Millist majaka intervalli on parem määrata. Wl-zzoge. traadita kliendi ühenduse seaded. MAC-aadresside lisamine

Soov vaadata iptv-d üle wi-fi tekkis samaaegselt sülearvuti ostmisega. Kuna minu pakkuja edastab kodeerimata signaali, polnud digiboksi vaja ja oma soovi realiseerimiseks oli vaja ainult ruuterit, mis oleks võimeline iptv-d "näitama". Pärast mõningast piinamist langes valik ZyXEL nbg460n, mis pidi rahuldama kõik tekkinud vajadused, samas kui mina, nendes asjades kogenematu inimene, eeldasin, et iptv levitatakse iseenesest üle wi-fi, kuid see on täpselt nii. kus probleem tekkis.

Ükskõik kui hea ZyXEL ka polnud, ei tahtnud ta kangekaelselt telerit üle õhu levitada. Ei aidanud aparaadi värskus ja seadistuste kallal askeldamine, pöögile tuli kangekaelselt vaid väike pildijupp, mis kohe kaebliku nutuga tardus, misjärel juhtmevaba teler lõppes enne pleieri taaskäivitamist. Kuna Zyukh oli definitsiooni järgi eksimatu, tuli pähe mõte, et edastatav voog on liiga paks ja seda ei saa üle wi-fi pumbata.

Uskusin alati, et kui ruuteri spetsifikatsioonis on kirjas 300 Mbit, siis see peaks töötama üldse 300, noh, äärmisel juhul mitte vähem kui 250, aga tegelikult oli see näitaja oi kui kaugel. Selgus, et kiirus, mida juhtmevaba wi-fi seadmete tootjad karakteristikutes märgivad, ei ole andmeedastuskiirus. See on ainult nn raadiokiirus, samas kui failiedastuskiirus peaks olema maksimaalselt pool sellest.

802.11n standardi potentsiaali täielikuks realiseerimiseks, mille spetsifikatsioonid näitavad raadiokiiruseks 300 Mbps (vastavalt 150 Mbps andmeedastuskiirust), on vaja spetsiaalset varustust, ainult ruuterid ja vastuvõtjad, millel on kolm antenni ja ka tugi. töö sagedusel 5 GHz ja MIMO tehnoloogia, võib teoreetiliselt läheneda 150 Mit/sek märgile. Samal ajal enamik 802.11n-i toetavad seadmed töötavad ainult 2,4 GHz sagedusel (nagu minu ZyXEL), mis garanteeritult "kärpab" teoreetilise maksimaalse andmeedastuskiiruse vaid 75 Mbit/s. Aga isegi kõigist nendest piirangutest hoolimata ei suuda parima pildiga iptv tarbida üle 5 Mbit, s.t. suudab suurepäraselt näidata isegi 802.11g standardil.

Seadmed osutusid täiesti korras, probleemi edasine uurimine avas meie silmad veelgi laiemalt IP-Wi-Fi probleemile ja tõi 460.-s pettumuse. Nagu selgus, on iptv kaabli ja õhu kaudu kaks suuri erinevusi, ja et minu puhul teeb tõeliselt traadita televisiooni ruuter, kuid ZyXEL nbg460n ei saanud seda teha.

Parima variandi leidmiseks küsitleti kõiki tuttavaid, kellel oli potentsiaalselt juurdepääs ruuterile ning mõne aja pärast kogunes majja väike ruuterite kogu. Pärast testide seeriat mõistsin, et ükski esitatud mudelitest ei suuda iptv-d edastada traadita side kvaliteedis, mis mind mõnevõrra rahuldas, samas kui kõige väärilisemaks osutus selles osas DLink Dir-615, mille kaudu näidati televiisorit üsna vastuvõetavalt, eeldusel, et sülearvuti asus ruuterist 3 meetri raadiuses; pikematel vahemaadel algasid viivitused, artefaktid valati välja ja pilt tardus perioodiliselt.

On aeg jälle foorumitesse minna ja ennäe imet, peaaegu esimene link viis mind kui mitte probleemi lahenduseni, siis vähemalt näitas, et Marsil on elu, iptv vaatamine üle wi-fi on võimalik , ja on isegi inimesi, kellele lihtsalt meeldib, et elad suurepärast elu, nad vaatavad seda iga päev ega näe selles isegi midagi erilist, mis minu, usu kaotanud inimese jaoks. kaasaegsed tehnoloogiad see oli tõeline maagia.

Lahendus on leitud. See seisnes vajaduses teisendada udp multicast iptv liiklus tcp unicastiks. Seda saab teha spetsiaalse UDP-HTTP-utiliidi abil, mis viib läbi kõik vajalikud muudatused. Samal ajal muutub pilt ja heli väga kvaliteetseks, te ei näe artefakte, viivitusi ega tuhmumist, vaatamine muutub äärmiselt mugavaks mitte ainult sülearvutis, vaid ka kõigis selleks vaimselt ette valmistatud seadmetes, näiteks Xboxis. , Playstation, WD TV Live või isegi DLNA-d toetav teler. Loomulikult tuleb utiliit käivitada arvutis, mille külge on ühendatud keerdpaarkaabli kaudu iptv, st. kui kasutate alati sisselülitatud koduserverit, siis on see valik, mis töötab iga ruuteriga, mis mõistab iptv-d, aga kui alati sees arvuti ei kuulu teie plaanidesse, saate osta ruuteri, mis suudab liiklust teostada. teisendamine (udpxy toega). Sel juhul toimub liikluse teisendamine otse ruuteris.

Tuntuimad tootjad, kes toodavad udpxy toega ruutereid, on LinkSys, ASUS ja Keenetic seeriaga mittetundmatu ZyXEL. Ma ei oska NetGeari kohta midagi öelda, tundus, et keegi kirjutas, et ta oli edukas, kuid usaldusväärset teavet pole. Mõnda LinkSysi ja ASUSe mudelit tuleb soovitud püsivaraga (nt DD-WRT) värskendada, kuid ZyXEL saab seda teha kohe karbist välja võttes. Asusin ASUS RT-N56U kasuks, mis toetab ka natiivselt IPTV UDP Multicasti HTTP Proxy pordis ning oskab ka UPnP kaudu sisu levitada, mis hõlbustab näiteks videofailide juhtmevaba vaatamist vastavatel telerimudelitel.

See on kõik. Kui kellelgi on seadistamise kohta tehnilisi küsimusi, siis minge lihtsalt otsingusse, kasutades artiklis paari tehnilist terminit ja sõna udpxy.

P.S. Soovitan kõigile, kes ostsid ASUS RT-N56U, Padavani kohandatud püsivara, mille saab alla laadida.

Olekuleht

Olekulehel kuvatakse muu lisateabe kõrval ka teie ühendatud võrgu spetsiifiline olek, sealhulgas SSID (teenusepiirkonna ID), kanal, mida edastate, ja teie kasutatav püsivara versioon.

Märge. Kui väljal MAC-aadress kuvatakse teade "Seade pole seotud", pole 5430 traadita võrguga seotud. Kui väljal MAC-aadress kuvatakse õige MAC-aadress, on 5430 seotud traadita võrguga.

Traadita ühenduse menüü Valikud

Traadita ühenduse menüü abil muutke kliendirežiim Ad Hoc režiimiks ja sisestage võrgu nimi (SSID) või valige Ad Hoc režiimi jaoks eraldi kanal. Kui te pole kindel, milline SSID (teeninduspiirkonna ID) teie võrgu jaoks on määratud, kasutage 5430 jaoks võrgu leidmiseks vahekaardi Tööriistad funktsiooni Site Survey.

Ohutus. Turvalise traadita võrgu kasutamine

"Peida SSID", "SSID leviedastus väljas", "Nähtamatu"- Muudab traadita võrgu peidetuks. Juhtmeta seadmed ei tuvasta võrku, kuid saate sellega ühenduse luua, kui sisestate ühendatud seadmesse selle nime käsitsi.

"802.11 režiim", "IEEE 802.11 režiim", "Traadita bänd"- Traadita võrgu töörežiim, mis mõjutab otseselt selles andmeedastuse kiirust.

  • "802.11b", "B", "Ainult B"- Aegunud traadita andmeedastusstandard. Töötab sagedusalas 2,4 GHz, maksimaalne ühenduse kiirus on 11 Mb/sek. Tegelik andmeedastuskiirus on umbes 5 Mb/sek.
  • "802.11g", "G", "Ainult G"- Traadita andmeedastuse standard. Töötab sagedusalas 2,4 GHz, maksimaalne ühenduse kiirus on 54 Mb/sek. Tegelik andmeedastuskiirus on umbes 25 Mb/sek.
    • "Super G režiim", "SuperG funktsioonid", "Kiire raam" "Plahvatav", "kompressioon", "Super G ilma turbota"- Standardi laiendus "802.11g", mida ettevõte kasutab "Atheros" oma kiipides (kasutatakse seadmetes Airlink 101, Clipsal, D-Link, Intelbras, Netgear, Nortel Networks, Planex, SMC, Sony, TRENDnet, SparkLAN, Toshiba, ZyXEL, Ubiquiti, Mikrotik jne). Suurendab veidi andmeedastuskiirust ja suurendab võrgu stabiilsust, tõelist traadita võrgu läbilaskevõimet "802.11g", võib olla umbes 35 Mb/sek. See toimib, kui klient ja jaam seda laiendust toetavad.
    • "Super G dünaamilise turboga", "Super G staatilise turboga"- Teoreetiliselt võimaldab suurendada läbilaskevõimet "802.11g" kaks korda rohkem tänu laiema sagedusriba kasutamisele. Reeglina saab seda režiimi kasutada ainult kanalis 6 (2437). Maksimaalne ühenduse kiirus on 108 Mb/s, tegelik läbilaskevõime võib olla 70 Mb/s eeldusel, et mõlemad juhtmevabad seadmed seda laiendust toetavad.
  • "802.11n", "N", "Ainult N"- Traadita andmeedastuse standard. Töötab sagedusalades 2,4 GHz ja 5 GHz. Saab kasutada 20 MHz laiuse ja 40 MHz laiusega kanaleid. Ühenduse kiirus ühe antenni ja kanalilaiuse 40 MHz kasutamisel on 150 Mb/s, kahe antenni ja kanalilaiuse 40 MHz kasutamisel on 300 Mb/s. Maksimaalne teoreetiline ühenduse kiirus on 600Mb/sek. Ligikaudne reaalne andmeedastuskiirus on ühe antenni ja kanali laiuse 40 MHz kasutamisel 75 Mb/s, kahe antenni kasutamisel 150 Mb/s ja kanali laiusega 40 MHz.
    • "Kanali laius", "Kanali spektri laius"- Kanali laiuse valik töötab tavaliselt ainult standardse puhul "802.11n". Saadaolevad väärtused: 20 MHz või automaatne 20/40 MHz.
      "Pikenduskanali ülemine kanal"- Kasutage põhikanali kohal olevat laienduskanalit.
      "Pikenduskanali alumine kanal"- Kasutage põhikanali all olevat laienduskanalit.
  • "Segane"- Kasutage samaaegselt kõiki seadme toetatud traadita andmeedastusstandardeid. Võib avaldada negatiivset mõju teie traadita võrgu kiirusele.

"Traadita kanal", "Kanal", "Sagedus, MHz"- Valige traadita võrgu kanal. 2,4 GHz sagedusalas on saadaval 14 kanalit (2,412 GHz-2,484 GHz). Mõnes seadmes on nende arv piiratud 12-ga (2,412 GHz–2,467 GHz).

"Luba automaatne kanalite skaneerimine", "Sagedus, MHz automaatne"- Valib automaatselt traadita võrgu levikanali.

"Kanali nihutamine"-Mittestandardsete kanalite kasutamine, mille kesksagedus jääb standardsete kanalite vahele. Kasutatakse muudest allikatest pärinevate häirete vähendamiseks. Sest normaalne töö peavad toetama kõik traadita võrgu seadmed.

"Andmesidekiirus, Mbps"- Traadita seadme andmeedastuskiiruse sunnitud valimine loendist. Tuleks muuta, kui traadita seade valib režiimis vale kiiruse "Automaatne". Aitab parandada ebastabiilset ühendust tugijaamaga. Iga töörežiimi jaoks on erinev kiiruste loend.

  • "802.11b"- 1 MB/s, 2 MB/s, 5,5 MB/s, 11 MB/sek.
  • "802.11g"- 6Mb/s, 9Mb/s, 12Mb/s, 18Mb/s, 24Mb/s, 36Mb/s, 48Mb/s, 54Mb/s.
  • "802.11n"- 15 Mb/s, 30 Mb/s, 45 Mb/s, 60 Mb/s, 90 Mb/s, 120 Mb/s, 135 Mb/s, 150 Mb/s, 180 Mb/s, 240 Mb/s , 270 Mb/s, 300 Mb/s.

"Edasta jõudu", "Väljundvõimsus"- Traadita ühenduse seadme saatja poolt väljastatud võimsus. Vaikimisi on reeglina 17dBi/50mW, kuid on ka suurema väljundvõimsusega seadmeid, kuni 30dBm/1000mW. Enamasti piisab traadita võrgu tavapäraseks tööks 17dBi/50mW.

"majaka periood", "Majakate intervall"- Aeg pääsupunktide vahel, mis saadavad traadita võrgu sünkroonimiseks majakaid. Reeglina varieerub see vahemikus 20 kuni 1000. Enamasti pole vaja muuta.

"DTIM", "DTIM intervall"- järjest eetrisse saadetud majakate arv. Reeglina varieerub see vahemikus 1 kuni 255. Enamikul juhtudel pole vaja muuta.

"Fragmendi pikkus", "Killustatuse lävi"- Killustamise lävi, mis on määratud baitides, määrab, millised paketid killustatakse. Selle vaikeväärtus on 2346, mis tähendab, et paketid, mis on suuremad kui 2346, killustatakse. Reeglina varieerub see vahemikus 256 kuni 2346. Enamasti pole vaja muuta.
"RTS pikkus", "RTS lävi"- Tuleks muuta, kui punktist tuleb palju kahjustatud andmeid. Reeglina varieerub see vahemikus 256 kuni 2346. Enamasti pole vaja muuta.

"WEP", "Turvalisus: WEP"- Algoritm andmete krüptimiseks traadita võrgus. Seda on kahte tüüpi: WEP-40 ja WEP-104. WEP-40 ja WEP-104 erinevus seisneb võtme pikkuses. Praegu aegunud ja toetatud ainult vanemate Wi-Fi-seadmetega ühilduvuse jaoks. Seda saab hõlpsasti häkkida Aircrack-ng abil isegi ilma eriliste oskuste ja teadmisteta.

"WPA" Ja "WPA2", "Turvalisus: WPA"- Protokollipere, mis asendas aegunud WEP-i. Sellel on suurem turvalisus võrreldes WEP-ga ja mõnikord toetab seda riistvara (võimaldab kasutada võrgu jõudlust kaotamata).

  • "WPA-Personal"- Mitmekesisus "WPA/WPA2", ei vaja autentimisserverit.
  • "WPA-ettevõte"- Mitmekesisus "WPA/WPA2", nõuab välist RADIUS-serverit.

"TKIP", "WPA-TKIP", "WPA2-TKIP"- Ajutise võtme terviklikkuse protokoll WPA (Wi-Fi Protected Access) protokollis.
"AES", "WPA-AES", "WPA2-AES"- Sümmeetriline plokkrüpteerimisalgoritm (ploki suurus 128 bitti, võti 128/192/256 bitti).

"Eel-jagatud võti", WEP-võti, "WPA eeljagatud võti"- Salajane võti traadita võrgule juurdepääsuks. Tavaliselt 8 kuni 63 tähemärki.

Wi-Fi parameetrite petuleht

  • Hinda
    Saate määrata andmeedastuskiiruse madalamale kiirusele, kui kiirel ühendusel on probleeme ühenduse loomisega või andmete kadu. Oluline on teada, et mõned andmeedastuskiirused on omased ühele 802.11 standardile, samas kui teine ​​standard lubab 5430-l ainult selle võrguga ühenduse luua. 802.11g kiirused: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11b kiirused: 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s
  • Põhimäär
    Saate valida ühe kahest valikust: toetada kõiki kiirusi, nagu on kirjeldatud ülaltoodud jaotises Kiirus, või kasutada kiirust 1,2 Mbps, mida toetavad ainult 802.11b vanemad versioonid.
  • Killustumise lävi
    Seda läve kasutatakse pakettide killustamiseks, mis parandab jõudlust RF-raadioliidese olemasolul.
  • RTS lävi
    RTS-i lävi määrab edastuspaketi suuruse ja aitab pääsupunkti kasutades liiklusvoogu juhtida.
  • DTIM intervall
    DTIM-intervall määrab energiasäästurežiimis klientide käivitusintervalli.
  • Majakate intervall
    Majakas on teabepakett, mis näitab, et ühendatud seade on valmis ja mis saadetakse sellest seadmest kõigile teistele seadmetele. Majaka intervall on aeg (majaka poolt määratud), enne kui majakas saadetakse uuesti. Majaka intervalli saab konfigureerida millisekundite (ms) vahemikus.
  • Preambula tüüp
    Preambulid on binaarsete bittide jada, mis aitavad vastuvõtjaid sünkroonida ja valmistuda edastatud andmete vastuvõtmiseks. Mõned traadita süsteemide vanemad versioonid, näiteks 802.11b, kasutavad lühemaid preambuleid. Kui ühendamisel rohkemaga vana versioon 802.11b seadmetes on probleeme, proovige kasutada lühemat preambulit. Lühikest preambulit saab kasutada, kui välja 54g režiim on seatud väärtusele Ainult 802.11b.
  • Majakate intervall (majakapaketid)
    Majakad on pääsupunkti poolt traadita võrgu sünkroonimiseks saadetud paketid. Määrake Beacon-pakettide saatmiseks vajalik intervall. Vaikeväärtus on 100 (soovitatav).
  • DTIM-intervall (DTIM, Traffic Delivery Notification)
    Vaikimisi on kohaletoimetamise liiklusmärguande sõnumite saatmise intervall 3. DTIM on pöördloendur, mis teavitab järgmise akna kliente, et nad kuulaksid ülekande- ja multisaadete sõnumeid.
  • Fragmendi pikkus
    Killustamise lävi, mis on määratud baitides, määrab, millised paketid killustatakse. Paketid, mis on suuremad kui 2346 baiti, killustatakse enne edastamist, kuna vaikeväärtus on 2346.
  • RTS pikkus
    See parameeter peaks jääma võrdseks vaikeväärtusega 2346. Kui olete silmitsi rikutud andmete vooga, on soovitatav ainult RTS-i läviväärtust vähendada vahemikus 256 kuni 2346.

Te juba teate, mis on interferents, nii et ma ei korda seda enam. Sellega tegelemine on mõnikord väga lihtne ja mõnikord väga raske. Esimene samm on häirete allika kindlaksmääramine. Kui see on majapidamisseade, tuleb see välja lülitada ja pääsupunktist võimalikult palju eemaldada või edaspidi üldse mitte kasutada.

Kui häirete allikaks on naabervõrk, peate kas oma võrgu või naabervõrgu üle kandma teisele kanalile. Kui teil on D-Linki pääsupunkt, klõpsake nuppu Täpsemalt ja seejärel nuppu Wireless.

    Ilmuval valikute lehel saate määrata järgmised olulised parameetrid.
  • Kanal – kanali number. Vaikimisi on kanal 1. Proovige kasutada teist kanalit, mis on esimese võrgu kanalist võimalikult kaugel. Proovige kanaleid 5, 6 või 11. Mida erinevad on kanalid, seda väiksem on häirete tõenäosus.
  • Preambula tüüp – määrab preambuli tüübi. Laskumata tehnilistesse üksikasjadesse, võib preambul olla pikk või lühike. Lühike preambula võib parandada võrgu jõudlust, kuid pikk preambul on universaalsem ja seda toetavad kõige vanemad sõlmed. Kui loote koduvõrgu asemel avalikku võrku, peate valima pika preambuli, et isegi kõige vanemad kliendid saaksid teie võrguga ühenduse luua.

Juhtmeta adapteri kanalinumbri ja saatja võimsuse muutmine

Mõnikord peate võrguadapteri sätetes selgelt määrama traadita võrgu kanali numbri.

    Selleks avage seadmehalduri aken, topeltklõpsake oma traadita adapteril, avanevas aknas minge vahekaardile Täpsemalt ja muutke järgmisi sätteid:
  • BSS PLCP päis - määrab preambuli tüübi (olenevalt adapteri draiverist on väärtused Auto, Long, Short);
  • WZC IBSS kanali number – määrab traadita võrgu kanali numbri;
  • Väljundvõimsus - võimaldab muuta juhtmevaba adapteri saatja võimsust; mõnikord peate soovitud signaalikvaliteedi saavutamiseks adapteri võimsust suurendama ja mõnikord vastupidi vähendama.

Traadita võrk ei tööta üldse

Kõigepealt kontrollige, kas pääsupunkt on sisse lülitatud. Juhtub, et lapsed või lemmikloomad saavad pääsupunkti toitekaablit kergesti puudutada - on selge, et ilma vooluta see ei tööta.

Kui toide on sisse lülitatud, kuid WLAN-i indikaator ei põle, proovige pääsupunkt välja lülitada ja mõne aja pärast (piisab ühest minutist) uuesti sisse lülitada.

Kui WLAN-i tuli on roheline (mis tähendab, et juhtmevaba osa töötab ootuspäraselt), kuid WAN-i (või DSL-i (seda võib nimetada erinevateks asjadeks) tuli) tuli ei põle, siis on teie DSL-ühendusega probleem. Proovige pääsupunkt välja lülitada, oodake veidi ja lülitage see uuesti sisse. Peate lihtsalt ootama mitte minut, vaid 5 minutit, et teenusepakkuja autentimisserveril oleks aega seanss sulgeda. Seejärel lülitage pääsupunkt uuesti sisse. Kui see ei aita, helistage oma teenusepakkujale – põhjus on tõenäoliselt temal.

Traadita võrk on aeglane

Võrgu aeglase töö põhjuseks on kas häired või pääsupunkti suur koormus. Lülitage kõik juhtmeta kliendid välja, jätke ainult üks sõlm ja kontrollige kiirust. Kui kiirus on normaalne, on jõudluse halvenemise põhjuseks pääsupunkti ülekoormus. Tõenäoliselt peame rakendama teise pääsupunkti - üks ei saa enam hakkama. Mitme pääsupunkti rakendamisel pidage meeles, et iga pöörduspunkt peab töötama oma kanalil. Kui teil on kaks pääsupunkti, kasutage kanaleid 1 ja 6 või 6 ja 11 (kui kanal 1 on hõivatud mõne muu võrguga). Kui teil on kolm pääsupunkti, on optimaalne skeem: 1, 6 ja 11 (pääsupunktide vaheline kaugus on 5 kanalit). Nelja pöörduspunkti jaoks sobib järgmine skeem: 1, 5, 9 ja 13 (kaugus - 4 kanalit juurdepääsupunktide vahel). Iga pöörduspunkt peab töötama erineval kanalil, kuid kõigil pöörduspunktidel peab olema sama SSID, vastasel juhul tajutakse iga pöörduspunkti eraldi võrguna.

Kui kiirus jääb madalaks, on probleem tõenäoliselt häiretes. Kuidas sellega toime tulla, räägiti eespool.

Halb signaali kvaliteet

Halva signaalikvaliteedi peamine põhjus on häired. Sellega toimetulemise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Signaalihäired: naabervõrk. See on teine ​​lugu, kui tegemist on madala signaalitugevusega. Reeglina väheneb signaali tugevus "piirialadel". Lihtsaim lahendus on liikuda pääsupunktile lähemale. Kui see pole võimalik või ebamugav, võite proovida suunata traadita adapteri antenni pääsupunkti poole (see aitab) ja/või suurendada juhtmevaba adapteri saatja võimsust.

Kui teil on sülearvuti, on juhtmevaba adapteri antenn sülearvuti korpusesse sisse ehitatud ja te ei saa selle suunda muuta. Kuid teisest küljest ei takista miski teil sülearvutit võtmast ja pääsupunktile lähemale liikumast.

"Seadista ja unusta" on enamiku traadita ruuteri kasutajate soov. Nende jaoks on traadita ruuter lihtne seade, mis võimaldab lihtsalt suhelda…

"Seadista ja unusta" on enamiku traadita ruuteri kasutajate soov. Nende jaoks on traadita ruuter lihtne seade, mis pakub lihtsalt Interneti-ühendust ja traadita juurdepääsu võrguseadmetele. Need, kes on aga nõus selle seadistamisele veidi aega pühendama, võivad märkimisväärselt suurendada WiFi-ruuteri eeliseid, sealhulgas suuremat jõudlust, täiustatud turvalisust ja kaugjuurdepääsu sisevõrgu ressurssidele kodu- või kontorivõrgus.

Enamik kasutajaid teab ja loodetavasti kasutab traadita ruuteri seadistamiseks mõningaid ilmseid võimalusi. Peaaegu kõik kaasaegsed traadita kliendid rakendavad tugevaimat traadita krüptimise vormi WPA2 ja enamik kasutajaid peaks oma koduvõrgus kasutama WPA2. Uued ruuterid, nagu Cisco Linksys EA4500, on juba karbist välja konfigureeritud tugeva WPA2-turvalisusega. Ruuteri ostmisel peaksite veenduma, et see rakendab WPA2 turvarežiimi.

Teiste tuntud komponentide hulka kuuluvad tulemüür ja vanemlik kontroll. Kaasaegsed ruuterid on varustatud sisseehitatud tulemüüriga, mis kaitseb Interneti-põhiste ohtude eest, nagu teenuse keelamise (DoS) rünnakud ja nuhkimine. Vanemlik järelevalve on tarbijate ruuterites üha tavalisem ning müüjad muudavad tavakasutaja jaoks nende seadistamise ja haldamise lihtsamaks. Tänu sellele saavad täiskasvanud kaitsta lapsi Internetis küsitava sisuga kokkupuutumise eest.

Kõik need funktsioonid on olulised, kuid enamikul ruuterihaldusprogrammidel on ka muid võimsaid funktsioone, mida tavakasutaja ei tea. Juhendame teid kümne vähetuntud ruuteri seadistusega, mis võivad parandada võrgu jõudlust ja turvalisust.

1. Kanali laius

Mõelge juhtmevabalt edastatavatele andmetele kui autodele maanteel. Mida laiem on maantee, seda rohkem autosid sellel sõita saab. Mida rohkem on aga autosid, seda suurem on õnnetuste ja muude hädade tõenäosus.

Kanali laiusel on sarnane tähendus. See säte reguleerib traadita andmeedastuse signaali ribalaiust. Kanali laiust saab määrata nii 2,4 kui ka 5 GHz sagedusalade jaoks. Praegu on 802.11ac protokolli seaded 20 MHz, 40 MHz ja isegi 60 MHz.

Kanali vaikelaius 2,4 GHz jaoks on 20 MHz. Andmed liiguvad 20 MHz kanalil aeglasemalt kui laiematel 40 ja 60 MHz kanalitel, kuid 20 MHz kanal mahutab vanemaid 802.11x seadmeid ja sideulatus on üldiselt parem kui 40 MHz kanalitel.

Enamikul juhtudel on vaikimisi seatud režiim Auto (20 või 40 MHz) ja ruuter lahendab iseseisvalt keerulise ülesande sobiva sidekanali laiuse valimisel.

Kaheribalise 802.11n ruuteri omanikel, kes soovivad konfigureerida ribalaiust mängude ja HD-video voogesituse jaoks, soovitatakse valida 40 MHz kanal 5 GHz sagedusalas (aeglasema 20 MHz kanali asemel). Veenduge, et kõik arvutid ja seadmed, mida kasutatakse mängude ja video voogesituse jaoks, on 802.11n-ühilduvad, võivad töötada 5 GHz sagedusalas 40 MHz kanaliga ja on ühendatud sagedusalaga 5 GHz. Pange tähele, et see vähendab sideulatust, kuid on ebatõenäoline, et peate videot edastama pikkade vahemaade taha. Kui aga osa seadmeid paiknevad vastuvõtuala servas, siis võib osutuda vajalikuks repiiteri kasutamine, kui selgub, et side leviala üle 40 MHz kanali on ebapiisav.

Praegu pole saadaval ühtegi traadita klienti, mis ühilduks standardiga 802.11ac. Kui need aga müügile jõuavad, kehtib sama põhimõte: läbilaskevõime parandamiseks asetage tulevased 802.11ac-seadmed 5 GHz WLAN-võrku ja proovige konfigureerida 802.11ac-protokolli pakutavat 60 MHz ülilaia kanalit.

2. MAC-filtreerimine

Kõigil võrku ühendavatel seadmetel on võrguadapterile määratud MAC-aadress. Võrguturvet saate parandada, kasutades võrgule juurdepääsu lubamiseks või keelamiseks MAC-aadressi filtreerimist.

MAC-filtreerimine on peaaegu iga traadita ruuteri standardfunktsioon. Seda saab kasutada kahel viisil: keelata teatud seadmetele juurdepääs võrgule või lubada juurdepääs teatud seadmetele.

Lubage ruuteri haldusliideses MAC-filtreerimine. Seejärel sisestage kõigi seadmete MAC-aadressid ja keelake või lubage juurdepääs igale seadmele. Need sammud võivad erinevate ruuterimudelite puhul veidi erineda, kuid enamasti konfigureeritakse MAC-filtreerimine koduvõrkude ja väikeste kontorite juhtmeta ruuterites nii. Kiire näpunäide: enamikus juhtmeta seadmetes on MAC-aadress võrguseadete hulgas. Windowsi kliendis käivitage käsk ipconfig /all. Arvuti traadita ühenduse kaardiga seotud füüsiline aadress on MAC-aadress. OS X-is otsige jaotisest Võrgueelistused MAC-aadressi ja Linuxis käivitage juurkasutajana käsk ifconfig -a.

3. QoS (teenuse kvaliteet)

Garanteeritud teenusekvaliteet (QoS) võib aidata kiirendada teatud tüüpi võrguliiklust, nagu mängud, video voogesitus ja isegi Skype. Enamik ruutereid pakub teatud tüüpi QoS-i, kuigi mõned müüjad pakuvad kaubamärginimede all oma QoS-i valikuid. Kunagi oli mõnel D-Linki ruuteril mängudele spetsiaalne QoS GameFuel.

Kui QoS on lubatud, saab enamikku ruutereid konfigureerida teatud kanalitele prioriteeti andma. rakendusprogrammid ja liikluse liigid. Näiteks saate iTunes'i liiklusele määrata kõrge prioriteedi ja ruuter pühendab suurema osa saadaolevast ribalaiusest iTunesile, pakkudes iTunesiga elavamat ja katkematut kasutuskogemust.

Mõned mudelid pakuvad veelgi sügavamat QoS-i taset. QoS-i kasutamise ja võrgu maksimaalse läbilaskevõime saavutamiseks õppimine nõuab katse-eksituse meetodit, kuid jõudlusega seotud probleemide ilmnemisel ei lähe QoS-i õppimisele kulutatud aeg raisku.

4.WMM

WMM (WiFi Multimedia) on automatiseeritud sisseehitatud QoS-tehnoloogia, mis on loodud spetsiaalselt multimeediumimaterjalide terviklikkuse säilitamiseks: video, hääl ja heli. Tavaliselt tuleb see funktsioon ruuteris lihtsalt sisse või välja lülitada ilma täiendava konfiguratsioonita.

WMM-i lubamine ruuteris ei taga paremat jõudlust. Mõnikord võib WMM põhjustada jõudluse halvenemist, eriti kui QoS on juba toiminud. Probleemide ilmnemisel on aga kasulik mõista, kuidas WMM võrgu läbilaskevõimet mõjutab.

5.Kaadri purunemine

Me siseneme mingile üsna ohtlikule territooriumile. Ruuteris saab konfigureerida mõned tõeliselt põhjalikud traadita ühenduse sätted. Peaaegu kõik müüjad soovitavad kasutajatel hoiduda nende sätete muutmisest. Seadevead võivad traadita ühenduse signaali halvendada või isegi blokeerida. Siiski saate jõudluse parandamiseks kasutada mõnda seadet. Üks neist on Frame Burst.

Teoreetiliselt saadavad traadita kliendid Frame Burst režiimis andmeid suurema kiirusega. Enamikul ruuteritel on see režiim vaikimisi lubatud. Tavaliselt saab seda sisse ja välja lülitada. Toimivuse hindamiseks proovige ruuterit käivitada nii, et Frame Burst režiim on lubatud ja keelatud. Tavaliselt aitab Frame Bursti sisselülitamine parandada võrgu üldist jõudlust, kuid veebifoorumites on kasutajate aruandeid sidetõrgete arvu vähenemise kohta, kui Frame Burst on välja lülitatud.

6. Täiendavad traadita andmeedastusvalikud

Enamikul ruuteritel on jaotis täpsemate traadita ühenduse sätete jaoks. Neid tuleks muuta ainult viimase abinõuna, et lahendada kroonilisi probleeme, nagu ühenduse katkemine või aeglane andmeedastuskiirus. Need parameetrid määravad, kuidas andmepakette võrgus töödeldakse. Määrake Beacon Interval väärtuseks 50 (vaikimisi on tavaliselt 100), killustatuse lävi väärtuseks 2306 (vaikimisi on tavaliselt 2346) ja RTS-i lävi väärtuseks 2307 (vaikimisi 2347). Enne muudatuste tegemist kirjutage kindlasti parameetrite väärtused üles juhul, kui tulemused ebaõnnestuvad.

7. Dünaamiline DNS (DDNS)

Dünaamiline DNS on tänapäevastes ruuterites levinud teenus. DDNS-i abil saate oma ruuteri seostada DNS-i pakkuja antud avaliku IP-aadressiga. DDNS on kasulik kaugjuurdepääsuks kohalik võrk kui teil on oma veebi- või meiliserver. DDNS-i kaudu pääsete neile võrguressurssidele juurde, kasutades IP-aadressi asemel hostinime, näiteks mywebsite.ddns.com.

Enamik ruutereid pakub konfiguratsioonisätteid DDNS-liideses. Tegelikku teenust pakuvad DNS-i hostimise pakkujad; kaks kõige laialdasemalt kasutatavat on DynDNSD.org ja TZO.com. Tavaliselt peate minema müüja veebisaidile ja hankima konto (tavaliselt tasuta) ja seejärel konfigureerima ruuteri liideses DNS-i.

8. Varundamine ja taastamine

Enamik kasutajaid unustab oma andmeid varundada, rääkimata ruuteritest. Kui ruuter on aga optimaalselt konfigureeritud, on kasulik see konfiguratsioon kopeerida ja salvestada. Peaaegu kõigil ruuteritel on varundamise ja taastamise funktsioonid ning nende käivitamiseks kulub tavaliselt vaid üks klõps. Salvestatud ruuteri sätteid kasutatakse kõige sagedamini mitte siis, kui seade läheb rikki, vaid juhtudel, kui on vaja naasta tehaseseadetele (näiteks kui parool on ununenud), et hiljem töörežiim taastada. Kui ruuter ebaõnnestub, on seaded kasulikud, kui ostate sama mudeli seadme. Seadete väärtuste varukoopia leidub tavaliselt .cfg-failis, mille saab salvestada USB-draivi, varundusteenusesse või muusse turvalisse asukohta.

9. VPN-i tugi (VPN-i läbimine)

VPN-i tugi on kasulik, kui te ei saa kodust VPN-i kaudu kontorivõrguga ühendust luua. VPN-i tugi – mitte VPN. Kodu- ja ärikasutajate tipptasemel ruuteritel on sageli VPN-server, mis võimaldab teil seadistada oma privaatset VPN-i.

Kuid sagedamini pakuvad tarbijaruuterid VPN-protokollide abil loodud andmete edastamise võimalust. Selles režiimis liigub VPN-liiklus teie võrku. VPN-liikluse tüübid, mida saab läbi lubada, on IPSec, PPTP ja L2TP. Saate lubada kogu VPN-liikluse läbimise või uurida, millist protokolli teid huvitav VPN kasutab.

VPN on viis kahe turvalise võrgu, näiteks kodu- ja kontorivõrgu ühendamiseks Interneti kaudu. Mõlemasse otsa tuleb installida spetsiaalne riist- või tarkvara.

10. Võrguaadressi tõlkimine (NAT)

Võrguaadressi tõlkimine võimaldab kõigil võrguseadmetel kasutada ühte IP-aadressi, mille on määranud enamikule kasutajatele nende Interneti-teenuse pakkuja. Vaikimisi on paljudel ruuteritel NAT lubatud ja kõik seadmed saavad Interneti-ühenduse luua.

Aga kui võrgus on kaks ruuterit, millest üks marsruudab kohalike ja piirkondlike (WAN) võrkude vahel ja teist kasutatakse sillana, siis peab võrguaadressi tõlkima ainult WAN-iga ühendatud ruuter. Teine sillana kasutatav ruuter peab töötama sillarežiimis ja NAT on keelatud.

Topeltõlge võib põhjustada pakettide kokkupõrkeid ja kitsaskohti võrgus, vähendades järsult läbilaskevõimet. Saate NAT-i keelata teiseses ruuteris, mis toimib sillana halduskonsoolist.

802.11g traadita mänguadapteri ja Etherneti silla kasutusjuhend

Olekuleht

Olekulehel kuvatakse muu lisateabe kõrval ka teie ühendatud võrgu spetsiifiline olek, sealhulgas SSID (teenusepiirkonna ID), kanal, mida edastate, ja teie kasutatav püsivara versioon.

Märge. Kui väljal MAC-aadress kuvatakse teade "Seade pole seotud", pole 5430 traadita võrguga seotud. Kui väljal MAC-aadress kuvatakse õige MAC-aadress, on 5430 seotud traadita võrguga.

Traadita ühenduse menüü Valikud

Traadita ühenduse menüü abil muutke kliendirežiim Ad Hoc režiimiks ja sisestage võrgu nimi (SSID) või valige Ad Hoc režiimi jaoks eraldi kanal. Kui te pole kindel, milline SSID (teeninduspiirkonna ID) teie võrgu jaoks on määratud, kasutage 5430 jaoks võrgu leidmiseks vahekaardi Tööriistad funktsiooni Site Survey.

Ohutus. Turvalise traadita võrgu kasutamine

Traadita võrk pakub tasuta rändlust ilma kaableid kasutamata. Kuid igaüks, kes on teie traadita võrgu levialas, võib teie andmeid kasutada. Kui on võimalik, et teie naaber või keegi teine ​​teie traadita võrgu levialas võib teie võrku pahatahtlikult kasutada, on tungivalt soovitatav lubada võrgu turvafunktsioon, et vältida volitamata juurdepääsu või teabe pealtkuulamist teie võrguliikluses. Tänapäeval pakuvad paljud traadita ruuterid traadita võrgu turvalisuse tagamiseks mitmeid viise, seetõttu on soovitatav esmalt lubada traadita ruuteri turvafunktsioon ja seejärel seadistada võrguklientide turvalisus sarnasel viisil.

WEP-krüptimine
5430 toetab turvalisuse tagamiseks 64-bitist ja 128-bitist WEP-krüptimist. Kui saate oma traadita ruuteri turvalisuse määramiseks kasutada kõrgema bitivõtme väärtusega krüptimist, soovitame kasutada seda krüpteerimisvõtit. WEP kasutab andmete krüptimiseks võtit, mida (pärast seda erivormingut) saab ära tunda ainult mõni teine ​​seda krüpteerimisvõtit toetav traadita seade. Kui mõlemad seadmed kasutavad sama krüpteerimisvõtit, ei saa kasutajad, kes võtit ei tea, teie võrguga ühendust luua ega Interneti-ühendust kasutada.

MAC-aadressi filtreerimine
Paljud traadita ruuterid võimaldavad teil luua loendi seadmetest, millel on lubatud traadita võrguga ühenduda. MAC-aadresside filtreerimise toetamise kindlakstegemiseks vaadake oma traadita ruuteri või pääsupunkti dokumentatsiooni.

Luba turvalisus seadmes 5430

WEP-i lubamine
Kui teil on võrgu nimi (traadita ruuteris või pääsupunktis konfigureeritud SSID ja selle turvasätted), saate kasutada veebikasutajaliidese lehtede menüüd Turvalisus, et programmeerida 5430 WEP-turvalisus.

Valides WEP, saate lubada jagatud võtmega autentimise (sunnitud) või lubada 5430-l võtit saata alles pärast traadita ruuterilt päringu saamist (avatud süsteem).

Võrguvõtmed peavad ühtima traadita ruuteri võtmetega. Kui teil on mitu võrguvõtit, saate sisestada kuni neli võtit.

Märge. Võrguvõtmete sisestamisel võetakse arvesse registri olekut. Sisestage täpne võrguvõti, mis kuvatakse teie traadita ruuteris või pääsupunktis.

Traadita MAC-aadressi filtreerimine
MAC-aadressi filtreerimist saab kasutada ainult kindla traadita ruuteri või pääsupunktiga ühenduse loomiseks. Saate lisada oma traadita ruuteri või pääsupunkti MAC-aadressi ja muuta välja "Wireless MAC address filtering" väärtuseks Luba. Seade 5430 suhtleb ainult teie traadita ruuteri või pääsupunktiga ja sellele ei pääse teised seadmed juurde.

Täpsemad menüüvalikud

Raadio
Kasutage raadiomenüüd raadiosignaali sisse- või väljalülitamiseks. Kui soovite seadme signaali välja lülitada (seadme traadita võrgust lahti ühendada), valige Raadio väljas(Raadio – väljas).

Kanal
802.11b ja 802.11g seadmed kasutavad kanaleid teiste seadmete tekitatavate häirete vähendamiseks. Kui häireid põhjustab mõni muu seade sagedusalas 2,4 GHz, näiteks beebimonitor, signalisatsioon või juhtmeta telefonis, muutke oma 5430 ja juhtmevaba ruuteri kanaleid. Kanali funktsiooni kasutatakse peamiselt Ad Hoc režiimis. Kliendirežiimis vahetab 5430 automaatselt kanali, et see vastaks traadita ruuteri või pääsupunkti kanalile.

54g režiim
Kui teil on probleeme ühenduse loomisega ainult 802.11b traadita ruuteriga, proovige seadistada ainult 5430 kuni 802.11b režiim ja järgige samu samme traadita ruuteri puhul. Selle tulemusena luuakse ühendus ainult 802.11b seadmega. Seadistage 54g automaatrežiim, et ühilduda erinevate seadmetega. Seadistage 54g jõudlusrežiim 54g sertifitseeritud riistvara kiireimaks jõudluseks.

54g kaitse
802.11g standardid pakuvad turvameetodit, mille puhul 802.11g ja 802.11b seadmed võivad samaaegselt asuda samas võrgus ilma üksteisega ühendust võtmata. Ärge keelake 54g kaitse sätet, kui on võimalik, et 802.11b seade peab kasutama teie traadita võrku. Automaatrežiimis kasutab traadita seade RTS/CTS-signaale, et parandada 802.11g seadme jõudlust kombineeritud 802.11g/802.11b võrkudes. Enamikul juhtudel keelake turbefunktsioon, et maksimeerida oma 802.11g seadme läbilaskevõimet.

54 g+ (Xpress)
54g+ on tehnoloogia, mis kasutab suurema läbilaskevõime saavutamiseks standarditel põhinevaid raami laiendusvõimalusi. Kui 54g+ on lubatud, võib üldine läbilaskevõime (iga võrgus oleva kliendi läbilaskevõime summa) ühe 802.11g seadmega võrkudes suureneda kuni 25% ja keerulistes 802.11g ja 802.11b võrkudes kuni 75%. seadmeid.

Hinda
Saate määrata andmeedastuskiiruse madalamale kiirusele, kui kiirel ühendusel on probleeme ühenduse loomisega või andmete kadu. Oluline on teada, et mõned andmeedastuskiirused on omased ühele 802.11 standardile, samas kui teine ​​standard lubab 5430-l ainult selle võrguga ühenduse luua. 802.11g kiirused: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 802.11b kiirused: 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s

Põhimäär
Saate valida ühe kahest valikust: toetada kõiki kiirusi, nagu on kirjeldatud ülaltoodud jaotises Kiirus, või kasutada kiirust 1,2 Mbps, mida toetavad ainult 802.11b vanemad versioonid.

Killustumise lävi
Seda läve kasutatakse pakettide killustamiseks, mis parandab jõudlust RF-raadioliidese olemasolul.

RTS lävi
RTS-i lävi määrab edastuspaketi suuruse ja aitab pääsupunkti kasutades liiklusvoogu juhtida.

DTIM intervall
DTIM-intervall määrab energiasäästurežiimis klientide käivitusintervalli.

Majakate intervall
Majakas on teabepakett, mis näitab, et ühendatud seade on valmis ja mis saadetakse sellest seadmest kõigile teistele seadmetele. Majaka intervall on aeg (majaka poolt määratud), enne kui majakas saadetakse uuesti. Majaka intervalli saab konfigureerida millisekundite (ms) vahemikus.

Preambula tüüp
Preambulid on binaarsete bittide jada, mis aitavad vastuvõtjaid sünkroonida ja valmistuda edastatud andmete vastuvõtmiseks. Mõned traadita süsteemide vanemad versioonid, näiteks 802.11b, kasutavad lühemaid preambuleid. Kui teil on probleeme 802.11b seadme vanema versiooniga ühenduse loomisel, proovige kasutada lühemat preambulit. Lühikest preambulit saab kasutada, kui välja 54g režiim on seatud väärtusele Ainult 802.11b.

Kliendi ja Ad Hoc režiimide vahel vahetamine

Kliendi- ja Ad Hoc-režiimide vahel vahetamiseks avage lihtsalt veebikasutajaliides, valige Seadistamine(Paigaldamine) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, nagu on näidatud alloleval joonisel:

Lisaks saate režiimide vahel vahetada järgmiselt: valige vahekaart Wireless, valige väljalt Wireless Mode soovitud režiim ja vajutage Rakenda(Rakenda).

Adapteri uuendamine

Laadige alla ja asetage püsivara fail kohalikku kataloogi. Seadke 5430 konfiguratsioonirežiimi (vajutage nööpnõela või kirjaklambri abil lähtestamisnuppu vähem kui 2 sekundit). Ühendage Etherneti kaabel oma arvuti Etherneti porti ja kasutage teist IP-aadressi (lisateabe saamiseks vt Juurdepääs 5430 veebikasutajaliidesele Kasutusjuhendis). Käivitage oma Interneti-brauser ja sisestage aadressiribale http://192.168.1.201. Veebi kasutajaliidesele pääsemiseks sisestage oma kasutajanimi (vaikimisi on admin) ja parool (vaikimisi - admin). Valige vahekaart Tööriistad(teenus). Valige real New Firmware Sirvige(Sirvi) ja navigeerige allalaaditud püsivara faili asukohta. Valige Uuendage(Uuenda), et alustada värskendamist. Ärge mingil juhul ühendage kaablit lahti ega katkestage värskendusprotsessi. Oodake mõni sekund, kuni adapter pärast värskendamist taaskäivitub.

Tööriistade menüüvalikud

Kui kasutate funktsiooni Site Survey, otsitakse kõiki adapteri levialas olevaid võrke (SSID-sid) ja saate valida ühe võrgu, millega suhelda. Kui teie valitud võrk kasutab krüptimist, peate esmalt seadistama krüptimise 5430-s, kasutades vahekaarti Turvalisus (täpsemat teavet võrgu turvalisuse kohta vaadake oma traadita ruuteri või pääsupunkti dokumentatsioonist).

Kasutage menüüd Tööriistad, et muuta 5430 sisselogimiskontot, muuta IP-aadressi ja alamvõrgu maski 5430 haldamiseks ning taastada 5430 tehase vaikeseaded.


Räägime lõpuks traadita võrkude põllumajandusseadmetest. Lõppude lõpuks arutatakse seda huvitavat teemat nii harva! Kuid kogenematud kasutajad Wi-Fi-ühenduse loomisel seisavad lihtsalt silmitsi paljude salakavalate "rehadega". Olge ettevaatlik, et mitte sellele peale astuda!

Kellegi teise kogemus. Või tulnukas?

Mida kogenematud kasutajad enne seadistamist oma kasutuskogemuse parandamiseks teevad? Wi-Fi võrgud? Muidugi tiirlevad nad mööda Interneti-nurki ja otsivad vajalikke teadmisi. Kahjuks pakub kaasaegne Internet koos teadmistega meile palju müüte, muinasjutte, fantasmagooriaid ja muid legende. rahvakunst" Interneti jõud on sõnavabadus. Ja see on tema nõrkus: nüüd saate avaldada oma arvamust Higgsi bosonite olemuse kohta lihtsalt aabitsat korraks kõrvale jättes...

Seetõttu pidage alati meeles vanaisa Einsteini õpetust: "kõik on suhteline ja sõltub vaatleja vaatenurgast." Järgige põhimõtet "usalda, kuid kontrolli" ja te ei eksi. Lõppude lõpuks saate ainult teie kindlaks teha, milline on teie seadme konfiguratsiooniga seotud ainus õige seadistus, kontrollides konkreetse funktsiooni toimimist praktikas. Pidage meeles, et isegi niinimetatud "üldtunnustatud" või "avalik" arvamus võib olla vale. Täpselt nii juhtus kord kurikuulsa QoS-i juhtumiga, mis väidetavalt "söös ära" 20% arvutivõrgu ribalaiusest. Ja mida kõik tormasid välja lülitama, sest üks Interneti "suur ekspert" sai Microsofti arendajatest täiesti valesti aru ja neil, nagu tavaliselt, "ei olnud aega selgitada". Ja palju inimtunde raiskasid erinevad (ja isegi väga targad) inimesed täiesti mõttetule võrguseadete kallal nokitsemisele. Ausalt öeldes tegi teie alandlik teenija ka nooruses QoS-iga pattu. Tore aeg oli!...

Niisiis, eemaldame kiiresti nostalgia! Oleme ju hoopis teises suunas: jookseme juhtmevaba reha peal.

Ohutu sõudmine: palju seadistusi, mida... pole vaja.

Mäletan, et ühes artiklis, mis käsitles teleri Wi-Fi levitamist, toetasin LG võrguturbe lähenemisviisi. Kõik kasutaja valikud turvalisuse seadistamiseks piirdusid ainsa parooli muutmise võimalusega! Nii vidina enda kui ka selle artikli "pioneeriks" teinud saitide puhul leidus kindlasti meistreid peenhäälestus julgeolekuametnikud, kes mõistavad sellise lähenemise vihaselt hukka. Näete, andke neile mitmesuguseid seadeid! Ilmselt sügaval sisimas, kuskil väga sügaval, tunnevad need inimesed end suurte Zeni turvalisuse gurude-õpetajatena. Kuid innukate häälestajate nirvaanat räsib reaalse maailma karm reaalsus...

Milliseid turvaseadeid WiFi-võrk meile pakub? See on WEP-, WPA- ja WPA2-standarditele vastav turvalisuse konstrueerimine, kasutades TKIP ja AES krüpteerimisalgoritme.

WPA standarditel on lihtne režiim, tuntud ka kui WPA-Personal, tuntud ka kui eeljagatud võti (WPA-PSK) ja täiustatud autentimisrežiim, tuntud ka kui WPA-Enterprise.

Lähme neist üle rehade vahel manööverdades. WEP-i (Wired Equivalent Privacy) turvameetodit saate kasutada ainult siis, kui soovite anda naabruskonna poistele tõelise võimaluse proovida kätt traadita võrkude häkkimisel. Kui nad on andekad, saavad nad sellega hakkama mõne minutiga. Kui olete väga laisk, saate seda teha päeva jooksul, lõunapausiga. Ma arvan, et see võrguturvalisuse võimalus täna ei sobi 99,99999% kasutajatest, välja arvatud need haruldased ekstsentrikud, kes kirjutavad kommentaare ja panevad Aabitsa kõrvale.

WPA (Wi-Fi Protected Access) on turvalisuse mõttes tugevam. IEEE 802.11i standard kasutab WPA turvalise traadita juurdepääsu kasutamisel TKIP-d (Temporal Key Integrity Protocol). See kõlab nii imeliselt! Ja võrk oleks lukus, kui te ei võta arvesse "aga". Esimene “aga” kõlas juba 2008. aastal, kui targad inimesed pakkusid välja viisi, kuidas mõne minutiga TKIP-võti lahti murda, mis võimaldas võrgus olevaid andmeid pealt kuulata. Ja 2009. aastal tegid jaapanlased ülikoolis midagi tundmatut ja leidsid võimaluse tagada WPA-võrkude häkkimine. WPA, hüvasti!

Wi-Fi turvalisusega pilt oleks täiesti nukker, kui juba ligi kümme aastat pole ühegi WiFi-seadme sertifitseerimise eelduseks olnud AES (Advanced Encryption Standard) krüpteerimisalgoritmi kasutava WPA2 turvalise traadita juurdepääsuprotokolli tugi. Tänu ainulaadsele WPA2+AES-i kombinatsioonile saab kaasaegset traadita võrku usaldusväärselt kaitsta. Kui kasutaja ei kakanud, vabandage teda turvalisuse pärast.

Seoses režiimidega WPA-Personal ja WPA-Enterprise. Kui esimene on piiratud parooliga, siis teise jaoks on võrgu juurdepääsuõiguste kontrollimiseks vaja registreeritud kasutajate andmebaasi ja see andmebaas tuleb salvestada spetsiaalsesse serverisse. Noh, koduseks kasutamiseks või tavaliseks kontoriks on WPA-Enterprise'i kasutamine kallis, ebapraktiline ja täiesti kasutu. Ja seetõttu pole seda kellelegi vaja. Veelgi enam, isegi tööstusettevõtetes kasutatakse WPA-Enterprise režiimi harva, kuna kõik need täiendavad komplikatsioonid/kulud pole seal eriti vajalikud. WPA-Enterprise’i kaitseks võin öelda vaid üht – tegemist on väga töökindla asjaga.

Seega on WPA-Personal režiim, WPA2 turvaline juurdepääs ja AES-krüptimine ((WPA-PSK) + WPA2 + AES) kõik, mida kasutaja traadita võrgu turvaseadete kohta teadma peab. Muud adekvaatset võimalust lihtsalt pole. Just seda võimalust pakkus LG oma teleris vaikimisi, mille eest ma teda kiitsin. Kõik muud seadete variatsioonid on kurjast. Ma ei tea, kelle haiglaslikku huvi traadita seadmete tootjad rahuldavad, pakkudes kaasaegsetes WiFi-seadmetes kaua vajalikke ja aegunud konfiguratsioonivõimalusi. Kas olete suunatud neile, kes on ABC-raamatu juba selgeks saanud, kuid tunnevad end korrutustabeleid nähes endiselt ebakindlalt? Võib olla.

Oh jah! Lõppude lõpuks on olemas ka "populaarne" WiFi-võrgu töörežiim ilma igasuguse kaitseta! Ja iga teine ​​traadita seadmete arvustaja ei jäta mainimata: see, poisid, on soovitud ideaal - kõrgeim Wi-Fi jõudlusrežiim! Ja igasugune krüpteerimine vähendab ainult suhtluskiirust. Oh?

Ohutus ilma piduriteta.

Selgub, et võrgu maksimaalse kiiruse saavutamiseks peame ohverdama turvalisuse? Aga see näeb kuidagi väga reha moodi välja, isegi esmapilgul. Näib, et sellistel väidetel on oma põhjendus: edastamise ajal kulub ju signaali krüpteerimiseks/dekrüpteerimiseks lisaaega. Ideaalses maailmas oleks see aga tõsi. Meie maailm on ebaõiglane. Selle sünge reaalsus on selline, et andmeedastuskiirus traadita võrgu kaudu on nii väike (võib-olla on olukord 802.11ac võrgus teistsugune, mul pole veel olnud võimalust seda kontrollida, kuid 802.11 b kohta on kõik öeldud). /g/n võrgud), mis Protsessor saab krüpteerimisega hästi hakkama peaaegu taustarežiimis. Seetõttu ei lange adekvaatselt konfigureeritud krüptimisega ((WPA-PSK) + WPA2 + AES) Wi-Fi võrgu kiirus võrreldes krüptimata režiimiga. Küsige selle kohta ükskõik milliselt võrguseadmete tootjalt, nad kinnitavad seda teile. Või võite lihtsalt oma ruuterit kontrollida ja ise veenduda. Muude turvaseadete puhul võib võrgu kiirus aga väheneda (üksikasjad veidi hiljem). Seetõttu veenduge, et kõigi seadmete võrguseaded oleksid õiged ja et mõned ühes kohas olevad peened probleemid ei põhjustaks kogu võrgu andmeedastuskiiruse vähenemist. Noh, liigume tegelikult kiiruse juurde.

Rake kiirusega

Vaatlejate seas on laialt levinud veel üks müüt - väidetavalt "vähendab traadita võrk kiirust", töötades ühendatud seadmete seas kõige aeglasema Wi-Fi-seadme kiirusel. Ei midagi sellist! Wi-Fi arendajad ei kukkunud tamme otsast! Ja isegi kui nad kukkusid, ei olnud see väga kõrge. Seetõttu suhtleb ruuter või pääsupunkt iga juhtmevaba seadmega eraldi ja talle saadaoleva maksimaalse kiirusega, loomulikult kasutatava võrgu kiirusvõimaluste piires. Seega, kui kasutate segarežiimi 802.11g/n, ei langeta võrgukiirust n toetavad seadmed kiirust g standardile. Traadita võrgu kiirus väheneb ainult g-standardit toetavate seadmetega suhtlemisel. Peate lihtsalt mõistma, et mida rohkem selliseid aeglaseid seadmeid on traadita võrgus ja mida rohkem neil on liiklust, seda aeglasemalt töötab traadita võrk tervikuna. Seetõttu ei soovita tootjad kasutada igasuguseid segarežiime ja piirduvad kaasaegse võrgu jaoks 802.11n standardi valimisega. Erandiks on see, kui majapidamises on vanad, kuid kallid seadmed, mis ei ühildu 802.11n standardiga. Näiteks sülearvutid. Nende jaoks on aga täiesti võimalik osta mõni odav Wi-Fi-adapter, mis toetab n-standardit ja mitte keelata endale traadita surfamise kiirust.

Kõige kuumemad pead soovitavad entusiasmihoos kohe kõik “säästurežiimid” välja lülitada ja kiiruse suurendamiseks lülitada ruuter, pääsupunkt või võrgukaart maksimaalsele ülekandevõimsusele.

See aga ei too kaasa muid märgatavaid tulemusi peale seadme täiendava kuumutamise. Katse tuvastada võrgukiiruse suurenemist ruuteri või võrguadapteri edastusvõimsuse suurendamisel minu tagasihoidlikus korteris ei õnnestunud - võrk töötas raadiovõimsusest sõltumata sama kiirusega. Muidugi, kui teil on suur eramaja, võib see nõuanne olla kasulik - kõige kaugemates ruumides stabiilseks suhtlemiseks on tõesti soovitatav signaali tugevust suurendada. Tavaliste linnakorterite elanikud lihtsalt ei vaja maksimaalset WiFi-võimsust, see häirib ainult naabervõrke. Lisaks võivad maksimaalse edastusvõimsusega ruuteri või pääsupunkti lähedal asuvad traadita seadmed töötada isegi vähem stabiilselt ja kiiremini kui väiksema võimsusega. Nii et alustage alati sellest

ja siis vaata olukorda.

Kuid valed võrgu turvaseaded võivad kiirust negatiivselt mõjutada! Millegipärast soovitavad isegi ruuterite käsiraamatute kirjutajad, rääkimata arvustajatest, turvaseadete valimisel valida TKIP + AES krüptimise. Kui aga seadistate ja kasutate TKIP-krüpteerimisrežiimi segarežiimis võrgus, langeb kogu võrgu kiirus automaatselt 802.11 g-ni, kuna 802.11n võrgud lihtsalt ei toeta sellist vananenud krüptimist. Kas sul on seda vaja? Võrdlema:

Traadita WPA-PSK võrgu läbilaskevõime AES-krüpteerimisrežiimis paljastab 802.11n täieliku potentsiaali (umbes 13,5 Mb/s):

Ja sama traadita võrgu läbilaskevõime TKIP-krüptimise kasutamisel (umbes 2,8 MB/s):

Kas olete võrrelnud? Nüüd unusta see TKIP üldse ära! See on lihtsalt kohutav vana reha.

Kui kedagi huvitab, siis mõlemal juhul mõõdeti võrgu läbilaskevõimet sama faili (iso ketta kujutis) 485,5 MB suuruse ülekandmisel ühe saatja (ruuteri) ja ühe vastuvõtja (sülearvuti Wi-Fi kaart) vahel traadita võrgus. .

Kiirendus piduritega

Võib-olla ma ei hakka rääkima pikast ja lühikesest preambulist ja muust jamast, mis on võrguseadmete seadistustesse jäänud eelajaloolisest ajast – see kaotas oma aktuaalsuse isegi Wi-Fi 802.11g standardi tulekuga, kui pikad preambulid läksid sisse. igavene puhkus. Kuid sellest hoolimata on sellest ajast saadik säilinud mõned huvitavad WiFi-kiirenduse "kupid". See on näiteks võimalus kasutada lühikest GI-d. Mida…?

Las ma seletan. Wi-Fi seadmed kasutavad nn valveintervalli. See on tühiaeg juhtmevabalt edastatavate järjestikuste märkide (tavaliselt kuueteistkümnendsüsteemis) vahel. Intervallil on oluline praktiline tähendus – seda kasutatakse traadita andmeedastuse vigade taseme vähendamiseks. Standardse valveintervalli kestus on 800 n. Eeldatakse, et 800ns jooksul jõuab saadetud raadiosignaal kõiki võimalikke viivitusi arvesse võttes kindlasti vastuvõtvasse seadmesse ja saab saata järgmise tähemärgi.

Noh, "Wi-Fi kiirendajad" soovitavad vähendada valveintervalli. Lühike GI tähendab kaitseintervalli poole võrra 400 n-ni. Teoreetiliselt peaks see Briti teadlaste arvutuste kohaselt suurendama traadita võrgu kiirust umbes 10% võrra. Suurepärane! Ja tundub, et väikeses võrgus ei tohiks lühikese GI-ga kiirete WiFi-lainete jaoks olla lõkse. Kunagi ostsin ka selle. Minu ruuter töötas Short GI-ga umbes aasta, kuni ühel päeval otsustasin mõõta selle "parandaja" jõudluse kasvu. Proovisin selga. Ja ma peaaegu hammustasin küünarnukid ära!

Ei, see pole isegi kurbus, see on tegelikult mingi kurbus! Võrgu kiirus parameetriga Short GI osutus kaks korda väiksemaks kui tavalise valveintervalli puhul. Miks see juhtus? Sest naabervõrkudest üleküllastatud raadioõhu tingimustes on valveintervalli vähendamisel vastuvõtu/edastusvigade arv oluliselt suurenenud! Kahjuks saate reaalsetes tingimustes vigade vähendamise intervalli vähendamisega saavutada traadita võrgu jõudluse mitte suurenemise, vaid vastupidi, vähenemise. See on reha üllatusega! See kinnitab veel kord aksioomi: kui kasutate mõnda muud võrgu kiirendit, kontrollige alati tulemust!

Vabadus kanalitele!

Lõviosa Wi-Fi kiirendamise nõuannete kirjutajatest soovitab teil "käsitsi" otsida kõige vähem koormatud sagedusega raadiokanaleid ja sundida need oma võrgu ruuteri seadetes registreerima. Mingil põhjusel unustavad nad täielikult, et kaasaegne ruuter ise suudab võrgu lähtestamisel ja nendega töötamist alustades valida kõige vähem koormatud kanalid. Kui sundida kanaleid registreerima, siis on võimalik olukord nagu muinasjutus kahest lambast sillal. Näiteks kui üks tuuner kanalid “registreeris”, siis naabri ruuter ei töötanud ja vastupidi. Selle tulemusena tekib võimalus, kui lähimad naabervõrgud satuvad "käsitsi" seadistuste tulemusel samadele kanalitele. Ja kuna seaded on kasutaja poolt jäigalt paika pandud, ei suuda ruuter ise enam midagi muuta ja töötab kangekaelselt hõivatud sagedustel. Seetõttu segavad naabervõrgud, mis kasutavad laia (40 MHz) traadita side sagedust, üksteist aktiivselt ja kasutajad sülitavad halvast sidekvaliteedist.

Wi-Fi ruuterite kataloog.

Täiendavad WiFi-adapteri valikud

Juhtmeta adapterite lisaseadete määramiseks valige seadmehalduris traadita adapteri "Atribuudid" ja minge vahekaardile "Täpsemalt".
Atribuudi väärtuse vaatamiseks klõpsake loendis Atribuudid selle atribuudi nimel. Atribuudi väärtus kuvatakse väärtuse aknas. Väärtuse muutmiseks klõpsake loendil Väärtus või sisestage uus väärtus (valikud erinevad erinevate atribuutide puhul).
MÄRGE: Mõned funktsioonid ei pruugi teie traadita võrguadapteri mudeli jaoks saadaval olla.

802.11hd
Atribuut 802.11h d võimaldab konfigureerida WLAN-kaardi täpsemat raadiojuhtimist sellega seotud pääsupunkti kaudu. Juhtelemendid on lubatud, kui atribuudi 802.11h d väärtuseks on seatud Loose 11h, Loose 11h d või Strict 11h. Kui valite Strict 11h, suhtleb traadita adapter ainult pääsupunktidega, mis toetavad IEEE 802.11h protokolle, töötades piirkondades, kus on raadioside eripiirangud. Kui valite Tasuta 11h, ei piira WLAN-kaart sidet pääsupunkti IEEE 802.11h toel. Kui valite Free 11h d, ei piira traadita võrguadapter sidet pääsupunkti IEEE 802.11h või IEEE 802.11d toel.
Väärtused:
Väljas (vaikimisi)
Tasuta 11h
Tasuta 11h d
Range 11h

Järelpõleti
Afterburner on Broadcomi suure jõudlusega ja suurema ribalaiusega patenteeritud teostus, mis on lisatud IEEE 802.11g-ga ühilduvatele juhtmevabadele toodetele.
Väärtused:
Keelatud (vaikimisi). Afterburneri keelamine.
Lubatud järelpõleti eraldusvõime

Antenni mitmekesisus
Antenni mitmekesisus on funktsioon, mida pakub enamik LAN-seadmeid, mis on varustatud kahe antenniga - põhi- ja sekundaarantenniga. Kui see on seatud olekusse Auto, jälgib antenni mitmekesisus iga antenni signaali ja lülitab selle automaatselt tugevama signaaliga vastu.
Väärtused:
Automaatne (vaikimisi).

Vahemiku eelistused
Funktsioon Select Band on saadaval ainult kaheribaliste traadita võrguadapterite mudelitel. Atribuudi Select Band kasutamisel saab kasutaja määrata vahemiku, mis vastab IEEE 802.11 rändlusstandardile. Sel juhul saab traadita klient ühenduse luua teise pöörduspunktiga valitud vahemiku alusel, isegi kui pääsupunkti signaal, millega praegu ühendus on loodud, on side säilitamiseks piisavalt tugev.
Väärtused:
Ei (vaikimisi). Rändlus, võtmata arvesse olemasolevate pöörduspunktide sagedusvahemikku.
802.11a (5 GHz sagedus)
802,11 g/b (2,4 GHz sagedus)

Bluetoothi ​​koostalitlusvõime
Bluetoothi ​​koostalitlusvõime võimaldab vastastikuste häirete minimeerimiseks universaalset sisend- ja väljundprotokolli IEEE 802.11 meedia juurdepääsukontrolli (MAC) ja välise Bluetoothi ​​signaali vahel. Koostalitlus Bluetoothiga Vaikimisi lubatud.
Väärtused:
Luba (vaikimisi)
Keelama

BSS režiim
BSS-režiimi kasutatakse IEEE 802.11b/g ribalaiuse piiramiseks ainult IEEE 802.11b režiimiga. BSS-režiim on rakendatav pääsupunktidega konfigureeritud võrkude jaoks.
Väärtused:
Vaikimisi (vaikimisi)
ainult 802.11b

Väljas juhtmega ühendusega raadio
Kui arvuti ühendamisel Etherneti porti on selle sätte väärtuseks "Luba" ja ühendus on hea, lülitab arvuti IEEE 802.11 raadio automaatselt välja. See säilitab IP-aadressi paigutuse, vähendab turvariske, lahendab kahe liidese marsruutimise probleemid ja pikendab aku tööiga.
Väärtused:
Keelatud (vaikimisi)
Lubatud

IBSS-režiim on lubatud
Peer-to-peer võrgu loomiseks või sellega ühenduse loomiseks peate selle atribuudi lubama, et kasutada Delli traadita WLAN-kaardi utiliiti või traadita ühenduse viisardit. Turvakaalutlustel võib võrguadministraator nõuda selle funktsiooni keelamist.
Väärtused:
Lubatud (vaikimisi)
Välja lülitatud

IBSS 54g(tm) kaitserežiim
Mehhanism prefiksi määramiseks igale OFDM-andmekaadrile koos saatmistaotluse (RTS/CTS) saatmise jada (CCK) saatmise/tühjendamisega. RTS- ja CTS-kaadri kestuse väljad peavad võimaldama IEEE 802.11b sõlmel oma võrgupaigutuse vektorit (NAV) õigesti luua ja vältida kokkupõrkeid järjestikuste OFDM-kaadritega. Nagu Wi-Fi(r) nõuab, lubatakse turvamehhanism automaatselt iga kord, kui IEEE 802.11b STA liitub BSS-iga. Kui IEEE 802.11b STA-d pole ühendatud, ei kasutata turbemehhanismi ja saavutatakse täielik IEEE 802.11g jõudlus.
Väärtused:
Automaatne
Keelatud

IBSS režiim
IBSS-režiimi kasutatakse ad hoc võrgu sidetüübi määramiseks. Parameetrid võivad olla järgmised:
Väärtused:
802.11b režiim (vaikeseade). Ühendab ainult suurima edastuskiirusega IEEE 802.11b võrkudega. See ei hõlma ka IEEE 802.11g võrke.
802.11g režiim Ühendab ainult suurima edastuskiirusega IEEE 802.11g võrkudega.

Pöörduspunkti ühilduvusrežiim
Varasemate pääsupunktide rakendused võivad IEEE 802.11 standarditest erineda. Selle atribuudi seadmine väärtusele Parim ühilduvus võimaldab traadita võrguadapteril parandada ühenduvust selliste pääsupunktidega, kuid jõudluse hinnaga. Vaikesäte on Parim jõudlus.
Väärtused:
Parim jõudlus (vaikimisi)
Parim ühilduvus

Hallatud MAC-aadress
Kohalikult hallatavat MAC-aadressi kasutatakse traadita võrguadapteri utiliidi MAC-aadressi asendamiseks. Kohalikult hallatav MAC-aadress on kasutaja määratud MAC-aadress, mida kasutatakse võrguadapterile algselt määratud MAC-aadressi asemel. Igal võrguadapteril peab olema oma MAC-aadress. Kohalikult hallatav aadress on 12-kohaline kuueteistkümnendsüsteem.
Väärtused:
Tähendus. Määrab adapterile kordumatu hostiaadressi.
Puudub (vaikimisi). Kasutage tootja määratud adapteri aadressi.

Kohalikult hallatava aadressi vastavad määratud vahemikud ja erandid on järgmised:
Vahemik 00:00:00:00:00:01 kuni FF:FF:FF:FF:FF:FD
Ärge kasutage multisaateaadressi (LSB = 1).
Ärge kasutage aadressis ainult nulle ega ainult tähte "F".

Minimaalne energiatarve
Kui see on lubatud, võimaldab see atribuut traadita ühenduse kliendil raadio välja lülitada või mitte skannida, kui traadita ühenduse kliendi võrguga pole ühendust või arvuti on IDLE-olekus.
Väärtused:
Lubatud (vaikimisi)
Välja lülitatud

PLCP päis
PLCP päist kasutatakse CCK määrade päise tüübi määramiseks. Tüüp võib olla pikk või automaatne (lühike/pikk).
Väärtused:
Automaatne (lühike/pikk) (vaikeseade)
Pikk

Energiasäästurežiim
Energiasäästurežiimi atribuuti kasutatakse juhtmeta klientarvuti lülitamiseks IEEE 802.11 energiasäästurežiimi. Kui energiasäästurežiimi funktsioon on lubatud, lülitub raadio energia säästmiseks perioodiliselt välja. Kui raadio on energiasäästurežiimis, salvestatakse vastuvõetud paketid pääsupunktis, kuni raadio sisse lülitatakse. Säte Kiire tagab täieliku läbilaskevõime, säästes samal ajal energiat.
Väärtused:
Kiire (vaikimisi)
Kaasas
Välja lülitatud

Raadiosade sisse/välja
Kui selle atribuudi väärtuseks on määratud Keelatud, lülitatakse raadio välja. Mõnikord on raadioedastuspiirangute järgimiseks vaja raadio ajutiselt välja lülitada, näiteks kommertslennukite pardal stardi või maandumise ajal. Kui määrate väärtuse "Lubatud", lülitatakse raadio uuesti sisse. Mõnel arvutil võib olla erinev, rohkem mugav viis raadio sisse ja välja lülitamine. Et teada saada, kas need funktsioonid on teie arvutis olemas, vaadake arvuti kasutusjuhendit.
Väärtused:
Lubatud (vaikimisi)
Keelatud

Kiirus
See atribuut võimaldab teil määrata andmete edastamise kiiruse (Mbps). Võimalikud väärtused: 1; 2; 5,5; 6; 9; üksteist; 18; 24; 36; 48 ja 54. Vaikimisi on " Optimaalne kiirus" See säte kohandab edastuskiiruse automaatselt optimaalseks, lähtudes teiste traadita side klientide ja pääsupunktide võimalustest.

Kiirus (802.11a)
See atribuut võimaldab teil määrata kiiruse (Mbps), millega IEEE 802.11a toimingute jaoks andmeid edastatakse. Võimalikud väärtused: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48 ja 54. Vaikimisi on "Optimaalne kiirus".
MÄRKUS. Selle atribuudi vaikeväärtus on seatud maksimaalsele jõudlusele. Seetõttu ei soovitata koduvõrgu kasutajatel seda väärtust muuta. Muudatusi tohivad teha ainult võrguadministraatorid või tehnikud, kellel on traadita kohtvõrkudega töötamise kogemus.

Kiirus (802,11b/g)
See atribuut võimaldab teil määrata kiiruse (Mbps), millega IEEE 802.11b/g toimingute jaoks andmeid edastatakse. Võimalikud väärtused: 1; 2; 5,5; 6; 9; üksteist; 18; 24; 36; 48 ja 54. Vaikimisi on "Optimaalne kiirus".
MÄRKUS. Selle atribuudi vaikeväärtus on seatud maksimaalsele jõudlusele. Seetõttu ei soovitata koduvõrgu kasutajatel seda väärtust muuta. Muudatusi tohivad teha ainult võrguadministraatorid või tehnikud, kellel on traadita kohtvõrkudega töötamise kogemus.

Keela vahemikud
See funktsioon on saadaval ainult traadita võrguadapteri mudelitel, mis ühilduvad kahe ribaga.
Väärtused:
Ei (vaikimisi)
Keela 802.11g/b
Keela 802.11a

Killustumise lävi
Maksimaalne suurus baitides, milles paketid killustatakse ja edastatakse üks fragment ajaühiku kohta, selle asemel et edastada tervet paketti korraga. Saadaolevad väärtused on vahemikus 256 kuni 2346. Vaikeväärtus on 2346.

Rändluslahendus
Signaali tugevuse väärtused, mis määravad, millal traadita võrguadapteri utiliit hakkab teisi pääsupunkte otsima.
Väärtused:
Vaikimisi (vaikimisi). 75 dB
65 dB ribalaius
Kauguse järgi 85 dB

Rändlustrendid
See atribuut konfigureerib traadita võrguadapteri utiliidi rändluspiirid.
Väärtused:
Mõõdukas (vaikimisi). Pöörduspunktide rändlus suurendab signaali praeguse pääsupunktiga võrreldes vähemalt 20 dB võrra.
Agressiivne. Pöörduspunktide rändlus suurendab signaali praeguse pääsupunktiga võrreldes vähemalt 10 dB võrra.
Vaoshoitud. Pöörduspunktide rändlus suurendab signaali praeguse pääsupunktiga võrreldes vähemalt 30 dB võrra.

RTS lävi
Kui andmepaketi kaadrite arv on RTS-i läve lähedal või sellest suurem, lubatakse enne andmepaketi saatmist käepigistuse saatmise/tühjendamise taotlus. Vaikeväärtus on 2347. Vahemik on 0 kuni 2347.

Automaatne SSID värskendus
Kui kasutate traadita võrguga ühenduse loomiseks traadita võrgu viisardit või traadita võrguühenduse konfiguratsioonitööriista, kuvatakse Delli traadita WLAN-kaardi utiliidi vahekaardi Wireless Networks loendis Eelistatud võrguühendused kõik teie võrgud. Iga kord, kui arvuti käivitate, proovib see automaatselt ühendust luua loendi ülaosas loetletud võrguga. Kui võrk on levialas, luuakse ühendus. Kui väärtus on vahemikust väljas, proovib arvuti luua ühenduse loendis järgmise võrguga ja jätkab seda protseduuri, kuni leiab sobiva võrgu. Saate oma eelistatud võrke loendis üles või alla liigutada.

Kui atribuut „Automaatne SSID värskendus” on keelatud, saate võrguga automaatse ühenduse loomise protsessi käsitsi keelata ja luua ühenduse mis tahes võrguga, olenemata selle asukohast loendis (vt jaotist „Utiliidi juhtimistööriistad”). Kui atribuut Automaatne SSID värskendus on lubatud, ei saa te automaatset ühendusprotsessi käsitsi keelata.
Väärtused:
Väljas (vaikimisi)
Kaasas

WMM
Wi-Fi multimeedium (WMM(tm)). WMM-funktsioon tagab traadita võrgu kaudu heli-, video- ja kõnerakenduste teenuse kvaliteedi, seades prioriteediks sisuvoogusid ja optimeerides konkureerivatele rakendustele ribalaiuse eraldamise viisi.
Väärtused:
Automaatne (vaikimisi). Kui WMM-i atribuut on seatud väärtusele Auto, kui traadita klient on pääsupunktiga ühendatud ja pääsupunktis on lubatud suvand Planeerimata energiasäästurežiim, saab traadita klient siseneda energiasäästurežiimi.
Lubatud. Juhtmeta klient lülitub WMM-side jaoks energiasäästurežiimi, olenemata sellest, kas pääsupunkti plaanivälise energiasäästurežiimi valik on lubatud või keelatud.
Välja lülitatud. Juhtmeta kliendil puudub WMM-side.

WZC IBSS kanali number
WZC IBSS-i kanalinumbri atribuut valib sõltumatu põhiteenuse (IBSS) installikanali numbri, mis töötab samal ajal traadita võrk haldab WZC. Vaikeväärtus: 11.

Etherneti haldab WZC
Kui WZC hallatud Etherneti atribuut on lubatud, on traadita ühenduse konfigureerimise (WZC) teenus lubatud arvuti Etherneti seadmete 802.1x ühenduste haldamiseks.
Väärtused:
Väljas (vaikimisi)
Kaasas

XPpress(TM) tehnoloogia
Xpress™ tehnoloogia on patenteeritud kaadri purunemise tehnoloogia, mis parandab jõudlust andmete ümberjaotamise kaudu, et neid saaks saata mis tahes kaadrisse. Xpress™-tehnoloogia on vaikimisi keelatud.
Väärtused:
Keelatud (vaikimisi). Keelake Xpress™ tehnoloogia.
Lubatud Lubab Xpress™ tehnoloogia.