Wi-Fi Mesh сеть или, в переводе, ячеистая Wi-Fi сеть – незаменимом решение, когда нужно обеспечить надежным и стабильным доступом в сеть множество мобильных сетевых устройств на достаточно большой территории.
Wi-Fi Mesh система позволит плотно, без мертвых зон, покрыть офис или загородный дом, обеспечив возможность перемещения пользователя из зоны в зону без прерывания сетевого сигнала. Еще более востребованы такие решения в складских и логистических центрах, на предприятиях оптовой торговли и других объектах, где обязателен учет товаров и грузов с использованием терминалов сбора данных, подключаемых по Wi-Fi. При этом площадь таких складских помещений может достигать десятков тысяч квадратных метров, а распространению сигнала препятствуют металлические стеллажи с размещенным на них товаром. Кроме того, современные склады часто имеют стены и кровлю из металла ( т.н. сэндвич-панели), что вызывает множество переотражений сигнала, ухудшающих качество связи.
В столь сложных условиях уже недостаточно просто установить несколько точек доступа, даже с увеличенной дальностью работы. Тут требуется детальная проработка карты покрытия и создание единой сети из нескольких точек доступа, объединенных интеллектуальной системой управления, которая позволит создать единую зону доступа с автоматической «передачей» абонентов между приемо-передатчиками при движении.
Если говорить о цифровых системах видеонаблюдения – основном направлении нашей деятельности – то мы не рекомендуем использовать для этих целей беспроводные сети. Подключение IP камер кабелем гораздо надежнее, безопаснее и стабильнее. У WiFi –другие задачи
Режим повторителя (Repiter) – не поможет
Нередко нас спрашивают: можно ли обойтись дешевыми точками доступа «бытового» уровня. Ведь даже недорогое устройство имеет режим Wi-Fi Extender / Repiter, в котором принимает сигнал, усиливает, и передает дальше. Почему нельзя «покрыть» склад множеством таких недорогих устройств? В мало-мальски больших сетях простое повторение Wi-Fi сигнала неэффективно. Ведь репитер принимает каждый пакет и ретранслирует его дальше. Вне зависимости от того, является ли конечный получатель клиентом этого репитера или находится в совершенно другой части сети. Это перегружает сеть ненужным трафиком, снижая тем самым ее полезную пропускную способность.
Следует отметить, что применяемые в проекте точки доступа и другое оборудование должны соответствовать высоким требованиям в части надежности и отказоустойчивости. Это особенно актуально для складских и производственных помещений, где подключаемое по Wi-Fi оборудование задействовано в технологических и операционных процессах. Но при этом и о бюджете, выделяемом на внедрение решения, забывать нельзя.
Как следствие, хорошим вариантом для решения подобных задач будет оборудование (точки доступа и контроллеры) Zyхel Nebila или Ubiquiti, которые зарекомендовали себя как надёжное и при этом относительно недорогое оборудование.
Скорость передачи данных
Скорость передачи данных в беспроводной сети менее критична для систем, развертываемых для работы терминалов сбора данных, и более важна для систем видеонаблюдения на подвижных объектах (штабелеры, погрузчики, нательные регистраторы) и, конечно же, для частного сектора. Телевидение высокой четкости, видеоконференц-связь, онлайн-игры – все это требует надёжного и скоростного (в т.ч. с минимальной задержкой) доступа в Сеть из любой точки дома и прилегающей территории.
Для решения этой задачи также как нельзя лучше подойдет Mesh сеть на базе Zyхel или Ubiquiti с соблюдением следующих правил:
- Использование оборудования стандарта не ниже Wi-Fi 5 (именно начиная с Wi-Fi 5 стала возможной дуплексная передача данных, см. таблицу ниже)
- Подключение точек доступа к контроллеру крайне желательно проводным способом (хотя сама по себе ячеистая сеть обеспечивает передачу данных между точками также и по радиоканалу
- Принудительно задавать диапазон работы 5ГГц (при одинаковых SSID, оконечное устройство выбирает точку для подключения ориентируясь на уровень сигнала. Радиус действия передатчика 5 ГГц меньше, чем на 2.4 ГГц. Поэтому с большой долей вероятности клиент будет использовать зашумленный 2.4 ГГц диапазон, вместо того, чтобы работать на 5 ГГц)
Стандарт |
Частоты, ГГц |
Ширина полосы |
Скорость, Мбит/c |
Дальность работы (помещение/улица, м.) |
|
Теоретическая |
Фактическая |
||||
802.11 |
2.4 |
20 |
2 |
1 |
20/100 |
802.11a |
5 |
20 |
54 |
27 |
35/120 |
802.11b |
2.4 |
20 |
11 |
5 |
35/140 |
802.11g |
2.4 |
20 |
54 |
27 |
35/140 |
802.11n (Wi-Fi 4) |
2.4/5 |
20/40 |
4 x150 (600) |
4x70 (280) |
70/250 |
802.11ac (Wi-Fi 5) |
5 |
20/40/80/160 |
8x867 (6900) |
8x430 (3400) |
35/120 |
802.11ax (Wi-Fi6) |
2.4/5 |
20/40/80/160 |
8x1200 (9600) |
8x600 (4800) |
30/120 |
Несмотря на наличие некоторых типовых решений, каждый конкретный проект для индивидуален и требует детальной проработки конфигурации расстановки точек доступа. Для максимально точного просчета рекомендуем обратиться к нашим специалистам, которые помогут вам подобрать оптимальную конфигурацию оборудования.