роутер за зеркальной дверью

Как влияет зеркало на Wi-Fi сигнал? Организация Wi-Fi сети с расположением роутера в шкафу купе с зеркалом

Ситуация довольно печальная. Необходимо организовать WiFi сеть в небольшой квартире, где роутер планируется располагать в шкафу купе с зеркальными дверьми. Я читал довольно большое количество статей и форумов на эту тему и понял, что работать эта сеть будет крайне неэффективно. Но, прежде чем окончательно сдаться решил погуглить альтернативные варианты. Возможно Вы сможете помочь с решением проблемы.

Как я выяснил, основной проблемой является зеркало, которое просто будет резать пропускную способность практически до 0. Однако что будет, если делать зеркало не во всю высоту шкафа, а вставить сверху стеклянные блоки, при этом использовать, скажем mesh роутеры, чтобы они дополняли друг друга? Здесь важно то, что основным роутером с wan будет именно устройство, находящееся в шкафу в прихожей. Роутер будет стоять как раз на уровне стеклянного блока.

Mesh роутеры, как я понял, можно просто подрубить в розетку и они сами всё сделают за вас. Тогда можно было бы просто поставить ещё пару роутеров в соседних комнатах.
Как Вы считаете, такая конфигурация имеет право на жизнь или же всё закончится на том, что роутеры просто не смогут связаться друг с другом? Может быть есть ещё варианты при условии, что основной роутер будет стоять за (полу) зеркальными дверьми?

Ответ

Добрый день! Да, есть информация, что зеркало сильно отражает сигнал Wi-Fi. Думаю, что в какой-то степени так и есть. Так же видел информацию, что сигнал Wi-Fi может затухать, или не затухать в зависимости от качества самого зеркала. Мол бывают очень плохие, дешевые зеркала, которые не отражают сигнал.

Поэтому, я решил провести эксперимент. У меня в коридоре стоит большой шкаф купе с полностью зеркальными дверями. По качеству самого зеркала сказать ничего не могу, я этот шкаф не покупал. Но! Если постучать ногтем по зеркалу в ванной и на этом шкафу, то звук немного отличается. Все таки зеркало на дверях шкафа купе издает какой-то более пластмассовый звук. Так что не исключено, что в дверях шкафа установлено не настоящее зеркало. Но на вид не скажешь, что оно какое-то не такое.

Я засунул в шкаф роутер. Двухдиапазонный роутер TP-Link Archer A7.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Подключил к нему интернет, подключился с телефона, и по уровню сигнала не заметил вообще никакой разницы по сравнению с роутером, который установлен возле этого шкафа. Уровень сигнала по всей квартире был отличный. Лишь в дальних комнатах уровень сигнала падал. Но это нормально. Точно так же, как и более слабый сигнал сети в диапазоне 5 ГГц.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

По тарифу максимум 100 Мбит/с. Вот такие результаты.

Важно! Возможно, действительно в дверях моего шкафа установлено не настоящее зеркало. Может такие зеркала, например как в ванной, в шкафы вообще не устанавливают. Не знаю, я в этом не специалист.

Я бы советовал вам все таки сначала проверить. Может одолжить у кого-то роутер. Я так понимаю, что шкаф еще не заказан. Можете поинтересоваться по поводу качества зеркала, которое будет установлено в двери. И какие ни вообще бывают.

Просто если квартира небольшая, даже не знаю, есть ли смысла покупать роутер с поддержкой технологии Mesh, или Mesh систему. Да и если зеркало действительно будет глушить сигнал, то смогут ли модули (или модуль) Mesh системы держать стабильное соединение с главным модулем, который будет внутри шкафа и к которому будет подключен интернет.

Источник

Зеркало для WiFi прозрачно?

У меня один из вариантов размещения точки доступа WiFi внутри встроенного шкафа-купе. (Шкафа нет, будет потом, проводка закладывается сейчас.) Двери шкафа полностью зеркальные. Заэкранируют? Сектор перекрытия на всю квартиру, переотражению возникнуть неоткуда.

2,4 Гига зеркало задушит. И вокруг него не особо пролезет.

А двери не железные? Окна без решёток?

viperia написал :
Поставьте модем на шкаф и забудьте.

Шкаф хороший, от пола до потолка. Я не только место для точки доступа ищу, я пытаюсь избавиться от видимых кабелей и приборов.

Я тоже не сказал, что связь никакая. Но она отличается от той, которая возможна на открытом пространстве. Вопрос был в том, что будет. Я говорю, что может быть ухудшение. Мы же не знаем какой там модем? Я бы не стал экспериментировать и сделать бы максимально открыто. Провод спрятать проще.

Мишутк написал :
Шкаф хороший, от пола до потолка.

тогда киньте внуть шкафа и теме конец) потом отпишетесь)

Одинец написал :
А двери не железные? Окна без решёток?

viperia написал :
может быть ухудшение

viperia написал :
тогда киньте внуть шкафа и теме конец) потом отпишетесь)

Так загвоздка то в том, что у шкафа двери зеркальные. Я вначале и хотел внутрь кинуть.

У меня точка доступа в коридоре, а комп в самой дальней комнате. На пути одна капитальная стена и две межкомнатные. Ухудшение есть, но такое, что говорить об этом не стоит.

