Найкращі якісні та потужні Wi-Fi-роутери для дому. У радіусі кілька метрів ловить wifi

17.10.2019 Поради

Кількість wi-fi точок доступу, як і користувачів бездротового інтернетузростає і зараз багатьох із них дедалі більше хвилювали питання якості зв'язку. Одне з найважливіших питань — яка зона дії у роутерів і що впливає на цей показник.


Зміст:

Для відповіді на запитання можна розглянути один із стандартів зв'язку маршрутизаторів – 802.11n. Максимально досягнута заявлена ​​швидкість передачі таких пристроїв - від 150 Мбіт до 300 Мбіт в секунду. Відповідно, можлива зона покриття для такої швидкості – близько 100 метрів. Показник може сягати 300 метрів, якщо простір відкритий. Наприклад, радіус дії wifi роутера tp link на відкритому просторі за цих показників — 150 метрів. Якщо простір закритий, то радіус дії – 50 метрів.

Приблизно той самий радіус дії wifi роутера Asus. Такі цифри заявляються виробниками та є теоретичними. Насправді ці показники трохи менше. Ефективний спосіб визначення цієї зони дії - пройтися з підключеним пристроєм по приміщенню та відстежити наявність сигналу.

Радіус дії wifi роутера можуть штучно збільшити або зменшити кілька факторів:

  1. Розташування точки доступу та маршрутизатора. Пристрій випромінює сигнал всеспрямовано, а значить його хвилі рухатимуться на всі боки однаково. Виходячи з цієї особливості, найкращий варіант розміщення роутера – центр приміщення.
  2. Матеріали, з яких зроблені покриття та стіни. Найбільші складності для радіохвиль є проходження через гіпсокартон, конструкції залізобетонні.
  3. Знаходження поблизу пристроїв, що засмічують ефір. Якщо поруч із роутером, навіть за стіною, знаходиться, наприклад, габаритна антена радіозв'язку, вона обов'язково спровокує перешкоди та низьку якість роботи маршрутизатора. Не менш згубний вплив на роботу мають телевізори, печі НВЧ, пристрої з електричними двигунами.
  4. Велика кількість каналів бездротового зв'язку. Якщо Wifi є у сусідів на сходовому майданчику та на найближчих поверхах, швидкість прийому буде низькою. Перевірити наявність підключень можна у налаштуваннях свого пристрою в розділі Wi-Fi — З'єднання. Якщо список становлять понад 13 імен, це негативно позначиться на якості. Вирішити проблему можна лише із застосуванням обладнання, що функціонує в діапазоні 5ГГц.
  5. Характеристики самого пристрою. На радіус дії впливає тип антен роутера, потужність передавача.

Пристрій для домашнього використанняз принциповими відмінностями за потужністю від інших знайти досить складно, а ось антени відрізняються одна від одної своєю якістю. Роутери з низької цінової категорії працюють з антенами з коефіцієнтом посилення 2dbi. Підійде така модель швидше за невелику однокімнатну квартиру. Більше серйозні площі обслуговуються роутерами з потужними антенами близько 5dbi. Деякі пристрої працюють лише з однією антеною, що робить покриття ще слабшим.

Порада:є кілька простих способів збільшити зону покриття роутера без додаткового обладнання та зміни налаштувань пристрою. Для цього потрібно:

  • встановити антени у вертикальне положення;
  • поставити роутер якомога ближче до центру чи далі від перешкод;
  • замінити антену більш потужну;
  • використовувати пристрій із новим стандартом 802.11 AC$;
  • використовувати моделі з підтримкою двох діапазонів - 2,4-5 ГГц.

3 роутери з великим радіусом дії Wi-Fi

  1. Netgear Wndr4500.Роутер має величезну швидкість, досягаючи 900 Мбіт в секунду. Пристрій оснащений шістьма внутрішніми антенами, що дозволяють легко качати мегабайти даних. Тут використовується потужний процесорна частоті 600 МГц. Є додаткові приймачі, що покращують прийом сигналу.
  2. TP-Link TL-WR2543ND.Пристрій може працювати у двох діапазонах частоти та оснащений трьома антенами з можливістю повороту на 360 градусів. Пристрій надійно працює у будь-якій точці квартири.
  3. ZyXEL KeeneticGiga2.Антени пристрою приймають сигнал показниках швидкості 300 Мбіт на секунду. Завдяки зовнішнім кнопкам роутер можна оперативно перепрограмувати. Високочастотний процесор (700 МГц) забезпечує стабільну якість сигналу будь-якої точки квартири.

Як збільшити радіус дії wifi у налаштуваннях роутера

За рахунок власних налаштувань роутера можна розібратися, як збільшити радіус дії wifi. Для цього потрібно вибрати оптимальний радіоканал і тим самим збільшити зону дії. Процес налаштування можна розглянути на прикладі будь-якої моделі популярного виробника D-Link DIR-300 NRU.
Алгоритм дій:

  1. Зайти до розділу налаштувань. Щоб потрапити до цього розділу, потрібно ввести дані IP-адреси пристрою в рядку браузера. Після переходу на адресу з'явиться електронна форма, куди потрібно ввести логін та пароль. Порада: IP-адреса, логін та пароль для налаштувань пристрою потрібно дивитися на корпусі роутера.
  2. Вибрати розділ, розташований зліва - Wireless Setup.
  3. Активувати Manual Wireless Connection Setup, щоб змінити метод налаштування Wi-Fi.
  4. У Wireless Network Settings знайти рядок Wireless Channel і вибрати канал.
  5. Активувати Save Settings для підтвердження змін.
  6. Перезавантажити пристрій та знову підключитися до Wi-Fi.

Збільшуємо покриття wi-fi за допомогою спеціальних пристроїв

Розширити зону покриття можна за допомогою спеціальних, сторонніх пристроїв. Вибір конкретного способу залежить від ситуації, іноді потрібна комбінація методів.
Які способи можна використати:

  • Змінити антени роутера. Найбільш простий спосіб покращення якості сигналу. Якщо на пристрої встановлені знімні антени, немає нічого простішого за звичайну їх заміну на більш потужні аналоги. Можна застосувати й більш спрямовані антени. Якщо антена працює у конкретному напрямку, вона зможе здійснити передачу на значну відстань.
  • Застосування бездротового ретранслятора. Спеціальні пристрої можна підключити до мережі та розширити її за рахунок їх антен. Ретранслятор можна використовувати в кімнаті з найгіршим сигналом.

WiFi(Читається "вайфай" з наголосом на другому складі) - це промислова назва технології бездротового обміну даними, що відноситься до групи стандартів організації бездротових мереж IEEE 802.11. Деякою мірою термін Wi-Fi є синонімом 802.11b, оскільки стандарт 802.11b був першим у групі стандартів IEEE 802.11, що набув широкого поширення. Однак сьогодні термін Wi-Fi однаково відноситься до будь-якого зі стандартів 802.11b, 802.11a, 802.11g та 802.11n, 802.11ac.

Wi-Fi Alliance займається атестацією Wi-Fi продукції, що дозволяє гарантувати, що вся 802.11 продукція, що надходить ринку, відповідає специфікації стандарту. На жаль, стандарт 802.11a, що використовує частоту 5ГГц, не сумісний із стандартами 802.11b/g, що використовує частоту 2,4ГГц, тому ринок Wi-Fi продукції залишається фрагментованим. Для нашої країни це неактуально, оскільки для використання апаратури стандарту 802.11а потрібно спеціальний дозвілі вона не набула тут широкого поширення, до того ж переважна більшість пристроїв, що підтримують стандарт 802.11a, підтримують також і стандарт 802.11b або 802.11g, що дозволяє вважати відносно сумісними всі, що продаються в Наразі WiFi пристрої. Новий стандарт 802.11n підтримує обидві ці частоти.

Яке обладнання потрібне для створення бездротової мережі?

Для кожного пристрою, що бере участь у бездротової мережі, необхідний бездротовий мережний адаптер, також званий бездротовою мережевою картою. Усі сучасні ноутбуки, деякі настільні комп'ютери, смартфони та планшети вже оснащені вбудованими бездротовими мережевими адаптерами. Однак у багатьох випадках для створення бездротової мережі з настільних комп'ютерівмережеві адаптери необхідно купувати окремо. Популярні мережні адаптери для ноутбуків виконані у форматі Mini PCI-E або M.2 пристроїв, відповідно для настільних комп'ютерів існують моделі з інтерфейсом PCI, PCI-E, бездротові USB-адаптери можна підключати як в портативні, так і в настільні системи.

Для створення невеликої бездротової локальної мережі з двох (у деяких випадках – і більшої кількості) пристроїв достатньо мати необхідну кількість мережевих адаптерів. (Потрібно, щоб вони підтримували режим AdHoc). Однак, якщо ви захочете збільшити продуктивність вашої мережі, включити в мережу більше комп'ютерів і розширити радіус дії мережі, вам знадобляться бездротові точки доступу та/або бездротові маршрутизатори. Функції бездротових маршрутизаторів подібні до функцій традиційних провідних маршрутизаторів. Зазвичай вони використовуються у тих випадках, коли бездротова мережа створюється з нуля. Альтернативою маршрутизаторам є точки доступу, що дозволяють підключити бездротову мережу до існуючої проводової мережі. Точки доступу використовуються, як правило, для розширення мережі, в якій вже є дротовий комутатор (switch) або маршрутизатор. Для побудови домашньої локальної мережі достатньо однієї точки доступу, якій цілком під силу забезпечити необхідний радіус дії. Офісні мережі зазвичай потребують кілька точок доступу та/або маршрутизаторів.

Точки доступу та маршрутизатори, мережні карти з інтерфейсом PCI/PCI-E та деякі USB адаптериможуть використовуватися з потужнішими антенами замість штатних, що значно збільшує дальність зв'язку або радіус охоплення.

Адаптери Точки доступу Інше
Мережа з двох бездротових пристроївбез підключення до локальної дротової мережі 2 - Мережеві адаптери повинні підтримувати режим Ad-Hoc, в деяких випадках можна об'єднувати в мережу більше двох пристроїв.
Невелика домашня або офісна мережа з За кількістю пристроїв 1 Якщо в локальну мережу планується підключати і дротові пристрої, то потрібна точка доступу з функціональністю маршрутизатора (Wireless Router).
Міст між провідними локальними мережами - За кількістю мереж, якщо їх більше двох, необхідно переконатися, що вибрані точки доступу підтримують режим Point-To-MultiPoint Bridge -
Організація великої бездротової офісної чи корпоративної мережі За кількістю пристроїв Кількість вибирається виходячи з оптимальної зони покриття та швидкості роботи. Частина точок доступу може працювати в режимі репітерів або WDS.

Яким є стандартний радіус дії Wi-Fi мережі?

Радіус дії домашній Wi-Fiмережі залежить від типу бездротової точки доступу, що використовується, або бездротового маршрутизатора. До факторів, що визначають діапазон дії бездротових точок доступу або бездротових маршрутизаторів, належать:

Тип протоколу, що використовується 802.11;
. Загальна потужність передавача;
. Коефіцієнт посилення використовуваних антен;
. Довжина та згасання в кабелях, якими підключені антени;
. Природа перешкод і перешкод шляху сигналу у цій місцевості.

Радіус дії зі штатними антенами (зазвичай посилення 2dBi) популярних точок доступу і маршрутизаторів стандарту 802.11g, за умови, що вони з'єднуються з пристроєм, що має антену з аналогічним посиленням, можна оцінити приблизно в 150м на відкритій місцевості і 50 м в приміщенні, більше цифри для різних стандартів наведені нижче у таблиці, присвяченій швидкості передачі.

Перешкоди у вигляді цегляних стін та металевих конструкцій можуть зменшити радіус дії Wi-Fi мережі на 25% та більше. Оскільки стандарти 802.11a/ac використовують частоти вище, ніж стандарти 802.11b/g, він є найбільш чутливим до різноманітних перешкод. На радіус дії Wi-Fi мереж, що підтримують стандарт 802.11b або 802.11g, впливають перешкоди, що виходять від мікрохвильових печей. Нижче показано таблицю з приблизними втратами ефективності сигналу Wi-Fiз частотою 2.4 ГГц під час проходження через різні перешкоди.

Ще однією істотною перешкодою може виявитися листя дерев, оскільки воно містить воду, що поглинає мікрохвильове випромінювання даного діапазону. Проливний дощ послаблює сигнали в діапазоні 2.4GHz з інтенсивністю до 0.05 дБ/км, густий туман вносить ослаблення 0.02 дБ/км, а в лісі (густа листка, гілки) сигнал може згасати з інтенсивністю до 0.5 дБ/метр.

Збільшити радіус дії Wi-Fi мережі можна за допомогою об'єднання кількох бездротових точок доступу або маршрутизаторів, а також шляхом заміни штатних антен, встановлених на мережевих картахі точках доступу, більш потужні.

Приблизно можливі варіанти дальності дії та швидкості роботи мережі в ідеальному випадку можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора, орієнтованого на обладнання D-Link, але використані формули та методики підходять і для будь-якого іншого.

При створенні радіомоста між двома мережами треба знати той факт, що простір навколо прямої лінії, проведеної між приймачем і передавачем має бути вільно від перешкод, що відбивають і поглинають в радіусі, порівнянному з 0.6 радіуса першої зони Френеля. Її розмір можна розрахувати виходячи з наступної формули:

У реальній ситуації рівень сигналу на різній відстані від передавального пристрою можна заміряти за допомогою спеціального пристрою.

Що таке організація мережі у режимі Infrastructure?

Цей режим дозволяє підключити бездротову мережу до дротової мережі Ethernet за допомогою бездротової точки доступу. Для того, щоб з'єднання стало можливим, необхідно, щоб бездротова локальна мережа (WLAN), бездротова точка доступу і всі бездротові клієнти використовували однаковий SSID (Service Set ID). Тоді Ви зможете підключити точку доступу до дротової мережі за допомогою кабелю і таким чином забезпечити бездротовим клієнтам доступ до даних дротової мережі. Для того, щоб розширити інфраструктуру та забезпечити одночасний доступ до дротової мережі будь-якої кількості бездротових клієнтів, Ви можете підключити до бездротової локальної мережі додаткові точки доступу.

