Wifi de 5 GHz que los dispositivos pueden captar. Descripción general de las tecnologías inalámbricas modernas

Wi-Fi: cuánto hay en este sonido... Creo que todo el mundo sabe que Wi-Fi es una red local inalámbrica. Y parece que en Wi-Fi puede haber algo complicado, todo es sencillo, pero no bastaba, por ejemplo, con leer las especificaciones del router. Lo que no está escrito allí IEEE802.11n, IEEE802.11b, IEEE802.11g,Rango de frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz. Para comprender esto, es necesario tener dos estudios superiores en el campo de las tecnologías de la información. Pero en realidad no todo es tan complicado como parece; en este artículo intentaré explicar qué significan los números y cifras que acompañan a los dispositivos Wi-Fi.

Entonces, comencemos con los estándares IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) es una asociación internacional sin fines de lucro de especialistas en el campo de la tecnología, líder mundial en el desarrollo de estándares para radioelectrónica e ingeniería eléctrica. El principal objetivo del IEEE es la estandarización en el campo de las TI. Entonces, para distinguir entre estándares, después de la abreviatura IEEE se escriben números que corresponden a un determinado grupo de estándares, por ejemplo:

  • Ethernet es un estándar del grupo IEEE 802.3
  • WiFi es un estándar del grupo IEEE 802.11
  • WiMAx es un estándar del grupo IEEE 802.16
estándar IEEE

Nombre de la tecnología en inglés.

Rango de frecuencia de las redes, GHz.Año de ratificación de la WiFi AllianceRendimiento teórico, Mbit/s
802.11b Inalámbrico b 2,4 1999 11
802.11a inalámbrico un 5 2001 54
802.11g inalámbrico g 2,4 2003 54
Súper G 2,4 2005 108
802.11n Inalámbrico N, 150 Mbps 2,4 - 150
Velocidad inalámbrica N 2,4 - 270
Inalámbrico N, 300 Mbps 2,4 2006 300
Inalámbrico de doble banda N 2,4 y 5 2009 300
Inalámbrico N, 450 Mbps 2.4/ 2.4 y 5 - 450
802.11ac CA inalámbrica 5 - 1300

Esta tabla muestra que con cada nuevo estándar, la velocidad de la red Wi-Fi aumenta constantemente. Si ve IEEE 802.11 b/g/n en cualquier dispositivo (enrutador, computadora portátil, etc.), esto significa que el dispositivo admite tres estándares: 802.11b, 802.11g, 802.11n (en el momento de escribir este artículo, este es el más popular combinaciones, ya que el estándar 802.11a está desactualizado y utiliza la banda de frecuencia de 5 GHz, y 802.11ac aún no ha ganado mucha popularidad).

Es hora de comprender los rangos de frecuencia en los que operan las redes Wi-Fi, hay dos: 2,4 GHz (más precisamente, la banda de frecuencia 2400 MHz-2483,5 MHz) y 5 GHz (más precisamente, el rango 5.180-5.240 GHz y 5.745 -5,825 GHz).

La mayoría de los dispositivos funcionan a 2,4 GHz, lo que significa utilizar la banda de 2400 MHz-2483,5 MHz con un paso de frecuencia de 5 MHz. estas franjas forman canales, para Rusia hay 13 de ellas

Canal Baja frecuencia Frecuencia central Frecuencia alta

1 2.401 2.412 2.423
2 2.406 2.417 2.428
3 2.411 2.422 2.433
4 2.416 2.427 2.438
5 2.421 2.432 2.443
6 2.426 2.437 2.448
7 2.431 2.442 2.453
8 2.436 2.447 2.458
9 2.441 2.452 2.463
10 2.446 2.457 2.468
11 2.451 2.462 2.473
12 2.456 2.467 2.478
13 2.461 2.472 2.483

Canales de frecuencia en la banda espectral de 5GHz:

Canal Frecuencia, GHz Canal Frecuencia, GHz Canal Frecuencia, GHz Canal Frecuencia, GHz
34 5,17 62 5,31 149 5,745 177 5,885
36 5,18 64 5,32 15 5,755 180 5,905
38 5,19 100 5,5 152 5,76
40 5,2 104 5,52 153 5,765
42 5,21 108 5,54 155 5,775
44 5,22 112 5,56 157 5,785
46 5,23 116 5,58 159 5,795
48 5,24 120 5,6 160 5,8
50 5,25 124 5,62 161 5,805
52 5,26 128 5,64 163 5,815
54 5,27 132 5,66 165 5,825
56 5,28 136 5,68 167 5,835
58 5,29 140 5,7 171 5,855
60 5,3 147 5,735 173 5,865

En consecuencia, en la Federación de Rusia tenemos los siguientes canales no superpuestos con un ancho de 20 MHz en interiores:

1. 5150-5250MHz
36: 5180MHz
40: 5200MHz
44: 5220MHz
48: 5240 MHz (este canal es efectivo si se utiliza la siguiente banda)

2. 5250-5350MHz(consulta la posibilidad de utilizar esta banda)
52: 5260MHz
56: 5280MHz
60: 5300MHz
64: 5320MHz

Debido al uso menos frecuente y al mayor número de canales de puntos Wi-Fi, la velocidad de Wi-Fi aumenta. Pero para utilizar 5GHz, es necesario que no solo la fuente Wi-Fi (enrutador) funcione a esta frecuencia, sino también el propio dispositivo (portátil, tableta, teléfono, televisor). La desventaja de utilizar 5 GHz es el alto coste del equipo en comparación con los dispositivos que funcionan a una frecuencia de 2,4 GHz y el alcance más corto en comparación con la frecuencia de 2,4 GHz.