А кто такой провайдер Wi-Fi? Если роутер мой, то получается я и есть этот самый провайдер роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
По теме: смело ставьте роутер в шкаф- сильно сигнал от этого не пострадает. В крайнем случае, можно будет проделать в дальнем углу шкафа маленькое отверстие и подсоединить выносную антенну- на внешнем виде шкафа это сильно не скажется.Хотя, мощности сигнала и так должно хватить.Надеюсь, квартира у Вас обычная, а не многоэтажный Ж\Б дом с подземным гаражом роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Антенка установлена внутрь ГКЛ-стены. Расстояние от ближайшей стойки 60-мм профиля около 5 сантиметров. Прямого перекрытия зоны профилями нет. Эффект отражения если и образовался, то незначительный. При обходе квартиры с ноутбуком скорость закачки плавает в пределах погрешностей (менее процента). Дальний шкаф с зеркальными дверьми геометрически и образует сектор затенения, но скорее всего из-за переотражений сигнала снижения скорости не замечено. Ближний зеркальный шкаф геометрически не попадает в сектор необходимого покрытия, посему становится неактуальным.

Источник

Как правильно установить роутер? Шесть лайфхаков от CHIP

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Где в доме поставить коробочку с интернетом? Даем важные советы по установке роутера.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Знаете ли вы, что устройство, которое будет раздавать в вашем доме Wi-Fi, до невозможности капризно? Ему постоянно что-то мешает: то стены, то бытовая техника, то стекло. Шесть способов успокоить невротический характер роутера и добиться более качественного сигнала — читайте в этой статье.

Никаких микроволновок!

Никогда и ни при каких обстоятельствах не ставьте роутер рядом с другими устройствами, излучающими волны на частотах 2,4 и 5 ГГц. Причина проста: два устройства на одной частоте будут постоянно «бодаться» друг с другом, отбирая друг у друга рабочую частоту и создавая помехи.

Особенно роутер ненавидит микроволновые печи и радиотелефоны. В последние годы у него появились и новые враги: Bluetooth-колонки и другие аксессуары на базе Bluetooth. Роутер воюет с ними за рабочую частоту 2,4 ГГц. Поэтому, если вы большой любитель беспроводных аксессуаров, старайтесь приобретать роутеры с двумя диапазонами частот (2,4 и 5 ГГц) — например такие:

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Все тонкости выбора роутера можете прочитать в нашей статье.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью«Кажется, у ребят проблемы с интернетом», — шутят пользователи Reddit над этой фотографией.

Уберите это зеркало!

Не ставьте роутер напротив или в непосредственной близости от отражающих поверхностей — зеркал и блестящих стекол. Роутер не любит смотреться в зеркало — он стесняется. Шутка. На самом деле зеркала создают помехи беспроводному сигналу, рассеивая его. Рядом с ними сигнал намного хуже, чем везде, а иногда вообще пропадает.

Поэтому прихожая или спальня, в которой стоит любимое зеркало вашей супруги или огромный зеркальный шкаф-купе, не лучшее место для роутера. Кстати, вопреки распространенному мнению — многие предпочитают размещать роутер именно в прихожей на полочке или шкафчике.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверьюХотите добить роутер окончательно? Поставьте его на зеркальную микроволновку.

Поменьше электроприборов

Роутер — невероятно эгоистичное создание. В идеале, чем меньше других электроприборов будет между ним и устройством, принимающим сигнал, тем лучше. Разумеется, в реальной жизни это невозможно, но может просто пригодиться как лайфхак: если Wi-Fi плохо ловит возле вашего любимого обогревателя — отойдите от него.

Как вариант, роутер можно пристроить выше всех работающих электроприборов (чтобы он чувствовал свое превосходство над остальными смердами). Но об этом чуть ниже — не переключайтесь.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверьюРоутер рядом с роутером тоже лучше ставить только ради натюрморта.

Не прячьте за несущей стеной

Роутер не выносит глухих стен и замкнутых пространств: он хандрит, впадает в депрессию и перестает давать вам интернет. На самом деле бесповодной сигнал просто очень плохо проникает сквозь толстые стены без окон — ему нужна хоть какая-то лазейка, чтобы просочиться к вашему ноутбуку или телефону.

Поэтому постарайтесь располагать роутер так, чтобы у сигнала везде были выходы. Конечно, это довольно сложно, если только у вас не квартира-студия. Но в обычном доме советской планировки достаточно не ставить его рядом с несущей стеной, за которой у вас еще одна комната — иначе в этой комнате сигнал будет хуже.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверьюБетонные стены роутеру не по вкусу, если преграждают путь к устройствам. Внешних стен это не касается.

Выше — лучше

Что общего между роутером и котом? Они оба просто обожают смотреть на мир с высоты. Как кот может часами лежать на шкафу, так и коробочка с интернетом лучше всего работает, когда стоит где-нибудь повыше. Например, на полочке ближе к потолку. Причины этому утилитарные — сигнал лучше распространяется сверху вниз.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверьюРоутер на полу, конечно, поставить можно, но только если LAN вам гораздо важнее, чем Wi-Fi.

Рожками вверх!

Ну и последний совет: следите за положением антенн роутера. Вне зависимости от их количества, «рожки» маршрутизатора должны быть по возможности направлены вверх, а не в стороны. Это в том случае, если вы последовали всем предыдущим советам, и между роутером и жаждущими интернета устройствами нет препятствий.

