Bss окружение keenetic что это
Перейти к содержимому

Bss окружение keenetic что это

  • автор:

Bss окружение keenetic что это

Что выбрать, когда нужно расширить зону покрытия Wi-Fi?
Компания Keenetic предлагает реализовать Wi-Fi-систему, когда к имеющемуся интернет-центру Keenetic по необходимости добавляются дополнительные, но в качестве ретрансляторов*.
* — Словом «ретранслятор» называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме «Усилитель + Точка доступа», добавляемый в Wi-Fi-систему.

Объединенные в Wi-Fi-систему интернет-центры Keenetic образуют единую бесшовную сеть по всему дому или офису.
Когда требуется расширить зону покрытия — просто добавьте столько ретрансляторов (интернет-центров Keenetic), сколько потребуется.
Не пытайтесь покрыть одним роутером многокомнатное или разноуровневое помещение. Например, в скоростном диапазоне 5 ГГц это в принципе невозможно. Лучше добавьте один или несколько интернет-центров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо.

Одиночный роутер не дает полного покрытия:

Wi-Fi-система Keenetic кратно расширяет покрытие:

Как это работает?
Для создания Wi-Fi-системы потребуется как минимум два интернет-центра Keenetic: один будет работать в качестве основного роутера (контроллера), а другие в роли дополнительных устройств (ретрансляторов) для расширения зоны покрытия Wi-Fi.
Контроллер системы Wi-Fi выполняет функцию автоматического управления ретрансляторами, позволяет добавить дополнительные устройства и организовать единую беспроводную систему с централизованным управлением и мониторингом. Для его работы не требуется подключения Интернета и облачных сервисов. Контроллер работает на всех новых моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra и на устройствах предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
Предположим, у вас уже есть один интернет-центр Keenetic, работающий в режиме обычного роутера, и требуется расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Добавьте в сеть ещё один Keenetic, соединив его кабелем Ethernet с основным интернет-центром и включив дополнительный режим работы «Точка доступа».
Настройки сети Wi-Fi на контроллере и ретрансляторах станут общими и не нужно будет на каждой точке доступа настраивать их отдельно. На ретрансляторах основные параметры сети Wi-Fi будут заблокированы для редактирования, их изменение будет возможно только с контроллера. Например, если нужно поменять имя сети (SSID), достаточно изменить его только на контроллере, а он уже поменяет его на всех ретрансляторах. Помимо домашней и гостевой сети Wi-Fi-система расширяет покрытие для умного дома и других ваших дополнительных сегментов.
Wi-Fi-система реализует бесшовный роуминг по стандартам 802.11r/k/v, а не просто одинаковое имя сети. Механизм называется «Бесшовный роуминг Wi-Fi» и предназначен для ускоренного переключения беспроводных клиентов между точками доступа. При перемещении внутри зоны покрытия клиент сети самостоятельно выбирает наиболее подходящую точку доступа в зависимости от уровня сигнала, загрузки сети и других факторов. Это особенно актуально для обеспечения устойчивого соединения при использовании IP-телефонии и технологии Voice over WiFi.
Ретранслятором может выступать любая из новых моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения, для которых доступен официальный релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B).
В Wi-Fi-систему можно добавить дополнительные роутеры Keenetic в качестве ретрансляторов Wi-Fi. Подключайте их по Ethernet для максимальной производительности или по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей.

Bss окружение keenetic что это

Мультигигабит и скорость маршрутизации до для OpenVPN и IPSec. До для USB-дисков. Достаточный для всего AX3200 с ускорением WHNAT.

Keenetic Runner 4G и Hero 4G+
Решая на даче любые задачи

Вставьте SIM-карту мобильного интернета и работайте на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре, используя Mesh VPN и другие возможности экосистемы KeeneticOS.

Какой Keenetic подходит именно вам?

Быстро подберем для вас правильную модель Keenetic, чтобы вы получили максимум от своего интернет-подключения.

Sprinter, Hopper, Giga, Hero 4G+, Voyager Pro, Ultra
Wi-Fi 6 — для самых требовательных клиентов

От в моделях Sprinter и Voyager Pro до AX2400 в новой Ultra KN-1811. «Гигабит по воздуху», OFDMA, TWT, BSS Coloring и другие преимущества стандарта 802.11ax.

