Sujuv wifi-rändlus. Wi-Fi võrgu sujuv rändlus capsmanis külalis-WiFi näitel

Tänapäeval on populaarsust kogumas mitmesugused juhtmevabad seadmed, mille puhul on kiire ligipääs võrku võimalik vaid WiFi kaudu. Need on Ipad / Iphone ja muud mobiilsed vidinad. Kui soovite korraldada WiFi-ühenduse 30 ruutmeetri suurusel alal. m., siis lahendab tavalise Dlinki installimine 1200 rubla eest kõik teie probleemid, kuid kui teie pindala on üle 500 ruutmeetri. m ja see on ainult üks korrus, see lahendus ei tööta. Kui kasutate tavalisi pääsupunkte või ruutereid, on igal ruuteril oma võrgunimi (ainulaadne SSID) või tuleb ruuterid kaugele paigutada, et levialad ei kattuks, ja see toob kaasa piirkondades, kus vastuvõtukvaliteet on väga halb või üldiselt puudub signaal. Umbes kuus kuud tagasi seisin silmitsi sama probleemiga, lahendus leiti piisavalt kiiresti - UniFi.

Näide WiFi UniFi paigaldamisest mitme hoonega autopesulasse.

UniFi pakub Arcadia California koolipiirkonnale traadita levi.

UniFi pakub traadita juurdepääsu Peruu luksuslikele hotellidele.

UniFi WiFi levialade võimalused:

    Üks võrk kõigi WiFi-punktide jaoks.

    Atraktiivne disain.

    Lihtne paigaldada, PoE.

    Kuvab administraatori ekraanil pääsupunktide leviala ja asukoha.

    Traadita võrgu tsentraliseeritud haldus.

    Külalisvõrgud, LAN-juurdepääs puudub.

    Külaliskasutajatele ajutiste paroolide loomine.

    Pöörduspunktide automaatsed tarkvaravärskendused.

    Kõrge skaleeritavus: kuni 100 või enam punkti.

    Mitu traadita võrku diferentseeritud juurdepääsuõigustega.

    Võrgukasutajate liikluse eraldamine VLAN-i abil.

    Kiire võrgurändlus AP-de vahel vahetamisel.

    Kasutajate liikluse jälgimine, suurenenud võrgukoormuse allikate tuvastamine.

    Suur leviala.

    Võimalus genereerida ühekordseid ajutisi paroole (asjakohane avalikes kohtades: hotellid, kohvikud jne)

    Ühenduspunktid repiiteri režiimis.

Ülevaade UniFi kontrolleri funktsioonidest on siin.

Ubiquity WiFi juurutamine Peruu hotellides siin (tõlge).

Ubiquiti UniFi riistvarakontroller. UniFi pilvevõti.

Kuidas see praktikas välja näeb:

Ühele võrgus olevale arvutile on installitud tarkvarakontroller, millel tehakse kõik traadita võrgu seadistused.

Selle kontrolleri kaudu tehakse hiljem kõik punktide ja võrguparameetrite seadistused. Allpool on paar ekraanipilti seadete ja välimuse kohta.

See on hoone plaan, mis näitab punktide asukohti.

Külalisvõrgu seadistamine ilma juurdepääsuta ettevõtte ressurssidele.

Aktiivsete klientide jälgimine.

Pöörduspunkti jälgimine.

Vaade ülalt.

Paigaldus- ja konfigureerimisprotsess on äärmiselt lihtne:

1. Asetage punktid ja ühendage need kohalikku võrku, UniFi toetab PoE-d, nii et nende ühendamiseks on vaja ainult Etherneti pesa.

2. Installige tarkvarakontroller suvalisele võrgus olevale arvutile, konfigureerige WiFi võrkude parameetrid, lähtestage punktid, pärast lähtestamist rakendatakse punktile kontrolleri seaded ja punkt on töövalmis. Isegi kui kontroller on välja lülitatud, salvestatakse punktide sätted.

Sellest artiklist õpime, kuidas singlit luua sujuv WiFi-võrk MikroTik / Mikrotik ruuterites. Kus see kasuks võib tulla? Näiteks kõikvõimalikes kohvikutes või hotellides, kus ühest wifi-ruuterist ei piisa kõigi ruumide katmiseks ja Interneti-juurdepääsuks ning suure hulga pääsupunktide puhul tekivad pidevalt mitmesugused probleemid: ühendus katkeb pidevalt sülearvutites ja mobiilseadmed ei lülitu lähimale pääsupunktile.

Selle olukorra lahenduseks on WiFi võrgu sujuv rändlus ehk handover, mille saame tänu CapsMani funktsionaalsusele mitmelt Mikrotiku ruuterilt, millest üks saab olema WiFi kontroller, ülejäänud aga selle kontrolleri poolt juhitavad pääsupunktid.

Esimene asi, mida teha, on värskendada tarkvara uusimale versioonile. Püsivara saab alla laadida ametlikult veebisaidilt. Järgmisena minge MikroTiku liidesesse, lohistage see jaotisesse Failid ja laadige ruuter uuesti. Koos püsivaraga tuleb alla laadida ka Wireless CAPs MAN pakett, lohistada see samasse kohta ja taaskäivitada. Pärast tehtud toiminguid saate jätkata seadistustega.

Alustame kontrollerist. Avage jaotis CAPsMAN, klõpsates peamenüüs vastavat nuppu. Vahekaardil Liidesed vajutage nuppu Manager (lubage kontrolleri režiim) ja ilmuvas aknas märkige ruut Luba, salvesta OK. Pärast seda minge vahekaardile Konfiguratsioonid.

Konfiguratsioonisätted rakenduvad kõikidele kontrolleriga ühendatud pääsupunktidele. Vajutame sinist risti ja määrake vahekaardil Traadita ühendus konfiguratsiooni nimi (3), traadita võrgu režiim (4), võrgu nimi (5) ja lülitame sisse ka kõik traadita ühenduse antennid vastuvõtmiseks ja edastamiseks (6), salvestage ( 7) ja minge vahekaardile Kanal ...

Siin näitame sagedust (2), traadita võrgu levivormingut (3) ja kanalit (4). Salvestage (5) ja minge vahekaardile Datapath.

Siin peame märkima ainult ruudu Kohalik edastamine - see annab liikluse juhtimise üle pääsupunktidele. Jääb täita viimane vahekaart Turvalisus.

Valige jaotises Turvalisus traadita võrgu autentimise tüüp, krüpteerimismeetod ja parool, klõpsake nuppu OK.

Pärast konfiguratsiooni loomist liigume edasi järgmise üksuse juurde - juurutamine. Valige samas jaotises CAPsMAN vahekaart Provisioning (1) ja klõpsake sinist risti. Raadio MAC väli (2) võimaldab teil valida konkreetse pääsupunkti, millele meie juurutamine viitab. Jätame selle vaikeseadeks, nii et juurutamine kehtiks kõikidele AP-dele. Järgmisel väljal Action (3) valige createdynamicenabled, kuna meil on dünaamiline liides. Põhikonfiguratsioonis (4) määrake ülal loodud konfiguratsiooni nimi.


Lõpetasime jaotisega CAPsMAN, minge jaotisse Traadita ühendus (1). Vahekaardil Liidesed klõpsake nuppu CAP (3), märkige ruut Enabled (4), valige liides wlan1 ja määrake meie peamise ruuteri IP-aadress, mis on ühtlasi ka kontroller.

Kui tegime kõik õigesti, ilmub vahekaardile Liidesed kaks punast joont, mis näitavad, et wi-fi-adapter on kontrolleriga ühendatud ja kõik vajalikud seadistused üle võtnud.

See lõpetab peamise ruuteri kontrolleri seadistamise ja seda võrku saab kasutada telefonivõrgu loomiseks ja kontori PBX-ga ühenduse loomiseks.

Pöörduspunktide seadistamine, mis ühendatakse kontrolleriga Etherneti kaabli kaudu, on üsna lihtne. Samuti tuleb need värskendada uusimale versioonile ja installida CAP-id MAN. Järgmisena ühendame kõik pordid ja wi-fi liidese sama nimega jaotises üheks sillaks.

Järgmine samm jaotises Juhtmeta on sama, mis kontrolleril, välja arvatud see, et CAP-ide MAN-aadresside IP-aadressi asemel märgime väljale Discovery Interfaces pääsupunktis loodud silla. Pärast tehtud manipulatsioone saab pääsupunkt kontrollerilt sätted ja levitab wi-fi (vahekaardil Liidesed peaksid ilmuma samad kaks punast joont).

Operatsioonisüsteemi OS 2.13.C0 uus versioon ilmus 20. septembril 2018. See versioon lisab käsitsi seadistamise režiimis toe IEEE 802.11k / 802.11r standarditele.

Tänu uuele mehhanismile "Sujuv WiFi-rändlus" mobiiltelefoni ühest levialast teise sisselülitamine viie sekundi asemel on nüüd vaid 100 ms. Sujuva rändluse abil ei märka Wi-Fi kaudu ühendatud kliendid, liikudes ühe kineetilise ruuteri levialast teise, kui kiiresti seadmete vahel ümberlülitumine toimub. Seega läbivad isegi Voice over Wi-Fi telefonikõned katkestusteta.

Kuidas Keenetisi Wi-Fi sujuv rändlus töötab?

Nagu see oli enne?

Suures ruumis, näiteks maamajas või kahekorruselises korteris, on paigaldatud kaks seadet. Esimesel korrusel asub internetikeskus, ülemise korruse teine ​​seade on ühendatud esimese kaabliga ja töötab "pääsupunkti" režiimis. Kui kasutaja soovib esimeselt korruselt teisele liikudes suhelda videosuhtluse kaudu, näiteks Skype'is, lahkub ta teatud hetkel esimese seadme levialast ja katkestab vastavalt WiFi-ühenduse. võrku.

Isegi kui teie uusima mudeli nutitelefon, teades teise seadme võrku, loob sellega ühenduse mõne sekundiga, katkeb skype-kõne ikkagi. Sama juhtub failide allalaadimisel või saatmisel. Igal juhul katkeb toiming Wi-Fi võrguga taasühendamise ja andmevahetuse lühikese pausi tõttu.

Nagu praegu on?

802.11k / r standardi tõrgeteta rändlus võimaldab teil vältida seadme täielikku uuesti ühendamist kahes etapis. 802.11k sidestandardi kasutamisel ei kuluta klientseadmel aega täielikule õhu skaneerimisele ja pääsupunktide otsimisele, seade teab ette, milliseid võrke eelistada. Tänu 802.11r sidestandardile väheneb autentimisaeg uues võrgus oluliselt. Selle tulemusena väheneb võrguga taasühendamise protsess saja mikrosekundini, mis pole kasutajale üldse märgatav.

See sujuv ühenduvus on eriti oluline stabiilse ühenduse tagamiseks IP-telefonis.

Millised seadmed toetavad sujuvat WiFi-ühendust?

"Seamless Wi-Fi rändlust" toetavad kõik Keeneticu ruuterimudelid (kaheribalised ja üheribalised), kõik seadmed, mille jaoks on välja antud uus versioon Keenetic OS 2.13 operatsioonisüsteemist. Need hõlmavad kogu eelmise ja viimase põlvkonna kineetikat, enamik neist, mis on müügil.

Kuidas seadistada sujuvat Keeneticu rändlust?

Üksikasjalik seadistusjuhend on leitav Keeneticu andmebaasis . Siin keskendume ainult põhipunktidele:

    Seadistage põhisegmendi jaoks hõlpsasti Keeneticu sujuv rändlus "Koduvõrk" saate kasutada veebiliidest. Samade võimaluste konfigureerimiseks "Gskeletivõrk» või muud suvalised segmendid, peate kasutama käsurida;

    Kaheribalisel kineetikal saab sisse lülitada nii ühe võrgu kui ka samade seadistustega (nimi, võti, töögraafik) nii 2,4 kui 5 GHz Wi-Fi võrgud;

    Ühe segmendi identifikaatorid peavad olema kõikides seadmetes samad;

    Mobiilidomeeni võtmed ja SSID peavad olema samad.

    Kineetikat saate veebiliidese kaudu konfigureerida ainult siis, kui see töötab režiimis "Põhi" või "Pöörduspunkt". Režiimi "Võimendi" jaoks on seadistamine võimalik ainult käsurealt kasutades.


Millised kliendid toetavad sujuvat WiFi-rändlust?

Nutitelefonid ja tahvelarvutid peavad toetama ka sujuvat WiFi-rändlust vastavalt IEEE 802.11k / r standarditele. Seda, kas konkreetne mudel seda standardit toetab, saate täpselt teada tootja tehnilisest dokumentatsioonist. Pange tähele, et enamik kaasaegseid Apple'i ja Samsungi seadmeid toetavad seda standardit.

802.11R. Kiirepunktide vahel vahetamine (üleandmine)

Paljud WiFi-tootjad lubavad sujuvat leviala vahetamist, kasutades oma geniaalset patenteeritud protokolli.

Vaatamata ilusatele lubadustele võivad praktikas viivitused ümberlülitamisel (handover) olla oluliselt suuremad kui deklareeritud 50-100 ms (protokolli WPA2-Enterprise kasutamisel võib ümberlülitumine kesta kuni 10 sekundit). Fakt on see, et otsuse teisele pöörduspunktile ülemineku kohta teeb alati kliendi seade. Need. Teie nutitelefon, sülearvuti või tahvelarvuti otsustab, millal seda vahetada ja kuidas seda teha.

Tuntud WiFi-tootjate patenteeritud protokollid põhinevad sageli seadme sunnitud deautentimisel, kui signaali kvaliteet halveneb. Mõnikord saate punkti Wi-Fi seadetes määrata "rändluse agressiivsuse" - signaali minimaalse väärtuse, mille juures seade võrgust "viskatakse". Sageli ei reageeri kliendi seadmed sellisele jalalöögile õigesti. TCP-seanss lõpetatakse, failide üleslaadimine peatub. Ühendus meiliserveri, virtuaalmasinaga on katkenud. SIP-serveriga ühenduse loomine nõuab uuesti autentimist.


Üsna sageli ei loo kliendiseade parema signaaliga naaberpunktiga ühendust ( sellele otsusele sunnib tedaWi-Fikontroller) üritab tulutult eelmise punktiga ühendust luua. Veelgi hullem on see, kui seade proovib klammerduda salvestatud loendist mõne teise võrguga (näiteks külalisvõrk).

Kuid isegi kui ümberlülitusprotsess kulgeb plaanipäraselt, võtab võtmevahetus (EAP) ja Radiuse serveri autoriseerimine (WPA-2 Enterprise) palju aega.

Nende probleemide lahendamiseks töötas Wi-Fi ühendus välja protokolli 802.11R. Enamik mobiilseadmeid toetab seda praegu (Apple alates iPhone 4S-ist, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z5 Compact, BlackBerry Passport Silver Edition, ...)

802.11R olemus seisneb selles, et mobiilseade tunneb enda ja teiste punkte mobiilse domeeni liikmesussignaali (MDIE) järgi. See signaal lisatakse SSID majakale.

Kui teie iPhone näeb oma mobiilidomeenist parema signaali-müra tasemega punkti, eelautoriseerib see mobiilidomeeni teise punktiga, enne kui alustab olemasoleval "lõimel" lülitusprotseduuri.

Teiseks toimub autoriseerimine lihtsustatud stsenaariumi järgi – Radiuse serveris pika autoriseerimise asemel vahetab klientseade PMK-R1 võtme Wi-Fi kontrolleriga. (Algne PMK-R0 võti edastatakse ainult esmase autentimise ajal ja see salvestatakse Wi-Fi-kontrolleri mällu).

Sel hetkel, kui teine ​​punkt "tagasiulatuvalt" andis seadmele loa, toimub tegelik üleandmine. Sageduse ja kanali ümberkonfigureerimine nutitelefonis ei kesta rohkem kui 50 millisekundit. Enamasti jääb see kasutajale täiesti märkamatuks.

Kontori Wi-Fi võrgu lahendust valides pöörake tähelepanu sellele, kas valitud seadmed toetavad avatud rändlusprotokolli 802.11R, mis on kliendiseadmete jaoks arusaadav. Näiteks Edimax Pro seadmed toetavad seda protokolli täielikult, nii et rändlusega seotud probleeme enamikul juhtudel ei teki. Kui aga teie seade on vana ja ei mõista 802.11R protokolli, on võimalik rändluse agressiivsust häälestada signaali langemise alusel alla läve – nagu teevad teised WiFi-tootjad, esitledes seda "uuendusliku lahendusena".

802.11 K.Koormuse tasakaalustamine traadita võrgus

Lisaks rändlusprobleemidele peavad ärikasutajad sageli tegelema ühe pöörduspunkti ülekoormusega. Wi-Fi klassikalises teostuses kipuvad kõik seadmed ühenduma parima signaaliga pääsupunktiga. Mõnikord on punkti vale asukoha (raadioplaneerimisviga) tagajärjel kõik "kontorielanikud" ühte punkti registreeritud, ülejäänud "puhkavad".

Ebaühtlase koormuse tõttu langeb kohaliku võrgu kiirus hüppeliselt, kuna raadiosaade on üks suur "jaotur", kus seadmed "räägivad kordamööda".

Ebaühtluste tasandamiseks ja kasutajate optimaalseks jaotumiseks erinevatel raadiokanalitel töötavate punktide vahel töötati välja protokoll 802.11K.

802.11K töötab koos 802.11R-ga (reeglina toetavad R-standardit toetavad seadmed ka K-standardit).

Kui mobiilseade "näeb" majakasignaali teistest sama mobiilidomeeni punktidest, saadab seade ringhäälingu päringu "Radio Measurement Request Frame", milles küsib teavet muude nähtavuse piires olevate pöörduspunktide hetkeseisu kohta. :

    registreeritud kasutajate arv

    keskmine kanali kiirus (edastatud pakettide arv)

    kui palju baite teatud ajaintervalli jooksul edastati

Standardi laiendatud spetsifikatsioonis saab kliendi nutitelefon küsida kanali olekut teistelt potentsiaalselt huvitava pääsupunktiga ühendatud mobiilseadmetelt, mis toetavad standardit 802.11K. Seadmed ei reageeri mitte ainult tegelikule statistikale, vaid ka signaali / müra olekule.

Seega, kui teie nutitelefon näeb samas mobiilidomeenis kahte või enamat punkti, valib see mitte parima signaaliga punkti, vaid punkti, mis tagab kiirema ühenduse kohaliku võrguga (vähem hõivatud).

Vastuvõtutingimused, kasutajate arv ja punkti koormus võivad dünaamiliselt muutuda, kuid 802.11K ja 802.11R protokolle kasutades lülituvad seadmed sujuvalt ning võrgu koormus jaotub alati ühtlaselt.

Paljud patenteeritud protokolle kasutavad müüjad rakendavad 802.11K näitu, kus ülekoormatud punkt katkestab jõuga kehvemate vastuvõtutingimustega kliendid või piirab samaaegselt registreeritud seadmete maksimaalset arvu ja keelab registreerimise, kui klientide arv ületab vastuvõetavad piirid. Need patenteeritud protokollid ei ole nii tõhusad, kuid takistavad siiski Wi-Fi-võrgu kokkuvarisemist.

Kuidas säästa raha raadio planeerimisel802.11K

802.11R ja 802.11K protokolle toetavate seadmete kasutamine parandab osaliselt raadioplaneerimisel tehtud vead. Rändlustoega dünaamilised protokollid aitavad vältida üksikute punktide ülekoormust ja jaotavad koormuse punktide vahel ühtlaselt üle võrgu.

WiFi-lahenduste meeskond soovitab alati raadioplaneerimist teha, kuid mõnikord võib väikestes võrkudes kaootiliselt täppida. Dünaamilised protokollid parandavad Wi-Fi kvaliteeti ja koormuse tasakaalustamist külgnevate linkide vahel.

Dünaamiliste protokollide kasutamine sujuvaks rändluseks vähendab leviala. Nii saate pakkuda kvaliteetset katvust vähemate punktidega. Seadmete kokkuhoid - kuni 25%.

Vajan konsultatsiooni. Võta minuga ühendust.