Мощность WiFi роутера: как измерить силу сигнала?

В наше время подавляющее большинство знает или имеет представление о том, что такое Wi-Fi. Однако Wi-Fi — это всего лишь маркетинговое название, которое расшифровывается как “беспроводная верность”. Считается широкополосной технологией, которая передает сигнал беспроводной локальной сети (WLAN) с помощью радиоволн, создающих беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет и сетевое соединение. Благодаря этому, он позволяет различным устройствам общаться без использования каких-либо проводов. В отличие от Eth­er­net, Wi-Fi не требует физического проводного соединения между отправителем и получателем.

Wi-Fi определенно считается одним из самых важных технологических достижений. Именно благодаря этому стандарту беспроводной связи люди теперь могут наслаждаться всеми преимуществами и удобствами, связанными с легким доступом к Интернету. Существует множество приложений и различных устройств, поддерживающих создание Wi-Fi, таких как игровые консоли, домашние сети, КПК, мобильные телефоны, операционные системы и другие типы электроники.

Содержание

Что такое Wi-fi?

Рад приветствовать тебя дорогой читатель, в этой статье мы будем разбираться с современным понятием – «интернет подключение через wi-fi». Огромное количество пользователей использует такое подключение, но не всегда понимают, что это вообще такое и уж тем более каким образом работает вай-фай.

Как и в большинстве своих статей рекомендую вам ознакомиться с содержанием, чтобы сразу же посмотреть о чем пойдет речь и быстрее найти интересующую вас информацию.

Wi-fi – это возможность передачи данных без проводов и все… Никогда не путайте интернет и вай-фай – это совершенно разные процессы и разное оборудование. Вы сможете без труда их различать, если внимательно дочитаете статью до конца.

Под понятием интернет можно представить соединение, возможность выхода, доступа к любым сайтам. А если это интернет соединение пропустить через специальное оборудование можно получить так называемую wi-fi сеть, которая будет передавать все этот же интернет, но без проводов и с возможностью подключения к нему сразу нескольких устройств, например, одновременно «доставит» ваш доступ в интернет на мобильный и ноутбук.

То есть вай фай – это сеть, которая раздает доступ в интернет без проводов, по радиоканалам. Кому интересно работает она на базе стандартов IEEE 802.11, но сама сеть, доступа в интернет не предоставляет. Давайте разберемся, как же заставить её работать?

Функциональность

Для создания сети Wi-Fi требуются устройства с возможностью передачи беспроводных сигналов. Это могут сделать такие устройства, как телефон, компьютер или маршрутизатор. Домашний маршрутизатор используется для передачи подключения к Интернету из внешней сети общего пользования в частную домашнюю или офисную сеть. Он обеспечивает подключение к Интернету близлежащих устройств, находящихся в пределах досягаемости беспроводной связи. Помимо маршрутизатора, еще одним способом использования Wi-Fi является создание точки доступа Wi-Fi. Некоторые телефоны или компьютеры могут обмениваться своим беспроводным или проводным доступом в Интернет с другими подключаемыми устройствами путем трансляции сигнала.

В отличие от Eth­er­net, Wi-Fi использует радиоволны, которые передают информацию на определенных частотах, таких как 2,4 ГГц или 5 ГГц каналы. Оба частотных диапазона имеют несколько каналов, по которым могут работать различные беспроводные устройства, помогая распределить нагрузку таким образом, чтобы отдельные соединения устройств не прерывались. Это в значительной степени помогает предотвратить переполненность беспроводных сетей.

Как правило, 100-метровый диапазон — это типичный диапазон стандартного Wi-Fi соединения. Наиболее распространенная дальность ограничена 10–35 метрами. Даже мощность антенны и частотное вещание могут существенно повлиять на дальность действия сети. Радиус действия и скорость Wi-Fi подключения к Интернету зависят от окружающей среды, а также от того, предоставляется ли оно внутри или снаружи помещения. Таким образом, скорость различных устройств, использующих подключение к Интернету Wi-Fi, увеличивается, поскольку компьютер также становится ближе к основному источнику, а скорость снижается по мере того, как компьютер удаляется от источника.

