СОДЕРЖАНИЕ:
Принятие нового стандарта 802.11ac заметно ускорило и расширило внедрение беспроводных сетей на предприятиях. Беспроводные сети больше не просто «приятное дополнение» к имеющемуся офисному пространству. Согласно результатам проведенного компанией NETSCOUT опроса более 90% компаний рассматривают все или часть своих сетей Wi-Fi как критически важные.
Так как основные повседневные процессы ведения бизнеса перекладываются на беспроводные локальные сети (WLAN), пользователи вправе ожидать, что эти сети будут способны обеспечить ту же скорость, пропускную способность и другие возможности, что и традиционные проводные локальные сети.
Сети Wi-Fi работают в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5,0 ГГц. Для использования этих радиочастотных диапазонов не требуется лицензия. По этой же причине, впрочем, данные частотные диапазоны могут использоваться и другими беспроводными технологиями. Поэтому использующее другие беспроводные технологии оборудование может пытаться использовать одни и те же частоты одновременно с устройствами Wi-Fi. В подобных случаях такие дополнительные сигналы становятся помехами работе систем Wi-Fi. В соответствии с исследованием 35% компаний говорят, что радиочастотные помехи являются основной причиной жалоб их клиентов, в то время как 60% даже не знают, обусловлены ли их проблемы радиочастотными помехами или нет. Помехи приводят к снижению пропускной способности, низкому качеству передачи голоса и обрывам соединений в сетях Wi-Fi. А это вынуждает делать многократные повторные запросы в попытке получить необходимую информацию, тем самым снижая доверие к бизнесу и оказывая отрицательное влияние на его будущее.
Чтобы понять все факторы, оказывающие влияние на развертывание беспроводной локальной сети, необходимо:
Быстрый и правильный поиск источников помех, мешающих работе WiFi сети, позволит их полностью убрать или максимально снизить их негативное воздействие.
Аналоговые беспроводные телефоны являются классическим источником помех для беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 (WLAN). В отличие от цифровых беспроводных телефонов, аналоговые беспроводные телефоны используют узкополосную передачу, когда передаваемый сигнал занимает только узкую полосу частот радиочастотного спектра. Из-за этого такие телефонные аппараты могут оказывать серьезные помехи точке доступа 802.11, работающей на том же канале или частоте, в то же время, не оказывая значительных помех точкам доступа, работающим на других неперекрывающихся каналах.
Ниже на рисунке показана характеристика радиочастотного спектра аналогового беспроводного телефона, работающего в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра аналогового беспроводного телефона, работающего в частотном диапазоне 2,4 ГГц
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Одно из лабораторных исследований показало, что аналоговый беспроводной телефон, осуществляющий передачу на частоте 2,412 ГГц (это центральная частота канала 1 диапазона WLAN 2,4 ГГц), способен в момент включения телефона рядом с точкой доступа эффективно помешать работе беспроводного соединения по этому каналу. В то же время соединения на двух других неперекрывающихся каналах (6 и 11) были едва затронуты. Исследование также позволило обнаружить, что пропускная способность сети может снижаться на 99%, когда аналоговый беспроводный телефон находится на расстоянии 15 метров от точки доступа, на 20% при расстоянии в 30 метров и на 5% при расстоянии 45 метров. В исследовании сделан вывод, что если аналоговые беспроводные телефоны расположены близко к точкам доступа, то могут существенно повлиять на беспроводную связь по каналу, на котором они работают.
Различными производителями выпускается множество моделей аналоговых беспроводных телефонов. Они широко используется в домах и офисах, где также развернуты беспроводные сети стандарта 802.11. Чтобы устранить вносимые аналоговыми беспроводными телефонами помехи, сначала необходимо идентифицировать и определить их местонахождение в беспроводной локальной сети.
