Verbetering van Wi-Fi-werkverrigting. Algemene beginsels en nuttige dinge

Verbetering van Wi-Fi-werkverrigting. Algemene beginsels en nuttige dinge
Enigeen wat 'n radio-ontvanger aanmekaar gesit, gekoop of ten minste opgestel het, het waarskynlik woorde gehoor soos: sensitiwiteit en selektiwiteit (selektiwiteit).

Sensitiwiteit - hierdie parameter wys hoe goed jou ontvanger 'n sein kan ontvang selfs in die mees afgeleë gebiede.

En selektiwiteit wys op sy beurt hoe goed 'n ontvanger op 'n spesifieke frekwensie kan instel sonder om deur ander frekwensies beïnvloed te word. Hierdie "ander frekwensies", dit wil sê dié wat nie verband hou met die oordrag van die sein vanaf die geselekteerde radiostasie nie, speel in hierdie geval die rol van radiointerferensie.

Deur die senderkrag te verhoog, dwing ons ontvangers met lae sensitiwiteit om ons sein ten alle koste te ontvang. 'n Belangrike rol word gespeel deur die wedersydse invloed van seine van verskillende radiostasies op mekaar, wat die opstelling bemoeilik en die kwaliteit van radiokommunikasie verminder.

Wi-Fi gebruik radiolug as 'n medium vir data-oordrag. Daarom is baie dinge wat radio-ingenieurs en radio-amateurs van die verlede en selfs die eeu voor laas geopereer het, vandag nog relevant.

Maar iets het verander. Vir verandering analoog Digitale uitsaaiwese het tot die formaat gekom, wat gelei het tot 'n verandering in die aard van die gestuurde sein.

Die volgende is 'n beskrywing van algemene faktore wat die werking van Wi-Fi draadlose netwerke binne die IEEE 802.11b/g/n-standaarde beïnvloed.

Sommige nuanses van Wi-Fi-netwerke

Vir on-air radio-uitsendings ver van groot bevolkte gebiede, wanneer jy op jou ontvanger net die sein van 'n plaaslike FM-radiostasie en ook "Mayak" in die VHF-reeks kan ontvang, ontstaan ​​die kwessie van wedersydse invloed nie.

Nog iets is Wi-Fi-toestelle wat slegs in twee beperkte bande werk: 2,4 en 5 GHz. Hieronder is verskeie probleme wat jy moet, indien nie oorkom nie, dan weet hoe om om te gaan.

Probleem een — verskillende standaarde werk met verskillende reekse.

In die 2.4 GHz-reeks werk toestelle wat die 802.11b/g-standaard ondersteun, en 802.11n-netwerke; in die 5 GHz-reeks werk toestelle wat in die 802.11a- en 802.11n-standaarde werk.

Soos u kan sien, kan slegs 802.11n-toestelle in beide die 2.4 GHz- en 5 GHz-bande werk. In ander gevalle moet ons óf uitsaai in beide bande ondersteun, óf die feit aanvaar dat sommige kliënte nie aan ons netwerk sal kan koppel nie.

Probleem twee — Wi-Fi-toestelle wat binne die naaste reeks werk, kan dieselfde frekwensiereeks gebruik.

Vir toestelle wat in die 2,4 GHz-frekwensieband werk, is 13 draadlose kanale met 'n breedte van 20 MHz vir die 802.11b/g/n-standaard of 40 MHz vir die 802.11n-standaard met intervalle van 5 MHz beskikbaar en goedgekeur vir gebruik in Rusland.

Daarom skep enige draadlose toestel (kliënt of toegangspunt) steuring op aangrensende kanale. Nog iets is dat die senderkrag van 'n kliënttoestel, byvoorbeeld 'n slimfoon, aansienlik laer is as dié van die mees algemene toegangspunt. Daarom sal ons deur die hele artikel net praat oor die wedersydse invloed van toegangspunte op mekaar.

Die gewildste kanaal, wat by verstek aan kliënte gebied word, is 6. Maar moenie jouself mislei dat deur die aangrensende nommer te kies, ons van die parasitiese invloed ontslae sal raak nie. 'n Toegangspunt wat op kanaal 6 werk, produseer sterk steuring op kanale 5 en 7 en swakker steuring op kanale 4 en 8. Soos die gapings tussen kanale toeneem, verminder hul wedersydse invloed. Daarom, om wedersydse steuring tot die minimum te beperk, is dit hoogs wenslik dat hul drafrekwensies 25 MHz uitmekaar gespasieer is (5 kanaal intervalle).

Die probleem is dat van al die kanale met min invloed op mekaar, net 3 kanale beskikbaar is: dit is 1, 6 en 11.

Ons moet 'n manier soek om bestaande beperkings te omseil. Byvoorbeeld, die wedersydse invloed van toestelle kan vergoed word deur krag te verminder.

Oor die voordele van moderering in alles

Soos hierbo genoem, is verminderde krag nie altyd 'n slegte ding nie. Verder, soos die krag toeneem, kan die kwaliteit van ontvangs aansienlik verswak, en dit is glad nie 'n kwessie van die "swakheid" van die toegangspunt nie. Hieronder sal ons kyk na die gevalle waarin dit nuttig kan wees.

Laai radio-uitsendings

Die effek van opeenhoping kan eerstehands gesien word op die oomblik dat jy 'n toestel kies om aan te sluit. As daar meer as drie of vier items in die Wi-Fi-netwerkkeuselys is, kan ons reeds praat oor die laai van die radiolug. Boonop is elke netwerk 'n bron van inmenging vir sy bure. En interferensie beïnvloed netwerkwerkverrigting omdat dit die geraasvlak dramaties verhoog en dit lei tot die behoefte om voortdurend pakkies weer te stuur. In hierdie geval is die hoofaanbeveling om die senderkrag by die toegangspunt te verminder, ideaal om alle bure te oorreed om dieselfde te doen om nie met mekaar in te meng nie.

Die situasie herinner aan 'n skoolklas tydens 'n les wanneer die onderwyser afwesig is. Elke student begin met sy lessenaarbuurman en ander klasmaats praat. In die algemene geraas kan hulle mekaar nie goed hoor nie en begin harder praat, dan nog harder en uiteindelik begin skree. Die onderwyser hardloop vinnig die klaskamer binne, neem 'n paar dissiplinêre maatreëls en die normale situasie word herstel. As ons 'n netwerkadministrateur in die rol van 'n onderwyser voorstel, en eienaars van toegangspunte in die rol van skoolkinders, sal ons 'n byna direkte analogie kry.

Asimmetriese verbinding

Soos vroeër genoem, is die senderkrag van 'n toegangspunt gewoonlik 2-3 keer sterker as op mobiele kliëntetoestelle: tablette, slimfone, skootrekenaars, ensovoorts. Daarom is dit baie waarskynlik dat "grys sones" sal verskyn, waar die kliënt 'n goeie stabiele sein van die toegangspunt sal ontvang, maar transmissie van die kliënt na die punt sal nie baie goed werk nie. Hierdie verband word asimmetries genoem.

Om stabiele kommunikasie met goeie gehalte te handhaaf, is dit hoogs wenslik dat daar 'n simmetriese verband tussen die kliënttoestel en die toegangspunt is, wanneer ontvangs en transmissie in beide rigtings redelik doeltreffend werk.

Verbetering van Wi-Fi-werkverrigting. Algemene beginsels en nuttige dinge
Figuur 1. Asimmetriese verbinding deur 'n voorbeeld van 'n woonstelplan te gebruik.

Om asimmetriese verbindings te vermy, moet u die oorhaastige verhoging van die senderkrag vermy.

Wanneer meer krag nodig is

Die faktore wat hieronder gelys word, vereis verhoogde krag om 'n stabiele verbinding te handhaaf.

Inmenging van ander soorte radiokommunikasietoestelle en ander elektronika

Bluetooth-toestelle, soos oorfone, draadlose sleutelborde en muise, werk in die 2.4 GHz-frekwensiereeks en meng in met die werking van die toegangspunt en ander Wi-Fi-toestelle.

Die volgende toestelle kan ook 'n negatiewe impak op seinkwaliteit hê:

  • mikrogolfoonde;
  • baba monitors;
  • CRT-monitors, draadlose luidsprekers, koordlose fone en ander draadlose toestelle;
  • eksterne bronne van elektriese spanning, soos kraglyne en kragsubstasies,
  • elektriese motors;
  • kabels met onvoldoende afskerming, en koaksiale kabel en verbindings wat met sommige soorte satellietskottels gebruik word.

Lang afstande tussen Wi-Fi-toestelle

Enige radiotoestelle het 'n beperkte reeks. Benewens die ontwerpkenmerke van die draadlose toestel, kan die maksimum reeks verminder word deur eksterne faktore soos hindernisse, radio-interferensie, ensovoorts.

Dit alles lei tot die vorming van plaaslike "onbereikbare sones", waar die sein vanaf die toegangspunt die kliënttoestel "nie bereik nie".

Hindernisse vir sein deurgang

Verskeie hindernisse (mure, plafonne, meubels, metaaldeure, ens.) wat tussen Wi-Fi-toestelle geleë is, kan radioseine weerspieël of absorbeer, wat lei tot agteruitgang of algehele verlies van kommunikasie.

Sulke eenvoudige en duidelike dinge soos gewapende betonmure, plaatmetaalbedekking, staalraam, en selfs spieëls en getinte glas verminder die seinintensiteit aansienlik.

Interessante feit: Die menslike liggaam verswak die sein met ongeveer 3 dB.

Hieronder is 'n tabel van Wi-Fi-seindoeltreffendheidverlies wanneer daar deur verskeie omgewings vir 'n 2.4 GHz-netwerk beweeg word.

Verbetering van Wi-Fi-werkverrigting. Algemene beginsels en nuttige dinge

* Effektiewe afstand — dui die hoeveelheid vermindering in omvang aan nadat 'n ooreenstemmende hindernis verby is in vergelyking met oop ruimte.

Kom ons som die tussentydse resultate op

Soos hierbo genoem, verbeter hoë seinsterkte op sigself nie die kwaliteit van Wi-Fi-kommunikasie nie, maar kan dit inmeng met die vestiging van 'n goeie verbinding.

Terselfdertyd is daar situasies wanneer dit nodig is om hoër krag te verskaf vir stabiele oordrag en ontvangs van 'n Wi-Fi-radiosein.

Dit is sulke teenstrydige eise.

Nuttige kenmerke van Zyxel wat kan help

Dit is duidelik dat u 'n paar interessante funksies moet gebruik wat u sal help om uit hierdie teenstrydige situasie te kom.

BELANGRIK! U kan leer oor die vele nuanses wanneer u draadlose netwerke bou, sowel as die vermoëns en praktiese gebruik van toerusting in die gespesialiseerde kursusse Zyxel - ZCNE. Jy kan uitvind oor komende kursusse hier.

Kliëntstuur

Soos vroeër genoem, raak die probleme wat beskryf word hoofsaaklik die 2.4 GHz-reeks.
Gelukkige eienaars van moderne toestelle kan die 5 GHz-frekwensiereeks gebruik.

Voordele:

  • daar is meer kanale, so dit is makliker om dié te kies wat mekaar tot die minimum sal beïnvloed;
  • ander toestelle, soos Bluetooth, gebruik nie hierdie reeks nie;
  • ondersteuning vir 20/40/80 MHz-kanale.

Nadele:

  • ’n Radiosein in hierdie reeks gaan minder goed deur hindernisse. Daarom is dit raadsaam om nie een "super-punchy" te hê nie, maar twee of drie toegangspunte met 'n meer beskeie seinsterkte in verskillende kamers. Aan die ander kant sal dit 'n meer egalige dekking gee as om 'n sein van een, maar "supersterk" een te vang.

Maar in die praktyk, soos altyd, ontstaan ​​nuanses. Sommige toestelle, bedryfstelsels en sagteware bied byvoorbeeld steeds by verstek die "goeie ou" 2.4 GHz-band vir verbindings. Dit word gedoen om versoenbaarheidsprobleme te verminder en die netwerkverbindingsalgoritme te vereenvoudig. As die verbinding outomaties plaasvind of die gebruiker nie tyd gehad het om hierdie feit raak te sien nie, sal die moontlikheid om die 5 GHz-band te gebruik op die kantlyn bly.

Die Kliëntstuurfunksie, wat by verstek kliënttoestelle bied om onmiddellik via 5 GHz te koppel, sal help om hierdie omstandighede te verander. As hierdie band nie deur die kliënt ondersteun word nie, sal dit steeds 2.4 GHz kan gebruik.

Hierdie funksie is beskikbaar:

  • by Nebula- en NebulaFlex-toegangspunte;
  • in NXC2500 en NXC5500 draadlose netwerkbeheerders;
  • in firewalls met kontroleerderfunksie.

Outo-genesing

Baie argumente is hierbo gegee ten gunste van buigsame kragbeheer. Daar bly egter 'n redelike vraag: hoe om dit te doen?

Hiervoor het Zyxel draadlose netwerkbeheerders 'n spesiale funksie: Auto Healing.
Die beheerder gebruik dit om die status en werkverrigting van toegangspunte na te gaan. As dit blyk dat een van die toegangskanale nie werk nie, sal die naburiges opdrag gegee word om die seinsterkte te verhoog om die gevolglike stiltesone te vul. Nadat die vermiste toegangspunt weer in diens geneem is, word naburige punte opdrag gegee om seinsterkte te verminder om nie met mekaar se werk in te meng nie.

Hierdie kenmerk is ook ingesluit in die toegewyde reeks draadlose beheerders: NXC2500 en NXC5500.

Veilige draadlose netwerkrand

Naburige toegangspunte vanaf 'n parallelle netwerk skep nie net inmenging nie, maar kan ook as 'n springplank vir 'n aanval op die netwerk gebruik word.

Op sy beurt moet die draadlose netwerkbeheerder dit hanteer. Die NXC2500- en NXC5500-beheerders het genoeg gereedskap in hul arsenaal, soos standaard WPA/WPA2-Enterprise-verifikasie, verskeie implementerings van Extensible Authentication Protocol (EAP), en 'n ingeboude firewall.

Die beheerder vind dus nie net ongemagtigde toegangspunte nie, maar blokkeer ook verdagte aksies op die korporatiewe netwerk, wat heel waarskynlik kwaadwillige bedoelings het.

Rogue AP Detection (Rogue AP Containment)

Laat ons eers uitvind wat Rogue AP is.

Rogue AP's is buitelandse toegangspunte wat nie onder die beheer van die netwerkadministrateur is nie. Hulle is egter teenwoordig binne die omvang van die onderneming se Wi-Fi-netwerk. Dit kan byvoorbeeld werknemers se persoonlike toegangspunte wees wat sonder toestemming by werkkantoornetwerksokke ingeprop is. Hierdie soort amateuraktiwiteit het 'n slegte uitwerking op netwerksekuriteit.

Trouens, sulke toestelle vorm 'n kanaal vir derdeparty-verbinding met die ondernemingsnetwerk, wat die hoofsekuriteitstelsel omseil.

Byvoorbeeld, 'n buitelandse toegangspunt (RG) is nie formeel op die ondernemingsnetwerk geleë nie, maar 'n draadlose netwerk is daarop geskep met dieselfde SSID-naam as op wettige toegangspunte. As gevolg hiervan kan die RG-punt gebruik word om wagwoorde en ander sensitiewe inligting te onderskep wanneer kliënte op 'n korporatiewe netwerk verkeerdelik probeer om daaraan te koppel en probeer om hul geloofsbriewe oor te dra. As gevolg hiervan sal die gebruiker se geloofsbriewe aan die eienaar van die "phishing"-punt bekend wees.

Die meeste Zyxel-toegangspunte het 'n ingeboude radioskanderingsfunksie om ongemagtigde punte te identifiseer.

BELANGRIK! Opsporing van vreemde punte (AP Detection) sal slegs werk as ten minste een van hierdie "sentinel" toegangspunte gekonfigureer is om in netwerkmoniteringmodus te werk.

Nadat die Zyxel-toegangspunt, wanneer dit in moniteringsmodus werk, vreemde punte opgespoor het, kan 'n blokkeerprosedure onderneem word.

Kom ons sê die Rogue AP boots 'n wettige toegangspunt na. Soos hierbo genoem, kan 'n aanvaller korporatiewe SSID-instellings op 'n vals punt dupliseer. Die Zyxel-toegangspunt sal dan probeer om met gevaarlike aktiwiteit in te meng deur in te meng deur skynpakkies uit te saai. Dit sal verhoed dat kliënte aan die Rogue AP koppel en hul geloofsbriewe onderskep. En die "spioen"-toegangspunt sal nie sy missie kan voltooi nie.

Soos u kan sien, lei die wedersydse invloed van toegangspunte nie net irriterende inmenging in mekaar se werking in nie, maar kan dit ook gebruik word om teen aanvalle deur indringers te beskerm.

Gevolgtrekking

Die materiaal in 'n kort artikel laat ons nie toe om oor al die nuanses te praat nie. Maar selfs met 'n vinnige oorsig, word dit duidelik dat die ontwikkeling en instandhouding van 'n draadlose netwerk nogal interessante nuanses het. Aan die een kant is dit nodig om die wedersydse invloed van seinbronne te bekamp, ​​insluitend deur die krag van toegangspunte te verminder. Aan die ander kant is dit nodig om die seinvlak op 'n hoog genoeg vlak te handhaaf vir stabiele kommunikasie.

U kan hierdie teenstrydigheid omseil deur spesiale funksies van draadlose netwerkbeheerders te gebruik.

Dit is ook die moeite werd om te let op die feit dat Zyxel werk om alles te verbeter wat help om kommunikasie van hoë gehalte te bewerkstellig sonder om hoë kostes te gebruik.

bronne

  1. Algemene aanbevelings vir die bou van draadlose netwerke
  2. Wat beïnvloed die werking van Wi-Fi draadlose netwerke? Wat kan die bron van inmenging wees en wat is die moontlike oorsake daarvan?
  3. Konfigureer Rogue AP Detection op NWA3000-N-reeks toegangspunte
  4. ZCNE Kursus Inligting

Bron: will.com

Voeg 'n opmerking