Если же они есть (например, вы никуда не можете девать несущую стену или зеркало), лучше купить роутер с несколькими антеннами и поменять их направление таким образом, чтобы сигнал шел в обход препятствий. Опытным путем, меняя положение антенны, можно добиться хорошего приема.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверьюЕсли рожек нет вообще, попробуйте определить, как лучше ловит — когда роутер стоит горизонтально или вертикально?

О других секретах маршрутизации читайте в наших материалах:

Источник

Как меняется сигнал Wi-Fi в зависимости от материала стен и других препятствий

Как известно, в беспроводных сетях в качестве среды распространения сигнала используются радиоволны (радиоэфир), и работа устройств и передача данных в сети происходит без использования кабельных соединений.
В связи с этим на работу беспроводных сетей воздействует большее количество различного рода помех.

Далее приведем список самых распространенных причин, влияющих на работу беспроводных сетей Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n).

Другие Wi-Fi-устройства (точки доступа, беспроводные камеры и др.), работающие в радиусе действия вашего устройства и использующие тот же частотный диапазон

Дело в том, что Wi-Fi-устройства подвержены воздействию даже небольших помех, которые создаются другими устройствами, работающими в том же частотном диапазоне.

В беспроводных сетях используются два частотных диапазона — 2,4 и 5 ГГц. Беспроводные сети стандарта 802.11b/g работают в диапазоне 2.4 ГГц, сети стандарта 802.11a — 5 ГГц, а сети стандарта 802.11n могут работать как в диапазоне 2.4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц.

Используемый частотный диапазон и эксплуатационные ограничения в разных странах могут быть различные.

В полосе частот 2,4 ГГц для беспроводных сетей доступны 11 или 13 каналов шириной 20 МГц (802.11b/g/n) или 40 МГц (IEE 802.11n) с интервалами 5 МГц между ними. Беспроводное устройство, использующее один из частотных каналов, создает значительные помехи на соседние каналы. Например, если точка доступа использует канал 6, то она оказывает сильные помехи на каналы 5 и 7, а также, уже в меньшей степени, – на каналы 4 и 8. Для исключения взаимных помех между каналами необходимо, чтобы их несущие частоты отстояли друг от друга на 25 МГц (5 межканальных интервалов).

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

На рисунке показаны спектры 11 каналов. Цветовая кодировка обозначает группы непересекающихся каналов – [1,6,11], [2,7], [3,8], [4,9], [5,10]. Беспроводные сети, расположенные в пределах одной зоны покрытия, рекомендуется настраивать на непересекающиеся каналы, на которых будет наблюдаться меньше интерференции* и коллизий (конфликтов). Номера непересекающихся каналов – 1, 6 и 11.
* Интерференция — сигнал, передаваемый другими излучателями (они могут быть или не быть частью вашей сети Wi-Fi) на том же канале (или близком к нему), на котором вещает ваша точка доступа.
Для определения наиболее свободного канала Wi-Fi можно воспользоваться специальной утилитой InSSIDer.

Внимание! В России разрешены к использованию 13 беспроводных каналов, три из которых являются непересекающимися (это каналы 1, 6 и 11).

Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном ПК/смартфоне, предназначен для использования в США (например, в устройствах Apple), на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент (iPad/iPhone) не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11.

В некоторых случаях на точке доступа рекомендуется понизить мощность сигнала Wi-Fi до уровня 50 — 75%

2.1. Использование слишком большой излучаемой мощности сигнала Wi-Fi не всегда означает, что сеть будет работать стабильно и быстро.
Если радиоэфир, в котором работает ваша точка доступа, сильно загружен (при обзоре беспроводных сетей вы видите большое их количество и мощность их сигнала высокая), то может сказываться влияние внутриканальных и межканальных помех. Наличие таких помех влияют на производительность сети, т.к. резко увеличивают уровень шума, что приводит к низкой стабильности связи из-за постоянной перепосылки пакетов. В этом случае рекомендуем понизить мощность передатчика в точке доступа.
Если настройку понижения мощности передатчика вы не нашли в точке доступа, то это можно сделать другими способами: по возможности увеличить расстояние между точкой доступа и адаптером; открутить антенну на точке доступа (если такая возможность предусмотрена в устройстве); при наличии съемных антенн — использовать антенну с более низким коэффициентом усиления сигнала (например, с коэффициентом усиления 2 дБи вместо 5 дБи).

2.2. Мощность передатчика точки доступа в роутере обычно выше в 2-3 раза, чем на клиентских мобильных устройствах (ноутбук/смартфон/планшет). В зоне покрытия сети могут быть такие места, где клиент будет слышать точку доступа хорошо, а точка доступа клиента — плохо, или вообще не слышать (ситуация, когда сигнал на клиентском устройстве есть, а связи нет). В канале связи возникает асимметрия от разных значений мощностей и чувствительности приемников.
Для обеспечения хорошего уровня сигнала нужно, чтобы между клиентским устройством и точкой доступа было как можно более симметричное соединение, чтобы точка доступа и клиент уверенно слышали друг друга.
Как это не покажется странным, но для устранения асимметрии и получения более стабильной связи иногда следует понизить мощность передатчика в точке доступа.

Bluetooth-устройства, работающие в зоне покрытия вашего Wi-Fi-устройства

Bluetooth-устройства работают в том же частотном диапазоне, что и Wi-Fi-устройства, т.е в 2.4 ГГц, следовательно, могут оказывать влияние на работу Wi-Fi-устройств.

Большие расстояния между Wi-Fi-устройствами

Необходимо помнить, что беспроводные устройства Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Например, домашний интернет-центр с точкой доступа Wi-Fi стандарта 802.11b/g имеет радиус действия до 60 м в помещении и до 400 м вне помещения.
В помещении дальность действия беспроводной точки доступа может быть ограничена несколькими десятками метров — в зависимости от конфигурации комнат, наличия капитальных стен и их количества, а также других препятствий.

Препятствия

Различные препятствия (стены, потолки, мебель, металлические двери и т.д.), расположенные между Wi-Fi-устройствами, могут частично или значительно отражать/поглощать радиосигналы, что приводит к частичной или полной потере сигнала.
В городах с многоэтажной застройкой основным препятствием для радиосигнала являются здания. Наличие капитальных стен (бетон+арматура), листового металла, штукатурки на стенах, стальных каркасов и т.п. влияет на качество радиосигнала и может значительно ухудшать работу Wi-Fi-устройств.
Внутри помещения причиной помех радиосигнала также могут являться зеркала и тонированные окна. Даже человеческое тело ослабляет сигнал примерно на 3 dB.

Ниже показана таблица потери эффективности сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды. Данные приведены для сети, работающей в частотном диапазоне 2.4 ГГц.

ПрепятствиеДополнительные потери (dB)Эффективное расстояние*
Открытое пространство0100%
Окно без тонировки (отсутствует металлизированное покрытие)370%
Окно с тонировкой (металлизированное покрытие)5-850%
Деревянная стена1030%
Межкомнатная стена (15,2 см)15-2015%
Несущая стена (30,5 см)20-2510%
Бетонный пол/потолок15-2510-15%
Монолитное железобетонное перекрытие20-2510%

* Эффективное расстояние — означает, насколько уменьшится радиус действия после прохождения соответствующего препятствия по сравнению с открытым пространством. Например, если на открытом пространстве радиус действия Wi-Fi до 400 метров, то после прохождения одной межкомнатной стены он уменьшится до 400 м * 15% = 60 метров. После второй еще раз 60 м * 15% = 9 метров. А после третьей 9 м * 15% = 1,35 метров. Таким образом, через три межкомнатные стены, скорее всего, беспроводное соединение установить не получится.

Вне помещений влиять на качество передаваемого сигнала может ландшафт местности (например, деревья, леса, холмы).
Атмосферные помехи (дождь, гроза, снегопад) также могут являться причиной уменьшения производительности беспроводной сети (в случае, если радиосигнал передается вне помещений).

Различная бытовая техника, работающая в зоне покрытия вашего Wi-Fi-устройства

Перечислим бытовую технику, которая может являться причиной ухудшения качества связи Wi-Fi:

Устройства, работающие по стандарту USB 3.0 могут создавать помехи для сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц

При тестировании интернет-центров в нашей лаборатории мы не сталкивались с такой ситуацией, когда подключенное устройство по USB 3.0 оказывало бы влияние на работу беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц. Но исключать таких случаев мы не можем.

Такая проблема может быть вызвана помехами, исходящими от подключаемых устройств или кабелей, разъемов, коннекторов c интерфейсом USB 3.0. В частности, может иметь место отсутствие или недостаточное экранирование кабеля или коннектора подключаемого устройства, что может привести к помехам (интерференции) на частотах в диапазоне 2,4 ГГц (на этой частоте работают большинство беспроводных устройств).

Источник

Полунаучное руководство по размещению WiFi-роутера

WiFi – как недвижимость; три главных фактора, влияющих на его качество – это местоположение, местоположение и местоположение

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
С верхним этажом нашего испытательного дома проблем почти нет – хотя, как и многие дома, он страдает от ужасного расположения роутера, далёкого от его центра

Мы в редакции Ars Technica часто описываем схему работы WiFi, пишем о том, какие наборы ведут себя лучше всего, и как будущие стандарты повлияют на вас. Сегодня обратимся к более базовой теме – научим вас, как понять, сколько точек доступа вам нужно и где их расположить.

Эти правила применимы, если речь идёт об одном WiFi-роутере, о меш-наборе типа Eero, Plume или Orbi, или точках доступа с поддержкой Ethernet backhaul вроде UAP-AC от Ubiquiti или EAP от TP-Link. К сожалению, эти правила больше похожи на рекомендации, поскольку с таким количеством переменных невозможно просчитать всё точно, сидя в кресле в тысячах километров от вашего дома. Но если вы ознакомитесь с этими правилами, вы, по меньшей мере, будете чуть лучше разбираться в практических аспектах того, чего можно ожидать – а чего нельзя – от вашего WiFi-оборудования и в том, как выжать из него максимум.

Преамбула

Перед тем, как начать с нашими десятью правилами, сначала пройдёмся по теории радиоволн – она поможет вам лучше разобраться в некоторых правилах, когда вы поймёте, как измеряется мощность радиосигнала и как она ослабляется с расстоянием и из-за препятствий.

На самом деле, слишком мощный сигнал может оказаться такой же проблемой, как и слишком хилый — многие пользователи на форумах жалуются на низкую скорость, пока какой-нибудь смышлёный человек не спросит их: вы что, разместили устройство прямо рядом с точкой доступа? Отодвиньте его на метр-два и попробуйте снова. И, конечно, проблема исчезает.