После успешного поиска, оказывающих помехи аналоговых беспроводных телефонов, можно предпринять следующие действия, которые позволят свести к минимуму или устранить наносимые ими вашей сети WLAN 802.11 радиочастотные помехи:
В беспроводных мониторах слежения за младенцем (цифровых или аналоговых) для передачи сигнала используется диапазон радиочастот. Этот же радиочастотный диапазон используется устанавливаемыми в жилых помещениях беспроводными сетями. В результате, когда в одном и том же радиочастотном диапазоне работают две конкурирующих системы, возникают радиочастотные помехи.
Многие имеющиеся в настоящее время на рынке беспроводные мониторы слежения за младенцем используют частотный диапазон 2,4 ГГц. На рисунке ниже показана характеристика радиочастотного спектра цифрового монитора слежения за младенцем, работающего в полосе частот 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра монитора слежения за младенцем
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Анализатор AirMagnet Spectrum XT позволяет обнаруживать мониторы слежения за младенцем FHSS, DSSS и с одной несущей (Single Carrier).
Прежде всего, когда монитор слежения за младенцем не используется, радиочастотные помехи отсутствуют. Однако когда он работает, то может оказывать негативное воздействие на сеть стандарта 802.11, особенно когда они находятся в непосредственной близости друг от друга. Включенный монитор конкурирует за полосу пропускания с беспроводной локальной сетью, которая использует тот же радиочастотный диапазон, что вызывает снижение пропускной способности беспроводной сети в результате воздействия радиочастотных помех. И такое влияние является взаимным. Воздействие более очевидно при использовании веб-приложений, связанных с загрузкой файлов или просмотром потокового видео.
После успешной идентификации вносящего помехи беспроводного монитора слежения за младенцем можно выполнить все или некоторые из следующих действий, чтобы свести к минимуму или полностью убрать радиочастотные помехи сети WLAN стандарта 802.11.
Технология Bluetooth также была предназначена для работы в частотном диапазоне 2,4 ГГц, используемом беспроводными локальными сетями стандарта 802.11. Проблема заключается в том, что устройства Bluetooth и беспроводные локальные сети стандарта 802.11 базируются на двух различных технологиях модуляции, из-за которых их радиосигналы ведут себя настолько по-разному, что им трудно соседствовать в одной и той же полосе частот, не мешая друг другу. С одной стороны устройства Bluetooth используют модуляцию FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum – Псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Их радиочастотные сигналы перескакивают с одной частоты на другую во всем частотном диапазоне 2,4 ГГц. С другой стороны в беспроводных локальных сетях стандарта 802.11 используются каналы с фиксированной полосой частот в пределах частотного диапазона 2,4 ГГц, а передача в любой момент времени осуществляется только по одному из этих выделенных каналов. Поскольку радиосигналы от устройств Bluetooth перескакивают по всем каналам частотного диапазона 2,4 ГГц случайным образом, они оказывают пагубное влияние на беспроводные локальные сети стандарта 802.11, которые работают в том же частотном диапазоне 2,4 ГГц. В результате, независимо от того, какой канал настроен на беспроводной локальной сети, точкам доступа стандарта 802.11 трудно избежать радиочастотных помех, вызванных устройствами Bluetooth, работающими на вашей сети или в непосредственной близости от нее.
На приведенном ниже рисунке показана характеристика радиочастотного спектра устройства Bluetooth.
Характеристика радиочастотного спектра iPhone с включенной функцией Bluetooth.
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
При использовании в непосредственной близости от станций стандарта 802.11, особенно когда эти станции находятся относительно далеко от точек доступа или связанных с ними станций и уровень сигнала низкий, устройства Bluetooth могут приводить к снижению пропускной способности сети. На рынке имеется огромное количество устройств с поддержкой Bluetooth от разных производителей. Ниже приведен краткий список таких устройств:
Устройства Bluetooth чрезвычайно распространены в домах и офисах, где развернуты беспроводные сети стандарта 802.11. Они были признаны источниками радиочастотных помех для сетей WLAN 802.11. Чтобы справиться с теми помехами, которые вносятся устройствами Bluetooth, необходимо идентифицировать и определить их местоположение на беспроводной локальной сети.
Чтобы свести к минимуму или устранить радиочастотные помехи, воздействующие на беспроводную локальную сеть стандарта 802.11, после успешного поиска вносящих помехи устройств Bluetooth рекомендуется выполнить следующие действия:
Многие имеющиеся на современном рынке цифровые беспроводные телефоны работают в частотном диапазоне 2,4 ГГц или 5,8 ГГц, который также используется каналами или частотами беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. Проблема заключается в том, что это две совершенно разные системы, которые не понимают друг друга. В результате радиосигналы от двух разных систем будут передаваться одновременно, оказывая взаимные радиочастотные помехи. В большей степени это относится к случаю, когда используются цифровые беспроводные телефоны диапазона 2,4 ГГц с технологией FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum – Псевдослучайная перестройка рабочей частоты). При использовании модуляции FHSS радиочастотные сигналы этих телефонов перескакивают с одной частоты на другую во всем частотном диапазоне 2,4 ГГц. Такое скачкообразное «поведение» будет оказывать стойкие радиочастотные помехи расположенной в непосредственной близости беспроводной локальной сети стандарта 802.11. Подобные источники помех могут вызвать существенные сбои в работе беспроводных локальных сетей и снижать их пропускную способность.
На протяжении долгих лет было выпущено огромное количество цифровых беспроводных телефонов. Они широко используются в домах и офисах, и также являются источником радиочастотных помех, влияющих на работу беспроводных локальных сетей стандарта 802.11.
На рисунках ниже показаны характеристики радиочастотного спектра для цифровых беспроводных телефонов 2,4 ГГц DSS, 2,4 ГГц FHSS, 5,8 ГГц DSS, и 5,8 ГГц FHSS, соответственно.
Характеристика радиочастотного спектра беспроводного телефона 2,4 ГГц DSS
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра беспроводного телефона 2,4 ГГц FHSS
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра беспроводного телефона 5,8 ГГц DSS
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра беспроводного телефона 5,8 ГГц FHSS
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Frequency (GHz) = Частота (ГГц), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Существует множество цифровых беспроводных телефонов диапазонов 2,4/5 ГГц, которые выпускаются разными производителями. Они широко используется в домах и офисах, где развернуты беспроводные локальные сети стандарта 802.11. Чтобы решить проблему с помехами от беспроводных телефонов диапазона 2,4/5 ГГц, необходимо сначала идентифицировать и определить их местонахождение в своей беспроводной сети.
После успешного определения местоположения оказывающих помехи беспроводных телефонов для сведения к минимуму или устранения их радиочастотных помех сети WLAN стандарта 802.11 можно предпринять следующие действия:
Беспроводные камеры и цифровые видеомониторы, как правило, состоят из трех компонентов – видеокамеры, передатчика для передачи сигнала и приемника для приема сигнала. Система работает следующим образом – видеосигнал передается со встроенного передатчика беспроводной камеры на приемник, который подключен к устройству отображения (монитору) или записывающему устройству.
Многие беспроводные камеры и цифровые видеомониторы работают на частоте 2,4 ГГц. Подобно другим устройствам, которые работают в диапазоне частот 2,4 ГГц, но не являются устройствами WiFi, установленные в непосредственной близости от беспроводной локальной сети стандарта 802.11 беспроводные камеры и цифровые видеомониторы могут оказывать помехи нормальной работе беспроводной сети. В отличие от других источников радиочастотных помех, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц, радиосигналы от передатчика беспроводной камеры или цифрового видеомонитора в зависимости от физических условий могут передаваться на относительно большое расстояние (от 60 до 210 метров при прямой видимости). Обычно для того, чтобы обеспечить полный перекрывающийся обзор всей зоны наблюдения, необходимо несколько камер. И что еще хуже, установленные в домах и офисах беспроводные камеры и цифровые видеомониторы остаются включенными постоянно. Таким образом, они оказывают постоянные радиочастотные помехи находящимся рядом беспроводным локальным сетям 802.11.
