Что такое количество каналов в роутере

Привет! Это будет универсальный ликбез по каналам Wi-Fi, их выбору и установке. Разумеется с теорией, практикой и лучшими подходами опытных сисадминов. Устраиваемся поудобнее. С вами Ботан из WiFiGid, и это будет горячий обзор! Предлагаю начать.

Что-то не получилось? Все действия в молоко? Есть вопрос к автору? Напишите комментарий, и на него обязательно будет ответ.

Содержание

  1. О каналах
  2. Ищем свободный канал
  3. Меняем канал на роутере
  4. TP-Link – старый интерфейс
  5. TP-Link – новый интерфейс
  6. ASUS
  7. ZyXEL Keenetic – старый интерфейс
  8. ZyXEL Keenetic – новый интерфейс
  9. D-Link
  10. Mercusys
  11. Netis
  12. Tenda
  13. Apple Airport
  14. Обозначения каналов
  15. Задать вопрос автору статьи

О каналах

Тема с каналами с каждым годом становится все актуальнее. Если сначала я как-то пренебрежительно относился к ней, но сейчас и правда попадаются ситуации когда теория проявляется на практике – загруженные каналы создают помехи для всех пользователей, скорости падают, соединения сбрасываются. Как выход приходится искать новый канал.

Это будет универсальная инструкция для всех производителей роутеров – TP-Link, ASUS, D-LInk, ZyXEL и т.д. Но если вы захотите точно и по шагам настроить свой конкретный роутер – рекомендую поискать статью на нашем сайте через поиск вводом туда своей модели. Там будет уже точная пошаговая инструкция!

Для начала предлагаю видео по теме. И про каналы Wi-Fi, и про выбор, и про настройку:

Современные домашние маршрутизаторы работают на следующих частотах:

  1. 2.4 ГГц – самая первая Wi-Fi частота. Диапазон – 2,401-2,483 ГГц. Именно на ней работает большая часть устройств. А число каналов то ограниченно – их всего 13, да и то от страны к стране ограничены (так в США доступно всего 11, из-за чего могут возникнуть некоторые конфликты, а Windows видит только 12 и т.д.). Как итог – каналы нагружаются, помехи увеличиваются, возникают проблемы с сетью. Особенно на этой частоте. Стандарты до 802.11n.
  2. 5 ГГц – относительно новая частота. И каналов тоже больше – 23. И использующих его устройств тоже меньше. Даже лично у автора статьи в настоящий момент в помещении стоит роутер только на 2.4 ГГц. Стандарты 802.11ac и новее.

Вот перечень частот с разделением на каналы:

Канал Частота Канал Частота
1 2.412 34 5.170
2 2.417 36 5.180
3 2.422 38 5.190
4 2.427 40 5.200
5 2.432 42 5.210
6 2.437 44 5.220
7 2.442 46 5.230
8 2.447 48 5.240
9 2.452 52 5.260
10 2.457 56 5.280
11 2.462 60 5.300
12 2.467 64 5.320
13 2.472 100 5.500
104 5.520
108 5.540
112 5.560
116 5.580
120 5.600
124 5.620
128 5.640
132 5.660
136 5.680
140 5.700
147 5.735
149 5.745
151 5.755
153 5.765
155 5.775
157 5.785
159 5.795
161 5.805
163 5.815
165 5.825

Как правило у обычного пользователя каналы выбираются роутером автоматически, и не всегда самым лучшим образом. А мы пойдем другим путем – просканируем всю сеть вокруг, найдем свободные каналы и поменяем на них. И все будет хорошо!

Я все же верю в оптимальный выбор каналов роутера в автоматическом режиме, и вам советую того же! Установку статичного канала делайте только при полной уверенности в необходимости!

Появилась проблема с роутером? Просто перезагрузите его! Не заработало? Сделайте это еще несколько раз, пока не заработает. После перезагрузки роутер сам поменяет канал на правильный.

Ищем свободный канал

Для начала нужно определить, какой канал Wi-Fi является самым незагруженным в настоящий момент, а значит какой нам выбрать. Именно он будет самым лучшим для нас в текущий момент времени. Как это сделать?

  1. Для компьютера – используем программу inSSIDer.
  2. Для Android – используем приложение Wi-Fi Analyzer или Home Wi-Fi Alert.

Что бы вы ни выбрали, окно каналов будет почти всегда одинаковым:

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Посмотрели на глаз, и определили, что в этом случае самый свободный Wi-Fi канал – 5. Вот его и будем использовать. Универсальная быстрая методика, чтобы проверить свое окружение и определить наилучший канал. А вот то же самое для inSSIDer, можете сравнить:

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Как видите, не так уж и сложно узнать. Единственное, что может отпугнуть – многие каналы пересекаются между собой в частотном диапазоне, создают дополнительные помехи. Так что нужно выбирать и правда наименее занятые. Но всегда найти можно!

Для теоретиков. Список непересекающихся между собой каналов:

[1,6,11], [2,7], [3,8], [4,9], [5,10]

Лучшие каналы для установки – 1, 6 или 11.

Будьте осторожны с установкой 12 и 13 каналов. Некоторые устройства могут их не видеть!

Меняем канал на роутере

Как только выбрали самый свободный, можно переходить в настройки роутера и изменить частоту канала на выбранную. Делается это несложно!

Внимание! Мы не можем перечислить все настройки для каждой модели роутеров в этой статье. Но через поиск на нашем сайте и название вашей модели вы получите конкретную инструкцию под свой роутер! Здесь будет лишь общая информация.

Алгоритм работы:

  1. Входим в настройки. Адрес входа, логин и пароль ищем на дне роутера или уточняем в конкретной статье на нашем сайте.
  2. В настройках заходим в параметры беспроводного режима Wi-Fi сети. Если ваш роутер двухдиапазонный – для каждого диапазон 2.4 ГГц и 5 ГГц будут отдельные настройки.
  3. В настройках ищем параметр канала – выбираем его (обычно по умолчанию стоит auto), не забываем сохранить настройки и перезагрузить.

Выбранный канал всегда можно будет заменить тем же способом. Не бойтесь экспериментировать!

Для входа в настройки обычно используют следующие данные:

Адрес: 192.168.0.1 или 192.168.1.1
Логин – admin
Пароль – admin или пустой

Ниже даю скриншоты правильной настройки каналов для разных моделей. Наверняка у вас будет что-то похожее.

Для справки – на русском наша настройка называется «канал», на английском «channel».

TP-Link – старый интерфейс

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

TP-Link – новый интерфейс

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

ASUS

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

ZyXEL Keenetic – старый интерфейс

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

ZyXEL Keenetic – новый интерфейс

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

D-Link

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Mercusys

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Netis

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Tenda

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Apple Airport

Обычно яблочники оставляют все лаконично… Настолько лаконично и просто, что сложные настройки или лежат глубоко, или вообще недоступно. Здесь что-то среднее. До каналов тоже можно докопаться:

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Каналы Wi-Fi: какой выбрать на роутере, лучшие частоты, нюансы

Альтернативно этот роутер можно настроить и через мобильное приложение. Но это уже тема для отдельной статьи, в нашу универсальную так углубляться не хочу.

Не забывайте сохранять установленные настройки! А еще лучше дополнительно перезагружайте роутер!

Вот и все. Надеюсь, у тебя получилось сделать все, что было нужно! Но если вдруг где-то возникла проблема, обязательно напиши в комментарии. Выразить благодарность можно там же!

Обозначения каналов

Внезапно решил дополнить эту статью обозначениями. Многие программы при просмотре каналов сейчас пишут относительно странные вещи: 9+5, 40-1, 9+13, 1+1 и т.д. Встречали такое? На самом деле ничего сложного здесь нет.

Вся история с номером канала выше – это история про использование ширины канала 20 МГц. Сейчас многие роутеры спокойно уже используют ширину 40 МГц (а топовые 80 МГц или даже 160 МГц). Т.е. отсюда наш роутер теперь должен использовать целых 2 канала (разумеется, стоящих рядом друг с другом). Отсюда и возникают такие обозначения:

  • 9+5 – основной канал 9, дополнительная полоса 20 МГц взята слева на 5 канале.
  • 9+13 – основной канал 9, дополнительная полоса 20 МГц взята справа на 13 канале.

И так может быть для любого канала (где влезают наши 40 МГц). Т.к. вся суть здесь упирается в расположение дополнительной области СПРАВА или СЛЕВА, ввели вот такие сокращения:

  • 9-1 – основной канал 9, дополнительная область СЛЕВА, тот же наш 9+5.
  • 9+1 – основной канал 9, дополнительная область СПРАВА, тот же наш 9+13.
  • 40-1 – и эти же правила касаются и 5 ГГц каналов.
  • 1+1 – первый канал не может делать отступ влево, поэтому бывают вот такие забавные обозначения.

Смещение области вправо или влево уже зависит от вашего роутера, обычно мы на нее повлиять никак не можем.

Каналы в роутере — это специальные частотные диапазоны, по которым передается сигнал Wi-Fi. Они определяются стандартом Wi-Fi и позволяют одновременно использовать несколько сигналов в одном помещении или на одной территории.

Настройка каналов в роутере имеет несколько важных аспектов. Во-первых, выбор подходящего канала позволяет улучшить качество и стабильность сигнала Wi-Fi. Во-вторых, правильное распределение каналов может снизить перегрузку Wi-Fi сети и повысить скорость передачи данных.

Роутеры обычно автоматически выбирают наилучший канал для Wi-Fi соединения. Однако, в некоторых случаях, такое автоматическое выбор может привести к конфликту с другими роутерами или мешающими сигналами, например, от микроволновых печей или беспроводных телефонов. В таких случаях, рекомендуется вручную настроить каналы в роутере.

Настройка каналов в роутере может быть необходима не только для обеспечения стабильного и быстрого Wi-Fi соединения, но и для решения проблем с интерференцией с другими сигналами.

Для настройки каналов в роутере достаточно просто. Для начала, нужно войти в настройки роутера через браузер и найти раздел настройки Wi-Fi. В этом разделе обычно есть опция выбора канала. Вам будут предложены различные варианты каналов, например, от 1 до 13 (в России используются только каналы от 1 до 11). Рекомендуется выбирать каналы, которые наиболее свободны от других сигналов или роутеров в вашем окружении.

Содержание

  1. Что такое каналы в роутере?
  2. Основные аспекты
  3. Настройка каналов
  4. Вопрос-ответ
  5. Для чего нужны каналы в роутере?
  6. Как выбрать оптимальный канал в роутере?
  7. Как изменить канал в роутере?
  8. Какой канал лучше выбрать, 2.4 ГГц или 5 ГГц?

Что такое каналы в роутере?

Каналы в роутере — это способ разделения доступного спектра частот на отдельные порции, которые используются для передачи сигнала Wi-Fi. Они представляют собой различные частотные диапазоны, которые можно выбрать при настройке роутера.

Основная цель использования каналов в роутере состоит в том, чтобы избежать помех и пересечений сигналов от других беспроводных устройств. Когда множество устройств работает на одной и той же частоте, это может вызывать снижение качества сигнала и ухудшение скорости передачи данных.

Выбор оптимального канала в роутере позволяет уменьшить сопереживание с другими соседними беспроводными сетями и обеспечить более стабильную и качественную работу Wi-Fi соединения. В идеале канал должен быть выбран так, чтобы обеспечить минимальное количество помех от соседних сетей и других электронных устройств.

При настройке роутера можно выбрать один из каналов, которые поддерживаются устройством, либо воспользоваться режимом автоматического выбора канала. В случае выбора конкретного канала, рекомендуется изучить соседние беспроводные сети и выбрать наименее загруженный канал.

Чтобы изменить канал в роутере, необходимо открыть веб-интерфейс настройки роутера и перейти в раздел Wi-Fi. Там можно найти настройки каналов и выбрать определенный канал или включить режим автоматического выбора.

Важно помнить, что выбранный канал может влиять на скорость и стабильность Wi-Fi соединения. При необходимости можно попробовать изменить канал и провести тестирование скорости, чтобы найти оптимальный вариант.

Основные аспекты

Каналы в роутере — это разделение доступного диапазона частот на несколько неперекрывающихся частотных полос, которые используются для передачи сигнала Wi-Fi. Каждый канал имеет определенную ширину полосы и работает в определенном диапазоне частот.

Основные аспекты, которые следует учесть при выборе канала в роутере:

  • Перекрытие с другими Wi-Fi сетями: При выборе канала необходимо учитывать наличие других беспроводных сетей в окрестности, так как сигналы с перекрывающихся каналов могут взаимно помехать друг другу и ухудшать качество соединения.
  • Ширина канала: Важно выбрать подходящую ширину канала, так как это влияет на скорость передачи данных. Чем шире канал, тем выше скорость, но и больше возможность взаимных помех с другими устройствами.
  • Загруженность канала: Каналы могут быть различной загруженности в зависимости от количества подключенных устройств. Если много устройств подключены к одному каналу, скорость передачи данных может снижаться.
  • Каналы в 2.4 ГГц и 5 ГГц диапазонах: Роутеры могут поддерживать работу как в 2.4 ГГц, так и в 5 ГГц диапазонах. Каналы в 2.4 ГГц несут дальнобойный сигнал, но могут быть перегружены множеством устройств, работающих на этой частоте. Каналы в 5 ГГц имеют меньше возможных помех и более высокую скорость передачи данных, но сигнал имеет более ограниченный радиус действия.
  • Автоматический выбор канала: Некоторые роутеры имеют функцию автоматического выбора наиболее свободного канала. Однако, при активности других Wi-Fi сетей это может не всегда быть оптимальным решением, поэтому ручная настройка канала может быть предпочтительнее.

Настройка каналов

При настройке каналов в роутере следует обратить внимание на ряд факторов, которые могут повлиять на качество и скорость передачи данных.

1. Выбор канала. Большинство роутеров предлагают несколько каналов для выбора. Рекомендуется использовать каналы, которые наиболее свободны от помех от других беспроводных сетей и электронных устройств. Для этого можно воспользоваться программами для сканирования доступных каналов, которые помогут определить, какие каналы используются соседними сетями.

2. Оптимальная ширина канала. Роутеры обычно предлагают выбор ширины канала, который может быть установлен как фиксированный, так и автоматический. Рекомендуется использовать настройку автоматического выбора ширины канала, поскольку роутер самостоятельно определит наиболее эффективную ширину для вашей сети.

3. Избегайте перекрытия каналов. Если в радиусе действия вашей сети находятся другие беспроводные сети, рекомендуется установить канал, который максимально отличается от используемых соседними сетями. Это позволит избежать перекрытия каналов и снизить помехи в сети.

4. Обновите прошивку роутера. Регулярные обновления прошивки могут включать в себя исправления ошибок, улучшение производительности и функциональности вашего роутера. Проверьте наличие новых версий прошивки на сайте производителя и установите их при необходимости.

5. Проверьте мощность сигнала. Если мощность сигнала роутера недостаточна, установите его в наиболее центральном месте вашего жилища, чтобы минимизировать интерференцию сигнала от стен и других препятствий.

Важно отметить, что настройка каналов может не только повысить качество и скорость вашей беспроводной сети, но и снизить интерференцию с другими беспроводными устройствами, такими как микроволновые печи и беспроводные телефоны.

Вопрос-ответ

Для чего нужны каналы в роутере?

Каналы в роутере предназначены для беспроводной передачи данных между устройствами в сети Wi-Fi. Каждый канал работает на определенной частоте и может использоваться несколькими устройствами одновременно. Использование разных каналов позволяет избежать перегрузки сети и повысить скорость передачи данных.

Как выбрать оптимальный канал в роутере?

Для выбора оптимального канала в роутере можно воспользоваться специальными программами или приложениями, которые покажут занятость всех доступных каналов в вашем районе. Идеальным вариантом является выбор канала, который меньше всего занят другими роутерами в окружении. Таким образом, вы сможете повысить скорость и стабильность своей Wi-Fi сети.

Как изменить канал в роутере?

Для изменения канала в роутере необходимо войти в его административную панель через веб-браузер. Обычно адрес административной панели указывается на самом роутере, в инструкции или на сайте производителя. После входа в административную панель нужно найти раздел с настройками Wi-Fi и изменить значение текущего канала на желаемый.

Какой канал лучше выбрать, 2.4 ГГц или 5 ГГц?

Выбор канала зависит от ваших потребностей. Канал на частоте 2.4 ГГц имеет большую дальность действия, но может быть перегружен другими устройствами, такими как микроволновые печи или беспроводные телефоны. Канал на частоте 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость передачи данных, но его дальность действия ниже. Если вам важна высокая скорость и нет большого количества преград между устройствами, то лучше выбрать канал на 5 ГГц.

На чтение 9 мин Просмотров 18.1к.

Олег Cash Diver

Олег Cash Diver

Занимался администрированием компьютерных сетей, проектированием web-сайтов. В числе профессиональных интересов кибербезопасность, программирование баз данных на SQL и технологии беспроводной связи.

Задать вопрос

Зоны действия роутеров способны перекрывать одна другую, что плохо сказывается на скорости и стабильности подключения к интернету. Так бывает в многоэтажных офисных и жилых зданиях. Часто качество снижается из-за неверной конфигурации роутера. Один из ключевых параметров сети — ширина канала Wi-fi. Указав значение, к примеру, 20 или 40 МГц, можно наладить и даже оптимизировать подключение. Нельзя однозначно сказать, какая ширина лучше, это зависит от условий использования роутера.

Содержание

  1. Ширина канала wi-fi: что это такое и на что влияет
  2. Какой режим выбрать
  3. 20 МГц
  4. 40 МГц
  5. 20/40 МГц (авто)
  6. 20/40/80 МГц (авто)
  7. Как установить или изменить ширину канала на роутере
  8. TP-Link
  9. Asus
  10. Zyxel Keenetic
  11. Keenetic
  12. D-link
  13. Tenda

Широта беспроводного канала (другие названия — Channel Width, Bandwidth) — это его пропускная способность. Полоса пропускания влияет на скорость интернета.

Большинство современных роутеров предлагает выбор диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Выгодное отличие диапазона 5 ГГц — значительно большее число сегментов сети.

ширина канала роутера

Эти каналы представляют собой отдельные полосы частоты выбранного диапазона, через которые идёт вещание роутера. Пропускную способность можно сравнить с автомобильным шоссе, по которому данные «едут» к пользователю и обратно. Чем оно шире, тем быстрее происходит обмен информацией. К примеру, частотный диапазон 2,4 ГГц обычно позволяет выбрать ширину канала wifi протяжённостью 20 или 40 МГц.

Благодаря делению сети на такие сегменты все устройства в зоне покрытия могут иметь качественное интернет-соединение. Если же один канал диапазона используют сразу два или несколько устройств, это пропорционально замедляет работу подключения.

Вещание с идентичного сегмента в области пересечения с беспроводным покрытием другого маршрутизатора вызывает заметные помехи, скорость соединения падает. Определить, какой выбрать режим, можно в соответствии с нужной шириной и занятостью канала.

Какой режим выбрать

Лучше всего будут работать так называемые непересекающиеся каналы, которые имеют определённые номера. Их можно определить самостоятельно, если взглянуть на диаграмму вещания, к примеру, диапазона 2,4 ГГц:

Диаграмма обычного вещания диапазона 2,4 ГГц в режиме 20 МГц

Изначально маршрутизаторы с этим режимом частот могут вещать на всех 14 каналах, но некоторые из них резервируют для социальных и государственных нужд. К примеру, в США официально используют 11 каналов. При этом формально законы Соединённых Штатов не запрещают гражданским использовать 12-й и 13-й сегменты диапазона 2,4 ГГц в режиме пониженного энергопотребления. На территориях России и Украины доступны все каналы, кроме 14. Купленные в разных странах устройства могут видеть только те сегменты диапазона частоты, использование которых одобряет соответствующее законодательство.

Исходя из числа доступных россиянам и украинцам 13 каналов, лучше всего будут работать 1-й, 6-й и 11-й. Ширину сегмента сети также определяет стандарт беспроводной связи, который тоже полезно учитывать при выборе этого параметра.

Выбор стандарта в общих настройках

К примеру, минимальная условная ширина канала спецификаций 802.11g и 802.11n составляет 20 МГц, в то время как её реальное значение снизилось до 16,25 МГц. Это обусловлено современными технологиями модуляции сигнала. Спектр каналов диапазона 2,4 ГГц со значением ширины 16,25 МГц имеет уже не 3, а 4 минимально пересекающихся сегмента с номерами 1, 5, 9 и 13.

Вещание на частоте 5 ГГц предоставляет значительно большее число каналов с идентичной начальной пропускной способностью. Эта более современная технология беспроводной связи позволяет выбрать из 23 непересекающихся сегментов, доступных в зависимости региона использования. Такие каналы обычно выделены жирным шрифтом в настройках маршрутизатора.

Сравнение непересекающихся каналов диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц

Устройства, которые поддерживают высокую скорость вещания на частоте 5 ГГц, дороже и не так распространены. Поэтому в эфире этого диапазона реже встречаются радиошум и помехи. При повышении пропускной способности до 40 или 80 МГц число непересекающихся сегментов сети 5 ГГц снизится до 10 либо 5 каналов соответственно.

Если же устройство работает со значением пропускной способности в 160 МГц, которое достигают посредством объединения двух потоков по 80 МГц, количество независимых полос диапазона уменьшится до двух.

Ширину каналов диапазона 2,4 ГГц можно повысить до 40 МГц, но это уменьшит число минимально взаимодействующих каналов до одного. Если же роутер вещает посредством 802.11N и более поздних спецификаций Wi-fi, количество непересекающихся сегментов шириной 40 МГц вырастет до двух — 3 и 11.

Современные стандарты беспроводной связи позволяют повысить значение пропускной способности до 80 и даже 160 МГц, однако это не всегда способствует стабильности и качеству подключения. Также следует учитывать, что чем больше ширина канала, тем меньше зона покрытия. Определить номер наименее востребованного сегмента диапазона сети и прочие показатели её работы можно при помощи следующих программ:

Windows MacOS Linux Android
InSSIDer WiFi Scanner LinSSID AirScout Live
WirelessNetView iStumbler iwScanner Wi-Fi Analyzer
Free Wi-Fi Scanner WiFi Explorer Wi-Fi Visualizer
Acrylic WiFi Home AirRadar WiTuners Mobile

При диапазоне от 40 и более МГц номера каналов могут иметь вид двух цифр со знаком сложения или вычитания между ними. Они означают основной и вспомогательный сегменты сети соответственно. Для лучшего понимания рекомендуется представить потоки вещания роутера в виде дуг. Если между цифрами знак плюс, то главный канал использует левую дугу дополнительной полосы, а если минус, то правую. Смещение потоков взаимодействия определяет модель роутера. Примеры значений:

  • «9+5» — роутер раздаёт интернет с канала 9, дополнительно используя левую область полосы 5.
  • «40-1» — устройство вещает с сегмента 40, используя правую дугу потока 1.

20 МГц

Величина одной полосы пропускания диапазона 2,4 ГГц составляет 22 МГц, однако в настройках это значение сокращают до 20 МГц. Несмотря на меньшую пропускную способность, в отдельных  ситуациях этот режим обеспечивает стабильное и быстрое подключение. Его поддерживает большинство устройств, включая устаревшие модели планшетов и телефонов.

20 МГц рекомендуется выбирать при пересечении покрытия роутера с чужим вещанием. Это исключит помехи, которые можно встретить в многоэтажных домах и офисах с интенсивным использованием Wi-fi.

2,4 ГГц является самым востребованным режимом. Роутеры с настройками по умолчанию могут автоматически выбирать наибольшую пропускную способность, что сильно загружает вещание с шириной 40 МГц. По той же причине покрытие с каналами шириной 20 МГц часто бывает относительно свободным. Задав в настройках роутера это значение протяжённости канала, можно обеспечить качественным эфиром как минимум 3 устройства.

40 МГц

Диапазон 2,4 ГГц позволяет увеличить полосу пропускания до 40 МГц, но такое значение сделает интернет недоступным для гаджетов, чьи Wi-fi-модули ограничены 20 МГц. Среди недостатков более высокой пропускной способности также называют меньшее количество устройств, которые смогут одновременно получать качественное вещание с роутера.

Ширина канала в 40 МГц подходит как альтернатива автоматическому выбору полосы или при отсутствии пересечения с чужими зонами покрытия. В таких условиях можно будет обеспечить скоростным интернетом одно-два устройства. 40 МГц также имеет смысл указывать при использовании mesh-системы — однорангового покрытия, которое обеспечивают два и более устройств или ретрансляторов.

20/40 МГц (авто)

Этот режим установлен в заводской конфигурации роутера, так устройство самостоятельно подбирает оптимальную пропускную способность. Если подключение быстрое и стабильное, то указывать конкретные значения ширины канала необязательно.

20/40/80 МГц (авто)

Этот способ определения диапазона отличается от автоматического выбора между 20 или 40 МГц только наличием третьего варианта. Значение 80 МГц присутствует в конфигурациях более современных устройств.

Как установить или изменить ширину канала на роутере

Любой маршрутизатор может вещать в режиме 2,4 ГГц. Наиболее современные устройства также поддерживают режим работы 5 ГГц. Немногие из стандартов беспроводной связи работают только в этом диапазоне, но и они имеют обратную совместимость с гаджетами для 2,4 ГГц. Перед тем, как указать полосу пропускания, следует обратить внимание на спецификацию Wi-fi в настройках. Не тот стандарт связи может сделать недоступной конфигурацию желаемого диапазона частот.

Расположение параметров ширины канала, его номера и стандарта беспроводной связи в конфигурации роутера зависит от версии прошивки.

Старое оборудование может не иметь доступа в интернет после настройки, если ширина канала Wi-fi составляет 40 и более МГц. Если роутер работает в неподходящем режиме, устройства способны опознавать сеть без реального доступа к ней. Такое соединение подходит только для обмена системными данными между маршрутизатором и устройством.

Чтобы поменять значение полосы пропускания, сначала нужно открыть настройки роутера. Для этого необходимо подключить его к системному блоку, включить и ввести в адресной строке IP-адрес устройства. Он обычно указан вместе с логином и паролем по умолчанию на нижней или задней стороне корпуса.

Настройки пропускной способности определяются моделью роутера, версией и локализацией прошивки. Параметры «Ширина канала» или «Пропускная способность» также могут иметь названия Channel Width и Bandwidth.

TP-Link

Чтобы задать ширину канала вайфай в интерфейсе TP-Link, нужно перейти на вкладку «Беспроводной режим» в меню слева, и выбрать «Настройки беспроводного режима».

tp-link

Asus

Конфигурация частотного диапазона для устройств этой фирмы находится в пункте «Беспроводная сеть» списка «Дополнительные настройки».

Указывание диапазона в настройках Asus

Zyxel Keenetic

Настройки ширины канала роутеров Zyxel Keenetic находятся на вкладке Wi-Fi.

Указывание диапазона в настройках Keenetic

В некоторых версиях этого интерфейса пропускную способность сети можно задать в дополнительных настройках вкладки «Домашняя сеть».

Keenetic

Чтобы указать ширину канала Wifi в современных маршрутизаторах Keenetic, понадобится перейти на вкладку «Домашняя сеть» в разделе «Мои сети и Wi-Fi».

Keenetic

Каждый диапазон частот имеет ссылку «Дополнительные настройки». Щёлкнув по ней, можно задать пропускную способность и прочие параметры Wifi.

Keenetic

D-link

Для выбора протяжённости полосы пропускания в устройствах D-Link потребуется перейти в пункт «Дополнительные настройки» меню Wi-Fi.

Tenda

Параметры выбора ширины канала Wifi в программной оболочке от Tenda находятся на вкладке Wireless Settings.

Картинка 8 - Указывание диапазона в настройках Tenda

Высокое значение пропускной способности увеличивает скорость соединения, но не может служить гарантией его стабильности. Широкие полосы соседствующих покрытий перебивают друг друга, снижая качество подключения ниже показателей диапазона 2,4 ГГц.

Когда Вы используете маршрутизатор Wi-Fi, существует множество различных факторов, которые могут повлиять на покрытие сигнала и, следовательно, снизить скорость беспроводной сети и Интернета.

Каналы Wi-Fi — это небольшие слоты во всем диапазоне частот Wi-Fi, которые могут использоваться вашей беспроводной сетью как для отправки, так и для получения данных.

Ваш маршрутизатор Wi-Fi и клиентские устройства обычно поддерживают полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, и у каждого из них есть определенное количество каналов (частотных слотов).

Всего имеется 11 каналов Wi-Fi в полосе пропускания 2,4 ГГц (для Северной Америки), 3 из которых не перекрываются.

В диапазоне 5 ГГц доступны 24 непересекающихся канала из 45, однако не все каналы можно настроить на устройствах.

Например, в диапазоне 5 ГГц есть несколько каналов, обозначенных как DFS (динамический выбор частоты), на которые может влиять активность радара. Поэтому рекомендуется избегать этих каналов DFS и использовать доступные каналы без DFS для уменьшения помех.

Вы хотите использовать каналы с наименьшими помехами в данный момент времени. Важно понимать различные каналы, потому что некоторые каналы используются чаще и имеют больший трафик и перегруженность, чем другие.

Ключ в том, чтобы использовать каналы, которые не перекрываются. Поскольку каждый канал на любой частоте перекрывается с соседними каналами, вы можете выбрать каналы, которые разделены без какого-либо перекрытия.

В диапазоне частот 2,4 ГГц имеется 3 непересекающихся канала, а в диапазоне 5 ГГц — 24.

Когда вы используете полосу частот 2,4 ГГц, все каналы работают между частотами 2400 и 2500 МГц (в некоторых странах этот диапазон ниже).

Есть 11 каналов, и каждому доступно 20 МГц. В результате происходит некоторое дублирование.

Каждый канал перекрывается с двумя или более другими каналами. Это важно знать, потому что, если у вас есть одно устройство на канале 4, а другое на канале 5, они перекрываются, поэтому у вас не будет разделения, которое вы ищете, и у вас будут помехи.

Когда вы выбираете лучший канал для частот 2,4 ГГц, вы должны выбирать каналы, которые разнесены достаточно далеко друг от друга, чтобы они не перекрывались.

Вы можете использовать каналы 1, 6 и 11 и знать, что между этими тремя нет перекрытия. Поэтому лучшие каналы для 2,4 ГГц — это 1, 6 и 11.

2.4 GHz

Они разнесены достаточно далеко друг от друга, и вы можете использовать их, не беспокоясь о помехах.

Тем не менее, вы должны учитывать, насколько близко вы находитесь к своим соседям. Если вы живете в многоквартирном доме и используете канал 1, а ваш сосед также использует каналы 1 или 2, вы будете использовать перекрывающиеся каналы и снова возникнут помехи.

Если вы заметили низкую скорость на своем канале, лучше всего выбрать один из остальных. Вы можете переключаться между этими тремя каналами, чтобы найти тот, который имеет самый низкий уровень шума беспроводной сети.

Какой канал лучше для 5ГГц Wi-Fi?

Когда Вы используете частоту 5 ГГц для своего Wi-Fi, у вас есть гораздо больше возможностей. Есть 24 (из 45) непересекающихся каналов 20 МГц, поэтому вы сможете найти тот, который свободен от помех.

Однако имейте в виду, что не все каналы доступны для настройки на маршрутизаторах Wi-Fi. Кроме того, как указывалось ранее, рекомендуется использовать каналы без DFS, на которые не влияет активность радара. Вот почему в приведенной выше таблице показаны только каналы без DFS, хотя в диапазоне 5 ГГц их намного больше.

Также обратите внимание, что полоса 5 ГГц включает в себя ширину канала выше стандартных 20 МГц на канал. Это обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

  • Если Вы используете ширину канала 20 МГц, вы можете использовать каналы 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 и 165 (каналы без DFS).
  • Если вы хотите использовать ширину канала 40 МГц, вам нужно будет использовать 38, 46, 151, 159. Это гарантирует, что вы не перекрываетесь при использовании большей ширины канала (опять же без DFS).
  • Для 80 МГц вы можете использовать 42 или 155. Имейте в виду, что канал 165 поддерживает только ширину канала 20 МГц. Обратите внимание, что чем шире ширина канала, тем меньше доступных каналов.

Лучший канал для использования зависит от того, сколько других устройств в вашем районе используют те же каналы.

Это включает в себя ваш дом, но также включает соседей и устройства, которые они подключили.

Если вы используете много подключенных устройств, вам следует придерживаться меньшей ширины канала, но если у вас меньше подключений, вы можете использовать каналы 80 МГц для более высоких скоростей.

Итак, в основном, чтобы найти лучший канал 5 ГГц, вам нужно проверить спектр беспроводной сети и посмотреть, какие другие устройства в этом районе используют каждый канал. Затем выберите канал, который больше никто не использует.

Какой канал Wi-Fi самый быстрый?

Во-первых, вам нужно знать, что диапазон частот 5 ГГц обеспечивает самые высокие скорости Wi-Fi, но он охватывает более короткие расстояния. Если у вас быстрое подключение к Интернету (выше 100 Мбит/с), вам необходимо подключиться к полосе 5 ГГц вашего Wi-Fi-роутера, чтобы в полной мере использовать скорость быстрой линии Интернета.

Полоса частот 2,4 ГГц обеспечивает более низкие скорости, но охватывает большее расстояние по сравнению с полосой частот 5 ГГц.

Теперь для самого быстрого канала Wi-Fi в вашем доме вы должны выбрать диапазон 5 ГГц, а затем найти один из упомянутых выше каналов с наименьшими помехами.

Хотя в диапазоне 5 ГГц доступно много каналов, рекомендуется выбрать один из каналов без DFS (особенно если вы находитесь недалеко от аэропорта с активностью радаров).

Используйте одно из доступных приложений Wi-Fi Analyzer, чтобы сначала увидеть, какие каналы уже используются в вашем доме (в диапазоне 5 ГГц), а затем используйте один из доступных каналов (т. е. не используется соседями и т. д.), чтобы добиться самого быстрого Wi-Fi. скорость.

Распределение каналов в диапазоне 5 ГГц

На следующем рисунке от специалистов по беспроводным локальным сетям показано распределение каналов 5 ГГц.

5GHz-Channel-Allocations

Как видите, весь спектр разбит на 4 категории каналов:

  • UNII-1 (no DFS)
  • UNII-2a (DFS)
  • UNII-2c (DFS)
  • UNII-3 (no DFS)

Лучше выбирать каналы в категориях «no DFS», на которые не влияет активность радара.

Время на прочтение
9 мин

Количество просмотров 264K

2,4 ГГц — это плохо. 5 ГГц — это хорошо. 6 ГГц — это ещё лучше, но послезавтра. Все это знают, кого я тут учу, в самом деле. Всё это хорошо, только делать-то что, когда ты такой, как умный, открываешь какой-нибудь Wi-Fi Explorer, а там сатанизм и этажерки, как на скриншоте?

Шаг первый — поплакать. Шаг второй — нырнуть под кат. Вопрос простой, а ответ — нет.

Для начала — разминочный тест. Ситуация номер раз: занят один канал в 2.4 ГГц, нужно поставить свою точку доступа. На какой канал?

  1. На любой, кроме того же самого;
  2. Плюс-минус пять каналов от занятого, то есть, шестой и дальше;
  3. Лучше, конечно, на шестой или одиннадцатый;
  4. На тот же самый канал.

Ситуация вторая: диапазон 2,4 ГГц занят двумя точками доступа: одна вещает на первом канале с шириной 40 МГц, вторая — на девятом в такой же ширине. Куда нам встать со своей точкой доступа?

  1. На любой канал, кроме первого или девятого, очевидно же;
  2. Желательно на тринадцатый, чтобы как можно дальше от этих двух;
  3. На первый, пятый, девятый или двенадцатый;
  4. На первый или девятый.

Ситуация под цифрой три, тут похитрее задачка: в эфире три точки доступа, по 20 МГц на первом, шестом и одиннадцатом канале (“во-первых, это красиво”). Куда поставить свою точку доступа?

  1. На любой канал, кроме первого, шестого и одиннадцатого;
  2. На первый, шестой или одиннадцатый — наверное, лучше на первый, потому что мощность пониже;
  3. На первый, шестой или одиннадцатый — может, есть ещё какая-то характеристика, на которую надо посмотреть?
  4. Третий-четвёртый или восьмой-девятый, что-то из этого, потому что там пустые места есть.

Ситуация 4: Этажерка Безнадёжности. Куда поставить точку доступа?

  1. На каналах с девятого и дальше мощность ниже всех остальных, так что надо ставить туда;
  2. Меньше всего точек доступа на 13 канале, так что на него;
  3. Всё настолько плохо, что уже без разницы. На любой наугад.

Про 5 ГГц я не говорю по той простой причине, что там всё примерно то же самое, но не совсем, а, как всегда в вайфае, всё зависит от всего. Основные принципы выбора там будут примерно те же самые, только кое-что будет полегче, а другое кое-что — посложнее. Но это, как говорил Каневский, уже совсем другая история.

Если вы быстро и без запинки ответили на этот стартовый тест, то поздравляю: либо вы узнаете много нового из этой статьи, либо не узнаете ничего. Правильные ответы —

Вот такие:

Ситуация 1 — любой из ответов лучше варианта 1, но вариант 3 приличнее и вежливее всего;
Ситуация 2 — вариант 4;
Ситуация 3 — варианты 2 или 3, причём вариант 3 лучше;
Ситуация 4 — вариант 3, он же “против всех”.

Для того, чтобы понять принцип, по которым более правильно так, а не по-другому, нам нужно обсудить на пальцах, как сети Wi-Fi дружат друг с другом — если бы это сосуществование было серьезной проблемой, Wi-Fi не торчал бы в каждой кофеварке. Как мы уже выяснили в предыдущей моей заметке, основная цель протокола 802.11 — не обеспечение максимально возможной пропускной способности на один мегагерц занятого эфира, а бескомпромиссная совместимость и работоспособность протокола даже в самых плохих условиях (типа заглавной картинки, да). Придуман протокол грамотно, реализован, кхм, по-разному, но в целом тоже не глупо, и всё-таки рано или поздно всякий запас прочности познаёт свой предел.

Итак, представим, что в мире остались всего два устройства, которые умеют работать с Wi-Fi, и это точка доступа и клиент. Первое правило вайфай —

никому не расска

“Пока говорит один — остальные молчат”. И не просто молчат, а внимательно слушают.

Собираясь передать данные, первое, что делает любое устройство Wi-Fi — внимательно слушает, не передаёт ли кто свои данные. Получится очень неловко, если мы начнём говорить одновременно с кем-то ещё, не так ли? В отличие от 802.3, он же Ethernet (слишком обобщённо, но пусть будет), в котором момент одновременного разговора определяют, когда он произошёл (помните лампочку Collision на старых хабах? Я тоже нет, но речь о ней), в 802.11 стараются такого момента избежать и не допустить. Главная причина в том, что разница между передаваемым и принимаемым сигналом в вайфае может достигать МИЛЛИАРДА раз (я не шучу!), и то, что передаёт передатчик, может наглухо забить и сжечь приёмник, если он попробует слушать одновременно с передачей. Весь этот этикет взаимного “После Вас — нет, после Вас!” среди устройств 802.11 называется сложной аббревиатурой CSMA/CA, которая делится на три части:

CS — Carrier Sense, определение несущей;
MA — Multiple Access, множественный доступ;
CA — Collision Avoidance, избежание коллизий.

У меня шевелится паучье чутьё на тему того, что вы всю эту лирику уже не раз читали, но потерпите чуть-чуть, сейчас мы доберёмся до мясца нашей задачи о расстановке козы, волка и капусты. В рамках этой заметки нас интересуют первые две буквы, а именно CS. Что это вообще такое?

Так вот, определение несущей — это, по сути, и есть механизм определения, говорит ли сейчас кто-то ещё или нет. Всё сводится к тому, что практически постоянно проверяется наличие двух возможных причин занятости эфира — Wi-Fi-устройства и все остальные устройства (да, вот так вот ксенофобовато, “наши и все остальные” — двадцать с лишним лет протоколу, а актуальности, как видите, не теряет!). Перед тем, как только подумать о передаче данных, устройству нужно провести оценку занятости эфира (натурально, так и называется — Clear Channel Assesment, или CCA). “Наши” и “не наши”, по мнению каждого устройства, не равны по значимости, и есть два пороговых значения — это SD (Signal Detect), которое означает, что мы услышали что-то на языке 802.11, и ED (Energy Detect), которое означает любую мощность на входе приёмника (любой другой язык).

А теперь внимание: к “нашим” вайфай-устройства в СТО раз более внимательны, чем к “всем остальным”. То есть, эфир считается занятым, если мы услышали какой-то 802.11-фрейм на уровне всего на 4 дБ лучше уровня шума — мы ооооочень вежливы к другим устройствам Wi-Fi! А все остальные (всякие там Bluetooth, к примеру) помешают что-то передать только тогда, когда уровень сигнала от них будет выше шума на 24 дБ!


Спасибо замечательному David Coleman за эту красивую картинку.

Много это или мало? Давайте приведём самые хрестоматийные числа в качестве примера. Итак, для того, чтобы устройства стандарта 802.11n развили максимальные скорости (при ширине канала в 20 МГц и одном приёмопередатчике это 72,2 Мб/с), им нужен сигнал уровнем примерно -64 дБм при соотношении “сигнал/шум” не меньше 25 дБ (если кому интересно, откуда я взял эти числа — то вот отсюда, пользуйтесь, если до сих пор не заглядывали в статью skhomm «Все полезные материалы по Wi-Fi в одном месте»). То есть, передачу данных остановит ЛЮБОЙ кадр на этом же канале с уровнем приёма выше -85 дБм! В каком-нибудь многоквартирном доме это добрые плюс-минус два этажа (я терпеть не могу оценивать мощность длиной, но в этом случае готов согрешить ради наглядности), а в чистом поле — полкилометра расстояния!

А вот если наше готовое к передаче устройство услышит какой-то сигнал, но не сможет его расшифровать, то оно будет его игнорировать вплоть до -65 дБм, то есть, до тех пор, пока уровень этой сторонней помехи почти не сравняется с уровнем сигнала от той самой идеальной точки доступа, на которую оно и хотело передать данные. Вот это да!

“Но позвольте” — совершенно правильно возразит кто-нибудь моими же собственными пальцами, — “мы же все знаем, что блютус мешает вайфаю, как ему мешают микроволновки, камеры там всякие!”. Совершенно верно. При уровне “нечитаемой” помехи в, скажем, -70 дБм (ну, то есть, она ещё не считается достаточно сильной для того, чтобы остановить всю передачу и заставить считать среду занятой) она становится тем самым шумом, от которого мы соотношение “сигнал/шум” и отсчитываем. Мы слышим нашу точку доступа на уровне -65 дБм, мы слышим любой нечитаемый сигнал на уровне -70 дБм, таким образом, наше соотношение “сигнал-шум” вдруг упало до 5 дБ, а при таких параметрах канальную скорость в 72,2 Мб/с уже не развить, а максимум, что можно развить — это несчастные 27 Мб/с. Все в радиусе действия этой помехи резко уронили свои канальные скорости, в итоге за секунду трафика через точку доступа можно прокачать существенно меньше — вот и начались “тормоза в вайфае”, ай-ай-ай, всё плохо, колёсико крутится, ютьюб не грузится. Так-то!

“Какое же отношение” — последует новый логичный вопрос от внимательного идеализированного мной читателя, — “какой-то там блютус имеет к нашему вопросу? Ведь на картинках в тесте нет никакого блютуса, там только вайфай!”. А вот какое: любое 802.11-устройство может декодировать фрейм только тогда, когда он передан ПОЛНОСТЬЮ на канале, который она слушает! Посмотрите на эти две сети:

Точка доступа, работающая на первом канале, в упор не понимает, что говорит вторая точка доступа, потому что слышит только 75% того, что она передаёт (как и точка на втором канале, которая слышит только 75% того, что говорит первая). Именно поэтому она не понимает, что это “наши” — она не считает, что должна уступить среду для передачи! Отсюда соотношение “сигнал/шум” катится вниз, канальная скорость (а с ней и итоговая пропускная способность) катятся вниз, и, заметьте, совсем даже не пропорционально перекрытию каналов, а обратно пропорционально разнице в мощности — чем лучше клиент, который хочет передать данные первой точке, слышит вторую, тем сильнее упадёт его канальная скорость.

Но и это, к сожалению, ещё не все причины разрушительного действия перекрывающихся каналов. Теперь мы обратимся к следующим двум буквам, а именно MA, или Multiple Access. Мы не будем углубляться в детали доступа к среде в протоколах 802.11 — я отмечу только одну особенность, которая важна в контексте обсуждаемого вопроса. Итак, после каждого фрейма, неважно, служебный он или содержит данные, любое Wi-Fi устройство должно выждать некоторое время, прежде чем снова пытаться получить доступ к среде. Более того, неважно, само ли оно отправило этот фрейм или только услышало его — придётся подождать определённое время, называемое InterFrame Space (IFS), и только потом затевать игру “Кто первый застолбит среду”. Этих самых IFS существует несколько, и вот что интересно: если наше устройство после передачи фрейма не услышало подтверждения, что адресат его получил, то оно будет ждать дольше, чем если бы получило. В разы дольше.

Вернёмся к картинке из позапрошлого абзаца. Точка доступа с первого канала принимает фрейм. В это время точка доступа со второго канала тоже принимает фрейм. Оба этих фрейма повреждаются, и обе сети вынуждены простаивать бОльшее время, ещё сильнее теряя в пропускной способности (потому что, как мы помним, время = деньги, а для вайфая время = пропускная способность). Полная засада.

Итак, из всего этого следует простое правило: если не можете избежать пересечения каналов — ставьте точки доступа на один канал! Да, обе сети потеряют в пропускной способности, но, во всяком случае, они рассчитаны на такую работу.

Я напомню ситуацию 4.

Скрытый текст

В эфире не осталось ни одного канала, на котором не работает две и больше пересекающихся и мешающих друг другу сети, все мешают друг другу, все испытывают проблемы, поэтому ни мощность, ни выбор канала, ни волшебные алгоритмы, ни BSS Coloring, ни крёстная фея в такой ситуации уже не помогут. Можно ставить свою точку доступа куда угодно.

Понятное дело, что в таком беспроводном адке уже ничего не исправить, но что нужно делать, чтобы не оказаться в такой ситуации? В первую очередь, запомнить раз и навсегда, что есть всего три не мешающих друг другу канала в диапазоне 2,4 ГГц — первый, шестой и одиннадцатый. Конечно, можно заметить, что третий, восьмой и тринадцатый тоже друг другу не мешают, но, во-первых, тринадцатый можно не везде (в США всего 11 каналов), а во-вторых, если вы отклонитесь от мантры “1-6-11”, а кто-то другой не отклонится, то весь эффект сойдёт на нет — все каналы снова пересекутся и испортят друг другу жизнь. Это как обжимать витую пару — в принципе, если с двух сторон последовательность одинаковая, то может и заработать, только вот разбираться кому-то потом в распиновке каждой розетки будет ох как несладко. Ещё раз: первый. Шестой. Одиннадцатый.

Хорошо, вот ситуация под номером 3.

Скрытый текст

Ну хорошо, вот они, первый, шестой или одиннадцатый. Какой из них выбрать? Да, в принципе, любой из этих трёх подходит, но если выбирать до конца оптимально — то нам гораздо важнее, как часто передаются данные на каждом из этих каналов; то есть, идеальный ответ — смотреть на ещё один параметр, а именно утилизацию эфира. Это просто: если к точке доступа на первом канале подключено 100 клиентов, а к точкам на 6 и 11 — ни одного, то гораздо выгоднее встать на 6 или 11. В англоязычной терминологии есть два слова — airtime и utilization, и они означают, строго говоря, не одно и то же, но можно ориентироваться как на одно, так и на другое, показометры эти взаимозависимые.

Теперь — ситуация 2.

Скрытый текст

Мы уже поняли, что пересекать каналы нельзя, поэтому варианты с 13 и любым каналом отпадают. Почему же нельзя поставить точку доступа на пятый канал?

Причина — в истории. Нет, серьёзно. Каналы шире 20 МГц появились только в стандарте 802.11n, когда впервые предложили слепить воедино два соседних канала и говорить по ним в два раза — эээээээ… толще? В два раза продуктивнее! Но с точки зрения совместимости вся служебная информация, то есть, все фреймы, которые должны быть понятными для остальных сетей, идёт только в основных 20 МГц занятой полосы. Я напомню вот эту классную картинку с анатомией передачи данных по Wi-Fi, она всегда к месту:

Обратите внимание: только синяя часть на диаграмме использует все 40 МГц эфира! Все “шестерёнки” протокола крутятся в основных двадцати мегагерцах! Это, кстати, верно и для 80 МГц, доступных в 802.11ac: всё служебное летит в первой двадцатке, а оставшиеся 60 простаивают бОльшую часть времени. Ладно, почти всё, рано или поздно к вопросу широких каналов мы вернёмся — оооо, я обещаю, мы их ещё обсудим!

И в итоге получается, что пятый канал, хоть и попадает целиком внутрь одной сети, всё равно видеть её не будет — со всеми описанными вытекающими (кхм, какая двусмысленная фраза). Для нормальной работы нам остаются лишь первый и девятый каналы. Как определить номер основного канала? Очень просто — он будет написан в свойствах сети, когда вы посмотрите на неё с помощью любого приложения-сканера сетей:

Номер primary-канала и есть тот номер, который важен для нас.

Ну, и первая ситуация теперь вообще не вызывает вопросов, правда?

Скрытый текст

Тезисно сформулируем всё, что мы смогли обсудить в таком сложном ответе на такой простой вопрос:

  • Можно работать на одном канале, но никогда не нужно каналы пересекать;
  • Нам нужны первые 20 МГц канала, остальное по-прежнему нельзя пересекать;
  • (стройный хор): Первый! Шестой! Одиннадцатый!

Пользуясь случаем, передаю привет МГТС, которые в своё время прославились тем, что ставили все домашние роутеры абонентам на шестой канал. Пожалуй, это не самое тупиковое решение, как могло бы показаться на первый взгляд.

  • Что такое код нфс на роутере билайн
  • Что такое ключ защиты на роутере
  • Что такое код безопасности сети роутера
  • Что такое ключ безопасности сети и где его найти на роутере
  • Что такое код доступа роутера