В типичной сети Wi-Fi точки беспроводного доступа используют всенаправленные антенны. Они вещают во всех направлениях, позволяя подключаться к ближайшим устройствам. Всенаправленные точки доступа хороши для покрытия окружающей территории, но плохо для покрытия больших расстояний. Обычно они покрывают не более нескольких сотен метров и гораздо меньше со стенами или препятствиями на пути. Дополнительные точки доступа могут расширить зону покрытия, но радиус действия сети Wi-Fi также ограничен маломощными телефонами и ноутбуками, которые к ней подключаются.
Для покрытия больших расстояний или расширения сети до другого местоположения вместо этого следует использовать соединения «точка-точка» (PtP) и «точка-многоточка» (PtMP).
PtP или «точка-точка» - это тип беспроводного соединения, при котором устанавливается связь между двумя точками доступа. В радиостанциях PtP и PtMP используются антенны с более высоким коэффициентом усиления и большей направленностью. Они плохи для широкого охвата, но намного лучше для дальних соединений. Вместо того, чтобы транслировать по всей области, они сосредотачивают свою энергию в одном направлении. Это позволяет им покрывать большие расстояния, чем всенаправленные антенны.
Для чего используются соединения PtP и PtMP
Радиостанции PtP и PtMP соединяют сеть между точкой A и точкой B, передавая данные туда и обратно. На самом базовом уровне вы можете думать о них как о "беспроводном кабеле". Более точное описание состоит в том, что они действуют как прозрачный беспроводной мост Ethernet уровня 2. Радиостанции в основном отвечают за транспортировку трафика и обеспечение надежной отправки и получения битов.
Обычные всенаправленные точки доступа имеют очень ограниченный диапазон, но радиостанции PtP и PtMP не так ограничены. Точный диапазон зависит от частоты, выбора точки доступа и антенны, мощности передачи и многих других факторов. При наличии подходящего оборудования можно создать быструю беспроводную связь длиной в несколько километров.
Есть много аспектов радиостанций PtP и PtMP, которые нужно рассмотреть. Прежде чем мы углубимся в теорию, давайте рассмотрим пример места, где будет использоваться беспроводная связь «точка-точка».
Пример сети PtP
В этом примере точка A имеет подключение к Интернету и некоторое сетевое оборудование внутри. Соединение Ethernet с крышей обеспечивает питание и данные для точки доступа PtP. На площадке B также есть точка доступа на крыше с Ethernet-соединением для питания и передачи данных. Эти два радиотерминала образуют беспроводную связь «точка-точка», позволяющую передавать данные между двумя узлами.
Пример сети PtP с одним беспроводным каналом дальней связи.
Здание A подключено к Интернету через Ethernet. Точка доступа A преобразует его в беспроводной сигнал, который антенна направляет к точке B. Станция B получает этот сигнал, преобразуя его обратно в Ethernet. Это служит интернет-соединением для беспроводного маршрутизатора внутри. Устройства на точке B подключаются к всенаправленному Wi-Fi-маршрутизатору, в то время как радиомодули PtP перетасовывают данные туда и обратно. Это двухточечное соединение позволяет пользователям на узле B использовать подключение к Интернету с узла A. Оно также позволяет по умолчанию всем устройствам на узле A получать доступ к устройствам на узле B и наоборот.
Чтобы ограничить трафик и предотвратить доступ узла B к A, можно использовать проводное сетевое оборудование внутри узла A. Распространенным вариантом является создание VLAN для точки B. Затем с помощью правил маршрутизации и брандмауэра вы можете запретить двум VLAN уровня 2 взаимодействовать друг с другом, в то же время позволяя устройствам в B выходить в Интернет. Вы также можете выборочно разрешить ограниченный доступ к общим ресурсам и многим другим вещам, когда вы управляете проводной сетью, которая питает соединение PtP.
Если эти два местоположения находятся в пределах нескольких сотен метров друг от друга, вместо них можно использовать Ethernet, оптоволоконные или наружные ячеистые точки доступа, такие как UniFi AC-Mesh. Если они находятся дальше друг от друга, эти решения менее идеальны. Канал PtP значительно увеличивает возможный диапазон и позволяет вам подключаться к местам, к которым вы не можете подключить кабель. В зависимости от используемого оборудования точка A и B могут находиться на расстоянии многих километров друг от друга. Например у Ubiquiti, Mikrotik, Mimosa, Cambium есть много моделей радиостанций, которые можно использовать в подобной настройке, и все они будут иметь больший радиус действия и более высокую пропускную способность, чем при подключении сети через несколько Mesh точек доступа.
Базовая станция, точка доступа и станция
Также стоит отметить терминологию, используемую для радиостанций PtP. Для канала PtP требуется два радиомодуля, оба из которых отправляют и принимают данные туда и обратно. У этих двух радиостанций разные роли. Узел A — это точка доступа, а узел B — это станция. Разница заключается в том, что точка доступа устанавливает SSID, параметры безопасности, выбор и ширину канала, а также другие аспекты беспроводной сети. Точка доступа устанавливает правила, станция присоединяется к настройке сети точки доступа. Оборудование для помещений клиента, или CPE, — это еще один способ обозначить радиостанции. В сети PtP есть одна станция (клиентская точка доступа), а в сети PtMP их много.
Если у вас есть несколько местоположений для подключения, сеть PtMP более масштабируема, чем несколько отдельных каналов PtP. Сеть PtMP охватывает часть окружающей территории, позволяя нескольким радиомодулям подключаться к одной точке. Сеть PtMP состоит не из одной точки доступа и одной станции, а из точки доступа базовой станции PtMP, которая подключается к нескольким станциям. Большинство радиостанций Ubiquiti можно использовать в качестве как точек доступа так и станций, но вариантов базовых станций PtMP меньше.
Линейки продуктов Ubiquiti PtP и PtMP
- AirMAX M = Старый. Можно использовать, но модели AirMAX AC, как правило, лучше.
- AirMAX AC = гибкий и экономичный режим PtP и PtMP
- NanoStation = недорогая точка доступа/CPE
- LiteBeam = недорогая точка доступа/CPE с высоким коэффициентом усиления
- NanoBeam = Универсальная точка доступа/CPE
- PowerBeam = AP/CPE с высоким коэффициентом усиления
- AirFiber = PtP с высокой пропускной способностью
- LTU = эффективный PtMP 5 ГГц
- Rocket = точки доступа PtMP
- Bullet = гибкие, мощные точки доступа PtP/PtMP с антеннами N-стиля
- GigaBeam или 60 GHz Wave = короткое расстояние, высокая пропускная способность PtP или PtMP
Все модели PtP/CPE по состоянию на начало 2022 года
AirMAX M
Модели AirMAX M старше и основаны на технологии эпохи 802.11n. Некоторые из них сняты с производства, но многие из них все еще продаются и поддерживаются. В этом сравнении показаны все продаваемые в настоящее время модели.
- NanoStation M2 Loco
- NanoStation M2
- PowerBeam M2
- LiteBeam M5 23
- NanoStation M5 Loco
- NanoStation M5
- NanoBeam M5 16
- PowerBeam M5
- PowerBeam M5 ISO
AIRMAX AC
Модели AirMAX AC новее моделей AirMAX M и основаны на технологии эпохи 802.11ac.
Как правило, модели, в названии которых есть «Gen2», добавили радио Wi-Fi MGMT, но в остальном они очень похожи на модели, которые они заменили.
- NanoBeam 2AC
- PowerBeam 2AC
- LiteBeam 5AC Gen2
- LiteBeam 5AC LR
- NanoStation 5AC Loco
- NanoStation 5AC
- NanoBeam 5AC Gen2
- PowerBeam 5AC Gen2
- PowerBeam 5AC ISO Gen2
- IsoStation 5AC
- PrismStation 5AC
Точки доступа Mimosa PtP
Линейки продуктов Mikrotik PtP
Для оборудования Mikrotik достаточно иметь третий уровень лицензий (Level 3), который используется во всех устройствах класса CPE.- SXT
- SXTq
- DISC
- LHG
- LDF
Авторизуйтесь, чтобы добавить отзыв