Air max не работает

В каких случаях используется опция «Enable AirMax» на первой вкладке?

Maaxxx

Member

Alina

Member

Iansaf

Member

Использовать его имеет смысл в режиме точка — многоточка. Есть хорошая статья на эту тему:
«Здравствуйте, дорогие жители Сети. Сегодня мы расскажем о поллинге – одной из основных технологий для построения нормальных беспроводных сетей.

Все вы знаете Wi-Fi и многократно с ним сталкивались. Всем хороша технология, и шустрая (до 300 Мбит/с заявляют) и дешевая. А вот почему-то эту замечательную технологию не используют операторы для построения городских сетей. Наверное, что им мешает, чего-то наш любимый Wi-Fi (а точнее группа стандартов IEEE 802.11 a/b/g/n) – не умеет.
Алгоритм общения устройств согласно 802.11 выглядит в общих чертах так:
Перед тем как что-либо передать, абонент Wi-Fi слушает эфир – не занят ли он. Если эфир свободен – абонент начинает передачу. И пока он передает, остальные абоненты ждут. Это называется CSMA/CA (carrier sense multiply access with collision avoidance, множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий). Вроде технология прекрасная и никаких коллизий не может случиться. И это так, пока все абоненты одной базы «слышат» друг друга. В внутриофисных и домашних сетях Wi-Fi это именно так. Но как только мы начинаем строить сеть за пределами помещений и наши абоненты расположены не в нескольких метрах, а в километрах от базы – все меняется. Для работы на больших расстояниях мы используем направленные антенны.

А это значит, что абонент понятия не имеет, передает его сосед или нет, он слышит только базу. А свободна ли база или она сейчас принимает данные от другого абонента – он не знает. И механизм избегания коллизий перестает работать. Что же делать?

Единственным нормальным выходом из этой ситуации является жесткий арбитраж со стороны базы. То есть решать, кто из абонентов должен сейчас передавать, должна именно база. Так появился поллинг.
Поллинг, он же неколлизионный доступ, он же – маркерный доступ. Применяется в сетях беспроводного доступа с 1990-х годов. В отличие от Wi-Fi – не стандартизован, то есть каждый производитель придумывает и пишет свой вариант, и железо разных вендоров друг с дружкой в режиме поллинга не работает.

Основные достоинства поллинга:
гарантированность доступа к базе;
управление полосой для каждого абонента. Абоненты могут делить производительность базы либо поровну, либо каждому можно дать свою полосу. Можно полосу динамически перераспределять (динамический поллинг) – как для абонента, так и для каждого класса трафика внутри абонента;
Коллизий нет и быть не может;
Даже дальние абоненты со слабым сигналом нормально работают. Решается проблема «скрытого узла».

Конечно, есть и недостатки:
Поллинг требует современных и мощных процессоров. Если платформа «слабая» — ощутимо снижается производительность базы;
Реализация поллинга – вещь нетривиальная, и не у всех производителей беспроводного железа получается хорошо.

Итак, как же работает поллинг в AirMAX.
При включении AirMAX, базовая станция раздает клиентам определенные слоты времени/данных, в результате чего передача данных клиентом будет происходить вне зависимости от занятости радиосреды.
Также, в AirMAX задействован проприетарный планировщик QoS, который автоматически выделяет в трафике пакеты VoIP/Video и выставляет им максимальный приоритет.
AirMAX реализует систему двойного TDMA, посредством добавления приоритета конкретному клиенту. Чем выше уровень приоритета – тем больше слотов ему будет отдано. Для того, чтобы не ухудшать ситуацию на базе при наличии «плохого клиента» — его приоритет AirMAX должен быть минимальным в существующей конфигурации приоритетов.
Настроить поллинг в AirMAX очень просто:
На базовой станции нужно поставить галочку «Enable AirMax»:

Читайте также:  Как починить треснувший аккумулятор

Для включения поллинга на абонентском устройстве, необходимо выбрать уровень приоритета клиента:

И все. Очень просто. Хотя есть тонкости. Например, «дальнему» абоненту лучше назначить минимальный приоритет, чтобы он не «просаживал» базу, работая на низкой модуляции.»

Источник

Включаем airMAX в Ubiquiti 802.11a/b/g оборудовании

Производитель Ubiquiti использует в своем оборудовании фирменный протокол AirMax, позволяющий увеличить скорость и повысить стабильность Wi-Fi сети.

Раньше поллинговый протокол AirMax поддерживался только в оборудовании Ubiquiti серии M. Такие устройства как NanoStation2, NanoStation2 Loco, Bullet2, PicoStation5 не могли подключаться к беспроводным точкам доступа Ubiquiti, которые использовали AirMax.

Однако начиная с прошивки 4.0, Ubiquiti устройства серии 802.11a/b/g могут работать с AirMax точками доступа в режиме Station. Чтобы подключиться к точке доступа с AirMax, она должна использовать ширину канала 20 МГц.

Мы решили продемонстрировать работу AirMax на примере NanoStation M2 и NanoStation2 (изначально без поддержки AirMax). NanoStation M2 будет выступать в роли Wi-Fi точки доступа с включенным AirMax, а NanoStation 2 в роли клиента.

Сначала нужно обновить прошивку на Ubiquiti NanoStation2. Последнюю прошивку скачаем с сайта производителя Ubiquiti:

  • заходим на сайт ubnt.com в раздел Downloads;
  • выбираем платформу Platform: 802.11a/b/g Solutions;
  • модель устройства Model: NanoStation2;
  • в поле Version: выбираем последнюю версию прошивки (v4.0.1 и выше);
  • нажимаем кнопку Download;

соглашаемся с условиями лицензии, нажав I AGREE;

сохраняем файл прошивки на компьютер.

Теперь выполним прошивку NanoStation2 через Web-интерфейс:

  • перейдите на вкладку System;
  • нажмите кнопку Upgrade. ;

  • в появившемся окне нажмите кнопку Обзор и выберите файл с прошивкой;
  • далее нажмите кнопку Upload, чтобы загрузить прошивку в устройство;

    начните процесс прошивки нажатием на кнопку Upgrade;

  • далее появится окно, отображающее процесс прошивки.
  • После прошивки устройства заходим в Web-интерфейс на вкладку MAIN. Здесь появились новые параметры подключения: AirMax Enabled/Disabled (AirMax Включен/Выключен) и AirMax Capacity (показатель уровня скорости от максимально возможной). В настройках вы не найдете галочку Enable AirMax как в оборудовании серии M, однако по умолчанию устройство теперь может подключаться по этому протоколу.

    Далее через вкладку WIRELESS подключаемся к NanoStation M2 с включенным AirMax как к обычной точке доступа. Не забудьте, что на NanoStation M2 должна быть выставлена ширина канала Channel Width: 20MHz.

    На вкладке MAIN смотрим параметры подключения. По уровню сигнала Signal Strength мы видим, что подключение прошло успешно и в поле AirMax стоит статус Enabled (включен).

    Теперь на вкладке ADVANCED можно настроить приоритет AirMax в поле AirMax Priority.

    Таким образом, Ubiquiti побеспокоился о совместимости оборудования серии 802.11a/b/g с современным поллинговым протоколом AirMax.

    Источник

    Инструкция по настройке оборудования Ubiquiti продуктовой линейки AirMax AC

    Компания Ubiquiti Networks – один из разработчиков и производителей беспроводного оборудования, предназначенного для провайдеров беспроводных услуг Интернета, бизнеса и частных пользователей. Наиболее современная линейка продуктов – AirMax AC включает в себя решения для создания беспроводных мостов, базовых станций, а также «клиентское» оборудование, поддерживающее новейший стандарт 802.11 ac.

    До недавнего времени устройства серии AirMax AC могли работать только совместно с таким же оборудованием. 16 декабря 2016 года вышел официальный релиз прошивки с операционной системой AirOS 8 для устройств AirMax AC и AirOS 6 для устройств AirMax, что дало возможность построения «смешанных» сетей. В данной инструкции будут рассмотрены настройки «прозрачного» беспроводного моста точка-точка, «чистой» сети точка – многоточка AirMax AC и «смешанной» сети. При создании инструкции использовались устройства Nanobeam NBE-5AC-16 и Nanostation 5. Поскольку все продукты Ubiquiti AirMax AC/ AirMax работают под управлением той же операционной системы, настройка любых других устройств данных линеек будет полностью аналогична.

    Начальное подключение к устройству и обновление прошивки.

    Первоначальное подключение к устройству уже мыло много раз рассмотрено в обзорах и инструкциях. IP адрес устройства с «заводскими» настройками 192.168.1.20, имя пользователя и пароль ubnt/ubnt. Доступ к настройкам осуществляется через любой обозреватель Интернета (IE, Firefox, Chrome, Safari). При первом открытии интерфейса система предложит указать страну использования и подтвердить согласие с условиями лицензионного соглашения. Выбор страны важен, поскольку от этого зависит доступность определенных частотных диапазонов и мощности устройства. Если мощность далее можно будет «разблокировать» в настройках, то частоты – нет без сброса настроек и выбора другой страны. Следует отметить, что страны «North America» и «Puerto Rico» будут заблокированы для выбора для устройств «общемирового» типа, выпущенных после 1 января 2017 года и останутся как единственный выбор для устройств «североамериканского» типа (которые собственно и не должны поставляться на любые рынки за пределами США).

    Рисунок 1. Экран настройки при первом подключении к устройству.

    Следующий крайне важный шаг – обновление прошивки, поскольку это позволяет использовать новые функции операционной системы AirOS.

    Рисунок 2. «Заводская» версия прошивки.

    Для обновления прошивки необходимо скачать на компьютер с сайта производителя (http://www.ubnt.com/download/) файл, соответствующий нужному устройству. Тип нужной прошивки можно проверить на главном экране интерфейса или на закладке «System». Для Nanobeam NBE-5AC-16 требуется, например, прошивка WA типа. После этого на закладке «System» в пункте «Upload Firmware» указать путь к скачанному файлу. После загрузки файла на устройство нужно запустить процесс обновления кнопкой «Update». После перезагрузки прошивка будет обновлена. Естественно, обновление прошивки необходимо на всех устройствах сети – и точках доступа и клиентах.

    Рисунок 3. Загрузка файла обновления на устройство.

    Рисунок 4. Прошивка обновлена.

    Сценарий 1. Настройка «прозрачного» беспроводного моста точка-точка.

    Беспроводной мост – одно из наиболее востребованных применений устройств AirMax AC. Фактически, в этом сценарии два устройства заменяют физический Ethernet или оптический кабель. В режиме моста одно из устройств работает как точка доступа, второе как клиент. Дальность действия зависит от модели радиомодуля и от ряда «внешних» условий. Nanobeam NBE-5AC-16 могут использоваться на расстоянии до 1-2 километров. Более мощные устройства Powerbeam или Rocket с параболическими антеннами могут обеспечивать связь на расстояниях в десятки километров.

    Для выбора нужного режима работы, в закладке Wireless» нужно выбрать «Access Point PtP». Далее, указывается имя сети, выбирается ширина канала, мощность радио модуля и тип шифрования с паролем. Ширина канала оказывает прямое влияние на скорость передачи данных. Чем она выше, тем выше возможная скорость в канале, но меньше дальность связи. Кроме того, использование слишком широких каналом во многих случаях невозможно из за отсутствия доступных частот. Кроме того, чем шире канал, тем выше влияние помех.

    Доступные каналы включают 80, 60, 50, 40, 30, 20 и 10 МГц. Важно помнить, что при «автоматической» настройке клиентского устройства, оно может подключаться только к точке доступа с каналами 20/40/80 МГц. Если указана другая ширина канала, на клиентском устройстве необходимо указывать соответствующую величину вручную.

    Рисунок 5. Выбор режима работы точки доступа.

    Рисунок 6. Настройка параметров беспроводной связи.

    Рисунок 7. Выбор ширины канала.

    Следующая задача – настроить сетевые параметры. Режим работы сети «Bridge». Для выбора IP адреса для управления самим устройством можно указать автоматическое присвоение адреса по DHCP или статический адрес. Если выбран режим DHCP, важно также указать «отказоустойчивый» IP адрес для конфигурации при отказе DHCP сервера.

    Рисунок 8. Настройка сетевых параметров.

    Для управления устройствами AirMax AC используется WEB интерфейс или подключение по протоколу SSH. Если устройство находится в «реальной» сети, порты этих сервисов желательно сменить на нестандартные. Включение режима «Device Discovery» позволяет выполнять поиск устройств Ubiquiti в сети. Это может быть удобным при значительном количестве таких устройств, но для единственного моста не требуется.

    Рисунок 9. Настройка сервисов и портов управления.

    Закладка «System» позволяет изменить параметры администратора. Желательно сменить имя пользователя «по умолчанию». Также на этой закладке производится обновление прошивки, резервное копирование конфигурации, перезагрузка и сброс устройства.

    Рисунок 10. Обслуживание устройства.

    На следующем этапе настраивается клиентское устройство. В качестве беспроводного режима указывается «Station PtP», остальные параметры соответственно настройкам точки доступа. Если на точке доступа ширина канала установлена как 20, 40 или 80 МГц, можно установить автоматическую настройку. В остальных случаях — указать ширину канала вручную.

    Рисунок 11. Беспроводные настройки клиентского устройства.

    При выборе идентификатора сети (SSID), его можно указать вручную или выбрать из списка доступных сетей.

    Рисунок 12. Выбор доступной беспроводной сети из списка.

    Если все настройки были сделаны правильно, через несколько секунд точка доступа установит связь с клиентским устройством. На экране суммарной информации и точки доступа и станции будет отображаться информация об устройствах, параметрах настройки и качестве беспроводной связи.

    Рисунок 13. Экран суммарной информации (Dashboard).

    В нижней части экрана отображаются данные о текущей скорости соединения. Так называемая «диаграмма сигнального созвездия» (Constellation Diagram) позволяет наглядно представить текущее качество соединения. Радиосигнал отображается в виде точечной диаграммы. Количество ячеек зависит от используемой модуляции сигнала – «TX Data Rate» в настройках беспроводной сети (может быть выбрано автоматически или вручную). Доступные модуляции 1x (BPSK), 2x (QPSK), 4x (16QAM), 6x (64QAM) и 8x (256QAM). Чем более плотно точки расположены к центру ячейки, тем лучше качество сигнала. При высоких помехах точки расположены хаотично и далеко от центра ячейки. В этом случае возрастает число ошибок при передаче данных. Если модуляция выбирается автоматически, система выбирает более низкую, что уменьшает число ошибок. Диаграмма на рисунке 14 отображает состояние системы без точного выравнивания и с неоптимальным выбором частоты. Поэтому, диаграмма «размыта» и скорость соединения не достигает максимума.

    Рисунок 14. Экран суммарной информации (Dashboard). Диаграммы скорости соединения и «сигнального созвездия» (Constellation Diagram) .

    В состав операционной системы AirOS 8 включен мощный инструмент AirMagic, позволяющий быстро найти источник помех и оптимизировать использование частотного диапазона. Он использует сканер частот AirView (доступен не для всех типов устройств) и позволяет точке доступа в течение продолжительной работы и в режиме реального времени, собирать данные о помехах на частотных каналах, а также получать данные от всех подключенных к ней станций. На частотной диаграмме цветом показан уровень помех. Белый прямоугольник показывает выбранный для использования частотный канал. Перемещая прямоугольник выбора можно установить его в наиболее свободную от помех область спектра. После применения настроек точка доступа будет работать на новой частоте.

    Рисунок 15. Инструмент «AirMagic».

    Рисунок 16. Выбор частоты в инструменте «AirMagic».

    После перевода оборудования на более свободную частоту и точного выравнивания устройств качество связи достигло максимума для текущих условий.

    Рисунок 17. Экран суммарной информации (Dashboard после перехода на новую частоту и выравнивания .

    Рисунок 18. Экран суммарной информации (Dashboard). Диаграммы скорости соединения и «сигнального созвездия» (Constellation Diagram) для модуляции 8x (256QAM) 2×2.

    После настройки была определена скорость соединения при помощи встроенного инструмента «Speed Test». Измерялась скорость передачи данных в радиоканале между точкой доступа и станцией. Условия работы моста следующие:

    · Опыт производился в помещении. Материал стен – металло-пластиковые сэндвич панели.

    · Расстояние между точкой доступа и станцией 2 метра. Мощность радиомодулей уменьшена до предела (-4 Дб).

    · Режим работы устройств – прозрачный мост.

    · В выбранном диапазоне частот нет конкурирующих сетей.

    Результаты тестирования могут приниматься только «как есть» для конкретных условий теста. Нет никакой гарантии для получения таких же результатов в других условиях работы моста.

    Источник

    Оцените статью