Ниже перечислены 4 основных типа технологий Wi-Fi:

  • Wi-Fi-802.11a — данный тип определяет структуру и формат радиосигналов, передаваемых по Wi-Fi маршрутизаторам и антеннам сети.
  • Wi-FiFi-802.11b — это более низкая частота, чем Wi-Fi-802.11a. Это недорогой вариант, и диапазон сигналов хорош при использовании бытовой техники.
  • Wi-FiFi-802.11g — это технология быстрого доступа и максимальной скорости.
  • Wi-FiFi-802.11n — предназначен для улучшения работы Wi-Fi-802.11g. Его полоса пропускания поддерживается за счет использования нескольких беспроводных сигналов и антенн вместо использования только одного.
  • Wi-Fi-802.11ac — новейший стандарт, выпущенный в 2014 году, работает исключительно в диапазоне 5 ГГГц, обеспечивая скорость передачи данных до нескольких Гбит/сек.

История

Wi-Fi был создан в 1998 году в лаборатории радиоастрономии CSIRO (Com­mon­wealth Sci­en­tif­ic and Indus­tri­al Research Organ­i­sa­tion) в Канберре, Австралия. Создателем беспроводного протокола обмена данными является инженер Джон О’Салливан.

Стандарт IEEE 802.11n был утверждён 11 сентября 2009 года. Его применение позволяет повысить скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 Мбит/с), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. С 2011 по 2013 разрабатывался стандарт IEEE 802.11ac, стандарт принят в январе 2014 года. Скорость передачи данных при использовании 802.11ac может достигать нескольких Гбит/с. Большинство ведущих производителей оборудования уже анонсировали устройства, поддерживающие данный стандарт.

27 июля 2011 года Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) выпустил официальную версию стандарта IEEE 802.22. Системы и устройства, поддерживающие этот стандарт, позволяют принимать данные на скорости до 22 Мбит/с в радиусе 100 км от ближайшего передатчика.

В октябре 2018 года «Wi-Fi Alliance» представил новые названия и значки для Wi-Fi: 802.11n — «Wi-Fi 4», 802.11ac — «Wi-Fi 5», 802.11ax — «Wi-Fi 6»[7][8].

Преимущества Wi-Fi

  • Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, что может уменьшить стоимость развёртывания и/или расширения сети. Места, где нельзя проложить кабель, например, вне помещений и в зданиях, имеющих историческую ценность, могут обслуживаться беспроводными сетями.
  • Позволяет иметь доступ к сети мобильным устройствам.
  • Устройства Wi-Fi широко распространены на рынке. Гарантируется совместимость оборудования благодаря обязательной сертификации оборудования с логотипом Wi-Fi.
  • Мобильность. Вы больше не привязаны к одному месту и можете пользоваться интернетом в комфортной для вас обстановке.
  • В пределах зоны Wi-Fi в интернет могут выходить несколько пользователей с компьютеров, ноутбуков, телефонов и т. д.
  • Излучение от устройств Wi-Fi в момент передачи данных на порядок (в 10 раз) меньше, чем у сотового телефона.