Правило 1: не больше двух комнат и двух стен

Наше первое правило для размещения точки доступа (ТД) — не больше двух комнат и двух стен между ТД и устройствами. Правило довольно расплывчатое, поскольку комнаты бывают разного размера и формы, а у разных домов разный состав стен – но это неплохая точка отсчёта, и она хорошо послужит вам в домах типичного размера и квартирах с достаточно современными межкомнатными стенами из гипсокартона.

Конечно, всё это при условии, что единственными нашими проблемами будут расстояние и ослабление сигнала. Пользователи в сельской местности и в домах с большими участками уже наверняка заметили эту разницу и уяснили себе практическое правило «2,4 ГГц – это круто, а вот 5 ГГц – это полный отстой». У городских жителей или владельцев домов, стоящих на участке размером с почтовую марку, имеется совершенно другой опыт, который мы учтём во 2-м правиле.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Если уж мы начинаем заниматься построением меш-сетей, мы готовимся по полной.

Правило 2: слишком большая мощность передачи – это плохо

Плюсом сигнала на 2,4 ГГц служат дальнобойность и эффективное проникновение сквозь препятствия. Минусом сигнала на 2,4 ГГц служат… дальнобойность и эффективное проникновение сквозь препятствия.

Если два WiFi устройства на расстоянии «слышимости» друг от друга передают на одной и той же частоте одновременно, у них ничего не выходит: у устройств, для которых они передают сигнал, нет возможности разобраться в этом и понять, какой из сигналов предназначается для них. Вопреки распространённому мнению, тут совершенно неважно, находится ли устройство в вашей сети или нет – название и пароль WiFi не имеют никакого значения.

Чтобы по большей части избежать такой проблемы, любое WiFi устройство перед передачей должно сначала прослушать эфир – и если любое другое устройство уже передаёт на этом диапазоне частот, то наше должно заткнуться и подождать конца передачи. Это не устраняет проблему полностью; если два устройства решать передавать одновременно, они «столкнутся» – и каждому нужно будет выбрать случайный промежуток времени, которое они проведут в ожидании перед тем, как попытаться снова что-то передавать. Устройство, выбравшее меньшее случайное число, начинает первым – если они не выберут одинаковое случайное число, или какое-то другое устройство не заметит передышку в эфире и не решит передавать сигнал, опередив обоих.

Это называется «затором», и для большинства современных пользователей WiFi это такая же большая проблема, как и ослабление сигнала. Чем больше у вас устройств, тем более загружена сеть. Каждое из ваших устройств может столкнуться с другим, и каждому приходится уважать правила пользования эфиром.

Если ваш роутер или ТД поддерживают такой вариант, то уменьшение мощности исходящего сигнала может наоборот, улучшить быстродействие и роуминг – особенно если у вас меш-набор или другая похожая схема. Сети 5 ГГц обычно не нужно так ослаблять, поскольку сигнал в том спектре и так достаточно быстро ослабляется, однако для 2 ГГц такой вариант может творить чудеса.

Последнее замечание для любителей «дальнобойных» ТД – такая ТД может и правда выдать сигнал сильнее обычной, и добить на большее расстояние. Однако она не может заставить ваш телефон или ноутбук усилить сигнал в ответ. При таком дисбалансе отдельные части веб-страницы могут загружаться быстро, однако в целом соединение будет казаться нестабильным, поскольку ваш ноутбук или телефон будет сначала с трудом загружать десятки или сотни отдельных запросов по HTTP/HTTPS, необходимых для загрузки каждой их веб-страниц.

Правило 3: используйте спектр с умом

Во втором правиле мы упомянули, что все устройства на одном канале соревнуются за эфирное время, вне зависимости от того, к какой сети они принадлежат. У большинства людей отношения с соседями не настолько хорошие, чтобы можно было убедить их понизить мощность передачи – даже если их роутер поддерживает такую функцию – но вы можете понять, какие каналы используют соседние сети, и избегать их.

С 5 ГГц такой проблемы обычно не возникает, но на 2,4 ГГц это может довольно сильно влиять. Поэтому мы рекомендуем большинству людей избегать стандарта 2,4 ГГц. А где избегать его не получается, используйте приложение типа inSSIDer, чтобы периодически изучать своё радиоволновое окружение, и пытаться избегать использования самого загруженного спектра в районе вашего дома.

Однако это, к сожалению, может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Неважно, сколько SSID вы увидите на определённом канале – важно, сколько эфирного времени они реально используют, а это нельзя подсчитать ни исходя из количества SSID, ни исходя из чистой мощности сигнала у видимых SSID. InSSIDer позволяет вам сделать ещё один шаг и изучить реальную утилизацию эфирного времени в каждом канале.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Диаграмма из insider показывает загруженность каждого из видимых каналов WiFi. В данном случае сожран почти весь диапазон 2,4 ГГц

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Если посчитать «плечи», до канал стандарта 2,4 ГГц шириной в 20 МГц реально занимает чуть больше четырёх реальных каналов 5 МГц.

