Протокол IEEE 802.11n. Най-бързият wifi режим

Когато купувате 5GHz рутер, думата DualBand отвлича вниманието ни от по-важната същност, Wi-Fi стандарта, който използва 5GHz оператор. За разлика от стандартите, използващи 2,4 GHz носеща честота, които отдавна са познати и разбираеми, 5 GHz устройства могат да се използват заедно с 802.11n или 802.11acстандарти (по-нататък A.C.стандарт и N стандарт).

Групата Wi-Fi стандарти IEEE 802.11 се разви доста динамично от IEEE 802.11a, който осигурява скорости до 2 Mbit/s, чрез 802.11b и 802.11g, които дадоха скорости до 11 Mbit/sИ 54 Mbit/sсъответно. След това дойде стандартът 802.11n или просто n-стандартът. N-стандартът беше истински пробив, тъй като сега чрез една антена беше възможно да се предава трафик с невъобразима по това време скорост 150Mbit. Това беше постигнато чрез използването на усъвършенствани технологии за кодиране (MIMO), по-внимателно разглеждане на характеристиките на разпространение на радиочестотните вълни, технология с двойна ширина на канала, нестатичен защитен интервал, дефиниран от такава концепция като индекс на модулация и схеми на кодиране.

Принципи на работа на 802.11n

Вече познатият 802.11n може да се използва в една от двете ленти: 2,4 GHz и 5,0 GHz. На физическо ниво, в допълнение към подобрената обработка на сигнала и модулация, възможността за едновременно предаване на сигнал през четири антени, всеки пътможете да пропуснете антената до 150Mbit/s, т.е. Теоретично това е 600Mbit. Но като се има предвид, че антената едновременно работи или за приемане, или за излъчване, скоростта на предаване на данни в една посока няма да надвишава 75 Mbit/s на антена.

Множество входове/изходи (MIMO)

За първи път поддръжката на тази технология се появи в стандарта 802.11n. MIMO означава Multiple Input Multiple Output, което означава многоканален вход и многоканален изход.

С помощта на технологията MIMO се реализира възможността за едновременно приемане и предаване на множество потоци от данни през няколко антени, а не само една.

Стандартът 802.11n дефинира различни конфигурации на антената от "1x1" до "4x4". Възможни са и асиметрични конфигурации, например "2x3", където първата стойност показва броя на предавателните, а втората - броя на приемащите антени.

Очевидно максималната скорост на приемане на предаване може да бъде постигната само при използване на схемата "4x4". Всъщност броят на антените не увеличава скоростта сам по себе си, но позволява различни усъвършенствани методи за обработка на сигнала, които автоматично се избират и прилагат от устройството, включително въз основа на конфигурацията на антената. Например схемата 4x4 с 64-QAM модулация осигурява скорост до 600 Mbit/s, схемата 3x3 и 64-QAM осигурява скорост до 450 Mbit/s, а схемите 1x2 и 2x3 до 300 Mbit/s.

Честотна лента на канала 40 MHz

Характеристики на стандарта 802.11nе два пъти по-широка от 20 MHz канал, т.е. 40 MHz.Възможност за поддръжка на 802.11n от устройства, работещи на 2.4GHz и 5GHz носители. Докато 802.11b/g работи само на 2,4 GHz, 802.11a работи на 5 GHz. В честотната лента от 2,4 GHz са налични само 14 канала за безжични мрежи, от които първите 13 са разрешени в ОНД, с интервали от 5 MHz между тях. Устройствата, използващи стандарта 802.11b/g, използват 20 MHz канали. От 13 канала 5 се пресичат. За да се избегнат взаимни смущения между каналите, е необходимо техните ленти да са разположени на 25 MHz една от друга. Тези. Само три канала в обхвата 20 MHz няма да се припокриват: 1, 6 и 11.

Режими на работа 802.11n

Стандартът 802.11n осигурява работа в три режима: High Throughput (чист 802.11n), Non-High Throughput (напълно съвместим с 802.11b/g) и High Throughput Mixed (смесен режим).

High Throughput (HT) - режим с висока пропускателна способност.