Cada vez hay más gadgets con Wi-Fi. ¿Las redes de 2,4 GHz ya funcionan mal debido a la gran cantidad de dispositivos? ¿Has notado esto también? Incluso cuando se utilizan los canales 1, 5, 9 y 13, ¿es imposible obtener una capacidad y un rendimiento general de la red aceptables? Bueno, hay buenas noticias. La banda de 5 GHz ya está casi completamente libre. Y además, hay muchos más canales disponibles para colocar puntos de acceso. Hasta 19 para ajustarse a 20 MHz de ancho con una superposición mínima. Casi cualquier dispositivo Apple puede utilizar 5 GHz con el estándar 802.11A/N. Además, es en este rango donde prefieren trabajar si tienen la oportunidad de elegir. El último estándar Wi-Fi 802.11AC puede utilizar anchos de canal de 20/40/80 MHz. Los nuevos MacBooks prefieren funcionar con un ancho de canal de 80 MHz si es posible. La banda de 2,4 GHz se agotó en 2017 y el nuevo estándar Wi-Fi no la admite. Bueno, ahora hay una razón para promover al director a nuevos puntos de acceso con soporte para 802.11A/N/AC (es broma). 802.11AC comenzó a aparecer en los dispositivos Apple en 2013 y ahora todos los productos están equipados con él. Pronto otros proveedores seguirán a la empresa de Cupertino.

Realicemos un estudio de la compatibilidad de dispositivos Wi-Fi con frecuencias de 5 GHz. Al usar un iPhone 5s con MikroTik hAP AC lite, noté que no se conectaba a la red al cambiar la frecuencia en el punto de acceso. Al principio decidí que ésta no era la regionalidad adecuada, así que decidí escribir un artículo apropiado. Versión del sistema operativo del enrutador 6.38.5

Vayamos a la pestaña de interfaces en MikroTik y abramos wlan2. Elijamos la región de Bielorrusia.

Les mostraré una captura de pantalla de MikroTik sobre cómo elegir una frecuencia para nuestra región. Es enorme:

Sobre la mesa se probó la conectividad con todas las opciones de frecuencia. Las gamas 5180-5320, 5500-5700 están aprobadas para su uso en nuestro país. 19 canales no superpuestos con un ancho de 20 MHz (ancho) están resaltados en negrita . Para la región del estado unido 2, es un secreto decir que también se ofrece el rango de 5705-5825 MHz. Apple iPhone 5s resultó poder funcionar en él sin cambiar de región (Bielorrusia). Como puedes ver, hay suficiente frecuencia para todos :-)

Establezcamos el ancho del canal en 20/40 MHz Ce y continuemos el estudio. Resultó interesante que el teléfono inteligente solo podía conectarse a la red en el rango 5180-5320, 5500-5580. ¿Qué es este error de software? ¿O en nuestra región están prohibidos los canales anchos en los rangos 5600-5700, 5705-5825? En cualquier caso, hay que tener esto en cuenta. Resulta que solo tenemos 6 y no 9 canales no superpuestos con un ancho de 40 MHz. Queremos que todos los dispositivos puedan funcionar con una red de 5 GHz, ¿verdad?

Establezcamos el ancho del canal en 20/40/80 MHz Ce. Ahora pudimos conectarnos solo cuando la frecuencia del punto de acceso estaba configurada en 5180, 5260, 5500. En total, solo hay 3 canales no superpuestos en los que puede obtener la máxima compatibilidad con el iPhone 5s sintonizado en la región de Bielorrusia.

Cuando utilice una frecuencia de 5260-5580 MHz, tenga en cuenta que el punto de acceso Wi-Fi no se enciende inmediatamente, sino con un retraso de 60 segundos. Para 5600-5640 el retraso aparentemente es aún mayor.

A juzgar por la inscripción y recordando la historia del desarrollo del Router OS, podemos suponer que se están buscando señales de radar y, si se detectan, el punto de acceso no se encenderá. No existe tal cosa en el rango 5705-5825.

Permítanme recordarles que los canales 12 y 13, que permitimos para el rango de 2,4 GHz, no pueden ser utilizados por algunos dispositivos traídos de otras regiones. También es posible la situación contraria: es posible que un dispositivo certificado para nuestra región no se conecte a un rango que no esté permitido en nuestra región. MacBook Air con la región de Bielorrusia no pudo ver la red en el rango 5600-5640*, por lo tanto, para garantizar la máxima compatibilidad con los dispositivos del cliente, le aconsejo que no utilice estas frecuencias. . También debe limitar el uso de canales de 20/40 y 20/40/80 MHz a solo 5120-5300, 5500-5580 MHz. Esto permitirá que se conecten todos los dispositivos desarrollados y certificados para nuestra región (al fin y al cabo, son la mayoría).

* - Las MacBooks, a diferencia de los iPhone, usan el código de región utilizando el protocolo 802.11d obsoleto y la compatibilidad con las redes Wi-Fi puede ser diferente.

Y para aquellos que desean que su computadora portátil funcione incluso con redes configuradas incorrectamente, recomendamos seleccionar compatibilidad con todo el rango de frecuencia en la configuración del adaptador de red. En el Centro de redes y recursos compartidos, puede configurar el módulo Wi-Fi:

Según la legislación bielorrusa, no está prohibido el uso de dispositivos cliente que puedan funcionar en rangos no permitidos en nuestro país. Pero los puntos de acceso no pueden funcionar en frecuencias equivocadas.

PD. ¿Cuál es el rendimiento de 802.11AC? He visto con mis propios ojos el rendimiento entre el cliente y el punto de acceso hasta 160 Mbps con un ancho de canal de 80 MHz utilizando el esquema MIMO 1x1 sobre el protocolo SMB. El estándar 802.11AC limita no sólo las frecuencias y el ancho de los canales para determinadas regiones, sino también varios tipos de tecnologías. En la mayoría de los países de la CEI, la tecnología de formación de haces que afecta el rendimiento está prohibida.

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Leer 20827 una vez Última modificación viernes 09 de noviembre de 2018 17:22

Creo que no me equivocaré mucho si la mayoría de nosotros tenemos una conexión a Internet que se parece a esta: hay algún canal por cable de bastante alta velocidad hasta el apartamento (el gigabit no es raro ahora), y en el apartamento se cumple mediante un enrutador que distribuye esta Internet a los clientes, dándoles una IP "negra" y realizando la traducción de direcciones.

Muy a menudo se observa una situación extraña: con un cable de alta velocidad, se escucha un canal wifi muy estrecho desde el enrutador, que no carga ni la mitad del cable. Al mismo tiempo, aunque formalmente Wi-Fi, especialmente en su versión de CA, admite algunas velocidades enormes, al verificar resulta que Wi-Fi se conecta a una velocidad más baja, o se conecta pero no proporciona velocidad en la práctica, o pierde paquetes, o todos juntos.

En algún momento me encontré con un problema similar y decidí configurar mi Wi-Fi como un ser humano. Sorprendentemente, tardó unas 40 veces más de lo que esperaba. Además, de alguna manera sucedió que todas las instrucciones para configurar Wi-Fi que encontré convergieron en uno de dos tipos: el primero sugería colocar el enrutador más alto y enderezar la antena, pero para leer el segundo me faltaba una comprensión justa del espacio. algoritmos de multiplexación.

En realidad, esta nota es un intento de llenar el vacío en las instrucciones. Diré de inmediato que el problema no se ha resuelto por completo; a pesar del progreso decente, la estabilidad de la conexión aún podría ser mejor, por lo que me encantaría escuchar los comentarios de mis colegas sobre el tema descrito.

Capítulo 1:

Entonces, el planteamiento del problema

El enrutador Wifi ofrecido por el proveedor ha dejado de cumplir con sus responsabilidades: hay períodos prolongados (30 segundos o más) en los que el ping al punto de acceso no pasa, hay períodos muy largos (aproximadamente una hora) en los que el ping al el punto de acceso alcanza los 3500 ms, hay largos periodos en los que la velocidad de conexión al punto de acceso no supera los 200 kbps.

Al escanear el rango con la utilidad inSSIDer de Windows se obtiene la imagen presentada al principio del artículo. El distrito cuenta con 44 SSID Wifi en la banda de 2,4 GHz y una red en la banda de 5,2 GHz.

Herramientas de solución

Computadora autoensamblada Celeron 430, 2b Ram, SSD, sin ventilador, dos tarjetas de red inalámbrica en un chip Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd de Git a septiembre de 2016.

El montaje del enrutador está fuera del alcance de esta nota, aunque observo que el Celeron 430 funcionó bien en modo sin ventilador. Tenga en cuenta que la configuración actual es la más reciente, pero no la definitiva. Quizás todavía sean posibles mejoras.

Solución

De hecho, la solución probablemente sería ejecutar hostapd con cambios mínimos de configuración. Sin embargo, la experiencia confirmó tan bien la veracidad del dicho “sobre el papel era suave, pero se olvidaron de los barrancos”, que fue necesario escribir este artículo para sistematizar el conocimiento sobre todos los detalles no obvios. Además, inicialmente me gustaría evitar detalles de bajo nivel en aras de la coherencia de la presentación, pero resultó que esto es imposible.

Capítulo 2

una pequeña teoría

Frecuencias

Wi-Fi es un estándar de red inalámbrica. Desde un punto de vista OSI L2, un punto de acceso implementa un concentrador tipo conmutador, pero la mayoría de las veces también se combina con un conmutador tipo enrutador OSI L3, lo que genera bastante confusión.

Lo que más nos interesará será el nivel OSI L1, que es, de hecho, el entorno en el que viajan los paquetes.

Wi-Fi es un sistema de radio. Como sabes, un sistema de radio consta de un receptor y un transmisor. En Wi-Fi, el punto de acceso y el dispositivo cliente desempeñan ambas funciones a la vez.

El transmisor Wi-Fi funciona a una frecuencia determinada. Estas frecuencias están numeradas y cada número corresponde a una frecuencia determinada. Importante: a pesar de que para cualquier número entero existe una correspondencia teórica con este número de una determinada frecuencia, Wi-Fi solo puede funcionar en rangos de frecuencia limitados (hay tres, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,7 GHz), y sólo en algunos de los números.

La lista completa de correspondencias se puede encontrar en Wikipedia, pero para nosotros es importante que a la hora de configurar un punto de acceso sea necesario indicar en qué canal estará la frecuencia portadora de nuestra señal.

Un detalle que no resulta obvio: no todos los estándares Wi-Fi admiten todas las frecuencias.

Hay dos estándares de Wi-Fi: a y b. "a" es más antiguo y opera en la banda de 5 GHz, "b" es más nuevo y opera en la banda de 2,4 GHz. Al mismo tiempo, b es más lento (11 mbit en lugar de 54 mbit, es decir, 1,2 megabytes por segundo en lugar de 7 megabytes por segundo) y la banda de 2,4 GHz es más estrecha y admite menos estaciones. Por qué esto es así es un misterio. Es doblemente un misterio por qué prácticamente no existen puntos de acceso del estándar A en la naturaleza.


(Imagen tomada de Wikipedia).

(De hecho, estoy mintiendo un poco, porque también admite el rango de frecuencia de 3,7 GHz. Sin embargo, no he visto ni un solo dispositivo que sepa algo sobre este rango).

Espere, preguntará, pero también existen los estándares 802.11g, n, ac y, al parecer, deberían superar a los desafortunados ayb en velocidad.

Pero no, te responderé. El estándar g es un intento tardío de llevar la velocidad de b a la velocidad de a, en la banda de 2,4 GHz. Pero, ¿por qué, dime, te acordaste siquiera de b? La respuesta es porque aunque las bandas b y g se llaman 2.4, en realidad son ligeramente diferentes y la banda b es un canal más larga.

Los estándares n y ac no tienen nada que ver con los rangos: regulan la velocidad y nada más. El punto estándar n puede estar “en base” a (y operar a 5 GHz) o “en base” b y operar a 2,4 GHz. No sé sobre el punto estándar de CA porque no lo he visto.

Es decir, cuando compras un punto de acceso n, debes observar con mucho cuidado en qué rangos funciona.

Es importante que al mismo tiempo un chip Wi-Fi solo pueda funcionar en una banda. Si su punto de acceso afirma que puede funcionar en dos al mismo tiempo, como lo hacen, por ejemplo, los enrutadores gratuitos de los proveedores populares Virgin o British Telecom, entonces en realidad tiene dos chips.

Ancho del canal

En realidad tengo que disculparme porque anteriormente dije que un determinado rango es más largo que otro sin explicar qué es “más largo”. En términos generales, para la transmisión de señales no sólo es importante la frecuencia portadora, sino también el ancho del flujo codificado. El ancho es las frecuencias por encima y por debajo de la portadora que puede alcanzar la señal existente. Normalmente (y afortunadamente en Wi-Fi), los canales son simétricos, centrados en el operador.

Entonces, en Wi-Fi puede haber canales con un ancho de 10, 20, 22, 40, 80 y 160 MHz. Al mismo tiempo, nunca he visto puntos de acceso con un ancho de canal de 10 MHz.

Entonces, una de las propiedades más sorprendentes del Wi-Fi es que, a pesar de que los canales están numerados, se superponen. Y no sólo con los vecinos, sino incluso con los canales 3 alejados de ti. En otras palabras, en la banda de 2,4 GHz, solo los puntos de acceso que operan en los canales 1, 6 y 11 no se cruzan con flujos de 20 MHz de ancho. En otras palabras, sólo tres puntos de acceso pueden funcionar uno al lado del otro sin interferir entre sí.

¿Qué es un punto de acceso con un canal de 40 MHz? La respuesta es: este es un punto de acceso que ocupa dos canales (que no se superponen).

Pregunta:¿Y cuántos canales de 80 y 160 MHz de ancho caben en la banda de 2,4 GHz?

Respuesta: Ni uno solo.

La pregunta es, ¿a qué afecta el ancho del canal? No sé la respuesta exacta a esta pregunta; no pude comprobarla.

Sé que si la red se superpone con otras redes, la estabilidad de la conexión será peor. Un ancho de canal de 40 MHz da como resultado más cruces y conexiones más deficientes. Según el estándar, si hay otros puntos de acceso operativos alrededor del punto, no se debe activar el modo de 40 MHz.

¿Es cierto que el doble del ancho del canal equivale al doble del rendimiento?
Parece que sí, pero es imposible de verificar.

Pregunta: Si mi punto de acceso tiene tres antenas, ¿es cierto que puede crear tres flujos espaciales y triplicar la velocidad de conexión?

Respuesta: desconocido. Puede resultar que de tres antenas, dos sólo puedan enviar paquetes, pero no recibirlos. Y la velocidad de la señal será asimétrica.

Pregunta:¿Cuántos megabits proporciona una antena?

Respuesta: Puede consultar aquí en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
La lista es extraña y no lineal.

Evidentemente, el parámetro más importante es el índice MCS, que determina la velocidad.

Pregunta:¿De dónde vienen velocidades tan extrañas?

Respuesta: Existen las capacidades HT. Estas son características opcionales que pueden cambiar ligeramente la señal. Las características son muy útiles: SHORT-GI agrega un poco de velocidad, alrededor de 20 Mbit, LDPC, RX STBC, TX STBC agregan estabilidad (es decir, deberían reducir el ping y la pérdida de paquetes). Sin embargo, es posible que su hardware no los admita y aún así sea completamente “honesto” con 802.11n.

Fuerza de la señal

La forma más sencilla de solucionar una comunicación deficiente es bombear más energía al transmisor. El Wi-Fi puede tener una potencia de transmisión de hasta 30 dBm.

Capítulo 3

solución del problema

De toda la vinagreta anterior, parecería que se puede sacar la siguiente conclusión: Wi-Fi puede implementar dos "modos" de funcionamiento. “Mejorar la velocidad” y “mejorar la calidad”.

El primero, al parecer, debería decir: tomar el canal más desocupado, ancho de canal de 40 MHz, más antenas (preferiblemente 4) y agregar más Capacidades.

Segundo: elimine todo excepto el modo n básico, encienda más energía y active aquellas capacidades que agregan estabilidad.

Recordando una vez más el proverbio sobre los barrancos, describiremos exactamente qué terreno irregular nos espera cuando intentamos implementar los planes 1 y 2.

barranco cero

Aunque los conjuntos de chips de la familia Ralink rt2x00 son los conjuntos de chips más populares con soporte para el estándar n y se encuentran tanto en tarjetas de gama alta (Cisco) como en tarjetas económicas (TRENDNET), y además, se ven completamente iguales en lspci, sin embargo, pueden tener funcionalidades radicalmente diferentes, en particular, admitir solo la banda de 2,4, solo la banda de 5 GHz o admitir partes incomprensiblemente limitadas de ambas bandas. Cuáles son las diferencias es un misterio. También es un misterio por qué una tarjeta con tres antenas sólo admite Rx STBC en dos transmisiones. ¿Y por qué ambos no apoyan el LDPC?

Primer barranco

En la banda 2.4 sólo hay tres canales que no se superponen. Ya hemos hablado de este tema y no lo repetiré.

Segundo barranco

No todos los canales le permiten aumentar el ancho del canal a 40 MHz; además, el ancho de canal que aceptará la tarjeta depende del chipset de la tarjeta, el fabricante de la tarjeta, la carga del procesador y el clima en Marte.

El tercer y más grande barranco

Dominio regulatorio

Si no fuera suficiente para usted estar feliz de que los estándares de Wi-Fi en sí mismos sean una vinagreta deliciosa, entonces regocíjese por el hecho de que todos los países del mundo están tratando de infringir y limitar el Wi-Fi de muchas maneras diferentes. Aquí en el Reino Unido las cosas todavía no están tan mal, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde el espectro Wi-Fi está regulado hasta el punto de ser imposible.

Por lo tanto, el ámbito regulatorio puede requerir restricciones en la potencia del transmisor, en la capacidad de ejecutar un punto de acceso en el canal, en tecnologías de modulación aceptables en el canal, y también requerir algunas tecnologías de “pacificación del espectro”, como DFS(selección dinámica de frecuencia), detección de radar (que cada dominio de registro tiene el suyo, digamos, en América casi en todas partes lo ofrece la FCC, en Europa es diferente, ETSI), o auto-bw (no sé qué es). Sin embargo, en muchos de ellos el punto de acceso no se inicia.

Muchos ámbitos regulatorios simplemente prohíben ciertas frecuencias en principio.

Puede configurar el dominio regulatorio con el comando:

Estoy registrando NOMBRE
Puede que no se especifique el ámbito regulatorio, pero entonces el sistema se guiará por la unión de todas las restricciones, es decir, la peor opción posible.

Afortunadamente, en primer lugar, los datos sobre los dominios regulatorios están disponibles públicamente en el sitio web del kernel:

Y puedes buscarlos. En principio, probablemente sea posible parchar el kernel para que ignore el dominio regulatorio, pero esto requeriría reconstruir el kernel o al menos el demonio regulatorio crda.

Afortunadamente, el comando iw phy info muestra todas las capacidades de nuestro dispositivo, teniendo en cuenta (!) el dominio regulatorio.

Entonces, ¿cómo podemos mejorar el estado de nuestro Wi-Fi?

Primero, busquemos un país donde el Canal 13 no esté prohibido. Al menos la mitad de la ruta de frecuencia estará vacía. Bueno, hay bastantes países de este tipo, aunque algunos, aunque en principio no lo prohíben, sí prohíben el modo de alta velocidad n o incluso la creación de un punto de acceso.

Pero el canal 13 por sí solo no es suficiente para nosotros; después de todo, queremos una relación señal-ruido más alta, lo que significa que queremos lanzar un punto con una intensidad de señal de 30. Buscamos y buscamos en CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) canal 13, ancho 40 MHz, intensidad de la señal 30. Existe un país así, Nueva Zelanda.

Pero qué es, se requiere DFS a 5 GHz. En general, esta es una configuración teóricamente compatible, pero por alguna razón no funciona.

Tarea opcional para personas con habilidades sociales avanzadas:

Recoger firmas/movimiento en apoyo de la renovación acelerada de licencias de bandas Wi-Fi en la UIT (o al menos en su país) en general hacia la expansión. Esto es muy posible; algunos diputados (y candidatos a diputados) ávidos de puntos políticos estarán encantados de ayudarle.

Este es el barranco número 4.

Es posible que el punto de acceso no se inicie si DFS está presente, sin explicación. Entonces, ¿qué ámbito regulatorio deberíamos elegir?

¡Hay uno! El país más libre del mundo, Venezuela. Su dominio regulatorio es VE.

Completos 13 canales de banda 2.4, con una potencia de 30 dBm, y una banda de 5 GHz relativamente relajada.

Problema con un asterisco. Si tu apartamento es un completo desastre, incluso peor que el mío, hay un nivel de bonificación aparte para ti.

El dominio regulatorio "JP", Japón, permite hacer una cosa única: lanzar un punto de acceso en el mítico canal 14. Es cierto, sólo en el modo b. (¿Recuerdas que dije que todavía hay pequeñas diferencias entre b y g?) Por lo tanto, si todo te va realmente mal, entonces el canal 14 puede ser una salvación. Pero nuevamente, es compatible físicamente con pocos dispositivos cliente o puntos de acceso. Y la velocidad máxima de 11 Mbit es algo desalentadora.

Copie /etc/hostapd/hostapd.conf en dos archivos, hostapd.conf.trendnet24 y hostapd.conf.cisco57

Editamos trivialmente /etc/rc.d/rc.hostapd para que lance dos copias de hostapd.

En el primero indicamos el canal 13. Sin embargo, indicamos el ancho de la señal a 20 MHz (capacidad 40-INTOLERANTE), porque, en primer lugar, de esta manera seremos teóricamente más estables y, en segundo lugar, los puntos de acceso "respetuosos de la ley" simplemente no lo harán. funcione a 40 MHz desde - porque el rango está obstruido. Configure la capacidad TX-STBC, RX-STBC12. Lamentamos que las capacidades LDPC, RX-STBC123 no son compatibles, y SHORT-GI-40 y SHORT-GI-20, aunque son compatibles y mejoran ligeramente la velocidad, pero también reducen ligeramente la estabilidad, lo que significa que las estamos eliminando.

Es cierto que los aficionados pueden parchear hostapd para que aparezca la opción force_ht40, pero en mi caso esto no tiene sentido.

Si se encuentra en una situación extraña cuando los puntos de acceso se encienden y apagan, entonces, para los gourmets especiales, puede reconstruir hostapd con la opción ACS_SURVEY, y luego el punto en sí primero escaneará el rango y seleccionará el canal menos "ruidoso". Además, en teoría, incluso debería poder cambiar a voluntad de un canal a otro. Desafortunadamente, esta opción no me ayudó :-(.

Entonces, nuestros dos puntos en un edificio están listos, iniciemos el servicio:

/etc/rc.d/rc.hostapd inicio
Los puntos empiezan con éxito, pero...

Pero el que funciona en la banda 5.7 no se ve desde la tablet. ¿Qué diablos es esto?

Barranco número 5

El maldito dominio regulatorio funciona no solo en el punto de acceso, sino también en el dispositivo receptor.

En particular, mi Microsoft Surface Pro 3, aunque está diseñado para el mercado europeo, básicamente no es compatible con la banda 5.7. Tuve que cambiar a 5.2, pero al menos se inició el modo de 40 MHz.

Barranco número 6

Todo se puso en marcha. Los puntos han empezado, 2.4 muestra una velocidad de 130 Mbit (si fuera SHORT-GI, sería 144,4). Por qué una tarjeta con tres antenas sólo admite 2 flujos espaciales es un misterio.

Barranco número 7

Se inicia, pero a veces el ping salta a 200 y listo.

Y el secreto no se esconde en absoluto en el punto de acceso. El hecho es que, según las reglas de Microsoft, los controladores de las tarjetas Wi-Fi deben contener software para buscar redes y conectarse a ellas. Como en los viejos tiempos, cuando un módem de 56k tenía que tener un marcador (que todos cambiamos a Shiva, porque el marcador que venía de serie con Internet Explorer 3.0 era demasiado terrible) o un módem ADSL tenía que tener un cliente PPPoE.

Pero Microsoft también se hizo cargo de aquellos que no tienen una utilidad estándar (es decir, ¡todos en el mundo!), creando la llamada "configuración automática de Wi-Fi". Esta configuración automática ignora alegremente el hecho de que ya estamos conectados a la red y escanea el rango cada X segundos. Windows 10 ni siquiera tiene un botón de "actualizar redes". Funciona muy bien siempre que haya dos o tres redes disponibles. Y cuando hay 44, el sistema se congela y produce un ping de 400 durante unos segundos.

La "configuración automática" se puede desactivar con el comando:

Netsh wlan set autoconfig habilitado = sin interfaz = "???????????? ????" pausa
Personalmente, incluso creé dos archivos por lotes en mi escritorio: "activar el escaneo automático" y "desactivar el escaneo automático".

Sí, tenga en cuenta que si tiene Windows en ruso, lo más probable es que la interfaz de red tenga un nombre en ruso con codificación IBM CP866.

Resumen

He escrito una hoja de texto bastante larga y debería haberla terminado con un breve resumen de lo más importante:

1. El punto de acceso sólo puede funcionar en una banda: 2.4 o 5.2 o 5.7. Elija con cuidado.
2. El mejor dominio regulatorio es VE.
3. Los comandos iw phy info, iw reg get le mostrarán lo que puede hacer.
4. El canal 13 suele estar vacío.
5. ACS_SURVEY, ancho de canal de 20 MHz, TX-STBC, RX-STBC123 mejorarán la calidad de la señal.
6. 40 MHz, más antenas, SHORT-GI aumentará la velocidad.
7. hostapd -dddtK le permite ejecutar hostapd en modo de depuración.
8. Para los aficionados, pueden reconstruir el núcleo y CRDA, aumentando la intensidad de la señal y eliminando las restricciones del dominio regulatorio.
9. La búsqueda automática de Wi-Fi en Windows se desactiva con el comando netsh wlan set autoconfig enable=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 no es compatible con la banda de 5,7 GHz.

Epílogo

La mayoría de los materiales utilizados para escribir esta guía se encontraron en Google o en mana para iw, hostapd, hostapd_cli.

De hecho, el problema NUNCA SE SOLUCIONÓ. A veces, el ping todavía salta a 400 y se mantiene en ese nivel, incluso para la banda "vacía" de 5,2 GHz. Por lo tanto:

Estoy buscando en Moscú un analizador de espectro Wi-Fi, equipado con un operador, con el que pueda comprobar cuál es el problema y si cerca hay una institución militar secreta muy importante que nadie conoce.

PD

Wi-Fi funciona en frecuencias de 2 GHz a 60 GHz (formatos menos comunes). Esto nos da una longitud de onda de 150 mm a 5 mm. (¿Por qué medimos la radio en frecuencias y no en longitudes de onda? ¡También es más conveniente!) En general, tengo la idea de comprar papel tapiz hecho de una malla metálica de un cuarto de longitud de onda (1 mm es suficiente) y hacer una jaula de Faraday para Garantiza aislarse del Wi-Fi de su vecino y, al mismo tiempo, de todos los demás equipos de radio, como teléfonos DECT, hornos microondas y radares de carretera (24 GHz). Un problema es que también bloqueará los teléfonos GSM/UMTS/LTE, pero puedes asignarles un punto de carga fijo cerca de la ventana.

Estaré encantado de responder a tus preguntas en los comentarios.

A menudo me preguntan si vale la pena actualizar a Wi-Fi 802.11ac y comprar un nuevo enrutador de 5 GHz simplemente porque sí. No hay una respuesta definitiva, porque... es necesario comprender lo que una persona quiere lograr en última instancia. De cara al futuro, diré que el estándar moderno 802.11ac tiene ventajas y desventajas. Entonces, averigüemos si vale la pena comprar un enrutador de doble o triple banda con soporte Wi-Fi a 5 GHz.

Ventajas de los enrutadores Wi-Fi 802.11ac y 5 GHz

Mejor rendimiento

Sería más correcto decir no “mejor”, sino “mucho mejor”. En el área de una señal fuerte. La velocidad de descarga y carga será mucho mayor que en el enrutador anterior (para el cual se desarrolló el nuevo estándar).

Tecnología MU MIMO junto con los potentes procesadores de los enrutadores modernos, le permite establecer más conexiones a velocidades más altas. Al mismo tiempo, el enrutador no debería colgarse debido a la transferencia activa de datos de uno de los clientes, como solía suceder antes (cuando una computadora "colgó" el enrutador mientras descargaba un torrent).

Pero aquí, nuevamente, el fabricante y la clase del enrutador importan. Las marcas baratas y las sin nombre, de forma puramente hipotética, también pueden pintar la palabra "MU-MIMO" en un cartón y esto puede no significar prácticamente nada. Bueno, cuanto mayor sea la clase (y, en consecuencia, el precio), mayor será la carga permitida que soportará el enrutador. Como probablemente ya habrás notado al leer las especificaciones en los sitios web, existen enrutadores de 3 bandas que usan dos bandas para Wi-Fi de 5 GHz.

Más rangos- mejor rendimiento.

Menos interferencia

Esto es un hecho. Aunque aquí es apropiado sonreír levemente, porque... Hay menos interferencia no porque “los enrutadores de 5 GHz no sean suficientes todavía”, sino porque la señal de 5 GHz simplemente se desvanece rápidamente.

Contras de los enrutadores de 5 GHz

No todos los dispositivos cliente admiten la banda de 5 GHz

Puede resultar fácilmente que de todos los ordenadores portátiles, televisores, teléfonos y tabletas de su hogar, sólo un dispositivo comprado más tarde que todos los demás pueda funcionar a esta frecuencia. En este caso, aún tendrá que utilizar la red en paralelo según el antiguo estándar para conectar todos los dispositivos a Internet. También me encontré con teléfonos Android que no soportaban todos los canales en la frecuencia de 5 GHz y cuando el enrutador cambiaba de canal, la red e Internet desaparecían. Tuve que seleccionar el canal manualmente debido a ese teléfono. Cuanto más antiguo sea el dispositivo (y más económico), es menos probable que sea compatible con el nuevo estándar Wi-Fi.

Peor cobertura

La atenuación natural de una señal de 5 GHz es muchas veces mayor, y más aún cuando hay paredes y suelos de hormigón con pantallas de refuerzo en el camino. Si tiene un apartamento grande con un área de 120 metros cuadrados, entonces en los rincones más alejados la señal de Wi-Fi puede ser débil (o puede que solo queden 2,4 GHz). Por supuesto, si la red de 2,4 GHz está desactivada, entonces se trata de una especie de protección contra la piratería a través de Wi-Fi: la señal simplemente no llegará al hacker, a menos que este hacker esté sentado en su apartamento.

