeli kazanan ilan ederdi: iki istemci daha bağlanmış.

Yanındaki sütun bunu bozuyor. Tam hız kademesinde çalışan istemci bağımsız rejimde **5**,
denetleyici rejiminde **9**'dur. Daha çok istemci ilişkileniyor ve daha azı çalışıyor. Sebep
üst tabloda görünüyor: bütçesi 58'e çekilmiş A noktası kendi payına düşen istemcileri fazla
uzaktan topluyor, bütçesi 46'ya kısılmış C noktası ise kendi payındakileri alt kademelere
düşürüyor. Ortalaması, iki uçtan da kaybeden bir dağılımdır.

İki yön ayrı ayrı okunduğunda tablo daha da netleşiyor. **Fazla geçen** bağımsız rejimde
**2**, denetleyicide **0**. İki sızıntının ikisi de A noktasından geliyor — üst tablo bunu
doğrudan gösteriyor: A'nın fazla geçeni 2, öbür ikisininki 0. **Fazla duran** ise iki rejimde
de **4**'tür.

Bu eşitlik dersin en önemli satırıdır. Bir noktanın bütçesini yükseltmek **iki sızıntı satın
aldı ve eksiği bir istemci bile azaltmadı.** Kapsama kazancı, kazanılması gereken yere değil,
zaten kapsanmış olan yerin dışına gitti. Kursun ikinci iddiası budur: **düzeneği büyütmek
niyete yaklaştırmaz.**

## Kararın Sahibi Kim

Alt iki tablo tutarlılığı ölçüyor. Kırk istemcinin **14**'ünde ilişkilenme kararı hangi
noktanın değerlendirdiğine göre değişiyor; **29**'unda hız kademesi değişiyor. Yani kırk
istemcinin yaklaşık üçte ikisi için "bu istemci ne alıyor" sorusunun cevabı istemcinin
durumunda değil, **kime denk geldiğinde** yazılı.

Son tablo çiftleri ayırıyor. A ile C arasında **14** istemci yalnız A'da ilişkilenebiliyor ve
**hiçbiri** yalnız C'de ilişkilenemiyor — asimetri tamdır, çünkü düşük bütçe yalnız
kaybettirir. Kademesi farklı olan istemci sayısı A ile B arasında **22**, B ile C arasında
**21**, A ile C arasında **29**'dur.

Bu sayılar bir kapsama sorunu gibi görünmez. Şikâyet eden kullanıcı "binanın şu köşesinde ağ
yavaş" der; ölçüm o köşede bir kapsama boşluğu bulmaz, çünkü boşluk yoktur. Bulunması gereken
şey, o köşeyi kapsayan noktanın **başka bir bütçeyle** çalıştığıdır.

Tutarsızlığın doğrudan bir sonucu dolaşımda ödenir. Bir istemci iki nokta arasında gezinirken
"burada duruyorum" ile "öbürüne geçiyorum" kararını **kendi ölçtüğü işaret gücüne** göre
verir; ölçtüğü işaret ise noktanın bütçesine bağlıdır. Bütçesi yüksek bir nokta istemciyi
uzaktan tutmayı sürdürür ve geçiş geç olur; bütçesi düşük bir nokta istemciyi erken bırakır.
İki bütçe aynı ağın içinde yan yana durduğunda geçiş eşiği ağın her yerinde aynı anlama
gelmez. Bu dersin ölçtüğü şey yalnız kararın **ayrılması**dır; geçişin kendisinin ne zaman
olması gerektiği ve erken ile geç geçişin iki ayrı hata olması dolaşım dersinin konusudur.

## Denetleyicinin Kendi Kusurları

Denetleyici modelinin ölçülen üstünlüğü bedava değildir ve iki yerde ödenir.

**Birincisi tek noktadan arıza.** Denetleyici erişilemez olduğunda noktalar ne yapacak? İki
davranış vardır: ya yeni ilişkilenmeyi durdurup ilkeyi korurlar, ya da ellerindeki son
yapılandırmayla **yerel kalıp** çalışmayı sürdürürler. İkincisi seçilirse ve kesinti uzarsa
ağ yavaş yavaş bağımsız rejime döner — üstelik bu kez kimse fark etmeden. Ölçümün bağımsız
satırı, denetleyicisiz geçen uzun bir sürenin sonundaki hâldir.

**İkincisi ortak kusurdur.** Bağımsız modelde yanlış bir değer bir noktayı bozar; denetleyici
modelinde yanlış bir değer **bütün noktalara dağıtılır**. Ölçümdeki denetleyici rejimi
52'yi dağıttığı için sıfır sızdırıyor; 58'i dağıtsaydı sızıntı bütün ağa yayılacaktı. Ortak
görüş, ortak hatayı da ortaklaştırır.

Bu iki kusurun ikisi de yapılandırmanın **kaydedilmesiyle** daraltılır: dağıtılan değerin ne
olduğu, ne zaman değiştiği ve hangi noktaya ulaştığı yazılıysa, sapma bir ölçüm konusudur.
Yazılı değilse sapma yalnız kullanıcı şikâyetiyle görünür ve o şikâyet yanlış yeri gösterir.

## Özet

- İlişkilenme bir çerçeve alışverişidir ve karar son adımda verilir; o adım hem kabulü hem
  verilen hız kademesini yazar, ikincisi hiçbir göstergede görünmez.
- Bağımsız erişim noktası kendi bütçesiyle karar verir ve komşusunu bilmez; denetleyici
  modeli denetim düzlemini merkezîleştirerek ortak bir görüş kurar.
- Yapılandırma sapması ölçülebilir bir kusurdur: üç ayrı bütçe **25** istemci ilişkilendirip
  **2** fazla geçen üretir, ortak politika **23** ilişkilendirip **0** sızdırır.
- **Fazla duran iki rejimde de 4'tür.** Bir noktanın bütçesini yükseltmek yalnız sızıntı
  satın aldı; eksiği hiç azaltmadı.
- Kırk istemcinin **14**'ünde ilişkilenme kararı, **29**'unda hız kademesi hangi noktaya denk
  geldiğine göre değişir; bu bir kapsama boşluğu olarak görünmez.

## Sonraki Adım

Bu ölçümde bütçeler kurgudan geldi ve neden o değerlere ayarlandıkları sorulmadı. Oysa bir
kablosuz ağın tasarımı tam olarak bu sorudur: her noktaya hangi kanal, hangi bütçe verilecek
ve hücreler nerede birbirine değecek? Sonraki ders bütçeyi tek başına tarar — 58, 52, 46 ve
40 — ve her değerde iki yönü birden sayar. Orada görülecek ki bütçeyi düşürmek sızıntıyı
sıfırlar, ve sıfırladığı anda hücrenin içinde bıraktığı eksik sessizce büyür.
