Лучшая точка доступа wifi. Решение проблем Wi-Fi с помощью точки доступа. Безопасна ли для здоровья беспроводная связь

Честно говоря, мне сегодня что-то лень писать какую-то очередную инструкцию, поэтому, решил рассказать о точках доступа. Что такое точка доступа, для чего они нужны, чем отличаются от роутеров, и как из роутера сделать точку доступа. Каких-то конкретных, пошаговых инструкций в этой статье вы не найдете. Позже, в отдельной статье напишу о том, как использовать Wi-Fi роутер в режиме AP (Access Point) .

Беспроводная точка доступа: что это, и для чего нужна?

В первую очередь, точка доступа, это отдельное устройство. Роутер и точка доступа, это не одно и то же. Да, во многом они похожи. Можно сказать, что точка доступа, это урезанная, более простая версия маршрутизатора. Дело в том, что беспроводная точка доступа предназначена для подключения устройств к уже созданной сети. Ее задача просто организовать подключение к интернету по Wi-Fi. Так же, она может работать в разных режимах: беспроводной клиент, мост, ретранслятор, точка доступа. Все зависит от конкретной модели.

Точка доступа не раздает IP, не подключается к провайдеру, не имеет встроенного брандмауэра и т. д. Она просто получает интернет от роутера, или модема, и раздает его по Wi-Fi. Некоторые беспроводные точки доступа, которые есть в продаже, могут раздавать IP, организовывать отдельную сеть, и даже подключаться к интернет провайдеру. Но, только по протоколу Static IP, или DHCP. Скорее всего, без роутера, или модема все ровно не обойтись. И еще один важный момент, точка доступа имеет только один сетевой разъем. Так что, по кабелю она интернет не раздает.

Например, если вам нужно раздать интернет по Wi-Fi от ADSL модема, или расширить уже существующую Wi-Fi сеть, то в этом случае точка доступа отлично подойдет. Для этого они и созданы. Как я уже писал выше, множество моделей могут работать в режиме клиента, или . Многие современные маршрутизаторы так же умеют работать во всех этих режимах.

В режиме точки доступа, мы подключаем ее к роутеру, или модему по сетевому кабелю, и получаем доступ к интернету по Wi-Fi сети. Если вы хотите соединить беспроводную точку доступа "по воздуху", то можно настроить режим моста (WDS) , или в режиме репитера. Нужно уже смотреть, что лучше всего подходит конкретно в вашем случае.

Роутер и точка доступа

Сам по себе маршрутизатор, так же выступает в роли точки доступа, он позволяет подключаться к Wi-Fi сети. К тому же, практически каждый роутер может работать в режиме AP. У некоторых производителей, например у ASUS, ZyXEL, этоn режим просто включается в настройках роутера. Позже, я обязательно напишу подробную инструкцию по настройке этого режима работы на маршрутизаторах разных производителей.

В режиме точки доступа, на роутере обязательно отключается раздача IP адресов (DHСP), брандмауэр, и преобразование IP адресов (NAT). Просто отключается несколько возможностей маршрутизатора, и он превращается в Access Point.

На некоторых роутерах, нет как такового режима работы AP. Там нужно просто вручную отключить DHСP-сервер, и выполнить еще несколько настроек.

Выводы

Если вы не знаете, какое устройство вам нужно, маршрутизатор, или точка доступа, то лучше спросить у знающих людей, или же купить обычный маршрутизатор. Точку доступа покупайте только в том случае, когда вы точно знаете, что она вам подходит.

Практически любой роутер может работать в режиме Access Point. А сама точка доступа не может выполнять роль маршрутизатора. Она лишена многих возможностей, которые есть в обычном роутере.

Кстати, обычный ноутбук, или компьютер с Wi-Fi адаптером так же можно превратить в беспроводную точку доступа. Я уже писал, . А если у вас Windows 7, то смотрите .

Вот собственно и все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете оставлять их в комментариях. Всего хорошего!

В статье пойдет речь о том, как производится расчет дальности распространения радиосигнала Wi-Fi внутри помещения без применения какого-либо программного обеспечения в принципе. Подробно объясняется, что такое модели распространения радиосигнала, и о том, как ее использовать для расчета дальности распространения радиосигнала.

Введение

Порой бывает необходимо хотя бы приближенно оценить дальность работы беспроводного оборудования. Эта оценка может потребоваться и в домашних условиях, когда нужно понять, где проходит граница действия вашей точки доступа, так и в случае проектирования небольшой офисной сети, когда всемогущий системный администратор должен сообщить начальнику, какое количество устройств может потребоваться чтобы в офисе везде "был Wi-Fi".

Вроде как все просто, нужно посчитать насколько далеко полетит сигнал (электромагнитная волна) от антенны точки доступа. Но отличительная особенность расчета затухания электромагнитной волны в свободном пространстве от затухания в кабеле, заключается в том, что кабель, как правило, хорошо экранирован, а в свободном пространстве могут появляться сторонние объекты, либо оно само (пространство) время от времени может менять свои электрофизические свойства. К тому же вследствие интерференции и дифракции радиоволн, направление распространения электромагнитной волны и ее энергетический запас может многократно измениться как в меньшую, так и в большую сторону на пути прохождения волны от передатчика до приемника.

В том случае, если необходимо определить затухание сигнала внутри кабельной сборки, то зачастую достаточно знать погонное затухание кабеля и потери на его (кабеле) коннекторах. Таким образом, формула для расчета суммарного затухания в этом случае может выглядеть довольно просто:

где: P к - затухание на коннекторе (ах);
Р n - погонное затухание в кабеле;
L - длина кабеля.

Если же рассматривается свободное пространство, то предсказать какой уровень электромагнитного сигнала от точки доступа Wi-Fi будет в месте расположения абонента крайне проблематично. В современных реалиях перед проектированием Wi-Fi сети строят ее планируемую электромагнитную карту с помощью различных программных и аппаратных комплексов. К программным комплексам относятся такие как: TamoGraphSiteSurvey, AirMagnet Survey / Planner, Site Survey and Planning Toolот компании Ekahau и др. Например на рисунке ниже изображен внешний вид проекта в одной из перечисленных программ.

В основе этих программ лежит математическое ядро, построенное на базе так называемых моделей распространения радиосигнала (моделях потерь радиосигнала). В некоторых из них применяются и более сложные электродинамические модели.

Модели расчета потерь радиосигнала Wi-Fi

Модели расчета потерь радиосигнала позволяют оценить затухания электромагнитной волны, излучаемой Wi-Fi адаптером, с учетом количества и типа препятствий на пути прохождения сигнала. В данной статье рассматриваются модели распространения сигнала, используемые для расчета уровня сигнала внутри зданий. Моделей, о которых пойдет речь, и их модификаций существует большое множество. В статье рассматриваются наиболее простые, которыми можно воспользоваться даже в полевых условиях без глубоких математических знаний.

Перед началом рассмотрения различных моделей распространения радиосигнала отметим, что в идеальных условиях (отсутствуют препятствия на пути прохождения сигнала, и нет многократных переотражений сигнала) оценить мощность сигнала в любой точке свободного пространства (free space - FS) можно по так называемой формуле Фрииса:

где: - коэффициент усиления антенны передатчика;
- коэффициент усиления антенны приемника;
- длина волны, метров;
- расстояние между приемником и передатчиком, метров.

На рисунке 1 приведен график зависимости затухания L FS с увеличением расстояния для Wi-Fi сигнала на первом частотном канале (центральная частота 2437 МГц) в диапазоне 2.4 ГГц - синяя кривая, и в диапазоне 5 ГГЦ - красная кривая. При этом коэффициенты усиления приемной и передающей антенны были приняты равными единице.


Рисунок 1 - затухание сигнала Wi-Fi с увеличением расстояний

Как правило, большинство моделей распространения используют значение потерь в свободном пространстве в качестве базового, и добавляют к нему переменные, вносящие дополнительное затухание в зависимости от типа препятствий и их электрофизических свойств. К таким моделям относятся, например, One slope и Log-distance. Кроме того, существует стандартизированная Международным союзом электросвязи модель потерь - ITU-R 1238. Перечисленные модели потерь относятся к классу эмпирических статических моделей, то есть для их использования нужно общее описание типа задачи (типа помещения). Перечисленные модели потерь с расшифровкой входящих в них переменных приведены в формулах (3 - 5).

где: d - расстояние в метрах, на котором производится оценка затухания;
Lfs- потери на расстоянии d0 метров;
n- коэффициент, зависящий от количества и материала препятствий.

где: - нормальная случайная величина, измеряемая в dB, имеющая стандартное отклонение , dB.

где: d>1, м- расстояние, на котором производится оценка затухания;
f - частота центрального канала Wi-Fi, МГц;
N- коэффициент потери уровня сигнала с расстоянием;
Lf (n)- коэффициент потери мощности сигнала при прохождении через стену (пол);
- количество стен (полов) между приемной и передающей антеннами.

В дальнейшем более подробно рассмотрим модель ITU-R 1238, применим ее для определения дальности связи, и сравним результаты расчетов с результатами эксперимента. О том, какие значения в вышестоящих формулах принимают переменные N, n, подробно расписано непосредственно в самой рекомендации МСЭ-R Р. 1238-5 под названием "Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зоновых радиосетей в частотном диапазоне 900 МГц - 100 ГГц" (объем - 19 страниц). Для эксперимента, который будет проведен ниже, значения переменных будут выбраны из указанной рекомендации. В разных ситуациях переменные могут принимать различные значения, и чтобы перечислить все возможные случаи пришлось бы разместить в статье минимум 10 страниц документа из 19-ти.

К сожалению, перечисленные модели не учитывают влияния на точку доступа (точнее на излучаемую ей электромагнитную волну) стороннего оборудования, функционирующего в том же частотном диапазоне. Поэтому все расчеты производятся исходя из того, что ваше устройство единственное во всем радиусе его (оборудования) действия. Как показывает практика расчетов, если в радиусе слышимости вашей точки доступа находится 20-30 беспроводных устройств, то радиус действия уменьшается на 15-20%. Но стоит иметь в виду, что эта цифра сугубо приблизительная и в разных ситуация может проявляться по-разному, ибо очень зависит от мощности сигнала, который приходит в ваше устройство, и от того на какой частоте работает окружающее оборудование.

Сравнение результатов эксперимента с моделью ITU-R 1238

Постановка задачи: установленная точка доступа Wi-Fi работает в диапазоне частот 5 ГГц. Приемное устройство (ноутбук) устанавливается в шести точках, схематическое расположение которых изображено на рисунке 2, и регистрирует излучаемую мощность. Выбор расположения точек замера произведен так, чтобы минимизировать влияние эффекта многолучевого распространения на уровень принимаемого сигнала. Предполагается, что максимумы диаграмм направленности приемной и передающей антенны направлены друг на друга.


Рисунок 2 - Комментарии к задаче

Перед тем как приступить к расчетам, следует отметить, что авторы модели ITU-R 1238 сделали ее очень гибкой, в частности за счет того, что входящий коэффициент N может меняться в широких приделах: от 20 до 40 дБ. Чтобы понять какому значению приравнивать N для конкретной ситуации, лучше обратиться непосредственно к первоисточнику рекомендации.

Для рассматриваемого диапазона коэффициент потери мощности сигнала при прохождении через стены для нашего типа задачи - L fn рассчитывается по формуле L fn =15=4(n-1).Таким образом, для точек 1-3 L f(n) =15. для точек 4-6 Lf(n)=19 (таблица 3 рекомендации МСЭ-R Р. 1238-5). Коэффициент N, используемый при расчете потерь на передачу внутри помещения примем равным 30 (таблица 2 рекомендации МСЭ-R Р. 1238-5). С учетом выбранной геометрии задачи, замирания учитываться не будут.

Результаты расчетов в 6-ти точках по формуле ITU-R сведены в таблицу 1, а расстояния до каждой точки измерения от Wi-Fi роутера изображены на рисунке 3.


Рисунок 3 - Расстояния от точки доступа до точки измерения

Таблица 1

Полученные результаты для более наглядного представления изображены на рисунке 4.