Беспроводные камеры и цифровые видеомониторы выпускаются всех форм и размеров. В их число входят беспроводные камеры систем видеонаблюдения, шпионские камеры и т.д. Они широко используются в домах и офисах, где развернуты беспроводные локальные сети стандарта 802.11. Таким образом, их присутствие может оказывать серьезное отрицательное воздействие на пропускную способность сетей WLAN. На рисунках ниже показаны характеристики радиочастотного спектра беспроводных камер и цифровых видеомониторов, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра беспроводной камеры системы безопасности
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра цифрового видеомонитора FHSS диапазона 2,4 ГГц
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра цифрового видеомонитора DSSS диапазона 2,4 ГГц
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Поскольку беспроводные камеры и цифровые видеомониторы широко используются в домах и офисах, где развернуты беспроводные локальные сети, радиочастотные сигналы этих устройств уже давно были идентифицированы как источники радиочастотных помех для беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. Они могут существенно замедлять работу Интернет-приложений, таких как потоковое видео и загрузка файлов.
После того, как успешно идентифицированы вносящие помехи беспроводные камеры систем безопасности или цифровые видеомониторы, чтобы свести к минимуму или устранить радиочастотные помехи, которые они вносят в беспроводные локальные сети стандарта 802.11, рекомендуется выполнить следующие действия.
Беспроводные игровые контроллеры – это портативные устройства для беспроводного управления игровыми консолями. Благодаря использованию беспроводной технологии такие игровые контроллеры позволяют игрокам сидеть в комнате практически в любом месте (на расстоянии до 9 метров от игровой консоли).
Для обеспечения лучшего покрытия многие беспроводные игровые контроллеры работают на частоте 2,4 ГГц. Подобно другим, не относящимся к сетям WiFi устройствам, также работающим в диапазоне частот 2,4 ГГц, находящиеся в непосредственной близости от сети WLAN стандарта 802.11 беспроводные игровые контроллеры могут вносить помехи в нормальную работу беспроводной локальной сети.
Беспроводные игровые контроллеры доступны для всех основных игровых консолей и компьютеров. Ниже указаны некоторые из основных брендов:
Анализатор AirMagnet Spectrum XT будет идентифицировать и отображать список вышеупомянутых игровых контроллеров под названиями их брендов.
Примечание: Nintendo Wii™, Sony PlayStation 3® и беспроводные игровые контроллеры для более новых игровых консолей являются устройствами стандарта Bluetooth, и будут обнаруживаться как источники помех Bluetooth.
Беспроводные игровые контроллеры бывают различных форм и размеров. Они широко используются в домах и даже некоторых офисах, где развернуты беспроводные локальные сети стандарта 802.11. Их присутствие может вызывать серьезные проблемы с пропускной способностью сети WLAN. На приведенном ниже рисунке показана характеристика радиочастотного спектра беспроводного игрового контроллера, использующего частотный диапазон 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра беспроводного игрового контроллера диапазона 2,4 ГГц
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Так как беспроводные игровые контроллеры работают в том же диапазоне частот, что и беспроводная локальная сеть стандарта 802.11, радиосигналы от этих устройств уже давно считаются источником радиочастотных помех для беспроводных локальных сетей стандарта 802.11 в домах и офисах, где они используются. Контроллеры могут существенно замедлять работу Интернет-приложений, таких как потоковое видео и загрузка файлов.
После успешной идентификации вносящих помехи беспроводных игровых контроллеров для сведения к минимуму или устранения радиочастотных помех, которые они оказывают на сеть WLAN стандарта 802.11, рекомендуется предпринять следующие действия.
Многие используемые в домах и офисах современные микроволновые печи работают на частоте 2,45 ГГц, которая приблизительно соответствует частоте девятого канала беспроводной локальной сети стандарта 802.11. Во время работы микроволновой печи радиоволны, излучаемые находящиеся внутри нее антенной, в основном остаются внутри корпуса. Только иногда, особенно в случае старых печей, происходит небольшая утечка наружу. Для работающей в непосредственной близости беспроводной локальной сети стандарта 802.11 радиоволны, которые просачиваются из микроволновой печи, являются источником радиочастотных помех, способных вызвать серьезные проблемы с пропускной способностью. Пропускная способность снижается потому, что радиочастотные помехи от микроволновой печи будут вынуждать станции WiFi приостанавливать передачу до исчезновения помех. А это приводит к задержкам обмена данными внутри сети. Кроме того, мешающие работе беспроводной локальной сети радиочастотные сигналы не соответствуют нормам протоколов 802.11 и весьма непредсказуемы – они могут возникать и исчезать в любое время, нарушая нормальный обмен данными между устройствами 802.11 в сети WLAN. Исследование показало, что работающая в пределах трех метров от точки доступа 802.11 микроволновая печь может привести к падению пропускной способности сети на канале 9 (частота 2,45 ГГц) на 75%. Также значительное снижение пропускной способности наблюдается на соседних каналах (каналах 8, 10 и 11). По мере приближения к внешним границам зоны покрытия точки доступа воздействие возрастает.
На рисунках ниже показаны характеристики радиочастотного спектра радиосигналов от микроволновой печи.
Характеристика радиочастотного спектра микроволновой печи
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра инверторной микроволновой печи
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Поскольку микроволновые печи широко используются в домах и офисах, где развернуты беспроводные локальные сети, то излучаемые ими во время работы радиосигналы уже давно считаются источником радиочастотных помех для беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. Они могут существенно замедлять работу основных Интернет-приложений, таких как загрузка файлов и потоковое видео. В наихудшем случае они могут полностью заблокировать сетевое соединение.
После успешного определения местоположения вносящей помехи микроволновой печи для сведения к минимуму или устранения радиочастотных помех, воздействующих на беспроводную локальную сеть стандарта 802.11, рекомендуется выполнить следующие действия:
Датчики движения представляют собой устройства, которые используют различные методы для обнаружения перемещения объекта существенного размера через определенную область. Такие датчики, как правило, используются в системах обеспечения безопасности или управления энергопотреблением. В то время как многие модели используют инфракрасную систему обнаружения, в некоторых применяется микроволновая система. Микроволновая система обнаружения осуществляет передачу в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Несмотря на то, что датчик активен только во время обнаружения движения, в зонах с интенсивным пешеходным движением или в зонах с высоким трафиком WLAN подобные устройства способны прерывать передачу трафика в беспроводной сети, если частота передающего устройства соответствует каналу, на котором работает беспроводная локальная сеть.
Ниже приведен пример характеристики радиочастотного спектра для датчика движения в относительно бесшумном окружении 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра для датчика движения
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Воздействие на сети стандарта 802.11 зависит от интенсивности движения пешеходов вблизи датчика движения.
После успешного определения местоположения вносящего помехи датчика движения для сведения к минимуму или устранения радиочастотных помех беспроводной локальной сети стандарта 802.11, рекомендуется выполнить следующие действия:
В ответ на некоторую озабоченность по поводу помех между сетями WLAN и Bluetooth или между сетями WLAN и технологиями непрерывной передачи, которые, например, используются в некоторых беспроводных телефонах, некоторые компании разработали технологии, позволяющие их устройствам работать таким образом, что воздействие на беспроводные сети сводится к минимуму. Благодаря возможности выбора частоты с наименьшим объемом трафика WLAN в частотном диапазоне 2,4 ГГц, влияние беспроводной мыши без технологии Bluetooth на сеть WLAN сведена к минимуму.
Многие беспроводные мыши без технологии Bluetooth выпускаются компанией Logitech и базируются на беспроводной технологии Logitech Advanced 2,4 ГГц. Ниже приводится несколько примеров моделей, использующих эту технологию:
В частности, разработанная компанией Logitech усовершенствованная беспроводная технология для диапазона 2,4 ГГц обеспечивает надежное радиочастотное соединение за счет перестроения частоты 250 раз в секунду, а также поддерживает двунаправленную передачу данных с коррекцией ошибок. Архитектура Logitech автоматически сопрягает периферийное оборудование с входящим в комплект подключаемым к компьютеру USB-трансивером, избегая при этом конфликтов с другими устройствами.
Собственный протокол беспроводной связи Logitech используется совместно с высокопроизводительным радиочастотным трансивером. Это высоко интегрированный, выполненный на одной микросхеме приемопередатчик, который работает в ISM-диапазоне 2,4 ГГц.
Функция | Технология беспроводной связи Logitech Advanced 2,4 ГГц | Bluetooth |
Дальность действия | 10 м | 10 - 100 м |
Пропускная способность | 2 Мбит/с, пакетная | 1 - 3 Мбит/с, пакетная |
Задержка на повторное соединение | <90 мс | 0,5 - 2 секунды |
Помехозащищенность | Отличная | Отличная |
Срок службы батареи | Отличный | Хороший |
Частота опроса | 125 опросов в секунду или выше | 80 опросов в секунду |
Интерфейс USB | FS | FS |
Ниже приведен пример характеристики радиочастотного спектра для беспроводной мыши без Bluetooth в относительно бесшумном спектре 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра беспроводной мыши без Bluetooth
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Так как данная технология разработана для минимизации своего воздействия на работу беспроводных локальных сетей, наличие небольшого количества таких устройств в данном частотном диапазоне не даст серьезного воздействия. Если частоты с низким уровнем трафика в беспроводной сети отсутствуют, устройство будет выбирать наименее используемую частоту; это может привести к незначительным нарушениям в работе беспроводной сети.
После успешного поиска оказывающей помехи беспроводной мыши без Bluetooth для сведения к минимуму или устранения воздействия радиочастотных помех на беспроводную локальную сеть стандарта 802.11 рекомендуется выполнить следующие действия:
Устройством постановки помех является любое устройство, которое обеспечивает заполнение определенной частоты или диапазона частот немодулированными радиочастотными шумами. В зависимости от мощности устройства помехи могут охватывать меньшую или большую площадь, хотя большинство портативных устройств имеют радиус действия от 10 до 15 метров. Устройства постановки помех делятся по типу на две основные категории: узкополосные и широкополосные. Узкополосные устройства постановки помех обычно работают в полосе менее 5 МГц, в то время как широкополосные устройства могут занимать весь диапазон передачи трафика в сетях WLAN. Беспроводные устройства постановки помех можно использовать для того, чтобы заглушить беспроводную локальную сеть WiFi или сети Bluetooth в диапазоне частот 2,4 ГГц. Устройства постановки помех могут также служить и благим целям, позволяя пользователям блокировать соединения WiFi в определенных зонах сети WLAN и предотвращать утечку конфиденциальных данных.
Широкополосное устройство постановки помех: Предназначено для блокировки сетей Wi-Fi/WLAN/Bluetooth, которые работают в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Это позволяет блокировать соединения WiFi в определенных зонах сети WLAN и предотвращать утечку конфиденциальных данных.
Узкополосное устройство постановки помех: Предназначено для блокировки сетей Wi-Fi/WLAN/Bluetooth на определенных частотах в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Это позволяет блокировать соединения WiFi в определенных зонах сети WLAN и предотвращать утечку конфиденциальных данных.
Широкополосные устройства постановки помех работают в диапазоне частот 2,410 - 2,480 ГГц. Они способны передавать радиосигналы в радиусе до пяти метров с выходной мощностью 7 дБ.
Ниже приводятся примеры характеристики радиочастотного спектра для широкополосного устройства постановки помех и узкополосного устройства постановки помех в относительно бесшумном спектре 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра для широкополосного устройства постановки помех
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Frequency (GHz) = Частота (ГГц), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Характеристика радиочастотного спектра узкополосного устройства постановки помех
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Channel = Канал, Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Устройства постановки помех для WiFi предназначены для защиты важных рабочих зон и предотвращения утечки конфиденциальных данных путем блокирования сетей WiFi. Так как такой тип устройства работает на каналах в диапазоне частот 2,4 ГГц, то может стать хорошим инструментом защиты от утечки данных по беспроводным сетям. Однако при этом медаль имеет и обратную сторону. Любой человек может использовать такое устройство, чтобы нарушить работу беспроводной сети. Благодаря компактной конструкции подобное устройство можно спрятать в кармане, портфеле или в любом другом месте, а также носить с собой и использовать в любой точке сети без риска быть обнаруженным.
Поскольку широкополосные устройства постановки помех работают в той же полосе частот 2,4 ГГц, что и сети стандарта 802.11, для сведения к минимуму или устранения их воздействия на беспроводные локальные сети 802.11 рекомендуется сделать следующее:
Это устройство, которое генерирует повторяющиеся или неповторяющиеся радиочастотные сигналы. Примером устройств такого типа является генератор AirHORN (AirHORN Channel-Signal Generator). Это устройство подключается к порту USB компьютера и помогает пользователям тестировать антенны Wi-Fi, радиочастотные экраны и беспроводные сети. Данный генератор радиочастотных сигналов был разработан для использования в микроволновых и радиочастотных приложениях; он охватывает ISM-диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Генератор AirHORN передает стабильные и точные радиочастотные сигналы по каждому из каналов Wi-Fi. Он идеально подходит для исследований и разработки конструкции антенны. Также генератор AirHORN можно использовать для быстрой оценки характеристик приемника.
Генератор AirHORN является собственным аппаратным/программным решением, продаваемым компанией Nuts About Nets. Только устройства в этой товарной категории будут отображаться как устройства данного типа.
Ниже приведен пример характеристики радиочастотного спектра для генератора AirHORN в относительно бесшумном спектра 2,4 ГГц.
Характеристика радиочастотного спектра генератора сигналов AirHORN
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
В случае неправильного использования генератор AirHORN может создавать сигнал, который по существу будет блокировать весь трафик WiFi и WLAN в диапазоне ISM 2,4 или 5 ГГц. Блокировка будет сохраняться до тех пор, пока генератор не будет выключен или переключен на другой канал.
Чтобы свести к минимуму или устранить помехи сетям WLAN стандарта 802.11, пожалуйста, выполните следующие рекомендуемые действия:
ZigBee является недорогим, энергетически эффективным и имеющим малый радиус действия стандартом построения беспроводных сетей на основе спецификаций IEEE 802.15.4. Устройства ZigBee могут работать в частотных диапазонах 860 МГц, 915 МГц или 2,4 ГГц с использованием модуляции DSSS. С момента принятия в 2005 году в технологии ZigBee были вложены миллиарды долларов, и теперь устройства на основе этих технологий используются как в жилых домах, так и в офисах. Типовыми областями применения являются:
У сетевых администраторов вызывают беспокойство именно устройства ZigBee частотного диапазона 2,4 ГГц, которые используют одни и те же частоты с беспроводными сетями стандарта 802.11. Устройства ZigBee частотного диапазона 2,4 ГГц могут работать на одном из 16-ти непересекающихся каналов (11-ти каналов в Северной Америке), которые имеют ширину 3 МГц и разведены на 5 МГц друг от друга. Как правило, сеть ZigBee использует только один канал. После настройки сеть остается на этом канале до тех пор, пока он не будет изменен вручную. Устройства ZigBee используют очень низкую мощность передачи (обычно -3 дБм или 0,5 мВт) и чувствительность приемника (между -80 дБм и -100 дБм в зависимости от устройства). Максимальная скорость передачи данных составляет 250 Кбит/с. Несмотря на то, что размер и длительность пакетов данных ZigBee различается, их целевые приложения имеют малый коэффициент заполнения и низкое энергопотребление. Из-за этого сеть ZigBee не генерирует такой же большой трафик, как сеть стандарта 802.11.
Характеристика радиочастотного спектра устройства ZigBee
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Frequency (GHz) = Частота (ГГц), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Учитывая тот факт, что сеть ZigBee работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц с фиксированной полосой пропускания 3 МГц, вероятность коллизии между устройством ZigBee и устройством стандарта 802.11 зависит от того, на каких каналах они работают. Если каналы перекрываются, шансы высоки. В противном случае шансы очень малы.
После идентификации сети или устройства ZigBee для сведения к минимуму или устранения возможности радиочастотных помех, которые могут воздействовать на сеть Wi-Fi, рекомендуется выполнить следующие действия:
Когда впервые была ратифицирована спецификация IEEE 802.11, в нее входили три стратегии передачи данных: широкополосная модуляция с прямым расширением спектра (DSSS), инфракрасная (IR) и псевдослучайная перестройка рабочей частоты (FHSS). Было установлено, что для поддержки всех стратегий должно быть разработано и поддерживаться несколько несовместимых наборов технологий передачи данных. Несмотря на это и благодаря тому, что стандарт 802.11b (который поддерживает передачу DSSS) получил большее распространение на рынке по сравнению с технологией FHSS, стратегия FHSS была отброшена.
При использовании технологии FHSS передатчик сдвигает центральную частоту сигнала несколько раз в секунду, причем каждый такой скачок происходит в псевдослучайной последовательности, которая известна как передатчику, так и приемнику. Федеральная комиссия связи США предусматривает необходимость использования не менее 75 уникальных частот с максимальным временем задержки на каждой частоте не более 400 миллисекунд. При ограничении скорости передачи значениями только 1 и 2 Мбит/с было обнаружено, что технологии FHSS и DSSS не только несовместимы с коммуникационной точки зрения, но передача с использованием технологии FHSS также вносит помехи в коммуникационный поток DSSS.
Несмотря на то, что эта технология не является преобладающей в рамках ратифицированного стандарта 802.11, были производители, которые выпускали устройства, использующие PHY FHSS для коммерческих приложений, таких как решения Point-of-Sale (точка продажи).
Ниже приведен краткий список производителей устройств FHSS стандарта 802.11:
На приведенном ниже рисунке показана характеристика радиочастотного спектра устройства FHSS частотного диапазона 2,4 ГГц стандарта 802.11.
Характеристика радиочастотного спектра устройства FHSS
(Power (dBm) = Мощность (дБм), Max-Hold = Максимальный уровень с удержанием, Max = Максимальный уровень, Avg = Средний уровень)
Устройства FHSS стандарта 802.11 могут оказывать серьезное воздействие на беспроводные локальные сети. Поскольку эти устройства выбирают частоты во всем частотном диапазоне в псевдослучайной последовательности, никакой из каналов 802.11 нельзя считать защищенным от них. Фактическое влияние устройств FHSS стандарта 802.11 на беспроводную локальную сеть будет зависеть от расстояния между оборудованием, относительных уровней сигналов и объема данных, передаваемых в каждой из сетей.
После успешного определения местоположения вносящего помехи устройства FHSS для сведения к минимуму или устранения радиочастотных помех вашей беспроводной локальной сети стандарта 802.11 можно предпринять следующие действия:
Жалобы слышны постоянно – на невозможность «увидеть» WiFi сеть, на невозможность подключения ноутбука к сети, на постоянное прерывание соединения, на медленную работу беспроводной сети. Но даже при таком количестве жалоб число компаний, которые считают свою беспроводную сеть критически важной, продолжает постоянно расти. Это накладывает на вас ответственность за принятие решения о том, как развертывать и управлять высокопроизводительными беспроводными сетями, зная, что вся вина, когда дела пойдут плохо, ляжет только на вас. Решение проблем беспроводной сети – это нечто большее, чем мониторинг некоторых статистических показателей производительности на интерфейсе управления. Сведите к минимуму усилия и время, потраченные на устранение неисправностей из-за невозможности интерпретировать «волнистые линии» на графике или вручную сопоставить шаблоны классификации, используя вместо этого крупнейшую в отрасли базу данных классификации и инструмент автоматического распознавания характеристик, который поможет идентифицировать любой источник радиочастотных помех в мире.
Анализатор AirMagnet Spectrum XT способен идентифицировать различные устройства, соответствующие или несоответствующие стандарту 802.11, которые функционируют на вашей сети Wi-Fi, оценивая уникальные шаблоны излучаемой ими энергии. Это значительно упрощает процесс обнаружения, идентификации и определения местоположения любых устройств, вносящих помехи работе беспроводной локальной сети.