Недостатки Wi-Fi

  • В диапазоне 2,4 GHz работает множество устройств, таких как устройства, поддерживающие Blue­tooth, и др., и даже микроволновые печи, что ухудшает электромагнитную совместимость.
  • Производителями оборудования указывается скорость на L1 (OSI), в результате чего создаётся иллюзия, что производитель оборудования завышает скорость, но на самом деле в Wi-Fi весьма высоки служебные «накладные расходы». Получается, что скорость передачи данных на L2 (OSI) в сети Wi-Fi всегда ниже заявленной скорости на L1 (OSI). Реальная скорость зависит от доли служебного трафика, которая зависит уже от наличия между устройствами физических преград (мебель, стены), наличия помех от других беспроводных устройств или электронной аппаратуры, расположения устройств относительно друг друга и т. п.
  • Частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в различных странах не одинаковы. Во многих европейских странах разрешены два дополнительных канала, которые запрещены в США; В Японии есть ещё один канал в верхней части диапазона, а другие страны, например Испания, запрещают использование низкочастотных каналов. Более того, некоторые страны, например Россия, Белоруссия и Италия, требуют регистрации всех сетей Wi-Fi, работающих вне помещений, или требуют регистрации Wi-Fi-оператора.
  • Как было упомянуто выше — в России точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi с ЭИИМ, превышающей 100 мВт (20 дБм), подлежат обязательной регистрации.
  • Стандарт шифрования WEP может быть относительно легко взломан даже при правильной конфигурации (из-за слабой стойкости алгоритма). Новые устройства поддерживают более совершенные протоколы шифрования данных WPA и WPA2. Принятие стандарта IEEE 802.11i (WPA2) в июне 2004 года сделало возможным применение более безопасной схемы связи, которая доступна в новом оборудовании. Обе схемы требуют более стойкий пароль, чем те, которые обычно назначаются пользователями. Многие организации используют дополнительное шифрование (например VPN) для защиты от вторжения. На данный момент основным методом взлома WPA2 является подбор пароля и активные атаки KRACK, поэтому рекомендуется использовать сложные цифробуквенные пароли для того, чтобы максимально усложнить задачу подбора пароля.
  • В режиме точка-точка (Ad-hoc) стандарт предписывает лишь реализовать скорость 11 Мбит/сек (802.11b). Шифрование WPA(2) недоступно, только легковзламываемый WEP.

Активное распространение смартфонов, планшетов, ноутбуков и других типов умных устройств делают востребованным использование беспроводного Wi-Fi подключения к интернету. Проверка скорости WiFi в 2020 году позволяет узнать актуальные характеристики передачи данных и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Пользователи выявили ряд актуальных способов, которым мы уделим внимание в данном материале. Также узнать характеристики вашей сети можно воспользовавшись специальным виджетом на нашем сайте.

Уделим внимание:

  1. тестированию характеристик сети на нашем сайте;
  2. работе с сервисом «Спид Тест»;
  3. как узнать скорость обмена данными между компьютером и роутером через WiFi;
  4. рекомендации для получения корректных результатов.

Как проверить скорость Wi-Fi

Проверить скорость WiFi на нашем ресурсе достаточно просто. Для этого подключитесь к всемирной паутине по беспроводному соединению и перейдите на соответствующую страницу сайта. Простой интерфейс содержит в себе несколько настроек:

  • укажите сервер, с которым будет производиться соединение. Так вы сможете узнать достоверную информацию о задержке (Ping) в данном направлении;
  • выберите единицу измерения, в которой будет отображаться итоговая скорость (по умолчанию – мбит/с).

Выполнив предварительную настройку, нажмите на пункт «Начать тестирования».

Данный процесс не займет много времени и выведет на экран актуальную информацию о вашем соединении:

  • скачивание (Download) пакетов. Параметр полностью влияет на скорость скачивания файлов и загрузку WEB-страниц;
  • загрузка (Upload) пакетов. Характеристика отвечает за закачку файлов с вашего компьютера во всемирную паутину;
  • задержка (Ping). Отображает время получения ответа от сервера, на который адресован запрос.

Проверяем скорость через состояние подключения (инструкция)

Пользуясь операционной системой Windows, вы можете путем использования базового функционала получить информацию о состоянии вашего локального подключения. Этот параметр не аналогичен скорости подключения к интернету, а отображает максимальную возможность для обмена данными между ресивером и компьютером. Скорость интернета не может превышать данный параметр по очевидным причинам.

На этот параметр влияют:

  • технические возможности роутера, которые устанавливаются производителем;
  • удаленность устройства (уровень сигнала).

Чтобы измерить скорость локальной передачи данных, выполните следующие действия:

  1. Нажмите базовую комбинацию кнопок Win+R;
  2. В появившемся окне введите «ncpa.cpl» и отправьте запрос;
  3. В появившемся списке сетевых подключений найдите действующее Wi-Fi соединений и кликните на него ПКМ;
  4. Выберите пункт «Состояние» и найдите в появившемся окне параметр «Скорость». Это и есть максимальная скорость обмена данными между ресивером и компьютером.

Проверка через сервис – speedtest.net

Самый эффективный способ проверить скорость ВайФая онлайн – использование функционала сервиса SpeedTest. Получить доступ к проекту вы можете перейдя на главную страницу официального сайта, или установив соответствующее программное обеспечение для компьютера и мобильных устройств.

Проект предлагает своим пользователям ряд преимуществ:

  • мультиязычность. За более чем 12 лет существования проект был переведен на большинство распространенных мировых языков, упрощаю работу с функционалом;
  • простота использования. Интуитивно-понятный интерфейс не вызовет затруднений даже у начинающих пользователей;
  • наличие мобильной версии. Со смартфона вы можете проверить характеристики вашей мобильной сети или Wi-Fi;
  • возможность регистрации. Создав личный профиль, вам предоставляется возможность сохранять результаты тестирования для их дальнейшего сравнения.

Как работает тест скорости Wi-Fi

Тест скорости WiFi функционирует по достаточно простому принципу: на выбранный пользователем сервер с высокой частотой отправляются определенные пакеты данных, которые проходят обработку и отправляются обратно. Так система за короткое время может определить скорость приема и передачи данных, включая задержку на получение итогового ответа. Данный алгоритм используется во всех аналогичных сервисах, что делает идентичными результаты тестирования.

Как правильно проверять скорость интернета

Получение точного результата speedtest скорости интернета wifi требует предварительной подготовки вашего компьютера:

  • закройте все лишние вкладки и убедитесь в отсутствие загружаемых файлов;
  • выключите программы, которые могут использовать соединение с всемирной паутины (это касается и фоновых процессов);
  • произведите проверку компьютера антивирусным ПО;
  • убедитесь, что к роутеру не подключено стороннее оборудование.

Если ваша скорость упала и выдает низкие результаты, вышеуказанные факторы могут напрямую влиять на итоговые показатели.

Стандарты Wi-Fi:

801.11 — стандарт IEEE, в котором определяется порядок доступа к передающей среде и приводятся спецификации физического уровня для беспроводных локальных сетей со скоростью до 2 Мбит/с. Стандарт 802.11 распространяется на высокочастотные радиоканалы DSSS и FHSS, а также на инфракрасные каналы.802.11а — редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 54 Мбит/с по технологии DSSS.802.11b — редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 11 Мбит/с по технологии DSSS.802.1lg — редакция стандарта 802.11 IEEE, в которой рассматриваются сети, работающие со скоростями до 54 Мбит/с по технологии DSSS, обратно совместимые со стандартом 802.11b.802.1li — стандарт IEEE, относящийся к безопасности беспроводных сетей. В нем объединены протоколы 802.1х и TKIP/CCMP с целью обеспечить аутентификацию пользователей, конфиденциальность и целостность данных в беспроводных локальных сетях.802.1х — стандарт IEEE аутентификации и контроля доступа на канальном уровне. Access point (точка доступа) — тип базовой станции, которую беспроводная локальная сеть использует для обеспечения взаимодействия беспроводных пользователей с проводной сетью и осуществления роуминга в пределах здания.

РЕЖИМ AD HOC

(режим одноранговой сети) — конфигурация беспроводной сети, при которой пользователи могут непосредственно устанавливать соединения между своими устройствами, обходясь без услуг базовой станции. В этом режиме могут работать беспроводные персональные и локальные сети. Основное достоинство данного режима – простота организации: он не требует дополнительного оборудования (точки доступа). Режим может применяться для создания временных сетей для передачи данных. Однако необходимо иметь в виду, что режим Ad Hoc позволяет устанавливать соединение на скорости не более 11 Мбит/с, независимо от используемого оборудования. Реальная скорость обмена данных будет ниже, и составит не более 11/N Мбит/с, где N – число устройств в сети. Дальность связи составляет не более ста метров, а скорость передачи данных быстро падает с увеличением расстояния. Для организации долговременных беспроводных сетей следует использовать инфраструктурный режим. Пример: На клиентской стороне будем использовать беспроводный USB-адаптер. Все настройки для других типов адаптеров (PCI, PCMCI, ExpressCard и т.д.) проводятся аналогичным образом. При подключении адаптера необходимо установить драйвер, который идёт в комплекте со всем беспроводным оборудованием. В окне Сетевые подключения должен появиться значок Беспроводное сетевое соединения Беспроводную сеть в режиме Ad Hoc сначала будем строить из компьютера1 и ноутбука1, а затем можно будет подключить и остальные компьютеры. Это можно сделать двумя способами: с помощью встроенной службы Windows XP или Windows Vista и программой D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility, которая идёт в комплекте с оборудованием D-Link. 1) Настройка подключения с помощью встроенной службы Windows. При установке интерфейса, при помощи встроенной утилиты Windows, дополнительные программы не требуются. Но для этого требуется установить галочку Использовать Windows для настройки сети на вкладке Беспроводные сети в свойствах беспроводного соединения Перед установкой соединения необходимо настроить статические IP-адреса. Они настраиваются в свойствах беспроводного соединения, на вкладке Общие, в свойствах Протокол Интернета (TCP/IP) Первый компьютер (Компьютер1) пусть будет иметь IP-адрес: 192.168.0.1, а второй (Ноутбук1): 192.168.0.2, а маска подсети: 255.255.255.0. Теперь для организации сети в режиме Ad Hoc, двойным щелчком левой кнопки мыши по беспроводному интерфейсу запустим службу Windows. Здесь, на одном из компьютеров, запустим Установить беспроводную сеть. В появившемся мастере надо ввести SSID (например, AdHocNet) и ввести ключ доступа. На этом конфигурирование одного компьютера заканчивается. На другом компьютере тоже запускаем службу Windows, и в основном окне выбираем появившуюся сеть (AdHocNet). При совпадении ключей доступа этот компьютер подключается к первому и таким образом, создаётся беспроводная сеть Ad Hoc. Если нужно подключить ещё компьютеры, то проводятся все те же действия, что и со вторым. В этом случае сеть уже будет состоять из нескольких компьютеров. 2) Настройка подключения с помощью программы D-Link AirPlus XtremeG Wireless Utility. В этом случае надо установить эту программу и убрать галочку Использовать Windows для настройки сети. Чтобы организовать беспроводную связь Ad Hoc запустите эту программу на первом компьютере и перейдите на вкладку Настройка. Затем введите SSID создаваемой сети (например, AdHocNet), выберете режим Ad Hoc и установите IP-адрес с маской беспроводного интерфейса. Аутентификацию и шифрование пока оставим открытыми. Если нужно сделать дополнительные настройки, то их можно произвести на вкладке Расширенные настройки. На других компьютерах также запускаем эту программу и открываем вкладку Обзор сетей: В появившемся окне выбрать сеть, и для настройки IP-адреса второго компьютера нажать кнопку Конфигурация. Затем нажать кнопку Подключить, и при совпадении ключей доступа беспроводный адаптер подключится к первому компьютеру. Остальные компьютеры подключаются аналогичным образом. Обновление доступных сетей производится кнопкой Обновить.

Инфраструктурный режим

В этом режиме точки доступа обеспечивают связь клиентских компьютеров. Точку доступа можно рассматривать как беспроводный коммутатор. Клиентские станции не связываются непосредственно одна с другой, а связываются с точкой доступа, и она уже направляет пакеты адресатам. Точка доступа имеет порт Ethernet, через который базовая зона обслуживания подключается к проводной или смешанной сети – к сетевой инфраструктуре. Пример: Настроим беспроводную точку доступа в инфраструктурном режиме. Настройка производиться через проводной интерфейс, т.е. используя Ethernet-соединение. Хотя можно это делать и через беспроводный интерфейс, но мы не рекомендуем, т.к. при достаточно большом количестве точек доступа может возникнуть путаница в настройках. 1. В окне Сетевые подключения отключите сетевые и бессетевые адаптеры. В контекстном меню выбрать «Отключить» для каждого адаптера. В результате все компьютеры изолированы друг от друга, сетевых подключений нет. 2. Настраиваем сетевые адаптеры для связи с точкой доступа. Подключения по локальной сети->Свойства->Протокол TCP/IP->Свойства -Использовать следующий IP-адрес -Укажите адрес 192.168.0.ххх, где ххх – номер вашего компьютера (1, 2, 3 и т.д). -Укажите маску 255.255.255.0 -Включите кабельное соединение 3.Подключаемся к точке доступа. Соединяем точку доступа сетевым кабелем с сетевым адаптером, подаем питание. Сбрасываем настройки точки. Для этого в течение пяти секунд нажимаем и держим кнопку reset. Не отключайте питание при нажатой reset! Время загрузки точки – около 20 секунд. По окончании загрузки на точке загораются индикаторы Power и LAN. В браузере Internet Explorer наберите http://192.168.0.50 , Появится приглашение на ввод имени и пароля. 4.Начинаем настройку. Введите в качестве имени пользователя «admin» с пустым паролем. Настроим сначала IP-адрес точки. Это нужно лишь в том случае, когда у вас много точек доступа. На вкладке Home жмем кнопку Lan (слева). -Выставляем адрес 192.168.0.xxх, где xxх – уникальный номер точки. -Маска 255.255.255.0 -Default Gateway 192.168.0.50 По завершении настройки нажать «Apply», чтобы перезагрузить точку с новыми настройками. 5. Включение режима точки доступа. Дождитесь загрузки точки, и введите в браузере новый адрес http://192.168.0.xxx На вкладке Home нажмите кнопку Wireless (слева) Устанавливаем: Mode (режим): Access Point SSID: Network SSID Broadcast: Enable Channel: 6 Authentication: Open System Encryption: Disable Заметьте, что выбранные нами установки не обеспечивают безопасность беспроводного подключения, и используются только с целью обучения. Если нужно сделать более тонкие настройки, перейдите на вкладку Advanced. Настоятельно рекомендуем перед настройкой вашей точки доступа прочитать документацию по настройке, краткое описание всех параметров есть на вкладке Help. По завершении настройки нажать «Apply», чтобы перезагрузить точку с новыми настройками. Отключите точку от сетевого интерфейса. Теперь ваша точка настроена на подключение беспроводных клиентов. В простейшем случае, чтобы предоставить клиентам Интернет, нужно к точке подключить широкополосный канал или ADSL-модем. Клиентские компьютеры подключаются аналогичным образом, как это было описано в предыдущем примере.

Режимы wds и wds with ap

Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система». В этом режиме точки доступа соединяются только между собой, образуя мостовое соединение. При этом каждая точка может соединяться с несколькими другими точками. Все точки в этом режиме должны использовать одинаковый канал, поэтому количество точек, участвующих в образовании моста, не должно быть чрезмерно большим. Подключение клиентов осуществляется только по проводной сети через uplink- порты точек. Режим беспроводного моста, аналогично проводным мостам, служит для объединения подсетей в общую сеть. С помощью беспроводных мостов можно объединять проводные LAN, находящиеся как на небольшом расстоянии в соседних зданиях, так и на расстояниях до нескольких километров. Это позволяет объединить в сеть филиалы и центральный офис, а также подключать клиентов к сети провайдера Интернет. Беспроводный мост может использоваться там, где прокладка кабеля между зданиями нежелательна или невозможна. Данное решение позволяет достичь значительной экономии средств и обеспечивает простоту настройки и гибкость конфигурации при перемещении офисов. К точке доступа, работающей в режиме моста, подключение беспроводных клиентов невозможно. Беспроводная связь осуществляется только между парой точек, реализующих мост.Термин WDS with AP (WDS with Access Point) обозначает «распределённая беспроводная система, включая точку доступа», т.е. с помощью этого режима можно организовать не только мостовую связь между точками доступа, но и одновременно подключить клиентские компьютеры. Это позволяет достичь существенной экономии оборудования и упростить топологию сети. Данная технология поддерживается большинством современных точек доступа. Тем не менее, необходимо помнить, что все устройства в составе одной WDS with AP работают на одной частоте и создают взаимные помехи, что ограничивает количество клиентов до 15-20 узлов. Для увеличения количества подключаемых клиентов можно использовать несколько WDS-сетей, настроенных на разные неперекрывающиеся каналы и соединенные проводами через uplink-порты. Топология организации беспроводных сетей в режиме WDS аналогична обычным проводным топологиям. Топология типа «шина» Топология типа «шины» самой своей структурой предполагает идентичность сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов. Здесь отсутствует центральный абонент, через которого передается вся информация, что увеличивает ее надежность (ведь при отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая этим центром система). Добавление новых абонентов в шину довольно просто. Надо ввести параметры новой точки доступа в последнюю, что приведёт только кратковременную перезарузку последней точки. Шине не страшны отказы отдельных точек, так как все остальные компьютеры сети могут нормально продолжать обмен между собой, но при этом оставшаяся часть компьютеров не смогут получить доступ в Интернет. Топология типа «кольцо» «Кольцо» — это топология, в которой каждая точка доступа соединена только с двумя другими. Четко выделенного центра в данном случае нет, все точки могут быть одинаковыми. Подключение новых абонентов в «кольцо» обычно совершенно безболезненно, хотя и требует обязательной остановки работы двух крайних точек от новой точки доступа. В то же время основное преимущество кольца состоит в том, что ретрансляция сигналов каждым абонентом позволяет существенно увеличить размеры всей сети в целом (порой до нескольких десятков километров). Кольцо в этом отношении существенно превосходит любые другие топологии. Топология связей между точками в этом режиме представляет собой ациклический граф типа дерево, то есть данные из Интернета от точки 4 к точке 2 может проходят по двум направлениям – через точку 1 и 3. Для устранения лишних связей, способных приводить к появлению циклов в графе, реализуется алгоритм Spanning tree. Его работа приводит к выявлению и блокированию лишних связей. При изменении топологии сети, например – из-за отключения некоторых точек или невозможности работы каналов – алгоритм Spanning tree запускается заново, и прежде заблокированные лишние связи могут использоваться взамен вышедших из строя. Топология типа «звезда» «Звезда» – это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет исключительно через центральную точку доступа, на которую таким образом ложится очень большая нагрузка. Если говорить об устойчивости звезды к отказам точек, то выход из строя обычной точки доступа никак не отражается на функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центральной точки делает сеть полностью неработоспособной. Серьезный недостаток топологии «звезда» состоит в жестком ограничении количества абонентов. Так как все точки работают на одном канале, то обычно центральный абонент может обслуживать не более 10 периферийных абонентов из-за большого падения скорости. В большинстве случаев, например для объединения нескольких районов в городе, используют комбинированные топологии.

Режим повторителя

Может возникнуть ситуация, когда оказывается невозможно, или неудобно, соединить точку доступа с проводной инфраструктурой, или какое-либо препятствие затруднит осуществление связи точки доступа с местом расположения беспроводных станций клиентов напрямую. В такой ситуации можно использовать точку в режиме повторителя (Repeater). Аналогично проводному повторителю, беспроводный повторитель просто ретранслирует все пакеты, поступившие на его беспроводный интерфейс. Эта ретрансляция осуществляется через тот же канал, через который они были получены. При применении точки доступа-повторителя следует помнить, что наложение широковещательных доменов может привести к сокращению пропускной способности канала вдвое, потому что начальная точка доступа также «слышит» ретранслированный сигнал. Режим повторителя не включен в стандарт 802.11, поэтому для его реализации рекомендуется использовать однотипное оборудование (вплоть до версии прошивки) и от одного производителя. С появлением WDS данный режим потерял свою актуальность, потому что функционал WDS заменяет его. Однако его можно встретить в старых версиях прошивок и в устаревшем оборудовании.

Режим клиента

При переходе от проводной архитектуры к беспроводной иногда можно обнаружить, что имеющиеся сетевые устройства поддерживают проводную сеть Ethernet, но не имеют интерфейсных разъемов для беспроводных сетевых адаптеров. Для подключения таких устройств к беспроводной сети можно использовать точку доступа – клиент При помощи точки доступа-клиента к беспроводной сети подключается только одно устройство. Этот режим не включен в стандарт 802.11, и поддерживаются не всеми производителями.

Используемые источники:

  • https://routergid.ru/obzory/chto-takoe-wi-fi.html
  • https://speedtest.su/wi-fi/
  • https://qpcs.ru/art_wifi.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Андрей Ульянов
Наш эксперт
Написано статей
168
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации