Roaming Wi-Fi sin interrupciones. Red Wi-Fi sin interrupciones Itinerancia sin interrupciones

802.11R. Rápidocambio entre puntos (traspaso)

Muchos fabricantes de WiFi prometen cambiar sin problemas entre puntos de acceso utilizando su protocolo patentado "brillante".

A pesar de las hermosas promesas, en la práctica, los retrasos en la conmutación (transferencia) pueden ser significativamente mayores que los 50-100 ms declarados (la conmutación puede demorar hasta 10 segundos cuando se usa el protocolo WPA2-Enterprise). El caso es que la decisión de cambiar de punto de acceso siempre la toma el equipo cliente. Aquellos. Su teléfono inteligente, computadora portátil o tableta decide por sí mismo cuándo cambiar y cómo hacerlo.

A menudo, los protocolos patentados de fabricantes de Wi-Fi conocidos se basan en la desautenticación forzada del dispositivo cuando la calidad de la señal se deteriora. A veces en configuración wifi puntos que puede establecer "agresividad de roaming" - valor mínimo una señal a la que el dispositivo será "lanzado" de la red. A menudo, el equipo del cliente reacciona de manera incorrecta ante tal "patada en el trasero". La sesión TCP finaliza, la descarga de archivos se detiene. Se perdió la conexión con el servidor de correo máquina virtual. La conexión al servidor SIP requiere una nueva autenticación.


Muy a menudo, el dispositivo cliente, en lugar de conectarse a un punto vecino con una mejor señal ( a esta decisión lo empujaWificontrolador) intenta sin éxito volver a conectarse al punto anterior. Peor aún, si el dispositivo intenta conectarse a otra red de la lista de guardados (por ejemplo, una red de invitados).

Pero incluso si el proceso de cambio se lleva a cabo de acuerdo con el plan, se necesita una cantidad significativa de tiempo para volver a generar el intercambio de claves (EAP) y la autorización en el servidor Radius (WPA-2 Enterprise).

Para resolver estos problemas, la Asociación Wi-Fi desarrolló el protocolo 802.11R. Actualmente la mayoría dispositivos móviles es compatible (Apple desde iPhone 4S, Samsung galaxia S4, Sony Xperia Z5 Compact, BlackBerry Passport Edición Plata,...)

La esencia de 802.11R es que el dispositivo móvil conoce sus propios puntos y los de otras personas mediante la señal de membresía de dominio móvil (MDIE). Esta señal se suma a la señal de la baliza (baliza SSID).

Si su iPhone ha visto un punto de su dominio móvil con el mejor nivel de señal/ruido, antes de iniciar el procedimiento de cambio en el “hilo” existente, realiza una autorización preliminar con otro punto del dominio móvil.

En segundo lugar, la autorización sigue un escenario simplificado: en lugar de una autorización larga en el servidor Radius, el dispositivo cliente intercambia una clave PMK-R1 con el controlador Wi-Fi. (La clave original PMK-R0 se transmite solo durante la autenticación primaria y se almacena en la memoria del controlador Wi-Fi).

En el momento en que otro punto autorizó "retroactivamente" el dispositivo, se produce el traspaso real. Reconfigurar la frecuencia y el canal en el teléfono inteligente no lleva más de 50 milisegundos. En la mayoría de los casos, pasa completamente desapercibido para el usuario.

Al elegir una solución para la oficina redes WiFi- prestar atención a si el equipo seleccionado admite el protocolo de roaming abierto 802.11R, comprensible para los dispositivos del cliente. Por ejemplo, los equipos Edimax Pro soportan totalmente este protocolo, por lo que no hay problemas de roaming en la mayoría de los casos. Sin embargo, si su dispositivo es antiguo y no comprende el protocolo 802.11R, es posible ajustar la agresividad del roaming en función de la señal que cae por debajo del umbral, como lo hacen otros fabricantes de Wi-Fi, presentándolo como una "solución innovadora". .

802.11 kEquilibrio de carga en red inalámbrica

Además de los problemas de roaming, a menudo los usuarios corporativos tienen que lidiar con la congestión en un punto de acceso. En la implementación clásica de Wi-Fi, todos los dispositivos tienden a conectarse al punto de acceso con la mejor señal. A veces, como resultado de la ubicación incorrecta del punto (error de planificación de radio), todos los "residentes de oficina" se registran en un punto y el resto "descanso".

Debido a la carga desigual, la velocidad cae bruscamente red local, porque la radio es un gran "centro", donde los dispositivos "hablan a su vez".

Para suavizar los desniveles y la distribución óptima de usuarios entre puntos que operan en diferentes canales de radio, se desarrolló el protocolo 802.11K.

802.11K funciona junto con 802.11R (por regla general, los dispositivos que admiten el estándar "R" también admiten el estándar "K").

Si el dispositivo móvil "ve" la señal de baliza desde otros puntos en el mismo dominio móvil, el dispositivo envía una solicitud de transmisión "Trama de solicitud de medición de radio", en la que solicita información sobre el estado actual de otros puntos de acceso dentro de la zona de visibilidad:

    número de usuarios registrados

    velocidad promedio del canal (número de paquetes transmitidos)

    cuántos bytes se transfirieron en un determinado intervalo de tiempo

En la especificación extendida del estándar, el teléfono inteligente del cliente puede consultar el estado del enlace de otros dispositivos móviles conectados a un punto de acceso potencialmente interesante que admita el estándar 802.11K. Los dispositivos responden no solo sobre estadísticas reales, sino también sobre el estado de la señal/ruido.

Por lo tanto, si su teléfono inteligente ve 2 o más puntos dentro del mismo dominio móvil, elegirá un punto no con la mejor señal, sino un punto que proporcionará una conexión más rápida a la red local (menos cargada).

Las condiciones de recepción, la cantidad de usuarios y la carga en el punto pueden cambiar dinámicamente, pero al usar los protocolos 802.11K y 802.11R, los dispositivos cambiarán sin problemas y la carga en la red siempre se distribuirá de manera uniforme.

Muchos fabricantes que usan protocolos propietarios implementan algo similar a 802.11K, cuando un punto "sobrecargado" desconecta por la fuerza a los clientes con peores condiciones de recepción o limita la cantidad máxima de dispositivos registrados simultáneamente y deshabilita el registro si la cantidad de clientes excede los límites permitidos. Estos protocolos propietarios no son tan eficientes, pero aún evitan que la red Wi-Fi se colapse por completo.

Cómo ahorrar dinero en la planificación de radio gracias a802.11K

El uso de equipos que soportan los protocolos 802.11R y 802.11K corrige en parte los errores cometidos durante la planificación de radio. Los protocolos dinámicos con soporte de roaming evitan la sobrecarga de puntos individuales y distribuyen la carga entre los puntos de manera uniforme en toda la red.

El equipo de WiFi-solutions recomienda hacer siempre una planificación de radio, pero a veces, en redes pequeñas, puede puntearlo al azar. Los protocolos dinámicos mejorarán la calidad del Wi-Fi y la distribución de carga entre los canales de los puntos vecinos.

El uso de protocolos dinámicos para la itinerancia continua puede reducir las áreas de superposición. Así que asegúrate recubrimiento de calidad la menor cantidad de puntos posible. Ahorro en equipos: hasta un 25%.

Necesito un consejo. Ponte en contacto conmigo.

Nos ocupamos de las tecnologías de roaming (transferencia, dirección de banda, IEEE 802.11k, r, v) y llevamos a cabo un par de experimentos visuales que demuestran su trabajo en la práctica.

Introducción

Las redes inalámbricas del grupo de estándares IEEE 802.11 se están desarrollando extremadamente rápido hoy en día, están surgiendo nuevas tecnologías, nuevos enfoques e implementaciones. Sin embargo, a medida que crece el número de estándares, se vuelve cada vez más difícil entenderlos. Hoy intentaremos describir algunas de las tecnologías más comunes que se denominan roaming (el procedimiento para volver a conectarse a una red inalámbrica), y también veremos cómo funciona en la práctica el roaming continuo.

Traspaso o "migración de clientes"

Al conectarse a la red inalámbrica, el dispositivo cliente (ya sea un teléfono inteligente con Wi-Fi, una tableta, una computadora portátil o una PC equipada con tarjeta inalámbrica) apoyará conexión inalámbrica si los parámetros de la señal se mantienen en un nivel aceptable. Sin embargo, cuando se mueve el dispositivo del cliente, la señal del punto de acceso con el que se estableció originalmente la conexión puede debilitarse, lo que tarde o temprano conducirá a una incapacidad total para transferir datos. Habiendo perdido la conexión con el punto de acceso, el equipo cliente seleccionará un nuevo punto de acceso (por supuesto, si está al alcance) y se conectará a él. Este proceso se llama traspaso. Formalmente, el traspaso es un procedimiento de migración entre puntos de acceso iniciado y realizado por el propio cliente (entregar - “transferir, dar, ceder”). En este caso, los SSID de los puntos antiguos y nuevos ni siquiera tienen que coincidir. Además, el cliente puede caer en una subred IP completamente diferente.

Para minimizar el tiempo dedicado a reconectar al suscriptor a los servicios de medios, es necesario realizar cambios tanto en la infraestructura cableada principal (asegúrese de que el cliente no cambie las direcciones IP externas e internas) como en el procedimiento de traspaso que se describe a continuación.

Entrega entre puntos de acceso:

  1. Defina una lista de candidatos potenciales (puntos de acceso) para el cambio.
  2. Configure el estado CAC (Control de admisión de llamadas) del nuevo punto de acceso.
  3. Determine el momento para cambiar.
  4. Cambiar a un nuevo punto de acceso:

En las redes inalámbricas IEEE 802.11, todas las decisiones de conmutación las toma el lado del cliente.

Fuente: frankandernest.com

Dirección de banda

La tecnología de direccionamiento de banda permite que la infraestructura de la red inalámbrica transfiera un cliente de un rango de frecuencia por otro, suele tratarse de un cambio forzado del cliente de la banda de 2,4 GHz a la de 5 GHz. Aunque la dirección de banda no está directamente relacionada con el roaming, decidimos mencionarla aquí de todos modos, ya que está relacionada con el cambio de dispositivo del cliente y es compatible con todos nuestros puntos de acceso de doble banda.

¿En cuyo caso puede ser necesario cambiar el cliente a otro rango de frecuencia? Por ejemplo, tal necesidad puede estar asociada con la transferencia de un cliente de una banda de 2,4 GHz sobrecargada a una de 5 GHz más libre y de alta velocidad. Pero hay otras razones también.

Vale la pena señalar que en este momento no existe una norma que regule estrictamente el funcionamiento de la tecnología descrita, por lo que cada fabricante la implementa a su manera. Sin embargo, la idea general sigue siendo más o menos la misma: los puntos de acceso no anuncian el SSID en la banda de 2,4 GHz a un cliente que realiza un escaneo activo si se ha observado actividad en la frecuencia de 5 GHz para este cliente durante algún tiempo. Es decir, los puntos de acceso, de hecho, pueden simplemente guardar silencio sobre la presencia de soporte para la banda de 2,4 GHz, si fue posible establecer la presencia de soporte para la frecuencia de 5 GHz por parte del cliente.

Hay varios modos de funcionamiento de la dirección de la banda:

  1. Fuerza la conexión. En este modo, en principio, no se informa al cliente sobre la presencia de soporte para la banda de 2,4 GHz, por supuesto, si el cliente tiene soporte para la frecuencia de 5 GHz.
  2. conexión preferida. El cliente se ve obligado a conectarse en la banda de 5 GHz solo si el RSSI (Indicador de intensidad de la señal recibida) está por encima de cierto umbral; de lo contrario, el cliente puede conectarse a la banda de 2,4 GHz.
  3. Balanceo de carga. Algunos de los clientes que soportan ambas bandas de frecuencia se conectan a la red de 2,4 GHz y otros a la red de 5 GHz. este modo evitará la sobrecarga de la banda de 5 GHz si todos los clientes inalámbricos admiten ambas bandas de frecuencia.

Por supuesto, los clientes con soporte para un solo rango de frecuencia podrán conectarse a él sin problemas.

En el siguiente diagrama, tratamos de representar gráficamente la esencia de la tecnología de dirección de banda.

Tecnologías y estándares

Volvamos ahora al proceso de cambiar entre puntos de acceso. En una situación estándar, el cliente mantendrá la asociación existente con el punto de acceso durante el mayor tiempo posible (en la medida de lo posible). Exactamente mientras el nivel de la señal lo permita. Tan pronto como surja la situación de que el cliente ya no puede mantener la antigua asociación, se iniciará el procedimiento de cambio descrito anteriormente. Sin embargo, el traspaso no ocurre instantáneamente, por lo general toma más de 100 ms completarlo, y esto ya es una cantidad notable. Hay varios estándares de gestión de recursos de radio del Grupo de trabajo IEEE 802.11 destinados a mejorar el tiempo de reconexión de la red inalámbrica: k, r y v. En nuestra línea Auranet se implementa soporte 802.11k en el punto de acceso CAP1200, y en la línea Omada se implementan protocolos 802.11k y 802.11v en los puntos de acceso EAP225 y EAP225-Outdoor.

802.11k

Este estándar permite que una red inalámbrica informe a los dispositivos del cliente una lista de puntos de acceso vecinos y números de canal en los que operan. La lista generada de puntos vecinos le permite acelerar la búsqueda de candidatos para el cambio. Si la señal del punto de acceso actual se debilita (por ejemplo, el cliente se aleja), el dispositivo buscará puntos de acceso vecinos de esta lista.

802.11r

La versión r del estándar define la función FT - Fast Transition (Fast Basic Service Set Transition), que le permite acelerar el procedimiento de autenticación del cliente. FT se puede utilizar cuando se cambia un cliente inalámbrico de un punto de acceso a otro dentro de la misma red. Se pueden admitir ambos métodos de autenticación: PSK (clave precompartida) e IEEE 802.1X. La aceleración se lleva a cabo guardando claves de cifrado en todos los puntos de acceso, es decir, el cliente no necesita pasar por un procedimiento de autenticación completo cuando está en roaming usando un servidor remoto.

802.11v

Este estándar (Administración de redes inalámbricas) permite a los clientes inalámbricos intercambiar datos de servicio para mejorar el rendimiento general de una red inalámbrica. Una de las opciones más utilizadas es BTM (BSS Transition Management).
Por lo general, un cliente inalámbrico mide su conexión a un punto de acceso para tomar una decisión de roaming. Esto significa que el cliente no tiene información sobre lo que sucede con el punto de acceso: la cantidad de clientes conectados, la carga del dispositivo, los reinicios programados, etc. Usando BTM, el punto de acceso puede enviar una solicitud al cliente para cambiar a otro punto. con mejores condiciones de trabajo, aunque con una señal un poco peor. Por lo tanto, 802.11v no está dirigido directamente a acelerar el proceso de conmutación de un dispositivo cliente inalámbrico; sin embargo, en combinación con 802.11k y 802.11r, proporciona más trabajo rapido programas y mejora la comodidad de trabajar con redes Wi-Fi inalámbricas.

IEEE 802.11k en detalle

El estándar amplía las capacidades de RRM (Radio Resource Management) y permite que los clientes inalámbricos habilitados para 11k consulten la red en busca de una lista de puntos de acceso cercanos que son potencialmente candidatos para el cambio. El punto de acceso informa a los clientes sobre la compatibilidad con 802.11k mediante un indicador especial en Beacon. La solicitud se envía como un marco de gestión denominado marco de acción. El punto de acceso también responde con un marco de acción que contiene una lista de puntos vecinos y sus números de canales inalámbricos. La lista en sí no se almacena en el controlador, sino que se genera automáticamente a pedido. También vale la pena señalar que esta lista depende de la ubicación del cliente y no contiene todos los puntos de acceso posibles de la red inalámbrica, sino solo los vecinos. Es decir, dos clientes inalámbricos ubicados geográficamente en diferentes lugares, obtendrá diferentes listas de dispositivos vecinos.

Con tal lista, dispositivo cliente no es necesario escanear (activo o pasivo) todos los canales inalámbricos en las bandas de 2,4 y 5 GHz, lo que le permite reducir el uso de canales inalámbricos, es decir, liberar ancho de banda adicional. Por lo tanto, 802.11k le permite reducir el tiempo que el cliente dedica al cambio, así como mejorar el proceso de elección de un punto de acceso para la conexión. Además, al eliminar la necesidad de escaneos adicionales, se extiende la duración de la batería del cliente inalámbrico. Vale la pena señalar que los puntos de acceso que operan en dos bandas pueden reportar información al cliente sobre puntos de un rango de frecuencia adyacente.

Decidimos demostrar el trabajo de IEEE 802.11k en nuestro equipo inalámbrico, para lo cual usamos el controlador AC50 y los puntos de acceso CAP1200. Uno de los populares programas de mensajería instantánea con soporte para llamadas de voz, que se ejecuta en un teléfono inteligente, se utilizó como fuente de tráfico. Apple iPhone 8+, conocido por admitir 802.11k. El perfil de tráfico de voz se presenta a continuación.

Como puede verse en el diagrama, el códec utilizado genera un paquete de voz cada 10 ms. Los picos y las caídas notables en el gráfico se deben a una ligera variación en la latencia (fluctuación), que siempre está presente en las redes inalámbricas en base wifi. Configuramos la duplicación de tráfico en , a la que se conectan los dos puntos de acceso que participan en el experimento. Los marcos de un punto de acceso cayeron en uno tarjeta de red sistemas de recogida de tráfico, tramas de segundo a segundo. En los volcados resultantes, solo se seleccionó el tráfico de voz. El retraso de conmutación se puede considerar como el intervalo de tiempo que ha transcurrido desde el momento en que desaparece el tráfico a través de una interfaz de red y hasta que aparece en la segunda interfaz. Por supuesto, la precisión de la medición no puede exceder los 10 ms, lo que se debe a la estructura del tráfico en sí.

Por lo tanto, sin la compatibilidad con 802.11k habilitada, el cliente inalámbrico cambió en un promedio de 120 ms, mientras que la activación de 802.11k redujo este retraso a 100 ms. Eso sí, entendemos que aunque el retardo de conmutación se ha reducido un 20%, sigue siendo elevado. Será posible una mayor reducción del retraso con intercambio Estándares 11k, 11r y 11v, como ya se implementó en la serie doméstica de equipos inalámbricos.

Sin embargo, 802.11k tiene un truco más bajo la manga: el momento del cambio. Esta oportunidad no es tan obvio, por lo que nos gustaría mencionarlo por separado, demostrando su trabajo en condiciones reales. Normalmente, el cliente inalámbrico espera hasta el último minuto, manteniendo la asociación existente con el punto de acceso. Y solo cuando las características del canal inalámbrico se vuelven muy malas, comienza el procedimiento para cambiar a un nuevo punto de acceso. Usando 802.11k, puede ayudar al cliente con el cambio, es decir, ofrecer hacerlo antes, sin esperar una degradación significativa de la señal (por supuesto, estamos hablando de un cliente móvil). Nuestro próximo experimento está dedicado al momento del cambio.

Experimento cualitativo

Pasemos del laboratorio estéril al objeto real del cliente. En el interior se instalaron dos puntos de acceso con una potencia de radiación de 10 dBm (10 mW), un controlador inalámbrico y la infraestructura cableada de soporte necesaria. A continuación se presenta el esquema de locales y lugares de instalación de los puntos de acceso.

El cliente inalámbrico se movió por la habitación haciendo una videollamada. Primero, deshabilitamos la compatibilidad con 802.11k en el controlador y configuramos los lugares donde se produjo el cambio. Como puede ver en la imagen a continuación, esto sucedió a una distancia considerable del punto de acceso "antiguo", cerca del "nuevo"; en estos lugares, la señal se volvió muy débil y la velocidad apenas alcanzaba para transmitir contenido de video. Hubo retrasos notables en voz y video al cambiar.

Luego habilitamos el soporte 802.11k y repetimos el experimento. Ahora, el cambio ocurrió antes, en lugares donde la señal del punto de acceso "antiguo" todavía era bastante fuerte. No hubo retrasos en la voz y el video. El punto de conmutación ahora se ha movido aproximadamente a la mitad entre los puntos de acceso.

En este experimento, no nos propusimos el objetivo de dilucidar ninguna característica numérica del cambio, sino solo demostrar cualitativamente la esencia de las diferencias observadas.

Conclusión

Todos los estándares y tecnologías descritos están diseñados para mejorar la experiencia del cliente en el uso de redes inalámbricas, hacerla más cómoda, reducir el impacto de factores molestos y aumentar el rendimiento general de la infraestructura inalámbrica. Esperamos haber podido demostrar claramente los beneficios que recibirán los usuarios después de implementar estas opciones en las redes inalámbricas.

¿Es posible vivir en la oficina sin roaming en 2018? En nuestra opinión, esto es bastante posible. Pero, habiendo intentado una vez moverse entre oficinas y pisos sin perder la conexión, sin tener que restablecer una llamada de voz o videollamada, sin verse obligado a repetir repetidamente lo dicho o volver a preguntar, ya no será realista negarse.

PD y así es como puede hacer la perfección no en la oficina, sino en casa, de lo que hablaremos con más detalle en otro artículo.

A negocio moderno entorno de casi cualquier empresa, es difícil sobrestimar el papel tecnologías de la información, y en tiempos recientes especialmente las redes WiFi. La comunicación inalámbrica se convierte en una gran ayuda cuando necesita conectar un teléfono inteligente o una tableta a Internet, el teléfono corporativo de un gerente, un terminal de recopilación de datos para un empleado de almacén o, por ejemplo, un dispositivo para aceptar pagos en un salón de restaurante. Si el territorio de su oficina o empresa es pequeño y la carga por la cantidad de dispositivos conectados no excede una docena, todo es extremadamente simple, debe instalar y configurar un enrutador WiFi.

Pero, ¿y si necesita cubrir Comunicación inalámbrica¿un edificio completo de un hotel de varios pisos, un taller de fábrica, varios salones de un restaurante grande, una oficina grande o, por ejemplo, un área de recreación con un área de varias hectáreas?

¿Cuáles son las formas de resolver tal problema?




El sitio de la empresa ofrece la solución más avanzada para grandes redes WiFi corporativas y privadas: Seamless WiFi

Con la ayuda de nuestro equipo, puede construir una red inalámbrica moderna y sin interrupciones en el hogar, en la empresa, en interiores o exteriores.

¿Cómo funciona?

De hecho, tienes un solo Red Wi Fi bajo el control de un controlador y puntos de acceso dependientes. Esto se llama "WiFi sin interrupciones". El punto es que puede haber desde varios hasta varios cientos de puntos de acceso, mientras que un dispositivo controlador centralizado o un software especializado es responsable de administrar y transmitir el tráfico.

¿Para qué sirve el controlador?

  • monitoreo constante del estado de los puntos de acceso, la carga en ellos;
  • gestiona la intensidad de la señal y el ancho de banda en función del número de clientes y la naturaleza de su trabajo;
  • restaura de forma independiente áreas sin servicio debido a fallas en los equipos al aumentar el área de cobertura desde los puntos de acceso cercanos;
  • proporciona autenticación web y dinámica cuentas para la implementación de los llamados. "acceso de invitado" (algunos controladores tienen opciones como impresoras para generar e imprimir credenciales de usuario temporales);
  • proporciona continuo señal wifi, con el que puedes moverte libremente, por ejemplo, con un teléfono WiFi entre áreas de cobertura de diferentes puntos de acceso, sin interrumpir la conversación y sin observar interrupciones en la comunicación. Al mismo tiempo, el controlador "establece" una señal desde el punto de acceso más cercano a su dispositivo de manera oportuna.
¿Para qué sirven los puntos de acceso?
  • dar acceso a Internet al cliente final (por ejemplo, teléfono móvil o tableta)
  • bajo el control del controlador, eliminan la carga máxima de un punto a otro

Interfaz gráfica conveniente y hermosa

Si tiene un plano de las instalaciones/área donde se implementará la red inalámbrica, puede usarse de manera útil para mantener la red. En el menú de configuración del controlador inalámbrico, puede crear o descargar un mapa de la habitación.

Mapa de frecuencias de radio. Supervise y analice el entorno de radio que le rodea.


El tablero proporciona una representación visual del estado de su red y muestra información básica sobre cada segmento de la red.


Gran funcionalidad de configuración. Puede seleccionar canales WiFi, espectro de frecuencia y potencia del transmisor, etc.

Aquí puede adquirir dos tipos de kits de equipos para crear redes WiFi integradas

Redes en el rango WiFi 2.4 + 5 GHz con soporte para hasta 50 usuarios por 1 punto de acceso


Estos kits se presentan en equipos Ubiquity y son totalmente compatibles con los routers y switches de la marca Mikrotik. Actúa como un controlador, lo que, en primer lugar, es conveniente en términos de administración y, en segundo lugar, elimina la carga del enrutador principal y es completamente responsable de la red inalámbrica en la instalación. El número de puntos de acceso está limitado mediante programación a 20. Los puntos inalámbricos de la serie Ubiquity Unifi AP se presentan en dos versiones: para colocar en interiores, interiores y exteriores. El número recomendado de usuarios es de hasta 50 clientes por 1 punto de acceso. Dependiendo de la escala de la tarea, ofrecemos las siguientes opciones para la venta:

Número de usuarios (máx.) Cuadrado Cobertura WiFi m2 Modo de usuario Colocación de equipos WiFi Contenido del kit
100 más de 200 navegación por Internet
redes sociales
telefonía IP

adentro Controlador - 1 ud.
Punto de acceso / - 2 uds.
100 más de 200 navegación por Internet
redes sociales
telefonía IP
viendo video en linea
En la calle Controlador - 1 ud.
Punto de acceso - 2 uds.
200+ hasta 400 navegación por Internet
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adentro Controlador - Soporte de protocolo WiFi 802.11ac con velocidad máxima de hasta 1200 Mbs
- Moderno e intuitivo interfaz gráfica de usuario controlador de punto de acceso
- Los kits con equipos Ubiquity Unifi AP Mesh admiten la tecnología Wireless Uplink, que permite, si es necesario, no conectar los puntos de acceso directamente al controlador por cable


Ahora varios dispositivos inalámbricos están ganando popularidad, para los cuales el acceso a la red de alta velocidad solo es posible a través de WiFi. Estos son Ipad / Iphone y otros dispositivos móviles. Cuando desee organizar el acceso WiFi en un área de 30 m2. m., luego instalar un Dlink regular por 1200 rublos resolverá todos sus problemas, pero si tiene un área> 500 metros cuadrados. m y esto es solo un piso, esta solución no funcionará. Si usa puntos de acceso o enrutadores comunes, cada enrutador tendrá su propio nombre de red (SSID único) o los enrutadores deberán estar muy separados para que las áreas de cobertura no se superpongan, y esto dará lugar a la aparición de zonas con muy mala calidad recepción o, en general, falta de señal. Hace unos seis meses, me encontré con el mismo problema, la solución se encontró lo suficientemente rápido: UniFi.

Ejemplo Configuración WiFi UniFi en un lavado de autos de varios edificios.

UniFi brinda cobertura inalámbrica al distrito escolar de Arcadia en California (traducción).

UniFi proporciona acceso inalámbrico hoteles de lujo en Perú (traducción).

Características de los puntos UniFi WiFi:

    Una red para todos los puntos WiFi.

    Diseño atractivo.

    Fácil instalación, PoE.

    Muestra el área de cobertura y la ubicación de los puntos de acceso en la pantalla de administración.

    Gestión centralizada de la red inalámbrica.

    Redes de invitados, sin acceso LAN.

    Cree contraseñas temporales para usuarios invitados.

    Actualizaciones automáticas de software en los puntos de acceso.

    Alta escalabilidad: hasta 100 o más puntos.

    Múltiples redes inalámbricas con diferenciación de derechos de acceso.

    Separación del tráfico de usuarios de la red por VLAN.

    Roaming intranet rápido al cambiar entre puntos de acceso.

    Seguimiento del tráfico de usuarios, identificación de fuentes de mayor carga de red.

    Gran área de cobertura.

    Capacidad para generar contraseñas temporales de un solo uso (relevantes para lugares públicos: hoteles, cafeterías, etc.)

    Puntos de conexión en modo repetidor.

Una descripción general de las capacidades del controlador UniFi está aquí.

Implementación de Ubiquity WiFi en hoteles de Perú aquí (traducción).

Controlador de hardware para Ubiquiti UniFi. Clave de nube UniFi.

Cómo se ve en la práctica:

Se instala un controlador de software en una de las computadoras de la red, en la que se realizan todas las configuraciones de la red inalámbrica.

A través de este controlador se realizan posteriormente todos los ajustes de los puntos y parámetros de red. A continuación se muestran un par de capturas de pantalla de la configuración y la apariencia.

Este es un plano del edificio que muestra la ubicación de los puntos.

Configuración de una red de invitados sin acceso a los recursos corporativos.

Seguimiento de clientes activos.

Monitoreo de puntos de acceso.

Vista desde arriba.

El proceso de instalación y configuración es extremadamente simple:

1. Coloque los puntos y conéctelos a la red local, UniFi admite PoE, por lo que solo necesita un enchufe Ethernet para conectarlos.

2. Instale el controlador de software en cualquier computadora de la red, configure los ajustes de la red WiFi, inicialice los puntos, después de la inicialización, la configuración del controlador se aplicará al punto y el punto estará listo para funcionar. Incluso cuando el controlador está apagado, la configuración de los puntos se guarda.

El roaming wifi continuo es una combinación efectiva de varios puntos de acceso a una red inalámbrica de Internet en un sistema continuo controlado por su transmisión por un dispositivo controlador central. El equipo correctamente instalado y configurado le permite utilizar red global en cualquier área de forma permanente sin interrupción parcial o total de la señal. Dependiendo de los objetivos establecidos, UmkaPro siempre está listo para diseñar, comprar el equipo técnico necesario, instalar y configurar Wi-Fi sin interrupciones en cualquier instalación en Moscú.

Principio de funcionamiento de WIFI continuo

para la cobertura área grande acceso a Internet inalámbrico, puede instalar una gran cantidad de puntos autónomos. Sin embargo, en esta versión, tendrás que cambiar constantemente, moviéndote por el territorio. Esto no es nada práctico e inconveniente. Se trataba de crear una red única en la que la señal no se perdiera al cambiar entre puntos de acceso, y se desarrolló el roaming wifi continuo.

La esencia de su trabajo es la operación simultánea de varios puntos de acceso. Al mismo tiempo, su transmisión está controlada por un controlador, que:

  • monitorea la carga en cada punto de acceso;
  • ajusta la señal y rendimiento, en función del número de usuarios;
  • garantiza la itinerancia de alta velocidad, a través de la cual puede moverse libremente por el territorio sin interrumpir la transmisión de datos. El controlador dirige constantemente exactamente a dispositivo específico señal desde aquellos puntos de acceso más cercanos.

¿En qué se basa el wifi continuo?

Años de trabajo en esta dirección nos permiten identificar los siguientes tipos de equipos, que es la opción moderna más exitosa para equipar casas particulares, oficinas, centros comerciales y otros tipos de instalaciones:

  1. Roaming wifi continuo Mikrotik CAPsMAN es una opción de equipo muy confiable y relativamente económica que puede manejar casi cualquier tarea.
  2. Roaming wifi sin interrupciones Ubiquiti UniFi es la solución ininterrumpida más versátil que proporciona un nivel constante de conectividad en cualquier área.
  3. El roaming wifi Zyxel continuo es una opción de equipo más costosa que, además del controlador estándar, también está representada por puntos de acceso especiales con funciones de controlador.

Independientemente del área del objeto que se esté equipando, los especialistas de nuestra empresa siempre están listos para diseñar e instalar roaming wifi Ubiquiti, Zyxel o Mikrotik con alta calidad. Años de trabajo en esta dirección nos permiten garantizar la impecable calidad y eficiencia del sistema instalado.