Preamble Type Short or Long
Preamble Type is an easy router option that can boost the performance of your wireless wifi network slightly. Most of the routers or firmware has the default setting for the Preamble Type as long. We will explain what is Preamble Type in router settings, what does Preamble Type do, and what you can do to optimize the setting.
What is Preamble Type
Preamble Type setting means that it adds some additional data header strings to help check the wifi data transmission errors. Short Preamble Type uses shorter data strings that adds less data to transmit the error redundancy check which means that it is much faster. Long Preamble Type uses longer data strings which allow for better error checking capability.
Preamble Type Long vs Short
In general, there are two main cases that you will need to use Preamble Type long settings.
1. You have older devices that requires Preamble Type Long to connect. Preamble Type short is made available with later technologies, if you have some older wireless cards, you will need long Preamble Type for it to connect.
2. You are using wifi in an area with high interference or low signal strength. Preamble Type is by default an error checking utility or function that helps with the data transmission. Long Preamble Type can improve the transmission if the wireless signals are weak.
Why is Default Preamble Type Setting Long
The key is compatibility when routers utilize Long Preamble Setting out of the box. The router companies want to make sure that their hardware and software is compatible with as many devices as they can at the cost of some performance. So you will most likely encounter default factory settings for Preamble Type to be long or auto.
You can typically change the setting under Wireless or Wlan under “professional” or “advanced” tab.
How to Optimize Your Preamble Type Router Setting
The easiest way to optimize your Preamble Type setting is to set it to Short. You will be able to achieve the best performance with this setting.
Now, if your wireless devices stop their connection after changing the Preamble Type to short, simply change the setting back. This means that your wifi device or clients do not support Short Preamble Type.
In addition, you will have to experiment and compare for the performance difference if your area has strong wireless interference.
Secondly, if are using wireless extenders, additional access points or repeater, make sure that you set the Preamble Type to be consistently Long or Short for all the devices. This is important to improve the performance of your network.
Relevant Preamble Type Issues
Preamble Type Asus
Preamble Type Dlink
Wireless Preamble Type Setting
Best Preamble Type
Netgear Preamble Type
Preamble Type Motorola
Short preamble что это
Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.
What can I do to prevent this in the future?
If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.
If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.
Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.
Cloudflare Ray ID: 71aa1b352f2a694c • Your IP : 82.102.23.104 • Performance & security by Cloudflare
[1.1] Казалось бы – чего уж там? Выкрутил точку на полную мощность, получил максимально возможное покрытие – и радуйся. А теперь давайте подумаем: не только сигнал точки доступа должен достичь клиента, но и сигнал клиента должен достичь точки. Мощность передатчика ТД обычно до 100 мВт (20 dBm). А теперь загляните в datasheet к своему ноутбуку/телефону/планшету и найдите там мощность его Wi-Fi передатчика. Нашли? Вам очень повезло! Часто её вообще не указывают (можно поискать по FCC ID). Тем не менее, можно уверенно заявлять, что мощность типичных мобильных клиентов находится в диапазоне 30-50 мВт. Таким образом, если ТД вещает на 100мВт, а клиент – только на 50мВт, в зоне покрытия найдутся места, где клиент будет слышать точку хорошо, а ТД клиента — плохо (или вообще слышать не будет) – асимметрия. Это справедливо даже с учетом того, что у точки обычно лучше чувствительность приема — смотрите под спойлером. Опять же, речь идет не о дальности, а о симметрии.Сигнал есть – а связи нет. Или downlink быстрый, а uplink медленный. Это актуально, если вы используете Wi-Fi для онлайн-игр или скайпа, для обычного интернет-доступа это не так и важно (только, если вы не на краю покрытия). И будем жаловаться на убогого провайдера, глючную точку, кривые драйвера, но не на неграмотное планирование сети.
- PathLoss одинаков в обеих направлениях
- TxGain и RxGain антенн в случае обычных антенн одинаков (верно и для AP и для STA). Здесь не рассматриваются случаи с MIMO, MRC, TxBF и прочими ухищрениями. Так что можно принять: TxGain(AP) === RxGain(AP) = Gain(AP), аналогично для STA.
- Rx/Tx Gain антенны клиента мало когда известен. Клиентские устройства, обычно, комплектуются несменными антеннами, что позволяет указывать мощность передатчика и чувствительность приемника сразу с учетом антенны. Отметим это в наших выкладках ниже.
-
: Tx*(STA) = 17dBm, RxSens*(STA) = -76dBm@54Mbps : Tx(AP) = 20dBm, RxSens(AP) = -65dBm@54Mbps.
- D = (17 — 20) — (-76 +65) = 3 — 11 = -7dB.
[1.2] Также далеко не самым известным фактом, добавляющим к асимметрии, является то, что у большинства клиентских устройств мощность передатчика снижена на «крайних» каналах (1 и 11/13 для 2.4 ГГц). Вот пример для iPhone из документации FCC (мощность на порту антенны). 
Как видите, на крайних каналах мощность передатчика в
Всем известны «непересекающиеся» каналы 1/6/11. Так вот, они пересекаются! Потому, что Wi-Fi, как было упомянуто раньше, технология широкополосная и полностью сдержать сигнал в рамках канала невозможно. Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют эффект для 802.11n OFDM (HT). На первой иллюстрации изображена спектральная маска 802.11n OFDM (HT) для 20МГц канала в 2.4ГГц (взята прямо из стандарта). По вертикали — мощность, по горизонтали — частота (смещение от центральной частоты канала). На второй иллюстрации я наложил спектральные маски каналов 1,6,11 с учетом соседства. Из этих иллюстраций мы сделаем два важных вывода. 

[3.1] Уже несколько раз мы упоминали скорости (rate/MCS — не throughput) в связке с SNR. Ниже приведена таблица необходимых SNR для рейтов/MCS, составленная мной по материалам стандарта. Собственно, именно поэтому для более высоких скоростей чувствительность приемника меньше, как мы заметили в [1.1]. 
В сетях 802.11n/MIMO благодаря MRC и другим многоантенным ухищрениям нужный SNR можно получить и при более низком входном сигнале. Обычно, это отражено в значениях чувствительности в datasheet’ах.
Отсюда, кстати, можно сделать еще один вывод: эффективный размер (и форма) зоны покрытия зависит от выбранной скорости (rate/MCS). Это важно учитывать в своих ожиданиях и при планировании сети.
[3.2] Этот пункт может оказаться неосуществимым для владельцев точек доступа с совсем простыми прошивками, которые не позволяют выставлять Basic и Supported Rates. Как уже было сказано выше, скорость (rate) зависит от соотношения сигнал/шум. Если, скажем, 54Mbps требует SNR в 25dB, а 2Mbps требует 6dB, то понятно, что фреймы, отправленные на скорости 2Mbps «пролетят» дальше, т.е. их можно декодировать с большего расстояния, чем более скоростные фреймы. Тут мы и приходим к Basic Rates: все служебные фреймы, а также броадкасты (если точка не поддерживает BCast/MCast acceleration и его разновидности), отправляются на самой нижней Basic Rate. А это значит, что вашу сеть будет видно за многие кварталы. Вот пример (спасибо Motorola AirDefense). 
Опять же, это добавляет к рассмотренной в [2.2] картине коллизий: как для ситуации с соседями на том же канале, так и для ситуации с соседями на близких перекрывающихся каналах. Кроме того, фреймы ACK (которые отправляются в ответ на любой unicast пакет) тоже ходят на минимальной Basic Rate (если точка не поддерживает их акселерацию)
[5.2] Как известно, multipath для сетей 802.11a/b/g – зло. Точка доступа, поставленная антенной в угол, может работать не самым лучшим образом, а выдвинутая из этого угла на 20-30см может показать значительно лучший результат. Аналогично для клиентов, помещений со сложной планировкой, кучей металлических предметов и т.д.
Для сетей MIMO с MRC и в особенности для работы нескольких SS (и следовательно, для получения высоких скоростей) multipath – необходимое условие. Ибо, если его не будет – создать несколько пространственных потоков не получится. Предсказывать что-либо без специальных инструментов планирования здесь сложно, да и с ними непросто. Вот пример рассчетов из Motorola LANPlanner, но однозначный ответ тут может дать только радиоразведка и тестирование. 
Создать благоприятную multipath-обстановку для работы трех SS сложнее, чем для работы двух SS. Поэтому новомодные точки 3×3:3 работают с максимальной производительностью обычно лишь в небольшом радиусе, да и то не всегда. Вот красноречивый пример от HP (если копнуть глубже в материалы анонса их первой точки 3×3:3 — MSM460)
Преамбула длинная короткая. Дополнительные настройки беспроводного режима на роутере Tp-link
«Установить и забыть» — таково желание большинства пользователей беспроводных маршрутизаторов. Для них беспроводной маршрутизатор — простое устройство, которое всего лишь обеспечивает связь с…
«Установить и забыть» — таково желание большинства пользователей беспроводных маршрутизаторов. Для них беспроводной маршрутизатор — простое устройство, которое всего лишь обеспечивает связь с Интернетом и беспроводной доступ к сетевым устройствам. Однако тот, кто готов посвятить немного времени его настройке, может заметно повысить отдачу от WiFi-маршрутизатора, в том числе увеличить производительность, усилить безопасность и предоставить дистанционный доступ к внутренним сетевым ресурсам в домашней или офисной сети.
Большинство пользователей знают и, надеемся, используют некоторые очевидные варианты настройки беспроводного маршрутизатора. Почти во всех современных беспроводных клиентах реализован самый надежный вид беспроводного шифрования, WPA2, и большинству пользователей следует применить WPA2 в своей домашней сети. Новые маршрутизаторы, такие как Cisco Linksys EA4500, по умолчанию изначально настраиваются на надежную защиту WPA2. Покупая маршрутизатор, следует убедиться в том, что в нем реализован режим безопасности WPA2.
Среди других широко известных компонентов — брандмауэр и средства родительского контроля. Современные маршрутизаторы поставляются со встроенным брандмауэром для защиты от исходящих из Интернета угроз, таких как атаки, вызывающие отказ в обслуживании (DoS), и несанкционированный доступ к данным (snooping). Средства родительского контроля все чаще используются в потребительских маршрутизаторах, и, благодаря стараниям поставщиков, рядовому пользователю становится все проще настраивать этот компонент и управлять им. В результате взрослые получают возможность оградить детей от соприкосновения с сомнительным контентом в Интернете.
Все эти возможности важны, но в большинстве программ управления маршрутизаторами есть и другие мощные функции, неизвестные массовому пользователю. Мы познакомим вас с десятью малоизвестными параметрами маршрутизатора, позволяющими повысить производительность и усилить безопасность сети.
1. Ширина канала
Представьте себе, что данные, передаваемые по беспроводному каналу, — это автомобили на шоссе. Чем шире шоссе, тем больше автомобилей может проехать по нему. Однако, чем больше автомобилей, тем больше вероятность аварий и других неприятностей.
Аналогичное значение имеет ширина канала. Этот параметр управляет шириной полосы сигнала для беспроводной передачи данных. Ширину канала можно установить как для 2,4-, так и для 5-ГГц диапазона. В настоящее время для протокола 802.11ac предусмотрены настройки 20 МГц, 40 МГц и даже 60 МГц.
По умолчанию для 2,4-ГГц устанавливается ширина канала 20 МГц. Данные по 20-МГц каналу перемещаются медленнее, чем по более широким каналам 40 и 60 МГц, но к 20-МГц каналу можно подключать старые устройства 802.11x, а дальность связи, как правило, лучше, чем у 40-МГц каналов.
В большинстве случаев по умолчанию устанавливается автоматический режим Auto (20 or 40 MHz), и маршрутизатор самостоятельно решает сложную задачу — выбирает подходящую ширину канала связи.
Владельцам двухдиапазонного маршрутизатора 802.11n, желающим настроить пропускную способность для игр и потоковой передачи видео высокой четкости, рекомендуется выбрать 40-МГц канал в 5-ГГц диапазоне (вместо более медленного 20-МГц канала). Убедитесь в том, что все компьютеры и устройства, используемые для игр и потоковой передачи видео, совместимы с протоколом 802.11n, могут работать в 5-ГГц диапазоне с 40-МГц каналом и подключены к 5-ГГц диапазону. Обратите внимание, что при этом уменьшается дальность связи, но вряд ли вам потребуется вести передачу видео на большие расстояния. Тем не менее, если некоторые из устройств расположены на границе зоны приема, то, возможно, придется применить повторитель, если выяснится, что дальность связи через 40-МГц канал недостаточна.
В настоящее время беспроводные клиенты, совместимые с 802.11ac, не выпускаются. Но когда они появятся в продаже, к ним будет применим тот же принцип: для повышения пропускной способности размещайте будущие устройства 802.11ac в 5-ГГц беспроводной локальной сети и попробуйте настроить сверхширокий канал 60 МГц, предусмотренный в протоколе 802.11ac.
2. Фильтрация MAC
Любое устройство, подключаемое к сети, имеет MAC-адрес, назначаемый его сетевому адаптеру. Вы можете повысить безопасность сети, применяя фильтрацию MAC-адреса, чтобы разрешать или запрещать доступ к сети.
Фильтрация MAC — стандартная функция почти любого беспроводного маршрутизатора. Ее можно использовать одним из двух способов: запретить определенным устройствам доступ к сети или разрешить доступ определенным устройствам.
Включите фильтрацию MAC в интерфейсе управления маршрутизатора. Затем введите MAC-адреса всех устройств и запретите или разрешите доступ каждому устройству. Для разных моделей маршрутизаторов эти шаги могут немного отличаться, но чаще всего в беспроводных маршрутизаторах домашних сетей и малых офисов фильтрация MAC настраивается именно так. Небольшой совет: в большинстве беспроводных устройств MAC-адрес находится среди параметров сети. На клиенте Windows выполните команду ipconfig /all. Физический адрес, связанный с беспроводной платой компьютера, и есть MAC-адрес. В операционной системе OS X ищите MAC-адрес в разделе Network Preferences, а в Linux запустите команду ifconfig -a от лица привилегированного пользователя.
3. QoS (качество обслуживания)
Гарантированное качество обслуживания (QoS) поможет увеличить скорость передачи сетевого трафика определенных типов, например игр, потокового видео и даже Skype. В большинстве маршрутизаторов предусмотрен какой-нибудь вид QoS, хотя отдельные поставщики предоставляют собственные варианты QoS под фирменными названиями. Одно время некоторые маршрутизаторы компании D-Link поставлялись с особым QoS для игр, GameFuel.
При включенном QoS большинство маршрутизаторов можно настроить на приоритетное предоставление канала связи определенным прикладным программам и типам трафика. Например, можно назначить высокий приоритет трафику iTunes, и тогда маршрутизатор будет отводить основную часть доступной полосы пропускания для iTunes, обеспечивая более живое, бесперебойное общение с iTunes.
В некоторых моделях возможен еще более глубокий уровень QoS. Чтобы научиться использовать QoS и получить максимальную пропускную способность сети, приходится действовать методом проб и ошибок, но если возникают проблемы с быстродействием, то время, потраченное на освоение QoS, не пропадет напрасно.
4. WMM
WMM (WiFi Multimedia) — автоматизированная, встроенная технология QoS, предназначенная специально для сохранения целостности мультимедийных материалов: видео, голоса и звука. Как правило, эту функцию нужно просто включить или выключить в маршрутизаторе, без дополнительной настройки.
Включение WMM в маршрутизаторе не гарантирует улучшения его рабочих характеристик. Иногда WMM может привести к ухудшению показателей, особенно если уже действует режим QoS. Тем не менее, если возникают проблемы, полезно выяснить, как WMM отразится на пропускной способности сети.
5. Frame Burst
Мы вступаем на довольно опасную территорию. Существует несколько действительно глубоких беспроводных параметров, настраиваемых в маршрутизаторе. Почти все поставщики рекомендуют пользователям воздержаться от изменения этих параметров. Ошибки в настройках могут ухудшить или даже блокировать беспроводной сигнал. Однако с помощью некоторых параметров можно повысить производительность. Один из из них — Frame Burst (Серия кадров).
Теоретически в режиме Frame Burst беспроводные клиенты пересылают данные с более высокой скоростью. В большинстве маршрутизаторов режим включен по умолчанию. Обычно его можно включать и отключать. Попробуйте запустить маршрутизатор с включенным и выключенным режимом Frame Burst, чтобы оценить производительность. Как правило, включение Frame Burst помогает увеличить общее быстродействие сети, но на сетевых форумах встречаются сообщения пользователей об уменьшении числа сбоев связи при отключении Frame Burst.
6. Дополнительные параметры беспроводной передачи данных
В большинстве маршрутизаторов имеется раздел дополнительных параметров беспроводной передачи. Их следует изменять лишь в крайнем случае для устранения хронических проблем, таких как потеря связи или падение скорости передачи данных. Эти параметры определяют метод обработки пакетов данных в сети. Установите значение Beacon Interval (Период сигналов сети компьютер-компьютер) равным 50 (по умолчанию обычно 100), Fragmentation Threshold (Порог фрагментации) — 2306 (по умолчанию обычно 2346) и RTS Threshold (Порог RTS) — 2307 (по умолчанию 2347). Обязательно запишите значения параметров, прежде чем вносить изменения, на случай если результаты будут неудачными.
7. Динамическая DNS (DDNS)
Динамическая DNS — обычная служба современных маршрутизаторов. С помощью DDNS можно связать маршрутизатор с общим IP-адресом, предоставляемым поставщиком DNS. DDNS полезна для дистанционного доступа к локальной сети, если у вас есть собственный Web-сервер или сервер электронной почты. Через DDNS можно обращаться к таким сетевым ресурсам, используя имя узла, например mywebsite.ddns.com, вместо IP-адреса.
В большинстве маршрутизаторов параметры настройки конфигурации предлагаются в интерфейсе DDNS. Собственно служба предоставляется поставщиками DNS-хостинга; два наиболее широко используемых — DynDNSD.org и TZO.com. Обычно требуется обратиться на сайт поставщика и получить учетную запись (чаще всего бесплатно), а затем настроить DNS в интерфейсе маршрутизатора.
8. Резервное копирование и восстановление
Большинство пользователей забывают о необходимости выполнять резервное копирование своих данных, не говоря уже о маршрутизаторах. Однако, после того как маршрутизатор настроен оптимальным образом, полезно скопировать и сохранить эту конфигурацию. Почти во всех маршрутизаторах есть функции резервного копирования и восстановления, и для их запуска обычно достаточно одного нажатия на клавишу мыши. Сохраненные настройки маршрутизатора чаще используются не при поломках устройства, а в тех случаях, когда требуется вернуться к заводским значениям (например, если забыт пароль), чтобы потом восстановить рабочий режим. Если маршрутизатор выйдет из строя, то настройки пригодятся в случае приобретения устройства той же модели. Резервная копия значений параметров настройки обычно находится в файле.cfg, который можно сохранить в USB-накопителе, службе архивации или другом безопасном месте.
9. Поддержка VPN (VPN Pass Through)
Поддержка VPN полезна, если не удается подключиться через VPN к офисной сети из дома. Поддержка VPN — не VPN. В высокоуровневых маршрутизаторах для домашних пользователей и сферы бизнеса часто есть VPN-сервер, с помощью которого можно организовать собственную частную VPN.
Но чаще потребительские маршрутизаторы обеспечивают возможность пропускать данные, созданные с помощью протоколов VPN. В этом режиме VPN-трафик проходит в вашу сеть. Среди типов VPN-трафика, которые можно пропускать, — IPSec, PPTP и L2TP. Вы можете разрешить проход всего VPN-трафика или выяснить, какой протокол используется в интересующей вас VPN.
VPN — способ соединения двух защищенных сетей через Интернет, например домашней и офисной сетей. На обоих концах необходимо установить специальное оборудование или программное обеспечение.
10. Трансляция сетевых адресов (NAT)
Трансляция сетевых адресов позволяет использовать для всех сетевых устройств единственный IP-адрес, назначаемый большинству пользователей Интернет-провайдером. По умолчанию во многих маршрутизаторах включен режим NAT, и все устройства могут подключаться к Интернету.
Но если в сети два маршрутизатора, один из которых выполняет маршрутизацию между локальной и региональной (WAN) сетями, а другой используется в качестве моста, то только маршрутизатор, подключенный к WAN, должен выполнять трансляцию сетевых адресов. Второй маршрутизатор, служащий мостом, должен работать в режиме моста с отключенной NAT.
Двойная трансляция может привести к конфликту пакетов и появлению узких мест в сети, резко снижая пропускную способность. Отключить NAT на вторичном маршрутизаторе, функционирующем как мост, можно из консоли управления.
Для обозначения типа протокола физического уровня в стандарте IEEE используется имя, которое состоит из трех компонентов:
- Скорость передачи данных
- Тип протокола линейного кодирования
- Тип используемой среды передачи данных / максимальная длина сегмента в 100 метровых квантах
Пример: 10 Base 2
- Скорость передачи данных: 10 Мбит/сек
- Тип протокола линейного кодирования: Base band — без использования модуляции
- Тип используемой среды передачи данных / максимальная длина сегмента в 100 метровых квантах: тонкий коаксиальный кабель / 185 метров
ТЛКК — толстый коаксиальный кабель
ТНКК — тонкий коаксиальный кабель
ВП — неэкранированная витая пара
OК — оптический кабель
ОШ — топология сети «общая шина»
ТТ — топология сети точка-точка
На канальном уровне технологии Ethernet определяются значения следующих параметров кадра:
- Максимальная длина кадра
- Минимальная длина кадра
- Размер и содержание служебных и обязательных полей кадра
- Размер и содержание факультативных полей кадра
Процедура Jabber Control
Процедура Jabber Control является ещё одним, кроме IFG, механизмом, который предназначен для предотвращения снижения пропускной способности сети при появлении временных сбоев в функционировании сетевых интерфейсных карт (NIC). Для исключения возможности возникновения такой ситуации, при которой одна рабочая станция монополизирует процесс информационного обмена в сети, используется процедура Jabber Control.
По истечении установленного допустимого интервала активности на аппаратном уровне происходит прерывание процесса передачи данных и рабочая станция или сегмент сети переводятся в пассивное состояние. Возобновление процесса передачи данных данной станцией или сегментом сети невозможно до истечения установленного интервала задержки. Величины допустимого интервала активности (xmit_max) и задержки повторной передачи (T delay ) для репитеров и рабочих станций приведены в таблице:
Для обозначения кадров, которые имеют ненормативный размер, в сетях Ethernet применяются следующие термины:
RUNT – (коротышка) – кадр, размер которого менее 64 байтов (512 бит)
LONG – (длинный) — кадр, размер которого лежит в пределах от 1518 до 6000 байтов
GIANT – (гигант) — кадр, размер которого превышает 6000 байтов
DRIBBLE – кадр такого типа образуют два последовательных кадра, которые были ошибочно восприняты как один кадр.
Канальный уровень взаимодействия в сетях Ethernet и IEEE 802.3
Информационное взаимодействие на канальном уровне сетей стандарта Ethernet также разделено на дополнительные уровни, которые не предусмотрены стандартом OSI-7. Эти уровни называются LLC(Logical Link Control) и MAC(Media Access Control).
Принципы организации взаимодействия на MAC уровне сетей Ethernet
Для передачи данных по сети Ethernet используются блоки данных канального уровня кадры. Особенность технологии Ethernet заключается в том, что она позволяет реализовать передачу данных по принципу «один для всех» «широковещание» (broadcasting). Для идентификации получателя информации в технологиях Ethernet используются 6-ти байтовые MAC–адреса.
Формат MAC – адреса технологий Ethernet
Формат MAC – адреса обеспечивает возможность использования специфических режимов многоадресной адресации в сети Ethernet и, одновременно, исключить возможность появления в пределах одной локальной сети двух станций которые имели бы одинаковый адрес.
Физический адрес сети Ethernet состоит из двух частей:
- Идентификатор производителя оборудования (Vendor codes)
- Индивидуальный идентификатор устройства
Специальная организация в составе IEEE занимается распределением разрешенных кодировок данного поля по заявкам фирм- производителей сетевого оборудования. Для написания MAC адреса могут быть использованы различные формы. Наиболее часто используется шестнадцатеричная форма, в которой пары байтов отделяются друг от друга символами «-»:
00 -e0-14-00-00-00
Режимы адресации и типы адресов технологий Ethernet и IEEE 802.3
В сетях Ethernet и IEEE 802.3 используются три основных режима формирования адреса назначения:
- Unicast
- Multicast
- Broadcast
Первый режим адресации (Unicast) используется в том случае, когда станция — источник адресует передаваемый пакет только одному получателю данных.
Признаком использования режима адресации Multicast является наличие 1 в младшем бите старшего байта идентификатора производителя оборудования.
01 -00-0C-CC-CC-CC
Кадр, содержание поля DA которого принадлежит типу Multicast, будет принят и обработан всеми станциями, которые имеют соответствующее значение поля Vendor Code – в данном случае – это сетевые устройства Cisco. Приведенный Multicast — адрес используется сетевыми устройствами данной фирмы для взаимодействия в соответствии с правилами Cisco Discovery Protocol (CDP).
Станция сети Ethernet и IEEE 802.3 может также использовать режим адресации типа Broadcast. Адрес станции назначения типа Broadcast кодируется специальным значением:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
При использовании данного адреса переданный пакет будет принят всеми станциями, которые находятся в данной сети.
Помимо адреса, который жестко определен при изготовлении (Universally Administered Address), сетевое устройство может получить с помощью специального программного обеспечения адрес, который будет иметь только локальное значение (Locally Administered Address). Признаком использования адреса такого типа является наличие в МАС – адресе источника 1 во втором бите старшего байта идентификатора производителя оборудования.
Структуры кадров, которые используются в технологиях Ethernet и IEEE 802.3
Формат кадра Ethernet II
Поле Преамбулы
Поле преамбулы не предназначено для передачи полезной информации, наличие этого поля у кадра объясняется необходимостью установления надежной взаимной синхронизации тактовых генераторов передатчика и приемника данных.
Содержимое данного поля формируется таким образом, чтобы обеспечить уверенную взаимную синхронизацию генераторов до начала передачи МАС-адреса станции назначения и поэтому представляет собой циклическую последовательность .
Поле DA
В этом поле кадра Ethernet II отправитель размещает МАС адрес получателя для данного пакета. Адреса назначения могут иметь один из описанных в предыдущем разделе тип Unicast / broadcast / multicast.
Поле SA
В этом поле отправитель размещает свой собственный MAC-адрес, для того чтобы получатель мог его идентифицировать. Как было отмечено выше, адрес источника может быть глобальным или локальным.
Поле Тип
Это поле занимает 2 байта в пакете Ethernet II и содержит информацию о типе полезной нагрузки данного пакета.
| Тип | Назначение |
| 0805 | X.25 Level 3 |
| 6010-6014 | 3Com Corporation |
| 7034 | Cabletron |
| 8037 | IPX (Novell Netware?) |
| 814C | SNMP over Ethernet (see RFC1089) |
| 86DD | IP version 6 |
| 9000 | Loop back (Configuration Test Protocol) |
| FF00 | BBN VITAL-LanBridge cache wakeups |
Поле Данные
В этом поле размещается полезная нагрузка кадра блоки данных верхних уровней. Длина этого поля является переменной и определяется размером инкапсулируемого блока данных верхнего уровня.
Поле CRC
Это поле занимает 4 последних байта кадра Ethernet II и содержит контрольную 32–х разрядную контрольную сумму всех информационных полей кадра – без преамбулы и собственно поля CRC.
Формат кадра IEEE 802.3
Поле Преамбулы
В кадре IEEE 802.3 поле преамбулы выполняет такую же функцию, что и в кадре Ethernet и имеет длину 7 байтов.
Поле SFD
Данное поле (10101011) предназначено для того, чтобы явно отметить начало информационной части кадра.
Поля DA и SA
В кадре IEEE 802.3 эти поля имеют такое же назначение, какое они имеют в кадре Ethernet II.
Поле Length
Данное поле занимает два байта и предназначено для явного указания длины поля полезной нагрузки (в байтах). Для обеспечения установленного размера коллизионного домена длина передаваемого кадра не должна быть менее 64 байт. При этом минимальная длина поля полезной нагрузки составляет 46 байт. В том случае, если инкапсулируемый блок данных имеет меньший размер, содержимое поля данных дополняется произвольными кодировками до величины 46 байт.
Поле Данные
В кадре IEEE 802.3 поле Данные выполняет такую же функцию, что и в кадре Ethernet и предназначено для размещения в нем блоков данных верхних уровней.
Поле FCS
Поле FCS занимает 4 байта и предназначено для выявления наличия искажений содержимого кадра. В том случае, если рассчитанная контрольная сумма принятого кадра не совпала с переданной контрольной суммой, принятый кадр подлежит уничтожению.
Принципы организации взаимодействия на уровне логического звена в сетях Ethernet
Информационное взаимодействие на уровне логического звена осуществляется в соответствии с принципами и процедурами, которые формулируются комитетом IEEE 802.2.
Структура блока данных LLC
В соответствии с терминологией, которая принята в IEEE 802.2, блок данных канального уровня имеет название PDU – Protocol Data Unit. Кадр PDU имеет следующую структуру:
Поле DSAP Адрес
Это поле в PDU LLC имеет размер 1 байт и содержит адрес канального уровня порта назначения (Destination Service Access Point) данного кадра. Значение старшего бита данного поля определяет тип используемого адреса порта назначения:
- DSAP = 0 индивидуальный адрес
- DSAP = 1 групповой адрес
Поле DSAP Адрес
Это поле в PDU LLC также имеет размер 1 байт и содержит адрес канального уровня порта источника (Source Service Access Point) для данного кадра. Значение старшего бита данного поля определяет тип данного кадра:
- SSAP = 0 кадр типа «команда» (command)
- SSAP = 1 кадр типа «ответ» (response)
В таблице приведены наиболее часто используемые величины SAP и расшифровка этих значений:
| SAP | Значение |
| 04 | IBM SNA |
| 06 | IP |
| 80 | 3COM |
| AA* | SNAP |
| BC | Banyan |
| E0 | Novell |
| E4 | LAN Manager |
Поле Control
Это поле может занимать один или два байта в PDU LLC и предназначено для передачи управляющего слова или последовательного номера PDU. Управляющее слово PDU LLC может использовать один из следующих форматов:
- I (information) формат
- S (supervisory) формат
- U (unnumbered) формат
Тип используемого формата определяется значениями двух старших разрядов первого байта поля Control.
Структура поля Control в кадре I-типа.
В первом бите первого байта содержится признак кадра I-типа 0. В остальных битах первогобайта размещается последовательный номер по mod 127 передаваемого кадра. Во втором байте поля Control в кадре I-типа размещается последовательный номер по mod 127 последнего принятого кадра.
Структура поля Control в кадре S-типа.
В кадре S–типа поле Control занимает 2 байта. В двух первых битах первого байта содержится признак кадра S-типа комбинация «10». Два последующих бита используются для определения типа управляющего сигнала:
Кадры типа Control используются для управления процессом информационного обмена.
Структура поля Control в кадре U-типа.
В кадре U–типа поле Control занимает 1 байт. Кадры этого типа используются для управления состоянием логического соединения созданием соединения, обслуживанием соединения, разрыванием соединения. Пять младших разрядов этого поля (3,4,6,7,8) определяют тип управляющей команды (Command) или ответа о результатах её выполнения (Response):
| P=0 | P=1 | Type | C/R | Frame designation |
| 03 | 13 | UI | C/R | Unnumbered Information |
| 0F | 1F | DM | R | Disconnected Mode |
| 43 | 53 | DISC | C | Disconnect |
| 63 | 73 | UA | R | Unnumbered Acknowledgement |
| 6F | 7F | SABME | C | Set A synch. Balanced Mode Extended |
| 87 | 97 | FRMR | R | Frame Reject |
| AF | BF | XID | C/R | Exchange Identification |
| E3 | F3 | TEST | C/R | Test |
Добавить в:
Руководство пользователя 802.11g Wireless Gaming Adapter and Ethernet Bridge
Страница Status (Состояние)
На странице Status (Состояние), кроме прочих дополнительных сведений, отображается определенное состояние сети, с которой установлено соединение, в том числе имя SSID (ИД зоны обслуживания), канал, на котором осуществляется передача сигнала, и версия используемой микропрограммы.
Примечание. Если в поле MAC адреса отображается сообщение «Device not associated» (Устройство не связано), значит, устройство 5430 не связано с беспроводной сетью. Если в поле MAC адреса отображается правильный MAC адрес, значит, устройство 5430 связано с беспроводной сетью.
Параметры меню Wireless (Беспроводной)
Используя меню Wireless (Беспроводной), установите вместо режима Client (Клиент) режим Ad Hoc и введите сетевое имя (SSID (ИД зоны обслуживания)) или выберите отдельный канал для режима Ad Hoc. Если нет уверенности в том, какой SSID (ИД зоны обслуживания) установлен для вашей сети, воспользуйтесь функцией Site Survey (Обзор участка) на вкладке Tools (Сервис), чтобы найти сеть для устройства 5430.

Безопасность. Использование защищенной беспроводной сети
Беспроводная сеть дает вам возможность свободного роуминга, при котором не требуется использование кабелей. Однако любой пользователь, находящийся в зоне охвата вашей беспроводной сети, может воспользоваться вашими данными. Если существует вероятность того, что ваш сосед или какое-либо другое лицо, находящееся в зоне охвата беспроводной сети, может воспользоваться вашей сетью со злым умыслом, настоятельно рекомендуется включить функцию безопасности сети для предотвращения несанкционированного доступа или перехвата информации в вашем сетевом трафике. На сегодняшний день большое число беспроводных маршрутизаторов предоставляют несколько способов защиты беспроводной сети, поэтому рекомендуется сначала включить функцию безопасности на беспроводном маршрутизаторе, а затем аналогичным способом установить защиту для клиентов сети.
Шифрование по технологии WEP
Устройство 5430 поддерживает 64-битовое и 128-битовое WEP-шифрование для безопасности. Если для установки безопасности на беспроводном маршрутизаторе можно использовать шифрование с более высоким битовым значением ключа, рекомендуется применить такой ключ шифрования. WEP использует ключ для шифрования данных, которые (после такого специального форматирования) можно будет распознать только на другом беспроводном устройстве, поддерживающем такой ключ шифрования. Если на обоих устройствах используется один и тот же ключ шифрования, то пользователи, которым не известен этот ключ, не смогут подключиться к вашей сети и использовать ваше Интернет-соединение.
Фильтрация MAC адресов
Большое число беспроводных маршрутизаторов позволяют создать список устройств, которым разрешено подключаться к вашей беспроводной сети. Для получения информации о том, поддерживается ли фильтрация MAC адресов, см. документацию беспроводного маршрутизатора или пункта доступа.
Включение безопасности на устройстве 5430
Включение WEP
После получения сетевого имени (SSID (ИД зоны обслуживания), конфигурация которого выполнена на беспроводном маршрутизаторе или пункте доступа, и его параметры безопасности) можно воспользоваться меню Security (Безопасность) на страницах интерфейса пользователя Web для программирования безопасности WEP для устройства 5430.

Выбрав WEP, можно включить параметр Shared Key Authentication (Forced) (Проверка общих ключей, принудительная) или позволить устройству 5430 отправлять ключ только после получения соответствующего запроса с беспроводного маршрутизатора (Open System — Открытая система).
Сетевые ключи (Network Key) обязательно должны совпадать с ключами беспроводных маршрутизаторов. При наличии нескольких сетевых ключей можно ввести до четырех ключей.
Примечание. При вводе сетевых ключей учитывается состояние регистра. Вводите именно тот сетевой ключ, который отображается в беспроводном маршрутизаторе или пункте доступа.
Беспроводная фильтрация MAC адресов
Фильтрацию MAC адресов можно использовать для подключения только к определенному беспроводному маршрутизатору или пункту доступа. Можно добавить MAC адрес беспроводного маршрутизатора или пункта доступа и изменить значение в поле «Wireless MAC address filtering» (Беспроводная фильтрация MAC адресов) на значение Allow (Разрешить). При этом устройство 5430 будет обмениваться данными только с беспроводным маршрутизатором или пунктом доступа, а другие устройства не смогут получить к нему доступ.

Параметры меню Advance (Дополнительные)
![]()
Radio (Радио)
Используйте меню Radio (Радио) для включения и отключения беспроводной передачи сигнала. Если необходимо выключить сигнал устройства (отключить устройство от беспроводной сети), выберите параметр Radio Off (Радио — выкл.).
Канал
Устройства 802.11b и 802.11g используют каналы для снижения воздействия помех от других устройств. Если помехи вызваны другим устройством в диапазоне 2,4 ГГц, например детским монитором, охранной сигнализацией или беспроводным телефоном, смените каналы на вашем устройстве 5430 и на беспроводном маршрутизаторе. Функция Channel (Канал) используется в основном в режиме Ad Hoc. В режиме Client (Клиент) устройство 5430 автоматически переключает канал в соответствии с каналом беспроводного маршрутизатора или пункта доступа.
54g Mode (Режим 54g)
Если при подключении только к беспроводному маршрутизатору 802.11b возникают какие-либо проблемы, попробуйте установить для устройства 5430 только режим 802.11b и выполните эти же действия для беспроводного маршрутизатора. В результате будет установлено соединение только с устройством 802.11b. Установите режим 54g Auto (Авто 54g) для совместимости с разнообразными устройствами. Установите режим 54g Performance (Производительность 54g) для обеспечения самой высокой производительности среди сертифицированного оборудования 54g.
54g Protection (Защита 54g)
Стандарты 802.11g обеспечивают такой способ защиты, при котором устройства 802.11g и 802.11b могут одновременно находиться в одной сети без обращения друг к другу. Не отключайте параметр 54g Protection (Защита 54g), если существует вероятность, что устройству 802.11b потребуется использовать вашу беспроводную сеть. В режиме Auto (Авто) беспроводное устройство использует сигналы RTS/CTS для повышения производительности устройства 802.11g в комбинированных сетях 802.11g/802.11b. Отключите функцию защиты, чтобы в большинстве случаев максимально увеличить пропускную способность устройства 802.11g.
54g+ (Xpress)
54g+ является технологией, использующей стандарты на основе расширения возможностей при передаче фреймов для достижения более высокой пропускной способности. Если функция 54g+ включена, то общая пропускная способность (сумма скоростей пропускной способности каждого клиента в сети) может повыситься до 25% в сетях с одним устройством 802.11g и до 75% — в комплексных сетях устройств 802.11g и 802.11b.
Rate (Скорость)
Можно установить более низкую скорость передачи данных, если на высокой скорости возникают проблемы при установке соединения или происходит потеря данных. Важно знать, что некоторые скорости передачи данных относятся только к одному стандарту 802.11, тогда как другой стандарт позволит устройству 5430 установить соединение только с этой сетью. Скорости 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с; скорости 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
Basic Rate Set (Установка базовой скорости)
Можно выбрать один из двух вариантов: поддержка всех скоростей, как описано в разделе Rate (Скорость) выше, или использование скоростей 1, 2 Мбит/с, поддерживаемых только старыми версиями 802.11b.
Fragmentation Threshold (Порог фрагментации)
Этот порог используется для фрагментации пакетов, которые способствуют повышению производительности при наличии интерфейса радиопередачи RF.
RTS Threshold (Порог запроса на отправку)
Порог RTS определяет размер пакета передачи и, используя пункт доступа, помогает контролировать поток трафика.
DTIM Interval (Интервал DTIM)
Интервал DTIM устанавливает интервал запуска для клиентов в режиме экономии энергии.
Beacon Interval (Интервал маяка)
Маяк — это пакет информации с сообщением о готовности подключенного устройства, отправляемый с этого устройства на все другие устройства. Интервал маяка — это промежуток времени (установленный маяком) до повторной отправки маяка. Интервал маяка можно настроить в диапазоне миллисекунд (мс).
Preamble Type (Тип преамбулы)
Преамбулы — это последовательность двоичных битов, которые способствуют синхронизации приемников и подготовки приема переданных данных. В некоторых старых версиях беспроводных систем, например 802.11b, используются более короткие преамбулы. Если при подключении к более старой версии устройства 802.11b возникают какие-либо проблемы, попробуйте использовать более короткую преамбулу. Короткую преамбулу можно использовать, если в поле 54g Mode (Режим 54g) для режима 54g указано значение 802.11b Only (Только 802.11b).
Переключение между режимами Client (Клиент) и Ad Hoc
Для переключения между режимами Client (Клиент) и Ad Hoc просто получите доступ к интерфейсу пользователя Web, выберите Setup (Установка) и выполните инструкции на экране, как показано на рисунке ниже:

Кроме этого, переключение между режимами можно выполнить следующим образом: выберите вкладку Wireless (Беспроводной), выберите необходимый режим в поле Wireless Mode (Беспроводной режим) и нажмите Apply (Применить).
Модернизация адаптера
Загрузите и поместите файл микропрограммы в локальный каталог. Установите для устройства 5430 режим конфигурации (используя булавку или скрепку для бумаг, нажмите на кнопку сброса; при этом продолжительность нажатия не должна превышать 2 секунд). Подсоедините кабель Ethernet к порту Ethernet на компьютере и воспользуйтесь другим IP-адресом (для получения дополнительных сведений см. раздел Доступ к интерфейсу пользователя Web устройства 5430 в Руководстве пользователя). Запустите Интернет-браузер и введите http://192.168.1.201 в строке адреса. Для получения доступа к интерфейсу пользователя Web введите имя пользователя (по умолчанию — admin ) и пароль (по умолчанию — admin ). Выберите вкладку Tools (Сервис). В строке New Firmware (Новая версия микропрограммы) выберите Browse (Обзор) и перейдите к месту расположения загруженного файла микропрограммы. Выберите Upgrade (Обновить), чтобы начать обновление. Ни в коем случае не отсоединяйте кабель и не прерывайте процесс обновления. Подождите несколько секунд, пока не завершится перезагрузка адаптера после обновления.

Параметры меню Tools (Сервис)
При использовании функции Site Survey (Обзор участка) будет выполнен поиск всех сетей (SSID (ИД зоны обслуживания)) в зоне охвата адаптера, и можно будет выбрать одну сеть для связи. В случае, если для выбранной сети используется шифрование, сначала необходимо установить шифрование на устройстве 5430, используя вкладку Security (Безопасность) (специальную информацию о защите сети см. в документации беспроводного маршрутизатора или пункта доступа).
С помощью меню Tools (Средства) измените учетную запись входа для 5430, измените IP-адрес и маску подсети для управления устройством 5430 и восстановите заводские настройки по умолчанию для 5430.
Интерференция сигналов: соседняя сеть
Что такое интерференция, вы уже знаете, поэтому в очередной раз повторяться не буду. Бороться с ней иногда очень просто, а иногда очень сложно. Первым делом нужно определить источник интерференции. Если это бытовое устройство, то его нужно выключить и максимально удалить от точки доступа или вообще не использовать в дальнейшем. Если же источником интерференции является соседняя сеть, нужно или вашу сеть, или соседнюю сеть перевести на другой канал. Если у вас точка доступа D-Link, тогда щелкните на кнопкеAdvanced,а затем — на кнопке Wireless.На появившейся странице параметров вы сможете установить следующие важные параметры.
- Channel — номер каната. По умолчанию используется канал I. Попробуйте использовать другой канал, максимально удаленный от канала первой сети. Попробуйте использовать каналы 5, 6 или П. Чем больше отличаются друг от друга каналы, тем меньше вероятность интерференции.
- Preamble type — задает тип преамбулы. Не вникая в технические подробности, преамбула бывает длинной (long) и короткой (short). Короткая преамбула позволяет повысить производительность сети, но зато длинная преамбула более универсальна, и ее поддерживают самые «древние» узлы. Если вы создаете не домашнюю, а публичную сеть, тогда нужно выбрать длинную преамбулу, чтобы к вашей сети могли подключиться даже самые старые клиенты.
Изменение номера канала и мощности передатчика беспроводного адаптера
Иногда нужно явно указать номер канала беспроводной сети в настройках сетевого адаптера. Для этого откройте окно Диспетчер устройств, дважды щелкните на вашем беспроводном адаптере, в появившемся окне перейдите на вкладку Дополнительно и измените следующие параметры:
- Заголовок BSS PLCP — задает тип преамбулы (в зависимости от драйвера адаптера возможны значения Авто, Длинная, Короткая);
- Номер канала WZC IBSS — задает номер канала беспроводной сети; ¦ Выходная мощность — позволяет изменить мощность передатчика беспроводного адаптера; иногда нужно повысить мощность адаптера, а иногда, наоборот, понизить — чтобы добиться нужного качества сигнала.
Беспроводная сеть вообще не работает
Первым делом проверьте, включена ли точка доступа. Бывает так, что дети или домашние животные могут запросто затронуть кабель питания точки доступа — понятно, что без питания она работать не будет. Если питание включено, но индикатор WLANне горит, попробуйте выключить точку доступа и через некоторое время (одной минуты вполне достаточно) включить ее снова. Если индикатор WLANгорит зеленым светом (что означает, что беспроводная часть работает как нужно), а индикатор WAN(или DSL- он может называться по-разному) не горит, тогда у вас проблема с DSL-соединением. Попробуйте выключить точку доступа, немного подождать и включить ее снова. Только подождать нужно не минуту, а минут 5, чтобы сервер аутентификации провайдера успел закрыть сессию. Потом включите точку доступа снова. Если это не поможет, звоните к провайдеру — причина, скорее всего, с его стороны.
Еще причиной неработающей wifi сети может быть компьютер или ноутбук, проверьте установлены ли нужные драйвера и корректно ли работает беспроводной адаптер, если вы самостоятельно не можете определить в чем причина неисправности, возможно вам поможет компьютерная помощь в Москве. Специалист фирмы приедет в течении часа и решит все проблемы с беспроводной сетью на компьютере или ноутбуке.
Беспроводная сеть работает медленно
Причина медленной работы сети — или интерференция, или высокая загрузка точки доступа. Выключите все беспроводные клиенты, оставьте только один узел и проверьте скорость работы. Если скорость будет нормальной, следовательно, снижение производительности произошло из-за перегрузки точки доступа. Наверное, нужно внедрять еще одну точку доступа — одна уже не справляется. При внедрении нескольких точек доступа помните, что каждая точка доступа должна работать на своем канале. Если у вас две точки доступа, то используйте каналы 1 и 6 или 6 и 11 (если канал 1 занят другой сетью). Если у вас три точки доступа, то оптимальна схема: 1, 6 и 11 (расстояние составляет 5 каналов между точками доступа). Для четырех точек доступа подойдет схема: 1, 5, 9 и 13 (расстояние — 4 канала между точками доступа). Каждая точка доступа должна работать на своем канале, но у всех точек доступа должен быть один и тот же SSID, иначе каждая точка доступа будет восприниматься как отдельная сеть. Если же скорость осталась низкой, тогда, вероятно, проблема в интерференции. О том, как бороться с ней, было сказано выше.
Низкое качество сигнала
Основная причина низкого качества сигнала — интерференция. Другое дело, если вы имеете дело с низкой силой сигнала. Как правило, сила сигнала снижается на «пограничных» территориях. Самое простое решение — перебраться поближе к точке доступа. Если это невозможно или неудобно, тогда можно попробовать направить антенну беспроводного адаптера в сторону точки доступа (это помогает) и/или увеличить мощность передатчика беспроводного адаптера (см. выше). Если у вас ноутбук, то антенна беспроводного адаптера встроена в корпус ноутбука, и изменить ее направление не получится. Но, с другой стороны, ничто не мешает взять ноутбук и пересесть поближе к точке доступа.
Дополнительные настройки беспроводного режима: мощность передатчика, интервал маяка, порог на роутере Tp-link.
Если параметры настроек на данной странице вам не знакомы, настоятельно рекомендуется оставить значения, установленные по умолчанию, поскольку неверная установка параметров может привести к снижению производительности беспроводной сети.
Выбираем вкладку «Беспроводной режим» — подвкладка «Дополнительные настройки» с левой стороны.

Выбираем вкладку «Wireless» — подвкладка «Wireless Advanced» с левой стороны.
Тип преамбулы wifi что это
В Преамбула используется для того, чтобы сообщить получателю об отправке данных. С технической точки зрения это первая часть блока данных (PDU) протокола конвергенции физического уровня (PLCP) Преамбула позволяет получателю захватить беспроводной сигнал и провести синхронизацию с передатчиком. Оставшаяся часть кадра называется заголовком и содержит дополнительную информацию, описывающую схему модуляции, скорость передачи данных, а также количество времени, необходимое для передачи всего кадра данных.
Длинная преамбула:
* Совместима с унаследованными системами IEEE* 802.11, работающими на скорости 1 и 2 Мбит/с (мегабит в секунду)
* Данные PLCP с длинной преамбулой передаются на скорости 1 Мбит/с независимо от скорости передачи кадров данных
* Общее время передачи длинной преамбулы всегда составляет 192 мкс (микросекунды)
Короткая преамбула:
* Несовместима с унаследованными системами IEEE* 802.11, работающими на скорости 1 и 2 Мбит/с
* PLCP с короткой преамбулой: Преамбула передается на скорости 1 Мбит/с, а заголовок-на скорости 2 Мбит/с
* Общее короткий время передачи длинной преамбулы всегда составляет 96 мкс (микросекунды)
Что это такое?
Преамбула (или по-английски «Preamble») нужна для связи двух устройств по беспроводной сети. Например, у нас есть роутер и второе устройство ноутбук. Чтобы ноут был постоянно в сети, периодически отправляются определенные пакеты. При запросе ноутбука к маршрутизатору помимо определенного пакета информации отправляется также контрольная сумма или CRC (Cyclic Redundancy Check).
Если контрольная сумма верна, то пакет полностью дошел до адреса в правильном виде. Как вы знаете, Wi-Fi это беспроводная технология, которая передает данные с помощью радиоволн. И, конечно, на сами эти радиоволны могут влиять аналогичные – от сотовой связи, от соседских маршрутизаторов или от микроволновой печи. Вот для того, чтобы принимать пакеты без ошибки и нужна контрольная сумма.

Преамбула действует на физическом уровне PLCP – данный уровень определяет передачу и приём пакетов данных. Также преамбула относится к одному из блоков данных PDU, который отправляется вместе со всем пакетом и имеет как раз ту самую контрольную сумму.
А теперь давайте поговорим про размеры, а именно про короткую (short) и длинную (long) преамбулу. Как я понял, они различаются размером блока контрольной суммы. У длинной 128 бит, а у короткой 56 бит. В итоге передача именно короткой версии чуть выше по времени: 192 мкс по сравнению с 96 мкс.
Далее все просто, если преамбула короткая, то пакеты немного быстрее отправляются, что может снизить пинг и отклик с конечным сервером. По сути очень хорошо может помочь в онлайн-играх, так как пинг может снизиться на 5-10 мс. С другой стороны, я бы все же использовал простое кабельное подключение – оно надежнее. Но не всегда это возможно – я всё понимаю.
Какую лучше выбрать?
А теперь я расскажу, что мне удалось узнать по данной теме. Длинная преамбула, конечно, имеет чуть больший отклик и скорость передачи, но она поддерживается всеми старыми и новыми устройствами. Особенно это касается старых стандартов: 802.11a, 802.11b. На счет 802.11g не уверен, насколько я знаю он поддерживает только короткую преамбулу.
Если же у вас домашняя сеть, и все устройства относительно новые, то можно смело ставить короткий параметр. Это должно немного сократить отклик и увеличить скорость. Но по отзывам в интернете – это не сильно помогает. Сам я не пробовал, так как мой старенький D-Link к сожалению, сгорел пару недель назад. Поэтому если у вас получится протестировать два этих параметра – то напишите о тестах в комментариях.
Советы достаточно простые. Если у вас открытая сеть, к которой возможно будет подключаться много разных и неизвестных вам устройств – то ставим длинную. Для игр, просмотра фильмов дома, в сетях с активным трафиком лучше ставить короткую.
1. Как жить хорошо самому и не мешать соседям.
[1.1] Казалось бы – чего уж там? Выкрутил точку на полную мощность, получил максимально возможное покрытие – и радуйся. А теперь давайте подумаем: не только сигнал точки доступа должен достичь клиента, но и сигнал клиента должен достичь точки. Мощность передатчика ТД обычно до 100 мВт (20 dBm). А теперь загляните в datasheet к своему ноутбуку/телефону/планшету и найдите там мощность его Wi-Fi передатчика. Нашли? Вам очень повезло! Часто её вообще не указывают . Тем не менее, можно уверенно заявлять, что мощность типичных мобильных клиентов находится в диапазоне 30-50 мВт. Таким образом, если ТД вещает на 100мВт, а клиент – только на 50мВт, в зоне покрытия найдутся места, где клиент будет слышать точку хорошо, а ТД клиента — плохо (или вообще слышать не будет) – асимметрия. Это справедливо даже с учетом того, что у точки обычно лучше чувствительность приема — смотрите под спойлером. Опять же, речь идет не о дальности, а о симметрии.Сигнал есть – а связи нет. Или downlink быстрый, а uplink медленный. Это актуально, если вы используете Wi-Fi для онлайн-игр или скайпа, для обычного интернет-доступа это не так и важно (только, если вы не на краю покрытия). И будем жаловаться на убогого провайдера, глючную точку, кривые драйвера, но не на неграмотное планирование сети. 
- PathLoss одинаков в обеих направлениях
- TxGain и RxGain антенн в случае обычных антенн одинаков (верно и для AP и для STA). Здесь не рассматриваются случаи с MIMO, MRC, TxBF и прочими ухищрениями. Так что можно принять: TxGain(AP) === RxGain(AP) = Gain(AP), аналогично для STA.
- Rx/Tx Gain антенны клиента мало когда известен. Клиентские устройства, обычно, комплектуются несменными антеннами, что позволяет указывать мощность передатчика и чувствительность приемника сразу с учетом антенны. Отметим это в наших выкладках ниже.
Итого получаем:
SNR(AP) = Tx*(STA) [с учетом антенны] — PathLoss + Gain(AP) — RxSens(AP)
SNR(STA)=Tx(AP) + Gain(AP) — PathLoss -RxSens*(STA) [с учетом антенны]
Разница между SNR на обоих концах и будет асимметрией канала, применяем арифметику: D = SNR(STA)-SNR(AP) = Tx*(STA) — Tx(AP) — (RxSens*(STA) — (RxSens(AP)).
Таким образом, асимметрия канала не зависит от типа антенны на точке и на клиенте (опять же, зависит, если вы используете MIMO, MRC и проч, но тут рассчитать что-либо будет довольно сложно), а зависит от разности мощностей и чувствительностей приемников. При D<0 точка будет слышать клиента лучше, чем клиент точку. В зависимости от расстояния это будет означать либо, что поток данных от клиента к точке будет медленнее, чем от точки к клиенту, либо клиент до точки достучаться не сможет вовсе.
Для взятых нами мощностей точки (100mW=20dBm) и клиента (30-50mW
= 15-17dBm) разность мощностей составит 3-5dB. До тех пор, пока приемник точки чувствительнее приемника клиента на эти самые 3-5dB — проблем возникать не будет. К сожалению, это не всегда так. Проведем рассчеты для ноутбука HP 8440p и точки D-Link точки DIR-615 для 802.11g@54Mbps (о том, почему важно также указывать rate/MCS — в следующем разделе):
- 8440p: Tx*(STA) = 17dBm, RxSens*(STA) = -76dBm@54Mbps : Tx(AP) = 20dBm, RxSens(AP) = -65dBm@54Mbps.
- D = (17 — 20) — (-76 +65) = 3 — 11 = -7dB.
Таким образом, в работе могут наблюдаться проблемы, причем, по вине точки.
Вывод: может оказаться, что для получения более стабильной связи мощность точки придется снизить. Что, согласитесь, не совсем очевидно
[1.2] Также далеко не самым известным фактом, добавляющим к асимметрии, является то, что у большинства клиентских устройств мощность передатчика снижена на «крайних» каналах (1 и 11/13 для 2.4 ГГц). Вот пример для iPhone из документации FCC (мощность на порту антенны).
Как видите, на крайних каналах мощность передатчика в
2.3 раза ниже, чем на средних. Причина в том, что Wi-Fi – связь широкополосная, удержать сигнал чётко в пределах рамки канала не удастся. Вот и приходится снижать мощность в «пограничных» случаях, чтобы не задевать соседние с ISM диапазоны. Вывод: если ваш планшет плохо работает в туалете – попробуйте переехать на канал 6.
2. Раз уж речь зашла о каналах…
Всем известны «непересекающиеся» каналы 1/6/11. Так вот, они пересекаются! Потому, что Wi-Fi, как было упомянуто раньше, технология широкополосная и полностью сдержать сигнал в рамках канала невозможно. Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют эффект для 802.11n OFDM (HT). На первой иллюстрации изображена спектральная маска 802.11n OFDM (HT) для 20МГц канала в 2.4ГГц (взята прямо из стандарта). По вертикали — мощность, по горизонтали — частота (смещение от центральной частоты канала). На второй иллюстрации я наложил спектральные маски каналов 1,6,11 с учетом соседства. Из этих иллюстраций мы сделаем два важных вывода. 
[2.1] Все считают, что ширина канала — 22МГц (так и есть). Но, как показывает иллюстрация, сигнал на этом не заканчивается, и даже непересекающиеся каналы таки перекрываются: 1/6 и 6/11 — на
-36dBr, 1/13 — на -45dBr.
Попытка поставить две точки доступа, настроенные на соседние «неперекрывающиеся» каналы, близко друг от друга приведет к тому, что каждая из них будет создавать соседке помеху в 20dBm – 20dB – 50dB [которые добавим на потери распространения сигнала на малое расстояние и небольшую стенку] =-50dBm! Такой уровень шума способен целиком забить любой полезный Wi-Fi сигнал из соседней комнаты, или блокировать ваши коммуникации целиком!
Вывод: если вы поставите точку рядом со стеной, а ваш сосед – с другой стороны стены, его точка на соседнем «неперекрывающемся» канале все равно может доставлять вам серьезные проблемы. Попробуйте посчитать значения помехи для каналов 1/11 и 1/13 и сделать выводы самостоятельно.
Аналогично, некоторые стараются «уплотнить» покрытие, устанавливая две точки настроенные на разные каналы друг на друга стопкой — думаю, уже не надо объяснять, что будет (исключением тут будет грамотное экранирование и грамотное разнесение антенн — все возможно, если знать как).
[2.2] Второй интересный аспект – это попытки чуть более продвинутых пользователей «убежать» между стандартными каналами 1/6/11. Опять же, логика проста: «Я между каналами словлю меньше помех». По факту, помех, обычно, ловится не меньше, а больше. Раньше вы страдали по полной только от одного соседа (на том же канале, что и вы). Но это были помехи не первого уровня OSI (интерференция), а второго – коллизии — т.к. ваша точка делила с соседом коллизионный домен и цивилизованно соседствовала на MAC-уровне. Теперь вы ловите интерференцию (Layer1) от двух соседей с обеих сторон.
В итоге, delay и jitter, может, и попытались немного уменьшиться (т.к. коллизий теперь как бы нет), но зато уменьшилось и соотношение сигнал/шум. А с ним уменьшились и скорости (т.к. каждая скорость требует некоторого минимального SNR — об этом в [3.1]) и процент годных фреймов (т.к. уменьшился запас по SNR, увеличилась чувствительность к случайным всплескам интерференции). Как следствие, обычно, возростает retransmit rate, delay, jitter, уменьшается пропускная способность.
Кроме того, при значительном перекрытии каналов таки возможно корректно принять фрейм с соседнего канала (если соотношение сигнал/шум позволяет) и таки получить коллизию. А при помехе выше -62dBm вышеупомянутый механизм CCA просто не даст воспользоваться каналом. Это только усугубляет ситуацию и негативно влияет на пропускную способность.
Вывод: не старайтесь использовать нестандартные каналы, не просчитав последствий, и отговаривайте от этого соседей. В общем, то же, что и с мощностью: отговаривайте соседей врубать точки на полную мощность на нестандартных каналах – будет меньше интерференции и коллизий у всех. Как просчитать последствия станет понятно из .
[2.3] По примерно тем же причинам не стоит ставить точку доступа у окна, если только вы не планируете пользоваться/раздавать Wi-Fi во дворе. Толку от того, что ваша точка будет светить вдаль, вам лично никакого – зато будете собирать коллизии и шум от всех соседей в прямой видимости. И сами к захламленности эфира добавите. Особенно в многоквартирных домах, построенных зигзагами, где окна соседей смотрят друг на друга с расстояния в 20-30м. Соседям с точками на подоконниках принесите свинцовой краски на окна… 
[2.4][UPD] Также, для 802.11n актуален вопрос 40MHz каналов. Моя рекоммендация — включать 40MHz в режим «авто» в 5GHz, и не включать («20MHz only») в 2.4GHz (исключение — полное отсутствие соседей). Причина в том, что в присутствии 20MHz-соседей вы с большой долей вероятности получите помеху на одной из половин 40MHz-канала + включится режим совместимости 40/20MHz. Конечно, можно жестко зафиксировать 40MHz (если все ваши клиенты его поддерживают), но помеха все равно останется. Как по мне, лучше стабильные 75Mbps на поток, чем нестабильные 150. Опять же, возможны исключения — применима логика из [3.4]. Подробности можно почитать в этой ветке комментариев (вначале прочтите [3.4]).
3. Раз уж речь зашла о скоростях…
[3.1] Уже несколько раз мы упоминали скорости (rate/MCS — не throughput) в связке с SNR. Ниже приведена таблица необходимых SNR для рейтов/MCS, составленная мной по материалам стандарта. Собственно, именно поэтому для более высоких скоростей чувствительность приемника меньше, как мы заметили в [1.1].
В сетях 802.11n/MIMO благодаря MRC и другим многоантенным ухищрениям нужный SNR можно получить и при более низком входном сигнале. Обычно, это отражено в значениях чувствительности в datasheet’ах.
Отсюда, кстати, можно сделать еще один вывод: эффективный размер (и форма) зоны покрытия зависит от выбранной скорости (rate/MCS). Это важно учитывать в своих ожиданиях и при планировании сети.
[3.2] Этот пункт может оказаться неосуществимым для владельцев точек доступа с совсем простыми прошивками, которые не позволяют выставлять Basic и Supported Rates. Как уже было сказано выше, скорость (rate) зависит от соотношения сигнал/шум. Если, скажем, 54Mbps требует SNR в 25dB, а 2Mbps требует 6dB, то понятно, что фреймы, отправленные на скорости 2Mbps «пролетят» дальше, т.е. их можно декодировать с большего расстояния, чем более скоростные фреймы. Тут мы и приходим к Basic Rates: все служебные фреймы, а также броадкасты (если точка не поддерживает BCast/MCast acceleration и его разновидности), отправляются на самой нижней Basic Rate. А это значит, что вашу сеть будет видно за многие кварталы. Вот пример (спасибо Motorola AirDefense).
Опять же, это добавляет к рассмотренной в [2.2] картине коллизий: как для ситуации с соседями на том же канале, так и для ситуации с соседями на близких перекрывающихся каналах. Кроме того, фреймы ACK (которые отправляются в ответ на любой unicast пакет) тоже ходят на минимальной Basic Rate (если точка не поддерживает их акселерацию)
Вывод: отключайте низкие скорости – и у вас, и у соседей сеть станет работать быстрее. У вас – за счет того, что весь служебный трафик резко начнет ходить быстрее, у соседей – за счет того, что вы теперь для них не создаете коллизий (правда, вы все еще создаете для них интерференцию — сигнал никуда не делся — но обычно достаточно низкую). Если убедите соседей сделать то же самое – у вас сеть будет работать еще быстрее.
[3.3] Понятно, что при отключении низких скоростей подключиться к тоже можно будет только в зоне более сильного сигнала (требования к SNR стали выше), что ведет к уменьшению эффективного покрытия. Равно как и в случае с понижением мощности. Но тут уж вам решать, что вам нужно: максимальное покрытие или быстрая и стабильная связь. Используя табличку и datasheet’ы производителя точки и клиентов почти всегда можно достичь приемлемого баланса.
[3.4] Еще одним интересным вопросом являются режимы совместимости (т.н. “Protection Modes”). В настоящее время есть режим совместимости b-g (ERP Protection) и a/g-n (HT Protection). В любом случае скорость падает. На то, насколько она падает, влияет куча факторов (тут еще на две статьи материала хватит), я обычно просто говорю, что скорость падает примерно на треть. При этом, если у вас точка 802.11n и клиент 802.11n, но у соседа за стеной точка g, и его трафик долетает до вас – ваша точка точно так же свалится в режим совместимости, ибо того требует стандарт. Особенно приятно, если ваш сосед – самоделкин и ваяет что-то на основе передатчика 802.11b. alt=»:)» height=»» />Что делать? Так же, как и с уходом на нестандартные каналы – оценить, что для вас существеннее: коллизии (L2) или интерференция (L1). Если уровень сигнала от соседа относительно низок, переключайте точки в режим чистого 802.11n (Greenfield): возможно, понизится максимальная пропускная способность (снизится SNR), но трафик будет ходить равномернее из-за избавления от избыточных коллизий, пачек защитных фреймов и переключения модуляций. В противном случае – лучше терпеть и поговорить с соседом на предмет мощности/перемещения ТД. Ну, или отражатель поставить… Да, и не ставьте точку на окно! alt=»:)» height=»» />
[3.5] Другой вариант – переезжать в 5 ГГц, там воздух чище: каналов больше, шума меньше, сигнал ослабляется быстрее, да и банально точки стоят дороже, а значит – их меньше. Многие покупают dual radio точку, настраивают 802.11n Greenfield в 5 ГГц и 802.11g/n в 2.4 ГГц для гостей и всяких гаджетов, которым скорость все равно не нужна. Да и безопаснее так: у большинства script kiddies нет денег на дорогие игрушки с поддержкой 5 ГГц.
Для 5 ГГц следует помнить, что надежно работают только 4 канала: 36/40/44/48 (для Европы, для США есть еще 5). На остальных включен режим сосуществования с радарами. В итоге, связь может периодически пропадать.
4. Раз уж речь зашла о безопасности…
Упомянем некоторые интересные аспекты и здесь.
[4.1] Какой должна быть длина PSK? Вот выдержка из текста стандарта 802.11-2012, секция M4.1:
Keys derived from the pass phrase provide relatively low levels of security, especially with keys generated form short passwords, since they are subject to dictionary attack. Use of the key hash is recommended only where it is impractical to make use of a stronger form of user authentication. A key generated from a passphrase of less than about 20 characters is unlikely to deter attacks.
Вывод: ну, у кого пароль к домашней точке состоит из 20+ символов?
[4.2] Почему моя точка 802.11n не «разгоняется» выше скоростей a/g? И какое отношение это имеет к безопасности?
Стандарт 802.11n поддерживает только два режима шифрования: CCMP и None. Сертификация Wi-Fi 802.11n Compatible требует, чтобы при включении TKIP на радио точка переставала поддерживать все новые скоростные режимы 802.11n, оставляя лишь скорости 802.11a/b/g. В некоторых случаях можно видеть ассоциации на более высоких рейтах, но пропускная способность все равно будет низкой. Вывод: забываем про TKIP – он все равно будет запрещен с 2014 года (планы Wi-Fi Alliance).
[4.3] Стоит ли прятать (E)SSID? (это уже более известная тема)
5. Всякая всячина.
[5.1] Немного о MIMO. Почему-то по сей день я сталкиваюсь с формулировками типа 2×2 MIMO или 3×3 MIMO. К сожалению, для 802.11n эта формулировка малополезна, т.к. важно знать еще количество пространственных потоков (Spatial Streams). Точка 2×2 MIMO может поддерживать только один SS, и не поднимется выше 150Mbps. Точка с 3×3 MIMO может поддерживать 2SS, ограничиваясь лишь 300Mbps. Полная формула MIMO выглядит так: TX x RX: SS. Понятно, что количество SS не может быть больше min (TX, RX). Таким образом, приведенные выше точки будут записаны как 2×2:1 и 3×3:2. Многие беспроводные клиенты реализуют 1×2:1 MIMO (смартфоны, планшеты, дешевые ноутбуки) или 2×3:2 MIMO. Так что бесполезно ожидать скорости 450Mbps от точки доступа 3×3:3 при работе с клиентом 1×2:1. Тем не менее, покупать точку типа 2×3:2 все равно стоит, т.к. большее количество принимающих антенн добавляет точке чувствительности (MRC Gain). Чем больше разница между количеством принимающих антенн точки и количеством передающих антенн клиента — тем больше выигрыш (если на пальцах). Однако, в игру вступает multipath.
[5.2] Как известно, multipath для сетей 802.11a/b/g – зло. Точка доступа, поставленная антенной в угол, может работать не самым лучшим образом, а выдвинутая из этого угла на 20-30см может показать значительно лучший результат. Аналогично для клиентов, помещений со сложной планировкой, кучей металлических предметов и т.д.
Для сетей MIMO с MRC и в особенности для работы нескольких SS (и следовательно, для получения высоких скоростей) multipath – необходимое условие. Ибо, если его не будет – создать несколько пространственных потоков не получится. Предсказывать что-либо без специальных инструментов планирования здесь сложно, да и с ними непросто. Вот пример рассчетов из Motorola LANPlanner, но однозначный ответ тут может дать только радиоразведка и тестирование. 
Создать благоприятную multipath-обстановку для работы трех SS сложнее, чем для работы двух SS. Поэтому новомодные точки 3×3:3 работают с максимальной производительностью обычно лишь в небольшом радиусе, да и то не всегда.
[5.3] Ну, и несколько интересных фактов для коллекции:
- Человеческое тело ослабляет сигнал на 3-5dB (2.4/5ГГц). Просто развернувшись лицом к точке можно получить более высокую скорость.
- Некоторые дипольные антенны имеют асммметричную диаграмму направленности в H-плоскости («вид сбоку») и лучше работают перевернутыми
- В фрейме 802.11 может использоваться одновременно до четырех MAC-адресов, а в 802.11s (новый стандарт на mesh) — до шести!
1. Скачиваем программу для анализа свободных Wi-Fi каналов
Я использую Acrylic Wi-Fi Home, но вы можете использовать любую другую.
Устанавливаем и запускаем. Нажимаем на треугольник для того, чтобы активировать сканирование.
P.S. Не забудьте включить Advanced Mode в настройках!
(Нажать на три черточки справа вверху и переключить тумблер у пункта Advanced Mode)
В нижней половине экрана видно, что свободные каналы это 3,5,6,9,12 и 13 (на котором и находимся), выписываем себе куда-нибудь.
Если написано 7+11, это значит, что выбрана ширина канала 20/40 МГц и роутер автоматически меняет канал от 7 до 11.
2. Заходим в настройки роутера
Открываем браузер, в адресной строке пишем: 192.168.1.1 или 192.168.0.1 в зависимости от вашего роутера и видим следующее окно.
Вводим логин и пароль.
Стандартные:
Имя пользователя: admin
Пароль: admin или оставляем пустым
Далее переходим в настройки Wi-Fi
Шифрование: WPA2-PSK, AES.
В моем случае WPA2-PSK автоматически использует шифрование AES , но у вас может быть отдельная строка шифрование с 2 вариантами AES или TKIP. Выбирайте AES т.к. оно более надежное и только с ним наш роутер сможет выдавать максимальную скорость.
Страна: Россия т.к. в отличие от других у нас доступно только 13 каналов.
Канал выберите один из тех, что выписали, НО НЕ 13 , поскольку тогда роутеру будет некуда автоматически переключаться.
Ширина канала: 20/40 МГц. Не выбирайте только 40, поскольку прироста в скорости это не даст, а некоторые устройства просто не найдут ваш wi-fi.
Мощность канала иногда бывает полезно снизить до 50%-75%, если вы постоянно находитесь в одной комнате с роутером, чтобы не пересекаться с другими сетями, но я не снижал.
WMM должен быть включен для вашего же удобства!
Стандарт: Только N (Only n)
Сразу имейте ввиду, что старые устройства не смогут найти сеть, так как вряд ли обладают модулем wi-fi поддерживающим этот режим.
Только в режиме N с шифрованием WPA2-PSK AES наш роутер будет выдавать максимальную скорость.
У меня в роутере такого режима нет, поэтому придется немного поколдовать в командной строке.
Следующий шаг можете пропустить, если в вашем роутере есть режим only n .