Рисунок 4 - Результаты расчетов и измерений

Наименьшее отличие экспериментальных и расчетных данных наблюдается в точках измерения 1 и 4. Связано это с тем, что сигнал проходит через препятствия (а данном случае, стены) по кратчайшему пути. И напротив, в точках 2,3 и 5,6 сигнал теряет бо льшую часть энергии проходя через препятствия по более длинному пути. Этот эффект не учитывается в используемой модели распространения сигнала, что и приводит к росту различия расчетных и экспериментальных данных.

Заключение

Таким образом, в данной работе был показан на практическом примере вариант применения стандартизированной модели расчета затухания сигнала Wi-Fi внутри здания. Эта и другие модели помогут довольно быстро, без применения специализированного ПО, оценить количество необходимого оборудования для Вашего офиса. Конечно, этот подход не заменит качественных проектных расчетов в специализированных программных продуктах, но позволит что называется "сориентироваться на местности", нужно лишь учитываться геометрию здания для получения более корректных результатов.

Как жаль, что wi-fi покрытие не может быть повсеместным. Жаль, что к домашнему вай фаю нельзя подключиться на работе — сигнал не «добивает». Но какой же радиус действия (покрытие) у вай фай роутеров и от чего этот радиус зависит? Сегодня мы разберемся с данным вопросом и узнаем все о покрытии wi-fi сетями.

Радиус действия wi-fi роутера - словосочетание не имеет смысла. если нам нужна дальность допустим связать сеть из разнесенных на десяток км устройств это одно, но в таком случае антенна направлена и ни о каком радиусе речи нет. Или у нас не ловит в беседке за банькой, тут как раз речь идет о радиусе, но дальность ни при чем. поскольку не ловить может как из-за того. что сигнал не добивает, так и от того, что сигнал слишком мощный и устройство «захлебывается» и, возможно, для решения проблемы нужно будет снизить мощность и дальность.

Поскольку величина сферическая, то в документации обычно указана округленная средняя дальность для двух одинаковых устройств с типовой антенной. Этот параметр зависим от мощности, которая не может превышать у бытового роутера 100 милливатт (20 дБм), это примерно соответствует 150 м дальности в чистом поле или 50 м в помещении. Все эти цифры, как водится, взяты для абсолютно упругого сферического коня в вакуумной упаковке. Собственно, сам по себе — радиус действия параметр комплексный, включающий в себя множество характеристик обеих точек (как передатчика. так и приемника - качество приема различно). Не зря существуют Wi-Fi детекторы, которыми специально обученные человеки замеряют реальный уровень сигнала на разных расстояниях, именно, потому что проще померить, нежели рассчитать.
Часто приходится слышать от фанатов того или иного производителя, что «всё хлам, а вот asus», врут. Безбожно врут, все производители ограничены тем же самым параметром верхней мощности и там все равно кто именно произвел Asus, Zyxel, D-link, tp-link, tenda или другие. За исключением случая, когда и передатчик и приемник одного производителя.


Связь на родственных машинах будет стабильнее и лучше, все из-за того, что каждый именитый китаец пилит свой протокол для своих устройств. В общем, если планируется использование нескольких связанных точек. стоит подбирать железо одного производителя, благодаря своим добавкам к стандарту связи, такой выбор порядком облегчит жизнь. Во всех остальных случаях стоит обращать внимание на поддержку режимов, технические параметры, возможность изменения прошивки и другие «мелочи» вплоть до возможности подключения внешней антенны (самое то для дальности), а не на наклейку на корпусе, в конце концов, все сделаны, если не на одном, то на соседних заводах.

Впрочем, и в мире роутеров есть свои отличники, например, профессиональный инструмент тот же Mikrotik или ubiquiti nanostation, в качестве роутера бесподобны и за счет своей профнаправленности обходят ограничение по мощности (у них потолок выше).

Что влияет на радиус действия Wi-fi роутера

На радиус действия wi-fi влияет всё, ну или почти всё. Основные виновники следующие:

  1. Частота - чем выше, тем хуже распространяется и сильнее зависит от окружения.
  2. Версия протокола 802.11 — без MIMO не реализуема адаптивная антенна. Должен быть 802.11n и выше.
  3. Мощность, далеко не всегда, «чем больше, тем лучше». Законодательно ограничена сверху.
  4. Антенна. В этом слове очень много всего - мощность усиления, диаграмма направленности, качество согласования. Правильный выбор антенны-это первое дело при обеспечении стабильного дальнего wi-fi.
  5. Местность, наличие стен, полов, ровных поверхностей.
  6. Зашумленность эфира.
  7. Влажность воздуха.

Вероятно, забыл упомянуть несколько факторов, поскольку на распространение радиоволн, действительно, влияет большинство параметров окружающей среды.

3 wi-fi роутера с большим радиусом действия

Посмотрим на wi-fi роутеры радиус и дальность действия устойчивой связи с которыми выше, чем у конкурентов.

  1. MikroTik hAP AC или любой другой Mikrotik (желательно с подключаемой внешней антенной). Тут и интеллектуальное управление параметрами антенны, и мощность передатчика до 1 вт у некоторых моделей, только стоит помнить, что это профессиональный инструмент - иногда приходится гуглить. Аппарат вне конкуренции по возможностям, железу, гибкости, дальности и т. д.
  2. ASUS RT-AC3200 или любой другой с поддержкой ASUS AiRadar (устойчивость дальней связи достигается индивидуальной подгонкой сигнала под клиента и эмуляцией направленного сигнала).
  3. Любой трех (и более) рогий роутер с возможностью подключения выносной антенны вместо штатных.

Поскольку свч весьма близко по физическим свойствам, то логично радиус (освещения) покрытия можно увеличить подняв светильник (роутер). Впрочем, радиус никого не интересует, ну может, кроме людей с абсолютно круглым участком, интересна площадь покрытия квартир, участков, которые весьма далеки от круга. И именно поэтому, ограничив излучение в «ненужную» сторону, можно радикально улучшить ситуацию. Даже примитивный экран из подручных материалов, например, фольги, способен улучшить ситуацию с приемом. Из обычного тазика, к примеру, выходит замечательный экран с функцией фокусирующей линзы.

Покрутить антенки, связь не возможная на прямом сигнале, может прекрасно существовать на отраженном, кроме того, антенны могут просто забивать друг друга в некоторых положениях. В наиболее простом случае, если у устройства одна антенна, ось антенны должна быть перпендикулярна направлению на зону с наиболее слабым приемом. В случае если антенны встроены в роутер, результат может дать смещение или поворот роутера. Так что двигать и замерять, и снова двигать.

Купить и подключить выносную антенну. Кроме очевидной функции приема-передачи, антенна является еще и усилителем сигнала. Качество связи сильно зависит от согласования антенны и роутера, согласование в том числе зависит от длины подключающего кабеля. Поэтому расчет антенны должен производить специалист, учитывая лично ваши параметры (форма направленности, состояние эфира и т. д.). Кстати, раз уж речь о антеннах, вот берем две банки из под пива, думаю понятно, что не стоит ждать чудес от хитросделаных конструкций из пивных банок, изготовление и настройка такой штуковины весьма неплохой аутотренинг и в этом их главное назначение.

Настроить роутер на работу в наиболее чистом канале. Для анализа wi-fi есть программы анализаторы, они помогут выбрать наименее зашумленную частоту, что не только благоприятно скажется на дальности, но и увеличит скорость и устойчивость приема.
Подключить старый роутер в качестве повторителя, впрочем, об этом позже.

При настройке желателен датчик, для этой роли подойдет смартфон или ноутбук размещенный в точке с наиболее слабым приёмом. Необходимо скачать и установить одну из программ wifi анализаторов, задачей смартфона будет отображение изменений мощности принятого сигнала. Для этих целей в программе анализаторе есть режим измерения мощности сети.


Ориентируясь на показания мощности в интересующей точке, стоит пробовать (если есть возможность):

  1. разные диапазоны (актуально для dual-band) - ситуация с прохождением волны может отличаться для диапазонов 5 ггц и 2.4 ггц.
  2. в выбранном диапазоне найти свободный канал. Канал должен быть свободен, как в точке установки роутера, так и в интересующей точке (часта ситуация, когда удаленная точка, там где у нас лежит тестер, попадает в зону другой сети на смежной частоте, а на роутере помеха не видна, так как мешающая сеть не добивает) свободные каналы покажет таже программа анализатор wifi.
  3. отключение или наоборот включение автоматики, например, выбора режима передачи «Network mode» — иногда разумность устройства полезна, но зачастую «N Only» дальнобойнее.
  4. мощность, тут больше всего подходит слово «поиграть». Дело в том, что мощность напрямую влияет на дальность. Но а) должна быть достаточно большой, чтоб добить до дальней точки, б) достаточно маленькой, чтобы не мешать нормальной работе устройств вблизи, в) сигнал разной мощности может по разному проходить участок.
  5. Регулировка мощности (Transmit Power) имеет разную логику, некоторые производители дают настраивать усиление приема, некоторые полагают важнее силу излучения, некоторые считают нормой максимум и регулируют затухание. Обычно, в этом параметре есть слово power и шкала либо обозначение единиц dBm. В любом случае, надо читать документацию (например mikrotik имеет поле для указания дальности до клиента в режиме точка-точка Cell Radius, который нельзя опустить ниже 10 км, и поле Tx Power Mode, где параметр card rates устанавливает максимальную мощность на уровень бытового в 20 дбм, именно, чтоб не глушить ближних клиентов).
  6. Такая же ситуация из разряда «надо пробовать» при настройке антенн. Простая корректировка положения антенн или даже местоположения роутера способно улучшить качество и дальность передачи за счет изменения среды (снижение отраженного сигнала, уменьшение искажений, обход преград). А может сделать только хуже, универсального ответа нет и надо пробовать и смотреть на тестовом устройстве изменения сигнала.
  7. Видимый издалека wifi со скорость 1кб\с никому не нужен. Поскольку в общем случае вопрос дальности поднимется для построения стабильной и шустрой сети, полезно не забывать о функциях, улучшающих стабильность и качество связи. Конкретный набор у каждого устройства свой и многие из таких опций включены по умолчанию. Ширина канала, расширение канала (не забудьте проследить чтобы пара основной+расширение приходилась на свободные каналы), проприетарные протоколы и функции-микротиковский nv2 как пример, если, конечно, оборудование позволяет, в общем, все те плюшки, которыми обычно производитель хвастается на упаковке.

Как увеличить радиус действия wi-fi роутера с помощью ретранслятора

Ретранслятор, он же репитер или повторитель, существует как отдельное устройство, правда, мощность, а следовательно, и покрытие его сети, оставляет желать лучшего. Гораздо рациональнее использовать для этой роли дополнительный роутер. С ролью репитера вполне справится даже очень бюджетная железяка. В случае покупки, желательно убедиться, что выбранная модель имеет эту опцию, при поддержке оборудованием настройка сводится к нажатию пары кнопок (есть варианты, когда железо не поддерживает, но доступны альтернативные прошивки с этой опцией). И не забывайте о своих нюансах протокола от производителей особенно любят заморачиваться с плюшками «для своих» Zyxel и Asus (пара зюкселей будет работать ощутимо лучше чем пара зюксель - асус).

Настройку в мастере расписывать нет смысла, повторитель, работающий как клиент фактически копирует wifi сеть основной точки и ретранслирует ее устройства, подключенные к wi-fi автоматически, переключаются на более сильный сигнал.

Ни для кого не секрет, что несмотря на заявленные возможности передачи сигнала Wi-Fi на расстояние до 400 метров в открытом пространстве и до 100 метров в помещении, реальные показатели оказываются значительно ниже.

В чем проблема Wi-Fi

Виной всему являются преграды в виде стен, интерференции с другими беспроводными сетями, которыми кишит современный мир, да и сама мощность беспроводных устройств зачастую ограничена в следствии законодательного нормирования и банальных экономических причин.

В результате многие пользователи сталкиваются с проблемами при беспроводном подключении по Wi-Fi в виде торможений, зависаний и периодического «отваливания» интернета.

Удивительно, но с этим сталкиваются не только владельцы больших усадеб и работники офисов, но и сравнительно небольших квартир, так как сигнал в них часто перебивается наводками от соседних роутеров. Такую картину мне не раз приходилось наблюдать в анализаторе Wi-Fi.

Технология Wi-Fi самого распространенного стандарта 802.11n работает на частоте 2.4 ГГц и предусматривает только 3 неперекрывающихся диапазона. Значит, если беспроводных сетей, которые вы видите на вашем ноутбуке или смартфоне больше, они начинают друг другу мешать. Выходов из этой ситуации несколько.

Переход на частоту 5 ГГц

Этот вариант более радикальный и предусматривает переход на более современный стандарт 802.11ac с частотой 5 ГГц, который предусматривает значительно больше неперекрывающихся диапазонов. Кроме того, эта частота еще не перегружена другими сетями.

Но переход на частоту 5 ГГц имеет и несколько существенных минусов. Прежде всего это необходимость приобретения более дорогого Wi-Fi роутера.

Также вам придется приобрести отдельный адаптер 802.11ac для каждого устройства (компьютера, ноутбука), которое не поддерживает этот стандарт. Это еще немалые дополнительные расходы.

Многие смартфоны и планшеты так и вообще не удастся подключить, так как они не поддерживают частоту 5 ГГц, а подключить к ним адаптер довольно проблематично и неудобно.

Кроме того, Wi-Fi на частоте 5 ГГц значительно менее дальнобойный и больше заглушается препятствиями. Так что в случае даже средней по размеру квартиры, 2-3 стены от роутера могут существенно заглушить сигнал передатчика.

Усиление сигнала 2.4 ГГц

В этом случае все гораздо проще и дешевле, потребуется лишь усилить сигнал в распространенном диапазоне 802.11n, который поддерживается всеми современными устройствами.

Более сильный сигнал будет лучше пробиваться сквозь стены, на большее расстояние и доминировать над конкурирующими сетями, не давая себя заглушить помехами.

Часто для этого достаточно поменять роутер на другой с более мощным передатчиком и антеннами с большим усилением.

Вам не придется приобретать дополнительные адаптеры для других устройств, а смартфоны и планшеты будут подключаться вообще без проблем.

Но и этот способ имеет несколько недостатков. Более мощный роутер будет стоить в 1.5-2 раза дороже обычного. Установив такой роутер, уже вы будете мешать своим соседям и перебивать им Wi-Fi. Кроме того, излишнее излучение в диапазоне 2.4 ГГц не очень хорошо влияет на здоровье.

Установка точки доступа

Самым разумным и правильным вариантом будет установка дополнительной точки доступа, которые бывают как в диапазоне 5 ГГц, так и в старом добром 2.4 ГГц. Этот способ имеет ряд существенных преимуществ.

Точка доступа обычно стоит дешевле аналогичного роутера в том же диапазоне частот и она специально предназначена для ретрансляции сигнала, в то время как не все роутеры умеют работать в режиме моста.

В большом доме или квартире можно установить несколько дополнительных точек доступа, которые обеспечат хорошее покрытие по всему помещению. Они обычно маленькие и их можно повесить куда угодно – на стенку, потолок или просто поставить на тумбочку.

Точка доступа довольно компактна, не требует прокладки информационного кабеля, ей необходима лишь розетка неподалеку или отдельно протянутый кабель питания, а некоторые можно просто воткнуть в розетку.

Мощность точки доступа ограничена стандартными значениями, она не будет мешать вашим соседям, оказывать излишне негативное влияние на здоровье и в тоже время обеспечит надежное подключение ваших устройств к интернету, так как будет просто ближе к ним.

Приобрести точку доступа можно в любом компьютерном магазине. Но, если вас интересует качественное профессиональное оборудование для большого жилого помещения или офиса в Украине, то рекомендуем обратиться на сайт http://www.technotrade.com.ua/catalog-654 , на нем также можно приобрести отдельные мощные антенны для отдаленных районов или сельской местности и самое различное сетевое оборудование.

Понравилось? Лайкни нас на Facebook