Buddy 4, Buddy 5, Buddy 5S
Расширяйте приятное окружение

Розеточные Mesh-ретрансляторы Buddy — компактные, простые в настройке партнеры для быстрого расширения бесшовной сети основного интернет-центра там, где это необходимо.

Модульная Wi-Fi-система
Что нам стоит Mesh построить?

Расширьте покрытие в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе, добавив интернет-центры Keenetic или ретрансляторы Buddy в единую -систему с бесшовным роумингом.

Доступно для всех моделей
WPA3: топ-защита вашей сети Wi-Fi

KeeneticOS с 2019 года и для всех устройств линейки поддерживает новейшие алгоритмы защиты WPA3, WPA3 Enterprise и OWE. Рекомендуемый режим защиты домашней сети — WPA2-PSK+WPA3-PSK.

Идеальная основа умного дома
Умному дому — умный роутер

Какой бы ни была система вашего умного дома и какие бы интернет-вещи его ни наполняли, им прежде всего нужны безотказный резервируемый доступ в интернет, защита и удаленный контроль сети.

Гарантия. Поддержка. Обновления. Безопасность
Уверенность 4 х 4

Все владельцы интернет-центров Keenetic получают 4 года гарантии и поддержки с момента покупки, а также 4 года обновлений функций и безопасности с момента выхода модели.

Keenetic Start
На меньшее не соглашайтесь

Самая доступная на рынке модель c Multi-WAN, управляемым 4-портовым коммутатором, готовым режимом ретранслятора Mesh N300, универсальным клиентом и даже сервером VPN.

Почему Keenetic?

С помощью интернет-центра можно подключить к Интернету телевизоры с функцией Smart TV, организовать доступ к цифровому телевидению IPTV, цифровой телефонии и другим дополнительным сервисам.

Модульная Wi-Fi-система
Управление со смартфона
Защита от киберугроз
Keenetic Hopper

Гигабитный интернет-центр с Mesh 6 AX1800, 4-портовым Smart-коммутатором и многофункциональным портом USB 3.0

Keenetic Voyager Pro

Гигабитный интернет-центр с Mesh 6 AX1800, 2-портовым Smart-коммутатором, переключателем режима доступа и питанием Power over Ethernet

Keenetic Giant

Гигабитный интернет-центр с двухдиапазонным Mesh AC1300, двухъядерным процессором, 9-портовым коммутатором Smart Pro, портами SFP, USB 3.0 и 2.0

Keenetic Linear
USB-адаптер для двух аналоговых телефонов
смотреть
все модели

Что нового?

Настройка дашборда Grafana для точек доступа

«Решений для построения дашбордов много, но широко используются всего два: это Kibana для Elastic и Grafana, которую мы и будем настраивать».

Настройка Zabbix для мониторинга точек доступа и роутеров
В данной статье рассматривается интеграция устройств Keenetic в платформу мониторинга Zabbix.
Обзор Keenetic Hero 4G+: что в плюсе?

Сайт 4pda.to оценил возможности обновлённого Hero 4G+ KN-2311 с более шустрым модемом, радиочастью Wi-Fi 6 и добавленными программными функциями.

Обзор Keenetic Ultra KN-1811 на сайте iXBT.com

«. новинка будет интересна тем пользователям, для которых важна производительность маршрутизатора на широком классе задач под высокой нагрузкой».

Keenetic Hero 4G+ KN-2311 в обзоре mobile-review.com

«Такой роутер почти идеален для тех, кто обустраивает загородный дом и нуждается в двойном подключении к сети — как по проводу, так и через мобильную сеть».

О Keenetic Hero 4G+ KN-2311 в журнале IT Expert
Как обеспечить отказоустойчивый доступ в Интернет удаленного офиса или загородного дома?
Обзор Keenetic Ultra KN-1811 на портале HWP.ru

«. Wi-Fi 6 AX3200 и один 2,5-гигабитный порт, который может быть настроен на WAN- или LAN-сегмент. Все наработки KeeneticOS в плане VPN-серверов/клиентов, удаленного управления, мониторинга и настроек — в наличии».

Skipper 4G KN-2910

Универсальный интернет-центр для любых тарифов до 1 Гбит/c по технологии Ethernet и подключения к сетям сотовой связи через встроенный LTE/4G/3G‑модем.

Долгожданная Ultra KN-1811

Модель отличают впервые появившиеся в наших интернет-центрах скоростной порт 2,5 Гбит/c и радиочасть Mesh Wi-Fi 6 класса AX3200.

Бесшовный Wi-Fi-роуминг: теория на практике

Разбираемся с технологиями роуминга (Handover, Band steering, IEEE 802.11k, r, v) и проводим пару наглядных экспериментов, демонстрирующих их работу на практике.

Введение

Беспроводные сети группы стандартов IEEE 802.11 сегодня развиваются чрезвычайно быстро, появляются новые технологии, новые подходы и реализации. Однако с ростом количества стандартов в них все сложнее становится разобраться. Сегодня мы попытаемся описать несколько наиболее часто встречающихся технологий, которые относят к роумингу (процедуре повторного подключения к беспроводной сети), а также посмотреть, как работает бесшовный роуминг на практике.

Handover или «миграция клиента»

Подключившись к беспроводной сети, клиентское устройство (будь то смартфон с Wi-Fi, планшет, ноутбук или ПК, оснащенный беспроводной картой) будет поддерживать беспроводное подключение в случае, если параметры сигнала остаются на приемлемом уровне. Однако при перемещении клиентского устройства сигнал от точки доступа, с которой изначально была установлена связь, может ослабевать, что рано или поздно приведет к полной невозможности осуществлять передачу данных. Потеряв связь с точкой доступа, клиентское оборудование произведет выбор новой точки доступа (конечно же, если она находится в пределах доступности) и осуществит подключение к ней. Такой процесс и называется handover. Формально handover — процедура миграции между точками доступа, инициируемая и выполняемая самим клиентом (hand over — «передавать, отдавать, уступать»). В данном случае SSID старой и новой точек даже не обязаны совпадать. Более того, клиент может попадать в совершенно иную IP-подсеть.

Как в старой, так и в новой сети у клиента будет присутствовать доступ в интернет, однако все установленные подключения будут сброшены. Но проблема ли это? Обычно переключение не вызывает затруднений, так как все современные браузеры, мессенджеры и почтовые клиенты без проблем обрабатывают потерю соединения. Примером такого переключения может служить переход из кинозала в кафе внутри одного крупного торгового центра: только что вы обменялись с друзьями впечатлениями от нашумевшего блокбастера, а теперь готовы поделиться с ними фотографией кулинарного шедевра — нового десерта от шеф-повара.
Увы, в реальности все не так гладко. Все большую популярность набирают голосовые и видеовызовы, передаваемые по беспроводным сетям Wi-Fi, — независимо от того, используете ли вы Skype, Viber, Telegram, WhatsApp или какое-либо иное приложение, возможность перемещаться и при этом продолжать разговор без перерыва бесценна. И здесь возникает проблема минимизации времени переключения. Голосовые приложения в процессе работы отправляют данные каждые 10–30 мс в зависимости от используемого кодека. Потеря одного или пары таких пакетов с голосом не вызовет раздражения у абонентов, однако, если трафик прервется на более продолжительное время, это не останется незамеченным. Обычно считается, что прерывание голоса на время до 50 мс остается незамеченным большинством собеседников, тогда как отсутствие голосового потока в течение 150 мс однозначно вызывает дискомфорт.

Для минимизации времени, затрачиваемого на повторное подключение абонента к медиасервисам, необходимо вносить изменения как в опорную проводную инфраструктуру (позаботиться, чтобы у клиента не менялись внешний и внутренний IP-адреса), так и в процедуру handover, описанную ниже.

Handover между точками доступа:

  1. Определить список потенциальных кандидатов (точек доступа) для переключения.
  2. Установить CAC-статус (Call Admission Control — контроль доступности вызовов, то есть, по сути, степень загруженности устройства) новой точки доступа.
  3. Определить момент для переключения.
  4. Переключиться на новую точку доступа:

Источник: frankandernest.com

Band steering

Технология band steering позволяет беспроводной сетевой инфраструктуре пересаживать клиента с одного частотного диапазона на другой, обычно речь идет о принудительном переключении клиента с диапазона 2,4 ГГц в диапазон 5 ГГц. Хотя band steering и не относится непосредственно к роумингу, мы все равно решили упомянуть его здесь, так как он связан с переключением клиентского устройства и поддерживается всеми нашими двухдиапазонными точками доступа.

В каком случае может возникнуть необходимость переключить клиента в другой частотный диапазон? Например, такая необходимость может быть связана с переводом клиента из перегруженного диапазона 2,4 ГГц в более свободный и высокоскоростной 5 ГГц. Но бывают и другие причины.

Стоит отметить, что на данный момент не существует стандарта, жестко регламентирующего работу описываемой технологии, поэтому каждый производитель реализовывает ее по-своему. Однако общая идея остается примерно схожей: точки доступа не анонсируют клиенту, выполняющему активный скан, SSID в диапазоне 2,4 ГГц, если в течение некоторого времени была замечена активность данного клиента на частоте 5 ГГц. То есть точки доступа, по сути, могут просто умолчать о наличии поддержки диапазона 2,4 ГГц, в случае если удалось установить наличие поддержки клиентом частоты 5 ГГц.

Выделяют несколько режимов работы band steering:

  1. Принудительное подключение. В этом режиме клиенту в принципе не сообщается о наличии поддержки диапазона 2,4 ГГц, конечно же, если клиент обладает поддержкой частоты 5 ГГц.
  2. Предпочтительное подключение. Клиент принуждается к подключению в диапазоне 5 ГГц, только если RSSI (Received Signal Strength Indicator) выше определенного порогового значения, в противном случае клиенту позволяется подключиться к диапазону 2,4 ГГц.
  3. Балансировка нагрузки. Часть клиентов, поддерживающих оба частотных диапазона, подключаются к сети 2,4 ГГц, а часть — к сети 5 ГГц. Данный режим не позволит перегрузить диапазон 5 ГГц, если все беспроводные клиенты поддерживают оба частотных диапазона.

На схеме ниже мы попытались графически изобразить суть технологии band steering.

Технологии и стандарты

Вернемся теперь к самому процессу переключения между точками доступа. В стандартной ситуации клиент будет максимально долго (насколько это возможно) поддерживать существующую ассоциацию с точкой доступа. Ровно до тех пор, пока уровень сигнала позволяет это делать. Как только возникнет ситуация, что клиент более не может поддерживать старую ассоциацию, запустится процедура переключения, описанная ранее. Однако handover не происходит мгновенно, для его завершения обычно требуется более 100 мс, а это уже заметная величина. Существует несколько стандартов управления радиоресурсами рабочей группы IEEE 802.11, направленных на улучшение времени повторного подключения к беспроводной сети: k, r и v. В нашей линейке Auranet поддержка 802.11k реализована на точке доступа CAP1200, а в линейке Omada на точках доступа EAP225 и EAP225-Outdoor реализованы протоколы 802.11k и 802.11v.

802.11k

Данный стандарт позволяет беспроводной сети сообщать клиентским устройствам список соседних точек доступа и номеров каналов, на которых они работают. Сформированный список соседних точек позволяет ускорить поиск кандидатов для переключения. Если сигнал текущей точки доступа ослабевает (например, клиент удаляется), устройство будет искать соседние точки доступа из этого списка.

802.11r

Версия r стандарта определяет функцию FT — Fast Transition (Fast Basic Service Set Transition — быстрая передача набора базовых служб), позволяющую ускорить процедуру аутентификации клиента. FT может использоваться при переключении беспроводного клиента с одной точки доступа на другую в рамках одной сети. Могут поддерживаться оба метода аутентификации: PSK (Preshared Key — общий ключ) и IEEE 802.1Х. Ускорение осуществляется за счет сохранения ключей шифрования на всех точках доступа, то есть клиенту не требуется при роуминге проходить полную процедуру аутентификации с привлечением удаленного сервера.

802.11v

Данный стандарт (Wireless Network Management) позволяет беспроводным клиентам обмениваться служебными данными для улучшения общей производительности беспроводной сети. Одной из наиболее используемых опций является BTM (BSS Transition Management).
Обычно беспроводной клиент измеряет параметры своего подключения к точке доступа для принятия решения о роуминге. Это означает, что клиент не имеет информации о том, что происходит с самой точкой доступа: количество подключенных клиентов, загрузка устройства, запланированные перезагрузки и т. д. С помощью BTM точка доступа может направить запрос клиенту на переключение к другой точке с лучшими условиями работы, пусть даже с несколько худшим сигналом. Таким образом, стандарт 802.11v не направлен непосредственно на ускорение процесса переключения клиентского беспроводного устройства, однако в сочетании с 802.11k и 802.11r обеспечивает более быструю работу программ и повышает удобство работы с беспроводными сетями Wi-Fi.

IEEE 802.11k в деталях

Стандарт расширяет возможности RRM (Radio Resource Management) и позволяет беспроводным клиентам с поддержкой 11k запрашивать у сети список соседних точек доступа, потенциально являющихся кандидатами для переключения. Точка доступа информирует клиентов о поддержке 802.11k с помощью специального флага в Beacon. Запрос отправляется в виде управляющего (management) фрейма, который называют action frame. Точка доступа отвечает также с помощью action frame, содержащего список соседних точек и номера их беспроводных каналов. Сам список не хранится на контроллере, а генерируется автоматически по запросу. Также стоит отметить, что данный список зависит от местоположения клиента и содержит не все возможные точки доступа беспроводной сети, а лишь соседние. То есть два беспроводных клиента, территориально находящиеся в разных местах, получат различные списки соседних устройств.

Обладая таким списком, клиентскому устройству нет необходимости выполнять скан (активный или пассивный) всех беспроводных каналов в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, что позволяет сократить использование беспроводных каналов, то есть высвободить дополнительную полосу пропускания. Таким образом, 802.11k позволяет сократить время, затрачиваемое клиентом на переключение, а также улучшить сам процесс выбора точки доступа для подключения. Кроме этого, отсутствие необходимости в дополнительных сканированиях позволяет продлить срок жизни аккумулятора беспроводного клиента. Стоит отметить, что точки доступа, работающие в двух диапазонах, могут сообщать клиенту информацию о точках из соседнего частотного диапазона.

Мы решили наглядно продемонстрировать работу IEEE 802.11k в нашем беспроводном оборудовании, для чего использовали контроллер AC50 и точки доступа CAP1200. В качестве источника трафика использовался один из популярных мессенджеров с поддержкой голосовых звонков, работающий на смартфоне Apple iPhone 8+, заведомо поддерживающий 802.11k. Профиль голосового трафика представлен ниже.

Как видно из диаграммы, использованный кодек генерирует один голосовой пакет каждые 10 мс. Заметные всплески и провалы на графике объясняются небольшой вариацией задержки (jitter), всегда присутствующей в беспроводных сетях на базе Wi-Fi. Мы настроили зеркалирование трафика на коммутаторе, к которому подключены обе точки доступа, участвующие в эксперименте. Кадры от одной точки доступа попадали в одну сетевую карту системы сбора трафика, фреймы от второй — во вторую. В полученных дампах отбирался только голосовой трафик. Задержкой переключения можно считать интервал времени, прошедший с момента пропадания трафика через один сетевой интерфейс, и до его появления на втором интерфейсе. Конечно же, точность измерения не может превышать 10 мс, что обусловлено структурой самого трафика.

Итак, без включения поддержки стандарта 802.11k переключение беспроводного клиента происходило в среднем в течение 120 мс, тогда как активация 802.11k позволяла сократить эту задержку до 100 мс. Конечно же, мы понимаем, что, хотя задержку переключения удалось сократить на 20 %, она все равно остается высокой. Дальнейшее уменьшение задержки станет возможным при совместном использовании стандартов 11k, 11r и 11v, как это уже реализовано в домашней серии беспроводного оборудования DECO.

Однако у 802.11k есть еще один козырь в рукаве: выбор момента для переключения. Данная возможность не столь очевидна, поэтому мы бы хотели упомянуть о ней отдельно, продемонстрировав ее работу в реальных условиях. Обычно беспроводной клиент ждет до последнего, сохраняя существующую ассоциацию с точкой доступа. И только когда характеристики беспроводного канала становятся совсем плохими, запускается процедура переключения на новую точку доступа. С помощью 802.11k можно помочь клиенту с переключением, то есть предложить произвести его раньше, не дожидаясь значительной деградации сигнала (конечно же, речь идет о мобильном клиенте). Именно моменту переключения посвящен наш следующий эксперимент.

Качественный эксперимент

Переместимся из стерильной лаборатории на реальный объект заказчика. В помещении были установлены две точки доступа с мощностью излучения 10 дБм (10 мВт), беспроводной контроллер и необходимая поддерживающая проводная инфраструктура. Схема помещений и места установки точек доступа представлены ниже.

Беспроводной клиент перемещался по помещению, совершая видеозвонок. Сначала мы отключили поддержку стандарта 802.11k в контроллере и установили места, в которых происходило переключение. Как видно из представленной ниже картинки, это случалось на значительном удалении от «старой» точки доступа, вблизи «новой»; в этих местах сигнал становился очень слабым, а скорости едва хватало для передачи видеоконтента. Наблюдались заметные лаги в голосе и видео при переключении.

Затем мы включили поддержку 802.11k и повторили эксперимент. Теперь переключение происходило раньше, в местах, где сигнал от «старой» точки доступа все еще оставался достаточно сильным. Лагов в голосе и видео зафиксировано не было. Место переключения теперь переместилось примерно на середину между точками доступа.

В этом эксперименте мы не ставили перед собой цели выяснить какие бы то ни было численные характеристики переключения, а лишь качественно продемонстрировать суть наблюдаемых различий.

Заключение

Все описанные стандарты и технологии призваны улучшить опыт использования клиентом беспроводных сетей, сделать его работу более комфортной, уменьшить влияние раздражающих факторов, повысить общую производительность беспроводной инфраструктуры. Надеемся, что мы смогли наглядно продемонстрировать преимущества, которые получат пользователи после внедрения данных опций в беспроводных сетях.

Можно ли в 2018 году прожить в офисе без роуминга? На наш взгляд, такое вполне возможно. Но, попробовав раз перемещаться между кабинетами и этажами без потери соединения, без необходимости повторно устанавливать голосовой или видеовызов, не будучи вынужденным многократно повторять сказанное или переспрашивать, — от этого будет уже нереально отказаться.

P.S. а вот так можно сделать бесшовность не в офисе, а дома, о чем подробнее расскажем в другой статье.

  • Блог компании TP-Link
  • Сетевые технологии
  • Беспроводные технологии
  • Стандарты связи

Пример создания Wi-Fi-системы на базе двух интернет-центров Keenetic

1. Подключите главный роутер к Интернету. Затем в его веб-конфигураторе убедитесь, что в меню «Мои сети и Wi-Fi» присутствует страница «Mesh Wi-Fi-система». Это означает, что на роутере установлен компонент «Контроллер Wi-Fi-системы».

2. Дополнительный интернет-центр переведите в режим ретранслятора и подключите к главному роутеру проводом или по Wi-Fi (через функцию быстрого подключения WPS).

3. В веб-конфигураторе главного роутера выполните захват ретранслятора в Wi-Fi-систему. Дождитесь его обновления и автоматической настройки.

4. Отключите настроенный ретранслятор и установите его непосредственно там, где необходимо покрытие. Если есть возможность, подключите его к главному роутеру проводом. Если используете беспроводное Mesh-соединение, расположите ретранслятор в зоне покрытия главного роутера или соседнего ретранслятора. Убедитесь в веб-конфигураторе контроллера Wi-Fi-системы, что все узлы системы связаны, а клиентские устройства успешно переключаются между ними.

Пример

Рассмотрим пример создания Wi-Fi-системы на основе Mesh-комплекта Keenetic Viva (KN-1910) + Speedster (KN-3010). Этот комплект рекомендуется для городских квартир, небольших офисов и загородных домов со сложной планировкой, несколькими комнатами или двумя этажами. При построении Wi-Fi-системы модель Viva будем использовать как главный роутер, а Speedster как ретранслятор. Соединить их можно гигабитным кабелем или по беспроводной технологии Mesh.

1. Выполните подключение главного роутера Viva к Интернету. Информацию о подключении к Интернету можно узнать в службе технической поддержки вашего интернет-провайдера или из договора. Keenetic поддерживает настройку самых разных способов подключения.

В нашем примере используется самый распространенный тип подключения к Интернету по технологии IPoE без логина и пароля. Кабель выделенной линии Ethernet от интернет-провайдера подключен к синему сетевому порту 0 (Интернет).

global.png

Убедитесь, что на корпусе роутера горит индикатор (Интернет). Затем проверьте подключение к Интернету с компьютера или мобильного устройства, подключенного через Keenetic.

При необходимости можно подключиться к веб-конфигуратору роутера и выполнить дополнительную настройку.

Убедитесь, что в меню «Мои сети и Wi-Fi» присутствует страница «Mesh Wi-Fi-система». Это означает, что на роутере установлен компонент «Контроллер Wi-Fi-системы». Если страница отсутствует, установите этот компонент. Сделать это можно в меню «Общие настройки» в разделе «Обновления и компоненты», нажав на «Изменить набор компонентов».

Важно! Перед подключением ретранслятора на главном роутере включите параметры бесшовного роуминга Wi-Fi (на странице «Домашняя сеть»). Данные настройки будут автоматически переданы на ретрансляторы после включения Wi-Fi-системы.
В настройках бесшовного роуминга рекомендуем включить 802.11r (FT) для обоих диапазонов 2.4 и 5 ГГц, управление BSS-окружением 802.11k/v и в параметрах Band Steering установить «Предпочитать 5 ГГц». Как правило, указанные параметры являются самыми оптимальными и универсальными для работы большинства современных беспроводных устройств.

2. На дополнительном интернет-центре Speedster включите режим ретранслятора переключателем A–B, установив его в положение B — ретранслятор.

Справка : В моделях, на корпусе которых отсутствует аппаратный переключатель, включите дополнительный режим работы через веб-конфигуратор. На странице «Общие настройки» в разделе «Режим работы интернет-центра» нажмите «Изменить режим работы» и установите режим «Ретранслятор».

Подключите ретранслятор к главному роутеру проводом из комплекта поставки. Используйте на обоих устройствах любые свободные порты для домашней сети (1-4).

global.png

При успешном подключении на корпусе ретранслятора должен загореться индикатор (Интернет).

3. Откройте веб-конфигуратор главного роутера, перейдите на страницу «Wi-Fi-система» и нажмите кнопку «Захватить», чтобы добавить ретранслятор.

В момент захвата может произойти обновление операционной системы ретранслятора. Дождитесь завершения процесса.

Совет: Если по какой-то причине ретранслятор не появляется в списке доступных для добавления или не захватывается в Wi-Fi-систему, рекомендуем на нём выполнить сброс настроек на заводские установки и затем повторить подключение и захват.

4. Отсоедините ретранслятор от главного роутера и перенесите его в нужное место в вашем доме или офисе, чтобы увеличить покрытие сети Wi-Fi.

global.png

Индикатор (Интернет) на ретрансляторе будет непрерывно гореть при успешном подключении к единой беспроводной сети.

Совет: Если есть возможность, подключите ретранслятор к главному роутеру проводом, в этом случае вся сеть будет работать без потери производительности. Если используете беспроводное Mesh-соединение, расположите ретранслятор в зоне покрытия главного роутера.

В веб-конфигураторе контроллера убедитесь, что все узлы Wi-Fi-системы связаны, а клиентские устройства успешно переключаются между ними. Здесь же можно посмотреть качество связи (канальную скорость подключения) между ретранслятором и главным роутером.

При необходимости можно перейти в интерфейс ретранслятора, нажав по ссылке в имени устройства. При подключении к ретранслятору используйте пароль учетной записи администратора, который установлен на главном роутере.

Справка: На ретрансляторе будут недоступны для редактирования основные настройки сети. Изменить их можно только на контроллере Wi-Fi-системы.
По умолчанию ретрансляторам Wi-Fi-системы назначается случайный IP-адрес от контроллера, но при необходимости можно вручную назначить определенный постоянный адрес.

На странице «Список устройств» вы можете посмотреть к какому узлу Wi-Fi-системы подключены клиенты сети.

На странице » Mesh Wi-Fi-система» на вкладке «Журнал переходов» отображаются переходы беспроводных устройств между узлами Wi-Fi-системы.

  • Подключение;
  • Отключение;
  • Переход — стандартный переход без «ускорителей», клиент просто отключился от одной точки и подключился к другой;
  • Переход по PMK-кэшу — быстрый переход с использованием PMKID-кэша, идентификатора спаренных мастер-ключей Pairwise Master Key Identifier;
  • Быстрый переход — самый быстрый переход с использованием протокола 802.11r и режима FT (Fast Transition).

Важно! Mesh Wi-Fi-система интернет-центров Keenetic использует протоколы 802.11r/k/v для автоматического перехода клиентов между точками доступа, но в реальности качество работы бесшовного роуминга Wi-Fi очень зависит от оборудования клиента и наличия/отсутствия поддержки указанных протоколов. На устройствах без поддержки протокола быстрого роуминга 802.11r интернет-центры Keenetic умеют использовать переход по PMK-кэшу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *