Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Режим wi fi: Режим работы Wi-Fi сети b/g/n/ac. Что это и как сменить в настройках роутера?

Содержание

Режим работы Wi-Fi сети b/g/n/ac. Что это и как сменить в настройках роутера?

Одна из самых важных настроек беспроводной сети, это «Режим работы», «Режим беспроводной сети», «Mode» и т. д. Название зависит от маршрутизатора, прошивки, или языка панели управления. Данный пункт в настройках маршрутизатора позволяет задать определенный режим работы Wi-Fi (802.11). Чаще всего, это смешанный режим b/g/n. Ну и ac, если у вас двухдиапазонный маршрутизатор.

Чтобы определить, какой режим лучше выбрать в настройках маршрутизатора, нужно сначала разобраться, что это вообще такое и на что влияют эти настройки. Думаю, не лишним будет скриншот с этими настройками на примере роутера TP-Link. Для диапазона 2.4 и 5 GHz.

На данный момент можно выделить 4 основных режима: b/g/n/ac. Основное отличие – максимальная скорость соединения. Обратите внимание, что скорость, о которой я буду писать ниже, это максимально возможная скорость (в один канал). Которую можно получить в идеальных условия. В реальных условиях скорость соединения намного ниже.

IEEE 802.11 – это набор стандартов, на котором работают все Wi-Fi сети. По сути, это и есть Wi-Fi.

Давайте подробно рассмотрим каждый стандарт (по сути, это версии Wi-Fi):

  • 802.11a – я когда писал о четырех основных режимах, то его не рассматривал. Это один из первых стандартов, работает в диапазоне 5 ГГц. Максимальная скорость 54 Мбит/c. Не самый популярный стандарт. Ну и старый уже. Сейчас в диапазоне 5 ГГц уже «рулит» стандарт ac.
  • 802.11b – работает в диапазоне 2.4 ГГц. Скорость до 11 Мбит/с.
  • 802.11g – можно сказать, что это более современный и доработанный стандарт 802.11b. Работает так же в диапазоне 2.4 ГГц. Но скорость уже до 54 Мбит/с. Совместим с 802.11b. Например, если ваше устройство может работать в этом режиме, то оно без проблем будет подключаться к сетям, которые работают в режиме b (более старом).
  • 802.11n – самый популярный стандарт на сегодняшний день. Скорость до 600 Мбит/c в диапазоне 2.4 ГГц (при ширине канала 40 MHz и трех независимых антеннах). Совместимость с 802.11a/b/g.
  • 802.11ac – новый стандарт, который работает только в диапазоне 5 ГГц. Скорость передачи данных до 6,77 Гбит/с (при наличии 8 антенн и в режиме MU-MIMO). Данный режим есть только на двухдиапазонных маршрутизаторах, которые могут транслировать сеть в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Скорость соединения

Как показывает практика, чаще всего настройки b/g/n/ac меняют с целью повысить скорость подключения к интернету. Сейчас постараюсь пояснить, как это работает.

Возьмем самый популярный стандарт 802.11n в диапазоне 2.4 ГГц, когда максимальная скорость 150 Мбит/с. Именно эта цифра чаще всего указана на коробке с маршрутизатором. Так же там может быт написано 300 Мбит/с, или 450 Мбит/с. Это зависит от количества антенн на маршрутизаторе. Если одна антенна, то роутер работает в один поток и скорость до 150 Мбит/с. Если две антенны, то два потока и скорость умножается на два – получаем уже до 300 Мбит/с и т. д.

Все это просто цифры. В реальных условиях скорость по Wi-Fi при подключении в режиме 802.11n будет 70-80 Мбит/с. Скорость зависит от огромного количества самых разных факторов: помехи, уровень сигнала, производительность и нагрузка на маршрутизатор, настройки и т. д.

Вот смотрите, практически на всех маршрутизаторах, даже на которых написано 300 Мбит/с скорость WAN порта ограничена в 100 Мбит/с. Больше ну никак не выжать. Даже если ваш провайдер дает 500 Мбит/с. Поэтому, лучше покупать роутеры с гигабитными портами. Можете почитать мою статью, где я рассказывал о всех нюансах в выборе маршрутизатора.

Еще статьи по теме:

По поводу того, какой режим работы беспроводной сети задать в настройках роутера и как это может повлиять на скорость, я расскажу во второй части этой статьи.

Совместимость (роутер/устройство-клиент)

Все роутеры, которые сейчас продаются на рынке, могут работать как минимум в трех режимах – b/g/n. Если роутер двухдиапазонный, то еще и в 802.11ac.

Устройства (а точнее встроенные в них Wi-Fi модули): телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, USB Wi-Fi адаптеры и т. д., так же имеют поддержку определенных стандартов. Практически все новые устройства, которые выходят сейчас на рынок, могут подключаться к Wi-Fi в режиме a/b/g/n/ac (понятно, что актуальны два последних). В обоих диапазонах (2.4 и 5 GHz). На каких-то отдельных моделях (например, на дешевых ноутбуках, смартфонах) может не быть поддержки стандарта ac.

Если взять для примера старый ноутбук, года выпуска так 2008-го, то там не будет поддержки стандарта 802.11n (он появился в 2009 году). Ну и понятно, что вряд ли сразу начали устанавливать модули с поддержкой нового стандарта на все устройства. Новая технология заходит на рынок постепенно. Как сейчас это происходит со стандартом AC.

А если на ноутбуке есть поддержка только Wi-Fi b/g, а наша Wi-Fi сеть работает в режиме «только n», то наш ноутбук к этой сети уже не подключится. Скорее всего мы увидим ошибку Windows не удалось подключиться к Wi-Fi или Не удается подключиться к этой сети в Windows 10. А решить эту проблему можно установкой в настройках маршрутизатора автоматического режим (b/g/n mixed).

Недавно я сам столкнулся с такой проблемой. К роутеру ZyXEL никак не получалось подключить ноутбук Toshiba Satellite L300. Все устройства подключались без проблем, а ноутбук никак. Появлялась ошибка «Windows не удалось подключиться к…». Это в Windows 7. В то же время, ноутбук без проблем подключался к беспроводной сети, которую раздавали с телефона.

Как выяснилось, в настройках Wi-Fi сети рутера ZyXEL был выставлен стандарт 802.11n. А ноутбук старый, и в режиме n работать не может. Поэтому и не подключался. Полная несовместимость. После смены настроек роутера на 802.11 b/g/n ноутбук сразу подключился.

b/g/n/ac в настройках роутера. Какой режим выбрать и как поменять?

Как правило, по умолчанию стоит автоматический режим. 802.11b/g/n mixed, или 802.11n/ac mixed (смешанный). Это сделано для обеспечения максимальной совместимости. Чтобы к маршрутизатору можно было подключить как очень старое, так и новое устройство.

Я не тестировал, но не раз слышал и читал, что установка режима 802.11n (Only n) для диапазона 2.4 ГГц, разумеется, позволяет прилично увеличить скорость Wi-Fi. И скорее всего так и есть. Поэтому, если у вас нет старых устройств, у которых нет поддержки 802.11n, то рекомендую поставить именно этот стандарт работы беспроводной сети. Если есть такая возможность в настройках вашего маршрутизатора.

А для диапазона 5 ГГц я все таки оставил бы смешанный режим n/ac.

Вы всегда можете протестировать. Замеряем скорость интернета на устройствах в смешанном режиме, затем выставляем «Только 802.11ac», или «Только 802.11n» и снова замеряем скорость. Всегда сохраняйте настройки и перезагружайте маршрутизатор. Ну и не забывайте, какие настройки вы меняли. Чтобы в случае проблемы с подключением устройств можно было вернуть все обратно.

Смена режима Wi-Fi (mode) на роутере TP-Link

В настройках маршрутизатора TP-Link перейдите в раздел «Беспроводной режим» (Wireless) – «Настройки беспроводного режима».

Пункт пеню: «Режим», или «Mode» в зависимости от языка панели управления.

Если у вас двухдиапазонный маршрутизатор TP-Link, то для смены режима работы диапазона 5 GHz перейдите в соответствующий раздел.

И новая панель управления:

Я уже давно заметил, что на TP-Link в зависимости от модели и прошивки могут быт разные настройки режима беспроводной сети. Иногда, например, нет варианта «11n only». А есть только «11bg mixed», или «11bgn mixed». Что не очень удобно, так как нет возможности выставить работу в определенном режиме для увеличения скорости.

Режим беспроводной сети на роутере ASUS

Зайти в настройки роутера ASUS можно по адресу 192.168.1.1. Дальше открываем раздел «Беспроводная сеть». На этой странице находится нужная нам настройка.

На моем ASUS RT-N18U есть три варианта:

  1. «Авто» – это b/g/n. Максимальная совместимость.
  2. «N Onle» – работа только в режиме n, максимальная производительность. Без поддержки устаревших устройств.
  3. «Legacy» – это когда устройства могут подключаться по b/g/n, но скорость стандартf 802.11n будет ограничена в 54 Мбит/с. Не советую ставить этот вариант.

Точно так же меняем настройки для другого диапазона. Выбрав в меню «Частотный диапазон» — «5GHz». Но там я советую оставить «Авто».

Смена стандарта Wi-Fi сети на ZyXEL Keenetic

Откройте настройки роутера ZyXEL и снизу перейдите в раздел «Wi-Fi сеть». Там увидите выпадающее меню «Стандарт».

Не забудьте нажать на кнопку «Применить» после смены параметров и выполнить перезагрузку устройства.

Беспроводной режим на D-link

Открываем панель управления маршрутизатора D-link по адресу 192.168.1.1 (подробнее в этой статье), или смотрите как зайти в настройки роутера D-Link.

Так как у них есть много версий веб-интерфейса, то рассмотрим несколько из них. Если в вашем случае светлый веб-интерфейс как на скриншоте ниже, то откройте раздел «Wi-Fi». Там будет пункт «Беспроводной режим» с четырьмя вариантами: 802.11 B/G/N mixed, и отдельно N/B/G.

Или так:

Или даже так:

Настройка «802.11 Mode».