También es importante recordar que muchos enrutadores multibanda tienen antenas integradas de 2,4 GHz, porque... Todas las antenas externas están dedicadas a amplificar la señal de 5 GHz, cuya cobertura es mucho más problemática. Como resultado, puede resultar que la cobertura incluso de Wi-Fi "normal" en viejo estándar

Conclusiones: ¿vale la pena comprar un enrutador de 5 GHz que admita Wi-Fi 802.11ac?

Sí, vale la pena:

  1. Si quieres mejorar tu velocidad de navegación. Esto significa si planea colocar el enrutador cerca de su computadora portátil o tableta.
  2. Si desea pasar a 5 GHz debido a una fuerte interferencia de los enrutadores vecinos. Una situación bastante común es cuando todos los vecinos tienen enrutadores instalados y todos los canales inalámbricos en la frecuencia de 2,4 GHz están bloqueados al máximo de su capacidad, el Wi-Fi se cae, tiene fallas y la velocidad es baja. En este caso, la transición a 5 GHz puede resolver el problema de las “ondas obstruidas” durante muchos años. En primer lugar, es poco probable que todos sus vecinos desembolsen los mismos enrutadores de doble y triple banda en un futuro próximo. En segundo lugar, como escribí anteriormente, la señal a 5 GHz se desvanece más rápido y lo más probable es que ni siquiera veas redes vecinas en las listas de redes disponibles.
  3. Si eres un geek, disfruta usando las últimas tecnologías y no puedes esperar a “tocar” el Wi-Fi de 5 GHz. Por cierto, comprar un enrutador de 5 GHz puede ser un incentivo para finalmente tener al menos un dispositivo cliente compatible con 802.11ac.

No, no vale la pena:

  1. Si juegas juegos en línea. Definitivamente recomendamos que los jugadores conecten su computadora y su enrutador mediante un cable. En términos de retrasos, Wi-Fi no podrá alcanzar a Ethernet durante mucho tiempo.
  2. Si está considerando comprar un enrutador Wi-Fi de CA para mejorar la cobertura, puede ocurrir lo contrario. Si para aumentar el área de cobertura de Wi-Fi de 2,4 GHz necesita un repetidor u otro punto de acceso, entonces para cubrir la misma área con una señal de alta calidad de 5 GHz es posible que necesite 5 repetidores.

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Notebook HP 250 G6 Dark Ash Silver (2SX52EA) (plateado)

Procesador de vídeo Intel. Con una capacidad de 512 GB. Alcance Wi-Fi 5 GHz. Bluetooth. Diagonal de pantalla de 15 pulgadas. Con una capacidad de 1000 GB. Revestimiento de pantalla antideslumbrante. Con una capacidad de batería de 2800 mAh. Cámara web. Serie de procesador: Intel Core. Disco duro. Alcance wifi 2,4 GHz. SSD. Con una frecuencia de memoria de 8 GB. Con 3 puertos USB. Con frecuencia de memoria 2133 MHz. Tipo de memoria: DDR4. Lector de tarjetas. La resolución máxima de pantalla es 1920x1080. HDMI. El revestimiento de la pantalla es mate. Procesador de vídeo AMD/ATI. Interfaz de red RJ-45. Con espesor: 2,4 cm. Con ancho: 38,0 cm. Con largo: 25,4 cm. Con peso: 1,9 kg.

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Acer Aspire 7 A717-71G-56CA (NH.GPFER.008), negro

Con teclado retroiluminado. Con Wi-Fi funcionando en el rango de 2,4 GHz. Con cámara WEB. Bluetooth habilitado. Capacidad SSD 256 Gb. Número de USB: 4. Con revestimiento de pantalla antirreflejo. Con Wi-Fi funcionando en la banda de 5 GHz. Con USB tipo C. Con SSD. El tamaño máximo de memoria es de 32 GB. Con disco duro. Capacidad del disco duro 1000 Gb. Serie de procesador: Intel Core. Frecuencia de memoria 2133 MHz. Con interfaz de red RJ-45. Tipo de memoria: DDR4. Con lector de tarjetas incorporado. Con procesador de vídeo de NVIDIA. La resolución máxima de pantalla es 1920x1080. Con interfaz HDMI. El revestimiento de la pantalla es mate. Diagonal de pantalla de 17 pulgadas. Peso: 2,9 kg. Dimensiones 29,0x42,3x2,8 cm.

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18.290 rublos

Portátil LENOVO IdeaPad 320-15IAP, 15.6, Intel Celeron N3350 1.1GHz, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 500, DOS libre, 80XR0076RK, gris

Procesador de vídeo Intel. Con una capacidad de 512 GB. Con una capacidad de 2000 GB. Alcance Wi-Fi 5 GHz. Bluetooth. USB tipo C. Diagonal de pantalla de 15 pulgadas. Revestimiento de pantalla antideslumbrante. Cámara web. Serie de procesador: Intel Core. Disco duro. La resolución máxima de pantalla es 1366x768. Alcance wifi 2,4 GHz. Con una frecuencia de memoria de 16 GB. Con 3 puertos USB. Con frecuencia de memoria 2133 MHz. Tipo de memoria: DDR4. Lector de tarjetas. HDMI. El revestimiento de la pantalla es mate. Interfaz de red RJ-45. Largo: 26,0 cm Grosor: 2,3 cm Ancho: 37,8 cm Peso: 2,2 kg.




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