В сетях 5 ГГц загрузка каналов представляет собой гораздо меньшую проблему, поскольку уменьшение дальности действия и проницаемости сигнала означает наличие меньшего количества устройств, с которыми приходится соревноваться. Часто можно услышать заявления о том, что у этого стандарта больше каналов для работы, но на практике это не так, если вы не занимаетесь настройкой WiFi на территории вашего предприятия, где нет конкурирующих сетей. Домашние роутеры на 5 ГГц обычно настраивают на ширину канала 40 или 80 МГц, что означает, что непересекающихся каналов реально всего два – нижний, состоящий из каналов 36-64 шириной 5 МГц, и верхний, на каналах 149-165.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Каждая сеть 5 ГГц шириной 40 МГц занимает чуть больше 8 реальных каналов шириной 5 МГц. Каждый пенёк тут символизирует четыре канала шириной 5 МГц.

В комментариях наверняка стоит ожидать дискуссии по поводу данных утверждений. Технически, можно уместить четыре сети шириной 40 МГц или две сети шириной 80 МГц на нижней части полосы 5 ГГц. На практике же потребительское оборудование работает через пень-колоду с накладывающимися каналами (к примеру, с полосой 80 МГц центрированной на канале 48 или 52), из-за чего такой эффективности спектра в реальных домашних условиях достичь сложно или практически невозможно.

Между двумя стандартными потребительскими полосами (в США) есть ещё два канала с динамической частотой DFS (Dynamic Frequency Spectrum), однако их нужно делить с такими устройствами, как коммерческие и военные радары. Многие потребительские устройства отказываются даже пытаться использовать DFS. И даже если у вас есть роутер или ТД, согласные на использование DFS, они должны подчиняться строжайшим требованиям, чтобы не давать помех никаким радарам. Пользователи «в глуши» могут прекрасно использовать DFS – однако у них и проблем с загрузкой каналов, скорее всего, не будет.

Если вы живёте рядом с аэропортом, военной базой или портом, DFS вам, скорее всего, не подойдёт – а если вы живёте за пределами США, разрешённые у вас частоты могут отличаться от того, что описано тут (как DFS, так и остальные), в зависимости от местных законов.

Правило 4: лучший вариант – центральное размещение

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Разница между «роутером с краю дома» и «ТД посередине» может оказаться критической

Возвращаясь к ослаблению сигнала, отметим, что идеальное место для расположения ТД WiFi – это центр пространства, которое ему нужно покрывать. Если ваше жилище имеет длину по одной из сторон 30 м, то роутеру, расположенному посередине, нужно будет покрыть только 15 м в каждую сторону, а роутеру с краю (где установщики от провайдера любят заканчивать коаксиальный кабель или линию DSL) придётся покрывать 30 м.

Это же справедливо и для меньших помещений с большим количеством ТД. Помните, сигналы WiFi быстро затухают. Шести метров – длины достаточно большой гостиной – может хватить для того, чтобы сигнал на 5 ГГц, ослабнув, опустился ниже оптимального уровня, если добавить туда пару препятствий типа мебели или людей. Что приводит нас к следующему правилу…

Правило 5: высота – выше человеческого роста

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Технически наилучшим расположением будет место у потолка – но если это слишком, то поместите ТД хотя бы наверху книжных полок.

Чем выше вы сможете закрепить ТД, тем лучше. Человеческое тело ослабляет сигнал примерно на столько же, на сколько и внутренняя стена – это одна из причин, по которой WiFi в вашем доме значительно ухудшается, когда на вечеринку пришло много друзей.

Разместив ТД – или роутер – выше человеческого роста, можно избежать необходимости передавать радиоволны сквозь все эти надоедливые и ослабляющие сигнал мешки с мясом. Также сигнал избегает большей части мебели и бытовой техники – диванов, столов, духовок и шкафов.

Самым идеальным вариантом будет размещение ТД на потолке в геометрическом центре комнаты. Если это невозможно, не беспокойтесь – почти так же хорошо будет поставить её наверх шкафа, особенно, если вам нужно, чтобы эта ТД обслуживала как ту комнату, где она стоит, так и комнату с другой стороны стены.

Правило 6: делите расстояния пополам

Допустим, некоторые ваши устройства расположены слишком далеко от ближайшей точки доступа для того, чтобы получить хороший сигнал. Вам повезло купить расширяемую систему, или у вас осталась одна ТД из меш-кита. Где её поместить?

Мы наблюдали замешательство людей в подобной ситуации, размышлявших о том, стоит ли поместить дополнительную ТД поближе к первой (с которой она берёт данные) или поближе к самым дальним устройствам (к которым она должна передавать данные). Ответ обычно такой: ни то, ни другое. Размещайте вашу ТД прямо посередине между ближайшей ТД и самым дальним клиентом, которого она должна обслуживать.

Суть в том, что вы пытаетесь сохранить эфирное время, организуя наилучшее соединение из возможных между дальними устройствами и новой ТД, и между новой ТД и ближайшей к ней. Обычно не стоит отдавать предпочтение одной из сторон. Однако не забывайте правило 1: две стены, две комнаты. Если нельзя разбить расстояние между самыми дальними клиентами и основной ТД, не нарушая первого правила, тогда размещайте новую ТД так далеко, как это позволяет первое правило.

Если вам это кажется слишком простым и логичным, не волнуйтесь: есть ещё один момент «только если не», который необходимо учитывать. У некоторых меш-наборов, например, Netgear’s Orbi RBK-50/RBK-53 или Plume’s Superpods, связь между ТД имеет очень высокую пропускную способность и работает по схеме 4х4. Поскольку это соединение работает гораздо быстрее 2х2 или 3х3, доступных клиентам, возможно, стоит уменьшить качество сигнала связи между этими ТД, так, чтобы их пропускная способность была ближе к той, которую могут позволить себе лучшие из ваших клиентов.

Если ваш меш-набор предлагает очень быстрое соединение между ТД, и вам никак не удаётся добавить к схеме дополнительных ТД, то вам, возможно, лучше будет поместить последнюю ТД ближе к клиентам, чем к предыдущей ТД. Однако тут придётся поэкспериментировать и изучить результаты.

Прикольная штука — WiFi, не правда ли?

Правило 7: обходите препятствия

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью
Плотно набитый книжный шкаф – серьёзное препятствие для радиоволн. Он стоит пары обычных стен даже при перпендикулярном проникновении. А уж в длину его пересекать вообще бесполезно.

Если вам досталось особо сложное помещение, в нём могут оказаться такие места, куда сигнал просто не сможет пройти. В нашем испытательном доме была бетонная плита и несколько метров плотной земли, закрывавшие линию видимости между роутером и подвалом. Мы встречали небольшие предприятия, точно так же обеспокоенные тем, что в одной части помещения WiFi работал хорошо, а в другой его не было – и в итоге оказывалось, что на пути сигнала стоит, например, книжный шкаф, забитый книгами, и расположенный вдоль коридора, из-за чего на пути сигнала оказывались несколько метров ослабляющей его переработанной древесины.

В каждом из случаев решением будет создание обходного пути вокруг препятствия при помощи нескольких точек доступа. Если у вас есть меш-набор WiFi, используйте его так, чтобы сигнал обходил препятствия. С одной стороны препятствия поместите ТД на линии прямой видимости с основной, причём так, чтобы её было видно с другой стороны препятствия, и сигналу не нужно было идти насквозь.

С достаточным количеством ТД и тщательным их размещением вы, возможно, сможете справиться даже со стенами, сделанными из дранки и металлической сетки, как строили в США в начале XX века. Мы видели, как люди успешно размещали ТД в прямой видимости друг друга через дверные проёмы и коридоры, когда для проникновения сквозь стены проще было бы использовать перфоратор.

роутер за зеркальной дверью. Смотреть фото роутер за зеркальной дверью. Смотреть картинку роутер за зеркальной дверью. Картинка про роутер за зеркальной дверью. Фото роутер за зеркальной дверью

Если слишком большое количество препятствий не даёт вам обойти их сбоку, сверху или снизу – смотрите правило 8.

Правило 8: всё дело в связи между точками доступа

Большинство потребителей выбирают чистые меш-наборы WiFi, поскольку это удобно – не нужно вести провода, просто подключаете кучу точек доступа, и пусть они там осуществляют свою магию между собой самостоятельно, без шума и пыли.

Звучит удобно, но на самом деле это самое плохое решение. Помните, мы говорили о правилах 2 и 3? Эти проблемы есть и здесь. Если вашему устройству нужно общаться с одной ТД, которой нужно передавать данные в другую ТД, то вы уже занимаете чуть более, чем в два раза больше эфирного времени.

Ладно, на самом деле не так всё плохо – вы удваиваете использование эфирного времени, если ваш клиент находится там же, где и вспомогательная ТД. А поскольку вы последовали правилу 6 – поделили расстояния пополам – это значит, что качество связи у основной ТД с клиентом гораздо лучше той, которую организовал был клиент, подключаясь к основной ТД напрямую. Так что даже в самом худшем случае – когда вспомогательная ТД беседует с клиентом на том же канале, на котором она беседует с основной ТД – у них получится передавать данные, потребляя меньше эфирного времени, чем если бы один клиент работал с гораздо более длинным и менее качественным соединением.

Однако гораздо лучше будет полностью избежать этой проблемы, если ваши ТД будут общаться друг с другом на другой частоте. Двухполосные ТД могут делать это, общаясь с клиентами в диапазоне 2,4 ГГц, а между собой – на 5 ГГц, или наоборот. В реальном мире упрямые клиенты (и пользователи) часто хотят соединяться не так оптимально, в итоге получается, что клиенты есть и на 2,4 ГГц, и на 5 ГГц, поэтому «чистого» канала для внутренней связи не остаётся.

Особо умные наборы, такие, как Eero, могут избегать такой ситуации благодаря динамической маршрутизации внутренней связи, минимизируя заторы путём передачи в диапазоне, отличной от того, в котором они ведут приём, даже когда диапазоны меняются. Самые продвинутые трёхполосные наборы типа Orbi RBK-50/53 или Plume Superpods могут избежать такой проблемы, используя второй передатчик на 5 ГГц. Это позволяет им соединяться с клиентами либо по 2,4 ГГц, либо по 5 ГГц, оставляя себе незанятый диапазон на 5 ГГц. У Orbi передатчик для внутренней связи фиксированный и выделенный. Plume принимает решения по использованию частот в зависимости от того, какой вариант его облачный оптимизатор считает наилучшим в конкретном окружении).

Лучший вариант – вообще не использовать WiFi для внутренней связи. Если можно проложить Ethernet-кабель, надо так и сделать. Он не только быстрее WiFi, он ещё и не страдает от проблем с загруженностью каналов. При высокой загрузке сети дешёвые проводные ТД типа Ubiquiti UAP-AC-Lites или TP-Link EAP-225v3s уделывают всухую даже самые дорогие меш-наборы, если последние ограничены внутренней связью по WiFi. Проводная внутренняя связь также решает проблему непрозрачных для радиоволн препятствий – если сквозь него нельзя пробить сигнал или обойти его, то протянутый сквозь него кабель творит чудеса!

Пользователям, которым не удалось реализовать ни меш-наборы с WiFi, ни протянуть кабели Ethernet, стоит рассмотреть современное оборудование для передачи сигналов по линиям электропередач. Результаты могут быть совершенно разные, и зависеть от качестве проводки в доме и даже от типа подсоединённых бытовых приборов, но в большинстве случаев достаточно надёжным будет оборудование серий AV2 (AV1000 и выше) или g.hn, задержки передачи будут достаточно низкими, сравнимыми с Ethernet. Пропускная способность жёстко ограничена – в реальном мире стоит ожидать не более 40-80 Мб/с для домашних условий. Если вы в интернете занимаетесь только играми или просмотром веб-страниц, тогда передача данных по электропроводке может стать гораздо лучшим решением, чем WiFi.

Пойдя по этому пути, обязательно читайте инструкцию и принимайте меры для шифрования связи. В первый раз мы при проверке такого оборудования случайно построили мост с соседом, и перенастроили его роутер – он был почти такой же модели, что и наш, а пароль на нём стоял по умолчанию. «Здравствуйте, я взломал ваш роутер, прошу прощения» – плохой способ познакомиться, не рекомендуем.

Правило 9: обычно проблемы не в пропускной способности, а в задержках

У пропускной способности хорошо то, что это один красивый яркий номер, который легко получить, соединившись с сайтом для проверки скорости или используя инструмент типа iperf3 для связи с локальным сервером.

Плохо у пропускной способности то, что это ужасный способ измерять как впечатление пользователя от сети, так и то, как сеть WiFi ведёт себя под реальной нагрузкой. Большинство людей расстраивает их WiFi-сеть либо при просмотре веб-страниц, либо в играх – а не тогда, когда они скачивают большой файл. В обоих случаях проблема не в том, «сколько мегабит в секунду может выдержать эта труба» – а в том, «сколько миллисекунд уходит на завершение конкретного действия».

И хотя можно увидеть ухудшение качества работы загруженной сети по уменьшающимся цифрам «скорости» скачивания, это более сложный, запутанный, и не связанный с реальностью способ, по сравнению с изучением задержек приложений. Задержки являются функцией как от просто скорости, так и от эффективности обработки сетью трафика и эфирного времени.

При проверке WiFi-сетей наша любимая метрика – это задержка в приложениях, которую мы симулируем загрузкой достаточно сложной веб-страницы. Что ещё важнее, нужно измерять загрузку страницы параллельно со всей остальной активностью в сети. Помните описание заторов в правилах 2 и 3 – «очень быстрая» сеть с одним активным устройством может превратиться в кошмарного тормоза со многими устройствами, или, во многих случаях, с одним плохо подключённым устройством, что приводит нас к последнему правилу.

Вывод 9-го правила такой, что рекламируемая скорость, идущая после букв AC в модели, — это фигня. Нужно доверять тщательным, технически компетентным обзорщикам, а не рейтингу скорости производителя на коробке.

Правило 10: скорость вашей сети WiFi ограничена скоростью самого медленного из подключённых устройств

К сожалению, один человек, пытающийся посмотреть ролик с YouTube в «спальне с хреновым приёмом», мучается не только сам – его проблемы настигают и других. Телефону, находящемуся в одной комнате с ТД, нужно всего лишь около 2,5% имеющегося эфирного времени для потоковой передачи ролика в качестве 1080P на скорости 5 Мб/с. Но телефон «в плохой спальне», мучающийся из-за буферизации и медленной связи, может забрать себе 100% эфирного времени сети, и не суметь при этом посмотреть то же самое видео.

Конечно, потоковое видео очень сильно занимает входящий канал, и роутеры или ТД обычно отказываются вести передачу 100% времени. ТД, которой нужно передать большое количество данных, обычно оставит немного эфирного времени для других устройств и запроса собственных данных, а потом оно разобьёт время на скачивание между близлежащим устройством и «плохой спальней», чтобы попытаться выполнить оба запроса. Но это всё равно увеличивает время ожидания окна от этих устройств на сотни миллисекунд, и им всё равно приходится соревноваться друг с другом при открытии этого окна.

Ситуация ухудшается, если пользователь в «плохой спальне» пытается загрузить видео, отправить емейл или запостить большую фотку в соцсеть. Роутер пытается оставить часть эфирного времени другим устройствам – однако на телефон пользователя эти ограничения не действуют, и он с радостью сожрёт всё доступное эфирное время. Что хуже, телефон не представляет, сколько данных запросили другие пользователи в те краткие моменты, когда у них было окно для запросов. Роутер знает, сколько данных нужно доставить каждому из клиентов, поэтому он может размещать время для скачивания данных сообразно – но всё, что знает телефон, это то, что ему нужно закачать свои данные, поэтому пока он этим занимается, страдают все остальные. Поэтому даже если из всей этой мудрости вам нужно оставить только одно правило, пусть это будет правило 10.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *