Как сделать беспроводную сеть быстрой и безопасной?
Для тех, кто не силен в особенностях современных Wi-Fi решений, отметим два важных параметра, по которым необходимо оценивать возможности беспроводного роутера, на основе которого можно просто и, главное быстро, создать достаточно сложную сеть:
- Скорость беспроводного соединения. Большинство, представленных на рынке моделей используют стандарт 802.11g, который позволяет передавать данные на скорости до 54 Mbits. Как показывает практика, этого вполне достаточно для нормальной работы, в том числе и для передачи видео потока, однако, при увеличении числа подключенных по беспроводному каналу клиентов, такое скоростное ограничение становится достаточно узким местом в вашей сети. Для решения этой проблемы, некоторые из моделей беспроводных роутеров стали использовать «расширения» стандарта 802.11g, который позволяет увеличить скорость до 108-125 Mbits. Однако увеличение скорости негативно сказалось на совместимости с устройствами, не поддерживающими скоростные «расширения». Так, например, при использовании некоторых реализаций стандарта SuperG (108 Mbits), подключить устройства, работающие на 54 Mbits, и тем более на 11 Mbits (обычно используется в КПК) у вас просто не получиться, — придется отключать «расширения».
- Безопасность. В независимости от того, где вы используете беспроводную сеть, безопасность и защищенность соединения является одним из самых важнейших вопросов. С этой точки зрения разработчики беспроводных решений потрудились на славу, обеспечив нас различными механизмами шифрования и авторизации. Так, например, введя собственный уникальный ключ а, также установив привязку всех беспроводных клиентов по MAC адресу, вы обеспечиваете довольно высокий уровень защищенности вашей сети. Однако и здесь обнаруживается недостаток, связанный с удобством, при периодическом подключении мобильных клиентов, которым вам придется постоянно напоминать используемый в вашей сети, ключ.
Именно эти две особенности, стали ключевыми при разработке новых сетевых решений Linksys, в результате чего, удалось создать производительные, защищенные, и, главное, простые в использовании, устройства, идеальным образом подходящие для создания офисной или домашней сети. Именно о таких устройствах пойдет речь в этой статье.
Особенности Ethernet роутера Linksys WRT54GS
Рассмотрение возможностей беспроводных решений Linksys мы хотели бы начать с модели WRT54GS, которая, на наш взгляд является наиболее ярким примером, предлагая нам сразу две уникальные технологии: SpeedBooster, позволяющую увеличить скорость обмена на 35% при сохранении совместимости с обычными Wi-Fi устройствами, и Secure Easy Setup, заметно облегчающую настройку сетевой безопасности для мобильных клиентов. Ниже мы более детально рассмотрим все эти особенности, а пока поговорим о конструктивных особенностях WRT54GS.

Конструктивно, роутер WRT54GS отличается от типичных представителей устройств этого класса. При первом знакомстве с WRT54GS в глаза бросается яркое двухцветное оформление корпуса, традиционное для Linksys, а также необычные ножки, обеспечивающие дополнительное охлаждение роутера, и позволяющие удобно разместить два устройства в стек. Например, вы можете разместить второй ADSL роутер WAG54G, выполняющий функции резервного канала, или многоканальный VoIP шлюз WRT54GP2, на основе которого сможете воспользоваться всеми преимуществами современной интернет-телефонии.

На лицевой панели роутера, помимо традиционных индикаторов, отображающих статус питания, WAN, LAN и WLAN соединений, имеется индикатор активности DMZ, а также необычная кнопка с логотипом Cisco Systems, Inc, которая позволяет активировать технологию Secure Easy Setup.

На тыльной стороне устройства расположены четыре порта для подключения проводных клиентов, WAN порт, для подключения внешнего сегмента, разъем для подключения блока питания, скрытая кнопка сброса и две съемные антенны, которые обеспечивают достаточно высокий коэффициент усиления, увеличивая тем самым радиус действия беспроводного сегмента.

Обращаем ваше внимание, что используемое крепление антенн несколько отличается от того, что используется в большинстве Wi-Fi устройств, что необходимо учитывать при выборе внешней антенны.
Процесс подключения WRT54GS ничем не отличается от подключения любого другого роутера. По умолчанию WRT54GS использует DHCP сервер, который заметно упрощает процесс подключения, — вам достаточно изменить параметры выбранного сетевого соединения в режим автоматической настройки, и дождаться присвоения IP адреса.
Настройка роутера может быть произведена либо с помощью Windows утилиты, либо, традиционно, с помощью продвинутого Web интерфейса, реализация которого достаточно необычна для тех из вас, кто ни раз не использовал оборудование Linksys. Однако при более детальном изучении, раскрываются некоторые из особенностей, таких как двухуровневое горизонтальное меню, а также интеллектуальная система подсказок, позволяют назвать его одним из наиболее удобных.
Процесс настройки сводится к трем основным этапам. Прежде всего, необходимо настроить параметры для внешнего сегмента WAN, для чего вы можете воспользоваться разделом Setup, где вам предлагается выбрать один из шести типов соединения с интернет. В наших условиях использовался режим автоматического конфигурирования, который получает все необходимые данные с DHCP сервера провайдера.

В случае если ваш провайдер использует привязку по MAC адресу, вам потребуется либо попросить администратора изменить используемый MAC адрес на новый, напечатанный на нижней стороне роутера, либо воспользоваться функцией клонирования MAC адреса, которая позволяет вам назначить новому устройству необходимый MAC адрес.

На следующем этапе необходимо настроить параметры внутреннего сегмента LAN и WLAN. Сначала нужно определиться, будете ли вы использовать встроенный DHCP сервер? В случае использования DHCP вы значительно облегчаете процесс подключения новых устройств, однако открываете возможность несанкционированного доступа к вашей сети извне. Для некоторых моделей беспроводных роутеров, эта особенность может стать довольно серьезной проблемой, чего мы не можем сказать о WRT54GS, но об этом чуть позже. При использовании динамического режима присвоения сетевых параметров, вы можете указать стартовый IP адрес, максимальное число клиентов, а также время доступа.
Для настройки Wi-Fi точки доступа необходимо воспользоваться разделом Wireless, который включает несколько интересных особенностей. Прежде всего, обратимся к разделу базовых настроек Wi-Fi, где вы можете изменить стандартные параметры, такие как режим, имя сети и канал связи. Обращаем ваше внимание на отсутствие возможности выбора режима SpeedBooster, или как его еще называют afterburner, позволяющим увеличить скорость беспроводного соединения на 35%. Дело в том, что в отличие от режима SuperG, afterburner активизируется автоматически, при соединении двух, поддерживающих его устройств (серия GS). Ниже мы более подробно рассмотрим особенности этого режима, а пока продолжим знакомство с особенностями настройки беспроводного модуля роутера WRT54GS, где обнаруживаем иконку статуса функции SES (Secure Easy Setup), которая является одной из двух уникальных особенностей новых роутеров Linksys.

Эта особенность была разработана совместно с компанией Broadcom, производителем чипов для Wi-Fi контроллеров. Суть SES заключается в автоматической уникальной настройке параметров беспроводного сегмента для обеспечения высочайшего уровня безопасности. Для ее активизации вам достаточно нажать на иконку, либо воспользоваться кнопкой расположенной на лицевой панели роутера. После чего программное обеспечение создаёт случайное имя SSID, отключает его трансляцию (скрывает имя сети), устанавливает безопасность WPA, генерирует пароль и передает эти параметры окружающим клиентам, поддерживающим функцию SES. В случае необходимости, вы можете произвести настройку дополнительных параметров беспроводного соединения.

По большому счету, этих двух этапов вполне достаточно для защищенного объединения компьютеров в сеть с предоставлением совместного доступа в интернет. Однако справедливости ради мы не можем не обратить внимание на встроенные функции безопасности, где Linksys есть чем похвастаться. В частности, в разделе настройки беспроводного (самого уязвимого) соединения имеется возможность выбрать один из шести режимов шифрования, и аутентификации, включая WPA2 и RADIUS.

Также имеется достаточно развитая система привязки по MAC адресу, которая поддерживает до 40 клиентов. Ее особенностью является возможность выбрать режим привязки, а также упрощенный механизм набора MAC адреса, взять который можно из списка подключенных клиентов.

Описанные выше функции безопасности относятся к защите внутреннего сегмента от стороннего вторжения, что же касается защиты от вторжений из интернет, то в этом вопросе, WRT54GS оснащен достаточно мощным межсетевым экраном с гибкими возможностями перенаправления до 10 портов, активизации DMZ, а также создания расписания работы.

Проверить правильность настройки можно в разделе Status, где также сможете произвести обновление параметров соединения.

Разобравшись с особенностями настройки и конфигурирования роутера Linksys WRT54GS, пришло время посмотреть, на что же способна, используемая в нем технология afterburner, которая позволяет на 35% увеличить скорость беспроводного соединения, что в современных условиях очень актуально. Итак, для изучения возможностей роутера WRT54GS мы использовали Wi-Fi карта WMP54GS, поддерживающую технологию afterburner, и простой, встроенный в ноутбук Wi-Fi контроллер, поддерживающий стандарт 802.11g. В результате мы увидели следующие цифры.
При использовании режима afterburner, мы видим обещанные 35% прироста, что, честно говоря, несколько удивляет. Обычно, данные от производителя сильно завышены, чего мы не можем сказать о Linksys. Более того, данные были получены на расстоянии около 100 метров в прямой видимости. На более коротких расстояниях нам удалось увидеть увеличение скорости до 46%. Кроме этого, важно отметить, что при параллельном подключении обычных и afterburner клиентов, не возникает проблем совместимости, просто скорость снижается примерно до 26 Mbits, что лично нас более чем устраивает. По сравнению с SuperG, которая позволяет добиться 46Mbit, afterburner явно проигрывает, однако, учитывая отсутствие проблем, совместимость с различными типами оборудования делает ее более интересной при использовании в неоднородных сетях.
Особенности ADSL роутера Linksys WAG54G…
Второй беспроводной роутер, который мы хотим рассмотреть в этой статье, Linksys WAG54G, относится к устройствам предыдущего поколения, и представляет собой ADSL роутер, который мы используем в качестве резервного интернет канала. Выбор именно этой модели не случаен, и основан, прежде всего, на конструктивных особенностях. Помимо удобных ножек, в конструкции этих двух роутеров, обнаружилась еще одна интересная особенность, а именно, длинна поворотного механизма антенн у WRT54GS несколько больше, чем у WAG54G, что позволило без проблем собрать их в такую своеобразную стойку. Кроме того, этот роутер идеально подходит для подключения к СТРИМ.

Как вы уже поняли конструктивно, Linksys WAG54G практически не отличается от WRT54GS, — разница заключается в реализации лицевой и тыльной сторон роутера. На лицевой стороне роутера размещается несколько более простая панель управления, включающая традиционные индикаторы питания и активности LAN портов и WLAN соединения. Кроме этого, здесь имеются два дополнительных индикатора, отображающих статус DSL соединения и активность PPPoE, т.е. доступность интернета.

Тыльная сторона выполнена вполне традиционно, за исключением использования только одной антенны, и дополнительного выключателя питания.

Подключить Linksys WAG54G достаточно просто, и мы не хотели бы подробно останавливаться на этом вопросе, и перейдем сразу к особенностям настройки. Единственное, обращаем ваше внимание, на отсутствие в комплекте поставки специального фильтра, позволяющего устранить неприятный высокочастотный сигнал в трубке параллельного телефона. Мы использовали стандартный фильтр, который можно купить в любом компьютерном рынке.

Процесс настройки Linksys WAG54G практически не отличается от WRT54GS, за исключением некоторых специфических функций, как, например, установка ADSL соединения. Здесь WAG54G предлагает самые разнообразные варианты, однако, для большего удобства используем PPPoE. В этом режиме необходимо ввести имя соединения, логин и пароль, предоставленные вашим провайдером, и, при необходимости, изменить некоторые специальные параметры. Для проверки, и управления соединением (необходимая вещь в любом ADSL роутере), можно воспользоваться разделом STATUS.

Что же касается особенностей настройки Wi-Fi и встроенного межсетевого экрана, то здесь WAG54G не отличается от WRT54GS, поэтому мы не будем тратить время, и перейдем сразу к результатам тестов, где нас интересовали два основных вопроса: качество ADSL соединения и скорость беспроводного канала. По всем этим параметрам Linksys WAG54G оказался вполне типичным устройством, не хуже и не лучше других, представленных на рынке решений. На не очень качественной линии 6144 Kbits, WAG54G показал результат 5120 Kbits, при этом стабильность соединения была довольно высока, что позволило нам рекомендовать его для использования в круглосуточном режиме. Что же касается скорости соединения по беспроводному каналу, то здесь мы наблюдаем те же 24-25Mbits в секунду, причем в независимости от удаленности клиента от точки доступа.
Заключение
Если, рассмотренный только что ADSL роутер Linksys WAG54G не имеет каких-либо уникальных особенностей, и от других отличается лишь удобным интерфейсом и продвинутым межсетевым экраном, обеспечивающим надежную защиту вашей внутренней сети, от внешних вторжений, то модель WRT54GS оказалась более, чем интересной, предлагая нам достаточно универсальное решение по созданию быстрой и безопасной сети, и совместимой с различными типами устройств, что для нас, является одним из важнейших вопросов.
Advanced настройки Wi Fi роутера. Вопрос к беспроводным спецам
К нему подключаются 4 устройства тоже с n адаптерами (одновременно работает не более двух). Скорость меня не очень устраивает, поэтому я решил подшаманить что-нибудь в в настройках беспроводной сети.
Установлена прошивка Tomato. В ней на закладке Advanced — Wireless есть некие параметры. Какими их лучше задать? Кто что знает помогите. Для удобства сделал скриншоты с возможными значениями параметра.
— 
Afterburner – одна из технологий увеличения скорости при использования протокола 802.11g. «Ускорение» достигается за счёт удаления из передаваемых данных «лишней» служебной информации, при этом остаются лишь те данные, без которых нельзя обойтись. Кроме того, используется сжатие данных и принудительное ускорение передачи пакетов. Такое оборудование можно отличить, например, по логотипам SpeedBooster или «125 High Speed Mode».
Стоит включать или нет?
********************************* 
Ничего не нагуглил по этому поводу. Но скорость в 1-2 мегабита смущает =)

Ничего не нагуглил.

CTS Protection Mode (Режим избирательной передачи). Эта функция усиливает способность точки доступа принимать все передачи стандарта 802.11g, но сильно уменьшает производительность сети. Выберите Enable, если вы хотите временно разрешить эту опцию или оставьте настройку по умолчанию — Disable, если вы хотите ее отключить. В большинстве случаев CTS Protection Mode следует оставлять отключенным и включать ее только в ситуации сильных затруднений при передаче сигнала точке доступа в зоне действия чрезмерного трафика стандарта 802.11b.

Frame Bursting дает возможность увеличивать пропускную способность соединения при обмене данными между 802.11a, b или g устройствами за счет снижения расходов, возникающих при работе в беспроводных сетях.
Включать или нет??

Что за фрукт такой? И где мои бешеные 150 мегабит n стандарта? =)

Что за преамбула такая?


Опять же, где мои бешенные 150 мегабит? =)
Всем заранее спасибо за помощь
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 26001 просмотр
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Думаю все-таки поддерживает. Вот скрин с приконнекченого ноута.
Но вот реальная скорость конечно далека от той, что на картинке
- Вконтакте

Точка выдется как n, все ништяк
- Вконтакте
- Вконтакте
The preamble is used to communicate to the receiver that data is on its way. Technically speaking, it is the first portion of the Physical Layer Convergence Protocol/Procedure (PLCP) Protocol Data Unit (PDU). The preamble allows the receiver to acquire the wireless signal and synchronize itself with the transmitter. A header is the remaining portion and contains additional information identifying the modulation scheme, transmission rate and length of time to transmit an entire data frame.
* Compatible with legacy IEEE* 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps (Megabits per second)
* PLCP with long preamble is transmitted at 1 Mbps regardless of transmit rate of data frames
* Total Long Preamble transfer time is a constant at 192 usec (microseconds)
* Not compatible with legacy IEEE 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps
* PLCP with short preamble: Preamble is transmitted at 1 Mbps and header at 2 Mbps
* Total Short Preamble transfer time is a constant at 96 usec (microseconds)
What does this all mean to the end user?
Most access points (AP) and broadband Wi-Fi routers are configured for a Long Preamble or have a setting that automatically detects the preamble and adjusts accordingly. A majority of client Wi-Fi adapters should also be pre-configured in the same manner. This is done as a precautionary measure for networks that may still employ legacy devices. It is not recommended you make changes to default settings. If this becomes necessary, consult with your equipment manufacturer before taking such action.
Afterburner что это wi fi
Before reading this page please be familiar with Basic Wireless Settings.
This page contains more robust explanations of Advanced Wireless Settings than the built in help provides. It was originally authored by Stephen Suley in this thread. Note, this is mainly for Broadcom Routers.
See QCA wireless settings page for specific info for Qualcomm Atheros advanced settings.
[edit] Advanced Wireless Settings
[edit] Authentication Type
Available Settings: Auto, Shared Key
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Auto
The help file says. * Allows either Open System or Shared Key authentication to be used. For Open System authentication, the sender and the recipient do NOT use a WEP key for authentication. For Shared Key authentication, the sender and recipient use a WEP key for authentication. If you want to use only Shared Key authentication, then select Shared Key.
How it works:
The following steps occur when two devices use Shared Key Authentication:
- The client adapter sends an authentication request to the access point.
- The access point sends back a challenge text to the client adapter.
- The client uses its configured 64-bit or 128-bit default key to encrypt the challenge text, and it sends the encrypted text to the access point.
- The access point decrypts the encrypted text using its configured WEP key that corresponds to the client’s default key. The access point compares the decrypted text with the original challenge text. If the decrypted text matches the original challenge text, then the access point and the client share the same WEP key, and the access point authenticates the client.
- The client will now connect to the network.
If the decrypted text does not match the original challenge text (that is, the access point and station do not share the same WEP key), then the access point will refuse to authenticate the station, and the station will be unable to communicate with either the 802.11 network or Ethernet network.
-This would add an additional layer of connection authentication for wireless clients. Using this feature means you must modify the wifi adapter settings on a client before it can connect to this device.
-Client wifi adapters must support «Shared Key» authentication to use this setting.
-If using a client connected to the router over wireless and you set authentication key to shared, from auto, and your computer doesn’t support shared, you will lose all Internet access and access to the webgui and you will have to connect with a wire to the router to change the setting back to auto. You can also do a hard reset to get it back to defaults to fix this.
-I equate using «Shared key» to adding authentication security to the «Phase 1» of the wifi connection process
-Changing this from the default value would be for security reasons.
[edit] Basic Rate
Available Settings: Default, 1-2Mbps, all
Default Setting: Default
Recommended Setting: Default
The help file says. * Depending on the wireless mode you have selected, a default set of supported data rates will be selected. The default setting will ensure maximum compatibility with all devices. You may also choose to enable all data rates by selecting ALL. For compatibility with older Wireless-B devices, select 1-2Mbps.
How it works:
[edit] MIMO — Transmission Fixed Rate
Available Settings: Auto, a range of values from 6.5Mbps upwards
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Auto
The help file says.
- The idea is the same as «Transmission Fixed Rate» You can select from a range of MIMO transmission speeds, or keep the default setting, Auto, to have the router automatically use the fastest possible data rate and enable the Auto-Fallback feature. Auto-Fallback will negotiate the best possible connection speed between the router and a wireless client.
How it works:
This parameter is used for 802.11n transmissions only. 802.11a/b/g transmissions from the router use the «Transmission Fixed Rate» parameter.
IEEE 802.11n builds on previous 802.11 standards by adding multiple-input multiple-output (MIMO). MIMO uses multiple transmitter and receiver antennas to improve the system performance. MIMO is a technology which uses multiple antennas to coherently resolve more information than possible using a single antenna. Two important benefits it provides to 802.11n are antenna diversity and spatial multiplexing. MIMO technology relies on multipath signals. Multipath signals are the reflected signals arriving at the receiver some time after the line of sight (LOS) signal transmission has been received. MIMO uses the multipath signal’s diversity to increase a receiver’s ability to recover the message information from the signal.
Another ability MIMO technology provides is Spatial Division Multiplexing (SDM). SDM spatially multiplexes multiple independent data streams, transferred simultaneously within one spectral channel of bandwidth. MIMO SDM can significantly increase data throughput as the number of resolved spatial data streams is increased. Each spatial stream requires a discrete antenna at both the transmitter and the receiver. In addition, MIMO technology requires a separate radio frequency chain and analog-to-digital converter for each MIMO antenna which translates to higher implementation costs compared to non-MIMO systems.
[edit] Transmission Fixed Rate
Available Settings: Auto, range from 1 to 54 Mbps
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Auto
The help file says. * The rate of data transmission should be set depending on the speed of your wireless network. You can select from a range of transmission speeds, or keep the default setting, Auto, to have the router automatically use the fastest possible data rate and enable the Auto-Fallback feature. Auto-Fallback will negotiate the best possible connection speed between the router and a wireless client.
How it works:
[edit] CTS Protection mode
Available Settings: Auto, Disabled
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Auto
The help file says. * When set to Auto, a protection mechanism will ensure that your Wireless-B devices will connect to the Wireless-G router when many Wireless-G devices are present. However, performance of your Wireless-G devices may be decreased.
How it works:
CTS Protection mode is a protection mechanism that operates on the physical (PHY) level frame. At a very high level summary of the process when multiple devices are connected to an access point, they can occasionally be transmitting data to the access point at the same time because neither one can see the other client well enough to determine if it is transmitting on the channel or not. When this happens, the AP will discard both pieces of colliding data, thus contributing to error rates. CTS (clear to send) protection skirts this issue by delegating which device gets to transmit at a given time.
CTS Protection mode and DD-wrt:
In its default configuration dd-wrt uses it as a to provide a way of ensuring coexistence between the legacy and the new wifi devices. Adding to that by using CTS protection mode and modifying RTS threshold value you can tweak the operation of the CTS protection mechanism this can then be combined with the Fragmentation Threshold tweak to help troubleshoot\fix connectivity and\or performance issues etc. Remember tweaking the CTS protection process by manipulating the RTS and the Fragmentation Threshold value often comes at a price usually by decreasing the overall throughput to the WLAN.
Once CTS Protection mode is configured correctly within your WLAN environment there are specific scenarios that occur and the software will activate the CTS protection mechanisms;
Here are a few examples of what triggers CTS to be employed by the dd-wrt router software.
CTS Protection trigger 1; — NON-default dd-wrt behavior A client that wants to use the radio channel to send data packet(s) of a size that is equal or above the defined RTS threshold value.
CTS Protection trigger 2; -default dd-wrt behavior A 802.11g client attempts to connect to a SSID that is using channel bonding. Transmissions using a 40 MHz channel in the presence of 802.11a or 802.11g clients require using CTS protection mode. This will apply the CTS protection mechanism on both 20 MHz halves of the 40 MHz channel, to prevent interference with legacy devices and allow proper operation of the 802.11a and 802.11g clients.
CTS Protection trigger 3; -default dd-wrt behavior If you are running in mixed wireless mode on a 802.11n router and you have 802.11b clients in your environment. CTS Protection is used to allow the 802.11b client to operate correctly and also not to interfere with the operation of the 802.11a,g, and N client transmissions.
Also; — An 11b device associates to the AP. — same as trigger 3 — An 11b AP on the same channel can be heard by the AP — variant on trigger 3 — The AP hears an 11g AP that is in protection because of an 11b device associated. -another variation of the trigger 3 event.
NOTE: Trigger 1 will never happen on the dd-wrt default configuration due to the default values of the RTS Threshold being 2347 and the Fragmentation Threshold value being 2346. Based on the data packet fragmentation threshold default value at 2346 in size dd-wrt will apply fragmentation to all packets meeting this criteria. Because of this fragmentation process the 2347 packet size needed to trigger the RTS threshold is never reached.
For a closer look at what happens in one of these cases lets look at a case like trigger number 1 list above and the steps in the CTS protection process.
Example. A client that wants to use the radio channel to send data packet(s) of a size that is equal or above the defined RTS threshold value.
Steps in the CTS Protection mode process for the above example.
1.) The client wishing to send date over the channel first sends an RTS (request to send) packet to the AP.
2.) As the AP broadcast it beacons packet over the WLAN as part of its normal operation, The beacon packet has information within it that declares to all the clients on the entire WLAN not to try and send any information for a specified period of time. The AP then sends a CTS packet to the client that requested the CTS in the first place. The AP has made a single client the «owner» of the wifi channel and then the AP listens only to that client until it is done transmitting; its in protection mode.
3.)The process is repeated for all request to transfer data,which for whatever reason triggers the CTS protection mechanisms, on a first come first serve basis.
TWEAK: Implementing additional CTS Protection mode triggers and there frequency of operation on top of the default dd-wrt CTS protection mode configuration;
1.) The AP running dd-wrt has the CTS Protection mode is set to Auto by default and then you could adjust the RTS threshold value to something lower then 2346 (Which is the default fragmentation threshold value on dd-wrt) on the AP.
2.) All clients connected to the dd-wrt AP are configured for CTS\RTS mode as apposed to setting of «disabled» or «CTS-Self» mode.
NOTE Typically the The RTS Threshold value on dd-wrt is only lowered when needed to address or troubleshoot some sort of connectivity or performance issue with a client or all clients on a WLAN. Adjusting the value is a balancing act between getting your problem fixed and losing overall WLAN speed. The more times CTS protection mode is triggered in a period of time «its frequency» the more impact it will have; good or bad. So start with 2340, then 2320, 2300 etc.
Guide when to use and why.
-If your trying to tweak out every drop of performance in an ideal setup then you can disable this on the AP and clients. Test again to see if it helps for better results, it should.
-If you want to try 40MHz with your 802.11n clients you might want to start with CTS Protection set to Auto. You do this in case you have 802.11a or g or even some N clients that do not support 40GHz transmissions or «channel bonding» as it is sometimes called.
-If you have a 802.11n based router running in mixed wireless mode that you want to connect 802.11b clients you need to have CTS protection mode set to Auto meaning enabled.
-If CTS Protection makes things faster a network redesign might be needed.
-«CTS to self» based protection — an alternate implementation method of CTS; where by the device willing to send frames over the WLAN first sends a CTS frame to itself. «CTS to self» based protection has less overhead, but it must be taken into account that this only protects against devices receiving CTS frame (e.g. if there are 2 «hidden» stations, there is no use for them to use «CTS to self» protection, because they will not be able to receive CTS sent by other station — in this case stations must use RTS/CTS so that other station knows not to transmit by seeing CTS transmitted by AP).If you have set the CTS protection mode to disabled on the dd-wrt AP, then this is a good choice for the client configuration.
[edit] Frame Burst
Available Settings: Enable, Disable
Default Setting: Disable
Recommended Setting: Disable
The help file says.
- Frame burst allows packet bursting which will increase overall network speed though this is only recommended for approx 1-3 wireless clients, Anymore clients and there can be a negative result and throughput will be affected.
How it works:
Frame-bursting is a technique in wireless technology supported by the draft 802.11e Quality of Service specification. Frame Bursting may increase the throughput of any (point-to-point) 802.11A, B, G or N link connection in certain conditions. This is done by reducing the overhead associated with the wireless session from either: * Access Point to Client and vice versa
- Client to Client in ad-hoc mode.
This can result in the ability to support higher data throughput in mixed and uniform networks.
It enhances the ability of a wireless client to upload data at faster speeds by using the inter-frame wait intervals to «burst» a sequence of up to three packets before waiting the required period. This allows more data to be sent and less waiting to occur, however, can result in unfair allocation of airtime where there are a mix of clients of which only some support Frame-Bursting as the inter-frame wait periods are contention periods where other stations with data to send can seize the air and send their data.
-Frame Burst is useful when transferring large data, but the benefits are not as big as most people hope for.
-It allows, as name says, a client to burst many frames in a short amount of time.
[edit] Beacon Interval
Available Settings: range from 10 to 65535 ms
Default Setting: 100 ms
Recommended Setting: 50
300 for 2.4 GHz & 75
The help file says. * The Beacon Interval value indicates the frequency interval of the beacon. A beacon is a packet broadcast by the router to synchronize the wireless network. 50 is recommended in poor reception.
How it works:
The term beacon signifies a specific data transmission from the wireless access point (AP), which carries the SSID, the channel number and security protocols such as WEP (Wired Equivalent Protection) or WPA (Wi-Fi Protected Access). This transmission does not contain the link layer address of another Wi-Fi device, therefore it can be received by any LAN client.The beacon frame, which is a type of management frame, can be likened with the «heartbeat» of a wireless LAN, enabling stations to establish and maintain communications in an orderly fashion.
What is a Beacon Interval As mentioned above, the beacon interval is a fixed, configurable parameter. Typically, the beacon interval setting is not touched at all in the WLAN network installation phase, but the default value selected by the equipment supplier is used. If the beacon interval is long, maximum capacity in the Access Point is achieved. However, it will the take a long time for WLAN terminals to scan for Access Points in the area and to update RSSI and load information for already found Access Points. This obviously reduces terminal throughput and wastes battery. On the other hand, if the beacon interval in short, passive scanning performed by the WLAN terminals will be faster, but the overall capacity of the Access Point will be reduced.
NOTE There are no special rules for sending beacons, and they must be sent using the mandatory 802.11 carrier sense multiple access / collision avoidance (CSMA/CA) algorithm. If another station is sending a frame when the beacon is to be sent, then the access point (or NIC in an ad hoc network) must wait. As a result, the actual time between beacons may be longer than the beacon interval. Clients, however, compensate for this inaccuracy by utilizing the timestamp found within the beacon packet information.
What is a Beacon?
A typical beacon frame is approximately fifty bytes long, with about half of that being a common frame header and cyclic redundancy checking (CRC) field. As with other frames, the header includes source and destination MAC addresses as well as other information regarding the communications process. The destination address is always set to all ones, which is the broadcast Medium Access Control (MAC) address. This forces all other stations on the applicable channel to receive and process each beacon frame. The CRC field provides error detection capability.
The beacon’s frame body resides between the header and the CRC field and constitutes the other half of the beacon frame. Each beacon frame carries the following information in the frame body:
Beacon interval. This represents the amount of time between beacon transmissions. Before a station enters power save mode, the station needs the beacon interval to know when to wake up to receive the beacon (and learn whether there are buffered frames at the access point).
Timestamp. After receiving a beacon frame, a station uses the timestamp value to update its local clock. This process enables synchronization among all stations that are associated with the same access point.
Service Set Identifier (SSID). The SSID identifies a specific wireless LAN. Before associating with a particular wireless LAN, a client must have the same SSID configured as the access point. By default, access points include the SSID in the beacon frame to enable sniffing functions (such as that provided by Windows XP) to identify the SSID and automatically configure the wireless network interface card (NIC) with the proper SSID. DD-Wrt also has an option to disable the SSID from being broadcast in beacon frames to reduce security issues.
Supported rates. Each beacon carries information that describes the rates that the particular wireless LAN supports. For example, a beacon may indicate that only 1, 2, and 5.5Mbps data rates are available. As a result, an 802.11b station would stay within limits and not use 11 Mbps. With this information, stations can use performance metrics to decide which access point to associate with.
Parameter Sets. The beacon includes information about the specific signaling methods (such as frequency hopping spread spectrum, CTS Protection mode and RTS Threshold,direct sequence spread spectrum, etc.). For example, a beacon would include in the appropriate parameter set the channel number that an 802.11b access point is using. Likewise, a beacon belonging to frequency hopping network would indicate hopping pattern and dwell time.
Capability Information. This signifies requirements of stations that wish to belong to the wireless LAN that the beacon represents. For example, this information may indicate that all clients must use wired equivalent privacy (WEP) in order to participate on the network.
Traffic Indication Map (TIM). An access point periodically sends the TIM within a beacon to identify which stations using power saving mode have data frames waiting for them in the access point’s buffer. The TIM identifies a station by the association ID that the access point assigned during the association process.
NOTE Today beacon frames also contain a load information that informs WLAN terminals currently connected to a specific Access Point or considering making a handover to that Access Point about the load situation. This information helps the WLANterminals in making correct handover decision, in addition to the information from the comparisons of RSSI readings obtained by scanning, and thus ensures that WLAN traffic is divided more evenly between all Access Points in the area.
By increasing the beacon interval, you can reduce the number of beacons and associated overhead, but that will likely delay the association and roaming process because stations scanning for available access points may miss the beacons.
You can decrease the beacon interval, which increases the rate of beacons. This will make the association and roaming process very responsive; however, the network will incur additional overhead and throughput will go down.
In addition, stations using power save mode will need to consume more power because they’ll need to awaken more often, which reduces power saving mode benefits. In an idle network, beacons dominate all other traffic.
Guide to tweaking: The amount of overhead that the transmissions of beacon frames generate is substantial; however, the beacon serves a variety of functions. For example, each beacon transmission identifies the presence of an access point.
How a beacon interval impacts the client By default, radio NICs passively scan all RF channels and listen for beacons coming from access points in order to find a suitable access point. When a beacon is found, the radio NIC learns a great deal about that particular network. This enables a ranking of access points based on the received signal strength of the beacon, along with capability information regarding the network. The radio NIC can then associate with the most preferable access point. After association, the station continues to scan for other beacons in case the signal from the currently-associated access point become too weak to maintain communications. As the radio NIC receives beacons from the associated access point, the radio NIC updates its local clock to maintain timing synchronization with the access point and other stations. In addition, the radio NIC will abide by any other changes, such as data rate, that the frame body of the beacon indicates. The beacons also support stations implementing power saving mode. With infrastructure networks, the access point will buffer frames destined for sleeping stations and announce which radio NICs have frames waiting through the TIM (DTIMS) that’s part of the beacon
Do clients send beacon frames too. As apposed to beacons sent out by AP’s, Clients send out «probe request» frames; It’s like an opposite to a beacon, clients use a probe request packets to play there role in the 802.11 WLAN. An 802.11 probe response frame is very similar to a beacon frame, except that probe responses don’t carry the TIM info and are only sent in response to a probe request. A client may send a probe request frame to trigger a probe response when the client needs to obtain information from another client on the same WLAN. A client, for instance, will broadcast a probe request when using active scanning to determine which access points are within range for possible association. Some sniffing software (e.g., NetStumbler) tools send probe requests so that access points will respond with desired info.
-Beacons are packets sent by an access point to synchronize a wireless network.
-Normal Traffic Indication Message(TIM)s that are present in every beacon are for signaling the presence of unbuffered unicast data.
[edit] DTIM Interval
Available Settings: range from 1 to 255
Default Setting: 1
Recommended Setting: 1 (assuming default beacon interval of 100 is used)
The help file says. * Indicates the interval of the Delivery Traffic Indication Message (DTIM). A DTIM field is a countdown field informing clients of the next window for listening to broadcast and multicast messages. When the router has buffered broadcast or multicast messages for associated clients, it sends the next DTIM with a DTIM Interval value. Its clients hear the beacons and awaken to receive the broadcast and multicast messages.
How it works:
A Delivery Traffic Indication Message is a kind of Traffic Indication Message(TIM) which informs the clients about the presence of buffered and/or multicast/broadcast data on the access point. It is generated within the periodic beacon at a frequency specified by the DTIM Interval. After a DTIM, the access point will send the multicasted/broadcasted data on the channel following the normal channel access rules (CSMA/CA).
According to the 802.11 standards, a Delivery Traffic Indication Message (DTIM) period value is a number that determines how often a beacon frame includes a Delivery Traffic Indication Message, and this number is included in each beacon frame. A DTIM is included in beacon frames, according to the DTIM period, to indicate to the client devices whether the access point has buffered broadcast and/or multicast data waiting for them. Following a beacon frame that includes a DTIM, the access point will release the buffered broadcast and/or multicast data, if any exists.
Since beacon frames are sent using the mandatory 802.11 carrier sense multiple access/collision detection (CSMA/CD) algorithm, the access point must wait if a client device is sending a frame when the beacon is to be sent. As a result, the actual time between beacons may be longer than the beacon interval. Client devices that awaken from power-save mode may find that they have to wait longer than expected to receive the next beacon frame. Client devices, however, compensate for this inaccuracy by utilizing the time-stamp found within the beacon frame.
The 802.11 standards define a power-save mode for client devices. In power-save mode, a client device may choose to sleep for one or more beacon intervals waking for beacon frames that include DTIMs. When the DTIM period is 2, a client device in power-save mode will awaken to receive every other beacon frame. Upon entering power-save mode, a client device will transmit a notification to the access point, so that the access point will know how to handle unicast traffic destined for the client device. The client device will begin to sleep according to the DTIM period.
-The higher the DTIM period, the longer a client device may sleep and therefore the more power that particular client device may potentially save.
-Client devices in wireless networks may have conflicting requirements for power consumption and communication throughput when in power-save mode. For example, laptops may require relatively high communication throughput and may have low sensitivity to power consumption. Therefore, a relatively low DTIM period, for example 1, may be suitable for laptops . However, cellphones may require relatively low communication throughput and may be operated by batteries of relatively low capacity. Therefore, a relatively high DTIM period, for example 8, may be suitable for cellphones. Further, PDA\Smart phones may require a medium to high communication throughput and may be operated by batteries of relatively low capacity. Therefore, a medium DTIM period, for example a value of 4, may be suitable for these devices.
-Currently, an access point is able to store only a single DTIM period. Consequently, different client devices in power-save mode will all wake up for the same beacon frames according to the DTIM period. Currently, a network manager may need to balance the conflicting requirements for power consumption and communication throughput when in power-save mode of client devices in different wireless networks when configuring the DTIM period of an access point. In the future an access point with support for two or more SSIDs may have SSID-dependent DTIM periods rather than a single DTIM period for all SSIDs. In other words, the network manager may configure the access point with DTIM periods on a per SSID basis. A network manager may consider the requirements of power consumption and communication throughput of client devices in a particular wireless networks when determining which DTIM period to configure for which SSID. A higher DTIM period may increase the potential savings in power consumption but may reduce the communication throughput, and vice versa
[edit] Fragmentation Threshold
Available Settings: range from 256 to 2346
Default Setting: 2346
Recommended Setting: 2346
The help file says. * It specifies the maximum size for a packet before data is fragmented into multiple packets. If you experience a high packet error rate, you may slightly increase the Fragmentation Threshold. Setting the Fragmentation Threshold too low may result in poor network performance. Only minor modifications of this value are recommended.
How it works:
The Threshold for fragmentation to occur is a 802.11 configuration parameter. This is an optional feature, the 802.11 standard and dd-wrt includes the ability for access points to fragment packets for improving performance in the presence of RF interference and marginal coverage areas
To use fragmentation means to divide 802.11 frames into smaller pieces (fragments) that are sent separately to the destination. Each fragment consists of a MAC Layer header, frame check sequence (FCS), and a fragment number indicating its ordered position within the frame. Because the source transmits each fragment independently, the receiving destination replies with a separate acknowledgement for each fragmen
-Fragmentation only applies to frames having a unicast (address assigned to a single host on your network) receiver address.
-The use of fragmentation can increase the reliability of frame transmissions. Because of sending smaller frames, collisions are much less likely to occur.
-Similar to RTS, a good method to find out if you should activate fragmentation is to monitor the wireless LAN for collisions. If you find a relatively large number of collisions, then try using fragmentation. This can improve throughput if the fragmentation threshold is set just right.
-try setting the fragmentation threshold to around 800 bytes first, then tweak it until you find the best results.
-As with any 802.11 tuning mechanisms, the goal is to improve performance.
-If what you do improves throughput, then you’re doing the right thing.
-If hidden nodes are present the use of RTS and\or CTS could be a better way to reduce collisions.
[edit] RTS Threshold
Available Settings: range from 0 to 2347
Default Setting: 2347
Recommended Setting: 2347
The help file says. * The router sends Request to Send (RTS) frames to a particular receiving station and negotiates the sending of a data frame. After receiving an RTS, the wireless station responds with a Clear to Send (CTS) frame to acknowledge the right to begin transmission.
How it works:
The RTS Threshold value is a configurable parameter within the CTS Protection mechanism. The RTS threshold is used as a trigger to engage the back and forth of RTS and CTS messages between AP and client. The triggers purpose is a type of handshaking approach that provides and additional layer of control over the use of the shared medium, or in the case of DD-WRT the Radio Channel or WLAN. If enabled, A node (client) wishing to send data initiates the process by sending a Request to Send frame (RTS).
How the RTS Threshold value works in DD-WRT. As discussed in the CTS Protection mode section of this document, when a packet that a DD-WRT access point is transmitting is larger than the RTS threshold set in the configuration, DD-WRT will initiate the CTS Protection mode handshaking function. If the network packet being sent is smaller or fragmented to a size lower than the preset RTS threshold size, the CTS Protection mode mechanism will still not be enabled for that packet. Note if the packet size happens to be equal to the threshold, DD-WRT will not use CTS.
Tweak: In DD-WRT, the default configuration after a flash sets the CTS Protection mode not to get triggered to protect transmissions by RTS. This is due to the fact that Sending RTS frames is turned off by default (threshold >=2347bytes). If the packet size the node wants to transmit is larger than the threshold, the RTS/CTS handshake gets triggered. If the packet size is equal to or less than threshold the data frame gets sent immediately.
The method for enabling RTS-CTS triggers on DD-WRT is different than with client NICs. For DD-WRT, you enable RTS-CTS handshaking triggers within WebGUI by setting a specific packet size threshold (0 — 2347 bytes) in the user configuration interface; only minor modifications are recommended.
Set this value to a 2340 bytes as a start, test, then if needed try a lower value, etc.
Save. Apply. Reboot.
Rollback Set the value back to its default value of 2347 bytes and disable RTS threshold triggers in the CTS Protection mode operation on the router.
[edit] Max Associated Clients
Available Settings: range from 1 to 256
Default Setting: depends on the router, usually 128
Recommended Setting: What ever you want
The help file says. *
How it works:
This number will determine how many clients can be connected to the routers wireless LAN (WLAN)
[edit] AP Isolation
Available Settings: Enable, Disable
Default Setting: Disable
Recommended Setting: Disable for private home Wi-Fi with trusted users, enable for public/guest Wi-Fi hotspot
The help file says. * This setting isolates wireless clients so access to and from other wireless clients are stopped.
How it works:
Wireless access points work by bridging the wireless port to the wired switch ports and router port. Everything happens at the MAC address level and does not involve IP addresses,NETBIOS over TCP/IP (also known as MS Networking). Just MAC addresses.
The wireless bridge builds a bridging table consisting of a table of «heard» (or sniffed) MAC addresses that appear on various ports. Think of the router having just 3 available ports; Wireless, Ethernet switch, and router port. If the destination MAC address of a port is shows up in the MAC address table as sitting on a specific port, only that port gets the traffic. Broadcasts, which have no destination MAC address are sent to all ports.
When this feature is enabled the software builds a logical rule (or filter) for these MAC addresses and ports that says:
«If the packet originates on the wireless port, it can only send and receive packets that are destined or originate from the router port or ethernet switch port.»
Not a very complex rule, but one which totally prevents wireless client to client traffic. Not even broadcasts will go from wireless client to client.
-prevents one wireless client communicating with another wireless client.
-This breaks the connection between WLAN and WLAN
-No improvement in performance, performance is exactly the same. The difference is in «reliability» or ability to survive in a multi-path environment.
-You enable this if you are running a hotspot. Click Network Neighborhood in a motel sometime, see if the motel needs to set AP isolation.
-Changing this from the default value would be for security reasons.
[edit] TX Antenna / RX Antenna
Available Settings: 1, 1+2, 1+3, 1+2+3, 1+2+3+4 (varies by router)
Default Setting: Varies by router
Recommended Setting: Varies by router
This setting is critical for proper, smooth, fast Wi-Fi performance. 2×2:2 routers will either have TX/RX chains at 1+2/1+2, 1+3/1+3, 1+2/1+3, or 1+3/1+2. This can take some time to find the proper setting but its worth it, you can more easily find the correct setting by using a 802.11n client thats capable of 300 Mbps link. Note the TX/RX link rates on the wireless status page, when set incorrectly one or both of the rates will drop to a much lower speed such as 200, 170, 81 etc. This is best done with the client less than 10 feet from the AP with clear line of sight. Some routers with chains set incorrectly such as D-Link DIR-615 C1, will deny connections to clients, heavily reduce throughput, and other errors. Searching the FCC ID of your router will aid in setting the correct chain settings. Some popular routers such as the Netgear WNDR3700 v1/2/4 and D-Link DIR-825 B1/B2 require both chains set at 1+2 for proper Wi-Fi performance. Default is not always right!*
* With builds around r21061 or later, most units have the proper defaults preset & invalid options removed, such as 1+2+3 for TX/RX on WNDR3700 v1, v2, & v4 as the router only has 2 chains each therefor only has 1 & 1+2 available to be selected. While a Asus N66U have 1+2+3 as they are 3×3:3 units. An example 4×4:4 unit is the R7800.
* The option may have disappeared in recent builds (>336XX).
The help file says. * This is used in conjunction with external antennas to give them optimum performance. On some router models left and right antennas may be reversed depending on you point of view.
How it works:
This value determines which Antenna connection is used for the purposes of Rx and Tx functions.
[edit] Preamble
Available Settings: Short, Long, Auto
Default Setting: Long
Recommended Setting: Short
The help file says. * If your wireless device supports the short preamble and you are having trouble getting it to communicate with other 802.11b devices, make sure that it is set to use the long preamble.
How it works:
The preamble is used to communicate to the receiver that data is on its way. Technically speaking, it is the first portion of the Physical Layer Convergence Protocol/Procedure (PLCP) Protocol Data Unit (PDU). The preamble allows the receiver to acquire the wireless signal and synchronize itself with the transmitter. A header is the remaining portion and contains additional information identifying the modulation scheme, transmission rate and length of time to transmit an entire data frame.
Long Preamble: * Compatible with legacy IEEE* 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps (Megabits per second)
- PLCP with long preamble is transmitted at 1 Mbps regardless of transmit rate of data frames
- Total -Long Preamble transfer time is a constant at 192 usec (microseconds)
Short Preamble: * Not compatible with legacy IEEE 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps -PLCP with short preamble: Preamble is transmitted at 1 Mbps and header at 2 Mbps — -Total Long Preamble transfer time is a constant at 96 usec (microseconds)
- Unless you have 802.11b (1 or 2Mbits/sec) client radios in your system, there’s no need for a long preamble. The default for most access points is «automatic». It only enables long preambles when associated with a 1 or 2Mbit/sec client radio.
- Most access points (AP) and broadband WiFi routers are configured for a Long Preamble or have a setting that automatically detects the preamble and adjusts accordingly. A majority of client WiFi adapters should also be pre-configured in the same manner. This is done as a precautionary measure for networks that may still employ legacy devices.
[edit] Shortslot Override
Available Settings: Short, Long, Auto
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Short
The help file says. *
How it works:
Short Slot Times — The amount of time a device waits after a collision before retransmitting a packet. You can increase throughput on 802.11g, 2.4-GHz radios by enabling Shortslot override (most .11g radios enable this by default). Reducing the slot time from the standard 20 microseconds to the 9-microsecond short slot time decreases the overall backoff, which increases throughput. Backoff, which is a multiple of the slot time, is the random length of time a station waits before sending a packet on the LAN.
Many 802.11g radios support Shortslot override, but some do not. When Shortslot override is enabled, the wireless device uses the short slot time only when all clients associated to the 802.11g, 2.4-GHz radio support Shortslot override. Shortslot override is an 802.11g-only feature and does not apply to 802.11a radios.
SUMMARY: Slot times should transition from 20us to 9us when a «pure» .11g environment exists for that AP. Also applies to NG networks.
[edit] TX Power
Available Settings: Auto or Manual
Default Setting: Auto
Recommended Setting: Auto, unless you know what you are doing.
Atheros and others:
Available Settings: 0
Default Setting: 16
30 dBm (varies by router)
Recommended Setting: Highest dBm your radios & local laws legally allow**
-
- Recommended Setting
Some people believe that «high» TX power (i.e., greater than 25 dBm), may be of concern to one’s health. That is not the case but each to their own. So if that’s you then 22 — 25 dBm should be sufficient; any lower & range starts to significantly drop (unless you want to of course & if you have an older router than only does something like 18 dBm, no need). In case you are wondering, every 3 dBm is doubled the power, so 13 dBm is twice as much as 10 dBm, & so on; but don’t worry, 30 dBm is only 1 watt.
The help file says. * A safe increase of up to 70 would be suitable for most users. Higher power settings are not recommended for users due to excess heat generated by the radio chipset, which can affect the life of the router.
How it works:
The milliwatt (symbol:mW) is equal to one thousandth (10-3) of a watt. A typical laser pointer might output 5 milliwatts.
This setting will determine the number of milliwatts used to power the radio signal output from the router.
- Linksys ships out their units with the TX power set to 28 mW by default.
- mW \ Dbm Power Conversion Table
- mW — 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100
- DBm -1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
How to convert dBm to mW
The power conversion of dBm to mW is given by the formula:
P(mW) = 10 ^ (P(dBm) / 10)
So .. 1dBm = 1.258925mW
How to convert mW to dBm
The power conversion of mW to dBm is given by the formula:
P(dBm) = 10 * log10(P(mW) / 1)
On most calculators, log10 would be labeled as LOG.
[edit] Afterburner
Available Settings: Enabled or Disabled
Default Setting: Disabled
Recommended Setting: Enabled if you need the feature, best to get a better router.
The help file says. * This should only be used with WRT54GS Models and only in conjunction with other Linksys «GS» wireless clients that also support Linksys «Speedbooster» technology.
How it works:
Just how do the Super G and Afterburner modes work?
The 125-Mbit/s Afterburner technology uses just one channel. Instead of bonding two channels of data together, it squeezes more data through a single channel by reducing overhead and aggregrating smaller packets of data into larger ones.
In particular, Super G has been criticised in the past for using so much of the Wi-Fi band that other networks in the vicinity, which normally would automatically seek out and use non-overlapping channels to avoid interference problems, could be severely impacted.
By contrast, Super G gets part of its speed increase from «bonding» data from two non-overlapping wireless channels together (normal Wi-Fi uses only 1 out of the 11 channels in the 2.4-GHz range). This channel bonding, though, increases the potential for troublesome interference with microwave ovens, with cell phones and with other Wi-Fi networks (see our feature comparing the different speed boost technologies).
Check if Your Router Supports Afterburner 1.Connect to your router using telnet or ssh. Telnet/SSH and the Command Line 2.Type wl cap and press enter. It will return a list of capabilities. 3.If afterburner is listed you may enable Afterburner on the Advanced Settings tab under Wireless in DD-WRT.
You would enable this feature when you are tring to get all the proformance out of your 2.4GHz network running 802.11g mode or better only and you would only enable Afterburner when your hardware supports afterburner and your enviroment meets the requirements as well.
To set afterburner from the CMD enter the follwoing commands;
wl set wl0_afterburner=on
wl set wl_afterburner=on
-This speed-enhancing feature is available on all DD-WRT enabled G routers. It is hardware independent. Afterburner will only improve speeds when used with clients that also have the Speedbooster/Afterburner feature; use with «normal» 802.11g clients will actually lower performance.
-Afterburner can be used in networks that also have 802.11b devices, and will not disable the use of them.
-Afterburner can help in environments dense with wireless signals.
-Many MiniPCI cards built into notebooks and many PC Cards are based on Broadcom chips whose configurations support Afterburner
-In order to enjoy the benefits of Afterburner a.k.a. SpeedBooster, all clients and the AP must support afterburner.
-About 33 percent faster in real world file transfer test than basic 802.11g mode equipment
-Afterburner is also known as:
SpeedBooster SuperSpeed Turbo G 125mbps 125HSM 125* High Speed G Plus
Afterburner is not: Super-G / 108 mbps (Super-G is an Atheros technology) XPress Technology is Dell’s version of Frame Bursting, not Afterburner.
[edit] Bluetooth Coexistence Mode
Available Settings: Enable, Disable, and Preemption
Default Setting: Disable
Recommended Setting: Preemption
The help file says. *
How it works:
An 802.11 device and Bluetooth can interfere with each other when the 802.11 device operates on the 2.4 GHz band. All Bluetooth devices operate at the 2.4 GHz band. If you experience wireless disconnects, decreased range or speed, and other connectivity issues when you turn on some of your Bluetooth devices, try to change this option to «Enable» (this will make the router and Bluetooth device to take turns in using the spectrum for communication) or «Preemption» (the router will inform the Bluetooth device about the channel it is operating on, and the Bluetooth device can preemptively disable communication on the respective Bluetooth channels). Please note that this option requires your Bluetooth device to «cooperate». If the Bluetooth device doesn’t implement the coexistence techniques, using this option will have no effect.
-I have had problems with bluetooth transfers (big big transfers), with this enabled, the problem has been solved.
[edit] Wireless GUI Access
Available Settings: Enable or Disable
Default Setting: Enable
Recommended Setting: Enable, but largely up to the admin
The help file says. * The setting allows access to the routers setup (GUI) from wireless clients. Disable this if you wish to block all wireless clients from accessing the setup pages.
How it works:
-Once you have your dd-wrt configured you can enable this setting and no wireless clients will be able to access the routers dd-wrt GUI.
-Wireless clients can still access the router over telnet and ssh when this setting is disabled.
-Changing this from the default value would be for security reasons.
[edit] Radio Time Restrictions
Available Settings: Enable, Disable
Default Setting: Disable
Recommended Setting: Disable, if you need it Enable it.
Click the green boxes to disable the wireless router for a given hour, or click the always on or always off buttons. Then click apply. You need to have an ntp server set and the correct timezone on the Setup – Basic Setup page in order for this to work correctly.
[edit] Wireless Multimedia Support Settings
Available Settings:
WMM Support: Enable or Disable
No-Acknowledgement: Enable or Disable
Default Setting:
WMM Support: Enable
Recommended Setting:
WMM Support: Enable
Short for Wi-Fi Multimedia, is a Wi-Fi Alliance interoperability certification that provides a basic QoS «best effort» like function to Wi-Fi as well as other functions such as power saving, its a requirement & part of the 802.11n (& newer) specification. Disabling WMM will result in clients (ones that strictly obey specifications which is 90% of them) falling back to 802.11a/g rates (54M), the same way as using TKIP with WPA2 does.
As for the various boxes below that, it would be better to use Quality of Service (QoS) than to start changes those boxes.
Как сделать беспроводную сеть быстрой и безопасной?
Для тех, кто не силен в особенностях современных Wi-Fi решений, отметим два важных параметра, по которым необходимо оценивать возможности беспроводного роутера, на основе которого можно просто и, главное быстро, создать достаточно сложную сеть:
- Скорость беспроводного соединения. Большинство, представленных на рынке моделей используют стандарт 802.11g, который позволяет передавать данные на скорости до 54 Mbits. Как показывает практика, этого вполне достаточно для нормальной работы, в том числе и для передачи видео потока, однако, при увеличении числа подключенных по беспроводному каналу клиентов, такое скоростное ограничение становится достаточно узким местом в вашей сети. Для решения этой проблемы, некоторые из моделей беспроводных роутеров стали использовать «расширения» стандарта 802.11g, который позволяет увеличить скорость до 108-125 Mbits. Однако увеличение скорости негативно сказалось на совместимости с устройствами, не поддерживающими скоростные «расширения». Так, например, при использовании некоторых реализаций стандарта SuperG (108 Mbits), подключить устройства, работающие на 54 Mbits, и тем более на 11 Mbits (обычно используется в КПК) у вас просто не получиться, — придется отключать «расширения».
- Безопасность. В независимости от того, где вы используете беспроводную сеть, безопасность и защищенность соединения является одним из самых важнейших вопросов. С этой точки зрения разработчики беспроводных решений потрудились на славу, обеспечив нас различными механизмами шифрования и авторизации. Так, например, введя собственный уникальный ключ а, также установив привязку всех беспроводных клиентов по MAC адресу, вы обеспечиваете довольно высокий уровень защищенности вашей сети. Однако и здесь обнаруживается недостаток, связанный с удобством, при периодическом подключении мобильных клиентов, которым вам придется постоянно напоминать используемый в вашей сети, ключ.
Именно эти две особенности, стали ключевыми при разработке новых сетевых решений Linksys, в результате чего, удалось создать производительные, защищенные, и, главное, простые в использовании, устройства, идеальным образом подходящие для создания офисной или домашней сети. Именно о таких устройствах пойдет речь в этой статье.
Особенности Ethernet роутера Linksys WRT54GS
Рассмотрение возможностей беспроводных решений Linksys мы хотели бы начать с модели WRT54GS, которая, на наш взгляд является наиболее ярким примером, предлагая нам сразу две уникальные технологии: SpeedBooster, позволяющую увеличить скорость обмена на 35% при сохранении совместимости с обычными Wi-Fi устройствами, и Secure Easy Setup, заметно облегчающую настройку сетевой безопасности для мобильных клиентов. Ниже мы более детально рассмотрим все эти особенности, а пока поговорим о конструктивных особенностях WRT54GS.

Конструктивно, роутер WRT54GS отличается от типичных представителей устройств этого класса. При первом знакомстве с WRT54GS в глаза бросается яркое двухцветное оформление корпуса, традиционное для Linksys, а также необычные ножки, обеспечивающие дополнительное охлаждение роутера, и позволяющие удобно разместить два устройства в стек. Например, вы можете разместить второй ADSL роутер WAG54G, выполняющий функции резервного канала, или многоканальный VoIP шлюз WRT54GP2, на основе которого сможете воспользоваться всеми преимуществами современной интернет-телефонии.

На лицевой панели роутера, помимо традиционных индикаторов, отображающих статус питания, WAN, LAN и WLAN соединений, имеется индикатор активности DMZ, а также необычная кнопка с логотипом Cisco Systems, Inc, которая позволяет активировать технологию Secure Easy Setup.

На тыльной стороне устройства расположены четыре порта для подключения проводных клиентов, WAN порт, для подключения внешнего сегмента, разъем для подключения блока питания, скрытая кнопка сброса и две съемные антенны, которые обеспечивают достаточно высокий коэффициент усиления, увеличивая тем самым радиус действия беспроводного сегмента.

Обращаем ваше внимание, что используемое крепление антенн несколько отличается от того, что используется в большинстве Wi-Fi устройств, что необходимо учитывать при выборе внешней антенны.
Процесс подключения WRT54GS ничем не отличается от подключения любого другого роутера. По умолчанию WRT54GS использует DHCP сервер, который заметно упрощает процесс подключения, — вам достаточно изменить параметры выбранного сетевого соединения в режим автоматической настройки, и дождаться присвоения IP адреса.
Настройка роутера может быть произведена либо с помощью Windows утилиты, либо, традиционно, с помощью продвинутого Web интерфейса, реализация которого достаточно необычна для тех из вас, кто ни раз не использовал оборудование Linksys. Однако при более детальном изучении, раскрываются некоторые из особенностей, таких как двухуровневое горизонтальное меню, а также интеллектуальная система подсказок, позволяют назвать его одним из наиболее удобных.
Процесс настройки сводится к трем основным этапам. Прежде всего, необходимо настроить параметры для внешнего сегмента WAN, для чего вы можете воспользоваться разделом Setup, где вам предлагается выбрать один из шести типов соединения с интернет. В наших условиях использовался режим автоматического конфигурирования, который получает все необходимые данные с DHCP сервера провайдера.

В случае если ваш провайдер использует привязку по MAC адресу, вам потребуется либо попросить администратора изменить используемый MAC адрес на новый, напечатанный на нижней стороне роутера, либо воспользоваться функцией клонирования MAC адреса, которая позволяет вам назначить новому устройству необходимый MAC адрес.

На следующем этапе необходимо настроить параметры внутреннего сегмента LAN и WLAN. Сначала нужно определиться, будете ли вы использовать встроенный DHCP сервер? В случае использования DHCP вы значительно облегчаете процесс подключения новых устройств, однако открываете возможность несанкционированного доступа к вашей сети извне. Для некоторых моделей беспроводных роутеров, эта особенность может стать довольно серьезной проблемой, чего мы не можем сказать о WRT54GS, но об этом чуть позже. При использовании динамического режима присвоения сетевых параметров, вы можете указать стартовый IP адрес, максимальное число клиентов, а также время доступа.
Для настройки Wi-Fi точки доступа необходимо воспользоваться разделом Wireless, который включает несколько интересных особенностей. Прежде всего, обратимся к разделу базовых настроек Wi-Fi, где вы можете изменить стандартные параметры, такие как режим, имя сети и канал связи. Обращаем ваше внимание на отсутствие возможности выбора режима SpeedBooster, или как его еще называют afterburner, позволяющим увеличить скорость беспроводного соединения на 35%. Дело в том, что в отличие от режима SuperG, afterburner активизируется автоматически, при соединении двух, поддерживающих его устройств (серия GS). Ниже мы более подробно рассмотрим особенности этого режима, а пока продолжим знакомство с особенностями настройки беспроводного модуля роутера WRT54GS, где обнаруживаем иконку статуса функции SES (Secure Easy Setup), которая является одной из двух уникальных особенностей новых роутеров Linksys.

Эта особенность была разработана совместно с компанией Broadcom, производителем чипов для Wi-Fi контроллеров. Суть SES заключается в автоматической уникальной настройке параметров беспроводного сегмента для обеспечения высочайшего уровня безопасности. Для ее активизации вам достаточно нажать на иконку, либо воспользоваться кнопкой расположенной на лицевой панели роутера. После чего программное обеспечение создаёт случайное имя SSID, отключает его трансляцию (скрывает имя сети), устанавливает безопасность WPA, генерирует пароль и передает эти параметры окружающим клиентам, поддерживающим функцию SES. В случае необходимости, вы можете произвести настройку дополнительных параметров беспроводного соединения.

По большому счету, этих двух этапов вполне достаточно для защищенного объединения компьютеров в сеть с предоставлением совместного доступа в интернет. Однако справедливости ради мы не можем не обратить внимание на встроенные функции безопасности, где Linksys есть чем похвастаться. В частности, в разделе настройки беспроводного (самого уязвимого) соединения имеется возможность выбрать один из шести режимов шифрования, и аутентификации, включая WPA2 и RADIUS.

Также имеется достаточно развитая система привязки по MAC адресу, которая поддерживает до 40 клиентов. Ее особенностью является возможность выбрать режим привязки, а также упрощенный механизм набора MAC адреса, взять который можно из списка подключенных клиентов.

Описанные выше функции безопасности относятся к защите внутреннего сегмента от стороннего вторжения, что же касается защиты от вторжений из интернет, то в этом вопросе, WRT54GS оснащен достаточно мощным межсетевым экраном с гибкими возможностями перенаправления до 10 портов, активизации DMZ, а также создания расписания работы.

Проверить правильность настройки можно в разделе Status, где также сможете произвести обновление параметров соединения.

Разобравшись с особенностями настройки и конфигурирования роутера Linksys WRT54GS, пришло время посмотреть, на что же способна, используемая в нем технология afterburner, которая позволяет на 35% увеличить скорость беспроводного соединения, что в современных условиях очень актуально. Итак, для изучения возможностей роутера WRT54GS мы использовали Wi-Fi карта WMP54GS, поддерживающую технологию afterburner, и простой, встроенный в ноутбук Wi-Fi контроллер, поддерживающий стандарт 802.11g. В результате мы увидели следующие цифры.
При использовании режима afterburner, мы видим обещанные 35% прироста, что, честно говоря, несколько удивляет. Обычно, данные от производителя сильно завышены, чего мы не можем сказать о Linksys. Более того, данные были получены на расстоянии около 100 метров в прямой видимости. На более коротких расстояниях нам удалось увидеть увеличение скорости до 46%. Кроме этого, важно отметить, что при параллельном подключении обычных и afterburner клиентов, не возникает проблем совместимости, просто скорость снижается примерно до 26 Mbits, что лично нас более чем устраивает. По сравнению с SuperG, которая позволяет добиться 46Mbit, afterburner явно проигрывает, однако, учитывая отсутствие проблем, совместимость с различными типами оборудования делает ее более интересной при использовании в неоднородных сетях.
Особенности ADSL роутера Linksys WAG54G…
Второй беспроводной роутер, который мы хотим рассмотреть в этой статье, Linksys WAG54G, относится к устройствам предыдущего поколения, и представляет собой ADSL роутер, который мы используем в качестве резервного интернет канала. Выбор именно этой модели не случаен, и основан, прежде всего, на конструктивных особенностях. Помимо удобных ножек, в конструкции этих двух роутеров, обнаружилась еще одна интересная особенность, а именно, длинна поворотного механизма антенн у WRT54GS несколько больше, чем у WAG54G, что позволило без проблем собрать их в такую своеобразную стойку. Кроме того, этот роутер идеально подходит для подключения к СТРИМ.

Как вы уже поняли конструктивно, Linksys WAG54G практически не отличается от WRT54GS, — разница заключается в реализации лицевой и тыльной сторон роутера. На лицевой стороне роутера размещается несколько более простая панель управления, включающая традиционные индикаторы питания и активности LAN портов и WLAN соединения. Кроме этого, здесь имеются два дополнительных индикатора, отображающих статус DSL соединения и активность PPPoE, т.е. доступность интернета.

Тыльная сторона выполнена вполне традиционно, за исключением использования только одной антенны, и дополнительного выключателя питания.

Подключить Linksys WAG54G достаточно просто, и мы не хотели бы подробно останавливаться на этом вопросе, и перейдем сразу к особенностям настройки. Единственное, обращаем ваше внимание, на отсутствие в комплекте поставки специального фильтра, позволяющего устранить неприятный высокочастотный сигнал в трубке параллельного телефона. Мы использовали стандартный фильтр, который можно купить в любом компьютерном рынке.

Процесс настройки Linksys WAG54G практически не отличается от WRT54GS, за исключением некоторых специфических функций, как, например, установка ADSL соединения. Здесь WAG54G предлагает самые разнообразные варианты, однако, для большего удобства используем PPPoE. В этом режиме необходимо ввести имя соединения, логин и пароль, предоставленные вашим провайдером, и, при необходимости, изменить некоторые специальные параметры. Для проверки, и управления соединением (необходимая вещь в любом ADSL роутере), можно воспользоваться разделом STATUS.

Что же касается особенностей настройки Wi-Fi и встроенного межсетевого экрана, то здесь WAG54G не отличается от WRT54GS, поэтому мы не будем тратить время, и перейдем сразу к результатам тестов, где нас интересовали два основных вопроса: качество ADSL соединения и скорость беспроводного канала. По всем этим параметрам Linksys WAG54G оказался вполне типичным устройством, не хуже и не лучше других, представленных на рынке решений. На не очень качественной линии 6144 Kbits, WAG54G показал результат 5120 Kbits, при этом стабильность соединения была довольно высока, что позволило нам рекомендовать его для использования в круглосуточном режиме. Что же касается скорости соединения по беспроводному каналу, то здесь мы наблюдаем те же 24-25Mbits в секунду, причем в независимости от удаленности клиента от точки доступа.
Заключение
Если, рассмотренный только что ADSL роутер Linksys WAG54G не имеет каких-либо уникальных особенностей, и от других отличается лишь удобным интерфейсом и продвинутым межсетевым экраном, обеспечивающим надежную защиту вашей внутренней сети, от внешних вторжений, то модель WRT54GS оказалась более, чем интересной, предлагая нам достаточно универсальное решение по созданию быстрой и безопасной сети, и совместимой с различными типами устройств, что для нас, является одним из важнейших вопросов.
Изучаем MSI Afterburner. Программа для мониторинга системы и настройки видеокарты.

MSI Afterburner – это многофункциональное программное обеспечение, которое позволяет отслеживать, изменять различные параметры видеокарт. Начиная с 2022 года, MSI Afterburner переживает не самые лучшие времена, но мы верим, что продукт просто так не исчезнет. Среди пользователей и энтузиастов программа заняла своё место. Чтобы не отставать, рассмотрим практически всю функциональность, который позволит уверенно пользоваться MSI Afterburner.
Особенности
Обратим внимание, что некоторые опции будут работать только с видеокартами MSI или с определёнными компонентами, которые есть в той или иной видеокарте в зависимости от компании. У каждого производителя есть свой программный продукт, однако он не всегда обладает тем же набором функций, что есть в Afterburner. Да, существует неплохой аналог от фирмы EVGA, однако, как нам известно, компания прекратила сотрудничество с Nvidia и разработка программного обеспечения также приостановлена.
Программа будет описана по большей части с использованием видеокарт Nvidia. Некоторые функции не будут доступны для видеокарт AMD или будут выглядит иначе, поэтому не удивляйтесь, если, например, кривая частоты видеочипа и напряжения выглядит совершенно иначе.
Разделим описание на несколько разделов в зависимости от их нахождения. Если говорить проще, то будем идти от самой видимой опции к скрытым в глубинах настроек. Само описание будет представлено с текста разработчика. Постараемся разобраться в деталях, если они будут присутствовать. Afterburner включает в себя возможность изменения внешнего вида (интерфейса). Некоторые оболочки достаточно сильно отличаются друг от друга по части местоположения кнопок и отображаемых параметров. За основу возьмём оболочку под названием MSI Mystic Afterburner skin by Derex Design. Вы же в последствии можете выбрать любой понравившийся внешний вид. Для обзора будем использовать самую последнюю на данный момент версию 4.6.5 Beta 4.

Основное окно
На основном окне нас встречает несколько показателей, ползунков, кнопок. Рассмотрим каждый элемент.

Зона 1 — частоты и скорость кулера при старте Windows
Начнём с самого простого верхнего угла, который обозначен цифрой 1. Справа — налево кнопки: закрыть и свернуть программу, а третья позволяет применять текущие напряжения, частоты и скорости кулера при старте Windows.
— можно нажать и удерживать клавишу Ctrl сразу после входа в учётную запись пользователя при загрузке операционной системы для принудительной отмены применения настроек.
— всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.
Удерживание клавиши Ctrl сразу после входа в учётную запись пользователя может помочь в случаях, когда случайно применили не те параметры и не можем их отменить перед тем, как запустится Afterburner. Конечно, существует ещё один вариант в виде загрузки в безопасном режиме и удаления папки с сохраненными параметрами в корне Afterburner, что не так удобно, чем просто отменить применение настроек при запуске.
Зона 2 — мониторинг основных параметров видеокарты
Теперь переходим к зоне, отмеченной цифрой 2. Здесь всё просто — это отображение основных параметров видеокарты. GPU, MEM, VOLT, TEMP – частота графического процессора, частота видеопамяти, напряжение подаваемое на графический процессор, температура графического процессора.
Зона 3 — тест, мониторинг, сканер разгона, настройки
В зоне 3 находятся 6 кнопок. Рассмотрим каждую из них сверху вниз.
Первая кнопка — Помощь. Открывает онлайн страницу помощи. Для этого необходим интернет, на странице помощи есть несколько видео и ссылки для скачивания программы.
Следующая кнопка — Тест. Разработчик предлагает нам проводить тесты в программе MSI Kombuster. По его словам проверяем стабильность видеоадаптера с помощью MSI Kombustor. MSI Kombustor — это опциональный отдельно загружаемый и устанавливаемый модуль для стресс-тестирования видеоадаптера, базирующийся на технологии FurMark.
— эта кнопка неактивна если MSI Kombustor не установлен. Пожалуйста, посетите https://msi.com/page/afterburner, чтобы загрузить и установить последнюю версию MSI Kombustor.
— пожалуйста, помните, что тестирование стабильности — это неточная наука, поэтому не существует идеального и 100% надёжного приложения для тестирования стабильности. Поэтому используйте Kombustor в качестве вспомогательного инструмента при разгоне, но никогда не забывайте проверить результат реальными 3D приложениями.
Как можно видеть в подсказках, кнопка не будет работать без установленного MSI Kombustor. Не забываем, что Kombuster – это не универсальная тестовая программа.
На третьей кнопке — Информация. Отображает информацию о вашем графическом оборудовании и программном обеспечении.

— можно воспользоваться комбинацией + для отображения информации.
Четвёртая кнопка — это Сканер разгона. Выполняет автоматический разгон и тестирование стабильности графической карты средствами технологии NVIDIA OC Scanner.

После появления окна нажимаем кнопку Scan.
Автоматический подбор частот занимает разное количество времени на разных видеокартах. По окончанию в окне нам пишет, что Scan succeeded, average core overclock is 101 MHz, memory overclock is 200 MHz. Сканирование выполнено, средняя частота ядра 101 МГц и разгон память 200 МГц. Не всегда разгон будет стабильным на некоторых видеокартах. Как в текущем случае. Results are considered unstable.

Кривая автоматически экспортируется в MSI Afterburner.

Данный вариант разгона можно считать самым быстрым, однако результат необходимо будет также проверять на стабильность, как и любой другой.
Далее кнопка настроек. Отображает окно дополнительных свойств.
— можно воспользоваться комбинацией + для отображения окна дополнительных свойств.
К настройкам перейдём немного позже.
Следующая кнопка — Отсоединить. В данной оболочке мониторинг не отображается, поэтому этой кнопкой можем его вызвать. Отсоединяет окно мониторинга от основного окна приложения и позволяет задать его произвольную позицию и размер, а также держать окно мониторинга отрытым даже когда ПО свёрнуто в системную область панели задач. Мониторинг будет рассмотрен чуть позже.
— Можно также отсоединить окно мониторинга, дважды щёлкнув по нему мышкой. Повторный двойной щелчок по отсоединённому окну либо его простое закрытие присоединит его обратно.

На окне мониторинга остановимся немного позже.
Зона 4 — Настройки напряжения и редактор кривой частот/напряжений
В зоне 4 в программе есть только ползунок для регулировки, окно для задания точного значения в процентах и кнопка.
CORE VOLTAGE или Напряжение ядра регулирует напряжение ведущего графического процессора. В зависимости от модели видеоадаптера и типа микросхемы регулятора напряжения, напряжения могут быть представлены либо в явном виде, либо в качестве смещений относительно базового напряжения. Знаковые величины представляют смещения, в то время как беззнаковые — явные абсолютные значения напряжений.
— функция управления напряжением заблокирована по умолчанию из соображений безопасности. Если вы осознаёте и берёте на себя риск управления напряжением, то можете разблокировать эту функцию в расширенных настройках приложения.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— функция управления напряжением доступна на ограниченном наборе моделей графических карт, оснащённых программируемыми микросхемами регуляторов напряжения. Пожалуйста, обратитесь к документации, чтобы получить полный список моделей видеоадаптеров, поддерживающих данную функцию.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки напряжения.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение напряжения с клавиатуры.

Как можем видеть, функция работает не на всех видеокартах, поэтому ползунок может быть бесполезен. На моделях, где данная функция поддерживается, она ограничивает максимально подаваемое напряжение на графический чип. Это не значит, что можем ставить любое напряжение. На современных видеокартах AMD и NVIDIA максимальное напряжение уже ограничено. В конечном итоге при изменении данного параметра на максимум вступает в силу ограничение от AMD и NVIDIA. Если же говорить о андервольте, то данный параметр никак не повлияет на его эффективность.
Теперь перейдём к следующей интересной кнопке — CURVE EDITOR — редактор кривой частот/напряжений.
Это один из самых сложных и эффективных способов для разгона и андервольта видеокарты. Рассмотрим самую кривую и каким образом можно с ней работать. Тему андервольта и разгона затронем в другой раз.
Сама кнопка переключает видимость окна редактора кривой частот/напряжений. Редактор позволяет регулировать смещения частот ядра независимо для каждой точки кривой частот/напряжений. Редактор предоставляет следующие функциональные возможности:

— можно независимо регулировать смещения для каждой точки с помощью курсора мышки либо клавиш <Вверх> / <Вниз>.

С помощью клавиш можно более точно выставить ту или иную точку.
— можно удерживать клавишу Ctrl для установки «якоря» в точке с минимальным/максимальным напряжением и регулировать смещение в любой другой точке с помощью курсора мышки для линейной интерполяции смещений между этой точкой и точкой «якоря».

Закреплённая точка станет точкой, относительно которой будет поворачиваться вся кривая.
— можно удерживать клавишу Shift во время регулировки смещения в любой точке с помощью курсора мышки для применения такого же смещения ко всем остальным точкам кривой. Это эквивалентно регулировке смещения с помощью традиционного ползунка регулировки частоты в главном окне приложения.

Иначе говоря, с помощью клавиши Shift передвигаем всю кривую.
— можно нажать Ctrl + D для сброса смещений во всех точках.
Сочетание клавиш восстановит изначальную кривую, которая была до начала настроек.
— можно переключаться между традиционным ползунком регулировки частоты в главном окне и окном редактора кривой и смотреть, как они влияют друг на друга в режиме реального времени.
— Можно нажать клавишу L после выбора любой точки кривой курсором мышки, чтобы отключить динамическую регулировку напряжений/частот графического процессора и зафиксировать напряжение и частоту ядра в состоянии, заданном целевой точкой. Эта возможность позволяет протестировать стабильность видеокарты независимо для каждой точки кривой напряжений/частот с помощью реальных 3D приложений либо с помощью предпочитаемого вами стресс-теста. Кроме сценария использования для стресс-тестирования, MSI Afterburner также позволяет сохранить кривую с зафиксированной в точке производительностью в профиль, так что можно с лёгкостью переключаться между динамической регулировкой частот/напряжений и их фиксированными значениями в режиме реального времени (например, для достижения максимальной производительности во время бенчмарка). Пожалуйста, учтите, что фиксация напряжения и частоты не отключает режимов троттлинга при достижении термального предела либо предела энергопотребления.

На скриншоте функция показана жёлтым пунктиром.
— отображаемая в окне редактора кривая напряжений/частот не является статичной. Кривая изменяется драйвером динамически в зависимости от термальных условий, поэтому нельзя ожидать жёсткой фиксации частот для любой из точек кривой. Единственный фиксированный параметр — это смещение, которое вы задаёте для каждой точки.
— можно нажать Ctrl + F для доступа в окно редактора кривой частот/напряжений с клавиатуры.
Иной вариант доступа к функции без нажатия на кнопки в программе.
Зона 5 — настройки частот ядра и памяти
Переходим в следующую часть программы. Здесь у нас располагается два основных «ползунка»: CORE CLOCK (MHz) и MEMORY CLOCK (MHz).
CORE CLOCK (MHz) регулирует частоту ядра ведущего графического процессора. В зависимости от модели видеоадаптера частоты могут быть представлены либо в явном виде, либо в качестве смещений относительно базовой частоты. Знаковые величины представляют смещения, в то время как беззнаковые — явные абсолютные значения частот.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— при независимой регулировке частоты шейдеров помните, что минимальное соотношение частоты шейдеров к частоте ядра ограничивается аппаратными возможностями. Выхода соотношения за допустимый диапазон приведёт к игнорированию попытки установки частот.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки частоты.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение частоты с клавиатуры.

Это ещё один из вариантов изменения частоты графического чипа без использования кривой. Задаём смещение по частоте и смотрим на результат. Учтите, что это может привести к нестабильности, поэтому изменение проводится на свой страх и риск.
MEMORY CLOCK (MHz) регулирует частоту памяти ведущего графического процессора. В зависимости от модели видеоадаптера частоты могут быть представлены либо в явном виде, либо в качестве смещений относительно базовой частоты. Знаковые величины представляют смещения, в то время как беззнаковые — явные абсолютные значения частот.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки частоты.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение частоты с клавиатуры.
На данный момент единственный способ для изменения частоты видеопамяти. Аналогично частоте ядра необходимо изменения проводится на свой страх и риск.
Зона 6 — настройки вентиляторов и лимитов
В следующей части программы находятся настройки вентиляторов и лимитов по температуре и энергопотреблению видеокарты. Начнём по порядку.
POWER LIMIT (%) регулирует предел энергопотребления ведущего графического процессора, если технология управления энергопотреблением поддерживается видеоадаптером.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки предела.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение предела с клавиатуры.
TEMP LIMIT (oC) регулирует предел температуры ведущего графического процессора, если технология управления температурой поддерживается видеоадаптером.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки предела.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение предела с клавиатуры.

Таким образом имеется возможность сдвинуть пределы по энергопотреблению и температуре в ту или иную сторону. Это может помочь уменьшить температуру графического процессора в ущерб производительности или, наоборот, повысить производительность, несмотря на повышение конечных температур. Каждый выберет нужный себе сценарий в тех или иных условиях.
Ниже ползунков находится 2 переключателя. Первый переключатель — это связь пределов; позволяет регулировать пределы энергопотребления и температуры связанно либо независимо.
Когда передвигаем ползунки с лимитом температуры и энергопотребления по умолчанию, они двигаются одновременно (ON на переключателе).

Также можем двигать каждую по раздельности (OFF на переключателе).

Рядом с переключателем Связь пределов находится Приоритет, который позволяет приоритезировать энергопотребление либо температуру при динамической регулировке частот. При динамическом изменении частоты и напряжения графический процессор будет выбирать, какое ограничение ему в первую очередь брать за основу — это энергопотребление или температура. После выбора ограничения видеокарта будет сбрасывать напряжения и частоты при достижении выбранного лимита.
Теперь перемещаемся немного ниже FAN SPEED (%) регулирует скорость кулера ведущего графического процессора.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— управление кулером недоступно, если видеоадаптер не оснащён микросхемой для управления кулером либо управляемой системой охлаждения.
— кнопка <Авто> должна быть отжата для ручной регулировки скорости кулера.
— когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки скорости.
— можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение скорости с клавиатуры.

Всё просто: данный ползунок позволяет регулировать вращение вентиляторов видеокарты вручную. Кнопка <Авто> находится ниже (обозначение А), позволяет переключаться между ручным и автоматическим режимом управления скоростью кулера ведущего графического процессора.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— управление кулером недоступно, если видеоадаптер не оснащён микросхемой для управления кулером либо управляемой системой охлаждения.
— в зависимости от состояния кнопки <Определяется пользователем>, автоматическое управление кулером осуществляется либо на аппаратном уровне выделенным чипом контроллера кулера, либо программно средствами MSI Afterburner.
При автоматическом режиме видеокарта регулирует обороты вентиляторов по собственной кривой или заданными вручную обороты пользователем.
Рядом с автоматическим режимом находится кнопка Определяется пользователем
Включает программный пользовательский авторежим управления скоростью кулера. В этом режиме ПО периодически считывает температуру графического процессора и устанавливает новую скорость кулера по температурной кривой, заданной пользователем в закладке <Кулер> в дополнительных свойствах ПО.
— управление кулером недоступно, если видеоадаптер не оснащён микросхемой для управления кулером либо управляемой системой охлаждения.
— температурная кривая программного пользовательского авторежима не включается в профили, это глобальная настройка для всех графических процессоров в системе.
— когда включен программный пользовательский авторежим управления скоростью кулера, вы по-прежнему можете переключаться между ручным и автоматическим управлением кулером с помощью кнопки <Авто>.

Программный пользовательский режим управления кулером
Рассмотрим программный пользовательский авторежим, который находится в Настройки — Кулер.

Теперь активируем Включить программный пользовательский авторежим.
В этом режиме ПО периодически считывает температуру графического процессора и устанавливает новую скорость кулера по температурной кривой, заданной ниже.
— программный пользовательский авторежим управления скоростью кулера можно также включить из основного окна приложения с помощью кнопки <Определяется пользователем>.
Следующая галочка — это режим микропрограммного управления.
Программный пользовательский авторежим — полностью программная технология. Это означает, что ПО должно быть запущено в фоновом режиме для обеспечения его работоспособности. В этом режиме ПО периодически считывает температуру графического процессора и устанавливает новую скорость кулера по температурной кривой, заданной ниже.
Однако некоторые современные видеоадаптеры поддерживают свою собственную функцию программирования кривой скорости кулера на уровне микропрограммы. Если включить эту опцию на таком видеоадаптере, MSI Afterburner разово перешлёт при запуске желаемые точки кривой микропрограмме, которая и будет управлять всеми последующими динамическими изменениями скорости кулера вместо ПО. В этом случае пользовательская кривая останется активной даже после закрытия MSI Afterburner. Если же включить данную опцию на видеоадаптере без поддержки микропрограммного управления, MSI Afterburner просто переключится в полностью программный режим.
Пожалуйста, имейте в виду, что в режиме микропрограммного управления, большинство дополнительных настроек кривой, таких как гистерезис, переключение между ступенчатым и линейным режимами, период обновления скорости кулера, игнорируются. Микропрограммный режим также поддерживает меньшее количество узловых точек на кривой (от 3 до 5 в зависимости от производителя видеоадаптера), поэтому может понадобиться упростить кривую, удалив лишние точки.
Как можно видеть, не все видеокарты поддерживают данный режим, каждому придётся проверить для своей видеокарты самому, если такой режим необходим.

Переходим к Пресет кривой скорости кулера.
Отображает список предопределённых пресетов кривой скорости кулера. Список всегда содержит исходный пресет и может также опционально содержать дополнительные пресеты (такие, как пресет тишины или производительности) для некоторых видеокарт MSI нереференсного дизайна.
Для видеокарты от фирмы Zotac доступен только исходный и произвольный режим. Исходный отображает базовую кривую вращения вентиляторов, а произвольный позволяет построить свою. Кроме этого, если на исходной начать перемещать точки левой кнопкой мыши, то программа автоматически переключить режим в произвольный.

Строка Период обновления скорости кулера (в мс) отображает и позволяет изменить период обновления скорости кулера для пользовательского программного авторежима.
— пользовательский программный авторежим не бесплатен с точки зрения производительности. На каждой итерации обновления часть процессорного времени тратится на считывание температуры графического процессора и изменение скорости кулера, если это необходимо. В зависимости от модели графического процессора, сенсоров и протоколов доступа к ним, снижение производительности, вызванное пользовательским программным авторежимом управления скоростью кулера, может варьироваться от виртуально невидимого до достаточно заметного, выражающегося в эффекте периодичных рывков в приложениях, интенсивно использующих центральный процессор (например, в 3D играх).
Если вы замечаете такой эффект во время фоновой работы MSI Afterburner, попробуйте временно отключить пользовательский программный авторежим отжатием кнопки <Определяется пользователем>, чтобы идентифицировать его в качестве источника проблемы. Затем можно попробовать снизить нагрузку на центральный процессор путём увеличения периода обновления скорости кулера.
Опытные пользователи также могут включить показ статуса профайлера производительности в окне мониторинга, кликнув по нему правой кнопкой мышки и выбрав команду <Показывать статус>. Статус показывает время использования центрального процессора различными фоновыми процессами, включая обновление скорости кулера.
Данная функция может оказывать негативное влияние и увеличивать нагрузку на процессор, поэтому при уменьшении значения будьте предельно внимательны. Увеличение же времени, может привести к тому, что резкое изменение температуры будет приводить к изменению скорости вращения кулера с некоторым опозданием. Конечно, в этом может быть ничего страшного, если не используются какие-либо задачи, приводящие к резкому увеличению температуры графического процессора за считанные доли секунд.
Следующая настройка — это температурный гистерезис.
Отображает и позволяет изменить значение температурного гистерезиса для пользовательского программного авторежима. Гистерезис может использоваться для снижения нежелательного дребезга скорости кулера, равно как и для увеличения эффективности охлаждения. При задании ненулевого значения гистерезиса используется следующий алгоритм пользовательского программного авторежима:
— запоминается последнее значение температуры, вызвавшее изменение скорости кулера.
— при уменьшении температуры скорости кулера не разрешено изменяться до тех пор, пока разница между запомненным и текущим значением температуры не превышает значение гистерезиса.
В итоге, если температура видеокарты изменяется достаточно часто на небольшое значение в пределах 1-2 градусов, то настройка по умолчанию в виде 3 градусов поможет постоянно не изменять вращение кулера видеокарты.
Следующая функция — форсировать обновление скорости кулера на каждом периоде.
По умолчанию скорость кулера изменяется модулем управления программным авторежимом только в том случае, когда скорость кулера должна обновиться из-за изменяющейся температуры. Это минимизирует потери производительности, связанные с программным управлением скоростью кулера, поскольку программирование нового значения скорости небесплатно с точки зрения производительности. Тем не менее, некоторые драйвера могут ошибочно перехватывать управление кулером, приводя к установке неверного значения скорости кулера до тех пор, пока новое значение не будет установлено в силу изменения температуры. В этом случае можно включить данную опцию, чтобы форсировать обновление скорости кулера на каждом периоде.
Если возникают проблемы с программной регулировкой, то необходимо включить данную функцию.
Далее — подменять нулевую скорость кулера аппаратной кривой.
Некоторые графические карты не поддерживают полный диапазон ручной регулировки скорости кулера и ограничивают минимальное и/или максимальное допустимое значение скорости кулера. В этом случае минимальный и максимальный допустимые пределы скорости кулера визуализированы горизонтальным пунктиром в окне редактора. Попытка установить скорость за допустимым пределом приведёт к её обрезанию до минимального/максимального допустимого значения. В этом случае у Вас не получится эмулировать режим остановки кулера с помощью программной кривой, установив скорость кулера в нулевое значение.
Тем не менее, вы можете включить эту опцию, чтобы подменить зону нулевой скорости кулера на программной кривой на исходную аппаратную кривую. В этом случае получится сохранить работоспособность исходного режима остановки кулера, если он нативно поддерживается исходной аппаратной кривой вашей видеокарты.
Иначе говоря, большинство видеокарт содержат в себе режим остановки вращения кулера при низкой нагрузке. С некоторыми видеокартами могут возникать конфликты, поэтому если есть необходимость в остановке кулера, то можно воспользоваться данной функцией.

По управлению кулерами на видеокарте практически всё. Осталась только одна кнопка FAN SYNC, которая также находится в 6 зоне основного окна. Она позволяет регулировать скорости кулеров ГП синхронно либо асинхронно на графических картах с несколькими независимыми контроллерами.
Когда синхронизация включена, все кулеры графического процессора работают на одной скорости в фиксированном либо программном пользовательском авторежиме. В аппаратном авторежиме кулеры всегда работают асинхронно.
Другими словами, при включенной кнопке кулеры вращаются на одинаковой скорости вращения. При отключенной кнопке есть возможность настраивать скорость вращения отдельно для каждого вентилятора на видеокарте.

Зона 7 — профили
В следующей зоне находятся кнопки, связанные с профилями. Каждое изменение в программе необходимо применить. Все настройки будут работать до тех пор, пока не произойдёт сброс на первоначальные, например, из-за неправильного разгона. В таком случае нам понадобятся профили, чтобы была возможность восстановить предыдущие настройки и уже отталкиваться от них.
Самая первая кнопка позволяет заблокировать возможность изменения профилей через клавиатуру и графический интерфейс пользователя, чтобы не было возможности изменить сохраненный профиль по ошибке.
Далее идут кнопки слотов профиля. Они сохраняют текущие применённые напряжения, частоты и скорости кулера в слот соответствующего профиля; загружает или удаляет настройки из него.
— можно нажать на кнопку <Сохранить>, а затем нажать эту кнопку во время её мигания для сохранения текущих применённых настроек в слот профиля 1. Слоты профилей всех графических процессоров в системе сохраняются синхронно.
В зоне 8 находится кнопка сохранить, при её нажатии сохраняются текущие настройки, которые были внесены в программе.

— можно сохранить текущие применённые настройки в пустой слот профиля 1, либо удалить настройки из использованного слота профиля 1, кликнув по этой кнопке правой кнопкой мышки. Слоты профилей всех графических процессоров в системе модифицируются синхронно.
При сохранении и указании уже существующего профиля текущие настройки профиля перезапишутся.
— можно сохранить текущие применённые настройки в пустой слот профиля 1, либо удалить настройки из использованного слота профиля 1, нажав комбинацию клавиш + <1> на клавиатуре. Слоты профилей всех графических процессоров в системе модифицируются синхронно.
— можно загрузить настройки ведущего графического процессора из слота профиля 1, щёлкнув левой кнопкой мышки по этой кнопке.
— можно загрузить настройки ведущего графического процессора из слота профиля 1, нажав клавишу 1 на клавиатуре.
— можно загрузить и автоматически применить профили через меню иконки приложения в системной области панели задач, либо запрограммировать горячие клавиши в дополнительных свойствах. Профили всех графических процессоров в системе загружаются и применяются синхронно.

— можно использовать функцию автоматического управления профилями и связать разные профили с 2D и 3D приложениями в закладке <Профили> в дополнительных свойствах. Назначенные профили всех графических процессоров в системе будут загружаться и применяться синхронно при изменении 2D/3D состояния системы.
Теперь перейдём в меню Настройки — Профили, о которых говорится выше. Рассмотрим каждый из пунктов.

Аппаратные настройки позволяют записывать независимые аппаратные настройки каждого GPU в слоты профилей либо загружать их оттуда. Тем самым нам доступна функция записи в профили (включено по умолчанию).
Настройки мониторинга позволяют записывать настройки модуля мониторинга в слоты профилей либо загружать их оттуда. Относящиеся к профилям настройки модуля мониторинга включают настройку периода опроса сенсоров, список активных графиков и их порядок, а также специфичные для каждого графика настройки.
Следом идут горячие клавиши слотов профилей, которые позволяют запрограммировать горячую клавишу для загрузки и применения профиля из соответствующего слота.
— будьте внимательны при применении профилей разгона «на лету» прямо во время работы 3D приложений. В зависимости от модели видеоадаптера и от архитектуры видеодрайвера это может вызвать побочные эффекты и снизить стабильность системы.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Далее идёт выбор 2D профиля, функция позволяет связать слот профиля с 2D состоянием системы. Профиль из связанного слота будет автоматически загружаться и применяться менеджером автоматизации профилей при отсутствии запущенных 3D приложений.
— выбор 2D профиля приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistic Server. Сервер предоставляет менеджеру автоматизации профилей список запущенных 3D приложений, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока Вы не отмените выбор 2D профиля.
— при необходимости можно использовать свойства приложения RivaTuner Statistic Server для задания списка исключений и для предотвращения распознавания 3D ускорения для любого приложения.
— автоматическое управление профилями не отменяет собственных технологий динамического управления частотами, реализованных в современных графических процессорах. Автоматический менеджер профилей просто загружает нужный профиль при старте первого и выгрузке последнего 3D приложения.
Основная цель системы автоматического управления профилями — эмуляция аппаратных технологий динамического снижения тактовых частот на старых семействах видеоадаптеров, не имеющих собственных технологий энергосбережения (например, видеоадаптеры серии NVIDIA GeForce 8800 GTX). Тем не менее, автоматическое управление профилями может также использоваться для решения других задач, например, для программирования фиксированной скорости кулера только во время работы 3D приложений.
— не рекомендуется комбинировать автоматическое управление профилями с управлением напряжением. Динамическая программная смена напряжений в сочетании с динамическим изменением частот могут вызвать побочные эффекты и снизить стабильность системы.
— можно перезапустить менеджер автоматизации профилей, нажав на кнопки + на клавиатуре, когда главное окно MSI Afterburner находится в фокусе.
Выбор 3D профиля позволяет связать слот профиля с 3D состоянием системы. Профиль из связанного слота будет автоматически загружаться и применяться менеджером автоматизации профилей при запуске 3D приложения.
— выбор 3D профиля приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistic Server. Сервер предоставляет менеджеру автоматизации профилей список запущенных 3D приложений, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отмените выбор 3D профиля.
— при необходимости можно использовать свойства приложения RivaTuner Statistic Server для задания списка исключений и для предотвращения распознавания 3D ускорения для любого приложения.
— автоматическое управление профилями не отменяет собственных технологий динамического управления частотами, реализованных в современных графических процессорах. Автоматический менеджер профилей просто загружает нужный профиль при старте первого и выгрузке последнего 3D приложения.
Основная цель системы автоматического управления профилями — эмуляция аппаратных технологий динамического снижения тактовых частот на старых семействах видеоадаптеров, не имеющих собственных технологий энергосбережения (например, видеоадаптеры серии NVIDIA GeForce 8800 GTX). Тем не менее, автоматическое управление профилями может также использоваться для решения других задач, например, для программирования фиксированной скорости кулера только во время работы 3D приложений.
— не рекомендуется комбинировать автоматическое управление профилями с управлением напряжением. Динамическая программная смена напряжений в сочетании с динамическим изменением частот могут вызвать побочные эффекты и снизить стабильность системы.
— можно перезапустить менеджер автоматизации профилей, нажав на кнопки + на клавиатуре, когда главное окно MSI Afterburner находится в фокусе.
В конечном итоге выбираем горячие клавиши для каждого профиля, чтобы автоматически управлять профилями 2D и 3D в зависимости от задач.
Зона 8 — применение, сохранение и отмена настроек
Самая первая кнопка слева необходима для сброса настроек. Возвращает настройки ведущего графического процессора к исходным.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— можно воспользоваться комбинацией + для сброса настроек ведущего графического процессора с клавиатуры.
Вторая кнопка (Сохранить) начинает процесс сохранения профиля. При нажатии на эту кнопку кнопки слотов профилей начнут мигать, отображая начало процесса записи профиля. Можно нажать кнопку любого слота профиля во время её мигания для сохранения текущих применённых напряжений, частот и скоростей кулера в соответствующий слот профиля.
— начатый процесс сохранения профиля можно отменить, нажав на клавишу Esc на клавиатуре. Возвращение настроек к исходным посредством кнопки <Сброс> также отменяет начатый процесс записи профиля.
Следующая кнопка — Применить. Применяет текущие настройки ведущего графического процессора.
— когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
— не забывайте применять сделанные изменения перед переключением на новый ведущий графический процессор. Любые неприменённые настройки будут потеряны при выборе нового ведущего графического процессора.
Мониторинг
Остановимся на функции мониторинга с целью понимания, как его можно использовать. Нажмём на кнопку мониторинга на главном окне.
Самое первое — это определение того или иного параметра на графике. Для этого достаточно завести курсор мыши в появившемся окне и мы видим появившееся значение над графиком по все длине пунктирной линии, где они пересекаются.

Графиков в Мониторинге отображается несколько. Вся работа с графиками происходит с помощью правой и левой кнопки мыши. При нажатии на правую кнопку мыши появляется следующее контекстное меню.

При нажатии на свойства открываются Настройки — Мониторинг. О них описано немного ниже.
Нажав на кнопку Пауза, графики останавливаются и запись данных в реальном времени прекращается. После этого появляется галочка рядом с соответствующим пунктом меню (например, Поверх всех окон, Включено).
Очистка истории очищает весь график.
Показывать статус отображает данные по обновлению графиков и времени опроса сенсоров.

Показать панель профайлера отображает данные по обновлению каждого из сенсоров.

Записывать историю в отчёт запускает запись истории вручную. После нажатия повторно запись прекращается. После этого саму запись можно посмотреть отдельно. Просмотр записи доступен через Настройки — Мониторинг или нажатием на Свойства.
Поверх всех окон отображает окно мониторинга на переднем плане, если нет необходимости в этом, то можно отключить.
Прятать присоединённую панель мониторинга. Некоторые скины поддерживают отображение мониторинга непосредственно на главном окне.

Если мы активируем данную настройку, то панель мониторинга, которая обозначена красным, не будет отображаться.
Присоединить позволяет соединить несколько графиков. Для этого нажимаем правой кнопкой на том графике, который мы хотим присоединить с другим. Появляется значок магнита. Теперь значком магнита нажимаем левой кнопкой мыши по графику, к которому мы хотим добавить наш график. Цвета также можно изменить для каждого графика индивидуально. Об этом описано в разделе настроек мониторинга.
На одном из графиков было присоединено 4 других. В итоге 5 графиков в одном поле. Обратите внимание, что некоторые данные не будут корректно отображаться, если они значительно отличаются. На графике видно значение 35 и 10724. Последнее находится в самой верхней части графика. В данный момент оно меняется, но будет отображаться всегда прямой линией по причине нахождения вне диапазона самого графика.
Маркировка максимума и минимума отображает максимальное и минимальное измеренное значение на выбранном графике. Для этого нажимаем на нужном графике правой кнопкой мыши и выбираем соответствующий пункт меню. В текущей версии работает достаточно странно, отображает не всегда максимальное значение и не фиксирует его на графике. При этом в режиме просмотра отчёта такой проблемы не наблюдается.
Убрать все маркеры позволяет очистить график от маркеров, если они были установлены.
Основные настройки

Начнём с рассмотрения основных настроек MSI Afterburner. Настройки кулера и профилей рассматривать не будем. Они были рассмотрены выше.
Переходим в вкладку Основные и первой строкой находится Выбор ведущего графического процессора, где отображается список установленных в системе графических процессоров и позволяет выбрать ведущий графический процессор. Все настройки графического процессора, которые вы делаете в основном окне приложения, применяются только к ведущему графическому процессору и опционально ко всем процессором такой же модели в системе, если включена соседняя опция синхронизации настроек одинаковых графических процессоров.
— не забывайте применять сделанные изменения перед переключением на новый ведущий графический процессор. Любые неприменённые настройки будут потеряны при выборе нового ведущего графического процессора.
Полезная опция, если в системе установлено несколько видеокарт. В данном случае установлена только одна видеокарта.
Далее идёт Синхронизировать настройки одинаковых графических процессоров — позволяет изменять настройки графических процессоров синхронно либо независимо. Когда эта настройка включена, все настройки ведущего графического процессора, которые вы делаете в основном окне приложения, применяются и ко всем процессором такой же модели в системе. Иначе говоря, настройки одной видеокарты продублируются на другие видеокарты, установленные в системе. Учтите, что если видеокарты обладают разным разгонным потенциалом, то это может привести к нестабильности, поэтому необходимо с осторожностью относиться к текущей настройке.
Основные свойства
Основные свойства, в которых находится настройка Запускать вместе с Windows.
Позволяет запускать MSI Afterburner вместе с Windows и автоматически сворачивать её в системную область панели задач.
Запускать в минимизированном состоянии — сворачивает MSI Afterburner в системную область панели задач при запуске.
— эта опция влияет только на ручной запуск приложения. MSI Afterburner всегда запускается в минимизированном состоянии при загрузке вместе с Windows вне зависимости от состояния данной опции.
Свойства совместимости
Переходим к разделу Свойства совместимости. В нём достаточно много опций. Первая из них — это Разрешить управление видеоадаптером и мониторинг, которая позволяет запретить функции управления видеоадаптером и его мониторинг. Функция может быть полезной, если Afterburner используется только для записи и мониторинга. Кроме этого отключение опции позволяет ускорить запуск приложения. Однако при отключении нам не будут доступны большинство функций для управления частотами и напряжением. По своей сути останется только оболочка.

Разрешить загрузку низкоуровневого драйвера по умолчанию MSI Afterburner использует низкоуровневый драйвер ввода/вывода для быстрого сканирования оборудования, мониторинга температур ЦП и низкоуровневого доступа к графическому процессору. Можно отключить эту опцию для диагностики и решения проблем с совместимостью, чтобы полностью запретить какой-либо низкоуровневый доступ к любым аппаратным компонентам системы. Данная функция работает не на всех видеокартах и мониторинг может работать без неё, поэтому если отсутствует мониторинг, то необходимо включить опцию.
Режим низкоуровневого доступа к графическому процессору — низкоуровневый доступ к графическому процессору может выполняться как в режиме ядра, так и в пользовательском режиме. Пользовательский режим даёт максимальную производительность мониторинга и не расходует адресное пространство ядра, в то время как режим ядра может защитить заразервированные под аппаратный вввод/вывод диапазоны памяти от неавторизированного доступа к ним некоторыми плохо реализованными системными приложениями (например, печально известным клиентом Punkbuster для Battlefield : Bad Company 2), защитив этим систему от нестабильности.
Восстанавливать настройки после спящего режима. При нормальных условиях состояние видеоадаптера запоминается и корректно восстанавливается драйвером видеоадаптера после выхода из спящего режима. Тем не менее, некоторые драйвера в силу ошибок могут некорректно восстанавливать состояние видеоадаптера. В этом случае можно воспользоваться данной опцией для обхода этой проблемы, чтобы заставить MSI Afterburner записывать состояние видеоадаптера во временный профиль перед входом в спящий режим и применять этот профиль после выхода из спящего режима.
— MSI Afterburner должен быть запущен для нормальной работы данной опции.
Разблокировать управление напряжением. Разблокирует управление напряжением при наличии аппаратной поддержки. Блокируйте управление напряжением, если вам не нужна данная функциональная возможность, либо если вы не очень опытный пользователь и не осознаёте рисков, связанных с управлением напряжением.
— одновременный запуск нескольких приложений, работающих с регуляторами напряжения видеокарты, может быть опасным. Пожалуйста, заблокируйте эту опцию, если не уверены, что такие приложения не запущены в вашей системе.
— не рекомендуется комбинировать автоматическое управление профилями с управлением напряжением. Динамическая программная смена напряжений в сочетании с динамическим изменением частот могут вызвать побочные эффекты и снизить стабильность системы.
— функция управления напряжением доступна на ограниченном наборе моделей графических карт, оснащённых программируемыми микросхемами регуляторов напряжения. Пожалуйста, обратитесь к документации, чтобы получить полный список моделей видеоадаптеров, поддерживающих данную функцию.
— после изменения данной настройки необходимо перезапустить MSI Afterburner для применения сделанных изменений.
Мы уже сталкивались с подобной функцией в основном окне. Работает аналогично, немного расширяет порог выставляемых напряжений, если такое поддерживается самой видеокартой. Однако на современных видеокартах нет возможности выйти за порог разрешённых напряжений.
Также нам позволяют выбрать один из следующих режимов управления напряжением:
— эталонное — поддерживаются только карты и регуляторы напряжения эталонного дизайна.
— стандартное MSI — поддерживаются карты и регуляторы напряжения эталонного дизайна и собственного дизайна MSI.
— расширенное MSI — поддерживаются карты и регуляторы напряжения эталонного дизайна и собственного дизайна MSI, доступен расширенный диапазон регулировки напряжений для некоторых моделей.
— стороннее — поддерживаемый сетевым сообществом режим, обеспечивающий управление напряжением на некоторых картах собственного дизайна сторонних производителей. Если ваша карта собственного дизайна стороннего производителя оснащена поддерживаемым контроллером, но ещё не поддерживается этим режимом, то можно попробовать добавить её в базу сторонних карт самостоятельно. Обратитесь к документации MSI Afterburner SDK для получения более детальной информации. Пожалуйста, учтите, что данный режим не поддерживается MSI ни в каком виде, используйте его на свой страх и риск.
Если пользоваться данной функцией, то достаточно режима Расширенное MSI для расширенного управления напряжением практически на всех картах.
Следующий пункт разблокирует мониторинг напряжения при наличии аппаратной поддержки. Не разблокируйте функцию мониторинга напряжения, если вы используете любые другие утилиты для мониторинга напряжений.
— одновременный запуск нескольких приложений, работающих с регуляторами напряжения видеокарты, может быть опасным. Пожалуйста, заблокируйте эту опцию, если не уверены, что такие приложения не запущены в вашей системе.
— функция мониторинга напряжения доступна на ограниченном наборе моделей графических карт, оснащённых программируемыми микросхемами регуляторов напряжения, поддерживающими динамическое считывание целевого выходного напряжения. Пожалуйста, обратитесь к документации, чтобы получить полный список моделей видеоадаптеров, поддерживающих данную функцию.
— после изменения данной настройки необходимо перезапустить MSI Afterburner для применения сделанных изменений.
Для большинства видеокарт после отключения данного пункта произойдёт отключение мониторинга напряжения в Afterburner (0 mV). Однако если пользоваться другой утилитой для мониторинга, то можно данный пункт и не включать.

Далее идёт пункт форсировать постоянное напряжение. Некоторые модели регуляторов напряжения (например, Volterra VT1165 и STMicroelectornics L6788A) поддерживают возможность программирования независимых напряжений для разных состояний энергопотребления (например, для 2D и 3D режимов).
По умолчанию MSI Afterburner регулирует напряжение только для состояния энергопотребления с максимальной производительностью (т.е. 3D режима), оставляя технологию энергосбережения активной. Тем не менее, включив данную опцию, можно заставить MSI Afterburner регулировать напряжение для всех состояний энергопотребления одновременно, таким образом эффективно отключая аппаратную функцию динамического управления напряжением. Это может повысить стабильность на некоторых системах.
— для восстановления работы технологий энергосбережения после отключения данной опции необходима перезагрузка системы.
— MSI Afterburner разработан для управления напряжением 3D режима на видеокартах эталонного дизайна с 100% оригинальным VGA BIOS либо на видеокартах собственного дизайна MSI.
Некоторые неэталонные карты могут иметь модифицированную схему управления напряжением либо модифицированную таблицу напряжений в VGA BIOS, поэтому MSI Afterburner может управлять напряжением неверного режима энергопотребления (например, 2D режима) на таких нестандартных картах. Можно включить данную опцию для корректного управления напряжением на таких картах.
Как можно видеть, данная функция работает не на всех видеокартах, однако практически все модели, которые приближены к эталонному дизайну, будут корректно поддерживать работу в таком режиме.
Свойства системы поиска обновлений
Следующая группа настроек Свойства системы поиска обновлений. В этой группе всё просто. Позволяет изменить период проверки обновлений и вручную проверить наличие обновлений. Также нам доступна проверка наличия бета версий.
Свойства совместимости AMD
Самым первым пунктом в меню находится Расширить пределы для официального режима разгона
По умолчанию пределы разгона в AMD Catalyst Control Center и во всех утилитах, использующих официальные механизмы разгона AMD, весьма низки и определяются AMD VGA BIOS.
Эта опция может помочь расширить пределы без необходимости их изменения в VGA BIOS.
Помните, что пределы необходимо повторно расширять после установки нового драйвера видеоадаптера.
ВНИМАНИЕ! Используйте эту опцию на свой страх и риск! Ни MSI ни AMD не предоставят вам никакой поддержки относительно её использования, включая ответы на вопросы в форумах техподдержки.
— эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
— после изменения состояния данной опции для применения изменений потребуется перезагрузка системы.
Отключить режим ультранизкого энергопотребления (ULPS) позволяет отключать режим ультранизкого энергопотребления. Режим ULPS позволяет драйверу видеоадаптера AMD отключать в простое вторичный видеоадаптер в конфигурациях Crossfire. Однако режим ULPS может быть причиной нестабильности системы при некоторых условиях, поэтому его можно отключить для решения проблем.
На современных видеоадаптерах AMD эта опция также влияет на режим энергосбережения ZeroCore.
Помните, что режим ULPS необходимо повторно отключать после установки нового драйвера видеоадаптера.
ВНИМАНИЕ! Используйте эту опцию на свой страх и риск! Ни MSI ни AMD не предоставят вам никакой поддержки относительно её использования, включая ответы на вопросы в форумах техподдержки.
— эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
— после изменения состояния данной опции для применения изменений потребуется перезагрузка системы.
— строго рекомендуется отключать ULPS при использовании неофициального режима разгона.
Кроме этого включенный режим ULPS может вызывать проблемы с выходом из спящего режима, возникновением чёрного экрана на видеокартах AMD. Если такой проблемы не наблюдается, то опцию можно оставить невключенной.
Далее — это неофициальный режим разгона. По умолчанию пределы разгона в AMD Catalyst Control Center и во всех утилитах, использующих официальные механизмы разгона AMD, весьма низки и определяются AMD VGA BIOS.
Неофициальный режим разгона позволяет обойти пределы без необходимости их изменения в VGA BIOS. Помните, что неофициальный режим разгона использует недокументированные интерфейсы драйверов видеоадаптера, которые не поддерживаются производителем и которые имеют известные проблемы совместимости с собственными энергосберегающими технологиями AMD. Поэтому используйте неофициальный режим только если эти проблемы вам известны и если вы обладаете достаточными познаниями для их обхода.
ВНИМАНИЕ! Используйте эту опцию на свой страх и риск! Ни MSI ни AMD не предоставят Вам никакой поддержки относительно её использования, включая ответы на вопросы в форумах техподдержки.
— эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
— строго рекомендуется отключать ULPS при использовании неофициального режима разгона.
Сброс видеорежима при применении неофициального разгона. Из-за ошибки в драйвере AMD Catalyst изображение на мониторе может мигать после применения неофициального разгона до момента следующей смены видеорежима. Можно включить данную опцию для обхода этой проблемы, чтобы форсировать сброс видеорежима сразу после применения неофициального разгона.
— эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
Включить режим универсального мониторинга загрузки ГП. По умолчанию MSI Afterburner отображает аппаратный счётчик производительности графических процессоров AMD на графике загрузки ГП. Однако на некоторых графических процессорах (например, семейство ГП Sea Islands) доступ к аппаратным счётчикам производительности может работать неверно из-за ошибки в драйверах AMD, поэтому значение загрузки ГП, рассчитываемое драйвером AMD, может быть неправильным. В этом случае можно включить данную опцию для отображения альтернативного универсального программного счётчика производительности Direct3D.
Удалять автоматически сохраняемые загрузочные настройки. Драйвера семейства AMD Crimson пытаются автоматически сохранять аппаратные настройки (например, настройки разгона либо кулера) в реестре и применять их при загрузке Windows. Это делает настройки любого стороннего ПО разгона виртуально перманентными, что означает, что применяемые настройки останутся в системе даже после её перезагрузки либо после отключения питания. Однако такая реализация небезопасна и является потенциальным источником проблем, поскольку вы больше не можете отменить нестабильный разгон простой перезагрузкой системы и даже переустановкой драйвера. Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций, MSI Afterburner может опционально удалять из реестра автосохранённые загрузочные настойки драйвера AMD после применения новых аппаратных настроек.
— эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
Некоторые опции не работают на современных видеокартах от AMD, с некоторыми бывают конфликты, поэтому любые изменения будут происходить на свой страх и риск.
С помощью данной функции можно сделать регулирование оборотов по необходимой нам кривой. Чтобы задействовать программное управление, необходимо зайти в Настройки — Кулер.
Настройки — Мониторинг

Свойства мониторинга
Самым первым пунктом в настройке мониторинга находится раздел Свойства мониторинга с одним параметром Период опроса сенсоров (в мс). Отображает и позволяет изменить период опроса сенсоров и обновления графиков истории мониторинга.
— опрос сенсоров небесплатен с точки зрения производительности. На каждой итерации опроса сенсоров часть процессорного времени тратится на взаимодействие с аппаратными компонентами системы и считывание данных с них. В зависимости от модели графического процессора, сенсоров и протоколов доступа к ним, снижение производительности, вызванное опросом сенсоров, может варьироваться от виртуально невидимого до достаточно заметного, выражающегося в эффекте периодичных рывков в приложениях, интенсивно использующих центральный процессор (например, в 3D играх).
Если вы замечаете такой эффект во время фоновой работы MSI Afterburner, попробуйте приостановить мониторинг, щёлкнув правой кнопкой мышки по окну мониторинга и выбрав команду <Пауза>, чтобы идентифицировать его в качестве источника проблемы. Затем можно попробовать снизить нагрузку на центральный процессор путём увеличения периода опроса сенсоров либо путём отключения редко используемых или ненужных графиков.
Опытные пользователи также могут включить показ статуса профайлера производительности в окне мониторинга, кликнув по нему правой кнопкой мышки и выбрав команду <Показывать статус>. Статус показывает время использования центрального процессора различными фоновыми процессами, включая опрос сенсоров.
Необходимо быть предельно внимательными с настройками данного параметра. Согласно описанию, это может влиять на производительность. На некоторых процессорах значительно, поэтому если необходим мониторинг и есть воздействие на процессор, то значение может понадобиться увеличить в несколько раз. Да, это даст нам более долгое обновление сенсоров, но уменьшит нагрузку на процессор.
Активные графики мониторинга
Список графиков мониторинга отображает список доступных модулю аппаратного мониторинга графиков, позволяет выбирать активные графики и изменять их порядок.
— галочка рядом с именем каждого графика активизирует график. Активные графики отображаются в окне мониторинга. Не стоит активизировать ненужные графики просто так, это увеличит процессорное время, расходуемое на опрос датчиков, и может снизить производительность системы.

— расширение списка графиков, доступных на вашей системе, включив дополнительные плагин модули.

— при удерживании клавиши нажатой при активизации или декативизации любого графика для активизации или деактивизации всех графиков сразу.

— выбор сразу нескольких графиков курсором мышки и клавишами, или к огда выбраны несколько графиков, они активизируются или деактивизируются синхронно. В этом случае можно удерживать клавишу Ctrl нажатой при активизации или деактивизации любого графика для активизации или деактивизации только его одного.

— активизация графика <Частота кадров> приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistic Server. Сервер поставляет данные для построения этого графика, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока Вы не отключите график.
Тем самым для отображения графика необходимо устанавливать RivaTuner Statistic Server.
— можно перетаскивать графики мышкой для изменения порядка их следования. Можно перетащить график мышкой над самый верхний видимый или под самый нижний видимый элемент в списке для его автоматического скроллирования в нужном направлении.
— можно кликнуть мышкой любой график в списке для его выбора и доступа к его свойства. График должен быть активизирован для изменения его свойств. Иначе говоря, при выборе одного из графиков в списке ниже будут доступны свойства, которые отвечают за отображение данного параметра.
Поподробнее остановимся на Выборе плагинов. Позволяет выбирать активные подключаемые плагин-модули для модуля аппаратного мониторинга. Плагины реализуют поддержку дополнительных сторонних источников данных и могут расширять список графиков модуля мониторинга, доступных на вашей системе.
После запуска аналогично списку графиков мониторинга есть возможность или подключать модули путём нажатия на галочку, или можно удерживать клавишу Shift нажатой при активизации или деактивизации любого плагина для активизации или деактивизации всех плагинов сразу.
Доступно несколько плагинов, для некоторых необходимо будет скачать соответствующее программное обеспечение.
/>
/>

Рассмотрим добавление необходимого параметра на основе плагина HWINFO. Выбираем плагин, ставим галочку. Перед настройкой запускаем саму программу HWINFO, переходим в Main Settings и ставим галочку на Shared Memory Support. Данная опция необходима, чтобы видеть все доступные для HWINFO сенсоры и была возможность их добавить в мониторинг. После этого нажимаем кнопку Настроить.

По умолчанию будет доступно несколько стандартных параметров. Это означает, что некоторые могут быть N/A, т. е. ваше оборудование не имеет таких сенсоров. Это нормальная ситуация. Выделим UPS charge level.

У нас появляется кнопка Настроить, Удалить, кнопки Добавить и Исходные также доступны. В данном случае отображается N/A. Нажимаем кнопку Удалить и такой пункт сразу же исчезает. Не отображаемый сенсор убран. Теперь выделим CPU Voltage.

Далее нажимаем Настроить.

Сначала рассмотрим раздел Свойства сенсора HwInfo. Первым пунктом выбираем Тип отображаемого параметра. Нам доступны варианты Нет, Температура, Напряжение, Скорость кулера, Ток, Энергопотребление, Частота, Загрузка, Прочее. Если выбираем Нет, то параметр будет отображаться N/A, если выберем Температура, то он также будет отображаться N/A. Параметр отображается только при правильном выборе типа. CPU Voltage – это напряжение ЦПУ, значит тип Напряжение.
Параметр Имя оставляем без изменения. Он влияет на нахождение самого сенсора. При написании другого имени наш параметр перестанет отображаться.
Переходим к Свойства источника данных плагина. Первый параметр — Тип. Не влияет на отображение, но лучше оставить по умолчанию для понимания, из какой категории взять наш сенсор. Поле Экземпляр также не влияет на отображение. Поле Имя позволяет нам ввести своё имя. По умолчанию MSI Afterburner оставляет английское название и автоматически его переводит на русский. Если же такое не происходит, то можно самим написать нужное нам имя.

Отображаемое имя изменится в Активных графиках мониторинга.

. и в самом мониторинге.

В поле единицы измерения аналогично можем оставить значение по умолчанию, где возможно MSI Afterburner нам переведёт на русский язык. Кроме этого возможно поставить русские обозначения; но в данном случае, если поставить единицы измерения на русском языке, то при мониторинге поверх приложения появятся неприятные последствия в виде отсутствующего отображения.
Обратите внимание, что у параметра CPU сверху цифр нет единицы измерения, оно отображается в виде квадратика, хотя у остальных есть.

Следующий параметр — Формат. Здесь используется определённый синтаксис. Сначала следует символ %, после этого пишется количество символов отображаемых на экране для данного параметра в формате 005 — 5 символов, 010 — 10 символов с учётом символа разделителя (точки). Далее ставится точка (.) и пишется до скольки цифр будет округляться после запятой, оканчивается символом f.
Например, %010.5f означает, что всего знаков у нас 10, включая точку. 5f – 5 знаков после запятой. Если значение само по себе округляется, то значение будет добавляться нулями.

Если же оставить в формате %.2f, то округляем значение после запятой до двух знаков, что и будет использоваться в большинстве значений.
Следующий пункт — это Группа, в нашем случае стоит CPU, оно и будет отображаться в оверлее, если он у вас активен в качестве группы.
Напишем что-то другое, например, Processor group.

Обратите внимание, что у нас присутствует ещё один параметр. Это сделано специально для отображения принципа работы. Параметр CPU TDC, он отображается следом за CPU Voltage и он также имеет название группы Processor group. В итоге у нас два параметра, которых объединяет одна группа, которая была назначена, на одной строчке.
Следующий параметр — Диапазон. Отображает диапазон для указанного измеряемого значения. Однако изменение этого параметра нигде никак не отображается. Возможно, дело в текущей версии, но пока функция ни на что не влияет.
Аналогично работает и, например, для AIDA64. Первоначально включаем в настройках использовать совместную память или Shared Memory (если вести речь о другом программном обеспечении). Затем уже в Плагины модуля мониторинга включаем плагин AIDA64.dll и также настраиваем его отображение и группа, в которой он должен находиться. Учтите, что функция работает только при запущенном приложении, в данном случае AIDA64.
С настройкой плагинов мониторинга закончили. Вернёмся снова к основному окну. Аналогично можно попасть в настройку нужного плагина в основном окне. Для этого выделяем необходимую нам строчку и напротив Источник данных нажимаем кнопку … Также здесь имеется название модуля, из которого берутся данные.

Если модуль не используется, то будет написано внутренний. В таком случае настройки будут отсутствовать.

Раздел Колонки графиков позволяет настроить количество колонок графиков в окне мониторинга. Пожалуйста, учтите, что количество колонок может динамически уменьшаться, если размеры окна слишком малы. Поставим для примера 3 колонки.

Свойства графика
Первый параметр — показывать в ОЭД. Позволяет отображать значение с текущего выбранного графика в Оверлейном Экранном Дисплее.
— активизируйте и выберите нужный график в для получения доступа к данной опции.
— отображение Оверлейного Экранного Дисплея небесплатно с точки зрения производительности. Каждый отображаемый в ОЭД символ тратит ресурсы центрального и графического процессоров. Поэтому старайтесь избегать отображения излишней информации в Оверлейном Экранном Дисплее с целью минимизации потерь производительности.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства отображения Оверлейного Экранного Дисплея, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите отображение ОЭД для всех графиков.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделены несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.

Для примера выбрано 2 графика, при отжатии показывать в ОЭД они оба перестают отображаться. Нажимая на кнопку … переходим в Выбор стиля Оверлейного Экранного Дисплея, который позволяет выбирать и редактировать стили форматирования Оверлейного Экранного Дисплея.
/> 
В этих окнах можно настроить внешний вид надписей в Оверлейном Экранном Дисплее.
При этом доступно 4 пресета: классика, модерн, модерн моно и модерн веб. Они уже имеют несколько предустановок.

В самом списке изменение параметром происходит несколькими способами:
/>

— можно изменять свойство двойным щелчком левой кнопки мышки, либо выбрав его и нажав клавишу Enter .
— можно изменять дополнительные настройки некоторых свойств, удерживая кнопку Ctrl и дважды щёлкнув по свойству мышкой. Например, можно удерживать Ctrl при двойном щелчке по свойствам группы <Выравнивание значений> для переключения между режимами выравнивания с фиксированным либо произвольным размером шрифта.
— можно добавлять новые дочерние элементы к некоторым группам свойств (например, <Библиотека цветов>), выбрав соответствующий корневой элемент или один из его дочерних элементов и нажав клавишу Insert .

— можно удалять существующие дочерние элементы из некоторых групп свойств (например, <Библиотека цветов>), выбрав соответствующий элемент и нажав клавишу Delete .
Немного подробнее остановимся на табуляции \t и переносе на другую строку \n. С помощью не хитрых действий можно переносить или делать пробелы между строкам.
Теперь у нас есть и то, и другое.

В данный момент всё выглядит следующим образом:

Уберём часть переносов \n в разделителе группы.

Обратите внимание, что исчезли пустые строки-разделители. А теперь, наоборот, добавим побольше переносов.

Теперь отображаемые группы разделены между собой. В данном случае мы разделяли группы, которые ранее научились настраивать.
Теперь уберём табуляцию в Имя группы.

Мы можем видеть, как после имени группы пропали отступы и цифры стали наезжать на надписи.
А если после Имя группы и Данные группы поставим разделитель, то получим практически все надписи в столбик.
Можно также поставить несколько переносов, получится больший отступ.

Вариантов достаточно много, каждый может сделать так, как хочет. Конечно же, настраиваются и цвета, виды графиков. Это лишь небольшой пример того, как можно пользоваться доступным инструментом.

Выйдем из данного окна и вернёмся в окно мониторинга. Нам также доступен выбор между: текст, график и текст, график. Это относится к типу элемента Оверлейного Экранного Дисплея
Позволяет отображать значение с текущего выбранного графика в Оверлейном Экранном Дисплее в виде тексового, графического или комбинации текстового и графического элементов.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
Для примера возьмём Энергопотребление ЦП.

Поставим текст, график без промежуточным этапов, тем самым посмотрим на работу функции.

Теперь у нас добавился график CPU Power. В итоге отображается как текст, так и график.
— отображение Оверлейного Экранного Дисплея не бесплатно с точки зрения производительности. Каждый отображаемый в ОЭД символ тратит ресурсы центрального и графического процессоров. Поэтому старайтесь избегать отображения излишней информации в Оверлейном Экранном Дисплее с целью минимизации потерь производительности.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства отображения Оверлейного Экранного Дисплея, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите отображение ОЭД для всех графиков.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.
С помощью клавиш Shift и Ctrl изменения производятся аналогично, как и к функциям, которые описывали выше.
Переходим к следующей строке в настройках — это Показывать в LCD дисплее клавиатур Logitech. Позволяет отображать значение с текущего выбранного графика в LCD дисплее клавиатур Logitech.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
-при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.
— в соседнем списке можно выбрать шрифт для отображения текста в LCD дисплее клавиатур Logitech.
— можно скроллировать отображаемый в LCD дисплее клавиатур Logitech текст с помощью четырёх софт-кнопок клавиатур Logitech. Позиции вертикального и горизонтального скроллирования сбрасываются путём одновременного нажатия кнопок скроллирования вверх и вниз, либо вправо и влево.
Кроме этого доступен выбор шрифта для вывода текста в LCD дисплее клавиатур Logitech
Позволяет выбрать шрифт для отображения текста в LCD дисплее клавиатур Logitech.
— активизируйте и выберите нужный график в для получения доступа к данной опции.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.

Кроме шрифта также можно отобразить график.
Следующая строчка — это Показывать в иконке в панели задач.
Позволяет отображать значение с текущего выбранного графика в иконке в системной области панели задач.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
В результате в трее отображается нужный нам график. Для примера включено 5 параметров.

— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этом случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.
В качестве примера выделено 5 параметров.

— можно изменить цвет текста иконки, щёлкнув мышкой по соседнему полю с предварительным просмотром выбранного цвета. Отображает цвет, выбранный для отображения текста или столбикового индикатора в иконке системной области панели задач. Щёлкните по данному полю для изменения цвета.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделены несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.

Для примера был поменян цвет графика. Цвет изменился в трее.

Аналогично мы можем выбрать Тип иконки.
Позволяет выбрать текстовый режим либо режим столбикового индикатора для вывода значений в иконке системной области панели задач. Столбиковый индикатор может быть полезен для отображения графиков загрузки центрального либо графического процессора.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.

Следующая интересная функция — Тревога при выходе значения за диапазон. При нажатии на кнопку … открывается окно Настройки тревоги, которое позволяет выбирать дополнительные настройки для режима тревоги.
— ошибочно введённые формулы подсвечиваются красным цветом.

В окне первым пунктом идёт Таймаут тревоги. Отображает и позволяет редактировать таймаут тревоги и миллисекундах. MSI Afterburner не будет воспроизводить звуковое предупреждение и не запустит внешнее приложение по тревоге, если состояние тревоги сбросится в течение периода таймаута.
По умолчанию значение равно 5000 мс или 5 секунд. Выбор значения будет зависеть от того, как быстро необходимо, чтобы функция отрабатывала.
Воспроизводить звук при тревоге. Позволяет воспроизводить зацикленное звуковое предупреждение при выходе мониторируемого параметра за тревожный предел.
— на опции Воспроизводить звук при тревоге, Запускать приложение при тревоге и Путь влияет соседняя настройка таймаута.
Запускать приложение при тревоге Позволяет запускать внешнее приложение при выходе мониторируемого параметра за тревожный предел. Эта настройка позволяет реализовать различные сценария обеспечения безопасности системы, например, её экстренного выключения, либо понижения частот графического процессора и форсирования максимальной скорости кулера с помощью профиля MSI Afterburner.
После установки галочки на Запускать приложение при тревоге появляется Путь. Отображает и позволяет редактировать путь к внешнему приложению, запускаемому при выходе мониторируемого параметра за тревожный предел.
— в пути можно использовать макроопределения. Используйте %WinDir% для задания пути к директории Windows, %SysDir% для задания пути к директории Windows\System32, %ABDir% для задания пути к директории установки MSI Afterburner, и %AB% для задания полного пути к исполняемому файлу MSI Afterburner.
Командная строка отображает и позволяет редактировать параметры командной строки внешнего приложения, запускаемого при выходе мониторируемого параметра за тревожный предел.
— на эту опцию влияет соседняя настройка таймаута.
Если с таймаутом и звуковым оповещением всё достаточно просто, то с запуском приложения при тревоге немного сложнее. Кнопка … позволяет выбрать внешнее приложение, которое будет запускаться при выходе мониторируемого параметра за тревожный предел, либо одно из предопределённых действий командной строки (например, завершение работы системы либо загрузка профиля MSI Afterburner).

Для примера выберем Загрузка профиля 1 из Afterburner. Нажмём открыть. В окне появится заданная директория Afterburner с командой -profile1.

Как было описано ранее, тем самым мы можем поменять профиль при достижении нужной нам тревоги. Профиль 1 должен быть настроен соответствующе, чтобы это давало положительный эффект.
Ещё у нас есть вариант Выключение системы. Аналогично в обзоре выберем нужный пункт и нажмём Открыть.

Теперь после срабатывания тревоги компьютер будет отключаться.
Конечно, мы можем использовать любое другое приложение при возникновения порога тревоги.
Сам порог тревоги настраивается в предыдущем окне над надписями Мин и Макс. Позволяет задавать верхний и нижний пределы для тревожного предупреждения, отображаемого в окне мониторинга при выходе текущего значения за критическую отметку. При выборе стиля отображения Оверлейного Экранного Дисплея «модерн» такие значения также подсвечиваются в нём отдельным цветом. Можно оставить поле пустым, если предел не нужен.
Далее в основном окне мониторинга для нужного нам графика находятся Пределы графика. В данном случае стоит от 0 до 7000 для графика Частота ЦП, что можно видеть по изображению ниже.

Переопределить имя графика — это следующая функция. Позволяет переименовывать графики в окне мониторинга.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделены несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.
Переопределим имя графика для Частота ЦП на Частота центрального процессора. На самом первом графике справа вверху надпись изменилась.

Переопределить имя группы. По умолчанию значения, отображаемые в Оверлейном Экранном Дисплее и в LCD дисплее клавиатур Logitech, группируются по аббревиатуре имени сенсора. Эта опция позволяет переопределять исходные имена групп.
— односимвольные имена групп могут использоваться для группировки значений без отображения имени группы.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции либо нажать + внутри поля ввода, чтобы применить изменения только к текущему графику.
Теперь посмотрим, как это работает. Возьмём за основу старый оверлей, который уже использовали.

Переопределим имя группы для Processor group на CPU и для некоторых других параметров.

В итоге в оверлее наши параметры переместились в группу CPU и оказались на одной строчке.

Следующий пункт — это Цвет графика в многослойном режиме. Отображает цвет, выбранный для отображения графика в многослойном режиме. Щёлкните по данному полю для изменения цвета.

— можно создать многослойную группу графиков, щёлкнув правой кнопкой мышки по исходному графику в окне мониторинга, выбрав пункт <Присоединить> в контекстном меню и щёлкнув по целевому графику. Группы позволяют отображать неограниченное количество графиков в нескольких слоях на одной сетке.
— активизируйте и выберите нужный график для получения доступа к данной опции.
Присоединим графики Энергопотребление ЦП и CPU TDC к Загрузка ЦП в Мониторинге MSI Afterburner. Каждому графику придадим свой свет. Загрузка ЦП — синий, CPU TDC – зеленый и Энергопотребление ЦП — красный.

В итоге три разных графика отображаются вместе на одном поле с разными цветами.
— при изменении данной опции можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре, чтобы применить изменения синхронно ко всем графикам.
— когда выделено несколько графиков сразу, изменение данной опции применяется синхронно ко всем из них. В этому случае можно удерживать кнопку нажатой на клавиатуре при изменении данной опции, чтобы применить изменения только к текущему графику.
Свойства отчётов модуля мониторинга
Самый первый пункт — Записывать историю в отчёт. Включает запись истории мониторинга в файл отчёта. Можно также управлять этой опцией через контекстное меню окна мониторинга.
— MSI Afterburner записывает отчёты в родном формате RivaTuner. Можно использовать встроенный просмотрщик либо RivaTuner для просмотра отчётов, записанных с помощью MSI Afterburner.
— запись истории в отчёт небесплатна с точки зрения производительности. На каждой итерации обновления отчёта часть процессорного времени тратится на сброс данных в файл на жёстком диске.

Включим данную функцию, предварительно выбрав нужную папку на диске с помощью кнопки Обзор. Нажмём Применить. У нас пошла запись.
Далее мы можем Ограничить размер отчёта значением (МБ). Как только размер превысит заданное значение, то запись будет прервана.
Следующий пункт — Пересоздавать существующие отчёты. Когда эта опция включена, существующие файлы отчёта пересоздаются при старте новой сессии записи. В противном случае существующий файл дополняется новой сессией.
Теперь перейдём к просмотру самой истории. Нажмём кнопку Просмотр.

Выберем нужную нам запись мониторинга. В данном случае Test. Появится соответствующее окно.

В нём необходимо нажать на строчку сессии отчёта. У нас она одна.

В итоге нам отобразится история графиков, которая успела записаться за определённый промежуток времени. В Просмотре доступен немного урезанная функциональность работы с мониторингом. Можно также просматривать нужные точки, нажимая левой кнопкой мыши.

Или же присоединять графики, нажав правой кнопкой мыши на нужном графике.

Также можно промаркировать максимум и минимум, нажав правой кнопкой мыши. Появилось две пунктирной линии, которые показывают минимум и максимум.

Все маркеры убираются аналогичным образом.
Глобальные горячие клавиши мониторинга
Начало записи отчёта позволяет запрограммировать горячую клавишу для начала записи истории модуля мониторинга в отчёт.
— MSI Afterburner записывает отчёты в родном формате RivaTuner. Можно использовать встроенный просмотрщик либо RivaTuner для просмотра отчётов, записанных с помощью MSI Afterburner.
— запись истории в отчёт небесплатна с точки зрения производительности. На каждой итерации обновления отчёта часть процессорного времени тратится на сброс данных в файл на жёстком диске.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Аналогично задаётся Конец записи отчёта. Необходимо для прекращения записи нажатием горячей клавиши.
Очистка истории приводит к очистке отчёта при нажатии на настроенную горячую клавишу.
На этом рассмотрение Мониторинга закончено, переходим к следующему разделу настроек — это ОЭД.
Настройки — ОЭД (Оверлейный Экранный Дисплей)
Оверлейный Экранный Дисплей делится на 4 раздела. Рассмотрим каждый из них.

Глобальные горячие клавиши Оверлейного Экранного Дисплея
Переключить видимость ОЭД позволяет запрограммировать горячую клавишу для переключения видимости Оверлейного Экранного Дисплея.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Достаточно полезная функция, которая позволяет в одно нажатие показывать или прятать ОЭД в поддерживаемом приложении.

Далее идут настройки Показать ОЭД или Спрятать ОЭД, практически делает тоже самое, что и переключатель видимости ОЭД. Однако в данном случае каждая кнопка отвечает за своё действие. Кнопкой Спрятать ОЭД невозможно будет показать, а Показать ОЭД не сможет спрятать ОЭД.
Дополнительные свойства Оверлейного Экранного Дисплея
Показывать системное время позволяет отображать системное время в Оверлейном Экранном Дисплее.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства отображения Оверлейного Экранного Дисплея, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
Системное время появилось в левом верхнем углу.

Показывать ОЭД на захваченных скриншотах и видео позволяет отображать Оверлейный Экранный Дисплей на захваченных скриншотах и видео.
Свойства совместимости сервера Оверлейного Экранного Дисплея
В следующем разделе — Блокировка сервера ОЭД. Некоторые функции MSI Afterburner, такие как мониторинг частоты кадров, вывод информации в Оверлейном Экранного Дисплее, захват скриншотов и автоматическое управление профилями, зависят от дополнительного приложения RivaTuner Statistics Server. Поэтому MSI Afterburner всегда автоматически запускает RivaTuner Statistics Server при включении любой из упомянутых выше функций.
Однако античитинговые системы некоторых онлайн-игр могут запрещать использование Оверлейного Экранного Дисплея и блокировать возможность подключения к игровому серверу, если запущен RivaTuner Statistics Server.
Для упрощения процесса диагностики таких проблем удобно использовать горячую клавишу для временной блокировки RivaTuner Statistics Server и принудительной выгрузки приложения из памяти, даже если оно необходимо для обеспечения нормальной работы MSI Afterburner. Пожалуйста, учтите, что весь зависимый от сервера функциональность прекратит работу на время блокировки и принудительной выгрузки.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Свойства совместимости ограничителя частоты кадров
Переключить ограничитель частоты кадров работает аналогично переключения видимости ОЭД, в случае если в RivaTuner Statistics Server ограничитель настроен.
Включить ограничитель частоты кадров и Выключить ограничитель частоты кадров работает аналогично Показать ОЭД и Спрятать ОЭД. Отвечает только за свои действия.
Кнопка Дополнительно предоставляет прямой доступ к свойствам приложения RivaTuner Statistics Server, когда оно запущено.
— можно также попасть в свойства приложения RivaTuner Statistics Server, щелкнув по его иконке в системной области панели задач.
Настройки — Бенчмарк
Бенчмарк разделен на два небольших раздела Глобальные горячие клавиши бенчмарка и Свойства файла результатов бенчмарка.

Глобальные горячие клавиши бенчмарка
Начать запись позволяет запрограммировать горячую клавишу для начала записи статистики частоты кадров. После начала режим записи остаётся активным для всех запускаемых в дальнейшем приложений, даже при перезагрузке системы. Во время записи можно видеть минимальное, среднее и максимальное значения частоты кадров в Оверлейном Экранном Дисплее, включив опцию отображения собственной статистики в RivaTuner Statistics Server. Во время записи можно повторно нажать эту горячую клавишу для перезапуска записи, либо нажать горячую клавишу завершения записи для сохранения статистики бенчмарка в текстовый файл.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства записи статистики, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Завершить запись позволяет запрограммировать горячую клавишу для завершения записи статистики частоты кадров. Во время записи можно нажать эту горячую клавишу для сохранения статистики бенчмарка в текстовый файл, продолжая отображать результаты бенчмарка из Оверлейном Экранном Дисплее. Можно нажать эту горячую клавишу повторно, чтобы убрать результаты из Оверлейного Экранного Дисплея.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства записи статистики, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl +1. Ctrl +5 и Ctrl +D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Свойства файла результатов бенчмарка
Путь к файлу результатов бенчмарка отображает и позволяет редактировать путь к файлу с сохранёнными результатами.
— в пути можно использовать макроподстановки. %ABDir% задаёт путь к папке установки MSI Afterburner и позволяет использовать запись при запуске ПО с внешних носителей, %Time% позволяет добавлять метку времени к имени файла.
Обзор позволяет выбрать путь к файлу результатов бенчмарка с помощью обозревателя.
Следующая настройка — Пересоздавать существующие файлы результатов.
Когда эта опция включена, существующие файлы результатов бенчмарка пересоздаются при завершении новой сессии записи. В противном случае существующий файл дополняется новой сессией.
Просмотр позволяет просматривать записанные ранее файлы результатов бенчмарка.
В итоге MSI Afterburner позволяет нам записать данные по статистике количества кадров в секунду и просмотреть такую информацию. Посмотрим, как выглядит информация в файле.
В данном случае бенчмарк записал количество кадров в секунду для обычного приложения, аналогично записывается для игр.
11-03-2022, 22:39:53 iCUE.exe benchmark completed, 213 frames rendered in 49.000 s
Average framerate : 4.3 FPS
Minimum framerate : 0.1 FPS
Maximum framerate : 25.7 FPS
1% low framerate : 0.7 FPS
0.1% low framerate : 0.1 FPS
Сначала идёт дата, затем время, название приложения. Бенчмарк сообщает, что завершил работу, 213 кадров было отрисовано за 49 секунд. Далее идёт статистика по среднему, минимальному, максимальному, 1% и 0,1% количеству кадров.
Если в настройках не активировано пересоздавать существующие файлы, то файл будет дополняться аналогичными строчками для каждого из приложений.
Настройки — Захват скриншотов
MSI Afterburner включает в себя функцию захвата скриншотов. Данная вкладка делится на два небольших раздела.

Глобальные горячие клавиши скриншотов
В захвате скриншотов настраивается горячая клавиша.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства захвата скриншотов, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Свойства скриншотов
Формат скриншотов позволяет выбрать формат для захвата скриншотов.
При выборе формата jpg можно изменить качество скриншотов. Повышение качества приводит к увеличению размера файла и времени компрессии. Форматы BMP и PNG хранят изображение без потерь от сжатия и всегда имеют 100% качество изображения.
Папка скриншотов отображает путь. Можно использовать соседние кнопки для просмотра содержимого папки либо для выбора новой папки с помощью обозревателя.
Настройки — Захват видео
Переходим к следующей вкладке захвата видео.

Глобальные горячие клавиши видеозахвата
Горячая клавиша для захвата видео позволяет запрограммировать горячую клавишу для начала и остановки захвата видео.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства видеозахвата, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Следующая строчка — Предзапись видео, позволяет запрограммировать горячую клавишу для начала и остановки предзаписи видео. Во время предзаписи MSI Afterburner захватывает видео и сохраняет его в буфер предзаписи, расположенный в ОЗУ либо во временном файле. Таким образом, буфер предзаписи всегда содержит несколько последних минут захваченного видео. Если вы нажимете на горячую клавишу видеозахвата во время предзаписи, то результирующее видео дополняется содержимым буфера предзаписи.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства видеозахвата, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Кроме этого доступен выбор автоматической предзаписи. Позволяет выбрать ручной либо автоматический режим предзаписи. При выборе автоматического режима сессия предзаписи автоматически начинается при старте каждого 3D приложения. Тем не менее, в автоматическом режиме при необходимости можно также пользоваться горячей клавишей для остановки или перезапуска предзаписи.
— включение данной опции приведёт к автоматическому запуску дополнительного процесса RivaTuner Statistics Server. Сервер предоставляет 3D приложениям средства видеозахвата, поэтому он не может быть выгружен до тех пор, пока вы не отключите данную опцию.
Переключим в режим Авто. Появляется строка Предзаписывать. В ней самая первая настройка — это предел времени предзаписи. Позволяет задать предел времени буфера предзаписи в секундах. Можно оставить это значение нулевым, чтобы не ограничивать время.
Далее — Предел размера предзаписи. Позволяет задать предел размера буфера предзаписи в мегабайтах. Можно оставить это значение нулевым, чтобы не ограничивать размер. Пожалуйста, учтите, что в случае предзаписи в файл будет разезервировано в два раза большее дисковое пространство для обеспечения эффективной реализации кольцевого буффера. Иначе говоря, если указано 256 МБ, то использовано будет 512 МБ.
Теперь мы можем выбрать между Предзапись в файл и Предзапись в ОЗУ.
Предзапись в файл позволяет расположить буфер предзаписи во временном файле. Этот режим лучше всего подходит для предзаписи длинных видео (например, 10 и более минут видео в формате H.264) либо для предзаписи видео с низкой степенью сжатия (например, видео в формате сжатия без потерь Lagarith).
Предзапись в ОЗУ позволяет расположить буфер предзаписи в ОЗУ. Этот режим лучше всего подходит для предзаписи коротких видео (например, пара минут видео в формате H.264) и он даёт немного большую производительность по сравнению с режимом предзаписи в файл. Кроме этого, в отличии от предзаписи в файл предзапись в ОЗУ минимизирует количество записей на диск, что может увеличить время жизни SSD, если вы планируете часто пользоваться режимом предзаписи.
В итоге настраиваем горячую клавишу на захват видео, если нам хочется записывать всю игру или большой по времени промежуток. Иначе, если нужно делать небольшие нарезки с интересными моментами, то в необходимой нам игре предварительно включаем предзапись видео. Программа начинает постоянно записывать небольшие отрывки видео, после нажатия горячей клавиши захват видео наш последний записанный отрезок соединится с отрезком новой записи.
Свойства видеозахвата
Режим захвата видео. По умолчанию MSI Afterburner захватывает видео в смешанном режиме, который позволяет ему захватывать содержимое рабочего стола либо активных 3D приложений в зависимости от контекста. В этом режиме выбирается захват рабочего стола, если сессия видеозахвата начинается в тот момент, когда не запущено ни одно 3D приложение, иначе выбирается режим захвата видео из 3D приложения.
Можно использовать эту опцию для форсирования режима захвата только рабочего стола или только 3D приложения вне зависимости от контекста.
На выбор доступны: смешанный, рабочий стол и 3D приложение. Выбираем необходимый нам режим. В некоторых случаях придётся выбрать рабочий стол, чтобы была возможность производить запись некоторых приложений.
Формат видео позволяет выбрать формат для захвата видео. В зависимости от предпочтений можно выбрать один из следующих форматов:
— без сжатия — видео кодируется в сыром формате без сжатия кадров. Для проигрывания видео, записанного в этом формате, не требуется установка сторонних кодеков. Пожалуйста, учтите, что для кодирования видео без сжатия в высоком разрешении без пропусков кадров нужна очень быстрая подсистема дискового ввода/вывода. Например, для кодирования видео без сжатия в разрешении 1680×1050 с частотой 30 кадров в секунду понадобится дисковая подсистема ввода/вывода с пропускной способностью 150 (1680*1050*3*30) МБ/c.
— сжатие RTV1 — видео кодируется в формате сжатия RivaTuner Video V1. Для проигрывания видео, записанного в этом формате, требуется установка RivaTuner Video Codec. RivaTuner Video V1 — это формат сжатия с потерями с коэффициентом сжатия 6x или выше, основанный на гибриде алгоритмов компрессии DXT1 и RLE. Энкодер RTV1 способен кодировать видео высокого разрешения на большой частоте кадров, не тратя на это слишком много процессорного времени, поэтому этот формат рекомендуется для систем с одноядерными либо медленными двухядерными процессорами.
— сжатие MJPG — видео кодируется в стандартном формате сжатия MJPG. Для проигрывания видео, записанного в этом формате, не требуется установка сторонних кодеков. Такое видео будет проигрываться на других платформах и даже на аппаратных медиапроигрывателях.
Формат MJPG даёт максимальную степень сжатия, но требует достаточно быстрого многоядерного центрального процессора для кодирования видео в высоком разрешении без пропуска кадров. Кроме того, имейте в виду, что для формата MJPG можно отрегулировать баланс между качеством изображения и коэффициентом сжатия.
— сжатие VFW — видео кодируется внешним VFW совместимым кодеком. Для проигрывания и кодирования видео требуется установка стороннего кодека. Рекомендуется скачать, установить и использовать Lagarith Lossless Codec для захвата видео без потерь качества либо x264vfw для наилучшей степени сжатия. MSI Afterburner был разработан из расчёта наилучшей совместимости с этими кодеками.
Контейнер позволяет выбрать формат файла контейнера. В зависимости от предпочтений можно выбрать один из следующих контейнеров:
— AVI — Чередование Аудио и Видео — это мультимедиаконтейнер, предложенный Microsoft в начале девяностых годов. Контейнер AVI широко используется и поддерживается любым проигрывателем видео. Однако архитектура контейнера AVI достаточно стара, поэтому некоторые современные форматы сжатия видео (например, H.264) лучше вписываются в более прогрессивные форматы контейнеров.
— MKV — Матрёшка — это современный мультимедаконтейнер, появившийся в 2002 году. В отличие от AVI, MKV нативно поддерживает метки времени для аудио и видео кадров, что минимизирует риск рассинхронизации аудио и видео при воспроизведении. Однако, поддержка контейнера MKV может быть ограниченной в некоторых плеерах.
Ползунок Качество видео регулирует качество кодирования видео в форматах сжатия RTV1, MJPG и VFW. Повышение качества приводит к увеличению размера файла и может снизить производительность сжатия. Можно попробовать снизить качество видео, если система недостаточно быстра для кодирования видео с желаемой частотой кадров.
— эта настройка может не поддерживаться некоторыми внешними кодеками при использовании сжатия VFW.
Далее идёт размер кадра. При захвате видео в высоких разрешениях с полным размером кадра пропускная способность шины PCIE может стать фактором, ограничивающим частоту кадров вследствие огромных объёмов данных, копируемых от графического к центральному процессору через шину на каждом кадре.
В такой ситуации можно попытаться увеличить производительность путём уменьшения размера кадра. Например, при выборе режима 1/2 кадра вместо полного размера кадра количество данных, копируемых от графического процессора к центральному, снизится в 4 раза. Уменьшение размера кадра также эффективно снижает нагрузку на ЦП и жёсткий диск благодаря снижению объёма компрессируемых и записываемых на жёсткий диск данных.
Ползунок Частота кадров регулирует частоту кадров кодируемого видео. Некоторые кадры могут быть пропущены, если система недостаточно быстра для кодирования видео с заданной частотой. В этом случае можно попытаться снизить частоту кадров для увеличения плавности видео.
Ползунок Ограничение частоты кадров позволяет задавать ограничение частоты кадров для 3D приложений во время видеозахвата. Ограничение частоты кадров во время видеозахвата может улучшить плавность результирующего видеоролика. Плавность улучшается, когда частота кадров кратна частоте кадров видеозахвата, поэтому предел задаётся в виде множителя частоты кадров видеозахвата.

Далее задается путь к папке видео. Можно использовать соседние кнопки для просмотра содержимого папки либо для выбора новой папки с помощью обозревателя.
Свойства совместимости видеозахвата
В следующем разделе самая первая настройка — это многопоточная оптимизация. Ядро компрессии видео оптимизировано под многопроцессорные и многоядерные системы. Очередь из входных кадров одновременно обрабатывается несколькими потоками, эта опция позволяет контролировать количество потоков, обрабатывающих очередь. По умолчанию ядро компрессии видео автоматически использует 1 поток для записи очереди скомпрессированных кадров в файл и N-1 потоков для компрессии кадров из очереди на системе с N процессорами либо процессорными ядрами. Тем не менее, можно снизить количество потоков либо вообще отключить многопоточную оптимизацию в целях решения проблем с совместимостью либо для сравнения производительности.
— кадры упаковываются одним потоком компрессора вне зависимости от этой опции, если используется сжатие VFW. Тем не менее, в этом случае операции преобразования цветового пространства по-прежнему выполняются несколькими потоками.
На выбор автоматическая, нет и с 1 до 8 потоков упаковщика.
И осталось 4 подключаемые опции. Первая по списку — Обрезать размеры видео до значений, кратных 16. Некоторые сторонние декодеры видео (например, встроенный MJPG декодер VirtualDub) могут отказываться воспроизводить видеопоток, если размеры кадра не кратны 16. Можно включить данную опцию для обрезания размеров видео до значений, кратных 16, для улучшения совместимости с таким сторонним ПО для редактирования видео.
Включить гамма коррекцию. По-умолчанию MSI Afterburner захватывает видеопоток в исходном виде, не корректируя содержимого захватываемого буфера кадра. Тем не менее, некоторые полноэкранные игры могут увеличивать гамму дисплея, поэтому захватываемое видео может выглядеть более тёмным по сравнению с тем, что вы видите во время игры. В этом случае можно включить эту опцию для гамма коррекции захватываемого видеопотока ценой незначительного снижения производительности.
Функция — Включить декодер MJPG. MJPG — это открытый стандарт компрессии видео, нативно поддерживаемый операционной системой и широким набором различных приложений для проигрывания видео. По этой причине для проигрывания видео в формате MJPG не требуется установка сторонних MJPG кодеков.
Тем не менее, некоторые приложения (например, Sony Vegas PRO) могут исходно не поддерживать этот формат. Можно включить эту опцию, чтобы разрешить MSI Afterburner установить собственный декодер MJPG для таких приложений. Однако это может привести к конфликтам со сторонними декодерами MJPG, инсталлированными в вашей системе.
Использовать выделенный сервер кодирования. По умолчанию кодирование видео выполняется в контексте 3D процесса, из которого производится видеозахват. Это означает, что только 32-битные версии кодеков могут использоваться при захвате видео из 32-битных приложений и только 64-битные версии кодеков могут использоваться при захвате видео из 64-битных приложений.
Можно включить эту опцию, чтобы кодирование выполнялось во вспомогательном процессе выделенного сервера кодирования. В этом случае можно использовать 32-битные версии кодеков для захвата видео из 64-битных приложений и наоборот.
Кроме этого, выделенный сервер кодирования работает в отдельном адресном пространстве, поэтому включение этой опции позволяет зарезервировать гораздо больший объём ОЗУ для буфера предзаписи, не тратя на это адресное пространство 3D приложения, из которого производится захват видео.
Использование выделенного сервера кодирования также может быть полезным в некоторых специфических случаях, когда кодирование видео в контексте 3D процесса снижает производительность из-за различных проблем синхронизации DirectX. Например, использование выделенного сервера кодирования может повысить производительность кодирования через плагин Intel QuickSync, работающий в режиме аппаратного ускорения Direct3D9 при захвате видео из Direct3D9 приложений.
— эта опция требует включения сервера выделенного кодирования в свойствах совместимости RivaTuner Statistics Server.
Свойства аудиозахвата
Самой первой настройкой в свойствах аудиозахвата находится Источник аудио #1 и Источник аудио #2. Позволяет выбирать тип источника аудио. Можно выбрать до двух независимых источников аудио и записать два независимых аудио трека в финальном видео. Доступны следующие типы:
— выбрать автоматически — выбирает источник аудиопотока автоматически в зависимости от версии операционной системы. В этом режиме аудиопоток записывается с основного устройства захвата DirectSound под Windows XP, с основного устройства воспроизведения WASAPI для источника аудио #1 или с основного устройства захвата WASAPI для источника аудио #2 под Windows Vista и более новыми ОС.
— устройство захвата DirectSound — захватывает аудиопоток с устройства захвата DirectSound. Под WindowsXP устройства захвата DirectSound ускоряются аппаратно, поэтому этот режим даёт наилучшую производительность благодаря аппаратному микшированию и захвату.
Однако, начиная с Windows Vista, DirectSound считается устаревшим и эмулируется через WASAPI, поэтому рекомендуется использовать родные устройства WASAPI для аудиозахвата под Windows Vista и более новыми ОС.
— устройство воспроизведения WASAPI — захватывает аудиопоток с устройства воспроизведения WASAPI (только под Windows Vista и более новыми ОС). В отличии от DirectSound WASAPI позволяет перехватывать сырой многоканальный аудиопоток перед его передачей аудиодрайверу и устройству воспроизведения. Это позволяет реализовать универсальный программный независящий от аудиодрайверов аудиозахвата, поддерживающий запись многоканального аудиопотока.
Пожалуйста, учтите, что этот режим может быть несовместимым с некоторыми приложениями, использующими альтернативные аппаратно ускоряемые аудиоинтерфейсы, например, OpenAL.
— устройство захвата WASAPI — захватывает аудиопоток с устройства захвата WASAPI (только под Windows Vista и более новыми ОС). В отличии от DirectSound WASAPI может раздельно захватывать входные и выходные аудиопотоки, что позволяет записывать аудиопотоки, идущие на устройства воспроизведения (например, колонки) и входящие с устройств захвата (например, микрофона) независимо друг от друга. Этот режим можно использовать для записи входящего аудиопотока, если это необходимо.
Для каждого источника доступна Клавиша Push-To-Talk. Позволяет запрограммировать горячую клавишу для захвата аудио в режиме Push-To-Talk. Когда горячая клавиша запрограммирована, захват аудио производится только при её нажатии.
— некоторые комбинации горячих клавиш (например, 1. 5, Ctrl+1. Ctrl+5 и Ctrl+D ) зарезервированы и не могут быть запрограммированы.
Для примера выбраны микрофон и динамики.

Сводить многоканальное аудио в стерео позволят преобразовывать многоканальный аудиопоток, захватываемый на многоканальных звуковых картах, в стерео аудиопоток. Преобразование уменьшает размер результирующего видеофайла, а также улучшает совместимость с некоторыми видеопроигрывателями и ПО для редактирования видео.
— эта опция работает только при записи звука через устройства воспроизведения WASAPI под Windows Vista и более новыми версиями ОС.
Далее мы можем выбрать из выпадающего списка режим сведения.
Можно преобразовывать многоканальный аудиопоток, захватываемый на многоканальных звуковых картах, в стерео аудиопоток двумя способами:
— вырезание — передние левый и правый аудиоканалы вырезаются из исходного многоканального аудиопотока. Этот режим оставляет оригинальную громкость аудио, но теряет звук центрального канала и каналов окружения.
— микширование — стереоканалы микшируются из переднего левого, правого, центрального канала и каналов окружения. В этом режиме оригинальная громкость аудио изменяется в процессе микширования.
— эта опция работает только при записи звука через устройства воспроизведения WASAPI под Windows Vista и более новыми версиями ОС.
И последней настройкой можно настроить Сводить несколько аудиотреков в один.
При выборе нескольких источников аудио можно записывать два независимых аудиотрека в результирующем видео. При необходимости можно включить эту опцию, чтобы автоматически микшировать независимые аудиотреки в один. Уровни громкости всех треков нормализуются в процессе микширования.
Настройки — Интерфейс
Вкладка профили была рассмотрена выше, поэтому переходим в Интерфейс.

Свойства пользовательского интерфейса
Показывать всплывающие подсказки включает отображение всплывающих подсказок при наведении курсора на элементы управления. Текст, который вы сейчас читаете, показывается именно в такой подсказке.
Показывать сообщения с подсказками в окне мониторинга включает отображение сообщений с подсказками в окне мониторинга. Подсказки информируют вас о событиях, связанных с загрузкой и сохранением профилей, а также другой активностью приложения.
Режим одиночной иконки в трее — при включении этого режима основная иконка приложения в трее заменяется иконками модуля мониторинга, если включен режим отображения параметров мониторинга в иконке. В этом режиме также не отображется иконка RivaTuner Statistics Server, даже когда это приложение запущено. Пожалуйста, учтите, что доступ к свойствам RivaTuner Statistics Server в этом режиме по-прежнему возможен через кнопку <Дополнительно> в закладке <ОЭД>.
Региональные настройки
Язык позволяет выбирать язык справки и окна дополнительных свойств. На данный момент доступно 16 языков.
Формат температур позволяет выбрать градусы Цельсия либо Фаренгейты в качестве формата температур. Пожалуйста, учтите, что эта настройка влияет только на отображение температур в окне мониторинга. Аппаратные температурные настройки видеоадаптера (например, кривая преобразования температур в скорости кулера для любых карт, либо настройка температурного предела для графических процессоров NVIDIA Kepler) всегда отображаются и настраиваются только в градусах Цельсия для максимальной унификации, безопасности и совместимости.
Формат времени позволяет выбрать 12-часовой либо 24-часовой формат времени для Оверлейного Экранного Дисплея и окна мониторинга.
Свойства скинов пользовательского интерфейса
Далее нам доступен список скинов с окном предосмотра.
После списка скинов располагается Режим композиции скина. Режим композиции влияет на то, каким образом движок скинов комбинирует пиксели скина окна с пикселями рабочего стола или находящихся под ним окон. Можно выбрать один из следующих режимов композиции:
— традиционный — обеспечивает обратную совместимость со старыми операционными системами и скинами. Этот режим композиции использует клиппирующие регионы GDI для отображения окон непрямоугольной формы, поэтому производительность перерисовки окна может снижаться при наличии в его форме большого количества непрямоугольных зон.
— слои с цветовым ключом — обеспечивает наилучшую производительность перерисовки окна скина на современных операционных системах. Этот режим композиции использует механизм многослойных окон с аппаратной поддержкой цветового ключа, поэтому производительность перерисовки окна не зависит от его формы. В дополнение к этому в данном режиме можно регулировать уровень прозрачности скина.
— Слои с альфа каналом — обеспечивает движку скинов поддержку дополнительных визуальных эффектов. Этот режим композиции использует механизм многослойных окон с аппаратной поддержкой альфа канала, поэтому дизайнеры скинов могут задавать полупрозрачные зоны внутри скина, применять эффекты сглаживания к его краям и т.д. В этом режиме также можно регулировать уровень прозрачности скина.
Прозрачность скина позволяет регулировать уровень прозрачности окна при использовании многослойных режимов композиции. Иначе говоря, Слои с цветом ключом и Слои с альфа каналом, которые мы можем выбрать выше.
Масштабирование скина позволяет изменять размер скина для обеспечения наилучшего отображения на вашем мониторе. Пожалуйста, учтите, что увеличение масштаба скина может снизить скорость отображения интерфейса пользователя.
Заключение
Как многие могли заметить, MSI Afterburner содержит большое количество настроек, которое может не использоваться в полной мере большинством пользователей. Были рассмотрены все функции программного обеспечения, каждый подберёт для себя ту часть программы, которая нужна для определённых задач. Надеемся, что программное обеспечение продолжит развиваться или поддерживать свою текущую функциональность в работающем виде.
Advanced настройки Wi Fi роутера. Вопрос к беспроводным спецам
К нему подключаются 4 устройства тоже с n адаптерами (одновременно работает не более двух). Скорость меня не очень устраивает, поэтому я решил подшаманить что-нибудь в в настройках беспроводной сети.
Установлена прошивка Tomato. В ней на закладке Advanced — Wireless есть некие параметры. Какими их лучше задать? Кто что знает помогите. Для удобства сделал скриншоты с возможными значениями параметра.
—

Afterburner – одна из технологий увеличения скорости при использования протокола 802.11g. «Ускорение» достигается за счёт удаления из передаваемых данных «лишней» служебной информации, при этом остаются лишь те данные, без которых нельзя обойтись. Кроме того, используется сжатие данных и принудительное ускорение передачи пакетов. Такое оборудование можно отличить, например, по логотипам SpeedBooster или «125 High Speed Mode».
Стоит включать или нет?
*********************************

Ничего не нагуглил по этому поводу. Но скорость в 1-2 мегабита смущает =)

Ничего не нагуглил.

CTS Protection Mode (Режим избирательной передачи). Эта функция усиливает способность точки доступа принимать все передачи стандарта 802.11g, но сильно уменьшает производительность сети. Выберите Enable, если вы хотите временно разрешить эту опцию или оставьте настройку по умолчанию — Disable, если вы хотите ее отключить. В большинстве случаев CTS Protection Mode следует оставлять отключенным и включать ее только в ситуации сильных затруднений при передаче сигнала точке доступа в зоне действия чрезмерного трафика стандарта 802.11b.

Frame Bursting дает возможность увеличивать пропускную способность соединения при обмене данными между 802.11a, b или g устройствами за счет снижения расходов, возникающих при работе в беспроводных сетях.
Включать или нет??

Что за фрукт такой? И где мои бешеные 150 мегабит n стандарта? =)

Что за преамбула такая?


Опять же, где мои бешенные 150 мегабит? =)
Всем заранее спасибо за помощь
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 25983 просмотра
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте

Думаю все-таки поддерживает. Вот скрин с приконнекченого ноута.
Но вот реальная скорость конечно далека от той, что на картинке- Вконтакте

Точка выдется как n, все ништяк
- Вконтакте
- Вконтакте
The preamble is used to communicate to the receiver that data is on its way. Technically speaking, it is the first portion of the Physical Layer Convergence Protocol/Procedure (PLCP) Protocol Data Unit (PDU). The preamble allows the receiver to acquire the wireless signal and synchronize itself with the transmitter. A header is the remaining portion and contains additional information identifying the modulation scheme, transmission rate and length of time to transmit an entire data frame.
* Compatible with legacy IEEE* 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps (Megabits per second)
* PLCP with long preamble is transmitted at 1 Mbps regardless of transmit rate of data frames
* Total Long Preamble transfer time is a constant at 192 usec (microseconds)* Not compatible with legacy IEEE 802.11 systems operating at 1 and 2 Mbps
* PLCP with short preamble: Preamble is transmitted at 1 Mbps and header at 2 Mbps
* Total Short Preamble transfer time is a constant at 96 usec (microseconds)What does this all mean to the end user?
Most access points (AP) and broadband Wi-Fi routers are configured for a Long Preamble or have a setting that automatically detects the preamble and adjusts accordingly. A majority of client Wi-Fi adapters should also be pre-configured in the same manner. This is done as a precautionary measure for networks that may still employ legacy devices. It is not recommended you make changes to default settings. If this becomes necessary, consult with your equipment manufacturer before taking such action.
Интервал маяка wifi что это
Интервал маяка Wi-Fi — что это такое и как выставить
После подключения Wi-Fi маршрутизатора рекомендуется выполнять более детальную настройку устройства для обеспечения стабильной и высокой скорости беспроводного соединения. В данной статье речь пойдёт об интервале маяка вай-фай.

Подключение роутера к ПК
Что такое интервал маяка Wi-Fi
Для начала необходимо разобраться, что такое интервал маяка в роутере. Это информация, которая поступает от маршрутизатора на другие устройства, подключенные к нему, и свидетельствует о готовности роутера передавать сигнал вай-фай.
Интервал маяка представляет собой временной промежуток, по истечение которого маяк отправляется повторно на синхронизированные устройства. Далее будет рассказано, что значит включить SGI Wi-Fi, насколько это нужно обывателю.
Тип преамбулы Wi-Fi что это, описание и настройка Short GI
Short GI — это зафиксированный интервал, который выдерживается между передаваемыми пакетами информации. Простыми словами, ПК, к которому подключен Wi-Fi маршрутизатор, регулярно через заданные промежутки времени получает от него пакеты с информацией.
Без использования функции Short GI на некоторых роутерах скорость обмена информацией увеличивается. Если активировать данную возможность, то этот показатель не будет превышать 800 нс.
Обратите внимание! В отдельных случаях при включении SGI Wi-Fi скорость передачи данных существенно снижается. Это обстоятельство вызвано индивидуальными особенностями передатчика. Интервал Wi-Fi сигнала не должен превышать 100 мс.
Правильно выставленное значение Short GI позволяет минимизировать помехи от соседских маршрутизаторов, которые функционируют на такой же частоте.

Настройка DTIM в web-интерфейсе роутера
Интервал DTIM Wi-Fi что это, описание и настройка
Это интервал времени, по истечение которого пакеты с информацией одновременно передаются конечному пользователю. Значение данного интервала в настройках Wi-Fi маршрутизатора обычно не выставлено по умолчанию. Поэтому пользователю потребуется сделать ряд простых действий по алгоритму:
- Зайти в Web-интерфейс своего роутера. Для этого необходимо войти в любой браузер на компьютере и в поисковую строку вбить адрес, указанный на обратной стороне устройства. В открывшемся меню потребуется вбить данные для входа: «Логин» и «Пароль». Эти сведения также указаны на самом маршрутизаторе. Обычно на многих моделях Wi-Fi передатчиков по умолчанию используется слово «Admin».
- Ознакомиться с интерфейсом окна настроек.
- В зависимости от модели устройства найти вкладку, отвечающую за выставление дополнительных параметров его работы. Этот пункт может называться «Дополнительные настройки сети» и располагаться в колонке параметров слева главного меню.
- Найти строку «DTIM» и указать значение 1. Если функция не активирована по умолчанию, то ее придется запустить, переведя ползунок в соответствующее положение.
- Сохранить настройки и закрыть окошко Web-интерфейса.
Важно! Устанавливать значение DTIM больше единицы не рекомендуется, чтобы лишние пакеты с данными не оставались в буфере, а были задействованы в процессе работы роутера. Также эти пакеты могут потеряться, если пользователь установит слишком большой параметр DTIM.
В рамках данной статьи также необходимо рассмотреть понятие порога RTS. Это максимальное значение размера пакета информации, который может быть отправлен маршрутизатором за один раз. Если фактический размер пакета данных окажется больше, чем показатель RTS, то информация в зашифрованном виде будет направлена на специальную принимающую площадку, станцию. При этом, отправляя пакет с данными, router всегда синхронизируется с подключаемыми устройствами.
Значение порога RTS также выставляется самим пользователем в настройках маршрутизатора. Однако в большинстве случаев этот параметр выставлен по умолчанию и равняется 2346. Это значение считается оптимальным, и выше ставить не рекомендуется, иначе устройство не сможет получать и обрабатывать большие пакеты данных. Теперь несложно узнать, порог RTS Wi-Fi что это.
При рассмотрении этой темы следует упомянуть про порог фрагментации. Это установленный размер, при достижении которого произойдёт фрагментация пакета данных, то есть он разделится на несколько частей в зависимости от величины. Порог фрагментации обычно равен значению порога RTS, чаще всего не может превышать его.

Активация WMM в настройках Wi-Fi маршрутизатора
Что такое WMM
Это режим, отвечающий за последовательность отправки пакетов информации. То есть WMM присваивает каждому пакету приоритет, время его отправки. Это важная функция, которая требует настройки при первом подключении роутера к стационарному компьютеру или ноутбуку.
Включить WMM можно следующим образом:
- По рассмотренной выше схеме зайти в web-интерфейс своего вай-фай маршрутизатора.
- Перейти в раздел «Беспроводная сеть». Название вкладки может отличаться в зависимости от модели передатчика.
- Поставить тумблер в строку «Включено», если по умолчанию данная функция деактивирована.
- Сохранить изменения.
Дополнительная информация! После изменения настроек роутера, связанных с сигнальным интервалом, устройство надо перезагружать. Это можно сделать, нажав на кнопку «Reset» на задней стороне маршрутизатора.
Сигнальный интервал: точная настройка роутера
Процесс выставления основных настроек, связанных с работой сигнального интервала на Wi-Fi маршрутизаторе, был описан выше. Подобные процедуры можно выполнить на многих роутерах, а в частности на TP-Link, Asus, Mikrotik. В общем виде сигнальный Wi-Fi interval настраивается по следующей схеме:
- Зайти в настройки своего роутера по изложенному выше алгоритму.
- В разделе «Дополнительные параметры» найти строчку «DTIM» и выставлять значение «1».
- Проверить значение порога RTS вифи. По умолчанию должна быть выставлена цифра 2346.
- Перейти во вкладку параметров беспроводной сети и активировать режим WMM, если он выключен.
- В этом же подразделе активировать надстройку Short GI.
- Сохранить изменения и перезапустить маршрутизатор, чтобы внесенные значения окончательно применились. Теперь несложно понять, интервал маяка Wi-Fi какой выставить.

Настройка порога RTS Wi-Fi на роутере
Рекомендации по настройке сигнального интервала Wi-Fi
Опытные специалисты дают несколько простых советов, которые помогут избежать ошибок при выполнении поставленной задачи:
- Ознакомиться с точными значениями параметров сигнального интервала для конкретной модели роутера на официальном сайте его производителя в интернете.
- Не выставлять показатели выше заявленных значений во избежание некорректности работы маршрутизатора.
- Вернуть данные у первоначальному варианту, если настройка не помогла.
Таким образом, интервал маяка вай-фай позволяет стабилизировать работу роутера, повысить скорость передачи информации. Главное, при настройки параметров сигнального интервала следовать вышеуказанным рекомендациям. Теперь можно понять, интервал маяка Wi-Fi что это и зачем он нужен.
Что такое интервал маяка в роутере tp link
Интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов. Вы можете выставить значения в интервале от 40 до 1000 миллисекунд.
Что такое порог RTS?
RTS threshold (Порог RTS) — это время ожидания точкой доступа перед отправкой клиенту сообщения RTS (запрос на пересылку). RTS означает запрос на отправку (Request to Send). … DTIM Interval (Интервал DTIM) устанавливает интервал времени, через который клиентам сети будут отправляться сообщения DTIM.
Что такое Сигнальный интервал в роутере?
15. Сигнальный интервал: Сигнальный интервал означает период между совершением одного сигнала и следующего. По умолчанию выставлен интервал на 100 (единица миллисекунды или 1/1000 секунды). Понизьте сигнальный интервал для повышения производительности передачи данных в плохих условиях или роуминге.22 мая 2019 г.
Что такое Short GI в роутере?
Wi-Fi оборудованием используется так называемый Guard Interval. Это пустой промежуток времени между последовательно передаваемыми по беспроводной связи символами (обычно шестнадцатеричными). … Short GI означает Guard Interval сокращенный вдвое, до 400нс.
Что такое интервал Beacon МС?
Beacon interval — интервал широковещательного идентификатора сети на основе протокола IEEE 802.11. По умолчанию чаще всего используется значение 100 мс. Необходим для обнаружения сети беспроводными клиентами.
Что такое ширина канала Wi Fi?
Шириной канала называется полоса частот от нижней границы до верхней. Так, для стандарта 2,4 ГГц канал 5 с центральной частотой 2432 МГц (2.432 ГГЦ) нижняя граница полосы установлена в 2421 МГц, а верхняя — 2,443 МГц. Таким образом, ширина полосы равна 21 (условно — 20) мегагерц.
Что такое TX мощность wi fi?
Tx Power — это мощность передатчика Wi-Fi. Обычно задается либо в милливаттах, либо в dBm. Стандартный адаптер позволяет изменять это значение от 0 до 100 милливатт.
Что такое Dtim?
Интервал DTIM — это временный интервал, после которого все пакеты, находящиеся в буфере, будут отправлены клиенту. Самый лучший вариант — это 1. Если установить значение больше, то пакеты будут простаивать и просиживать в буфере.
Что такое преамбула в настройках роутера?
Preamble (Преамбула) определяет длину блока CRC (Cyclic Redundancy Check — циклическая контрольная сумма) для связи между усилителем беспроводного сигнала Wireless MAXg Range Extender и беспроводными клиентами.
Как отключить 5g на роутере ASUS?
Как отключить Wi-Fi на роутере ASUS
Для этого нужно переключить параметр «Enable Radio» в положение «No», после чего применить настройки нажатием на кнопку «Apply». Обратите внимание, радио модули для диапазонов 2.4 и 5 ГГц отключаются отдельно.
Как включить 5g на роутере ASUS?
Зайдите в настройки роутера. Перейдите в раздел Беспроводная сеть 5ГГц или Wireless Settings 5GHz. Установите любой канал (например 36).
Какой интервал маяка лучше установить на роутере. Что такое интервал маяка в настройках роутера
Чтобы задать дополнительные параметры беспроводных адаптеров, выберете «Свойства» беспроводного адаптера в диспетчере устройств и перейдите на вкладке «Дополнительно».
Для просмотра значения свойства щелкните имя свойства в списке Свойства. Значение свойства отобразится в окне Значение. Для изменения значения щелкните список Значение или введите новое значение (для различных свойств варианты выбора различаются).
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые свойства могут оказаться недоступными для вашей модели Адаптер беспроводной сети.802.11h d
С помощью свойства 802.11h d можно настроить расширенное радиоуправление платой WLAN, осуществляемое связанной с ней точкой доступа. Элементы управления включаются в том случае, если для свойства 802.11h d установлены значения «Свободный 11h», «Свободный 11h d» или «Строгий 11h». При выборе значения «Строгий 11h» Адаптер беспроводной сети связывается только с точками доступа, которые поддерживают протоколы IEEE 802.11h во время работы в регионах, которые имеют специальные ограничения на радиосвязь. При выборе значения «Свободный 11h» плата WLAN не ограничивает связи на основе поддержки точки доступа IEEE 802.11h. При выборе значения «Свободный 11h d» Адаптер беспроводной сети не ограничивает связи на основе поддержки точки доступа IEEE 802.11h или IEEE 802.11d.
Значения:
Выключено (по умолчанию)
Свободный 11h
Свободный 11h d
Строгий 11hAfterburner
Afterburner является высокопроизводительным собственным внедрением Broadcom с более высокой пропускной способностью, добавленным к беспроводной продукции, совместимой с IEEE 802.11g.
Значения:
Отключено (по умолчанию). Отключение Afterburner.
Разрешено Разрешение AfterburnerРазнесение антенн
Разнесение антенн — функция, предусмотренная в большей части оборудования ЛВС, снабженного двумя антеннами — главной и добавочной. Если установлен параметр «Авто», разнесение антенн отслеживает сигнал каждой антенны и автоматически переключает его на ту, у которой он сильнее.
Значения:
Авто (по умолчанию).Предпочтения для диапазона
Свойство «Выбор диапазона» доступно только на двухдиапазонных моделях Адаптер беспроводной сети. При использовании свойства «Выбор диапазона» пользователь может указать диапазон, соответствующий стандарту IEEE 802.11 для роуминга. При этом беспроводной клиент будет иметь возможность установить связь с другой точкой доступа с учетом выбранного диапазона, даже если сигнал точки доступа, с которой установлено соединение в текущий момент, достаточно силен для поддержания связи.
Значения:
Нет (по умолчанию). Роуминг без учета частотного диапазона имеющихся точек доступа.
802.11a (Диапазон 5 ГГц)
802.11g/b (Диапазон 2,4 ГГц)Взаимодействие Bluetooth
Взаимодействие с Bluetooth разрешает универсальный протокол подавления ввода-вывода между управлением доступом к среде передачи (MAC) IEEE 802.11 и внешним сигналом Bluetooth для минимизации взаимных помех. Взаимодействие с Bluetooth Разрешено по умолчанию.
Значения:
Разрешить (по умолчанию)
ЗапретитьРежим BSS
Режим BSS используется для ограничения полосы IEEE 802.11b/g только до режима IEEE 802.11b. Режим BSS применим к сетям, настроенным на точки доступа.
Значения:
По умолчанию (по умолчанию)
Только 802.11bОткл. радио при проводном соед.
Если этот параметр установлен на «Разрешено» при подключении компьютера к порту Ethernet и в случае хорошего соединения, компьютер автоматически выключает радио IEEE 802.11. Это сохранит размещение IP-адреса, снизит угрозу безопасности, разрешит проблемы маршрутизации дуального интерфейса и продлит срок службы батареи.
Значения:
Отключено (по умолчанию)
РазрешеноРазрешен режим IBSS
Следует включить это свойство, чтобы использовать утилиту Утилита Dell Wireless WLAN Card или мастер беспроводного подключения для создания одноранговой сети или подключения к ней. В целях безопасности сетевой администратор может потребовать выключить данное свойство.
Значения:
Включено (по умолчанию)
ВыключеноРежим защиты IBSS 54g(tm)
Механизм задания префикса для каждого OFDM кадра данных с запросом отправки/очистки для отправки (RTS/CTS) последовательности кадров набора с клавиатуры (CCK). Поля продолжительности кадров RTS и CTS должны позволять узлу IEEE 802.11b корректно устанавливать свой вектор сетевого размещения (NAV) и избегать конфликтов с последовательными кадрами OFDM. В соответствии с требованиями Wi-Fi(r) механизм защиты включается автоматически всякий раз, когда IEEE 802.11b STA присоединяется к BSS. Если нет присоединившихся IEEE 802.11b STA, то ни один механизм защиты не используется и достигается полная производительность IEEE 802.11g.
Значения:
Авто
ОтключеноРежим IBSS
Режим IBSS используется для того, чтобы установить тип связи для сети ad hoc. Параметры могут быть следующими:
Значения:
Режим 802.11b (по умолчанию). Связь только с сетями IEEE 802.11b с самой высокой скоростью передачи. Это также исключает сети IEEE 802.11g.
Режим 802.11g Связь только с сетями IEEE 802.11g с самой высокой скоростью передачи.Режим совместимости точки доступа
Реализация более ранних точек доступа может иметь отклонения от стандартов IEEE 802.11. Установка этого свойства для Лучшая совместимость позволяет Адаптер беспроводной сети улучшить связь с такими точками доступа, но за счет потери производительности. Параметр по умолчанию Лучшая производительность.
Значения:
Лучшая производительность (по умолчанию)
Лучшая совместимостьУправляемый MAC-адрес
Локально управляемый MAC-адрес используется для замены MAC-адреса утилиты Адаптер беспроводной сети. Локально управляемый MAC-адрес — это определяемый пользователем MAC-адрес, используемый вместо MAC-адреса, первоначально назначенного сетевому адаптеру. У каждого адаптера сети должен быть свой собственный MAC-адрес. Локально управляемый адрес представляет собой 12-значное шестнадцатеричное значение.
Значения:
Значение. Назначает адаптеру уникальный адрес узла.
Отсутствует (по умолчанию). Используйте адрес адаптера, назначенный производителем.Соответствующие назначенные диапазоны и исключения для локально управляемого адреса следующие:
Диапазон от 00:00:00:00:00:01 до FF:FF:FF:FF:FF:FD
Не используйте групповой адрес (младший разряд старшего байта =1).
Не используйте в адресе только нули или только «F».Минимальная потребляемая мощность
При включении данного свойства оно позволяет беспроводному клиенту либо выключить радио, либо не выполнять сканирование при отсутствии связи с сетью беспроводного клиента или в состоянии IDLE компьютера.
Значения:
Включено (по умолчанию)
ВыключеноЗаголовок PLCP
Заголовок PLCP используется для задания типа заголовка для скоростей CCK. Тип может быть Длинный или Авто (короткий/длинный).
Значения:
Авто (короткий/длинный) (по умолчанию)
ДлинныйРежим экономии энергии
Свойство «Режим экономии энергии» используется для перевода беспроводного клиентского компьютера в режим экономии энергии IEEE 802.11. При включении свойства «Режим экономии энергии» радиоустройство периодически отключается для сохранения энергии. Когда радиоустройство находится в режиме экономии энергии, получаемые пакеты сохраняются в точке доступа до момента включения радиоустройства. Параметр «Быстрое» обеспечивает полную пропускную способность при экономии энергии.
Значения:
Быстрое (по умолчанию)
Включено
ВыключеноРадиопередача включена/отключена
Если значение этого свойства установлено на «Отключено», то радио выключено. Иногда необходимо на время отключать радио для соблюдения ограничений, запрещающих распространение радиосигналов, например на борту коммерческого воздушного транспорта во время взлета или посадки. Изменение значения на «Разрешено» снова включает работу радио. В некоторых компьютерах может быть предусмотрен иной, более удобный способ включения и выключения радио. Чтобы узнать, существуют ли такие функции в вашем компьютере, обратитесь к руководство по эксплуатации компьютера.
Значения:
Разрешено (по умолчанию)
ОтключеноСкорость
Это свойство позволяет указать скорость (в Мбит/с), с которой данные передаются. Возможные значения: 1; 2; 5,5; 6; 9; 11; 18; 24; 36; 48 и 54 . По умолчанию установлено «Оптимальная скорость». Этот параметр автоматически настраивает скорость передачи до оптимальной, исходя из возможностей других беспроводных клиентов и точек доступа.Скорость (802.11a)
Это свойство позволяет указать скорость (в Мбит/с), с которой данные передаются для операций IEEE 802.11a. Возможные значения: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48 и 54. По умолчанию установлено «Оптимальная скорость».
ПРИМЕЧАНИЕ Значение этого свойства по умолчанию установлено на максимальную производительность. Поэтому пользователям домашних сетей не рекомендуется менять это значение. Изменения могут вносить только сетевые администраторы или технические специалисты с опытом работы с беспроводными ЛВС.Скорость (802.11b/g)
Это свойство позволяет указать скорость (в Мбит/с), с которой данные передаются для операций IEEE 802.11b/g. Возможные значения: 1; 2; 5,5; 6; 9; 11; 18; 24; 36; 48 и 54 . По умолчанию установлено «Оптимальная скорость».
ПРИМЕЧАНИЕ Значение этого свойства по умолчанию установлено на максимальную производительность. Поэтому пользователям домашних сетей не рекомендуется менять это значение. Изменения могут вносить только сетевые администраторы или технические специалисты с опытом работы с беспроводными ЛВС.Отключить диапазоны
Это свойство доступно только на тех моделях Адаптер беспроводной сети, которые имеют двухдиапазонную совместимость.
Значения:
Нет (по умолчанию)
Отключить 802.11g/b
Отключить 802.11aПорог фрагментации
Максимальный размер в байтах, при котором пакеты фрагментируются и передаются по одному фрагменту в единицу времени вместо передачи всего пакета сразу. Доступные значения находятся в диапазоне от 256 до 2346. Значение по умолчанию — 2346.Решение по роумингу
Значения интенсивности сигнала, определяющие, когда утилите Адаптер беспроводной сети начинать сканирование в поиске других точек доступа.
Значения:
По умолчанию (по умолчанию). 75 дБ
По полосе пропускания 65 дБ
По расстоянию 85 дБТенденции роуминга
Это свойство настраивает границы роуминга для утилиты Адаптер беспроводной сети.
Значения:
Умеренный (по умолчанию). Роуминг для точек доступа усиливает сигнал по крайней мере на 20 дБ по сравнению с текущей точкой доступа.
Агрессивный. Роуминг для точек доступа усиливает сигнал по крайней мере на 10 дБ по сравнению с текущей точкой доступа.
Сдержанный. Роуминг для точек доступа усиливает сигнал по крайней мере на 30 дБ по сравнению с текущей точкой доступа.Порог RTS
Если количество кадров в пакете данных близко к порогу или за порогом RTS, запрос отправки/очистки для отправки подтверждения установления связи включается до отправки пакета данных. Значение по умолчанию — 2347. Диапазон от 0 до 2347.Автообновление SSID
При использовании мастера беспроводной сети или инструмента настройки подключения к беспроводной сети для подключения к беспроводным сетям все сети, к которым имеются подключения, отображаются в списке «Предпочитаемые сетевые подключения» на вкладке Беспроводные сети Утилита Dell Wireless WLAN Card. При каждом запуске компьютера он автоматически предпринимает попытку подключения к сети, указанной в верхней части списка. Если сеть входит в диапазон, то выполняется подключение. Если значение находится за пределами диапазона, то компьютер предпринимает попытку подключиться к следующей сети в списке и продолжает эту процедуру, пока не находит подходящую сеть. Предпочитаемые сети в списке можно перемещать вверх или вниз.Если свойство «Автообновление SSID» выключено, то можно вручную отключить процесс автоматического подключения к сети и подключиться к любой сети, независимо от ее положения в списке (см. «Средства управления утилитой»). Если свойство «Автообновление SSID» включено, то нельзя вручную отключить процесс автоматического подключения.
Значения:
Выключено (по умолчанию)
ВключеноWMM
Wi-Fi Multimedia (WMM(tm)). Свойство WMM обеспечивает качество обслуживания для аудио-, видео- и голосовых приложений при помощи беспроводной сети путем установки приоритетов для потоков содержимого и оптимизации способа выделения полосы пропускания для конкурирующих приложений.
Значения:
Авто (по умолчанию). Если для свойства WMM установлено значение «Авто», когда беспроводной клиент подключен к точке доступа и для этой точки включен параметр «Незапланированный переход в режим экономии энергии», беспроводной клиент сможет перейти в режим экономии энергии.
Включено. Беспроводной клиент переходит в режим экономии энергии для связей WMM, независимо от того, включен или выключен параметр незапланированного перехода в режим экономии энергии для точки доступа.
Выключено. Беспроводной клиент не имеет связи WMM.Номер канала WZC IBSS
Свойство «Номер канала WZC IBSS» выбирает номер канала установки независимой базовой службы (IBSS) для работы в то время, когда беспроводные сети будут управляться WZC. Значение по умолчанию: 11.Ethernet под управлением WZC
Если включено свойство «Ethernet, управляемый WZC», то включена служба беспроводной настройки (WZC) для управления подключениями 802.1x для устройств Ethernet на компьютере.
Значения:
Выключено (по умолчанию)
ВключеноТехнология XPress (TM)
Технология Xpress™ — это собственная технология пакетной передачи кадров, позволяющая увеличить производительность за счет перераспределения данных, так чтобы их можно было отправлять в любой кадр. Технология Xpress™ по умолчанию отключена.
Значения:
Отключено (по умолчанию). Отключение технологии Xpress™.
Разрешено Разрешение технологии Xpress™.Желание просмотра iptv по wi-fi возникла одновременно с приобретением ноутбука. Поскольку мой провайдер транслирует некодированый сигнал, то нужда в приставке отпадала, и для реализации желания требовался только раутер, способный «показывать» iptv. После недолгих мучений выбор пал на ZyXEL nbg460n, который должен был удовлетворить все возникшие потребности, при этом мною, человеком неискушенным в этих вопросах, предполагалось, что iptv само собою будет раздаваться и по wi-fi, но как раз с этим возникла проблема.
Как ни хорош ZyXEL, раздавать телевизор по воздуху он упорно не хотел. Перепрошивка устройства и ковыряние настроек не помогали, на бук упорно приходил только маленький огрызок картинки, который тут же с жалобным всхлипом замирал, после чего до перезапуска плеера беспроводное телевидение заканчивалось. Поскольку зюх был непогрешим по определению, в голову пришла мысль что передаваемый поток слишком жирный и не может быть прокачан по wi-fi.
Я всегда считал, что если в спецификации маршрутизатора написано 300Мбит — значит он и должен работать на все 300, ну в крайнем случае уж никак не меньше 250, а по факту до этой цифры было ой как далеко. Оказалось что скорость, которую указывают в характеристиках производители беспроводного wi-fi оборудования, не является скоростью передачи данных. Это — лишь так называемая «скорость радио», в то время как скорость передачи файлов должна составлять максимум половину от нее.
Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал стандарта 802.11n, в спецификациях которого указана скорость радио 300 Мбит/с (соответственно, 150 Мбит/с скорость передачи данных), требуется особое оборудование, лишь раутеры и приемники, которые обладают тремя антеннами, а также поддерживают работу на частоте 5 ГГц и технологию MIMO, способны теоретически приблизиться к отметке в 150 Мит/сек. В то же время большая часть оборудования, которая поддерживает 802.11n работает лишь на частоте 2,4 ГГц (как и мой ZyXEL), что гарантированно «урезает» теоретический максимум скорости передачи данных лишь 75 Мбит/сек. Но даже не смотря на все эти ограничения, iptv при самой отличной картинке, не может отжирать больше 5 Мбит, т.е. может отлично показывать даже на стандарте 802.11g.
Оборудование оказалось в полном порядке, дальнейшее изучение вопроса еще шире открыло глаа на проблему айпитивишного вайфаинга и принесло разочарование в 460-ом. Как выяснилось, iptv по кабелю и по воздуху — это две большие разницы, и что по-настоящему беспроводным телевидение в моем случае делает именно раутер, а ZyXEL nbg460n этого не умел.
В целях поиска оптимального варианта были опрошены все знакомые, потенциально имеющие доступ к раутерному хозяйству, и через некоторое время в доме собралась небольшая коллекция маршрутизаторов. Проведя серию тестов, я понял, что ни одна из представленных моделей не способна транслировать iptv по беспроводной связи в сколько-нибудь удовлетворяющем меня качестве, при этом самым достойным в этом плане оказался DLink Dir-615, через который телевидение показывалось вполне приемлемо, при условии, что ноутбук находился в радиусе 3-х метров от маршрутизатора, на более дальних расстояниях начинались лаги, высыпали артефакты и картинка периодически замирала.
Пришло время опять идти на форумы, и о чудо, практически первая ссылка привела меня если не к решению проблемы, то во всяком случае показала, что на Марсе есть жизнь просмотр iptv по wi-fi возможен, и даже есть люди которые вот так запросто, за здорово живешь, ежедневно его смотрят и даже не видят в этом ничего особенного, что для меня, человека потерявшего веру в современные технологии было настоящим волшебством.
Решение нашлось. Оно заключалось в необходимости осуществлять преобразование udp-мультикаст трафика iptv в tcp-юникаст. Сделать это можно с помощью специальной утилиты UDP-to-HTTP, которая будет осуществлять все необходимые эволюции. При этом картинка и звук становится очень качественными, никаких артефактов, лагов и замираний вы не увидите, просмотр становится крайне комфортным, причем не только на ноутбуке, но и на всех морально готовых к этому устройствах, таких как Xbox, Playstation, WD TV Live или даже телевизор, с поддержкой DLNA. Разумеется, утилита должна быть запущена на компьютере, с подведенным к нему по витой паре iptv, т.е. если вы используете постоянно включенный домашний сервер, то это вариант, который будет работать с любым раутером, понимающим iptv, если же постоянно включеный компьютер не входит в ваши планы, то можете приобрести раутер, который умеет выполнять преобразование трафика (с поддержкой udpxy). В этом случае конверсия трафика будет осуществляться прямо на маршрутизаторе.
Самые известные производители, выпускающие раутеры с поддержкой udpxy — это LinkSys, ASUS и не безызвестный ZyXEL с серией Keenetic. Про NetGear ничего сказать не могу, кто-то вроде отписывался, что ему удалось, но достоверных сведений нет. Некоторые модели LinkSys и ASUS для достижения желаемого придется перешить кастомной прошивкой (например DD-WRT), а ZyXEL умеет это делать прямо из коробки. Я остановился на ASUS RT-N56U, который тоже штатно дует IPTV UDP Multicast в HTTP Proxy port, и к тому же умеет раздавать контент через UPnP, что способствует например беспроводному просмотру видеофайлов на соответствующих моделях телевизоров.
Вот и всё. Если у кого-то появятся технические вопросы по настройке, то достаточно в уйти в поиск с парой-тройкой техтерминов из статьи и словом udpxy.
P.S. Всем купившим ASUS RT-N56U настоятельно рекомендую кастомную прошивку от Padavan, которую можно скачать
Кроме того, мы предоставляем руководство для более быстрого и стабильного беспроводного соединения . Эта фамилия назначается исключительно маркетинговыми темами, которые могут помочь продавать устройства, которые ее интегрируют, поскольку фактическое название стандарта не очень легко запомнить обычными смертными. Это не означает, что соединение будет иметь такую скорость или что два наших устройства будут подключаться с такой скоростью, но, как всегда, мы говорим о оптимальных скоростях или максимальном пике, который может быть достигнут.
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
Но есть много факторов, которые влияют на теоретическую скорость, например, расстояние между устройствами и маршрутизатором, интерференцию и даже зависит от того, есть ли стены, из-за которых могут падать скорости. Его контроллер был первым, кто появился и был доступен для производителей.
Структура поля Control в кадре S-типа
Цена — основная проблема внедрения этой новой технологии в ноутбуках. Будучи более дорогим, чем 11-дюймовые контроллеры, это приводит к росту конечной цены продукта, и если только несколько продуктов бренда имеют такой тип соединения, цена никогда не снизится до тех пор, пока они не будут произведены в больших масштабах, а цена за водитель вниз.
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.Окончательная операция будет зависеть как от мощности, так и от количества антенн конечных устройств. Пока нет окончательной информации, и, по сути, утверждение стандарта, похоже, не закрывается в краткосрочной перспективе. Ничего не известно о датах запуска, но мы не верим, что это произойдет через несколько лет.
Сигнал от беспроводных адаптеров отскакивает от объектов и может пересекать стены. Однако важно отметить, что такие материалы, как бетон и сталь, ухудшают сигнал. Стекло — хотя и в меньших масштабах — также ослабляет сигнал. Книги или другие твердые объекты, которые обычно находятся на столе, также ухудшают сигнал, а погодные факторы, такие как туман или дождь, негативно влияют на сигнал в случае наружных антенн.
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.
При настройке беспроводной сети мы должны предпринять ряд шагов для успешной реализации без серьезных трудностей. Сначала мы увидим некоторые детали, которые могут нам помочь во время планирования. Для этого необходимо понять, как работают устройства и знать разные топологии беспроводных сетей.
Они могут делать это напрямую, в том, что мы называем «точка-точка», или через точку беспроводного доступа . Из этих каналов только три не перекрываются друг с другом и могут использоваться взаимозаменяемо для установления связи между устройствами. Или в средах, где есть препятствия, которые ухудшают сигнал.
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.
В идеале поместите маршрутизатор как можно выше. Это простое измерение повышает уровень сигнала. Вы всегда должны избегать почв в качестве опорной поверхности маршрутизатора. Если пространство, в котором мы должны обеспечить подключение, — это две истории, желательно разместить маршрутизатор на втором этаже.
Идеальным является размещение маршрутизатора в нейтральных и открытых точках, никогда — например, в углах, сильно нагруженных мебелью или книгами. Настоятельно рекомендуется удалять маршрутизатор с любого элемента, мебели или металлической поверхности, например, полки, печи, кухни, моторы и т.д.
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.
Если вам нужно покрыть открытые пространства, например, ярды или парки, максимально приближайтесь к маршрутизатору к одному из окон, которые общаются с внешней стороной. Если поблизости есть беспроводные сети, которые передают один и тот же канал — или на той же частоте, то произойдет то, что сети будут мешать друг другу, поэтому сигнал между нашим маршрутизатором и оборудованием будет затронут.
Резервное копирование и восстановление
Если сети распределены в большинстве каналов, идеальным является использование канала, который использует самые слабые сети, проверяя уровень сигнала. Затухание сигнала уменьшается за счет всех материалов, включая воздух. Некоторые приводят к потере мощности от тонких до значительных, как со стенами или окнами.
Выбираем вкладку «Беспроводной режим» — подвкладка «Дополнительные настройки» с левой стороны.
Выбираем вкладку «Wireless» — подвкладка «Wireless Advanced» с левой стороны.

Объекты и мебель, присутствующие в доме, могут существенно повлиять на сигнал, вызывая порезы, микрорезы, постоянные отключения, медлительность в сети или, прямо, беспроводная сеть может стать необнаруживаемой из-за слабости ее сигнала. Чтобы улучшить качество, охват и стабильность сигнала, рекомендуется использовать подсказки, которые мы увидим на следующих страницах, которые могут быть выполнены через панель конфигурации маршрутизатора.
Если интервал между пакетами будет слишком большим, будет отправлено больше пакетов, потребляющих больше энергии в подключенном оборудовании; в то время как если значение слишком велико, вы можете испытывать постоянные отключения. Эти типы сообщений сообщают отправителю и получателю, что информация должна быть отправлена. Короче говоря, этот параметр используется для контроля доступа к среде и режима защиты, чтобы избежать столкновений.
- Мощность передатчика(Transmit Power) — Здесь можно указать мощность передачи сигнала роутером. Можно выбрать: Высокая, Средняя или Низкая. По умолчанию выбрано «Высокая», рекомендуется оставить это значение.
- Интервал маяка (Beacon Interval) — Сигнальными пакетами называются пакеты, которые роутер направляет для синхронизации беспроводной сети. Интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов. Вы можете выставить значения в интервале 40-1000 миллисекунд. По умолчанию указано: 100.
- Порог RTS (RTS Threshold) — Здесь вы можете установить порог RTS (Запрос на отправку). Если пакет больше размера, установленного порогом RTS , то роутер будет направлять блоки RTS на определённую принимающую станцию и согласовывать отправку блоков данных. По умолчанию установлено значение: 2346.
- Порог фрагментации (Fragmetation Threshold) — Данная величина представляет собой максимальный размер, после которого пакеты будут подвергаться фрагментации. Установление слишком низкого порога фрагментации может привести к снижению производительности сети из-за избыточного количества пакетов. В качестве рекомендованной величины предлагается указать «2346»; данная величина установлена по умолчанию.
- Интервал DTIM (DTIM Interval) — Данная величина определяет интервал отправки «Сообщения о Доставке Трафика» (DTIM). Вы можете выставить значение в диапазоне между 1-255 интервалами сигнального пакета. По умолчанию установлено значение: 1, что означает, что интервал DTIM равен Интервалу отправки сигнального пакета.
- Активировать WMM (Enable WMM) — Функция WMM обеспечивает первоочередную отправку сообщений с высоким приоритетом. Настоятельно рекомендуется включить данную функцию.
- Активировать Short GI (Enable Short GI) — Данная функция также рекомендована, поскольку позволяет увеличить пропускную способность за счёт снижения длительности полосы расфильтровки.
- Активировать AP Isolation (Enable AP Isolation) — Изолирует все подключенные беспроводные станции таким образом, что беспроводные станции могут обращаться друг к другу только через WLAN. Данная функция отключается при включении режима WDS/Моста.
«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-точкаНа 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 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/сBasic 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).
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.

- Мощность передатчика(Transmit Power) — Здесь можно указать мощность передачи сигнала роутером. Можно выбрать: Высокая, Средняя или Низкая. По умолчанию выбрано «Высокая», рекомендуется оставить это значение.
- Интервал маяка (Beacon Interval) — Сигнальными пакетами называются пакеты, которые роутер направляет для синхронизации беспроводной сети. Интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов. Вы можете выставить значения в интервале 40-1000 миллисекунд. По умолчанию указано: 100.
- Порог RTS (RTS Threshold) — Здесь вы можете установить порог RTS (Запрос на отправку). Если пакет больше размера, установленного порогом RTS , то роутер будет направлять блоки RTS на определённую принимающую станцию и согласовывать отправку блоков данных. По умолчанию установлено значение: 2346.
- Порог фрагментации (Fragmetation Threshold) — Данная величина представляет собой максимальный размер, после которого пакеты будут подвергаться фрагментации. Установление слишком низкого порога фрагментации может привести к снижению производительности сети из-за избыточного количества пакетов. В качестве рекомендованной величины предлагается указать «2346»; данная величина установлена по умолчанию.
- Интервал DTIM (DTIM Interval) — Данная величина определяет интервал отправки «Сообщения о Доставке Трафика» (DTIM). Вы можете выставить значение в диапазоне между 1-255 интервалами сигнального пакета. По умолчанию установлено значение: 1, что означает, что интервал DTIM равен Интервалу отправки сигнального пакета.
- Активировать WMM (Enable WMM) — Функция WMM обеспечивает первоочередную отправку сообщений с высоким приоритетом. Настоятельно рекомендуется включить данную функцию.
- Активировать Short GI (Enable Short GI) — Данная функция также рекомендована, поскольку позволяет увеличить пропускную способность за счёт снижения длительности полосы расфильтровки.
- Активировать AP Isolation (Enable AP Isolation) — Изолирует все подключенные беспроводные станции таким образом, что беспроводные станции могут обращаться друг к другу только через WLAN. Данная функция отключается при включении режима WDS/Моста.
Для того, чтобы настроить конфигурацию подключения беспроводных клиентов, необходимо перейти на следующую старницу менеджера веб-конфигурации
Пункты меню:
Disable (не требует информации)
Accept (требует ввода информации)
Reject (требует ввода информации)
В целях безопасности ASUS 802.11g АР позволяет вам разрешать или блокировать подключение некоторых беспроводных клиентов.
Параметр по умолчанию «Disable» разрешает подключение любых клиентов. «Accept» позволяет подключаться только клиентам, введенным на этой странице. «Reject» блокирует подключение клиентов, введенных на этой странице.
Добавление MAC адресов
Список известных клиентов содержит MAC адреса клиентов, подключенных к АР. Для добавления MAC адреса в список контроля доступа, просто выберите MAC адрес из списка, затем нажмите кнопку «Сору».
НАСТРОЙКА RADIUS

В этом разделе вы можете установить дополнительные параметры для подключения к RADIUS серверу. Это требуется при выборе метода аутентификации «WPA-Enterprise/ WPA2-Enterprise» или «Radius with 802.11 х» на странице Wireless -> Interface.
Server IP Address — В этом поле указывается IP адрес RADIUS сервера для использования аутентификации 802.11Х и динамической проверки WEP ключей.
Server Port — В этом поле указывается номер UDP порта, используемого RADIUS сервером.
Connection Secret — В этом поле указывается пароль для подключения к RADIUS серверу.
Примечание: Нажмите кнопку «Finish» для сохранения настроек и перезагрузки ASUS 802.11g АР или нажмите «Save» для сохранения.
УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ГОСТЯ

В этом разделе вы можете создать учетную запись гостя для беспроводного доступа. Выберите Yes в поле Enable Guest Account.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В этом разделе вы можете установить дополнительные параметры для беспроводных функций. Для всех пунктов в этом окне рекомендуются значения по умолчанию.
В этом окне вы также можете установить режим работы (АР, Adapter, или Повторитель).Enable AfterBurner — В этом поле вы можете включить режим AfterBurner для ускоренной передачи данных. Режим AfterBurner требует установки метода аутентификации в Open System и режима в АР.
Hide SSID -«No» является опцией по умолчанию, таким образом беспроводные клиенты могут видеть вашу ASUS 802.11 g АР SSID и подключиться к точке доступа. Если вы выберите «Yes», ваша ASUS 802.11g АР не будет показываться беспроводным клиентам и для подключения нужно вручную ввести ASUS 802.11 g АР SSID. Для ограничения доступа к вашей ASUS 802.11 g АР выберите «Yes». В целях безопасности измените SSID на другой.
Set AP Isolated — Выберите Yes для предотвращения связи беспроводных клиентов друг с другом.
Data Rate (Mbps) — В этом поле вы можете указать скорость передачи данных. Оставьте «Auto» для максимальной производительности.
Basic Rate Set — В этом поле указывается базовая скорость, поддерживаемая бесповодными клиентами. Используйте «1 & 2 Mbps» только для обратной совместимости со старыми клиентами.
Fragmentation Threshold (256-2346) — Фрагментация используется для разделения фреймов 802.11 на меньшие порции (фрагменты), которые отправляются отдельно. Включите фрагментацию установив определенный определенный порог для размера пакета. Если в WLAN наблюдается чрезмерное количество столкновений, поэкспериментируйте с различными значениями фрагментации, чтобы увеличить надежность передачи кадров. Для обычного использования рекомендуется установить значение по умолчанию (2346).
RTS Threshold (0-2347) — Функция RTS/CTS (ЗНО — запрос на отправку / ДНО — допуск на отправку) используется для минимизации взаимного влияния между беспроводными станциями. Когда включена функция RTS/CTS, маршрутизатор воздерживается от отправки данных, пока не выполнится ответная RTS/CTS. Включите функцию RTS/ CTS, установив определенный порог для размера пакета. Рекомендуется установить значение по умолчанию (2347).
DTIM Interval (1-255) — DTIM (сообщение о трафике доставки) сообщение, используемое для информирования пользователей в режиме энергосбережения для пробуждения системы для приема широковещательных или многоадресных сообщений. Введите интервал времени DTIM для клиентов в режиме энергосбережения. Рекомендуется значение по умолчанию(З).
Beacon Interval (1-65535) -В этом поле указывается интервал времени в миллисекундах, через который система рассылает сообщение о готовности подключенного устройства. Рекомендуется значение по умолчанию (100 миллисекунд).
Enable Frame Bursting — В этом поле вы можете включить режим frame-bursting для ускоренной передачи данных клиентам, которые поддерживают frame-bursting.
Radio Power — Выходная мощность может быть установлена в значение 1- 84, но рекомендуется значение по умолчанию.
Enable WMM — В этом поле вы можете включить WMM для ускоренной передачи мультимедиа
Enable WMM No-Acknowledgement — В этом поле вы можете включить WMM No-Acknowledgement
Mode — В этом поле вы можете установить режим работы в АР или повторитель.
При установке в режим повторитель, следует установить параметры для повторителя:

Enable Individual Wireless Setting — Выбор «Yes» применяет к повторителю параметры, установленные на этой странице. Выбор «No» применяет к повторителю параметры, установленные на Wireless -> Interface Repeater.
Другие настройки безопасности такие же как на Wireless -> Interface.Что такое интервал маяка в настройках роутера. Описание настроек Wi-Fi
«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-точкаНа 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 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/сBasic 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).
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.

- Мощность передатчика(Transmit Power) — Здесь можно указать мощность передачи сигнала роутером. Можно выбрать: Высокая, Средняя или Низкая. По умолчанию выбрано «Высокая», рекомендуется оставить это значение.
- Интервал маяка (Beacon Interval) — Сигнальными пакетами называются пакеты, которые роутер направляет для синхронизации беспроводной сети. Интервал сигнального пакета определяет временной интервал отправки сигнальных пакетов. Вы можете выставить значения в интервале 40-1000 миллисекунд. По умолчанию указано: 100.
- Порог RTS (RTS Threshold) — Здесь вы можете установить порог RTS (Запрос на отправку). Если пакет больше размера, установленного порогом RTS , то роутер будет направлять блоки RTS на определённую принимающую станцию и согласовывать отправку блоков данных. По умолчанию установлено значение: 2346.
- Порог фрагментации (Fragmetation Threshold) — Данная величина представляет собой максимальный размер, после которого пакеты будут подвергаться фрагментации. Установление слишком низкого порога фрагментации может привести к снижению производительности сети из-за избыточного количества пакетов. В качестве рекомендованной величины предлагается указать «2346»; данная величина установлена по умолчанию.
- Интервал DTIM (DTIM Interval) — Данная величина определяет интервал отправки «Сообщения о Доставке Трафика» (DTIM). Вы можете выставить значение в диапазоне между 1-255 интервалами сигнального пакета. По умолчанию установлено значение: 1, что означает, что интервал DTIM равен Интервалу отправки сигнального пакета.
- Активировать WMM (Enable WMM) — Функция WMM обеспечивает первоочередную отправку сообщений с высоким приоритетом. Настоятельно рекомендуется включить данную функцию.
- Активировать Short GI (Enable Short GI) — Данная функция также рекомендована, поскольку позволяет увеличить пропускную способность за счёт снижения длительности полосы расфильтровки.
- Активировать AP Isolation (Enable AP Isolation) — Изолирует все подключенные беспроводные станции таким образом, что беспроводные станции могут обращаться друг к другу только через WLAN. Данная функция отключается при включении режима WDS/Моста.
В предыдущем разделе все было просто, если при подключении к сети обошлось без проблем. Действительно, если проблем нет, то система сама найдет беспроводную сеть и предложит вам подключиться к ней. Если сеть требует ввода пароля, тогда нужно ввести этот пароль. И все!
Но на практике не всегда все так гладко. Если сеть построена вами лично, то, скорее всего, все будет нормально. А вот если сеть настраивали не вы, могут начаться проблемы. Иногда, например, нужно четко прописать номер канала, иногда — SSID точки доступа, если администратор скрыл ее. В некоторых случаях нужно выбрать длину преамбулы, если адаптер не может это сделать автоматически. Понимаете, автоматически все как бы должно настраиваться, и беспроводная сеть должна «подниматься» без проблем. Но это далеко не всегда так.
Итак, давайте приступим к настройке нашего беспроводного адаптера. Выберите команду меню Пуск => Панель управления, выберите вид Мелкие значки и запустите утилиту Диспетчер устройств. Разверните дерево Сетевые адаптеры и выберите ваш беспроводный адаптер. В моем случае — это Адаптер NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 USB Adapter.
Дважды щелкните на вашем беспроводном адаптере и перейдите на вкладку Дополнительно. В таблице приведены самые полезные свойства вашего беспроводного адаптера.
Самые полезные свойства беспроводного адаптера
Свойство Комментарии Выходная мощность По умолчанию адаптер настроен на максимальную мощность — 100%. Но иногда в условиях интерференции сигнала можно понизить мощность — это позволит добиться более качественного сигнала. Помните, если сила сигнала высокая, это далеко не всегда означает, что и качество будет таким же Заголовок BSS PLCP Позволяет выбрать длину преамбулы . Если администратор сети требует установить длинную преамбулу, выберите для этого значение параметра Длинный Местоположение Задает ваше местоположение. Помните, что в разных странах — разные правила использования радиочастот, особенно это касается Франции и Японии. Лучше всего выбрать ваше реальное местоположение Номер канала WZC IBSS Задает номер беспроводного канала. По умолчанию адаптер сам выбирает номер канала, но иногда администратор просит пользователей установить номер канала явно. Теперь вы знаете, как это сделать Скорость Позволяет задать скорость подключения в мегабитах в секунду — от 1 до 54 Мбит/с Порог фрагментации Если значение этого параметра мало, то накладные расходы, связанные с заголовками физического и МАС-уровня, снижают общую пропускную способность, которая доступна клиентскому устройству. Если же порог слишком большой, МАС-кадры станут уязвимыми для помех Порог RTS Задает готовность передачи. Определяет, требуется ли обмен сигналами RTS-CTS перед обменом МАС-кадрами. Обмен кадрами RTS-CTS используется для того, чтобы зарезервировать среду передачи перед непосредственно самой передачей данных — дабы исключить коллизии в среде передачи Желание просмотра iptv по wi-fi возникла одновременно с приобретением ноутбука. Поскольку мой провайдер транслирует некодированый сигнал, то нужда в приставке отпадала, и для реализации желания требовался только раутер, способный «показывать» iptv. После недолгих мучений выбор пал на ZyXEL nbg460n, который должен был удовлетворить все возникшие потребности, при этом мною, человеком неискушенным в этих вопросах, предполагалось, что iptv само собою будет раздаваться и по wi-fi, но как раз с этим возникла проблема.
Как ни хорош ZyXEL, раздавать телевизор по воздуху он упорно не хотел. Перепрошивка устройства и ковыряние настроек не помогали, на бук упорно приходил только маленький огрызок картинки, который тут же с жалобным всхлипом замирал, после чего до перезапуска плеера беспроводное телевидение заканчивалось. Поскольку зюх был непогрешим по определению, в голову пришла мысль что передаваемый поток слишком жирный и не может быть прокачан по wi-fi.
Я всегда считал, что если в спецификации маршрутизатора написано 300Мбит — значит он и должен работать на все 300, ну в крайнем случае уж никак не меньше 250, а по факту до этой цифры было ой как далеко. Оказалось что скорость, которую указывают в характеристиках производители беспроводного wi-fi оборудования, не является скоростью передачи данных. Это — лишь так называемая «скорость радио», в то время как скорость передачи файлов должна составлять максимум половину от нее.
Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал стандарта 802.11n, в спецификациях которого указана скорость радио 300 Мбит/с (соответственно, 150 Мбит/с скорость передачи данных), требуется особое оборудование, лишь раутеры и приемники, которые обладают тремя антеннами, а также поддерживают работу на частоте 5 ГГц и технологию MIMO, способны теоретически приблизиться к отметке в 150 Мит/сек. В то же время большая часть оборудования, которая поддерживает 802.11n работает лишь на частоте 2,4 ГГц (как и мой ZyXEL), что гарантированно «урезает» теоретический максимум скорости передачи данных лишь 75 Мбит/сек. Но даже не смотря на все эти ограничения, iptv при самой отличной картинке, не может отжирать больше 5 Мбит, т.е. может отлично показывать даже на стандарте 802.11g.
Оборудование оказалось в полном порядке, дальнейшее изучение вопроса еще шире открыло глаа на проблему айпитивишного вайфаинга и принесло разочарование в 460-ом. Как выяснилось, iptv по кабелю и по воздуху — это две большие разницы, и что по-настоящему беспроводным телевидение в моем случае делает именно раутер, а ZyXEL nbg460n этого не умел.
В целях поиска оптимального варианта были опрошены все знакомые, потенциально имеющие доступ к раутерному хозяйству, и через некоторое время в доме собралась небольшая коллекция маршрутизаторов. Проведя серию тестов, я понял, что ни одна из представленных моделей не способна транслировать iptv по беспроводной связи в сколько-нибудь удовлетворяющем меня качестве, при этом самым достойным в этом плане оказался DLink Dir-615, через который телевидение показывалось вполне приемлемо, при условии, что ноутбук находился в радиусе 3-х метров от маршрутизатора, на более дальних расстояниях начинались лаги, высыпали артефакты и картинка периодически замирала.
Пришло время опять идти на форумы, и о чудо, практически первая ссылка привела меня если не к решению проблемы, то во всяком случае показала, что на Марсе есть жизнь просмотр iptv по wi-fi возможен, и даже есть люди которые вот так запросто, за здорово живешь, ежедневно его смотрят и даже не видят в этом ничего особенного, что для меня, человека потерявшего веру в современные технологии было настоящим волшебством.
Решение нашлось. Оно заключалось в необходимости осуществлять преобразование udp-мультикаст трафика iptv в tcp-юникаст. Сделать это можно с помощью специальной утилиты UDP-to-HTTP, которая будет осуществлять все необходимые эволюции. При этом картинка и звук становится очень качественными, никаких артефактов, лагов и замираний вы не увидите, просмотр становится крайне комфортным, причем не только на ноутбуке, но и на всех морально готовых к этому устройствах, таких как Xbox, Playstation, WD TV Live или даже телевизор, с поддержкой DLNA. Разумеется, утилита должна быть запущена на компьютере, с подведенным к нему по витой паре iptv, т.е. если вы используете постоянно включенный домашний сервер, то это вариант, который будет работать с любым раутером, понимающим iptv, если же постоянно включеный компьютер не входит в ваши планы, то можете приобрести раутер, который умеет выполнять преобразование трафика (с поддержкой udpxy). В этом случае конверсия трафика будет осуществляться прямо на маршрутизаторе.
Самые известные производители, выпускающие раутеры с поддержкой udpxy — это LinkSys, ASUS и не безызвестный ZyXEL с серией Keenetic. Про NetGear ничего сказать не могу, кто-то вроде отписывался, что ему удалось, но достоверных сведений нет. Некоторые модели LinkSys и ASUS для достижения желаемого придется перешить кастомной прошивкой (например DD-WRT), а ZyXEL умеет это делать прямо из коробки. Я остановился на ASUS RT-N56U, который тоже штатно дует IPTV UDP Multicast в HTTP Proxy port, и к тому же умеет раздавать контент через UPnP, что способствует например беспроводному просмотру видеофайлов на соответствующих моделях телевизоров.
Вот и всё. Если у кого-то появятся технические вопросы по настройке, то достаточно в уйти в поиск с парой-тройкой техтерминов из статьи и словом udpxy.
P.S. Всем купившим ASUS RT-N56U настоятельно рекомендую кастомную прошивку от Padavan, которую можно скачать
В Точки доступа WiFi «N»- проблемы с Маками и не только.
Столкнулся я с проблемой, есть несколько точек доступа с поддержкой 802.11n протокола и всё бы ничего, НО некоторые МакБуки, йПады и прочая нечисть, а недавно и Dell ноуты отказались работать в N режиме, причём девайсы честно получают все необходимые настройки по DHCP а вот ни ping ни tracert не работают, при отключении N и переходе на b/g проблема исчезает и сеть работает без проблем. Было обидно точки доступа шикарные, сидят на гигабитной сети с честным 200мегабитным И-нетом. Совершенно случайно пришла мысль поковырять настройки, в частности Длину фрэйма(размер пакета), который по ДЕФОЛТУ был выставлен 2346. Я логически подумал и вспомнил, что в Эзернете это называется MTU и оно равно 1500, а для VPN туннелей нужно ставить 1498, а туннели IPv6 живут вообще на 1280.
Тогда я с клиента запустил пинг на сервер, а на сервере слушал запросы от клиента tcpdump-ом — с дефолтовым Fragment Length 2346 и RTS/CTS Threshold: 2347 — пинги выдавали ошибку, а в tcpdump ничего не прилетало. Я поставил минимальное значение обоих параметров 256 и тут же всё заработало, тогда поставил ping -l 65500 и начал подбирать длину фрэйма(пакета) пока не нашёл минимальное время отклика:)2.4G Radio Configuration -> Wireless Advanced Settings
Fragment Length: 1024 (256-2346) bytes (по умолчанию стояло 2346)
RTS/CTS Threshold: 1024 (256-2347) (по умолчанию стояло 2347)
======================================== ==============
Причём сеть начинает работать при значении 2345, но опытным путём нашли более оптимальный размер фрейма, пропускающий большие пакеты. Классические эзернетовские 1500 оказались великоваты, остановил подбор оптимального размера на 1024 — при ping -l 65500 задержка составляла порядка 30-40мс. в то время как при фрэйме(пакете) 1500 или 2345 задержка была около 50-60мс, уменьшение фрэйма так же приводило к увеличению задержки.Основная задача эксперимента — заставить точку доступа НОРМАЛЬНО жить с «специфическим» оборудованием, не работающим с ДЕФОЛТОВЫМИ настройками. В то время мой Samsung Galaxy Note и другие устройства в т.ч. и Айфоны и некоторые айпады так же работали без проблем. Вероятно это индивидуальный глюк некоторых устройств на апаратном или програмном уровне, но в данном случае удалось одновременно и исправить глюк лёгкой настройкой точки доступа и заодно оптимизировать работу WiFi для случая тяжёлых файлов.
UPD:
RTS Threshold (Пороговое значение RTS) : RTS Threshold (Пороговое значение RTS) — это минимальное число байт, для которого может действовать механизм соединения по каналу с использованием сигналов готовности к передаче/готовности к приему (RTS/CTS). В сети с высоким уровнем радиочастотных помех или большим числом беспроводных устройств, использующих один и тот же канал, снижение значения RTS Threshold (Пороговое значение RTS) может способствовать сокращению числа потерянных фреймов. Пороговое значение RTS по умолчанию составляет 2347 байт; это максимально возможное значение.Fragmentation threshold (Порог фрагментации) : Это максимальное значение, доступное для маршрутизатора при отправке информации в пакетах, прежде чем пакеты будут разбиты на фрагменты. Обычно причинами проблем, возникающих при отправке информации, являются наличие другого сетевого трафика и конфликты передаваемых данных. Их можно устранить, разбив информацию на фрагменты. Чем ниже установленный порог фрагментации, тем меньше размер пакета, который не будет разбиваться на фрагменты. При максимальном значении (2346) фрагментация практически отключается. Изменять данное значение могут только опытные пользователи.
UPD2 :
Заметку написал потому, что тут и на других Маководовских форумах было много криков насчёт глюков совместимости точек доступа и ВиФи роутеров с Маковским железом. У меня был наглядный пример — 2 одинаковых iPad с одинаковыми прошивками — один мгновенно подключился в моему ВиФи, а другой замупил и не подключился. Поскольку у меня лично нет Маковского железа, а работаю с железками юзверей, которые их не всегда и в руки то дают потискать — пришлось изучать матчасть по форумам и первоначально решил проблему отключением режима 40мегабит передачи, а в случае с Dell вообще отключение N-протокола, а уже потом поскольку с Dell была возможность поиграться — нашёл указанные выше параметры и теперь всё работает с максимально возможными скоростями(Dell пишет 150мегабит, а точка о этом соединении пишет 108мегабит к клиенту и 56мегабит от клиента).4.6.4Wireless Advanced Дополнительные настройки
Choose menu “Wireless → Wireless Advanced ”, and then you can configure the advanced settings of your wireless network.
Выбрав “Беспроводной режим → Дополнительные настройки ”, вы можете настроить дополнительные настройки беспроводной сети.
Figure 4‑48 Wireless Advanced Рис. 4-22 Окно Дополнительные настройки
Transmit Power — Here you can specify the transmit power of Router. You can select High, Middle or Low which you would like. High is the default setting and is recommended.
Мощность сигнала – Здесь можно выбрать мощность передаваемого сигнала. Имеющиеся значения – высокая, средняя или низкая. По умолчанию установлено значение высокая. Рекомендуется использовать именно это значение.
Beacon Interval — Enter a value between 20-1000 milliseconds for Beacon Interval here. The beacons are the packets sent by the router to synchronize a wireless network. Beacon Interval value determines the time interval of the beacons. The default value is 100.
Интервал Beacon -пакетов – Здесь можно указать значение в пределах от 20 до 1000 мсек. Данная функция отправляет Beacon-пакеты для синхронизации работы беспроводной сети. Данное значение определяет интервал между отправкой Beacon-пакетов. Значение по умолчанию 100.
RTS Threshold — Here you can specify the RTS (Request to Send) Threshold. If the packet is larger than the specified RTS Threshold size, the router will send RTS frames to a particular receiving station and negotiate the sending of a data frame. The default value is 2346.
Порог RTS – здесь указывается значение порога RTS (Request to Send). Если величина пакета превышает установленное значение порога RTS, маршрутизатор производит отправку кадров RTS к принимающей станции и согласовывает отправку информационного кадра. Значение по умолчанию 2346.
Fragmentation Threshold — This value is the maximum size determining whether packets will be fragmented. Setting the Fragmentation Threshold too low may result in poor network performance since excessive packets. 2346 is the default setting and is recommended.
Порог фрагментации – Данное значение определяет фрагментацию пакетов. Если оно установлено слишком низким, это может привести к неудовлетворительной производительности сети из-за наличия большого числа пакетов. По умолчанию используется значение 2346. Рекомендуется использовать именно это значение.
DTIM Interval — This value determines the interval of the Delivery Traffic Indication Message (DTIM). A DTIM field is a countdown field informing clients of the next window for listening to broadcast and multicast messages. When the Router has buffered broadcast or multicast messages for associated clients, it sends the next DTIM with a DTIM Interval value. You can specify the value between 1-255 Beacon Intervals. The default value is 1, which indicates the DTIM Interval is the same as Beacon Interval.
Интервал DTIM – Это значение определяет интервал для сообщения DTIM (Delivery Traffic Indication Message). Поле DTIM является полем отсчета, информирующим клиентов следующего окна для прослушивания широковещательных или многоадресных сообщений. Когда маршрутизатор сохраняет в буфер широковещательные или многоадресные сообщения для ассоциированных клиентов, он отправляет следующее DTIM со значением интервала DTIM. Вы можете указать значение в пределах от 1 до 255 интервалов Beacon-пакетов. По умолчанию используется значение 1, что означает, что DTIM-интервал равен одному интервалу отправки Beacon-пакетов.
Enable WMM — WMM function can guarantee the packets with high- priority messages being transmitted preferentially. It is strongly recommended enabled.
Включить WMM – Функция WMM обеспечивает первоочередную передачу пакетов с высокоприоритетными сообщениями. Настоятельно рекомендуется использовать эту функцию.
Enable Short GI — This function is recommended for it will increase the data capacity by reducing the guard interval time.
Включить Short GI – Рекомендуется использовать эту функцию, чтобы увеличить емкость данных посредством уменьшения защитного интервала (Guard Interval, GI).
Enabled AP Isolation — This function can isolate wireless stations on your network from each other. Wireless devices will be able to communicate with the Router but not with each other. To use this function, check this box. AP Isolation is disabled by default.
Включить изоляцию точки доступа – Данная функция позволяет изолировать беспроводные станции сети друг от друга. В этом случае беспроводные устройства будут взаимодействовать с маршрутизатором и не смогут взаимодействовать друг с другом. Чтобы активировать функцию изоляции точки доступа, отметьте соответствующую ячейку. По умолчанию данная функция отключена.
If you are not familiar with the setting items in this page, it»s strongly recommended to keep the provided default values; otherwise it may result in lower wireless network performance.
Если вы недостаточно хорошо знаете настройки данного окна, настоятельно рекомендуем не изменять установленные по умолчанию значения. В противном случае возможно ухудшение производительности беспроводной сети.
4.6.5Wireless Statistics Статистика беспроводного режима
Choose menu “Wireless → Wireless Statistics ”, and then you can see the MAC Address, Current Status, Received Packets and Sent Packets for each connected wireless station.
Выбрав “Беспроводной режим → Статистика беспроводного режима ”, вы можете просмотреть информацию по MAC-адресу, текущему состоянию, полученным и отправленным пакетам для каждой подключенной беспроводной станции.

Figure 4‑49 The Router attached wireless stations
Рис. 4-23 Статистика беспроводного режима
MAC Address — The connected wireless station»s MAC address
MAC — адрес – MAC-адрес подключенной беспроводной станции
Current Status — The connected wireless station»s running status, one of STA — AUTH / STA — ASSOC / STA — JOINED / WPA / WPA — PSK / WPA 2 / WPA 2- PSK / AP — UP / AP — DOWN / Disconnected
Текущее состояние – Здесь отображается текущее состояние беспроводной станции — STA — AUTH / STA — ASSOC / STA — JOINED / WPA / WPA — PSK / WPA 2 / WPA 2- PSK / AP — UP / AP — DOWN / Отключено
Received Packets — Packets received by the station
Полученные пакеты – Пакеты, полученные станцией
Sent Packets — Packets sent by the station
Отправленные пакеты – Пакеты, отправленные станцией
You cannot change any of the values on this page. To update this page and to show the current connected wireless stations, click on the Refresh button.
Вы не можете вносить изменения в данные, представленные в данном окне. Чтобы обновить информацию в окне, нажмите кнопку Обновить .
If the numbers of connected wireless stations go beyond one page, click the Next button to go to the next page and click the Previous button to return to the previous page.
Если количество подключенных станций занимает больше одной страницы, воспользуйтесь кнопкой Далее , чтобы перейти на следующую страницу, или кнопкой Назад , чтобы вернуться на предыдущую страницу.
This page will be refreshed automatically every 5 seconds.
Информация в окне обновляется автоматически каждые 5 секунд.
4.7DHCP DHCP

Figure 4‑50 The DHCP menu Рис. 4-24 Меню DHCP
There are three submenus under the DHCP menu (shown in Figure 4 -50): DHCP Settings , DHCP Clients List and Address Reservation. Click any of them, and you will be able to configure the corresponding function.
В меню DHCP содержатся три подменю (см. Рис. 4-24) – Настройки DHCP , Список клиентов DHCP и Резервирование адресов . Выберите одно из них для настройки соответствующей функции.
4.7.1DHCP Settings Настройки DHCP
Choose menu “DHCP → DHCP Settings ”, and then you can configure the DHCP Server on the page (shown in Figure 4 -51).The Router is set up by default as a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server, which provides the TCP/IP configuration for all the PC(s) that are connected to the Router on the LAN.
Выбрав “DHCP → Настройки DHCP ” вы можете настроить параметры работы DHCP-сервера (см. рис. 4-25). По умолчанию маршрутизатор работает в режиме сервера DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), что обеспечивает использование конфигурации TCP/IP для всех компьютеров локальной сети, подключенных к маршрутизатору.

Figure 4‑51 DHCP Settings Рис. 4-26 Настройки DHCP
DHCP Server — Enable or Disable the DHCP server. If you disable the Server, you must have another DHCP server within your network or else you must configure the computer manually.
DHCP -сервер – Включить или Выключить DHCP-сервер. Если вы отключаете сервер, в вашей сети должен быть другой DHCP-сервер или в противном случае вы должны будете произвести настройку компьютера вручную.
Start IP Address — Specify an IP address for the DHCP Server to start with when assigning IP addresses. 192.168.1.100 is the default start address.
Начальный IP — адрес – Укажите IP-адрес, с которого DHCP-сервер будет присваивать IP-адреса. По умолчанию используется значение 192.168.1.100.
End IP Address — Specify an IP address for the DHCP Server to end with when assigning IP addresses. 192.168.1.199 is the default end address.
Конечный IP — адрес – Укажите конечный IP-адрес диапазона, используемогоDHCP-сервером при присвоении IP-адресов. По умолчанию используется значение 192.168.1.199.
Address Lease Time — The Address Lease Time is the amount of time a network user will be allowed connection to the Router with their current dynamic IP Address. Enter the amount of time in minutes and the user will be «leased» this dynamic IP Address. After the time is up, the user will be automatically assigned a new dynamic IP address. The range of the time is 1
2880 minutes. The default value is 120 minutes.
Срок действия адреса – Данное значение определяет период времени, в течение которого пользователю будет предоставлено подключение к маршрутизатору по текущему динамическому IP-адресу. Срок действия адреса указывается в минутах. По истечении данного периода пользователю автоматически будет присвоен новый динамический IP-адрес. Значение может быть в диапазоне 1
2880 минут. Значение по умолчанию составляет 120 минут.
Default Gateway — (Optional.) Suggest to input the IP address of the LAN port of the Router, default value is 192.168.1.1
Шлюз по умолчанию – (Необязательное поле) Здесь указывается IP-адрес LAN-порта маршрутизатора. Значение по умолчанию 192.168.1.1.
Default Domain — (Optional.) Input the domain name of your network.
Домен по умолчанию – (Необязательное поле). В этом поле можно указать доменное имя вашей сети.
Primary DNS — (Optional.) Input the DNS IP address provided by your ISP. Or consult your ISP.
Основной DNS – (Необязательное поле). Здесь можно указать IP-адрес DNS-сервера, полученный от поставщика Интернет-услуг.
Secondary DNS — (Optional.) Input the IP address of another DNS server if your ISP provides two DNS servers.
Вспомогательный DNS — (Необязательное поле). Здесь можно указать IP-адрес другого DNS-сервера, если ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет два DNS-сервера.
To use the DHCP server function of the Router, you must configure all computers on the LAN as «Obtain an IP Address automatically» mode.
Чтобы использовать функцию DHCP-сервера в маршрутизаторе у всех компьютеров локальной сети должно быть выбрано значение «Получать IP-адрес автоматически».
4.7.2DHCP Clients List Список DHCP-клиентов
Choose menu “DHCP → DHCP Clients List ”, and then you can view the information about the clients attached to the Router in the next screen (shown in Figure 4 -52).
Выбрав DHCP → Список DHCP -клиентов , вы можете просматривать информацию по всем клиентам маршрутизатора (см. рис. 4-26).

Figure 4‑52 DHCP Clients List Рис. 4-26 Список DHCP-клиентов
ID — The index of the DHCP Client.
Индекс DHCP-клиента
Client Name — The name of the DHCP client.
Имя клиента – Имя DHCP-клиента
MAC Address — The MAC address of the DHCP client.
MAC -адрес – MAC-адрес DHCP-клиента
Assigned IP — The IP address that the Router has allocated to the DHCP client.Назначенный IP – IP-адрес, назначенный маршрутизатором DHCP-клиенту
Lease Time — The time of the DHCP client leased. After the dynamic IP address has expired, a new dynamic IP address will be automatically assigned to the user.
Срок действия – Время действия динамического IP-адреса DHCP-клиента. После истечения срока действия пользователю автоматически присваивается новый динамический IP-адрес.
You cannot change any of the values on this page. To update this page and to show the current attached devices, click the Refresh button.
Вы не можете вносить изменения в информацию, содержащуюся в данном окне. Чтобы обновить информацию, воспользуйтесь кнопкой Обновить .
4.7.3Address Reservation Резервирование адресов
Choose menu “DHCP → Address Reservation ”, and then you can view and add a reserved address for clients via the next screen (shown in Figure 4 -53). When you specify a reserved IP address for a PC on the LAN, that PC will always receive the same IP address each time when it accesses the DHCP server. Reserved IP addresses should be assigned to the servers that require permanent IP settings.
Выбрав DHCP → Резервирование адресов вы можете просматривать и добавлять зарезервированные адреса клиентов через следующее окно (см. рис. 4-27). Когда вы указываете зарезервированный IP-адрес для компьютера локальной сети, этот компьютер будет всегда получать один и тот же IP-адрес каждый раз при обращении DHCP-серверу. Зарезервированный IP-адрес нужно назначать серверам, требующим постоянных настроек IP-параметров.

Figure 4‑53 Address Reservation Рис. 4-27 Окно Резервирование адресов
MAC Address — The MAC address of the PC for which you want to reserve IP address.MAC -адрес – MAC-адрес персонального компьютера, для которого вы хотите зарезервировать IP-адрес.
Assigned IP Address — The IP address of the Router reserved.
Зарезервированный IP — адрес – IP-адрес компьютера, зарезервированный на маршрутизаторе.
Status — The status of this entry, either Enabled or Disabled .
Состояние – Может быть Включено или Выключено
To Reserve IP addresses: Чтобы зарезервировать IP- адрес :
Click the Add New … button. (Pop-up Figure 4 -54) Нажмите кнопку Добавить… . Должно появиться окно, как показано на рис. 4-28.
Enter the MAC address (in XX-XX-XX-XX-XX-XX format) and IP address of the computer you wish to add in dotted-decimal notation. Укажите MAC-адрес (в формате XX-XX-XX-XX-XX-XX) и IP-адрес компьютера, для которого вы хотите зарезервировать IP-адрес, в десятичном формате с разделительными точками.
Click the Save button when finished. Нажмите кнопку Сохранить

Figure 4‑54 Add or Modify an Address Reservation Entry Entry Рис. 4-28 Окно Добавить или изменить запись резервирования адресов
To modify or delete an existing entry: Чтобы изменить или удалить существующую запись :
Click the Modify in the entry you want to modify. If you want to delete the entry, click the Delete . Выберите запись и нажмите кнопку Изменить . Если вы хотите удалить запись, воспользуйтесь кнопкой Удалить ,
Modify the information. Внесите необходимые изменения.
Click the Save button. Нажмите кнопку Сохранить .
Click the Enable / Disabled All button to make all entries enabled/disabled Чтобы активировать/деактивировать все записи, воспользуйтесь кнопкой Включить/Отключить все .
Click the Delete All button to delete all entries Чтобы удалить все записи, воспользуйтесь кнопкой Удалить все .
Click the Next button to go to the next page and Click the Previous button to return to the previous page. Чтобы перейти в следующее окно, воспользуйтесь кнопкой Далее . Чтобы вернуться в предыдущее окно воспользуйтесь кнопкой Назад .
4.8USB Settings 4.8 Настройки USB

Figure 4‑55 The USB Settings menu Рис. 4‑56 Меню Настройки USB
There are four submenus under the USB Settings menu (shown in Figure 4 -55): Storage Sharing, FTP Server, Media Server and User Accounts. Click any of them, and you will be able to configure the corresponding function. В меню Настройки USB есть четыре подменю (как показано на рис. 4-29): Общий доступ к устройству хранения данных , FTP -сервер, Медиа-сервер и Учетные записи пользователей
4.8.1Storage Sharing Общий доступ к устройству хранения данных
Choose menu “USB Settings → Storage Sharing ”, and then you can configure a USB disk drive attached to the Router on this page as shown in Figure 4 -57.
Выбрав пункт меню «Настройки USB -Общий доступ к устройству хранения данных», вы сможете произвести настройку подключенного к маршрутизатору устройства хранения данных, как показано на рис. 4-30.

Figure 4‑57 Storage Sharing Рис. 4-30 Общий доступ к устройству хранения данных
Service Status — Indicates the Storage Sharing service»s current status, started or stopped. You can click the Start button to start the Storage Sharing service and click the Stop button to stop it.
Статус сервиса – отображает текущий статус сервера общего доступа к устройству хранения данных, работает или не работает. Вы можете нажать на кнопку Пуск , чтобы запустить сервис общего доступа к устройству хранения данных или можете щелкнуть по кнопке Стоп , чтобы остановить работу сервиса.
Volume — The volume name of the USB drive the users have access to.
Том – имя тома устройства хранения данных, к которому пользователи имеют доступ
Capacity – ниже перевод
Объем памяти – Объем памяти устройства хранения данных.
Used — The used space of the USB driver.
Занято – Занятое пространство устройства хранения данных.
Free — The available space of the USB driver.
Свободно – Свободное пространство устройства хранения данных.
Use% — The percentage of the used space.
Занятое место в % — Процент занятого пространства.
Shared — Indicates the shared or non-shared status of the volume. When the volume is shared, you can click the Disable to stop sharing the volume; when volume is non-shared, you can click the Enable button to share the volume. Общий доступ – Отображает состояние тома, открыт ли к нему общий доступ или нет. Когда к тому открыт общий доступ, вы можете нажать на Отключить , чтобы закрыть общий доступ к тому, когда к тому закрыт общий доступ, вы можете нажать Включить , чтобы открыть общий доступ к тому.
Click the Eject Disk button to safely remove the USB storage device that is connected to USB port. This takes the drive offline. A message (as shown in Figure 4 -58) will appear on your web browser when it is safe to detach the USB disk. Нажмите на кнопку Отключить диск, чтобы безопасно отсоединить устройство хранения данных, подключенное к маршрутизатору. Диск перейдет в режим «оффлайн». Когда станет безопасно отсоединить диск, на экране появится следующее сообщение (как показано на рис. 4-31).

Figure 4‑58 Safe Unplug Message Рис. 4-31 Сообщение о безопасном отключении устройства
Follow the instructions below to set up your Router as a file server: Чтобы настроить функцию файлового сервера на вашем маршрутизаторе, проделайте следующие шаги:
Plug an external USB hard disk drive or USB flash drive into this Router. Подключите к маршрутизатору внешний диск или USB флэш-концентратор.
Click the Rescan button to find the USB drive that has been attached to the Router. The screen will appear as shown in Figure 4 -59. Нажмите на кнопку Поиск , чтобы найти подключенное к маршрутизатору устройство. На экране отобразится следующее окно, как показано на рис. 4-32

Figure 4‑59 Storage Sharing Рис. 4-32 Общий доступ к устройству хранения данных
Click the Start button to start the Storage Sharing service. Нажмите на кнопку Пуск , чтобы запустить службу общего доступа к устройству хранения данных
Click the Enable button in shared row to enable the disk to share. Нажмите на кнопку Включить в колонке Общий доступ, чтобы открыть общий доступ к диску.
Click the Disable button in shared row to disable the disk to share. Нажмите на кнопку Отключить , чтобы закрыть общий доступ к диску.
Click the Open the disk to visit the sharing disk. Нажмите Открыть диск , чтобы зайти на диск с общим доступом.
Note: Примечание
The Router can automatically locate new USB drive. Маршрутизатор может автоматически определить подключенное новое устройство.
The new settings will not take effect until you restart the service. Новые настройки не вступят в силу до перезапуска сервиса.
To unplug the USB drive, click Eject Disk button first. It is not recommended to simply pull the USB drive out of the USB port, because this can cause damage to the device and cause data loss. Чтобы отсоединить устройство хранения данных, нажмите сначала на кнопку Отключить диск. Не рекомендуется просто вытаскивать устройство хранения данных из порта USB, потому, что это может повредить устройство или привести к потере данных.
trademarks of Mich. Weyermann GmbH & Co . ™, but since the name is trademarked , the style has come to .
Copyright © 2009 by Jonathan Safran Foer
Copyright Copyright © 2009 by Jonathan Safran . Except as permitted under the U.S. Copyright Act of 1976, no part . Brown name and logo are trademarks of Hachette Book Group, Inc . Eleanor, trusty compasses Contents Copyright Also by Jonathan Safran Foer .
Copyright 2008-2011 by Wayne Borean Creative Commons Attribution 2
Canada L4C 2Z4 Copyright Wars Volume 3 Copyright Wars is a . His CRIA Connections Balanced Copyright For Canada Website (http . Get active on copyright : join Fair Copyright for Canada FB . about copyrights, patents, or trademarks . I’ll admit that .
Модуль пельтье как генератор электрической энергии Термогенератор на элементах пельтье своими руками
Элемент пельтье он же термоэлектрический модуль Элемент пельтье как генератор
Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ): принцип работы, классификация, характеристики Заземляющие устройства озу и пзу
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ или ROM)
Интервал маяка Wi-Fi — что это такое и как выставить
После подключения Wi-Fi маршрутизатора рекомендуется выполнять более детальную настройку устройства для обеспечения стабильной и высокой скорости беспроводного соединения. В данной статье речь пойдёт об интервале маяка вай-фай.

Подключение роутера к ПК
Что такое интервал маяка Wi-Fi
Для начала необходимо разобраться, что такое интервал маяка в роутере. Это информация, которая поступает от маршрутизатора на другие устройства, подключенные к нему, и свидетельствует о готовности роутера передавать сигнал вай-фай.
Интервал маяка представляет собой временной промежуток, по истечение которого маяк отправляется повторно на синхронизированные устройства. Далее будет рассказано, что значит включить SGI Wi-Fi, насколько это нужно обывателю.
Тип преамбулы Wi-Fi что это, описание и настройка Short GI
Short GI — это зафиксированный интервал, который выдерживается между передаваемыми пакетами информации. Простыми словами, ПК, к которому подключен Wi-Fi маршрутизатор, регулярно через заданные промежутки времени получает от него пакеты с информацией.
Без использования функции Short GI на некоторых роутерах скорость обмена информацией увеличивается. Если активировать данную возможность, то этот показатель не будет превышать 800 нс.
Обратите внимание! В отдельных случаях при включении SGI Wi-Fi скорость передачи данных существенно снижается. Это обстоятельство вызвано индивидуальными особенностями передатчика. Интервал Wi-Fi сигнала не должен превышать 100 мс.
Правильно выставленное значение Short GI позволяет минимизировать помехи от соседских маршрутизаторов, которые функционируют на такой же частоте.

Настройка DTIM в web-интерфейсе роутера
Интервал DTIM Wi-Fi что это, описание и настройка
Это интервал времени, по истечение которого пакеты с информацией одновременно передаются конечному пользователю. Значение данного интервала в настройках Wi-Fi маршрутизатора обычно не выставлено по умолчанию. Поэтому пользователю потребуется сделать ряд простых действий по алгоритму:
- Зайти в Web-интерфейс своего роутера. Для этого необходимо войти в любой браузер на компьютере и в поисковую строку вбить адрес, указанный на обратной стороне устройства. В открывшемся меню потребуется вбить данные для входа: «Логин» и «Пароль». Эти сведения также указаны на самом маршрутизаторе. Обычно на многих моделях Wi-Fi передатчиков по умолчанию используется слово «Admin».
- Ознакомиться с интерфейсом окна настроек.
- В зависимости от модели устройства найти вкладку, отвечающую за выставление дополнительных параметров его работы. Этот пункт может называться «Дополнительные настройки сети» и располагаться в колонке параметров слева главного меню.
- Найти строку «DTIM» и указать значение 1. Если функция не активирована по умолчанию, то ее придется запустить, переведя ползунок в соответствующее положение.
- Сохранить настройки и закрыть окошко Web-интерфейса.
Важно! Устанавливать значение DTIM больше единицы не рекомендуется, чтобы лишние пакеты с данными не оставались в буфере, а были задействованы в процессе работы роутера. Также эти пакеты могут потеряться, если пользователь установит слишком большой параметр DTIM.
В рамках данной статьи также необходимо рассмотреть понятие порога RTS. Это максимальное значение размера пакета информации, который может быть отправлен маршрутизатором за один раз. Если фактический размер пакета данных окажется больше, чем показатель RTS, то информация в зашифрованном виде будет направлена на специальную принимающую площадку, станцию. При этом, отправляя пакет с данными, router всегда синхронизируется с подключаемыми устройствами.
Значение порога RTS также выставляется самим пользователем в настройках маршрутизатора. Однако в большинстве случаев этот параметр выставлен по умолчанию и равняется 2346. Это значение считается оптимальным, и выше ставить не рекомендуется, иначе устройство не сможет получать и обрабатывать большие пакеты данных. Теперь несложно узнать, порог RTS Wi-Fi что это.
При рассмотрении этой темы следует упомянуть про порог фрагментации. Это установленный размер, при достижении которого произойдёт фрагментация пакета данных, то есть он разделится на несколько частей в зависимости от величины. Порог фрагментации обычно равен значению порога RTS, чаще всего не может превышать его.

Активация WMM в настройках Wi-Fi маршрутизатора
Что такое WMM
Это режим, отвечающий за последовательность отправки пакетов информации. То есть WMM присваивает каждому пакету приоритет, время его отправки. Это важная функция, которая требует настройки при первом подключении роутера к стационарному компьютеру или ноутбуку.
Включить WMM можно следующим образом:
- По рассмотренной выше схеме зайти в web-интерфейс своего вай-фай маршрутизатора.
- Перейти в раздел «Беспроводная сеть». Название вкладки может отличаться в зависимости от модели передатчика.
- Поставить тумблер в строку «Включено», если по умолчанию данная функция деактивирована.
- Сохранить изменения.
Дополнительная информация! После изменения настроек роутера, связанных с сигнальным интервалом, устройство надо перезагружать. Это можно сделать, нажав на кнопку «Reset» на задней стороне маршрутизатора.
Сигнальный интервал: точная настройка роутера
Процесс выставления основных настроек, связанных с работой сигнального интервала на Wi-Fi маршрутизаторе, был описан выше. Подобные процедуры можно выполнить на многих роутерах, а в частности на TP-Link, Asus, Mikrotik. В общем виде сигнальный Wi-Fi interval настраивается по следующей схеме:
- Зайти в настройки своего роутера по изложенному выше алгоритму.
- В разделе «Дополнительные параметры» найти строчку «DTIM» и выставлять значение «1».
- Проверить значение порога RTS вифи. По умолчанию должна быть выставлена цифра 2346.
- Перейти во вкладку параметров беспроводной сети и активировать режим WMM, если он выключен.
- В этом же подразделе активировать надстройку Short GI.
- Сохранить изменения и перезапустить маршрутизатор, чтобы внесенные значения окончательно применились. Теперь несложно понять, интервал маяка Wi-Fi какой выставить.
Рекомендации по настройке сигнального интервала Wi-Fi
Опытные специалисты дают несколько простых советов, которые помогут избежать ошибок при выполнении поставленной задачи:
- Ознакомиться с точными значениями параметров сигнального интервала для конкретной модели роутера на официальном сайте его производителя в интернете.
- Не выставлять показатели выше заявленных значений во избежание некорректности работы маршрутизатора.
- Вернуть данные у первоначальному варианту, если настройка не помогла.
Таким образом, интервал маяка вай-фай позволяет стабилизировать работу роутера, повысить скорость передачи информации. Главное, при настройки параметров сигнального интервала следовать вышеуказанным рекомендациям. Теперь можно понять, интервал маяка Wi-Fi что это и зачем он нужен.
Инструкция по эксплуатации TP-Link TL-WR740N V4

Интервал маяка – Здесь можно указать значение в пределах от 20 до 1000 мсек.
Данная функция отправляет Beacon-пакеты для синхронизации работы беспроводной
сети. Данное значение определяет интервал между отправкой Beacon-пакетов.
Значение по умолчанию 100.
Порог RTS – здесь указывается значение порога RTS (Request to Send). Если величина
пакета превышает установленное значение порога RTS, маршрутизатор производит
отправку кадров RTS к принимающей станции и согласовывает отправку
информационного кадра. Значение по умолчанию 2346.
Порог фрагментации – Данное значение определяет фрагментацию пакетов. Если оно
установлено слишком низким, это может привести к неудовлетворительной
производительности сети из-за наличия большого числа пакетов. По умолчанию
используется значение 2346. Рекомендуется использовать именно это значение.
Интервал DTIM – Это значение определяет интервал для сообщения DTIM (Delivery
Traffic Indication Message). Поле DTIM является полем отсчета, информирующим
клиентов следующего окна для прослушивания широковещательных или
широковещательные или многоадресные сообщения для ассоциированных клиентов,
он отправляет следующее DTIM со значением интервала DTIM. Вы можете указать
значение в пределах от 1 до 255 интервалов Beacon-пакетов. По умолчанию
используется значение 1, что означает, что DTIM-интервал равен одному интервалу
Активировать WMM – Функция WMM обеспечивает первоочередную передачу пакетов
с высокоприоритетными сообщениями. Настоятельно рекомендуется использовать эту
Активировать Short GI – Рекомендуется использовать эту функцию, чтобы увеличить
емкость данных посредством уменьшения защитного интервала (Guard Interval, GI).
Активировать AP Isolation – Данная функция позволяет изолировать беспроводные
станции сети друг от друга. В этом случае беспроводные устройства будут
взаимодействовать с маршрутизатором и не смогут взаимодействовать друг с другом.
Чтобы активировать функцию изоляции точки доступа, отметьте соответствующую
ячейку. По умолчанию данная функция отключена.
Если вы недостаточно хорошо знаете настройки данного окна, настоятельно рекомендуем
не изменять установленные по умолчанию значения. В противном случае возможно
ухудшение производительности беспроводной сети.Wi-Fi позиционирование «дешево и сердито». О частоте замеров или возможно ли Wi-Fi позиционирование в реальном времени?
Это третья, пока заключительная статья из серии Wi-Fi позиционирования «дешево и сердито»: когда не используются специализированные клиентские устройства и специализированная инфраструктура, а используются только общедоступные персональные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки) и обычная инфраструктура Wi-Fi.
В первых двух статьях я делал основной акцент на точности и достоверности позиционирования, не касаясь вопроса частоты замеров. Если Клиент находится в статическом положении, частота замеров не имеет критичного значения, а если Клиент движется, то частота замеров начинает играть существенную роль.
Отправной точкой при расчёте частоты замеров является такая характеристика как характерная скорость движения Клиентов. Для человека это 5км/ч или 1.5 м/с. Для обеспечения позиционирования в реальном времени промежуток времени между двумя замерами не должен превышать удвоенную точность позиционирования, что позволяет строить достаточно точные для практических целей траектории движения.
Точность классического позиционирования по тестам, проведенным в предыдущей статье, составляла порядка пяти метров с достоверностью 90%. В этом случае частота замеров должна быть не менее 6,6с (либо 13,3 секунды для точности 10 метров). Теперь осталось выяснить, какова реальная частота замеров и соответствует ли она заявленной точности позиционирования.
Для тестов используется смартфон на Android 4.4.4 и ноутбук с Windows 7.
Что ж, цель ясна, средства понятны, приступим!
В специализированных системах позиционирования частотой замеров можно управлять на уровне работы драйверов беспроводного адаптера и программного обеспечения, регулируя интервалы передачи информации, тем самым подстраиваясь под характерную скорость клиента и точность позиционирования.
С персональными Wi-Fi устройствами (смартфоны, планшеты, ноутбуки) дело обстоит иначе: мы можем работать только с тем, что определено в стандартах IEEE 802.11-2012, драйверами производителя, настройками операционной системы.
Частота замеров, а что это?
Точки доступа (ТД) используют для позиционирования уровень сигнала (RSSI) Wi-Fi клиента (Клиент). Назову наличие на ТД одного измеренного уровня сигнала Клиента Замером.
Для решения задачи позиционирования необходимо иметь как минимум по одному Замеру с трех точек доступа. Чтобы не было путаницы, буду называть такой набор Сэмплом.
А сложно ли получить Сэмпл?
Точки доступа, Замеры которых формируют Сэмпл в общем случае работают на трех разных каналах, допустим, первый, шестой и 11-й (это связано с работой стандартов IEEE 802.11).
В соответствии со стандартами IEEE 802.11, Wi-Fi адаптер может находиться в одном из трех состояниях:
— передача (Tx)
— приём (Rx)
— мониторинг (CCA — Clear Channel Assessment)Если ТД не передаёт и не принимает, она находится в режиме мониторинга своего канала (в частности для оценки виртуальной (CCA-CS, Carrier Sense) и физической (CCA-ED, Energy Detect) занятости канала).
Если Клиент находится в зоне уверенного приёма одной точки доступа, то он передаёт и принимает на одном канале. Возвращаясь к тому, из чего формируется Сэмпл, возникает вопрос, каким образом сформируется Сэмпл, если Клиент работает только в одном канале, а Замеры должны быть на трех разных каналах?
Современные точки доступа небольшую часть времени тратят на мониторинг смежных каналов, но так как основной задачей точек доступа остаётся обслуживание клиентов, а мониторинг всех каналов происходит последовательно, то время нахождения на смежном канале очень мало. К примеру, в инфраструктуре Cisco точка доступа обходит все каналы за 16 секунд. В этом случае вероятность «поймать» Замер клиента на смежном канале невелика. Поэтому этот способ мы отметаем.
Для мониторинга смежных каналов производители часто применяют дополнительное радио. К таким технологиям относится Cisco FastLocation. Модуль мониторинга перебирает все возможные каналы, но находится на каждом канале заметно дольше. Но опять же, эта роскошь по условиям задачи нам не доступна. Более детально технологии Cisco FastLocation я собираюсь посвятить отдельную статью.
Откуда все-таки тогда берется Сэмпл?!
В беспроводной среде есть огромное количество процессов, которые протекают незаметно для пользователя. Есть три типа пакетов (Data, Control, Management) и как минимум 39 типов фреймов, и есть всего один фрейм (и один режим работы беспроводного клиента), который позволяет решить поставленную задачу.
Это режим активного сканирования (active scanning), когда Клиент активно (посылая пакеты Probe Request) сканирует все доступные каналы на предмет наличия подходящей беспроводной сети. Probe Request, как фрейм управления (management frame), посылается на максимальной мощности и на самой низкой скорости передачи. Именно этот режим позволяет точкам доступа, работающим на других каналах, получить Замер с Клиента и сформировать Сэмпл.

Зачем Клиент посылает эти запросы?
Есть как минимум два режима работы, когда используется сканирование:
1. При выборе клиентом подходящей точки доступа, для подключения к беспроводной сети
2. При выборе клиентом подходящей точки доступа во время перехода с точки на точку (во время роуминга)Клиенту доступно два механизма сканирования радиосреды:
— пассивное сканирование (passive scanning)
— активное сканирование (active scanning)В первом случае беспроводной клиент слушает beacon пакеты (посылаемые каждые 102,4мс. по умолчанию), во втором – посылает probe request и дожидается probe response.
Очевидно, что это вопрос выбора между скоростью сканирования и затрачиваемой на это энергией (самый затратный режим работы беспроводного клиента – это передача).
Пассивное сканирование
Допустим, мы производим сканирование в диапазоне 2.4ГГц в России, где разрешено 13-ть каналов. Приёмник беспроводного клиента должен находиться, очевидно, не менее 102.4мс (стандартный интервал между beacon пакетами) в режиме мониторинга на каждом канале. Полный цикл сканирования занимает в районе 1.4с.
Активное сканирование
Клиент посылает запрос в канал (Probe Request). Точки доступа, работающие на этом канале и услышавшие запрос, отвечают на него информацией о имеющихся беспроводных сегментах (SSID).
Запрос может быть направленный (содержащий определенный SSID) — directed probe request, в этом случае ТД должна ответить информацией только об этом SSID (если он на ней есть).
Запрос может быть всенаправленный (Null Probe Request), в этом случае ТД, услышавшая данный пакет, должна предоставить информацию о всех настроенных SSID.
Клиент посылает Probe Request на первом канале и запускает ProbeTimer. Величина ProbeTimer не стандартизована и в зависимости от реализации драйверов сетевого адаптера может отличаться, но в общем случае она составляет 10мс. В течении этого времени беспроводной клиент обрабатывает ответы (Probe Response от ТД). Далее переходит на следующий канал и так по всем каналам. После чего решает, к какой ТД подключиться.
Полный цикл сканирования в этом случае занимает порядка 130мс, что примерно на порядок меньше пассивного сканирования.
Каждый производитель самостоятельно выбирает тип сканирования и условия его применения. Так же в самой операционной системе может быть опции, позволяющие выбрать определенный режим.
Какую частоту сканирования по Probe Request можно ожидать?
С моей точки зрения после подключения к SSID и находясь в зоне уверенного приёма одной точки доступа, Клиент не должен посылать Probe Request вообще.
Производитель Cisco говорит, что интервал передачи может быть в пределах от 10 секунд до 5 минут, в зависимости от типа Клиента, ОС, драйверов, батареи, активности клиента (http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-0/CMX_FastLocate_DG/b_CMX-FastLocate-DG.html).
Получается, что теория несколько противоречит практике, поэтому тут необходимы тесты.
Измерение частоты посылки Probe Request
Сначала тестам подвергся ноутбук в статическом положении, подключенный к сети, режим максимального потребления. На одном профиле у меня были отметки «подключаться автоматически» и «подключаться, даже если сеть не ведет вещание своего имени (SSID).
Результат показал, что система примерно раз в минуту посылает на все каналы всенаправленный Probe request независимо ни от чего.


То есть система, находясь в статическом положении, в зоне уверенного приёма одной ТД, всё равно каждую минуту отправляет на все каналы Probe request (на каждый запрос все точки доступа посылают probe response, что формирует немалый траффик). В режиме Maximum Battery Life ноутбук показал тот же результат.
Так же видно, что каждый раз Клиент посылает не один запрос, а сразу несколько, с совсем небольшим временным промежутком.Есть ли корреляция между частотой посылки Probe Request и частотой замеров Cisco CMX
Количество Probe Request и количество Сэмплов на Cisco CMX совпала. Причем по логам видно, что раз в минуту приходит несколько Замеров (как показывает и анализатор), но CMX, очевидно, объединяет такие запросы (и правильно делает), так как счетчик каждую минуту увеличивался на один. Выглядело это примерно так:
Частота замеров в движении
В движении периодичность изменилась и появилась связь с моментом роуминга. Как показал анализатор, действительно, перед моментом роуминга ноутбук слал Probe Request на все каналы, то есть выполнял процедуру активного сканирования.

Тут возникает интересный эффект: чем быстрее двигается человек, тем чаще происходит роуминг. Но, к сожалению, роуминг происходит несколько реже, чем каждые 10 метров (удвоенная точность). Клиент держится «до последнего» за точку доступа и только в последний момент переключается на новую. В результате роуминг происходил не менее, чем каждые 15-20 метров, что примерно в два раза больше требуемого, в результате мы имеем не очень достоверную траекторию движения (см. предыдущую статью).
Далее я проводил тесты со смартфоном на базе Android 4.4.4. У смартфона есть два режима работы: активный и спящий. В спящем режиме есть несколько вариантов работы. Для тестов я использовал самый шумный режим «Never».

Результаты оказались следующими.

Если смартфон лежал на месте, и я им не пользовался, задержки составляли порядка 500-600 секунд. Даже в период активного серфинга задержки составляли порядка 100 секунд. Более частое обновление получалось за счет просмотра беспроводных сетей (в этот момент посылались запросы.
В движении результаты получились аналогичны ноутбуку, то есть прослеживалась прямая связь между посылкой пакетов и роумингом.
Основные выводы
1. В классическом Wi-Fi позиционировании замеры производятся по пакетам Probe Request
2. На персональных устройствах (ноутбуках, планшетах, смартфонах) частота посылки Probe Request зависит от большого количество факторов: типа устройства, ОС, типа драйверов и их настройки, состоянии батареи, активности клиента и может составлять от 5 секунд до 10 минут. Но!
3. Есть прямая связь между скоростью передвижения клиента (частотой роуминга) и частотой посылки Probe Request. Если клиент находится в статическом положении, то частота замеров небольшая (но она и не нужна большая!). А в случае движения начинают формироваться Probe Request по событию роуминга. Но!
4. Частота посылки Probe Request по событию роуминга недостаточна (больше, чем удвоенная точность позиционирования) и при равномерном движении может составлять 10-15 секунд (а требуется как минимум 5-10 секунд), что приводит к ухудшению точности позиционирования в движении не меньше чем в два раза.
НА что следует обратить внимание
Многие производители стараются оптимизировать работу своих устройств для увеличения времени работы устройства и первым претендентом на оптимизацию является режим «активного сканирования». Это приводит в том числе к тому, что такие устройства как iPhone и Android тоже, стали достаточно редко использовать этот режим работы, но в случае роуминга еще не отошли от использования Probe Request.
На помощь производителям, к сожалению, так же приходит протокол IEEE 802.11k, который вошел в новую версию стандарта 802.11-2012. Этот стандарт берет на себя как раз ту функцию, которую сейчас выполняет активное сканирование при роуминге.
Из-за активной работы производителей в сторону уменьшения энергопотребления и внедрения стандарта 802.11k вряд ли можно ожидать на этом направлении улучшений.
Остаётся вариант использования для замеров пакетов данных (Data frame). В этом случае мы логично приходим к рассмотрению технологии Cisco FastLocaton в следующей статье.
P.S. Ниже небольшое отступление про активные Wi-Fi метки, про которые, если удастся с ними поработать, будет отдельная статья.
В случае применения активных Wi-Fi меток мы можем настроить их работу, как нам необходимо. Программное обеспечение настраивается таким образом, что метка постоянно находится в спящем режиме, просыпается с определенной периодичностью для посылки Probe Request на все каналы, после чего засыпает. С помощью такого режима работы можно добиться необходимой частоты обновления и необходимой продолжительности автономной работы.
Вот пример активной метки, которая просыпается каждые 90 секунд для посылки Probe Request, работает от двух АА-батареек порядка 27 дней.