Точките за достъп 802.11n използват режим с висока пропускателна способност. Този режимабсолютно изключва съвместимост с предишни стандарти. Тези. устройства, които не поддържат n-стандарта, няма да могат да се свържат. Non-High Throughput (Non-HT) - режим с ниска пропускателна способност За да се позволи свързване на стари устройства, всички рамки се изпращат във формат 802.11b/g. Този режим използва ширина на канала от 20 MHz, за да осигури обратна съвместимост. Когато използвате този режим, данните се прехвърлят със скоростта, поддържана от най-бавното устройство, свързано към тази точка за достъп (или Wi-Fi рутер).

High Throughput Mixed - смесен режим с висока пропускателна способност. Смесеният режим позволява на устройството да работи едновременно по стандартите 802.11n и 802.11b/g. Осигурява обратна съвместимост за наследени устройства и устройства, използващи стандарта 802.11n. Въпреки това, докато старото устройство получава и предава данни, по-старото устройство, поддържащо 802.11n, чака своя ред и това се отразява на скоростта. Също така е очевидно, че колкото повече трафик преминава през стандарта 802.11b/g, толкова по-малко производителност може да покаже едно 802.11n устройство в смесен режим с висока пропускателна способност.

Индекс на модулация и схеми за кодиране (MCS)

Стандартът 802.11n дефинира концепцията за „модулационна и кодираща схема“. MCS е просто цяло число, присвоено на опцията за модулация (има общо 77 възможни опции). Всяка опция определя типа RF модулация (Type), скоростта на кодиране (Coding Rate), предпазния интервал (Short Guard Interval) и стойностите на скоростта на предаване на данни. Комбинацията от всички тези фактори определя действителната физическа (PHY) скорост на трансфер на данни, варираща от 6,5 Mbps до 600 Mbps ( дадена скоростможе да се постигне чрез използване на всички възможни опции на стандарта 802.11n).

Някои стойности на индекса MCS са определени и показани в следната таблица:


Нека дешифрираме стойностите на някои параметри.

Краткият защитен интервал SGI (Short Guard Interval) определя интервала от време между предаваните символи. Устройствата 802.11b/g използват предпазен интервал от 800 ns, докато устройствата 802.11n имат възможност да използват предпазен интервал от само 400 ns. Short Guard Interval (SGI) подобрява скоростта на трансфер на данни с 11 процента. Колкото по-кратък е този интервал, толкова по-голямо е количеството информация, което може да бъде предадено за единица време, но точността на дефинирането на знаците намалява, така че разработчиците на стандарта са избрали оптималната стойност на този интервал.

Стойностите на MCS от 0 до 31 определят вида на схемата за модулация и кодиране, която ще се използва за всички потоци. MCS стойности от 32 до 77 описват смесени комбинации, които могат да се използват за модулиране на два до четири потока.

802.11n точките за достъп трябва да поддържат MCS стойности от 0 до 15, докато 802.11n станциите трябва да поддържат MCS стойности от 0 до 7. Всички други MCS стойности, включително тези, свързани с 40 MHz широки канали, кратък предпазен интервал (SGI) , са незадължителни и може да не се поддържат.

Характеристики на AC стандарта

В реални условия нито един стандарт не е успял да постигне максималната си теоретична производителност, тъй като сигналът се влияе от много фактори: електромагнитни смущения от домакински уредии електроника, препятствия по пътя на сигнала, отражения на сигнала и дори магнитни бури. Поради това производителите продължават да работят върху създаването на още по-ефективни версии на Wi-Fi стандарта, по-подходящи не само за домашно, но и за активно използване в офиса, както и за изграждане на разширени мрежи. Благодарение на това желание, съвсем наскоро, се роди нова версия IEEE 802.11 - 802.11ac (или просто AC стандарт).

В новия стандарт няма твърде много фундаментални разлики от N, но всички те са насочени към увеличаване на пропускателната способност на безжичния протокол. По принцип разработчиците избраха да подобрят предимствата на стандарта N. Най-забележимото е разширяването на MIMO каналите от максимум три на осем. Това означава, че скоро ще можем да видим в магазините безжични рутерис осем антени. А осем антени е теоретично удвояване на капацитета на канала до 800 Mbit/s, да не говорим за възможни устройства с шестнадесет антени.

Устройствата 802.11abg работят на 20 MHz канали, докато чистият N използва 40 MHz канали. Новият стандарт предвижда AC рутерите да имат канали на 80 и 160 MHz, което означава удвояване и учетворяване на канала с двойна ширина.

Заслужава да се отбележи подобреното внедряване на технологията MIMO, предоставена в стандарта - технология MU-MIMO. По-старите версии на N-съвместимите протоколи поддържаха полудуплексно предаване на пакети от устройство на устройство. Тоест, в момента, в който пакетът се предава от едно устройство, други устройства могат да работят само за получаване. Съответно, ако едно от устройствата се свърже към рутера, използвайки стария стандарт, тогава останалите ще работят по-бавно поради увеличеното време, необходимо за предаване на пакети към устройството, използващо стария стандарт. Това може да доведе до лоша производителност на безжичната мрежа, ако има много такива устройства, свързани към нея. Технологията MU-MIMO решава този проблем чрез създаване на многопоточен канал за предаване, когато се използва, други устройства не чакат своя ред. В същото време AC рутертрябва да бъде обратно съвместим с предишни стандарти.

Въпреки това, разбира се, има муха в мехлема. В момента по-голямата част от лаптопите, таблетите и смартфоните не поддържат не само AC Wi-Fi стандарта, но дори не могат да работят на 5 GHz оператор. Тези. и 802.11n на 5GHz не им е достъпен. Също и себе си AC рутерии точките за достъп могат да бъдат няколко пъти по-скъпи от рутерите, проектирани да използват стандарта 802.11n.

Е, няколко интересни фактиза колекция:

  • Човешкото тяло отслабва сигнала с 3-5dB (2.4/5GHz). Просто като се обърнете с лице към точката, можете да постигнете по-висока скорост.
  • Някои диполни антени имат диаграма на излъчване в асиметрична H-равнина („страничен изглед“) и работят по-добре обърнати
  • Един 802.11 кадър може да използва до четири MAC адреса едновременно, а 802.11s (новият mesh стандарт) може да използва до шест!

Обща сума

Технологията 802.11 (и радиомрежите като цяло) има много неочевидни функции. Лично аз изпитвам огромно уважение и възхищение от факта, че хората са усъвършенствали такава сложна технология до ниво „plug and play“. Разгледахме (в различна степен) различни аспекти на физическия слой и слоя на връзката на мрежите 802.11:
  • Асиметрия на капацитета
  • Ограничения за предавателна мощност в крайните канали
  • Пресечната точка на „неприпокриващи се“ канали и последствия
  • Работа по „нестандартни“ канали (различни от 1/6/11/13)
  • Работа на механизма Clear Channel Assessment и блокиране на канали
  • Зависимост на скоростта (скорост/MCS) от SNR и, като следствие, зависимост на чувствителността на приемника и зоната на покритие от необходимата скорост
  • Характеристики на пренасочване на трафик на услугата
  • Последици от активирането на поддръжка на ниска скорост
  • Въздействие на активирането на поддръжката на режим на съвместимост
  • Избор на канал в 5GHz
  • Някои забавни аспекти на сигурността, MIMO и т.н.
Не всичко беше разгледано изцяло и изчерпателно, точно както бяха пропуснати неочевидните аспекти на съвместното съществуване на клиента, балансирането на натоварването, WMM, захранването и роуминга, екзотиките като едноканална архитектура и индивидуален BSS - но това е тема за мрежи от съвсем различен мащаб. Ако следвате поне горните съображения, в обикновена жилищна сграда можете да получите доста приличен микроклетъчен комунизъм, както във високопроизводителните корпоративни WLAN. Надявам се статията да ви е била интересна.

Тагове:

Добави тагове

IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника) разработва стандарти за WiFi 802.11.

IEEE 802.11 е основният стандарт за Wi-Fi мрежи, който определя набор от протоколи за най-ниски скорости на трансфер.


IEEE 802.11b
- описва b О по-високи скорости на предаване и въвежда повече технологични ограничения. Този стандарт беше широко рекламиран от WECA (Алианс за безжична Ethernet съвместимост ) и първоначално се наричаше WiFi .
Използват се честотни канали в спектъра от 2,4 GHz ()
.
Ратифициран през 1999 г.
Използвана RF технология: DSSS.
Кодиране: Barker 11 и CCK.
Модулации: DBPSK и DQPSK,
Максимални скорости на трансфер на данни (трансфер) в канала: 1, 2, 5.5, 11 Mbps,

IEEE 802.11a- описва значително по-високи скорости на трансфер от 802.11b.
Използват се честотни канали в честотния спектър от 5GHz. протокол
Не е съвместим с 802.11 b.
Ратифициран през 1999 г.
Използвана RF технология: OFDM.
Кодиране: Кодиране за преобразуване.
Модулации: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
Максимална скорост на пренос на данни в канала: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps.

IEEE 802.11g
- описва скорости на трансфер на данни, еквивалентни на 802.11a.
Използват се честотни канали в спектъра 2.4GHz. Протоколът е съвместим с 802.11b.
Ратифициран през 2003 г.
Използвани RF технологии: DSSS и OFDM.
Кодиране: Barker 11 и CCK.
Модулации: DBPSK и DQPSK,
Максимални скорости на трансфер на данни (трансфер) в канала:
- 1, 2, 5.5, 11 Mbps на DSSS и
- 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps на OFDM.

IEEE 802.11n- най-модерният търговски WiFi стандарт, в момента официално одобрен за внос и използване в Руската федерация (802.11ac все още се разработва от регулатора). 802.11n използва честотни канали в 2,4GHz и 5GHz WiFi честотни спектри. Съвместим с 11b/11 a/11g . Въпреки че се препоръчва изграждането на мрежи, насочени само към 802.11n, защото... изисква конфигуриране на специални защитни режими, ако се изисква обратна съвместимост с наследените стандарти. Това води до голямо увеличение на сигналната информация изначително намаляване на наличната полезна производителност на въздушния интерфейс. Всъщност дори един WiFi клиент 802.11g или 802.11b ще изисква специални настройкицялата мрежа и незабавното й значително влошаване по отношение на обобщената производителност.
Самият стандарт WiFi 802.11n беше пуснат на 11 септември 2009 г.
Поддържани честоти WiFi каналиширина 20MHz и 40MHz (2x20MHz).
Използвана RF технология: OFDM.
OFDM MIMO (Multiple Input Multiple Output) технология се използва до ниво 4x4 (4xTransmitter и 4xReceiver). В този случай минимум 2xTransmitter на точка за достъп и 1xTransmitter на потребителско устройство.
Примери за възможни MCS (Modulation & Coding Scheme) за 802.11n, както и максималните теоретични скорости на трансфер в радиоканала са представени в следната таблица:

Тук SGI е предпазните интервали между кадрите.
Spatial Streams е броят на пространствените потоци.
Type е типът модулация.
Data Rate е максималната теоретична скорост на трансфер на данни в радиоканала в Mbit/sec.


Важно е да се подчертаече посочените скорости отговарят на концепцията за скорост на канала и са граничната стойност, използвана този комплекттехнологии в рамките на описания стандарт (всъщност тези стойности, както вероятно сте забелязали, са написани от производителите върху кутиите на домашни WiFi устройства в магазините). Но в реалния живот тези стойности не са постижими поради спецификата на самата технология на стандарта WiFi 802.11. Например „политическата коректност“ е силно повлияна тук по отношение на осигуряването на CSMA/CA ( WiFi устройствапостоянно слушат ефира и не могат да предават, ако предавателната среда е заета), необходимостта от потвърждаване на всеки unicast кадър, полудуплексната природа на всички WiFi стандарти и само 802.11ac/Wave-2 може да започне да заобикаля това и т.н. Следователно , практическата ефективност на остарелите 802.11 стандарти b/g/a никога не надвишава 50% при идеални условия (например за 802.11g максималната скорост на абонат обикновено не е по-висока от 22Mb/s), а за 802.11n ефективността може да бъде до 60%. Ако мрежата работи в защитен режим, което често се случва поради смесеното присъствие на различни WiFi чипове на различни устройства в мрежата, тогава дори посочената относителна ефективност може да падне 2-3 пъти. Това се отнася например за комбинация от Wi-Fi устройства с 802.11b, 802.11g чипове в мрежа с WiFi 802.11g точки за достъп или WiFi 802.11g/802.11b устройство в мрежа с WiFi 802.11n точки за достъп, и др. Прочетете повече за.


В допълнение към основните WiFi стандарти 802.11a, b, g, n съществуват допълнителни стандарти, които се използват за реализиране на различни сервизни функции:

. 802.11d. За адаптиране на различни WiFi стандартни устройства към специфичните условия на страната. В рамките на регулаторната рамка на всяка държава диапазоните често варират и дори могат да се различават в зависимост от географското местоположение. Стандартът IEEE 802.11d WiFi ви позволява да регулирате честотните ленти в устройства от различни производители, като използвате специални опции, въведени в протоколите за контрол на достъпа до медиите.

. 802.11e. Описва класове за качество на QoS за предаване на различни медийни файлове и като цяло на различно медийно съдържание. Адаптирането на MAC слоя за 802.11e определя качеството, например, на едновременното предаване на аудио и видео.

. 802.11f. Насочен към унифициране на параметрите на Wi-Fi точки за достъп от различни производители. Стандартът позволява на потребителя да работи с различни мрежи, когато се движи между зоните на покритие на отделните мрежи.

. 802.11h. Използва се за предотвратяване на проблеми с метеорологичните и военни радари чрез динамично намаляване на излъчваната мощност на Wi-Fi оборудване или динамично превключване към друг честотен канал, когато бъде открит задействащ сигнал (в повечето европейски страни наземните станции, проследяващи времето и комуникационните сателити, както и военни радари работят в обхвати близки до 5 MHz). Този стандарт е необходимо изискванеИзисквания на ETSI за оборудване, одобрено за работа в страните от Европейския съюз.

. 802.11i. Първите повторения на стандартите 802.11 WiFi използваха WEP алгоритъма за защита на Wi-Fi мрежи. Смяташе се, че този метод може да осигури поверителност и защита на предаваните данни на оторизирани безжични потребители от подслушване.Сега тази защита може да бъде хакната само за няколко минути. Поради това стандартът 802.11i разработи нови методи за защита на Wi-Fi мрежи, реализирани както на физическо, така и на софтуерно ниво. Понастоящем за организиране на система за сигурност в Wi-Fi 802.11 мрежи се препоръчва използването на алгоритми за Wi-Fi Protected Access (WPA). Те също така осигуряват съвместимост между безжични устройстваразлични стандарти и различни модификации. WPA протоколите използват усъвършенствана схема за криптиране RC4 и задължителен метод за удостоверяване чрез EAP. Стабилността и сигурността на съвременните Wi-Fi мрежи се определят от протоколите за проверка на поверителността и криптиране на данни (RSNA, TKIP, CCMP, AES). Най-препоръчителният подход е да използвате WPA2 с AES криптиране (и не забравяйте за 802.1x, използвайки механизми за тунелиране, като EAP-TLS, TTLS и др.). .

. 802.11k. Този стандарт всъщност е насочен към прилагане на балансиране на натоварването в радиоподсистемата Wi-Fi мрежи. Обикновено безжично локална мрежаАбонатното устройство обикновено се свързва към точката за достъп, която осигурява най-силен сигнал. Това често води до претоварване на мрежата в един момент, когато много потребители се свързват към една точка за достъп едновременно. За да се контролират такива ситуации, стандартът 802.11k предлага механизъм, който ограничава броя на абонатите, свързани към една точка за достъп, и прави възможно създаването на условия, при които нови потребители ще се присъединяват към друга AP дори въпреки повече слаб сигналот нея. В този случай агрегираната пропускателна способност на мрежата се увеличава поради по-ефективното използване на ресурсите.

. 802.11м. Измененията и корекциите за цялата група стандарти 802.11 са обединени и обобщени в отделен документ под общото наименование 802.11m. Първото издание на 802.11m беше през 2007 г., след това през 2011 г. и т.н.

. 802.11p. Определя взаимодействието на Wi-Fi оборудване, движещо се със скорости до 200 км/ч през фиксирани точки WiFi достъп, разположени на разстояние до 1 км. Част от стандарта за безжичен достъп в автомобилна среда (WAVE). Стандартите WAVE определят архитектура и допълнителен набор от помощни функции и интерфейси, които осигуряват механизъм за сигурна радиокомуникация между движещи се превозни средства. Тези стандарти са разработени за приложения като управление на трафика, мониторинг на безопасността на трафика, автоматизирано събиране на плащания, навигация и маршрутизиране на превозни средства и др.

. 802.11s. Стандарт за внедряване на мрежови мрежи (), където всяко устройство може да служи както като рутер, така и като точка за достъп. Ако най-близката точка за достъп е претоварена, данните се пренасочват към най-близкия незареден възел. В този случай пакет от данни се прехвърля (трансфер на пакети) от един възел към друг, докато достигне крайната си дестинация. Този стандарт въвежда нови протоколи на MAC и PHY нива, които поддържат излъчване и мултикаст предаване (трансфер), както и едноадресна доставка през самоконфигурираща се точкова система Wi-Fi достъп. За тази цел стандартът въведе формат на рамка с четири адреса. Примери за изпълнение WiFi мрежиМрежа: , .

. 802.11t. Стандартът е създаден, за да институционализира процеса на тестване на решения IEEE стандарт 802.11. Описани са методите за изпитване, методите за измерване и обработка на резултатите (обработка), изискванията към оборудването за изпитване.

. 802.11u. Определя процедури за взаимодействие на Wi-Fi стандартни мрежи с външни мрежи. Стандартът трябва да дефинира протоколи за достъп, протоколи за приоритет и протоколи за забрана за работа с външни мрежи. В момента около този стандартсе формира голямо движение както по отношение на разработването на решения - Hotspot 2.0, така и по отношение на организирането на междумрежов роуминг - създаде се и се разраства група от заинтересовани оператори, които съвместно решават проблемите с роуминга за своите Wi-Fi мрежи в диалог (WBA Алианс). Прочетете повече за Hotspot 2.0 в нашите статии: , .

. 802.11v. Стандартът трябва да включва изменения, насочени към подобряване на системите за управление на мрежата на стандарта IEEE 802.11. Модернизацията на нива MAC и PHY трябва да позволи централизиране и рационализиране на конфигурацията на клиентските устройства, свързани към мрежата.

. 802.11y. Допълнителен комуникационен стандарт за честотния диапазон 3.65-3.70 GHz. Предназначен за устройства от последно поколение, работещи с външни антени със скорост до 54 Mbit/s на разстояние до 5 км в открито пространство. Стандартът не е напълно завършен.

802.11w. Определя методи и процедури за подобряване на защитата и сигурността на слоя за контрол на достъпа до медиите (MAC). Стандартните протоколи структурират система за наблюдение на целостта на данните, автентичността на техния източник, забраната за неоторизирано възпроизвеждане и копиране, поверителността на данните и други мерки за защита. Стандартът въвежда защита на рамката за управление (MFP: защита на рамката за управление), а допълнителните мерки за сигурност помагат за неутрализиране на външни атаки, като DoS. Малко повече за MFP тук: . В допълнение, тези мерки ще осигурят сигурност за най-чувствителната мрежова информация, която ще се предава през мрежи, които поддържат IEEE 802.11r, k, y.

802.11ac. Нов WiFi стандарт, който работи само в честотната лента от 5GHz и осигурява значително по-бързо О по-високи скорости както за отделен WiFi клиент, така и за WiFi точка за достъп. Вижте нашата статия за повече подробности.


Ресурсът се актуализира постоянно! За да получавате съобщения, когато се публикуват нови тематични статии или се появяват нови материали на сайта, предлагаме да се абонирате.


Присъединете се към нашата група на


Четох, че в спецификациите на моя рутер пише скорост 54 Mbit/sec, но моя лаптоп тегли файлове само със скорост 20-24 Mbit/sec. И когато прехвърлям файлове от един лаптоп на друг лаптоп, той е свързан към същия рутер и когато прехвърля файла, скоростта пада още повече. Какъв е проблемът тук?

Проблемът е, че скоростта, която създателите на безж Wi-Fi оборудване, не е скоростта за предаване на потребителски данни. Скоростта, предоставена в характеристиките, е само така наречената „радио скорост“, докато реалната скорост за предаване потребителски файловетрябва да е поне половината от скоростта, която е написана в спецификацията. Освен това, когато два компютъра са свързани към една и съща точка за достъп или рутер чрез Wi-Fi, поради техническите възможности на стандарта, скоростта на обмен на файлове между компютрите се намалява с още един фактор. В случая с Wi-Fi 802.11g, скоростта при предаване на пакети между два компютъра може да бъде само около 12 Mbit/s. Ако един от компютрите е свързан към рутера чрез LAN кабел, тогава скоростта ще бъде възстановена до 20-24 Mbit/s.

Освен това всички тези цифри са от значение само за случая, когато всички клиенти и точката за достъп са в рамките на най-пряката линия на видимост. Когато разстоянието се увеличи, скоростта ще спадне неописуемо (реален обхват wifi действияпри нормална скорост обикновено не надхвърля 100 m). Напречните греди в сградите имат голямо влияние (не само стоманобетон или тухла, но и гипсокартон или стъкло). Мебелите и дори стайните растения също влияят на Wi-Fi сигнала.

Ако искате да отключите напълно потенциала на новия стандарт 802.11n, чиито спецификации включват радио скорости до 300 Mbit/s (това е някъде около 150 Mbit/s скорост на трансфер на данни), ще ви трябва специално оборудване. Само рутери и радиоприемници, които имат три антени и също така поддържат работа на мощната честота от 5 GHz, са способни на теория дори да се доближат до високата оценка от 150 Mits/sec за високи скорости на трансфер на данни. В същото време огромното мнозинство от системното оборудване, което може да поддържа 802.11n, има само една антена (това важи особено за USB приемници или вградени в лаптопи). мрежови адаптери) и работи само на честота от 2,4 GHz, което сто процента „срязва“ теоретичната максимална скорост за пренос на данни между потребителите до само около 75 Mbit/s.

За съжаление, теоретичната скорост много рядко е реално постижима. На практика най-доброто домашно оборудване на пазара, което е напълно съвместимо със стандарта 802.11n (300 Mbps скорост на радиото), осигурява скорост на трансфер на данни от само 90-110 Mbps вместо теоретичните 150 Mbps.

Популярността на Wi-Fi връзките нараства с всеки изминал ден, тъй като търсенето на този тип мрежи се увеличава с огромни темпове. Смартфони, таблети, лаптопи, моноблокове, телевизори, компютри - цялото ни оборудване поддържа безжична интернет връзка, без която вече не е възможно да си представим живота на съвременния човек.

Технологиите за предаване на данни се развиват заедно с пускането на ново оборудване

За да изберете мрежа, подходяща за вашите нужди, трябва да научите за всички Wi-Fi стандарти, които съществуват днес. Wi-Fi Alliance е разработил повече от двадесет технологии за свързване, четири от които са най-търсени днес: 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n. Най-новото откритие на производителя беше модификацията 802.11ac, чиято производителност е няколко пъти по-висока от характеристиките на съвременните адаптери.

Това е старша сертифицирана технология безжична връзкаи се характеризира с обща достъпност. Устройството има много скромни параметри:

  • Скорост на трансфер на информация - 11 Mbit/s;
  • Честотен диапазон - 2.4 GHz;
  • Обхватът на действие (при липса на обемни прегради) е до 50 метра.

Трябва да се отбележи, че този стандарт има слаба устойчивост на шум и ниска производителност. Ето защо, въпреки атрактивната цена на тази Wi-Fi връзка, нейният технически компонент значително изостава от по-модерните модели.

802.11a стандарт

Тази технология е подобрена версия на предишния стандарт. Разработчиците се фокусираха върху производителността и тактовата честота на устройството. Благодарение на тези промени тази модификация елиминира влиянието на други устройства върху качеството на мрежовия сигнал.

  • Честотен диапазон - 5 GHz;
  • Обхватът е до 30 метра.

Въпреки това, всички предимства на стандарта 802.11a се компенсират еднакво от неговите недостатъци: намален радиус на връзка и висока (в сравнение с 802.11b) цена.

802.11g стандарт

Актуализираната модификация става лидер в съвременните стандарти за безжична мрежа, тъй като поддържа работа с широко разпространената технология 802.11b и, за разлика от нея, има доста висока скорост на връзката.

  • Скорост на трансфер на информация - 54 Mbit/s;
  • Честотен диапазон - 2.4 GHz;
  • Обхват на действие - до 50 метра.

Както може би сте забелязали, тактовата честота е спаднала до 2,4 GHz, но мрежовото покритие се е върнало на предишните си нива, характерни за 802.11b. В допълнение, цената на адаптера стана по-достъпна, което е значително предимство при избора на оборудване.

802.11n стандарт

Въпреки факта, че тази модификация е на пазара от дълго време и има впечатляващи параметри, производителите все още работят върху нейното подобряване. Поради факта, че е несъвместим с предишните стандарти, популярността му е ниска.

  • Скоростта на пренос на информация е теоретично до 480 Mbit/s, но на практика е наполовина по-малко;
  • Честотен обхват - 2.4 или 5 GHz;
  • Обхват на действие - до 100 метра.

Тъй като този стандарт все още се развива, той има свои собствени характеристики: може да е в конфликт с оборудване, което поддържа 802.11n, само защото производителите на устройства са различни.

Други стандарти

В допълнение към популярните технологии, производителят на Wi-Fi Alliance е разработил и други стандарти за по-специализирани приложения. Такива модификации, които изпълняват сервизни функции, включват:

  • 802.11d- прави устройствата съвместими безжична комуникацияот различни производители, адаптира ги към особеностите на предаване на данни на национално ниво;
  • 802.11e- определя качеството на изпращаните медийни файлове;
  • 802.11f- управлява различни точки за достъп от различни производители, позволява ви да работите еднакво в различни мрежи;

  • 802.11h- предотвратява загубата на качество на сигнала поради влиянието на метеорологично оборудване и военни радари;
  • 802.11i- подобрена версия за защита на личната информация на потребителите;
  • 802.11k- следи натоварването на определена мрежа и преразпределя потребителите към други точки за достъп;
  • 802.11м- съдържа всички корекции на стандартите 802.11;
  • 802.11p- определя естеството на Wi-Fi устройства, намиращи се в обхват от 1 км и движещи се със скорост до 200 км/ч;
  • 802.11r- автоматично намира безжична мрежа в роуминг и свързва мобилни устройства към нея;
  • 802.11s- организира пълна мрежова връзка, където всеки смартфон или таблет може да бъде рутер или точка за свързване;
  • 802.11t- тази мрежа тества целия стандарт 802.11, предоставя методи за тестване и резултатите от тях и задава изисквания за работата на оборудването;
  • 802.11u- тази модификация е позната на всички от разработката на Hotspot 2.0. Осигурява взаимодействие на безжични и външни мрежи;
  • 802.11v- тази технология създава решения за подобряване на модификациите на 802.11;
  • 802.11y- незавършена технология за свързване на честоти 3,65–3,70 GHz;
  • 802.11w- стандартът намира начини за укрепване на защитата на достъпа до предаване на информация.

Най-новият и технологично напреднал стандарт 802.11ac

Устройствата за модификация на 802.11ac предоставят на потребителите напълно ново качество на интернет изживяването. Сред предимствата на този стандарт трябва да се подчертае следното:

  1. Висока скорост.При предаване на данни през мрежата 802.11ac се използват по-широки канали и по-високи честоти, което увеличава теоретичната скорост до 1,3 Gbps. На практика пропускателната способност е до 600 Mbit/s. В допълнение, устройство, базирано на 802.11ac, предава повече данни на такт.

  1. Увеличен брой честоти.Модификацията 802.11ac е оборудвана с цял диапазон от 5 GHz честоти. Най-новата технология има по-силен сигнал. Адаптерът за висок обхват покрива честотна лента до 380 MHz.
  2. Зона на покритие на мрежата 802.11ac.Този стандарт осигурява по-широк обхват на мрежата. Освен това Wi-Fi връзката работи дори през стени от бетон и гипсокартон. Смущенията, които възникват по време на работа на домакински уреди и интернет на съседа, по никакъв начин не засягат работата на вашата връзка.
  3. Актуализирани технологии. 802.11ac е оборудван с разширение MU-MIMO, което осигурява гладка работа на множество устройства в мрежата. Технологията Beamforming идентифицира устройството на клиента и изпраща няколко потока информация към него едновременно.

След като сте се запознали по-добре с всички модификации на Wi-Fi връзката, които съществуват днес, можете лесно да изберете мрежата, която отговаря на вашите нужди. Моля, не забравяйте, че повечето устройства съдържат стандартен адаптер 802.11b, който също се поддържа от технологията 802.11g. Ако търсите безжична мрежа 802.11ac, броят на устройствата, оборудвани с нея днес, е малък. Това обаче е много належащ проблем и скоро цялото съвременно оборудване ще премине към стандарта 802.11ac. Не забравяйте да се погрижите за сигурността на вашия достъп до интернет, като инсталирате сложен код на вашата Wi-Fi връзка и антивирусна програма, за да защитите компютъра си от вирусен софтуер.

Публикации по темата