Основними перевагами мереж, організованих у режимі Infrastructure у порівнянні з мережами, організованими в режимі Ad-Hoc, є їх масштабованість, централізований захист та розширений радіус дії. Недоліком є ​​необхідність витрат на придбання додаткового обладнання, наприклад додаткової точки доступу.

Бездротові маршрутизатори, призначені для використання в домашніх умовах, завжди мають вбудовану точку доступу для підтримки режиму Infrastructure.

Наскільки швидкою може бути бездротова мережа?

Швидкість бездротової мережі залежить від кількох факторів. Продуктивність бездротових локальних мережвизначається тим, який стандарт Wi-Fiвони підтримують. Максимальну пропускну здатність можуть запропонувати мережі, що підтримують стандарт 802.11ac – до 2167 Мбіт/сек (при використанні MU-MIMO). Пропускна здатність мереж, що підтримують стандарт 802.11a або 802.11g, може становити до 54 Мбіт/сек. (Порівняйте зі стандартними дротовими мережами Ethernet, пропускна здатність яких становить 100 або 1000 Мбіт/сек.)

На практиці, навіть за максимально можливого рівня сигналу продуктивність Wi-Fi мереж ніколи не досягає зазначеного вище теоретичного максимуму. Наприклад, швидкість мереж, що підтримують стандарт 802.11b, зазвичай становить трохи більше 50% їх теоретичного максимуму, т. е. приблизно 5.5 Мбіт/сек. Відповідно швидкість мереж, що підтримують стандарт 802.11a або 802.11g, зазвичай становить не більше 20 Мбіт/сек. Причинами невідповідності теорії та практики є надмірність кодування протоколу, перешкоди у сигналі, а також зміна відстані Хеммінгу зі зміною відстані між приймачем та передавачем. Крім того, чим більше пристроїв в мережі одночасно беруть участь в обміні даними, тим пропорційно нижче пропускна здатність мережі в розрахунку на кожен пристрій, що природно обмежує кількість пристроїв, що має сенс підключати до однієї точки доступу або роутера (інше обмеження може бути викликане особливостями роботи вбудованого DHCP-сервера, у пристрої з нашого асортименту підсумкова цифра знаходилася в діапазоні від 26 до 255 пристроїв).

Протокол Використовувана частота Максимальна теоретична швидкість Типова швидкість практично Дальність зв'язку у приміщенні Дальність зв'язку на відкритій місцевості
802.11b 2.4ГГц 11Мбіт/сек 0.4Мбайт/сек 38 140
802.11a 5ГГц 54Мбіт/сек 2.3Мбайт/сек 35 120
802.11g 2.4ГГц 54Мбіт/сек 1.9Мбайт/сек 38 140
802.11n 2.4ГГц, 5ГГц 600Мбіт/сек 7.4Мбайт/сек 70 250

Крім того, швидкість роботи будь-якої пари пристроїв істотно падає зі зменшенням рівня сигналу, тому найчастіше ефективним засобомПідняття швидкості для віддалених пристроїв є застосування антен з великим коефіцієнтом посилення.

Чи безпечний для здоров'я бездротовий зв'язок?

Останнім часом у засобах масової інформації багато говорять про те, що тривале використання бездротових мережевих пристроївможе спровокувати серйозні захворювання. Однак, на сьогодні наукові дані, які б підтверджували припущення про те, що НВЧ-сигнали негативно впливають на здоров'я людини, відсутні.

Незважаючи на брак наукових даних, наважимося припустити, що бездротові мережі безпечніші для здоров'я людини, ніж мобільні телефони. Частотний діапазон сигналів типової домашньої бездротової мережі збігається з частотним діапазоном сигналів мікрохвильових печей, але потужність сигналів мікрохвильових печей і навіть мобільних телефоніву 100 - 1000 разів перевищує потужність сигналів бездротових мережних адаптерів та точок доступу.

Загалом, у цьому питанні можна з упевненістю стверджувати одне: інтенсивність впливу на людину НВЧ-випромінювання бездротових мереж незрівнянно менша від впливу інших НВЧ-пристроїв.

Порядок реєстрації РЕМ описаний у постановах Уряду Російської Федераціївід 12 жовтня 2004 р. № 539 "Про порядок реєстрації радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв" та від 25 липня 2007 р. № 476 Про внесення змін до постанови Уряду Російської Федерації від 12 жовтня 2004 р. № 539 "Про порядок реєстрації радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв"

Відповідно до постанови N 476 від 25 липня 2007 р. користувальницьке (кінцеве) обладнання радіодоступу(безпровідного доступу) у смузі радіочастот 2400 - 2483,5 МГц з потужністю випромінювання передавальних пристроїв до 100 мВт включно ВИКЛЮЧЕНО з переліку. Нагадуємо, що штатна потужність передавача всіх WiFi пристроїв, що продаються в даний час, знаходиться в межах цієї цифри, а встановлення будь-яких антен, що не мають активних елементів, її не збільшує.

Режими роботи точки доступу

Access Point Mode(Точка доступу) - Режим Access Point призначений для бездротового підключеннядо точки доступу портативних комп'ютерів, настільних ПК, смартфонів та планшетів. Бездротові клієнти можуть звертатися до точки доступу лише у режимі Access Point.

Access Point Client / Wireless Client Mode(Бездротовий клієнт) - Режим AP Client або Wireless Client дозволяє точці доступу стати бездротовим клієнтом іншої точки доступу. Фактично, в даному режиміточка доступу виконує функції бездротового мережевого адаптера. Цей режим можна використовувати для обміну даними між двома точками доступу. Обмін даними між бездротовою платою та точкою доступу в режимі Access Point Client/Wireless Client Mode неможливий.

Point-to-Point / Wireless Bridge(Бездротовий міст point-to-point) - Режим Point-to-Point/Wireless Bridge дозволяє бездротовій точціобмінюватися даними з іншою точкою доступу, яка підтримує режим бездротового моста point-to-point. Однак майте на увазі, що більшість виробників використовують власні оригінальні налаштування для активації режиму бездротового моста в точці доступу. Зазвичай цей режим використовується для бездротового з'єднанняапаратури у двох різних будинках. Бездротові клієнти не можуть обмінюватися даними з точкою доступу в цьому режимі.

Point-to-Multipoint / Multi-point Bridge(Бездротовий міст point-to-multipoint) - Режим Point-to-Multi-point/Multi-point Bridge аналогічний режиму Point-to-point/Wireless Bridge з тією лише різницею, що допускає використання більше двох точок доступу. Бездротові клієнти також не можуть обмінюватися даними з точкою доступу в цьому режимі.

Repeater Mode(Репітер) - Функціонуючи в режимі бездротового репітера, точка доступу розширює діапазон дії бездротової мережі за допомогою повтору сигналу віддаленої точки доступу. Для того, щоб точка доступу могла виконувати функції бездротового розширювача радіусу дії іншої точки доступу, в її конфігурації необхідно вказати Ethernet MAC-адресу віддаленої точки доступу. У цьому режимі бездротові клієнти можуть обмінюватися даними з точкою доступу.

WDS(Wireless Distribution System) - дозволяє одночасно підключати бездротових клієнтів до точок, що працюють у режимах Bridge(міст точка-точка) або Multipoint Bridge (міст точка-багато точок), проте при цьому зменшується швидкість роботи.

Всі точки доступу та бездротові маршрутизатори, що продаються в даний час, легко конфігуруються через web-інтерфейс, для чого необхідно при першому підключенні їх до Вашої мережі звернутися через web-браузер за певною IP-адресою, вказаною в документації до пристрою. (У деяких випадках потрібні спеціальні налаштуванняпротоколу TCP/IP на комп'ютері, який використовується для конфігурування точки доступу або маршрутизатора, також зазначені в документації)

Устаткування багатьох виробників також комплектується спеціальним ПЗ, у тому числі для мобільних пристроїв, що дозволяє полегшити процедуру налаштування для користувачів. Специфічні відомості, необхідні для налаштування роутера для роботи з вашим провайдером, практично завжди можна дізнатися на сайті самого провайдера.

Безпека, шифрування та авторизація користувачів у бездротових мережах.

Спочатку для забезпечення безпеки у мережах 802.11 застосовувався алгоритм WEP(Wired Equivalent Privacy), що включав алгоритм шифрування RC4 c 40-бітним або 104-бітним ключем і засоби розподілу ключів між користувачами, проте в 2001 році в ньому була знайдена принципова вразливість, що дозволяє отримати повний доступ до мережі за кінцеве (і дуже невеликий час) незалежно від довжини ключа. Категорично не рекомендується використовувати в даний час. Тому в 2003 році було прийнято програму сертифікації засобів бездротового зв'язку під назвою WPA(Wi-Fi Protected Access), що усувала недоліки попереднього алгоритму. З 2006 року всі WiFi пристрої повинні підтримувати новий стандарт WPA2, який відрізняється від WPA підтримкою більш сучасного алгоритму шифрування AESіз 256-бітним ключем. Також у WPA з'явився механізм захисту пакетів, що передаються, з даними від перехоплення та фальсифікації. Саме таке поєднання (WPA2/AES) рекомендується зараз використовувати у всіх закритих мережах.

WPA має два режими авторизації користувачів у бездротовій мережі - за допомогою RADIUS-сервера авторизації (орієнтований на корпоративних користувачів і великі мережі, у цьому FAQ не розглядається) та WPA-PSK(Pre Shared Key), який пропонується використовувати у домашніх мережах, а також у невеликих офісах. У цьому режимі авторизація за паролем (довжиною від 8 до 64 символів) здійснюється на кожному вузлі мережі (точці доступу, роутері або комп'ютері, що емулює їх роботу, сам пароль попередньо задається з меню налаштувань точки доступу або іншим специфічним для вашого обладнання способом).

Також у багатьох сучасних побутових Wi-Fi пристроїзастосовується режим Wi-Fi Protected Setup ( WPS), також називається Wi-Fi Easy Setup, де авторизація клієнтів на точці доступу здійснюється за допомогою спеціальної кнопки або введенням pin-коду, унікального для пристрою.

Для випадків, коли в мережі експлуатується фіксований набір обладнання (тобто, наприклад, міст, створений за допомогою двох точок доступу або єдиний ноутбук, що підключається до бездротового сегменту домашньої мережі) найбільш надійним способомє обмеження доступу за MAC-адресою (унікальна адреса для кожного Ethernet пристрою, як дротового, так і бездротового, у Windows для всіх мережевих пристроїв ці адреси можна прочитати у графі Physical Address після подачі команди ipconfig /all) за допомогою прописування в меню точки доступу списку MAC-адрес «своїх» пристроїв та вибір дозволу доступу до мережі лише пристроям з адресами цього списку.

Також будь-яка бездротова мережа має унікальний ідентифікаторSSID(service set identifier), який власне і відображається як ім'я мережі при перегляді списку доступних мереж, який задається при налаштуванні точки доступу, що використовується (або замінює його пристрою). При відключенні розсилки (broadcast) SSID мережа буде виглядати для тих, хто переглядає доступні мережікористувачів як безіменна, а для підключення необхідно знати і SSID, і пароль (у разі використання WPA-PSK, однак саме по собі відключення SSID не робить мережу стійкішою до несанкціонованого проникнення ззовні).

Розвиток технології WiFi

Головний недолік мереж WiFi - їх низька ємність, тобто при збільшенні кількості клієнтів швидкість з'єднання, незважаючи на те, що рівень сигналу відмінний може сильно знизитися. Для зміни цієї ситуації зараз розробляється новий стандарт 802.11.ax. Його ухвалення заплановане на грудень 2018 року. Через це точних даних про всі особливості нового стандарту поки немає, і в залежності від джерела інформація може помітно відрізнятися, наприклад пропускну здатність обіцяють від 1.8 до 10 Гбіт/с. З того, що відомо, точно можна назвати наступне:

Частота роботи 2.4 та 5 ГГц
. Підтримка модуляції OFDMA, що надійшла з LTE/WiMax. Завдяки їй забезпечується можливість точки передавати дані відразу на 30 клієнтів (20 МГц канал) або запросити передачу даних від тих самих 30 клієнтів одночасно
. Підтримка модуляції 1024-QAM, завдяки чому збільшиться швидкість передачі даних

В цілому новий стандарт 802.11ax забезпечуватиме зворотну сумісність з попередніми версіями, але отримати всі переваги можна буде лише у разі переведення всіх пристроїв на новий стандарт. Старі адаптери дуже знижуватимуть продуктивність.

У статті йтиметься про те, як проводиться розрахунок дальності поширення радіосигналу Wi-Fi всередині приміщення без застосування будь-якого програмного забезпеченняв принципі. Докладно пояснюється, що таке моделі поширення радіосигналу, і про те, як використовувати її для розрахунку дальності поширення радіосигналу.

Вступ

Часом буває необхідно хоча б приблизно оцінити дальність роботи бездротового обладнання. Ця оцінка може бути потрібна і в домашніх умовах, коли потрібно зрозуміти, де проходить межа дії вашої точки доступу, так і в разі проектування невеликої офісної мережі, коли всемогутній системний адміністраторповинен повідомити начальнику, скільки пристроїв може знадобитися щоб в офісі скрізь "був Wi-Fi".

Начебто все просто, потрібно порахувати, наскільки далеко полетить сигнал (електромагнітна хвиля) від антени точки доступу. Але відмінна особливість розрахунку загасання електромагнітної хвилі у вільному просторі від загасання в кабелі, полягає в тому, що кабель, як правило, добре екранований, а у вільному просторі можуть з'являтися сторонні об'єкти, або він сам (простір) час від часу може змінювати свої електрофізичні властивості. До того ж внаслідок інтерференції та дифракції радіохвиль, напрям поширення електромагнітної хвилі та її енергетичний запас може багаторазово змінитися як у меншу, так і більшу сторону на шляху проходження хвилі від передавача до приймача.

У тому випадку, якщо необхідно визначити загасання сигналу всередині кабельної збірки, то часто достатньо знати погане згасання кабелю та втрати на його (кабелі) конекторах. Таким чином, формула для розрахунку сумарного згасання в цьому випадку може виглядати досить просто:

де: P до - загасання на конекторі (ах);
Р n - Погонне згасання в кабелі;
L – довжина кабелю.

Якщо ж розглядається вільний простір, то передбачити рівень електромагнітного сигналу від точки доступу Wi-Fiбуде у місці розташування абонента вкрай проблематично. У сучасних реаліях перед проектуванням Wi-Fi мережі будують її плановану електромагнітну карту за допомогою різноманітних програмних та апаратних комплексів. До програмним комплексамвідносяться такі як: TamoGraphSiteSurvey, AirMagnet Survey / Planner, Site Survey and Planning Tool від компанії Ekahau та ін. Наприклад, на малюнку нижче зображено зовнішній виглядпроекту в одній із перерахованих програм.

У цих програм лежить математичне ядро, побудоване з урахуванням про моделей поширення радіосигналу (моделях втрат радіосигналу). У деяких із них застосовуються і складніші електродинамічні моделі.

Моделі розрахунку втрат радіосигналу Wi-Fi

Моделі розрахунку втрат радіосигналу дозволяють оцінити згасання електромагнітної хвилі, що випромінюється. Wi-Fi адаптер, з урахуванням кількості та типу перешкод на шляху проходження сигналу. У цій статті розглядаються моделі розповсюдження сигналу, які використовуються для розрахунку рівня сигналу всередині будівель. Моделей, про які піде мова, та їх модифікацій існує безліч. У статті розглядаються найпростіші, якими можна скористатися навіть у польових умовах без глибоких математичних знань.

Перед початком розгляду різних моделей розповсюдження радіосигналу зазначимо, що в ідеальних умовах (відсутні перешкоди на шляху проходження сигналу, і немає багаторазових перевідбиття сигналу) оцінити потужність сигналу в будь-якій точці вільного простору (free space - FS) можна за так званою формулою Фрііса:

де: - Коефіцієнт посилення антени передавача;
- Коефіцієнт посилення антени приймача;
- Довжина хвилі, метрів;
- Відстань між приймачем та передавачем, метрів.

На малюнку 1 наведено графік залежності згасання L FS зі збільшенням відстані для Wi-Fi сигналу на першому частотному каналі (центральна частота 2437 МГц) у діапазоні 2.4 ГГц – синя крива, та в діапазоні 5 ГГЦ – червона крива. При цьому коефіцієнти посилення приймальної та передавальної антени були прийняті рівними одиниці.


Рисунок 1 - загасання сигналу Wi-Fi зі збільшенням відстаней

Як правило, більшість моделей поширення використовують значення втрат у вільному просторі як базовий, і додають до нього змінні, що вносять додаткове згасання в залежності від типу перешкод та їх електрофізичних властивостей. До таких моделей відносяться, наприклад, One slope та Log-distance. Крім того, існує стандартизована Міжнародним союзом електрозв'язку модель втрат - ITU-R 1238. Перераховані моделі втрат відносяться до класу статичних емпіричних моделей, тобто для їх використання потрібно Загальний опистипу завдання (типу приміщення). Перераховані моделі втрат з розшифровкою змінних, що входять до них, наведені у формулах (3 - 5).

де: d – відстань у метрах, на якій проводиться оцінка згасання;
Lfs-втрати на відстані d0 метрів;
n-коефіцієнт, що залежить від кількості та матеріалу перешкод.

де: - нормальна випадкова величина, що вимірюється в dB, що має стандартне відхилення dB.

де: d>1, м-відстань, на якій проводиться оцінка згасання;
f – частота центрального каналу Wi-Fi, МГц;
N-коефіцієнт втрати рівня сигналу з відстанню;
Lf (n) - коефіцієнт втрати потужності сигналу при проходженні через стіну (підлога);
- кількість стін (підлог) між приймальною та передавальною антенами.

Надалі докладніше розглянемо модель ITU-R 1238, застосуємо її визначення дальності зв'язку, і порівняємо результати розрахунків з результатами експерименту. Про те, які значення у вищестоящих формулах набувають змінні N, n, докладно розписано безпосередньо в самій рекомендації МСЕ-R Р. 1238-5 під назвою "Дані про поширення радіохвиль та методи прогнозування для планування систем радіозв'язку всередині приміщень та локальних зонових радіомереж в частотному" діапазон 900 МГц - 100 ГГц" (обсяг - 19 сторінок). Для експерименту, який буде проведено нижче, значення змінних буде вибрано із зазначеної рекомендації. У різних ситуаціях змінні можуть набувати різних значень, і щоб перерахувати всі можливі випадки, довелося б розмістити в статті мінімум 10 сторінок документа з 19-ти.

На жаль, перелічені моделі не враховують впливу на точку доступу (точніше на електромагнітну хвилю, що випромінюється їй) стороннього обладнання, що функціонує в тому ж частотному діапазоні. Тому всі розрахунки проводяться виходячи з того, що ваш пристрій єдиний у всьому радіусі його (обладнання) дії. Як показує практика розрахунків, якщо в радіусі чутності точки доступу знаходиться 20-30 бездротових пристроїв, то радіус дії зменшується на 15-20%. Але варто мати на увазі, що ця цифра суто приблизна і в різних ситуаціях може проявлятися по-різному, бо дуже залежить від потужності сигналу, який приходить у ваш пристрій, і від того, на якій частоті працює навколишнє обладнання.

Порівняння результатів експерименту з моделлю ITU-R 1238

Встановлення завдання: встановлена ​​точка доступу Wi-Fi працює в діапазоні частот 5 ГГц. Приймальний пристрій(Ноутбук) встановлюється в шести точках, схематичне розташування яких зображено на малюнку 2, і реєструє випромінювану потужність. Вибір розташування точок виміру проведений так, щоб мінімізувати вплив ефекту багатопроменевого поширення на рівень сигналу, що приймається. Передбачається, що максимуми діаграм спрямованості приймальної та передавальної антени спрямовані один на одного.


Малюнок 2 - Коментарі до завдання

Перед тим як розпочати розрахунки, слід зазначити, що автори моделі ITU-R 1238 зробили її дуже гнучкою, зокрема за рахунок того, що вхідний коефіцієнт N може змінюватися в широких межах: від 20 до 40 дБ. Щоб зрозуміти яке значення прирівнювати N для конкретної ситуації, краще звернутися безпосередньо до першоджерела рекомендації.

Для діапазону, що розглядається, коефіцієнт втрати потужності сигналу при проходженні через стіни для нашого типу завдання - L fn розраховується за формулою L fn =15=4(n-1). Таким чином, для точок 1-3 L f(n) =15. для точок 4-6 Lf(n)=19 (таблиця 3 рекомендації МСЕ-R Р. 1238-5). Коефіцієнт N, що використовується при розрахунку втрат на передачу всередині приміщення, приймемо рівним 30 (таблиця 2 рекомендації МСЕ-R Р. 1238-5). З урахуванням обраної геометрії завдання, завмирання не враховуватимуться.

Результати розрахунків у 6-ти точках за формулою ITU-R зведені в таблицю 1, а відстані до кожної точки вимірювання Wi-Fi роутеразображені малюнку 3.


Рисунок 3 - Відстань від точки доступу до точки вимірювання

Таблиця 1

Отримані результати для більш наочного уявленнязображено малюнку 4.


Малюнок 4 - Результати розрахунків та вимірювань

Найменша відмінність експериментальних і розрахункових даних спостерігається в точках вимірювання 1 і 4. Пов'язано це з тим, що сигнал проходить через перешкоди (а в даному випадку стіни) по найкоротшому шляху. І навпаки, у точках 2,3 та 5,6 сигнал втрачає б пробільшу частину енергії проходячи через перешкоди по більш довгому шляху. Цей ефект не враховується у моделі поширення сигналу, що й призводить до зростання відмінності розрахункових та експериментальних даних.

Висновок

Таким чином, у цій роботі був показаний на практичному прикладі варіант застосування стандартизованої моделі розрахунку загасання сигналу Wi-Fi усередині будівлі. Ця та інші моделі допоможуть досить швидко, без застосування спеціалізованого ПЗ оцінити кількість необхідного обладнаннядля вашого офісу. Звичайно, цей підхід не замінить якісних проектних розрахунків у спеціалізованих програмних продуктах, Але дозволить що називається " зорієнтуватися біля " , необхідно лише враховуватися геометрію будівлі щоб одержати коректніших результатів.

Слабкий сигнал WiFi – актуальна проблема для мешканців квартир, заміських будинків та працівників офісів. Мертві зони в мережі WiFi властиві як великим приміщенням, так і малогабаритним квартирам, площа яких теоретично здатна покрити бюджетну точку доступу.

Радіус дії WiFiроутера – характеристика, яку виробники не можуть однозначно вказати на коробці: на дальність WiFi впливає безліч факторів, які залежать не лише від технічних специфікацій пристрою.

У цьому матеріалі представлено 10 практичних порад, які допоможуть усунути фізичні причини поганого покриття та оптимізувати радіус дії WiFi роутера, це легко зробити своїми руками.

Випромінювання точки доступу в просторі є не сферою, а тороїдальним полем, що нагадує формою бублик. Щоб покриття WiFi в межах одного поверху було оптимальним, радіохвилі повинні поширюватися в горизонтальній площині – паралельно до підлоги. Для цього передбачено можливість нахилу антен.

Антена – вісь «бубліка». Від її нахилу залежить кут поширення сигналу.

При похилому положенні антени щодо горизонту частина випромінювання прямує поза приміщенням: під площиною «бублика» утворюються мертві зони.

Вертикально встановлена ​​антена випромінює у горизонтальній площині: усередині приміщення досягається максимальне покриття.

На практиці: Встановити антену вертикально. найпростіший спосібоптимізувати зону покриття WiFi усередині приміщення.

Розмістити роутер ближче до центру приміщення

Ще одна причина виникнення мертвих зон - невдале розташування точки доступу. Антена випромінює радіохвилі у всіх напрямках. При цьому інтенсивність випромінювання максимальна поблизу маршрутизатора та зменшується з наближенням до краю зони покриття. Якщо встановити точку доступу в центрі будинку, сигнал розподілиться по кімнатах ефективніше.

Роутер, встановлений у кутку, віддає частину потужності за межі будинку, а далекі кімнати опиняються на краю зони покриття.

Установка в центрі будинку дозволяє досягти рівномірного розподілусигналу у всіх кімнатах та мінімізувати мертві зони.

На практиці: Встановлення точки доступу в центрі будинку далеко не завжди здійсненна через складне планування, відсутність розеток в потрібному місці або необхідність прокладати кабель.

Забезпечити пряму видимість між роутером та клієнтами

Частота сигналу WiFi - 2,4 ГГц. Це дециметрові радіохвилі, які погано огинають перешкоди та мають низьку проникаючу здатність. Тому радіус дії та стабільність сигналу безпосередньо залежать від кількості та структури перешкод між точкою доступу та клієнтами.

Проходячи через стіну чи перекриття, електромагнітна хвиля втрачає частину енергії.

Величина ослаблення сигналу залежить від матеріалу, який долають радіохвилі.

*Ефективна відстань - це величина, що визначає, як змінюється радіус бездротової мережі у порівнянні з відкритим простором при проходженні хвилею перешкоди.

Приклад розрахунку: Сигнал WiFi 802.11n поширюється за умов прямої видимості на 400 метрів. Після подолання некапітальної стіни між кімнатами сила сигналу знижується до величини 400 м * 15% = 60 м. Друга така ж стіна зробить сигнал ще слабшим: 60 м * 15% = 9 м. Третя стіна робить прийом сигналу практично неможливим: 9 м * 15 % = 1,35 м-коду.

Такі розрахунки допоможуть обчислити мертві зони, що виникають через поглинання радіохвиль стінами.

Наступна проблема на шляху радіохвиль: дзеркала та металеві конструкції. На відміну від стінок вони не послаблюють, а відбивають сигнал, розсіюючи їх у довільних напрямах.

Дзеркала та металеві конструкції відображають та розсіюють сигнал, утворюючи за собою мертві зони.

Якщо перемістити елементи інтер'єру, що відображають сигнал, вдасться усунути мертві зони.

На практиці: Вкрай рідко вдається досягти ідеальних умов, коли всі гаджети знаходяться на прямій видимості з роутером. Тому в умовах реального житла над усуненням кожної мертвої зони доведеться працювати окремо:

  • з'ясувати, що заважає сигналу (поглинання або відображення);
  • продумати куди перемістити роутер (або предмет інтер'єру).

Розмістити роутер подалі від джерел перешкод

Діапазон 2,4 ГГц не вимагає ліцензування і тому використовується для роботи побутових радіостандартів: WiFi та Bluetooth. Незважаючи на малу пропускну здатність, Bluetooth все ж таки здатний створити перешкоди маршрутизатору.

Зелені області – потік від WiFi роутера. Червоні крапки - дані Bluetooth. Сусідство двох радіостандартів в одному діапазоні викликає перешкоди, що знижують радіус дії бездротової мережі.

У цьому частотному діапазоні випромінює магнетрон мікрохвильової печі. Інтенсивність випромінювання цього пристрою настільки велика, що навіть крізь захисний екранпечі випромінювання магнетрону здатне "засвітити" радіопромінь WiFi роутера.

Випромінювання магнетрону НВЧ-печі викликає інтерференційні перешкоди на всіх каналах WiFi.

На практиці :

  • При використанні поблизу роутера Bluetooth-аксесуарів, включаємо в налаштуваннях останніх параметр AFH.
  • Мікрохвильова піч - потужне джерело перешкод, але вона використовується не так часто. Тому, якщо немає можливості перемістити роутер, просто під час приготування сніданку не вдасться зателефонувати по скайпу.

Вимкнути підтримку режимів 802.11 B/G

У діапазоні 2,4 ГГц працюють WiFi пристрої трьох специфікацій: 802.11 b/g/n. N є новітнім стандартомі забезпечує більшу швидкість і дальність порівняно з B та G.

Специфікація 802.11n (2,4 ГГц) передбачає більшу дальність, ніж застарілі стандарти B та G.

Роутери 802.11n підтримують попередні стандарти WiFi, але механіка зворотної сумісності така, що при появі в зоні дії N-роутера B/G-пристрою, наприклад, старий телефон або маршрутизатор сусіда, вся мережа переводиться в режим B/G. Фізично відбувається зміна алгоритму модуляції, що призводить до падіння швидкості та радіусу дії роутера.

На практиці: Переведення маршрутизатора в режим "чистого 802.11n" однозначно позначиться позитивно на якості покриття та пропускну здатністьбездротової мережі.

Однак девайси B/G при цьому не зможуть підключитися WiFi. Якщо це ноутбук чи телевізор, їх можна легко з'єднати із роутером через Ethernet.

Вибрати оптимальний WiFi канал у налаштуваннях

Майже в кожній квартирі сьогодні є роутер WiFi, тому щільність мереж в місті дуже велика. Сигнали сусідніх точок доступу накладаються один на одного, забираючи енергію у радіотракту та сильно знижуючи його ефективність.

Сусідні мережі, що працюють на одній частоті, створюють взаємні інтерференційні перешкоди, подібно до кіл на воді.

Бездротові мережі працюють у межах діапазону різних каналах. Таких каналів 13 (у Росії) та роутер перемикається між ними автоматично.

Щоб мінімізувати інтерференцію, потрібно зрозуміти на яких каналах працюють сусідні мережі та перейти на менш завантажений.
Детальну інструкцію з налаштування каналу наведено .

На практиці: Вибір найменш завантаженого каналу - ефективний спосіброзширити зону покриття, актуальну для мешканців багатоквартирного будинку.

Але в деяких випадках в ефірі є мереж настільки багато, що жоден канал не дає відчутного приросту швидкості і дальності WiFi. Тоді є сенс звернутися до способу № 2 і розмістити роутер подалі від стін, що межують із сусідніми квартирами. Якщо і це не дасть результату, то варто задуматися про перехід у діапазон 5 ГГц (спосіб № 10).

Відрегулювати потужність передавача роутера

Потужність передавача визначає енергетику радіотракту і безпосередньо впливає на радіус дії точки доступу: чим потужніший промінь, тим далі він б'є. Але цей принцип марний у разі всеспрямованих антен побутових роутерів: у бездротовій передачі відбувається двосторонній обмін даними і не тільки клієнти повинні “почути” роутер, а й навпаки.

Асиметрія: роутер "дотягується" до мобільного пристроюу дальній кімнаті, але не отримує від нього відповіді через малу потужність WiFi-модуля смартфона. З'єднання не встановлюється.

На практиці: значення потужності передавача - 75%. Підвищувати її слід тільки в крайніх випадках: викручена на 100% потужність не тільки не покращує якість сигналу в далеких кімнатах, але навіть погіршує стабільність прийому поблизу роутера, тому що його потужний радіопотік "забиває" слабкий сигнал у відповідь від смартфона.

Замінити штатну антену на потужнішу

Більшість роутерів оснащені штатними антенами з коефіцієнтом посилення 2 - 3 dBi. Антена – пасивний елемент радіосистеми і не здатна збільшити потужність потоку. Однак, підвищення коефіцієнта посилення дозволяє перефокусувати радіосигнал за рахунок зміни діаграми спрямованості.

Чим більший коефіцієнт посилення антени, тим далі поширюється радіосигнал. При цьому вужчий потік стає схожим не на "бублик", а на плоский диск.

На ринку представлений великий вибір антен для роутерів із універсальним конектором SMA.

На практиці: Використання антени з великим посиленням - ефективний спосіб розширити зону покриття, тому що одночасно з посиленням сигналу збільшується чутливість антени, а значить роутер починає чути віддалені пристрої. Але внаслідок звуження радіопроменя від антени виникають мертві зони поблизу підлоги та стелі.

Використовувати повторювачі сигналу

У приміщеннях зі складним плануванням та багатоповерхових будинках ефективне використання репітерів – пристроїв, що повторюють сигнал основного маршрутизатора.

Найпростіше рішення - використовувати як повторювач старий роутер. Мінус такої схеми — вдвічі менша пропускна спроможність дочірньої мережі, тому що поряд з клієнтськими даними WDS-точка доступу агрегує висхідний потік від маршрутизатора, що стоїть вище.

Детальна інструкція з налаштування моста WDS представлена.

Спеціалізовані повторювачі позбавлені проблеми урізання пропускної спроможності та оснащені додатковим функціоналом. Наприклад, деякі моделі репітерів Asus підтримують функцію роумінгу.

На практиці: Яким би складним не було планування — репітери допоможуть розгорнути WiFi мережа. Але будь-який повторювач - джерело інтерференційних перешкод. При вільному ефірі репітери добре справляються зі своїм завданням, але при високої щільностісусідніх мереж використання ретранслюючого обладнання діапазоні 2,4 ГГц недоцільно.

Використовувати діапазон 5 ГГц

Бюджетні WiFi пристрої працюють на частоті 2,4 ГГц, тому діапазон 5 ГГц відносно вільний і в ньому мало перешкод.

5 ГГц - перспективний діапазон. Працює з гігабітними потоками і має підвищену ємність порівняно з 2,4 ГГц.

На практиці: "Переїзд" на нову частоту- радикальний варіант, що вимагає покупки дорогого дводіапазонного роутера і накладає обмеження на клієнтські пристрої: у діапазоні 5 ГГц працюють тільки нові моделігаджетів.

Проблема з якістю WiFi сигналуне завжди пов'язана з фактичним радіусом дії точки доступу, і її рішення загалом зводиться до двох сценаріїв:

  • У заміському будинку найчастіше потрібно в умовах вільного ефіру покрити площу, що перевищує ефективний радіус дії роутера.
  • Для міської квартири дальності роутера зазвичай достатньо, а основна складність полягає в усуненні мертвих зон та інтерференційних перешкод.

Представлені в цьому матеріалі способи допоможуть виявити причини поганого прийому та оптимізувати бездротову мережу, не вдаючись до заміни роутера або послуг платних фахівців.

Знайшли друкарську помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl+Enter

Порад про те, як посилити сигнал мережі Wi-Fi, сучасний інтернет надає безліч. Але недоліком багатьох статей є те, що корисна інформаціяховається за горами рекомендацій, які не мають відношення до заданої проблеми або мають значення, але опосередковане. В результаті користувач намагається збільшити дію сигналу Wi-Fi за допомогою налаштувань, які неможливо застосовувати для вирішення подібних завдань. Вони просто марні для мережі, а тим більше для радіусу її активності.

Оновлена ​​та велика інструкція: .

Завдання посилення сигналу Wi-Fi мережі передбачає впливом геть зміна радіусу її покриття та відстані роботи Wi-Fi. Часто можна зіткнутися з проблемою, коли неможливо скористатися Wi-Fi у далеких кімнатах житла, хоча роутер відновлено, та неполадок із його роботою не виявлено. Також можуть виникнути незручності за наявності можливості бездротової передачіданих на різних поверхах одного приміщення.

Від чого залежить радіус дії Wi-Fi-мережі?Відповідей на це, здавалося б, просте питання є чимало. Важливу роль територію поширення мережі Wi-Fi грають такі факторы:

  • Кількість та потужність антен роутерів;
  • Товщина стінок у приміщенні;
  • Кількість бездротових систем передачі даних, які розташовані по сусідству;
  • Місце розташування периферійного пристрою, Що забезпечує вихід в Інтернет;
  • Інші перешкоди.

Нерідко при покупці роутера, покупці просять підібрати такий пристрій, який забезпечить стабільний сигнал для житла з різною кількістю кімнат або приватного будинку. Але порадити щось конкретне у таких випадках неможливо, оскільки необхідно вивчити багато умов. Площа приміщення може стати тим єдиним чинником, який слід звернути увагу при купівлі роутера. Для квартири з однією кімнатою цілком підходить варіант обладнання не дорогого за ціною, що має одну антену, потужність якої становить 3 dBi. Для забезпечення сигналу мережі Wi-Fi до приміщень з досить великою площею потрібно враховувати інші характеристики роутера. При цьому ціновий фактор не слід брати за основу придбання потрібного обладнання. Для порівняння, прилад має ряд переваг: кілька антени, функція збільшення радіусу активності Wi-Fi від фірми Asus. Але якщо його використовувати поряд з іншою моделлю, менш дорогою, на однаковій відстані, результат його роботи багато в чому відрізняється від моделі роутера з ціною, меншою в кілька разів. Незважаючи на те, що останній варіант оснащений антенами, розташованими всередині пристрою.

Зміна налаштувань обладнання для підвищення сили сигналу бездротового Wi-Fi

За наявності та встановлення обладнання для виходу в інтернет у житловому, офісному приміщенні можна спробувати самостійно вплинути на силу сигналу бездротової мережі передачі даних. Наступні поради допоможуть це зробити. Для початку потрібно визначитися зі способом вирішення поставленого завдання:

  1. Переналаштувати роутер для посилення сигналу
  2. Вдатися до додаткових пристроїв або пристроїв

Пошук та зміна каналу на роутері

Крок №1: пошук та зміна каналу на роутері. Вплив на активну роботу вашої мережі можуть мати мережі, які використовуються сусідами. Вони надають сильне навантаженняканал, від якого залежить робота вашої мережі. Чи так це можна дізнатися в тому випадку, якщо пристрій, встановлений у вашому приміщенні, бачить доступні сусідські мережі для підключення.

Без експериментів тут не обійтись. Є кілька варіантів дій у цьому випадку:

  • Налаштувати будь-який статистичний канал
  • Вибрати канал Авто
  • Скориставшись додатковою програмоюзробити вибір вільного каналу

Те, що ви оберете, необхідно закріпити в налаштуваннях пристрою з передачі даних (роутера).

Загострювати увагу на інструкції про заміну та встановлення діапазону частот у цій статті немає сенсу. Найпростіше скористатися корисною статтею Вона містить інформацію про сутність каналу та методику знаходження незавантаженого з них. Для роутерів різних моделей діапазон частот змінюється за певною методикою.

Переклад мережі в 802.11N

Крок №2: Перекладаємо свою мережу у режим роботи 802.11N. Режим b/g/n (11bgn mixed) є стандартним налаштуваннямдля роботи бездротової мережі. Вибір на користь 802.11N характеризується новими перевагами роботи роутера: покращенням трансляції Wi-Fi, підвищенням швидкості та розширенням площі його дії.

Але при наявності пристроїв старої модифікації виникає проблема. Через неможливість підтримки цього режиму роботи, роутер не сприйматиме сигнали мережі. Оптимальним варіантомдля нового пристрою стане n режим. Особливої ​​праці тут не потрібно докладати. Достатньо переналаштувати роутер, відвідавши певна адреса. Для цього можна скористатися спеціальною інструкцією, розміщеної тут - , інструкція для всіх моделей.

У вкладці знаходимо пункт Режим бездротової мережіі задаємо команду лише в N режимі ( N only).

Нижче наочно відображено описану методику на прикладі роутера Asus.

Завершується етап збереженням налаштування та повним перезавантаженням пристрою. У разі виявлення проблем під час підключення роутера необхідно повернутися до змішаного режиму роботи.

Перевірка потужності передачі

Крок №3: Перевіряємо потужність передачі у налаштуваннях маршрутизатора.Потужність мережі Wi-Fi можна виставити самостійно. На жаль, така можливість представлена ​​не для всіх пристроїв і служить більшою мірою для зменшення потужності, але звернути увагу на цей факт все ж таки варто.

Для обладнання від виробника Asus потрібно скористатися вкладкою з пунктом Бездротова мережа - Професійно.У її нижній частині розміщено таке: « Управління потужністю передачі Tx Power».Регулюється показник потужності шкалою з одиницею виміру – відсоток. Наочно це має такий вигляд:

Для роутерів Tp-Linkздійснення зміни параметрів відбувається за допомогою WirelessWireless Advanced. Для визначення параметрів сили сигналу передбачено пункт Transmit Power.Максимум потужності позначається словом High.

Додаткові пристрої для збільшення території активної дії бездротової мережі

  1. Встановлення репітера або налаштування другого роутера в режимі підсилювача.

Цей спосіб відрізняється від усіх інших своєю особливою надійністю та ефективністю. Але, поруч із цим вимагає додаткових матеріальних витрат за придбання репитера. Цей пристрій підсилює сигнал і встановлюється в місці, де Wi-Fi ще можна вловити, але сигнал вже досить слабкий. Він працює за принципом повторювача та передає сигнал мережі далі. У статті можна ознайомитися докладно з цим невеликим пристроєм.

Для виконання функцій репітера можна використовувати додаткові роутеривід виробників ZyXEL та Asus. У них можна задати режим повторювача, керуючись такими методиками:

  1. Зміна антен роутера більш потужні.

За допомогою цього методу дію мережі Wi-Fi можна збільшити, але незначною мірою. Результат від зміни антен не ефективний. Тим більше, як і в першому випадку, вимагає додаткових вкладень коштів. Так, ціна на знімні антени для роутера не така вже й велика, але чи варто витрачати гроші, якщо користі від цього не буде?

Якщо ж ви і зважилися змінити антени, необхідно брати найпотужніші.

  1. Купівля нового роутера, перехід на 5 GHz.

Оскільки більшість роутерів працює на частоті 2.4 GHz, то пристрій з діапазоном роботи в 5 GHz. буде експлуатуватися набагато ефективніше. Це пояснюється порівняльною свободою цього діапазону та відсутністю численних перешкод. Як результат цього – збільшення швидкості розширення радіусу дії бездротової мережі.

До переходу на інший діапазон та придбання нового роутера вдаються у разі, коли на сигнал вашої мережі впливають різні інші мережі. Проблеми із заниженою швидкістю, постійними «глюками» та зникненням доступу вирішуватимуться з придбанням нового дорогого роутера з діапазоном роботи 5 GHz.

Порада 1. Виберіть правильне розташування вашого роутера.Скористатися порадою варто, адже у більшості маршрутизатор встановлений або у віддалених приміщеннях, або у передпокої. В результаті ефективної роботибездротової мережі очікувати не варто.

Найкращим місцем розміщення роутера буде приміщення в центрі вашого житла або офісу, а також слід знати, що стіни заважають проходженню сигналу Wi-Fi.

Порада 2. Саморобні підсилювачідля Wi-Fi антен.Пристрій можна зробити із застосуванням підручних матеріалів. Для цього підходить фольга та бляха. Про це твердять багато статей народних умільців. Насправді можна помістити фольгу чи бляшанку біля роутера у тому, щоб сигнал хіба що відбивався і змінював напрям, але ефективності від цього мало. Тим більше, що з естетичної точки зору таке рішення виглядає не дуже добре.