Диапазон радиочастот на роутере Netis

Откройте страницу с настройками в браузере по адресу http://netis.cc. Затем перейдите в раздел «Беспроводной режим».

Там будет меню «Диапаз. радиочастот». В нем можно сменить стандарт Wi-Fi сети. По умолчанию установлено «802.11 b+g+n».

Ничего сложного. Только настройки не забудьте сохранить.

Настройка сетевого режима Wi-Fi на роутере Tenda

Настройки находятся в разделе «Беспроводной режим» – «Основные настройки WIFI».

Пункт «Сетевой режим».

Можно поставить как смешанный режим (11b/g/n), так и отдельно. Например, только 11n.

Если у вас другой маршрутизатор, или настройки

Дать конкретные инструкции для всех устройств и версий программного обеспечения просто невозможно. Поэтому, если вам нужно сменить стандарт беспроводной сети, и вы не нашли своего устройства выше в статье, то смотрите настройки в разделе с названием «Беспроводная сеть», «WiFi», «Wireless».

Если не найдете, то напишите модель своего роутера в комментариях. И желательно прикрепить еще скриншот с панели управления. Подскажу вам где искать эти настройки.

Как выбрать рабочий режим для беспроводных устройств TP-Link с множеством рабочих режимов?

Эта статья подходит для: 

TL-WR702N , TL-WR802N , TL-WR743ND , TL-WR700N , TL-WR543G , TL-MR3020 , TL-WA7510N , TL-WA5110G , TL-MR3040 , TL-WA5210G

Некоторые устройства TP-LINK обладают множеством рабочих режимов, такими как AP (Точка доступа)/ Wireless Router (Беспроводной маршрутизатор)/ Repeater (Ретранслятор)/ Bridge (Мост)/ Client (Клиент)/ AP Client Router (Точка доступа с клиент-маршрутизатором).

1.    Режим точки доступа (для подключения к Интернету в отеле)

 

Режим точки доступа предназначен для преобразования проводного подключения в беспроводное. В данном случае устройство работает как коммутатор. Обычно он подключается за маршрутизатором.

Если вы находитесь в офисе, отеле или местах, где доступно только проводное подключение, или, к примеру, на вечеринке, где играют в сетевые игры, на небольшом совещании или в прочих условиях, где необходимо временно подключение к беспроводной сети, пожалуйста, используйте режим точки доступа.

 

 

2.    Режим беспроводного маршрутизатора (для совместного доступа к Интернет дома)

 

 

В режиме маршрутизатора устройство может создавать доступ к одному проводному подключению к Интернет для нескольких клиентов. В этом случае будет использоваться один порт WAN. Данный режим поддерживает несколько типов подключения, такие как Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP (динамический IP/статический IP/PPPoE/L2TP/PPTP). Когда для одного пользователя доступен Интернет от DSL или кабельного модема – используйте режим беспроводного маршрутизатора для обеспечения доступа к Интернет для большего количества пользователей.

 

 

3.    Режим ретранслятора (для усиления сигнала Wi-fi дома)

 

Режим ретранслятора используется для увеличения зоны покрытия беспроводного сигнала с использованием одного SSID (имени беспроводной сети) и пароля. Вы можете использовать режим ретранслятора в том случае, если у вас уже имеется беспроводная сеть, и вам необходимо увеличить покрытие в определённой зоне. При использовании режима ретранслятора будет использоваться один SSID, но ваши устройства смогут получить доступ к сети в данной зоне. 

 

4.     Режим моста (для сетевого подключения в офисе и дома)

 

 

Режим моста использует существующий канал беспроводного Интернета и транслирует его, используя другое имя сети (SSID) и пароль. Данный режим позволяет создавать несколько отдельных сетей для разных групп пользователей , делящих одно подключение к Интернет.

 

Для небольшого ресторана или бара, офиса или дома, где доступ к Интернет необходимо предоставить гостям не раскрывая пароль от существующей сети – это лучший выбор. 

 

5.    Режим клиента (для домашней игровой консоли)

 

 

В режиме клиента устройство может подключаться к устройству с проводным доступом и выступать в качестве беспроводного адаптера для подключения к вашей беспроводной сети.

 

Для Smart TV, проигрывателя медиа или игровой консоли с портом Ethernet. Используйте режим клиента, чтобы предоставить вашим устройствам доступ к беспроводной сети. 

 

6. Точка доступа с клиент-маршрутизатором (для использования в сетях WISP)

 

 

В режиме точки доступа с клиент-маршрутизатором устройство может подключаться к беспроводной сети и обеспечивать к ней общий доступ для клиентских устройств. Со стороны WAN используется беспроводное подключение. Устройство также поддерживает Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP (динамический IP/статический IP/PPPoE/L2TP/PPTP).

 

Когда станция беспроводного доступа ограничивает количество клиентов или требует имя пользователя и пароль для подключения, точка доступа с клиент-маршрутизатором – это то, что вам нужно. 

 

 

 

режим 11bgn (смешанный) или 11bg?

Наконец-то мы дошли до не совсем известной, но достаточно важной темы – Wireless mode. Очень часто его ещё называют WiFi Mode. Такое название можно встретить в настройках мершрутизатора в разделе беспроводной сети, когда помимо имени сети и пароля можно установить этот странный мод или под другому тип. Для начала нужно понять, что именно это такое.

Wi-Fi – если коротко говорить, то это беспроводная сеть. Передача информации идёт путем радиоволн. Именно подобными волнами вы получаете СМС сообщения, звоните по мобильному, а также разогреваете еду в «микроволновке». Не будем углубляться в теорию, но сам принцип я думаю вы поняли.

Так вот изначально для передачи данных нужно было изобрести определенный стандарт, который бы с легкостью можно было бы понять электронному устройству. В процессе вышел первый стандарт IEEE 802.11a – скорость передачи данных была примерно 20 Мбит в секунду. Вот именно последняя цифра и обозначает так называемый мод или вид стандарта.

В процессе стало выходить достаточно много профилей, но часть отсеивались и на данное время используется и популярны только несколько:

802.11bРаботает на скорости 10-12 Мбит в секунду, был утвержден в 1999 году. Также является одним из самых первых стандартов на частоте 2.4 ГГц
802.11gСкорость передачи уже больше – до 50 Мбит в секунду. Был утвержден в 2003 году.
802.11nОдин из самых популярных на сегодняшний момент стандартов. Имеет скорость в 150 Мбит в секунду при частоте 2.4 ГГц. Но также стандарт может спокойно работать на частоте 5ГГц и выдавать скорость до 600 Мб/с. Впервые вышел в широкие массы в 2009 году.
802.11acСтандарт работает на частоте 5 ГГц, а скорость начинается с 433 Мбит/с. Но можно её разогнать до 6 Гбит в секунду используя технологию MU-MIMO.

В чем отличие

Сейчас вы немного познакомились с теми стандартами, которые используются в беспроводных сетях. В настройках роутера можно чаще всего найти режимы 11bgn и в дополнение ac. При этом сети будут разные, потому что «ac» работает на частоте 5 ГГц. И тут к нам пришло новое понятие, а именно частота волны.

«bg» – работает только на частоте 2.4 ГГц, а вот «n» и «ac» может работать на 5 ГГц. Но чаще в маршрутизаторах «n» работает именно с частотой 2.4 ГГц, а «ac» предназначена исключительно для «пятерки». Если взглянуть на таблицу, то можно увидеть, как значительно растет скорость передачи данных.

На сегодняшний год стандарты «b» и «g» уже отходят на покой. В домах кстати чаще используется именно частота 2.4 ГГц, а не 5 ГГц. А так как самым быстрым стандартом является «n», то он сейчас на коне. С другой стороны, ещё осталось очень много устройств, который работают на «bg» стандартах. Именно поэтому даже современные маршрутизаторы имеют настройку совмещенного мода «b/g/n». Он нужен для того, чтобы аппарат без проблем мог работать с этими сетями.

Многие скажут, что ведь «n» легко может работать с «b» и «g», для чего нужна совместимость? — это отличный вопрос, но загвоздка немного в другом. Проблем как раз совместимости именно «b» и «g» стандарта. Они работают со слишком разными скоростями, поэтому для того, чтобы сбалансировать скорость, нужно включать совместимость. Аналогично это касается и типа «n».

По умолчанию почти во всех маршрутизаторах уже стоит совмещенный или смешанный режим работы «11b/g/n». Был как-то случай, когда ко мне пришел знакомый со старым ноутбуком. В итоге он не смог подключиться к моему интернет-центру. Все из-за того, что у меня в настройках стоял только один тип «n». С другой стороны, устанавливать смешанный тип – нет смысла, если старых устройств в вашем доме нет. Таким образом можно немного увеличить скорость в беспроводном пространстве.

Ещё один момент на счет скорости. Вот вы посмотрели таблицу и увидели достаточно высокие показатели. Но нужно учитывать, что данные показатели имеют место быть только внутри беспроводной сети. Также нужно учитывать скорость портов.

Например, если вы подключили провод от провайдера со скоростью 400 Мбит в секунду, а порт у вас имеет ограничение в 100 Мбит, то скорость интернета выше в локальной сети не будет. Есть два типа портов: 100 и 1000 Мбит в секунду. Они даже визуально отличаются. Один имеет всего 4 жилы, а второй все 8. Поэтому даже сейчас можете подойти к своему роутеру и посмотреть какие у него порты.

Смена режима

Как вы, наверное, уже догадались, теперь мы попробуем поменять режим на самый высокоскоростной. В данном случае мы будем менять с «11bgn» на «11n». В таком случае модуль будет, не распыляясь, работать только со стандартом «n». Скорость при этом теоретически должна подрасти внутри беспроводной сети. Именно внутри – то есть локальной сети. Скорость интернета не подрастет – только если нет потерь в «локалке».

Для смены режима нам нужно зайти в настройки Web-конфигуратора или админки аппарата. Для этого нужно подключиться к сети аппарата. Это можно сделать по проводу или по Wi-Fi с любого устройства. Далее открываем браузер и вписываем адрес интернет-центра. Адрес, логин и пароль по умолчанию находятся под корпусом на специальной бумажке. Далее инструкции будут отличаться в зависимости от компании, которая выпустила роутер.

TP-Link

На старой прошивке находим слева раздел «Беспроводной режим» и выбираем «Режим». Также смотрите, что для 2.4 и 5 ГГц могут быть разные режимы.

Если у вас новая прошивка, то нужно сначала выбрать вкладку «Дополнительные настройки», далее нажать на «Беспроводной режим». В правом верхнем углу также не забудьте выбрать частоту.

D-Link

Для классической прошивки: «Wi-Fi» – «Основные настройки».

В новой прошивке все немного запутаннее. Сначала внизу выбираем «Расширенные настройки», а потом в разделе «Wi-Fi» нужно нажать по пункту «Основные настройки».

Теперь ничего сложного нет – выбираем беспроводной режим.

ASUS

В левом нижнем меню выбираем «Беспроводная сеть». После этого выбираем режим. Там будет три режима:

  • Auto — это как раз совместимый режим с 3 стандартами.
  • Legacy – то же самое, но при этом N для максимальной совместимости будет работать как стандарт B – со скоростью 52 Мбит в секунду.
  • N-Only – работает только с N стандартом.

Галочка «b/g Protection» дает возможным работать между устройствами b и g. Более подробно об этом можете прочесть тут.

Zyxel Keenetic

Если у вас старенькая прошивка, то нажимаем по «лесенке», а после этого выбираем «Стандарт». У новой достаточно просто зайти в раздел «Беспроводная сеть».

Netis

Заходим в «Беспроводной режим». Далее вы должны сразу же оказаться в первой вкладке «Настройка Wi-Fi». Теперь нажимаем по строке «Диапаз. радиочастот».

Tenda

Переходим в «Настройки Wi-Fi» и слева выбираем «Канал и полоса пропускания».

Теперь для каждой сети выбираем сетевой режим.

Вопросы

Уважаемые читатели, если у вас ещё остались вопросы или возникли трудности во время настройки роутера, то можете смело писать об этом в комментариях под статьёй. Я или кто-то из моей команды вам обязательно ответим и поможем.

Что значит режим WMM на роутере и как им пользоваться

Современные WI-Fi роутеры представляют собой многофункциональные устройства, которые кроме базового функционала, отвечающего за выполнение основных задач, оснащены к тому же различными опциями, повышающими эффективность работы в сети и адаптированными под требования пользователя. Шагая в ногу со временем, производители беспроводного сетевого оборудования стараются соответствовать актуальным стандартам, применяя, в том числе новейшие технологии для увеличения скоростных характеристик работы программ мультимедиа. С этой целью в функционале многих маршрутизаторов используется режим WMM («WI-Fi Multimedia»). Для чего предусмотрена эта опция, как её включить и какие возможности она предлагает, мы и рассмотрим.

Использование режима WMM.

Для чего нужна эта функция

Наличием параметра WMM на роутере уже никого не удивишь. При этом не все пользователи знают, что это такое, когда обнаруживают опцию в настройках сетевого устройства. Стандарт «Wi-Fi Multimedia» предназначен для обеспечения достойного уровня качества обслуживания в беспроводной сети (GoS) и может применяться с целью указания приоритета для трафика VoIP или видео над прочими данными. Задать приоритет можно и для трафика негарантированной доставки от девайсов, не поддерживающих GoS. Так, задача функции заключается в повышении эффективности подключения за счёт предоставления преимуществ для мультимедийных файлов, игрового контента. Возможность настройки доступна только на маршрутизаторах с поддержкой WMM, в старом оборудовании оснащением не предполагалось наличие подобного функционала. Протокол WI-fi Multimedia, базирующийся на стандарте IEEE 802.11e, обеспечивает более высокую пропускную способность (скорость выше 54 Мбит/с), стабильность работы мультимедиа и снижает количество проявляющихся в приложениях ошибок.

Как включить и настроить беспроводную связь

Для наиболее эффективного использования, а именно повышения скорости трафика режим WMM необходимо активировать. Функция требуется для всех Wi-fi-устройств, сертифицированных для применения стандарта 802.11n (адаптеры, беспроводные маршрутизаторы или точки доступа). Так, включить режим WI-fi Multimedia нужно, как на роутере, так и точке доступа. В параметрах разных устройств названия опции могут отличаться (WMM, WMM Capable, Мультимедийная среда), при этом имеется в виду та же возможность. Поскольку по умолчанию режим WMM отключён, понадобится ручная настройка, в свойствах устройства для функции должно быть выставлено значение «Включено». С русским интерфейсом настройки беспроводной сети всё просто, необходимо отметить пункт «Включить WMM» (актуально для роутеров ZyXEL, Asus) или «Активировать WMM» (для TP-Link), а в том случае, если веб-интерфейс маршрутизатора на английском – «Enable WMM».

Ввиду отличий меню параметров для разных моделей устройств, дать универсальную инструкцию невозможно. Опция обычно находится в общих настройках беспроводной сети или расширенных, но иногда её можно найти в отдельно вынесенном разделе меню, например, как с роутерами D-Link. В английском варианте софта WMM может находиться в разделе Wireless, параметр может быть представлен и как Quality of Service (GoS). В программном обеспечении для маршрутизаторов функция нередко также обозначена как «WME» («WI-Fi Multimedia Extensions»), что не меняет сути. Посредством включения опции (с применением изменений после выбора соответствующего пункта) вы оптимизируете обслуживание программ мультимедиа, и разница будет заметна.

Главные достоинства и недостатки использования функции

Маршрутизаторы, включающие опцию WI-Fi Multimedia, имеют как плюсы, так и минусы использования. Поддержка технологии WMM обеспечивает роутерам целый ряд преимуществ:

  • Повышение эффективности беспроводной сети.
  • Поддержка стандарта осуществляется большинством производителей современного сетевого оборудования.
  • Оптимизация передачи пакетов данных для увеличения скорости трафика для файлов мультимедиа, в частности видео и голосовых сигналов.
  • Увеличение времени автономной работы устройств, подключаемых к сети WI-Fi и использующих в качестве источника питания аккумуляторы.
  • Снижение числа ошибок.

К недостаткам можно отнести следующие факторы:

  • Стандарт не поддерживается устаревшими моделями сетевого оборудования.
  • Отсутствует возможность полноценной настройки абсолютных приоритетов для трафика видео и звуковых сигналов.

Дополнительные возможности

В стремлении покрыть потребности современного пользователя, активно работающего с файлами мультимедиа, производители расширяют функционал оборудования, внедряя новые возможности. Сегодня многие продвинутые маршрутизаторы помимо основного функционала оснащены некоторыми дополнительными опциями:

  • WMM DLS. Режим инфраструктура обеспечивает управление качеством сигнала между оборудованием.
  • WMM APSD. Переход в режим энергосбережения выполняется для управления и контроля питания подключаемых к сети беспроводных устройств. Увеличить длительность автономной работы девайсов можно при наличии поддержки APSD в смартфоне, планшете, ноутбуке и пр.

Современные технологии, внедряемые в аппаратное обеспечение, и методы реализации поддержки стандартов в сетевом оборудовании значительно улучшают взаимодействие устройств, сообщающихся посредством сети Wi-Fi, повышают скорость и эффективность передачи данных. Если функционал вашего маршрутизатора позволяет настроить лучшее качество, то рекомендуется использовать потенциал аппаратного обеспечения, применив в настройках функцию.

как работает самая важная часть 802.11ax (Wi-Fi 6)


Режим OFDMA в 802.11ax (Wi-Fi 6)


Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) имеет ряд важных отличий от всех беспроводных сетей предыдущих поколений. Пожалуй, наибольшие возможности предоставляет режим ортогонального частотного мультиплексирования — OFDMA. Рассмотрим принцип работы OFDMA и практическое применение этой, без преувеличения, долгожданной технологии.

Суть технологии OFDMA

По сути OFDMA представляет собой «многопользовательскую» вариацию старой технологии параллельной передачи данных с частотным разделением OFDM.

OFDMA также делит канал связи на поднесущие с помощью быстрого преобразования Фурье. При этом используется ортогональный интервал, который разделяет смежные частоты поднесущих. Наглядно это можно увидеть на рисунке ниже.


Структура канала передачи данных на базе OFDMA. Пилотные поднесущие предназначены для синхронизации передатчика и приемника

Поднесущие плотно упакованы и несут большой объем информации, не требуя разделительных частотных полос. Данная особенность хорошо заметна при сравнении более старых стандартов и нового 802.11ax.


Сравнение поднесущих разных стандартов

Точка доступа с WiFi 6 на канале 20 МГц может иметь до 256 поднесущих, тогда как WiFi 5 (802.11ac) — только до 64. Ортогональность позволяет приемнику выделить каждую поднесущую из множества, разделяя канал на так называемые единицы ресурса.


Канал OFDMA 20 МГц состоит из 256 поднесущих, из которых выделяются 242 единицы ресурсов

Точка доступа Wi-Fi 6 может назначать единицы ресурсов для каждого пользователя сети. Проще говоря, канал разделяется для нескольких пользователей, как в почтовом грузовике с пакетами для разных получателей. При этом сохраняется высокая пропускная способность канала.

Возможности, предоставляемые OFDMA в WiFi 6

В приведенном выше примере, с использованием канала 20 МГц, точка доступа может обеспечить одновременное подключение до девяти пользователей. При этом можно гибко настроить пропускную способность: с равным разделением или передачей всего канала одному пользователю в случае необходимости.

Вероятно, в большинстве случаев в офисах и на других объектах будут использоваться точки доступа Wi-Fi 6 с каналом 20 МГц. Это минимизирует возможные проблемы с помехами и обеспечивает максимальную производительность. При такой конфигурации сразу несколько клиентов могут через Wi-Fi 6 использовать сервисы, которые раньше были недоступны в обычных беспроводных сетях. Например, несколько потоков видео с разрешением 4К, которое теперь используется в промышленном дизайне, видеонаблюдении, здравоохранении и т. д.

На рисунке ниже изображен процесс распределения ресурсов при разделении 20 МГц. Канал, вмещающий 242 поднесущие, разделяется на два канала по 106 поднесущих, которые в первой передаче отправляют данные пользователям под номерами 1 и 2.


Работа OFDMA с несколькими пользователями

Во второй передаче точка доступа разделяет канал на четыре отдельных подканала с 52 поднесущими и отправляет данные пользователям 3, 4, 5 и 6. В третьей передаче алгоритм
OFDMA может направить всю мощность канала с 242 поднесущими пользователю 5. Четвертая передача нацелена на пользователей 4 и 6, в пятой — пользователю 1, в шестой — снова
разделяет канал между пользователями. Таким образом, OFDMA эффективно использует весь канал 20 МГц при работе с несколькими пользователями.

Технология OFDMA позволяет разделять каналы 40 МГц, 80 МГц и 160 МГц. Разные комбинации подключений можно увидеть на следующем рисунке.


Варианты использования пропускной способности WiFi 6

Теоретически, к одной точке доступа Wi-Fi 6 можно подключить до 74 пользователей. Разумеется, это экстремальное использование ресурсов одной точки, и оно будет применяться в редких случаях. Тем не менее, возможность расширить количество подключений есть, и она демонстрирует уникальные возможности OFDMA. Например, максимальная емкость в пересчете на одну точку доступа может пригодиться для подключения устройств интернета вещей (IoT), не требующих большой скорости подключения.

При этом в большинстве случаев рекомендуется оставлять неиспользуемые поднесущие, которые выполняют функцию защиты от помех со стороны соседних каналов.

В целом, Wi-Fi 6 обладает большей максимальной емкостью, чем предыдущие стандарты. Это найдет широкое применение в разных условиях, например, гостевых зонах крупных компаний, аэропортах и других местах, требующих подключения большого количества пользователей к ресурсоемким сервисам. При этом технология OFDMA способна существенно сократить расходы на закупку оборудования и эксплуатацию сети Wi-Fi без снижения ее производительности.

Обратная совместимость

Стандарт 802.11ax имеет обратную совместимость с предыдущими стандартами 802.11 a/g/n/ac. Для этого в сети WiFi 6 управляющие сигналы передаются с помощью старой технологии OFDM. Это означает, что на канале 20 МГц будут использоваться только 64 поднесущие, и весь потенциал Wi-Fi 6 не будет реализован. Поэтому для реализации всех возможностей OFDMA необходимо, чтобы эту технологию поддерживали и точки доступа, и клиентские устройства.

OFDMA как этап эволюции WiFi


OFDMA как этап эволюции WiFi


Технология OFDMA уже давно используется в специальных системах связи, например военных. Ее имплементация в сети Wi-Fi был лишь вопросом времени и, вероятно, выбран наиболее удачный способ для этого. OFDMA включена в спецификации нового стандарта WiFi 6, который также имеет и другие важные новинки, такие как протокол безопасности WPA3. Во многих случаях это делает целесообразным скорейшее обновление сетей, так как новый стандарт предлагает существенные преимущества.

Подписка на новости

что это такое, зачем нужны, как выбрать


Что такое режимы работы WiFi на 2.4 и 5 ГГц — стандарты и скорость a/b/g/n/ac/ax

Для начала давайте разберемся, что же это такое за режимы wifi — a/b/g/n/ac/ax? По сути, эти буквы являются отображением этапов развития в скорости беспроводной сети. При появлении каждого нового стандарта вай-фай ему давали новое буквенное обозначение, которое характеризовало его максимальную скорость и поддерживаемые типы шифрования для защиты.

  • 802.11a — самый первый стандарт WiFi, который работал в диапазоне частот 5 ГГц. Как это ни странно сегодня видеть, но максимальная поддерживаемая скорость составляла всего 54 МБит/c
  • 802.11b — потом wifi захватил частоты на 2.4 ГГц и несколько последующих режимов работы поддерживали именно данный диапазон. В их числе «b», скорость на котором равнялась до 11 Мбит/c
  • 802.11g — более современный вариант и именно на нем работал мой роутер, когда я написал самую первую статью на данном блоге wifika.ru. Однако, и он уже безвозвратно устарел, так как ограничение по скорости равно 54 МБит/c
  • 802.11n — это уже вполне себе рабочий режим wifi для 2.4 ГГц, под который до сих пор выпускается огромное количество беспроводных устройств. Максимальная скорость равна 600 МБит/с при ширине канала в 40 МГц, что достаточно для большинства не требовательных к высокой скорости задач. Хотя бюджетные роутеры или адаптеры чаще всего имеют ограничение в 150 или 300 mbps из-за технических особенностей экономичного железа
  • 802.11ac — также современный стандарт беспроводной связи для диапазона 5 ГГц, в котором работает большинство относительно недорогих двухдиапазонных маршрутизаторов и других девайсов. В зависимости от своих характеристик (поддержки MU-MIMO, количества антенн) такие устройства могут достигать скоростей в 6 ГБит/c, что уже более, чем достаточно для выполнения подавляющего списка задач, таких как онлайн игр или воспроизведения видео в высоком качестве
  • 802.11ax — самое новое поколение wi-fi, которое принято называть WiFi 6. Умопомрачительные скорости, которые на сегодняшний день избыточны, но уже завтра возможно станут такими же обыденными, как b, g, n и ac. Гаджеты с поддержкой wifi 802.11ax стоят очень дорого, и те, кто их приобретают, точно знают, для чего им это нужно

Что установить в настройках

И так вот перед нами окно настроек. Сразу скажу, что буду ориентироваться именно по новой прошивке. Пойдем по пунктам от начала и до конца.

  • Частота диапазона (Frequency) – можно переключить на 2.4 или 5 ГГц. В частности, на 2.4 работают стандарты 802.11 b/g/n. Данный стандарт ограничен самой высокой скоростью современного стандарта «N». Чаще всего это 300 Мбит в секунду. 5 ГГц работает на стандарте 802.11ac. Разница в том, что у 5 ГГц скорость выше, но радиус покрытия меньше, так как частота затухает быстрее. А вот 2.4 скорость ниже, но радиус поражение больше. Ещё минусом 2.4 ГГц является её популярность и заполненность каналов в крупных городах.
  • SSID – имя вашей беспроводной сети. Можете написать любое имя английскими буквами.
  • Скрыть SSID (Hide SSID) – автономно стоит в режиме «Нет». Тогда устройство, которые смогут к вам подключиться увидят сеть в списке доступных, для подключения. Если поставить режим «Да», то она станет невидимой, а для подключения понадобится ввести имя вручную. Полезная вещь, если боитесь, что вас взломают.
  • Режим беспроводной сети (Wireless Mode) – Если стоит в «Авто» режиме, то идёт автономное совместимость для всех устройств. Беспроводной «Legacy» это совместимость ротации, при котором «N» работает на той же скорости, на которой работает стандарт «B» (54 Мбит/с). Я бы не советовал включать его. Режим «N-Only» – можете смело включать, если все ваши домашние устройства новые и выпущены не позднее 5 лет назад. Тут все ясно, роутер будет работать только с устройствами, совместимыми стандартами «N».
  • Ширина канала (Channel bandwidth) – в стандарте 2.4 есть только 20 и 40 MHz, у 5 – ещё появляется канал в 80 MHz. Лучше ставить в режим «Авто». Если хотите поэкспериментировать со скоростью, можете поставить значение 40 или на 5 ГГц – 80. Но нужно понимать, что чем шире канал, тем больше пропускная способность и можно ловить больше помех от тех же соседей и скорость может упасть.
  • Канал (Control Channel) – а вот это и есть канал, на котором и будет работать ваш роутер. Лучше установить режим «Авто», чтобы маршрутизатор сам искал свободный канал. Но иногда требуется и ручная настройка. Сначала клиент ищет свободный канал, а потом вручную его выставляет. Об этом я писал ранее в этой статье.

  • Метод проверки подлинности (Authentication Method) – Метод аутентификации в беспроводной сети. Лучше всего установить тип шифрования как «WPA2-Personal». Так открывается пункт «Шифрование WPA», который может иметь два типа: «AES» и «TKIP». Первый работает с высокоскоростным «N», а второй только со стандартом «G».
  • Интервал ротации сетевых ключей (Network Key Rotation Interval) – это интервал через который роутер будет изменять ключ шифрования данных для уже авторизованных клиентов. Вообще значение ставится автоматом. Если это не произошло, устанавливаем как 3600. Значение устанавливается в миллисекундах.

ПОМОЩЬ! Если у вас ещё остались вопросы, то смело пишите их в комментариях и сразу же вам помогу. Также можете написать, то что я возможно упустил.

Какой выбрать режим работы WiFi a, b, g или n для 2.4 ГГц?

При настройке wifi сети роутера в диапазоне частот 2.4 ГГц мы имеем возможность выбора между режимами b, g и n. Это необходимо для установки максимально возможной скорости интернет соединения. Однако, если выбрать самый современный «n», то можем получить такую ситуацию, при которой какое-нибудь старое устройство не сможет подключиться к wifi сети.

Стоит отметить, что все роутеры, адаптеры и прочее сетевое оборудование, которое поддерживает более новый режим wifi, полностью совместимы и со старыми. Если на коробке написано «Wi-Fi 802.11 AC» или «802.11 AX (WiFi 6)«, то на 100% устройство подойдет для любого wifi в сетях 2.4 и 5 ГГц.

Поэтому в настройках роутера помимо отдельных чаще всего мы имеем в меню режима такой пункт, как «смешанный (b,g,n)» или «mixed» в английской версии панели администратора. Он позволяет предоставить маршрутизатору выбор, какой из предложенных лучше всего подходит для того или иного устройства — ноутбука, смартфона, планшета, ТВ и т.д. Тем самым обеспечивается максимальная совместимость стандартов wifi для работы любого девайса.

Какой выбрать режим wifi в настройках роутера?

Александр

специалист по беспроводным сетям

При настройке роутера рекомендуется выбирать именно смешанный режим для максимальной совместимости при поддержке самой высокой скорости

При этом скорость беспроводного сигнала и интернета, с которой будет работать устройство, определяется не параметрами, указанными в панели маршрутизатора, а техническими возможностями отдельной конкретной модели. Например, однодиапазонный (2.4 GHz) роутер с 1 антенной сможет предоставить максимально 150 МБит/c, с двумя — 300 и так далее до 600.

Для чего изменять режим работы беспроводной сети?

Здесь все очень просто, давайте на примере. Вот есть у нас iPhone 3GS, он может работать в интернете по Wi-Fi только в режимах b/g (если характеристики не врут). То есть, в новом, скоростном режиме n он работать не может, он его просто не поддерживает.

И если у Вас на роутере, в качестве режима работы беспроводной сети будет стоять n, без всяких там mixed, то подключить этот телефон к Wi-Fi у Вас не получиться, здесь хоть головой об стену бей :).

Это интересно: Как по Wi-Fi передавать файлы (с компьютера на компьютер, с компьютера на телефон)?

Но это не обязательно должен быть телефон и тем более iPhone. Такая несовместимость с новым стандартом может наблюдаться и на ноутбуках, планшетах, Wi-Fi приемниках и т. д.

Уже несколько раз замечал, что при самых разных проблемах с подключением телефонов, или планшетов к Wi-Fi – помогает смена режима работы Wi-Fi.

Если Вы хотите посмотреть, какие режимы поддерживает Ваше устройство, то посмотрите в характеристиках к нему. Обычно поддерживаемые режимы указаны рядом с отметкой “Wi-Fi 802.11”.

На упаковке (или в интернете), так же можно посмотреть в каких режимах может работать Ваш маршрутизатор.

Вот для примера поддерживаемые стандарты которые указаны на коробке адаптера TP-LINK TL-WN721N:

Какой режим работы установить для wifi 5 ГГц — ac или ax?

Вопрос выбора режима работы wifi для диапазона частот 5 ГГц стоит не так остро. Потому что вряд ли обычному пользователю интернета вообще когда-либо в руки попадался маршрутизатор с поддержкой стандарта «ax». Самым ходовым сегодня является режим «ac», поэтому в большинстве моделей даже выбора между ними не предлагается. Чаще всего мы можем видеть все тот же смешанный тип «802.11 A + n + ac»

Если же стандарт «AX» поддерживается, то опять же, логичнее выбирать именно смешанный тип для наилучшей совместимости стандартов wifi между всеми подключаемыми к роутеру компьютерами, ноутбуками, смартфонами и ТВ приставками.

Keenetic

Как выбрать?

Что такое WiFi-адаптер, зачем нужен, и что он делает, мы определились, значит, пора обратиться к самой важной для любого потребителя информации – вопросам выбора и основным параметрам.

Чтобы определить, какой WiFi-адаптер выбрать для дома, квартиры или небольшого офиса, нужно обратить внимание на следующие аспекты.

Модуль беспроводной связи

А точнее, стандарт подключения, который он поддерживает. Большая часть современных адаптеров являются двухдиапазонными, то есть, позволяют подключаться к сети, вещающей на частотах 2.4 и 5 ГГц. Об их поддержке можно узнать из технических характеристик и маркировки поддерживаемого стандарта Wi-Fi – 802.11n и 802.11ac соответственно. При этом:

  • стандарт «ac» позволяет подключаться к обеим сетям,
  • «n» – работает исключительно на частоте 2.4 ГГц.

Мы рекомендуем приобретать Wi-Fi адаптеры с поддержкой стандарта 802.11ac, так как он обеспечивает большую скорость передачи данных и пока менее распространен, поэтому домашние и офисные сети, работающие на частоте 5ГГц, менее зашумлены «соседними» устройствами. Но при этом стоит помнить, что роутер должен также иметь поддержку соответствующего стандарта.

Антенна

Wi-Fi-адаптер обязательно имеет антенну, но в большинстве случаев она выглядит как извилистая дорожка на плате. Тем не менее, для большинства случаев (для работы в пределах 1-3 комнатной квартиры, небольшого офиса, магазина) ее более чем достаточно.

Если предполагается, что компьютер или другое устройство будет находиться на значительном удалении от роутера, и между ними будет находиться несколько толстых, капитальных стен, имеет смысл выбирать адаптер с внешней антенной. Выглядит она точно так же, как и у роутера, и работает для усиления сигнала и улучшения качества связи.

Разъем

По этому параметру Wi-Fi-адаптеры делятся на 3 вида:

  • USB – самые универсальные модели. Внешне напоминают обычную «флешку» и могут использоваться с любым устройством, имеющим соответствующий разъем и поддержку со стороны операционной системы: от ПК и ноутбуков до планшетов, телевизоров и приставок для цифрового ТВ. Важно: конкретные модели устройств могут не поддерживать работу адаптера даже при наличии USB-разъема. Информацию о поддержке можно найти у производителя или в отзывах владельцев.
  • PCI-Express (PCI-E) – встречаются значительно реже и предназначены исключительно для компьютеров. Подключаются в соответствующий разъем на материнской плате. Основное преимущество в наличии антенны и в том, что они не занимают USB-порт.
  • M.2 – самые современные варианты. В первую очередь, предназначены для ноутбуков, могут также использоваться в компактных ПК при наличии соответствующего разъема на материнской плате. По функционалу аналогичны PCI-E-адаптерам. Могут иметь разъемы для вывода антенн на пигтейлах – тонких многожильных проводах.

Настройка стандарта wifi на Keenetic

Для указания режима wifi на роутере Keenetic необходимо в панели управления перейти в раздел «Домашняя сеть» и открыть ссылку «Дополнительные настройки»

Здесь в пункте «Стандарт» ставим на «802.11bgn», а ширину канала обозначаем как 40 МГц

TP-Link

Выбор режима работы wifi сети на TP-Link

Для выбора режима wifi на маршрутизаторах TP-Link открываем личный кабинет и заходим в рубрику «Настройки беспроводного режима» или «Основные настройки — Беспроводной режим» в новой версии панели управления (во вкладке «Дополнительные»).

В пункте «Режим» выбираем «11bgn смешанный»

Asus

Дополнительные режимы Wi-Fi | Keenetic

Любую модель Keenetic можно использовать для расширения зоны действия существующей беспроводной сети в режиме усилителя Wi-Fi (репитера) или точки доступа. А режим адаптера поможет подключить к беспроводной сети устройства без Wi-Fi, у которых есть порт Ethernet.

Благодаря высокоточным внешним антеннам специальной конструкции с коэффициентом усиления 5 дБи интернет-центры Keenetic обеспечивают значительно лучшее качество сигнала и покрытие, чем компактные репитеры со встроенными антеннами. Перевести интернет-центр в любой из режимов можно используя веб-интерфейс или удобный аппаратный переключатель режимов.

Точка доступа Wi-Fi
Это самый правильный сценарий, если вы хотите расширить зону действия существующей сети Wi-Fi, сохранив при этом её максимальную производительность. Подключите дополнительный Keenetic к вашей домашней сети кабелем Ethernet, а затем подключите к нему ваши беспроводные устройства. По умолчанию в режиме «Точка доступа» беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке интернет-центра, но вы можете изменить их на параметры основного интернет-центра для автоматического роуминга

Усилитель Wi-Fi
Режим «Усилитель» (в просторечии — репитер) расширяет зону покрытия вашей сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей. Keenetic копирует параметры беспроводной сети основного интернет-центра, поэтому ваши беспроводные устройства будут самостоятельно переключаться между ними без дополнительной перенастройки, в зависимости от уровней сигнала в той или иной точке квартиры. Если у вас два интернет-центра Keenetic, для настройки достаточно лишь нажатия кнопки Wi-Fi на каждом из них.

Адаптер Wi-Fi
В режиме «Адаптер» интернет-центр работает как беспроводной мост, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом, вы можете обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.

Используйте частные адреса Wi-Fi в iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7

Для повышения конфиденциальности ваш iPhone, iPad, iPod touch или Apple Watch может использовать разные MAC-адреса для каждой сети Wi-Fi.

Для связи с сетью Wi-Fi устройство должно идентифицировать себя в сети, используя уникальный сетевой адрес, называемый адресом управления доступом к среде (MAC).Если устройство всегда использует один и тот же MAC-адрес Wi-Fi во всех сетях, операторы сети и другие наблюдатели за сетью могут более легко связать этот адрес с сетевой активностью и местоположением устройства с течением времени. Это позволяет отслеживать или профилировать пользователей, и это применимо ко всем устройствам во всех сетях Wi-Fi.

Для повышения конфиденциальности iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7 используют разные MAC-адреса для каждой сети Wi-Fi. Этот уникальный статический MAC-адрес — это частный адрес Wi-Fi вашего устройства, используемый только для этой сети.

Присоединяйтесь к сетям Wi-Fi с частным адресом

Использование частного адреса не влияет на то, как вы присоединяетесь к большинству сетей Wi-Fi или используете их. Просто подключитесь к Wi-Fi, как обычно. Для повышения конфиденциальности оставьте параметр «Частный адрес» включенным для всех сетей, которые его поддерживают.

Если вы удалите все содержимое и настройки со своего устройства или воспользуетесь функцией «Сбросить настройки сети», ваше устройство будет использовать другой частный адрес Wi-Fi при следующем подключении к сети Wi-Fi.

Если вы управляете маршрутизатором Wi-Fi, который настроен на уведомление вас, когда новое устройство подключается к сети, вы получите уведомление, когда устройство впервые подключается с частным адресом.

Дополнительная информация для администраторов корпоративной сети

Параметр «Частный адрес» по умолчанию включен в iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7.Компаниям и другим организациям может потребоваться обновить систему безопасности сети Wi-Fi для работы с частными адресами. В противном случае они могут отключить настройку частного адреса для своей сети Wi-Fi через профиль сети, определенный MDM. Узнайте больше о частных адресах Wi-Fi и предприятиях.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

режимов работы WiFi (802.11 или Wi-Fi)

Последнее обновление, Среда, 27 января 2021 г., 08:05, , Елена Керачева.

Беспроводные адаптеры или контроллеры сетевого интерфейса (сокращенно NIC) — это сетевые карты со стандартом 802.11, которые позволяют машине подключаться к беспроводной сети. Станция — это любое устройство, имеющее такую ​​карту. Точки доступа, также известные как AP или точек доступа , могут позволить ближайшим станциям, оборудованным Wi-Fi, получить доступ к проводной сети, к которой точка доступа напрямую подключена.Стандарт 802.11 определяет два режима работы: , инфраструктурный режим и , специальный режим .



Беспроводная сеть в режиме инфраструктуры

В режиме инфраструктуры каждый компьютер станции ( STA для краткости) подключается к точке доступа через беспроводное соединение . Установка, сформированная точкой доступа и станциями, расположенными в пределах ее зоны обслуживания, называется базовым набором услуг (BSS). Они образуют одну ячейку.Каждый BSS идентифицируется BSSID, 6-байтовым (48-битным) идентификатором. В режиме инфраструктуры BSSID соответствует MAC-адресу точки доступа:

Можно связать несколько точек доступа вместе (или, точнее, несколько BSS), используя соединение, называемое системой распределения (DS), чтобы сформировать расширенный набор услуг или ESS . Система распределения также может быть проводной сетью, кабелем между двумя точками доступа или даже беспроводной сетью:

ESS идентифицируется с помощью ESSID , Расширенный идентификатор набора услуг .Но что такое ESSID? Это 32-значный идентификатор (в формате ASCII), который действует как его имя в сети. ESSID, часто сокращаемый до SSID , показывает имя сети и в некотором смысле действует как мера безопасности первого уровня, поскольку станции необходимо знать SSID для подключения к расширенной сети.

Когда пользователь в роуминге переходит от одного BSS к другому во время перемещения внутри ESS, адаптер беспроводной сети его машины может переключать точки доступа в зависимости от качества сигнала , который он получает от разных точек доступа.Точки доступа связываются друг с другом с помощью системы распределения для обмена информацией о станциях и, при необходимости, для передачи данных с мобильных станций. Эта функция, которая позволяет станциям «прозрачно» перемещаться от одной точки доступа к другой, называется роуминг .

Обмен данными с точкой доступа

Когда станция присоединяется к ячейке, ячейка отправляет тестовый запрос по каждому каналу. Этот запрос содержит ESSID , на использование которого настроена сота, а также объем трафика, который может поддерживать ее беспроводной адаптер.Если ESSID не установлен, станция прослушивает сеть в поисках SSID .

Каждая точка доступа через регулярные интервалы времени (примерно десять раз в секунду) передает сигнал, называемый маяком , который предоставляет информацию о ее BSSID, характеристиках и, если применимо, ESSID. ESSID автоматически передается по умолчанию, но можно (и рекомендуется) отключить эту опцию.

При получении пробного запроса точка доступа проверяет ESSID и запрос объема трафика, обнаруженный в маяке.Если заданный ESSID совпадает с идентификатором точки доступа , точка доступа отправляет ответ, содержащий данные синхронизации и информацию о своей загрузке трафика. Таким образом, станция, которая получает ответ, может проверить качество сигнала, отправляемого точкой доступа, чтобы определить, как далеко она находится. Как правило, чем ближе точка доступа, тем выше ее пропускная способность .

Таким образом, станция, находящаяся в зоне действия нескольких точек доступа (имеющих одинаковый SSID), может выбрать точку доступа, предлагающую наилучший баланс пропускной способности и текущей нагрузки трафика.

Когда станция находится в пределах досягаемости нескольких точек доступа, она выбирает, к какой из них подключиться.

Ad Hoc Mode

Что такое Ad Hoc Mode ? В этом режиме беспроводные клиентские машины соединяются друг с другом, чтобы сформировать одноранговую сеть , то есть сеть, в которой каждая машина действует как клиент и как точка доступа одновременно:

Набор, сформированный станциями, называется независимым базовым набором услуг , или сокращенно IBSS.IBSS — это беспроводная сеть, которая имеет как минимум две станции и не использует точку доступа . Таким образом, IBSS образует временную сеть, которая позволяет людям в одной комнате обмениваться данными. Он идентифицируется SSID, как и ESS в режиме инфраструктуры.

В специальной сети дальность действия независимого BSS определяется дальностью действия каждой станции. Это означает, что если две станции в сети находятся вне зоны действия друг друга, они не смогут связываться, даже если они могут «видеть» другие станции .В отличие от режима инфраструктуры, в специальном режиме отсутствует система распространения , которая может отправлять кадры данных от одной станции к другой. Таким образом, IBSS по определению является ограниченной беспроводной сетью.

Изображение: Unsplash

Стандарты WiFi 802.11a / b / g / n по сравнению с 802.11ac: что лучше?

Многие из наших клиентов обращаются к нам за советом относительно того, какой стандарт Wi-Fi лучше всего подходит для их конкретных потребностей в разработке продукта. В этой статье мы рассмотрим эволюцию стандартов беспроводной связи, а также их плюсы и минусы.

802.11

В 1997 году Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) создал первый стандарт WLAN. Они назвали его 802.11 по названию группы, сформированной для наблюдения за его развитием. К сожалению, 802.11 поддерживал только максимальную пропускную способность сети 2 Мбит / с, что слишком медленно для большинства приложений.

802.11b

IEEE расширил исходный стандарт 802.11 в июле 1999 года, создав стандарт 802.11b спецификация. 802.11b поддерживает полосу пропускания до 11 Мбит / с, что сравнимо с традиционным Ethernet.

802.11b использует ту же нерегулируемую частоту радиосигналов (2,4 ГГц), что и исходный стандарт 802.11. Продавцы часто предпочитают использовать эти частоты для снижения производственных затрат. Поскольку устройства 802.11b не регулируются, они могут создавать помехи от микроволновых печей, беспроводных телефонов и других устройств, использующих тот же диапазон 2,4 ГГц. Однако, установив устройства 802.11b на достаточном расстоянии от других устройств, можно легко избежать помех.

  • Плюсы 802.11b — самая низкая стоимость; диапазон сигнала хороший и не легко преграждается
  • Минусы 802.11b — самая низкая максимальная скорость; бытовые приборы могут создавать помехи в нерегулируемом диапазоне частот

802.11a

Пока 802.11b находился в разработке, IEEE создал второе расширение исходного стандарта 802.11 под названием 802.11a . Потому что 802.11b набирал популярность намного быстрее, чем 802.11a, некоторые люди считают, что 802.11a был создан после 802.11b. Фактически, тогда же был создан 802.11a. Из-за более высокой стоимости 802.11a обычно используется в бизнес-сетях, тогда как 802.11b лучше подходит для домашнего рынка.

802.11a поддерживает полосу пропускания до 54 Мбит / с и сигналы в регулируемом частотном спектре около 5 ГГц. Эта более высокая частота по сравнению с 802.11b сокращает диапазон сетей 802.11a. Передатчик точки доступа 802.11a может покрывать менее одной четвертой площади сопоставимого устройства 802.11б / г ед. Более высокая частота также означает, что сигналам 802.11a труднее преодолевать стены и другие препятствия.

Поскольку 802.11a и 802.11b используют разные частоты, эти две технологии несовместимы друг с другом. Некоторые поставщики предлагают гибридное сетевое оборудование 802.11a / b, но эти продукты просто реализуют два стандарта бок о бок, поскольку подключенные устройства должны использовать либо один, либо другой.

  • Плюсы 802.11a — быстрая максимальная скорость; регулируемые частоты предотвращают помехи сигнала от других устройств
  • Минусы 802.11а — максимальная стоимость; сигнал с более коротким диапазоном действия, который легче заблокировать

802.11g

В 2002 и 2003 годах на рынке появились продукты WLAN, поддерживающие новый стандарт под названием 802.11g. 802.11g пытается объединить лучшее из 802.11a и 802.11b. 802.11g поддерживает полосу пропускания до 54 Мбит / с и использует частоту 2,4 ГГц для большего диапазона. 802.11g обратно совместим с 802.11b, а это означает, что точки доступа 802.11g будут работать со стандартом 802.11b и наоборот.

  • Плюсы 802.11g — быстрая максимальная скорость; диапазон сигнала хороший и не легко преграждается
  • Минусы 802.11g — стоит дороже 802.11b; устройства могут создавать помехи на частоте нерегулируемого сигнала

802.11n

Стандарт 802.11n (также иногда называемый «Wireless N») был разработан для улучшения стандарта 802.11g в части поддерживаемой полосы пропускания за счет использования нескольких беспроводных сигналов и антенн ( называется технологией MIMO) вместо одного.Группы отраслевых стандартов ратифицировали 802.11n в 2009 году со спецификациями, обеспечивающими пропускную способность сети до 300 Мбит / с. 802.11n также предлагает несколько больший диапазон по сравнению с более ранними стандартами Wi-Fi из-за повышенной интенсивности сигнала и обратно совместим с оборудованием 802.11b / g.

  • Плюсы 802.11n — максимальная максимальная скорость и лучший диапазон сигнала; более устойчив к помехам сигнала от внешних источников
  • Минусы 802.11n — стандарт еще не доработан; стоит больше 802.11г; использование нескольких сигналов может сильно мешать работе близлежащих сетей на основе 802.11b / g

802.11ac

В новейшем широко распространенном поколении сигналов Wi-Fi 802.11ac используется двухдиапазонная беспроводная технология, поддерживающая одновременные подключения на обоих диапазоны Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. 802.11ac обеспечивает обратную совместимость с 802.11b / g / n и пропускную способность до 1300 Мбит / с в диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц.

  • Плюсы 802.11ac — обеспечивает улучшенную пропускную способность и большую гибкость за счет поддержки одновременного подключения; обратная совместимость позволяет использовать существующие технологии
  • Минусы 802.11ac — двойные полосы означают повышенную стоимость; все еще подвержен помехам на частоте 2,4 ГГц

Все еще не знаете, какой стандарт лучше всего подходит для вашего приложения? Позвоните в Symmetry по телефону (310) 536-6190 или свяжитесь с нами через Интернет.

Написал: Пол Романо

библиотек — ESP8266 Arduino Core 3.0.0-9-g78a2ed6b документация

API для ESP

Некоторые API-интерфейсы ESP, относящиеся к глубокому сну, RTC и флэш-памяти, доступны в объекте ESP .

ESP.deepSleep (микросекунды, режим) переведет чип в режим глубокого сна. Режим является одним из WAKE_RF_DEFAULT , WAKE_RFCAL , WAKE_NO_RFCAL , WAKE_RF_DISABLED . (GPIO16 должен быть привязан к RST для выхода из режима глубокого сна.) Чип может находиться в спящем режиме не более ESP.deepSleepMax () микросекунд. Если вы реализуете глубокий сон с помощью WAKE_RF_DISABLED и требуете функции WiFi при пробуждении, вам потребуется реализовать дополнительный WAKE_RF_DEFAULT , прежде чем функция WiFi станет доступной.

ESP.deepSleepInstant (микросекунды, режим) работает аналогично ESP.deepSleep , но мгновенно засыпает, не дожидаясь отключения WiFi.

ESP.rtcUserMemoryWrite (смещение, & данные, sizeof (данные)) и ESP.rtcUserMemoryRead (offset, & data, sizeof (data)) позволяет сохранять и извлекать данные из пользовательской памяти RTC чипа соответственно. Смещение измеряется блоками по 4 байта и может находиться в диапазоне от 0 до 127 блоков (общий размер памяти RTC составляет 512 байт). данные должны быть выровнены по 4 байта. Сохраненные данные могут сохраняться между циклами глубокого сна, но могут быть потеряны после включения и выключения чипа. Данные, хранящиеся в первых 32 блоках, будут потеряны после выполнения обновления OTA, потому что они используются внутренними компонентами ядра.

ESP.restart () перезапускает ЦП.

ESP.getResetReason () возвращает строку, содержащую последнюю причину сброса в удобочитаемом формате.

ESP.getFreeHeap () возвращает размер свободной кучи.

ESP.getHeapFragmentation () возвращает показатель фрагментации (0% — чистый, более ~ 50% — небезопасный)

ESP.getMaxFreeBlockSize () возвращает самый большой непрерывный свободный блок ОЗУ в куче, что полезно для проверки фрагментации кучи. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимум malloc () -able блока будет меньше из-за накладных расходов диспетчера памяти.

ESP.getChipId () возвращает идентификатор микросхемы ESP8266 в виде 32-битного целого числа.

ESP.getCoreVersion () возвращает строку, содержащую версию ядра.

ESP.getSdkVersion () возвращает версию SDK в виде символа.

ESP.getCpuFreqMHz () возвращает частоту процессора в МГц как 8-битное целое число без знака.

ESP.getSketchSize () возвращает размер текущего эскиза как 32-битное целое число без знака.

ESP.getFreeSketchSpace () возвращает свободное пространство эскиза как 32-разрядное целое число без знака.

ESP.getSketchMD5 () возвращает строку в нижнем регистре, содержащую MD5 текущего эскиза.

ESP.getFlashChipId () возвращает идентификатор микросхемы флэш-памяти как 32-битное целое число.

ESP.getFlashChipSize () возвращает размер флеш-чипа в байтах, видимый SDK (может быть меньше фактического размера).

ESP.getFlashChipRealSize () возвращает реальный размер чипа в байтах на основе идентификатора флеш-чипа.

ESP.getFlashChipSpeed ​​(void) возвращает частоту микросхемы флэш-памяти в Гц.

ESP.getCycleCount () возвращает количество циклов инструкций процессора с момента запуска как 32-битное беззнаковое число. Это полезно для точного определения времени очень коротких действий, таких как бит.

ESP.random () следует использовать для генерации истинных случайных чисел на ESP.Возвращает 32-разрядное целое число без знака со случайным числом. Также доступна альтернативная версия, заполняющая массив произвольной длины. Обратите внимание: похоже, что Wi-Fi необходимо включить для генерации энтропии для случайных чисел, в противном случае используются псевдослучайные числа.

ESP.checkFlashCRC () вычисляет CRC программной памяти (не включая файловые системы) и сравнивает ее с той, которая встроена в изображение. Если этот вызов возвращает false , значит, флэш-память повреждена.На этом этапе вы можете попытаться отправить сообщение MQTT, начать повторную загрузку приложения, мигать светодиодом в шаблоне SOS и т. Д. Однако, поскольку известно, что флэш-память повреждена на этом этапе, существует не является гарантией, что приложение сможет выполнить любую из этих операций, поэтому в критически важных для безопасности развертываниях может указываться немедленное отключение в отказоустойчивом режиме.

ESP.getVcc () может использоваться для измерения напряжения питания. ESP необходимо перенастроить АЦП при запуске, чтобы эта функция была доступна.Добавьте следующую строку в верхнюю часть скетча, чтобы использовать getVcc :

Вывод

TOUT должен быть отключен в этом режиме.

Обратите внимание, что по умолчанию АЦП настроен на чтение с вывода TOUT с использованием analogRead (A0) , а ESP.getVCC () недоступен.

Класс клиента

— ESP8266 Arduino Core 3.0.0-9-g78a2ed6b документация

Методы, задокументированные для клиента в Arduino

  1. WiFiClient ()

  2. подключено ()

  3. соединение ()

  4. написать ()

  5. печать ()

  6. println ()

  7. в наличии ()

  8. читать ()

  9. промывка ()

  10. стоп ()

Методы и свойства, описанные ниже, относятся к ESP8266.Они не рассматриваются в документации библиотеки Arduino WiFi. Прежде чем они будут полностью задокументированы, обратитесь к информации ниже.

промывка и остановка

flush (timeoutMs) и stop (timeoutMs) теперь имеют необязательный аргумент: timeout в миллисекундах, и оба возвращают логическое значение.

Входное значение по умолчанию 0 означает, что действующее значение оставлено на усмотрение разработчика.

flush () возвращает истина указывает, что выходные данные были фактически отправлены, а ложно , что истекло время ожидания.

stop () возвращает false в случае проблемы при закрытии клиента (например, тайм-аут flush ). В зависимости от реализации его параметр может быть передан в flush () .

setNoDelay

Если для nodelay установлено значение true , эта функция отключит алгоритм Нэгла.

Этот алгоритм предназначен для уменьшения TCP / IP-трафика небольших пакетов, отправляемых по сети, путем объединения нескольких небольших исходящих сообщений и их одновременной отправки.Обратной стороной такого подхода является эффективная задержка отдельных сообщений до тех пор, пока не будет собран достаточно большой пакет.

Пример:

getNoDelay

Возвращает, включен ли NoDelay для текущего соединения.

setSync

Это экспериментальный API, который устанавливает клиент в синхронизированный режим. В этом режиме каждые write () сбрасываются. Это значит, что после звонка write () , данные гарантированно будут получены туда, куда они были отправлены (то есть флеш семантический).

Если установлено значение true в реализации WiFiClient ,

  • Он замедляет передачу и неявно отключает алгоритм Нэгла.

  • Это также позволяет избежать временной копии данных, которые в противном случае потребляют не более TCP_SND_BUF = (2 * MSS ) байт на соединение,

getSync

Возвращает, включена ли синхронизация для текущего соединения.

setDefaultNoDelay и setDefaultSync

Они устанавливают значение по умолчанию для setSync и setNoDelay для каждый будущий экземпляр WiFiClient (в том числе из WiFiServer.доступно () по умолчанию).

Значения по умолчанию ложны как для NoDelay , так и для Sync .

Это означает, что Nagle включен по умолчанию для всех новых подключений .

getDefaultNoDelay и getDefaultSync

Вернуть значения, которые будут использоваться по умолчанию для NoDelay и Sync для всех будущих подключений.

Вызов других функций

 статус uint8_t ()
виртуальная запись size_t (const uint8_t * buf, size_t size)
size_t write_P (PGM_P buf, size_t размер)
size_t write (поток и поток)
size_t write (Stream & stream, size_t unitSize) __attribute __ ((устарело))
чтение виртуального int (uint8_t * buf, size_t size)
виртуальный int peek ()
виртуальный size_t peekBytes (uint8_t * буфер, размер size_t)
size_t peekBytes (символ * буфер, длина size_t)
виртуальный оператор bool ()
IP-адрес remoteIP ()
uint16_t удаленный порт ()
IP-адрес localIP ()
uint16_t localPort ()
 

Документация по вышеуказанным функциям пока недоступна.

Как изменить беспроводной режим на вашем интернет-модеме

Беспроводной режим WiFi-устройства определяет, какой диапазон частот он использует для широковещательной передачи и приема сигналов, а также его максимальную скорость загрузки и выгрузки. Чтобы узнать, с каким беспроводным режимом совместим ваш WiFi-модем, обратитесь к документации производителя. Чтобы изменить беспроводной режим, выберите свой модем из списка ниже:

WiFi-модем SMC
  1. Введите 192.168.0.1 в адресной строке браузера.
  2. Войдите, используя следующую информацию:
    • Имя пользователя: cusadmin
    • Пароль: напечатан на белой наклейке на модеме (общий ключ или пароль)
  3. Щелкните Wireless .
  4. Выберите беспроводной режим:
    • 11B / G Смешанный
    • 11B Только
    • Только 11G
    • только 11N
    • 11G / N смешанный
    • 11B / G / N Смешанный

  5. Щелкните Применить , чтобы сохранить изменения.

Когда выбран смешанный режим 11B / G / N, ваш WiFi-модем будет транслировать сигнал, совместимый с устройствами, работающими в режиме B, G или N. Изменение беспроводного режима на N-only может помочь повысить скорость, когда в доме используются устройства N-only.

Связано: Информация об оборудовании — Интернет-модем SMC 8014WN

Вернуться к началу

Модем Cisco WiFi
  1. Введите 192.168.0.1 в адресной строке браузера.
  2. Войдите, используя следующую информацию:
    • Имя пользователя: cusadmin
    • Пароль: напечатан на белой наклейке на модеме (S / N, обычно 9-значный номер, начинающийся с 2xxxxxxxx)
  3. Щелкните Wireless .
  4. Щелкните вкладку Radio Settings tab.
  5. Выберите новый сетевой режим:
    • Только B / G
    • N Только
    • B / G / N смешанный

  6. Нажмите Сохранить настройки .

Когда выбран смешанный режим 11B / G / N, ваш WiFi-модем будет транслировать сигнал, совместимый с устройствами, работающими в режиме B, G или N. Изменение беспроводного режима на N-only может помочь повысить скорость, когда в доме используются устройства N-only.

Связано: Информация об оборудовании — Интернет-модем Cisco DPC3825

Вернуться к началу

Модем Arris Advanced WiFi
  1. Введите 192.168.0.1 в адресной строке браузера.
  2. Войдите, используя следующую информацию:
    • Имя пользователя: cusadmin
    • Пароль: напечатан на белой наклейке на модеме
  3. Щелкните Wireless и выберите 802.11 Radio .
  4. Установите 802.11 Mode в новый беспроводной режим:
    • b только режим
    • б / г режим
    • г / п режим
    • б / г / н режим
    • n только режим
    • 802.11 Режим

  5. Щелкните Применить .

Для сети 5 ГГц вы можете выбрать только a / n или n. Когда выбран смешанный режим 11B / G / N, ваш WiFi-модем будет транслировать сигнал, совместимый с устройствами, работающими в режиме B, G или N. Изменение беспроводного режима на N-only может помочь повысить скорость, когда в доме используются устройства N-only.

Связано: Информация об оборудовании — Модем Arris SBG6782 Advanced WiFi

Вернуться к началу

Статьи по теме

802.11x: объяснение стандартов и скорости Wi-Fi

В мире беспроводной связи термин Wi-Fi является синонимом беспроводного доступа в целом, несмотря на то, что это особая торговая марка, принадлежащая Wi-Fi Alliance, группе, занимающейся сертификацией продуктов Wi-Fi на соответствие стандартам IEEE. набор стандартов беспроводной связи 802.11.

Эти стандарты с такими названиями, как 802.11b (произносится как «Eight-O-Two-Eleven-Bee», игнорирует «точку») и 802.11ac, составляют семейство спецификаций, начавшееся в 1990-х годах и продолжающее расти сегодня. .Стандарты 802.11 кодифицируют улучшения, повышающие пропускную способность и дальность беспроводной связи, а также использование новых частот по мере их появления. Они также обращаются к новым технологиям, снижающим энергопотребление.

Что такое Wi-Fi 6? Wi-Fi 5? Wi-Fi 4?

Схема именования IEEE для стандарта немного сложна для освоения, и, чтобы облегчить понимание, Wi-Fi Alliance придумал несколько более простых имен.

Согласно соглашению об именах, альянс называет 802.11ax Wi-Fi 6. 802.11ac теперь называется Wi-Fi 5, а 802.11n — это Wi-Fi 4. Идея, по мнению Wi-Fi Alliance, состоит в том, чтобы упростить согласование возможностей конечной точки и маршрутизатора для ранга. и файловый пользователь технологии Wi-Fi.

Существует подкатегория Wi-Fi 6 под названием Wi-Fi 6E, которая была записана в спецификацию 802.11ax для обеспечения дополнительного спектра, который может быть добавлен в будущем. Это произошло в апреле 2020 года, что значительно увеличило потенциальную емкость точек доступа Wi-Fi 6E по сравнению соригинальные точки доступа Wi-Fi 6.

Между тем важно знать, что Wi-Fi Alliance не придумал более простых названий для всех стандартов 802.11, поэтому важно знать традиционные обозначения. Кроме того, IEEE, который продолжает работать над новыми версиями 802.11, не принял эти новые имена, поэтому попытка отследить подробности о них с помощью новых имен усложнит задачу.

Традиционные названия этих стандартов образуют целый алфавитный суп, еще более сбивающий с толку, потому что они не расположены в алфавитном порядке.Чтобы прояснить ситуацию, вот обновленная информация об этих стандартах физического уровня в 802.11, перечисленных в обратном хронологическом порядке: новейшие стандарты вверху, а самые старые — внизу. После этого следует описание стандартов, которые все еще находятся в разработке.

802.11ah

Стандарт 802.11ah, также известный как Wi-Fi HaLow, определяет работу не требующих лицензирования сетей в полосах частот ниже 1 ГГц (обычно в полосе 900 МГц), за исключением полос телевизионного белого пространства. В США., это включает 908–928 МГц с разными частотами в других странах. Целью стандарта 802.11ah является создание сетей Wi-Fi с расширенным диапазоном, которые выходят за рамки типичных сетей в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц (помните, что более низкая частота означает больший диапазон), со скоростью передачи данных до 347 Мбит / с. Кроме того, стандарт направлен на снижение энергопотребления, что полезно для устройств Интернета вещей для связи на больших расстояниях без использования большого количества энергии. Но он также может конкурировать с технологиями Bluetooth в домашних условиях из-за более низких энергозатрат.Протокол был утвержден в сентябре 2016 года и опубликован в мае 2017 года.

802.11ad

Утвержденный в декабре 2012 года протокол 802.11ad очень быстр — он может обеспечивать скорость передачи данных до 6,7 Гбит / с на частоте 60 ГГц, но это достигается за стоимость расстояния — вы достигнете этого только в том случае, если ваше клиентское устройство находится в пределах 3,3 метра (всего 11 футов) от точки доступа.

802.11ac (Wi-Fi 5)

Современные домашние беспроводные маршрутизаторы, вероятно, совместимы со стандартом 802.1ac и работают в диапазоне частот 5 ГГц.С несколькими входами и выходами (MIMO) — несколькими антеннами на отправляющих и принимающих устройствах для уменьшения ошибок и повышения скорости — этот стандарт поддерживает скорость передачи данных до 3,46 Гбит / с. Некоторые поставщики маршрутизаторов включают технологии, которые поддерживают частоту 2,4 ГГц через 802.11n, обеспечивая поддержку старых клиентских устройств, которые могут иметь радиомодули 802.11b / g / n, но также предоставляют дополнительную полосу пропускания для повышения скорости передачи данных.

802.11n (Wi-Fi 4)

Первый стандарт, определяющий MIMO, 802.11n был утвержден в октябре 2009 года и допускает использование на двух частотах — 2.4 ГГц и 5 ГГц со скоростью до 600 Мбит / с. Когда вы слышите, что производители беспроводных локальных сетей используют термин «двухдиапазонный», это означает возможность доставки данных на этих двух частотах.

802.11g

Утвержденный в июне 2003 г. стандарт 802.11g стал преемником 802.11b, способный обеспечивать скорость до 54 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц, что соответствует скорости 802.11a, но в более низком диапазоне частот.

802.11a

Первое «письмо» после утверждения стандарта 802.11 в июне 1997 года, оно предусматривало работу на частоте 5 ГГц со скоростью передачи данных до 54 Мбит / с.Как ни странно, 802.11a вышел позже 802.11b, вызвав некоторую путаницу на рынке, поскольку люди ожидали, что стандарт с буквой «b» в конце будет обратно совместим со стандартом с «a» в конце.

802.11b

Выпущенный в сентябре 1999 года, наиболее вероятно, что ваш первый домашний маршрутизатор был 802.11b, который работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит / с. Интересно, что продукты 802.11a появились на рынке раньше, чем 802.11a, который был одобрен в то же время, но появился на рынке лишь позже.

802.11-1997

Первый стандарт, обеспечивающий скорость передачи данных до 2 Мбит / с на частоте 2,4 ГГц. Он обеспечивал диапазон 66 футов в помещении (330 футов на открытом воздухе), поэтому, если у вас был один из этих маршрутизаторов, вы, вероятно, использовали его только в одной комнате.

Ожидаемые стандарты Wi-Fi

802.11aj

Также известный как китайский миллиметровый волна, он определяет модификации физического уровня 802.11ad и уровня MAC, чтобы обеспечить работу в диапазоне частот 59–64 ГГц в Китае.Цель состоит в том, чтобы поддерживать обратную совместимость со стандартом 802.11ad (60 ГГц), когда он работает в диапазоне 59–64 ГГц, и работать в диапазоне 45 ГГц в Китае, сохраняя при этом пользовательский интерфейс 802.11. Окончательное утверждение ожидалось в ноябре 2017 года.

802.11ak

В сфере домашних развлечений и промышленного управления есть некоторые продукты, которые поддерживают беспроводную связь 802.11 и функцию 802.3 Ethernet. Цель этого стандарта — помочь средам 802.11 обеспечивать внутренние соединения в качестве транзитных каналов в 802.Мостовые сети 1q, особенно в области скорости передачи данных, стандартизированной безопасности и улучшения качества обслуживания. Он достиг статуса проекта в ноябре 2017 года.

802.11ax (Wi-Fi 6)

Известный как High Efficiency WLAN, 802.11ax направлен на повышение производительности при развертывании WLAN в плотных сценариях, таких как спортивные стадионы и аэропорты, при этом в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Группа нацелена как минимум на 4-кратное улучшение пропускной способности по сравнению с 802.11n и 802.11ac., За счет более эффективного использования спектра. Утверждение ожидается в июле 2019 года.

802.11ay

Также известный как следующее поколение 60 ГГц, цель этого стандарта — поддерживать максимальную пропускную способность не менее 20 Гбит / с на частоте 60 ГГц (802.11ad в настоящее время достигает 7 Гбит / с) , а также увеличивают дальность и надежность. Ожидается, что стандарт будет утвержден в период с сентября по ноябрь 2019 года.

802.11az

Called Next Generation Positioning (NGP), исследовательская группа была сформирована в январе 2015 года для удовлетворения потребностей «Станции для определения ее абсолютного и относительного положения. на другую станцию ​​или станции, с которыми она связана или не связана.Цели группы заключаются в том, чтобы определить модификации уровней MAC и PHY, которые позволят «определять абсолютное и относительное положение с большей точностью по сравнению с протоколом точного измерения времени (MTM), выполняющимся на том же физическом типе, при сокращении использование существующей беспроводной среды и энергопотребление, а также масштабируемость до плотных развертываний ». Текущая оценка утверждения этого стандарта — март 2021 года.

802.11ba

Также известное как «Wake-Up Radio» (WUR), это не сумасшедший утренний зоопарк, а скорее новая технология, нацеленная на продление срока службы батарей устройств и датчиков в сети Интернета вещей.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *