- Правильная настройка роутера самостоятельно
- План настройки маршрутизатора
- Установка и подключение
- Вход в настройки
- Настройка интернета
- Настройка Wi-Fi
- Меняем пароль от роутера
- Особенности перепрошивки роутера
- Как сбросить настройки до заводских
- Как правильно настроить Wi-Fi
- Введение
- Глава 1:
- Глава 2
- Частоты
- Ширина канала
- Мощность сигнала
- Глава 3
- Овраг нулевой
- Первый овраг
- Второй овраг
- Третий, и самый большой овраг
- Это овраг номер 4
- Овраг номер 5
- Овраг номер 6
- Овраг номер 7
- Саммари
- Послесловие
- Постскриптум
Правильная настройка роутера самостоятельно
Умение самостоятельно настроить роутер лишним никогда не будет. Оно может потребоваться при случайном сбросе настроек или покупке нового роутера или компьютера, если ещё не купили роутер, читайте, как выбрать роутер. Рассмотрим, как правильно настроить роутер, основные этапы, особенности перепрошивки и сброса настроек до заводских.
План настройки маршрутизатора
Чтобы проводной интернет и вайфай были на всех устройствах, необходимо знать, как настроить роутер пошагово:
- Установить и подключить устройство.
- Войти в настройки.
- Настроить подключение к сети.
- Настроить вайфай.
- Установить новый пароль.
А теперь рассмотрим подробнее, как правильно настроить роутер, чтобы обеспечить высокое качество соединения. Про настройку роутера D-Link можно почитать эту статью.
Установка и подключение
Среди всех шагов, как настроить новый роутер на компьютере, установка и подключение оборудования является важнейшими. Если ошибиться в них, дальнейшая настройка будет невозможной. Для установки и подключения нужно:
- Для начала следует выбрать место, где будет стоять роутер. Проще всего поставить его возле провода, который провел провайдер. В таком случае удобнее будет сначала определиться с местом, а потом уже заказывать подключение интернета. Если кабель уже проложен, может потребоваться его удлинение или замена на другой. Но лучше всего устанавливать роутер в том месте, где был проведен кабель.
- Подключение роутера. Нужно воткнуть блок питания в устройство и в розетку. Нажать кнопку включения. Должны загореться индикаторы. Если этого не произошло, нужно проверить качество подключения.
- Кабель, который вам завел провайдер, подключаем к разъёму WAN ( в некоторых моделях «Интернет»), разъем синего цвета.
- Патч-корд подсоединяем один конец к разъему роутера LAN, жёлтого цвета, другой конец к разъему Ethernet на задней панели ПК. Не ошибетесь, там только один такой разъем.
патч-корд с коннектором RJ45 - Для первоначальной настройки роутера лучше использовать проводное соединение. Настройку вайфай следует отложить на потом. Для этого нужно провод подключить в задний порт роутера одним концом и в комп – другим.
- Чтобы подключить по Wi-Fi телефон, телевизор или ноутбук, следует установить роутер и ввести данные для доступа к интернету. На новом роутере они могут быть указаны на наклейке с обратной стороны устройства.
- Как настроить роутер с телефона, читайте здесь
Нет особой разницы, как настроить роутер на компьютере или мобильном устройстве. Интерфейс настройки стандартен для любой операционной системы.
Вход в настройки
Особенностей и тонкостей, как настроить роутер в зависимости от модели, практически нет. Большинство моделей роутеров настраивается через веб-панель на компьютере или мобильном устройстве. Для этого нужно подключиться к веб-панели, зайдя на нее как на обычный сайт. Адрес, по которому нужно подключаться, прописан на обратной стороне корпуса устройства. Для подключения требуется ввести логин и пароль.
При переходе по ссылке открывается панель, в которой нужно ввести логин и пароль. Если на задней крышке корпуса этих данных нет, необходимо поискать в интернете. Для этого следует ввести запрос «как настроить роутер detech» или другой роутер с указанием точной модели.
Для большинства моделей роутеров начальный логин «admin», а пароль отсутствует или аналогичен логину или 1234
Система должна пустить в панель управления. Предварительно на компьютере или другом устройстве нужно включить автоматическое получение адресов и другой подсети. Именно эта ошибка чаще всего возникает у новичков, которые еще не знают, как самим настроить роутер с вайфаем.
Настройка интернета
Следующим этапом, как настроить роутер на компьютере, является настройка интернета. Нужно ввести логин и пароль, который предоставил провайдер, когда прокладывал кабель. Если на этом не было акцентировано внимание, следует изучить договор предоставления услуг. Чаще всего эта информация прописана в нем.
Современные устройства имеют удобный интерфейс программного обеспечения, упрощающий процедуру настройки. Для этого нужно зайти в быструю настройку на стартовой странице роутера. При этом нужно выбрать тип подключения. Нужный вариант также следует найти в договоре, заключенном с провайдером. Чаще всего используется PPPoE Point-to-point Protocol over Ethernet По сути, PPPoE-соединение представляет собой «туннель», прокладываемый в виртуальной сети между двумя ее точками. Собственно, отсюда и наименование «Point-to-point», что дословно переводится с английского, как «от точки к точке» . Может быть динамический IP адрес или статический IP, L2TP, PPTP. Нужно выбрать указанный в договоре вариант, ввести логин и пароль. Чаще всего этого достаточно для автоматического подключения интернет соединения.
Если автоматически подключиться не удалось, рекомендуется обратиться к провайдеру. У него следует узнать, как настраивать роутер как маршрутизатор. Большинство провайдеров имеет квалифицированных операторов, помогающих решить любые проблемы в телефонном режиме.
Настройка Wi-Fi
После подключения и проверки проводного подключения следует настроить Wi-Fi. Для этого необходимо:
- Прописать имя сети. Именно имя сети будет видно всем пользователям в зоне действия сети. Прописывать имя нужно латинскими буквами.
- Указать тип защиты. Лучше всего использовать Предыдущая версия менее защищенная, а WEP легко взломать.
- Пароль. Пароль нужно придумать в меру сложный, чтобы соседи, которые захотят пользоваться бесплатным Wi-Fi, не смогли его подобрать. Пароль нужно будет ввести один раз на каждом устройстве и сохранить. В дальнейшем подключение будет происходить автоматически. Если часто приходят гости, которым нужен Wi-Fi, не следует придумывать очень сложный пароль.
Осталось только сохранить все изменения и проверить работоспособность Wi-Fi.
Меняем пароль от роутера
Изначально при подключении роутера устанавливается пароль по умолчанию. После подключения и настройки устройства этот пароль следует сменить. Для этого следует подобрать комбинацию минимум из 8 символов.
Особенности перепрошивки роутера
Важно знать не только, как настраивать роутер detech или других производителей, но и как его правильно перепрошивать. Однако эта процедура намного сложнее, чем простая настройка. Если имеются сомнения в собственных силах, лучше доверить работу профессионалам. Неквалифицированные действия могут привести к проблемам в работе или полному выходу из строя.
Перепрошивка роутера станет полезной в ряде случаев:
- Обновление программного обеспечения, чтобы повысить качество работы устройства. Многие производители не позволяют пользователям регулярно обновлять программное обновление, чтобы стимулировать их к покупке нового оборудования. Установка более новой версии программного обеспечения повышает функциональность роутера и делает интернет соединение более стабильным.
- Если выбранный провайдер не поддерживает роутер или при его нестабильной работе.
- Если роутер постоянно теряет соединение или работает медленно.
В процессе перепрошивки устройство постоянно должно быть включено в сеть. При сбоях с питанием при процедуре роутер может выйти из строя. Для перепрошивки нужно подключить роутер к компьютеру. При этом рекомендуется использовать файлы только с проверенных ресурсов. При перепрошивки нужно вынуть кабель интернета из гнезда роутера. Предварительно следует узнать текущую версию прошивки. Это необходимо в случае проблем с перепрошивкой. В таком случае потребуется провести откат до предыдущей версии.
Как сбросить настройки до заводских
Сбросить настройки роутера до заводских настроек может потребоваться в ряде случаев. Чаще всего это нужно при нестабильной работе устройства или введении некорректных данных. Сброс настроек позволит использовать бывшее в употреблении оборудование. После сброса настроек требуется провести настройку. Как настроить роутер как маршрутизатор, мы уже рассмотрели. Процедура в данном случае ничем не отличается от настройки нового оборудования.
Сброс настроек до заводских отличается в роутерах разных производителей:
- TP-Link. Для сброса настроек нужно зайти во вкладку «системные инструменты» и выбрать там «заводские настройки». Нужно выбрать режим восстановления настроек и подождать, пока роутер перезагрузится.
- Нужно зайти в раздел «администрирование», выбрать «управление настройками» и нажать «восстановить» возле заводских настроек.
- D-Link. Следует зайти во вкладку «система», открыть «заводские настройки» и подтвердить сброс параметров до заводских.
Для аппаратного сброса настроек нужно найти на роутере кнопку, которая может находиться на задней стенке устройства или внутри корпуса. После сброса следует настроить роутер заново так, как это было описано ранее.
Источник
Как правильно настроить Wi-Fi
Введение
Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.
Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.
В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.
Собственно, эта заметка — это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.
Глава 1:
Итак, постановка задачи
Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.
Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.
Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.
Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.
На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.
Глава 2
Частоты
Wi-Fi — это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.
Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.
Wi-Fi — это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.
Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.
Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.
Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.
Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так — загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.
(Картинка позаимствована из Википедии.)
(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)
Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac — стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.
Но нет, отвечу я вам. Стандарт g — это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.
Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам — они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.
То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.
Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.
Ширина канала
На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина — это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.
Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.
Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 — не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.
Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ — а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).
Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?
Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.
Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.
Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.
Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?
Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.
Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?
Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.
Очевидно, самый важный параметр — это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.
Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?
Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.
Мощность сигнала
Самый простой способ бороться с плохой связью — это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.
Глава 3
Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».
Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.
Второй — убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.
Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.
Овраг нулевой
Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия — загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.
Первый овраг
В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.
Второй овраг
Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.
Третий, и самый большой овраг
Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.
Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.
Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.
Задать регуляторный домен можно командой:
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.
По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:
И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.
По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.
Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?
Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.
Но одного 13 канала нам мало — ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 — 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.
Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.
Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:
Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.
Это овраг номер 4
Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?
Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен — VE.
Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.
Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.
Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.
Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57
Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.
В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.
Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.
Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы :-(.
Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:
Точки успешно стартуют, но…
Но та, что работает на диапазоне 5.7 — не видна с планшета. Что за чертовщина?
Овраг номер 5
Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.
В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.
Овраг номер 6
Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока — загадка.
Овраг номер 7
Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.
А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.
Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.
«Автоконфигурацию» можно отключить командой:
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».
Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.
Саммари
Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:
1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен — это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface=». . »
10. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.
Послесловие
Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.
На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:
Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.
Постскриптум
Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда — будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.
Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.
Источник