Что такое mcs15 в роутере

Материал для публикации взят отсюда.

MCS расшифровывается как индекс модуляции и схемы кодирования. Это показатель, отражает реальную физическую (PHY) или канальную скорость передачи данных для каждого кадра в 802.11n и 802.11ac . Точка доступа (AP) и абонентское устройство (ST) в процессе взаимодействия согласуют между собой количество пространственных потоков (NSS), ширину канала (20, 40, 80, 160 МГц), защитный интервал (GI), тип модуляции и скорость () могут изменять скорость передачи данных в каждом физическом кадре.

MCS для стандарта 802.11ac

PHY-кадр 802.11ac содержит поле, определяющее MCS или скорость передачи данных в каждом кадре радиосвязи.

Таблица ниже упрощенная версия спецификаций 802.11ac-22.5 для VHT-MCS:

VHT MCS Index Число потоков Модуляция Data Rate (Mbps)
20 Mhz 40 Mhz 80 Mhz 160 Mhz
800 ns 400 ns 800 ns 400 ns 800 ns 400 ns 800 ns 400 ns
0 1 BPSK 1/2 6.5 7.2 13.5 15.0 29.3 32.5 58.5 65.0
1 1 QPSK 1/2 13.0 14.4 27.0 30.0 58.5 65.0 117.0 130.0
2 1 PQSK 3/4 19.5 21.7 40.5 45.0 87.8 97.5 175.5 195.0
3 1 16-QAM 1/2 26.0 28.9 54.0 60.0 117.0 130.0 234.0 260.0
4 1 16-QAM 3/4 39.0 43.3 81.0 90.0 175.5 195.0 351.0 390.0
5 1 16-QAM 2/3 52.0 57.8 108.0 120.0 234.0 260.0 468.0 520.0
6 1 64-QAM 3/4 58.5 65.0 121.5 135.0 263.3 292.5 526.5 585.0
7 1 64-QAM 5/6 65.0 72.2 135.0 150.0 292.5 325.0 585.0 650.0
8 1 256-QAM 3/4 78.0 86.7 162.0 180.0 351.0 390.0 702.0 780.0
9 1 n/a n/a n/a n/a 180.0 200.0 390.0 433.3 780.0 866.7
0 2 BPSK 1/2 13.0 14.4 27.0 30.0 58.5 65.0 117.0 130.0
1 2 QPSK 1/2 26.0 28.9 54.0 60.0 117.0 130.0 234.0 260.0
2 2 PQSK 3/4 39.0 43.3 81.0 90.0 175.5 195.0 351.0 390.0
3 2 16-QAM 1/2 52.0 57.8 108.0 120.0 234.0 260.0 468.0 520.0
4 2 16-QAM 3/4 78.0 86.7 162.0 180.0 351.0 390.0 702.0 780.0
5 2 16-QAM 2/3 104.0 115.6 216.0 240.0 468.0 520.0 936.0 1040.0
6 2 64-QAM 3/4 117.0 130.0 243.0 270.0 526.5 585.0 1053.0 1170.0
7 2 64-QAM 5/6 130.0 144.4 270.0 300.0 585.0 650.0 1170.0 1300.0
8 2 256-QAM 3/4 156.0 173.3 324.0 360.0 702.0 780.0 1404.0 1560.0
9 2 n/a n/a n/a n/a 360.0 400.0 780.0 866.7 1560.0 1733.3
0 3 BPSK 1/2 19.5 21.7 40.5 45.0 87.8 97.5 175.5 195.0
1 3 QPSK 1/2 39.0 43.3 81.0 90.0 175.5 195.0 351.0 390.0
2 3 PQSK 3/4 58.5 65.0 121.5 135.0 263.3 292.5 526.5 585.0
3 3 16-QAM 1/2 78.0 86.7 162.0 180.0 351.0 390.0 702.0 780.0
4 3 16-QAM 3/4 117.0 130.0 243.0 270.0 526.5 585.0 1053.0 1170.0
5 3 16-QAM 2/3 156.0 173.3 324.0 360.0 702.0 780.0 1404.0 1560.0
6 3 64-QAM 3/4 175.5 195.0 364.5 405.0 n/a n/a 1579.5 1755.0
7 3 64-QAM 5/6 195.0 216.7 405.0 450.0 877.5 975.0 1755.0 1950.0
8 3 256-QAM 3/4 234.0 260.0 486.0 540.0 1053.0 1170.0 2106.0 2340.0
9 3 256-QAM 5/6 260.0 288.9 540.0 600.0 1170.0 1300.0 n/a n/a
0 4 BPSK 1/2 26.0 28.9 54.0 60.0 117.0 130.0 234.0 260.0
1 4 QPSK 1/2 52.0 57.8 108.0 120.0 234.0 260.0 468.0 520.0
2 4 PQSK 3/4 78.0 86.7 162.0 180.0 351.0 390.0 702.0 780.0
3 4 16-QAM 1/2 104.0 115.6 216.0 240.0 468.0 520.0 936.0 1040.0
4 4 16-QAM 3/4 156.0 173.3 324.0 360.0 702.0 780.0 1404.0 1560.0
5 4 16-QAM 2/3 208.0 231.1 432.0 480.0 936.0 1040.0 1872.0 2080.0
6 4 64-QAM 3/4 234.0 260.0 486.0 540.0 1053.0 1170.0 2106.0 2340.0
7 4 64-QAM 5/6 260.0 288.9 540.0 600.0 1170.0 1300.0 2340.0 2600.0
8 4 256-QAM 3/4 312.0 346.7 648.0 720.0 1404.0 1560.0 2808.0 3120.0
9 4 n/a n/a n/a n/a 720.0 800.0 1560.0 1733.3 3120.0 3466.7
0 5 BPSK 1/2 32.5 36.1 67.5 75.0 146.3 162.5 292.5 325.0
1 5 QPSK 1/2 65.0 72.2 135.5 150.0 292.5 325.0 585.0 650.0
2 5 PQSK 3/4 97.5 108.3 202.5 225.0 438.8 487.5 877.5 975.0
3 5 16-QAM 1/2 130.0 144.4 270.0 300.0 585.0 650.0 1170.0 1300.0
4 5 16-QAM 3/4 195.0 216.7 405.0 450.0 877.5 975.0 1755.0 1950.0
5 5 16-QAM 2/3 260.0 288.9 540.0 600.0 1170.0 1300.0 2340.0 2600.0
6 5 64-QAM 3/4 292.5 325.0 607.5 675.0 1316.3 1462.5 2632.5 2925.0
7 5 64-QAM 5/6 325.0 361.1 675.0 750.0 1462.5 1625.0 2925.0 3250.0
8 5 256-QAM 3/4 390.0 433.3 810.0 900.0 1755.0 1950.0 3510.0 3900.0
9 5 n/a n/a n/a n/a 900.0 1000.0 1950.0 2166.7 3900.0 4333.3
0 6 BPSK 1/2 39.0 43.3 81.0 90.0 175.5 195.0 351.0 390.0
1 6 QPSK 1/2 78.0 86.7 162.0 180.0 351.0 390.0 702.0 780.0
2 6 PQSK 3/4 117.0 130.0 243.0 270.0 526.5 585.0 1053.0 1170.0
3 6 16-QAM 1/2 156.0 173.3 324.0 360.0 702.0 780.0 1404.0 1560.0
4 6 16-QAM 3/4 234.0 260.0 486.0 540.0 1053.0 1170.0 2106.0 2340.0
5 6 16-QAM 2/3 312.0 346.7 648.0 720.0 1404.0 1560.0 2808.0 3120.0
6 6 64-QAM 3/4 351.0 390.0 729.0 810.0 1579.0 1755.0 3159.0 3510.0
7 6 64-QAM 5/6 390.0 433.3 810.0 900.0 1755.0 1950.0 3510.0 3900.0
8 6 256-QAM 3/4 468.0 520.0 972.0 1080.0 2106.0 2340.0 4212.0 4680.0
9 6 256-QAM 5/6 520.0 577.8 1080.0 1200.0 n/a n/a 4680.0 5200.0
0 7 BPSK 1/2 45.5 50.6 94.5 105.0 204.8 227.5 409.5 455.0
1 7 QPSK 1/2 91.0 101.1 189.0 210.0 409.5 455.0 819.0 910.0
2 7 PQSK 3/4 136.5 151.7 283.5 315.0 614.3 682.5 1228.5 1365.0
3 7 16-QAM 1/2 182.0 202.2 378.0 420.0 819.0 910.0 1638.0 1820.0
4 7 16-QAM 3/4 273.0 303.3 567.0 630.0 1228.5 1365.0 2457.0 2730.0
5 7 16-QAM 2/3 364.0 404.4 756.0 840.0 1638.0 1820.0 3276.0 3640.0
6 7 64-QAM 3/4 409.5 455.0 850.0 945.0 n/a n/a 3685.0 4095.0
7 7 64-QAM 5/6 455.0 505.6 945.0 1050.0 2047.5 2275.0 4095.0 4550.0
8 7 256-QAM 3/4 546.0 606.7 1134.0 1260.0 2457.0 2730.0 4914.0 5460.0
9 7 n/a n/a n/a n/a 1260.0 1400.0 2730.0 3033.3 5460.0 6066.7
0 8 BPSK 1/2 52.0 57.8 108.0 120.0 234.0 260.0 468.0 520.0
1 8 QPSK 1/2 104.0 115.6 216.0 240.0 468.0 520.0 936.0 1040.0
2 8 PQSK 3/4 156.0 173.3 324.0 360.0 702.0 780.0 1404.0 1560.0
3 8 16-QAM 1/2 208.0 231.1 432.0 480.0 936.0 1040.0 1872.0 2080.0
4 8 16-QAM 3/4 312.0 346.7 648.0 720.0 1404.0 1560.0 2808.0 3120.0
5 8 16-QAM 2/3 416.0 462.2 864.0 960.0 1872.0 2080.0 3744.0 4160.0
6 8 64-QAM 3/4 468.0 520.0 972.0 1080.0 2106.0 2340.0 4212.0 4680.0
7 8 64-QAM 5/6 520.0 577.8 1080.0 1200.0 2340.0 2600.0 4680.0 5200.0
8 8 256-QAM 3/4 624.0 693.3 1296.0 1440.0 2808.0 3120.0 5616.0 6240.0
9 8 n/a n/a n/a n/a 1440.0 1660.0 3120.0 3466.7 6240.0 6933.3

MCS для стандарта 802.11ad

Кадр 802.11ad имеет несколько иную структуру:

Детально про характеристики WiFi обладнання

Для багатьох, хто тільки-но починає своє знайомство з WiFi, технічні параметри бездротового обладнання можуть здатися не зовсім зрозумілими. Особливо якщо специфікація — англійською мовою, як у випадку з MikroTik, Ubiquiti та іншими вендорами.

Спробуємо розглянути деякі найважливіші параметри — що вони означають, що впливають, у яких випадках і які потрібно звертати увагу.

  1. Потужність передавача (Tx Power, Output Power)
  2. Чутливість приймача (Sensitivity, Rx Power)
  3. Що таке MCS (Modulation and Coding Scheme)?
  4. Ширина смуги (Channel Sizes)
  5. Посилення антени (Gain)
  6. Кут антени, ширина лучу (Beamwidth, degree)

ПОТУЖНІСТЬ ПЕРЕДАВАЧА (TX POWER, OUTPUT POWER)

 Різні одиниці виміру . Деякі виробники вказують потужність mW, деякі – dBm. Перевести dBm на mW і наоборот, не забиваючи собі голову формулами перерахунку,  можна за допомогою нашого калькулятора .

Варто зауважити, що залежність між цими двома уявленнями потужності – нелінійна. Це легко побачити при порівнянні готових значень у таблиці відповідностей, яка розташована на тій самій сторінці, де і наведено вище калькулятор:

  • Збільшення потужності на 3 dBm дає приріст у мВт у 2 рази .
  • Збільшення потужності на 10 dBm дає приріст у мВт у 10 разів .
  • Збільшення потужності на 20 dBm дає приріст у мВт у 100 разів .

Т. е., зменшивши або збільшивши потужність у налаштуваннях «лише» на 3 дБм, ми фактично знижуємо або підвищуємо її у 2 рази.

 Чим більше тим краще? Теоретично, існує пряма залежність — чим більша потужність, тим краще,  далі «б’є» сигнал, тим більша пропускна спроможність (обсяг даних, що передаються). Для магістральних каналів точка-точка зі спрямованими антенами, що піднімаються на відкритих просторах, це діє. Однак у багатьох інших випадках не все так прямолінійно.

  • Перешкоди у місті . Викручена на максимум потужність може швидше зашкодити, ніж допомогти у міських умовах. Надто сильний сигнал, перебиваючись від чисельних перешкод, створює масу перешкод, і в результаті зводити нанівець всі переваги великої потужності.
  • Засмічення ефіру.  Невиправдано потужний сигнал «забиває» канал передачі та створює перешкоди для інших учасників WiFi-руху.
  • Синхронізація із малопотужними пристроями. Знижувати TX Power може бути необхідно при з’єднанні з малопотужними пристроями. Для хорошої якості з’єднання, особливо двосторонньо ємного трафіку, такого як інтерактивні програми, онлайн-ігри тощо, потрібно добиватися симетрії швидкості для вхідних та вихідних даних. Якщо ж різниця в потужності сигналу між передавальним та приймаючим пристроями буде значною, це позначиться на з’єднанні не найкращим чином.

 Потужності має бути рівне стільки, скільки потрібно. Навіть при налаштуванні точок доступу слід спочатку скинути потужність до мінімуму та поступово підвищувати, домагаючись найкращої якості сигналу. При цьому пам’ятайте про нелінійну залежність між потужністю, вираженою в дБм та фактичною енергетичною потужністю, про що ми говорили на початку статті.

Важливо також враховувати, що дальність та швидкість залежать не тільки від потужності, а й від КУ (коефіцієнта посилення) антени, чутливості приймача і т.д. 

ЧУТЛИВІСТЬ ПРИЙМАЧА (SENSITIVITY, RX POWER)

Чутливість приймача WiFi – це мінімальний рівень вхідного сигналу, який може прийняти пристрій. Від цієї величини залежить, наскільки слабкі сигнали приймач може розшифрувати (демодулювати).

Відповідно до цього можна підібрати обладнання для умів, в яких ви хочете підняти бездротове з’єднання.

«Слабкий» у цьому випадку не обов’язково — «недостатньо потужний». Слабким сигнал може бути як у результаті природного згасання при передачі на дальню відстань (що далі від джерела — тим слабший рівень сигналу), поглинання перешкодами, так і в результаті поганого (низького) співвідношення сигнал/шум. Останнє важливо, оскільки високий рівень шуму заглушує, спотворює основний сигнал, аж до того, що пристрій не зможе його «виділити» із загального потоку і розшифрувати.

Чутливість (RX Power) – це інший важливий фактор, що впливає на дальність зв’язку та швидкість передачі. Чим абсолютніше значення чутливості більше, тим краще (наприклад, чутливість –60 dbm гірше, ніж –90 dBm).

Чому чутливість відображається зі знаком мінус? Чутливість визначається подібно до потужності в dBm, але зі знаком мінус. Причина цього – у визначенні dBm як одиниці виміру. Це відносна величина і відправною точкою для неї служить 1 мВт. 0 дБм = 1 мВт. Причому співвідношення і шкала цих величин улаштовані своєрідним чином: зі збільшенням потужності в мВт у кілька разів, потужність дБм зростає на кілька одиниць (аналогічно до потужності).

  • Потужність радіопередавачів більша, ніж 1 мВт, тому виявляється в позитивних величинах.
  • Чутливість радіопередавачів, чи точніше – рівень вхідного сигналу, завжди набагато менше 1 мВт, тому її прийнято виражати у негативних величинах.

Представляти чутливість у мВт просто неудобно, бо там будуть фігурувати такі цифри, як 0.00000005 мВт, наприклад. А при вираженні чутливості у dBm видно більш зрозумілі -73 dbm, -60dBm.

Чутливість та потужність

Чутливість — неоднозначний параметр у характеристиках точок доступу, роутерів тощо (втім, як і потужність, насправді). Насправді він залежить від швидкості передачі сигналу і в характеристиках обладнання зазвичай зазначено не однією цифрою, а цілою таблицею:

Чутливість приймаючої антени

На скріншоті зі специфікації Nanobeam M5-300 перераховані різні параметри передачі сигналу WiFi (MCS0, MCS1 і т. д.) і ті, яку потужність та чутливість сигналу показує пристрій із ними.

Тут ми упираємося в ще один питання — що означають всі ці абревіатури ( MCS0, MCS1, 64-QAM і т. д.) у специфікаціях , і як нам все-таки з їхньою допомогою визначити чутливість точки?

ЩО ТАКЕ MCS (MODULATION AND CODING SCHEME)?

MCS у перекладі з англійської розшифровується як «модуляції та схеми кодування». У побуті його іноді називають просто «модуляції», хоча щодо  MCS це не зовсім правильно.

Що таке модуляція? Для узгодження просторових потоків між різними пристроями та підвищення ефективності передачі в радіотехніці вже давно використовуються модуляції сигналу. Модуляція — це коли на частоту, що несе, накладається сигнал з інформацією, видозмінений певним чином (шифрування, зміна амплітуди, фази і т. д.).

Що таке модуляція

В результаті виходить модульований сигнал. Згодом винаходять дедалі нові, ефективніші методи модуляції.

Але MCS-індекс, який встановлюється стандартами IEEE, означає не просто модуляцію сигналу, а сукупність параметрів передачі:

  • тип модуляції,
  • швидкість кодування інформації,
  • кількість використаних при передачі просторових потоків (антен),
  • ширину каналу під час передачі,
  • тривалість захисного інтервалу.

Результатом є певна канальна швидкість, яка отримується під час передачі сигналу з урахуванням кожної з таких сукупностей.

У цій таблиці можна подивитись, яка швидкість (а також потужність, чутливість та інші параметри) якому індексу  CS відповідає згідно затверджених стандартів 802.11n та 802.11ac.

Наприклад, якщо ми виберемо з наведеної вище специфікації краще поєднання потужності (26 dBm) та чутливості (-96 dBm) — це MCS0.

Заглянемо до таблиці відповідності, і подивимося, що це за параметри передачі у MCS0. Скажімо, сумні параметри:

  • 1 антенна (1 просторовий потік)
  • Швидкість передачі від 6,5 Мбіт/с на каналі 20 МГц до 15 Мбіт/с на каналі 40 МГц. 

Тобто вищезгадану потужність і чутливість сигналу точка дає тільки такі низькі швидкості.

При визначенні чутливості точок доступу Wi-Fi (та й потужності) нам краще орієнтуватися на індекси MCS у специфікації (datasheet) з більш ефективними стандартними параметрами передачі.

Наприклад, у тій самій специфікації на Nanobeam візьмемо MCS15: потужність 23 dBm, чутливість –75 dBm. У таблиці цього індексу відповідає 2 просторові потоки (2 антени) та швидкість від 130 Мбіт/сек на каналі 20 МГц до 300 Мбіт/сек на 40 МГц.

Власне, саме на цих параметрах (2 антени, 20 МГц, 130/144.4 Мбіт/сек) переважно і працює Nanobeam (MCS15 у полі Max Tx Rate в AirOS зазвичай виставлено за умовчанням).

Таким чином, стандартна, тобто найчастіше використовується, чутливість  Nanobeam M5-300 : -75 dBm.

Однак слід урахувати те, що іноді потрібніша якраз не висока швидкість, а стабільність лінка, або дальність, в цих випадках у налаштуваннях можна змінити модуляцію на  MCS0 та інші низькі канальні швидкості.

Таблицю MCS-індексів (або таблицю швидкостей, як її іноді називають) також використовують для зворотного пошуку: прораховують, якої швидкості можна досягти на певній потужності та чутливості Wi-Fi обладнання . 

ШИРИНА СМУГИ (CHANNEL SIZES)

WiFi для передачі даних використовується поділ всієї частоти на канали. Це дозволяє впорядкувати розподіл радіочастотного ефіру між різними пристроями — кожне обладнання може вибрати менш зашумлений канал.

Спрощено такий поділ можна порівняти із шосе. Уявіть, що було б, якби вся дорога була однією суцільною смугою (хай навіть односторонньою) із потоком машин. А вісь 3-4 смуги вже вносять певний порядок у рух.

 Складаємо та ділимо. Стандартна ширина каналу WiFi – 20 МГц. Починаючи з 802.11n було запропоновано та регламентовано можливість об’єднання каналів. Беремо 2 канали по 20 МГц і одержуємо 1 на 40 МГц. Навіщо? Для збільшення швидкості та пропускної спроможності.  Ширша смуга – більше даних можна передати.

Об'єднання каналів

Недолік широких каналів: більше перешкод та менша відстань передачі.

Існує також обернена модифікація каналів виробниками: зменшення їх ширини: 5, 10 МГц. Вузькі канали дають більшу дальність передачі, але меншу швидкість.

Модифікована ширина каналу (зменшена чи збільшена) і  ширина смуги . 

На що впливає:  на пропускну здатність і «дальнобійність» сигналу, наявність кількох полос — на можливість тонкого підстроювання цих характеристик.

ПОСИЛЕННЯ АНТЕНИ (GAIN)

Це ще один важливий параметр, який впливає на дальність сигналу та пропускну здатність.

Під посиленням антен WiFi не слід розуміти те, що вона додасть сигналу потужності. Антена — пасивне пристрій, що не споживає електроенергію, і не може «додавати потужність» хоча б за законом збереження енергії.

Коефіцієнт посилення (КУ) – це відносна величина, яка вимірюється в ізотропних децибелах (dBi). За відправну точку для розрахунку цього коефіцієнта (тих самих цифр, які ми бачимо у графі «Посилення антени» в технічних характеристиках) береться віртуальна (неіснуюча) еталонна ізотропна антенна.

Яким чином антенна може посилювати сигнал?

Візьмемо для прикладу фонарик із можливістю зміни фокусування лучу.

Посилення антени на прикладі ліхтарика

 Широкий промінь освітлюватиме велику площу, але недалеко.

 Вузький промінь висвітлюватиме меншу площу, але «дістане» далі.

Приблизно так само працює і посилення антени. 

Подивимося на приклад діаграми спрямованості. 

Діаграма спрямованості (ДН) – графічне відображення поширення потужності сигналу WiFi від джерела. За радіусом діаграми відкладається значення посилення антени. Оскільки промінь поширюється у просторі і горизонтально, і вертикально, і діаграми спрямованості роблять у двох плоскостях: горизонтальній і вертикальній.

ДН еталонної (неіснуючої) ізотропної антени:

Діаграма спрямованості еталонної антени

Як бачите, тут випромінювання йде на всі боки, і в горизонтальній плоскості, і у вертикальній. У тривимірному вигляді це виглядає приблизно так:

Діаграма спрямованості еталонної антени 3D

У реальних же антенах — спрямованих, секторних і навіть всеспрямованих — антенна перерозподіляє сигнал, «фокусує» його .

Діаграма всеспрямованої антени.

На малюнку — ДН антени Omni (поляризація антени подвійна, тому представлені «зрізи» горизонтальної та вертикальної площин обох поляризацій).

У вертикальній площині (Elevation) діаграма всеспрямованої антени «стиснулася», звузилася. Перерозподілена енергія пішла на посилення сигналу в горизонтальній площині, антенна «додала» потужності в одному напрямку, «забравши» його до іншого .

Саме тому всеспрямовані антени найчастіше мають найменше посилення, а спрямовані – найбільше (більше потенціалу для перерозподілу сигналу).

Звісно, ​​посилення антени нерівномірне по всій площі покриття. Якщо в параметрах спрямованої антени зазначено, наприклад, 20 dBi, то це посилення відноситься лише до головного лепестка антени, не до бокових. Існують формули розрахунку посилення, і, відповідно, потужності в будь-якій точці діаграми спрямованості, але ми не будемо тут на них зупинятися. 

 Тож на скільки збільшилася потужність завдяки посиленню антени? Незважаючи на те, що потужність та посилення антени виражаються, здавалося б, різними величинами (dBm і dBi), насправді і ті, і ті – децибелі, просто відлік ведеться від різних опорних точок. Децибелі можна спокійно складати і віднімати між собою, власне, в цьому їхню красу.

Тому, знаючи потужність передавача (dBm) та коефіцієнт посилення антени (dBi), можна розрахувати якою стала потужність після посилення (по головному лепестку діаграми спрямованості). Складаємо потужність (наприклад 23 dBm) та посилення (наприклад, 30 dBi) та отримуємо 53 dBm .

Перевівши dBm на мВт, бачимо, що потужність зросла з 200 мВт (23 дБм) майже до 200 Вт! 

КУТ АНТЕНИ, ШИРИНА ЛУЧУ (BEAMWIDTH, DEGREE)

Кут антени або ширина лучу – характеристика, яка є важливою для правильного підбору обладнання для різних цілей (створення Wi-Fi мосту, встановлення базової станції тощо).

Наприклад, для базової станції не використовується обладнання з вузькоспрямованим лучом, а для мосту (бридж) наоборот такі точки доступу, як PowerBeam M5-300 , будуть найбільш ефективні.

Іноді ширину лучу чи кут антени називають також діаграмою спрямованості, хоча, на погляд, це зовсім вірно, чи кутом діаграми спрямованості , що більше відповідає дійсності.

Не слід блукати цей параметр з кутом нахилу антени , нижче на зображенні видно різниця між цими двома поняттями.

Сигнал WiFi розповсюджується не прямою лінією, а лучом. Відповідно, якщо зробити зріз такого лучу, ми отримаємо його геометричні уявлення. Приблизно так, як на зображенні.

Ширина променя, кут антени візуально

 Кут антени визначається у двох плоскостях: вертикальній та горизонтальній . У технічних характеристиках це може позначатися як  Azimuth (по горизонталі, грубо кажучи поширення сигналу щодо людини, що стоїть на землі, вправо та вліво) та Elevation (по вертикалі, поширення сигналу WiFi вгору та вниз). Ці характеристики також можуть наводитися окремо для горизонтальної ( H-pol) та вертикальної ( V-pol ) поляризації антени.

Відповідно, при підборі обладнання необхідно враховувати кут антени в обох плоскостях . Наприклад, досить часто всеспрямовані антени мають кут 360° у горизонтальній плоскості і дуже вузький (7°, наприклад, у  AMO-5G13 ) у вертикальній.

Це означає, що якщо по горизонталі клієнтське обладнання можна розташовувати будь-де, і воно буде в зоні покриття WiFi, то по вертикалі потрібно буде підняти його на певну висоту, щоб потрапити до зони дії сигналу.

 Як визначити кут антени (ширину лучу) за діаграмою. Якщо кут антени (ширина лучу) не вказано у технічних характеристиках, її можна визначити за тією самою діаграмою спрямованості. Шириною лучу буде кут, побудований за допомогою трьох точок:

  • центру діаграми,
  • 2-х точок перетину лінії діаграми антени (пелюстків) з умовним колом на рівні -3 dBi. Чому саме 3 dBi — не вдаватимемося, це прийнята величина половинної потужності.

Зрозуміліше буде, якщо побачити це у графічному відображенні.

Наприклад, візьмемо, ДН Mikrotik SXT ac. 

Діаграма спрямованості RBSXTG-5HPACD

Діаграми спрямованості від MikroTik хороші тим, що кут антени (ширина лучу) там уже промальований (сині лінії).

На інших такий кут можна прокреслити та виміряти самим (школа, уроки геометрії, транспортир :))

 Види антен залежно від ширини лучу (кута).  Як уже згадувалося, антени бувають всеспрямованими, секторними та спрямованими. Визначає це кут антени – тобто ширина лучу сигналу WiFi – у горизонтальній площині. 

  • Всеспрямовані антени мають кут лучу 360°
  • Секторні – найчастіше 60 ° , 90 ° , 120 ° та ін., вони ділять загальне коло на рівні сектори.
  • Вузконаправлені — 3 ° , 5 ° , 8 ° і т.д.

Сподіваємося, що інформація була корисною  :).

Про інші параметри (поляризація антени, MIMO, тощо) — у наступній статті .

Вопрос: Схемы модуляции и кодирования и скорость подключения


Ответ:

Таблица соответствия MCS и скоростей подключения

Скорость подключения 600 Мбит/с достигается только с четырьмя потоками, используя канал шириной в 40 МГц. Различные схемы модуляции и кодирующие показатели определены стандартом и представлены Modulation and Coding Scheme (MCS). Таблица ниже показывает отношение между переменными, которые определяют максимальную скорость подключения к беспроводной сети.

MCS
index
Spatial
streams
Modulation
type
Coding
rate
Data rate (Mbit/s)
20 MHz channel 40 MHz channel
800 ns GI 400 ns GI 800 ns GI 400 ns GI
0 1 BPSK 1/2 6.50 7.20 13.50 15.00
1 1 QPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
2 1 QPSK 3/4 19.50 21.70 40.50 45.00
3 1 16-QAM 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
4 1 16-QAM 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
5 1 64-QAM 2/3 52.00 57.80 108.00 120.00
6 1 64-QAM 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
7 1 64-QAM 5/6 65.00 72.20 135.00 150.00
8 2 BPSK 1/2 13.00 14.40 27.00 30.00
9 2 QPSK 1/2 26.00 28.90 54.00 60.00
10 2 QPSK 3/4 39.00 43.30 81.00 90.00
11 2 16-QAM 1/2 52.00 57.80 108.00 120.00
12 2 16-QAM 3/4 78.00 86.70 162.00 180.00
13 2 64-QAM 2/3 104.00 115.60 216.00 240.00
14 2 64-QAM 3/4 117.00 130.00 243.00 270.00
15 2 64-QAM 5/6 130.00 144.40 270.00 300.00
16 3 BPSK 1/2 19.50 21.70 40.50 45.00
17 3 QPSK 1/2 39.00 43.30 81.00 90.00
18 3 QPSK 3/4 58.50 65.00 121.50 135.00
19 3 16-QAM 1/2 78.00 86.70 162.00 180.00
20 3 16-QAM 3/4 117.00 130.70 243.00 270.00
21 3 64-QAM 2/3 156.00 173.30 324.00 360.00
22 3 64-QAM 3/4 175.50 195.00 364.50 405.00
23 3 64-QAM 5/6 195.00 216.70 405.00 450.00
24 4 BPSK 1/2 26.00 28.80 54.00 60.00
25 4 QPSK 1/2 52.00 57.60 108.00 120.00
26 4 QPSK 3/4 78.00 86.80 162.00 180.00
27 4 16-QAM 1/2 104.00 115.60 216.00 240.00
28 4 16-QAM 3/4 156.00 173.20 324.00 360.00
29 4 64-QAM 2/3 208.00 231.20 432.00 480.00
30 4 64-QAM 3/4 234.00 260.00 486.00 540.00
31 4 64-QAM 5/6 260.00 288.80 540.00 600.00

Взято из http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009

Wi-Fi сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. А что касается нашего домашнего Wi-Fi роутера, то проблема с низкой скоростью интернета настолько распространена, что многие уже привыкли к нестабильной и медленной работе своей безпроводной сети. Одной из причин таких проблем может быть недостаточно эффективное использование пропускной способности Wi-Fi соединения. И здесь важную роль играет MCS.

MCS (Modulation and Coding Scheme) — это схема модуляции и кодирования, используемая в Wi-Fi передаче данных. Она определяет, каким образом данные кодируются и модулируются перед отправкой по беспроводной сети. Чем выше значение MCS, тем более эффективно используется пропускная способность Wi-Fi соединения и тем выше скорость интернета.

MCS значение имеет важное значение при выборе оптимальной скорости Wi-Fi соединения. Высокое значение MCS позволяет достичь более высокой скорости передачи данных, но при этом уменьшает дальность и стабильность соединения. Низкое значение MCS, напротив, может обеспечить лучшую стабильность соединения, но скорость передачи данных будет ниже.

Итак, знание о значении MCS может помочь вам настроить оптимальную скорость вашего Wi-Fi соединения и получить максимальную производительность от вашего роутера. Выбор и настройка правильной MCS схемы может существенно улучшить качество и скорость вашей беспроводной сети.

Содержание

  1. Что такое MCS?
  2. Определение и основные функции
  3. Как MCS влияет на скорость интернета?
  4. Принцип работы MCS

Что такое MCS?

В зависимости от уровня сигнала и качества соединения, роутер автоматически выбирает наилучшую MCS. Чем выше уровень MCS, тем больше скорость передачи данных.

Между роутером и устройствами клиентов может быть использована разная MCS. Это может приводить к различной скорости интернета на разных устройствах внутри одной сети.

Скорость передачи данных зависит от таких параметров MCS, как ширина канала, количество пространственных потоков и тип модуляции.

МС Тип модуляции Скорость передачи данных
MCS 0 BPSK 6.5 Мбит/с
MCS 7 64-QAM 72.2 Мбит/с
MCS 9 256-QAM 128.8 Мбит/с

Чтобы достичь максимальной скорости интернета, рекомендуется проверить и, при необходимости, оптимизировать уровень MCS в роутере. Это можно сделать в настройках роутера или обратиться к профессионалам для получения помощи.

Определение и основные функции

Основные функции MCS в роутере включают следующее:

1. Определение скорости передачи данных: MCS определяет, на какой скорости данные будут передаваться между устройствами в беспроводной сети. Чем более высокий уровень MCS, тем выше скорость передачи данных.

2. Оптимизация качества сигнала: MCS также влияет на качество сигнала в беспроводной сети. Более высокий уровень MCS обеспечивает лучшее качество сигнала и меньшую вероятность возникновения помех и потери данных.

3. Адаптация канала: MCS позволяет роутеру автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям канала передачи данных. Если качество сигнала падает, роутер может автоматически переключаться на более низкий уровень MCS, чтобы обеспечить стабильную передачу данных.

Использование правильного уровня MCS в роутере является важным фактором для обеспечения эффективной работы беспроводной сети и максимальной скорости интернета.

Уровень MCS Скорость передачи данных (Мбит/с)
MCS 0 6.5
MCS 7 65
MCS 15 1300

Как MCS влияет на скорость интернета?

Уровень MCS напрямую влияет на скорость интернета, которую вы получаете. Чем выше уровень MCS, тем выше скорость передачи данных и тем быстрее загружаются веб-страницы, файлы и видео.

В роутере уровень MCS настраивается автоматически или вручную. Автоматическое настройка обычно позволяет роутеру выбирать оптимальный уровень MCS в зависимости от качества сигнала и шума в беспроводной сети. Вручную вы можете выбрать определенный уровень MCS, чтобы получить максимально возможную скорость интернета, но это может привести к нестабильности связи и более низкой скорости передачи данных в условиях высокого шума.

Кроме того, уровень MCS может быть ограничен другими факторами, такими как удаленность от роутера, препятствия между устройствами и роутером, тип и количество подключенных устройств и другие факторы.

Уровень MCS Скорость передачи данных
MCS 0-7 от 6.5 Мбит/с до 144.4 Мбит/с
MCS 8-15 от 150 Мбит/с до 300 Мбит/с
MCS 16-23 от 312 Мбит/с до 450 Мбит/с
MCS 24-31 от 520 Мбит/с до 600 Мбит/с

Максимальная скорость передачи данных зависит от поддерживаемых стандартов Wi-Fi (например, 802.11n или 802.11ac) и способностей устройств, подключенных к роутеру. Важно отметить, что скорость интернета, указанная на вашем тарифе, является максимальной скоростью на стороне провайдера и может отличаться от скорости, которую вы получаете на своем устройстве из-за различных факторов сети.

Принцип работы MCS

Принцип работы MCS состоит в выборе оптимального способа передачи данных, который позволяет достичь оптимального соотношения между скоростью передачи и надежностью соединения. MCS определяет, какая модуляция и кодирование будет использоваться для передачи данных, основываясь на текущих условиях сети, таких как качество сигнала и уровень помех.

В роутере MCS обеспечивает адаптивность работы беспроводной сети, что позволяет ей автоматически подстраиваться под изменяющиеся условия среды и обеспечивать максимально возможную скорость передачи данных. Это особенно важно в условиях, когда в сети находится несколько устройств клиентов с различными возможностями и требованиями к скорости соединения.

Для управления процессом выбора MCS в роутере используется алгоритм, который контролирует текущие условия сети и определяет оптимальный уровень модуляции и кодирования. На основе этой информации роутер выбирает нужный MCS и передает ее устройствам клиентов для установления связи.

Уровень MCS Модуляция Кодирование Скорость передачи (Мбит/с)
0 BPSK 1/2 6.5
1 BPSK 3/4 13
2 QPSK 1/2 19.5
3 QPSK 3/4 26

Примером MCS, используемого в роутерах, может служить таблица, в которой указаны различные уровни MCS, соответствующие модуляциям, кодированиям и скоростям передачи данных. Роутер может выбрать наиболее подходящий уровень MCS, исходя из условий сети, для обеспечения наилучшей скорости и качества соединения с устройствами клиентов.

Всем привет! Сегодня мы пообщаемся о мощности передатчика WiFi роутера. Зачастую при выборе маршрутизатора производители могут писать два значения: mW и dBm. Причем разные производители пишут по-разному. Перевести одно значение в другое достаточно просто, и в интернете есть много калькуляторов. Можно просмотреть зависимость этих двух величин в таблице ниже.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Как видите, чем больше мощность в dBm, тем больше прирост в мВт. Например, если мы увеличим мощность всего на десять dBm, то и мВт вырастет в 10 раз. Но если показатель первого значения будет 20, то прирост второго уже будет 100.

Тут сразу встает вопрос: а если увеличить этот показатель в роутере, он будет бить дальше и лучше? И да, и нет. Дело в том, что расстояние, на которое будет бить луч радиоволны, действительно будет лететь дальше, но это только на открытом пространстве без массивных препятствий.

Именно поэтому если выкрутить на максимальную мощность, можно навредить своей же сети. Сигнал будет настолько сильный, что начнет частично отражаться от препятствий и создавать себе помехи. Также он будет создавать помехи соседским роутерам. Если разность мощности приёмника и передатчика будут слишком велики, то это может повлиять на чистоту передачи данных.

Содержание

  1. Чувствительность приёмника
  2. Ширина канала
  3. Коэффициент усиления антенны
  4. Задать вопрос автору статьи

Чувствительность приёмника

Этот показатель напрямую влияет на качество связи, как и мощность. Чувствительность, если говорить простым языком — это показатель, при котором приёмник может расшифровать слабый сигнал. Если чувствительность низкая, то приемник относительно слабый сигнал с шумами просто не сможет прочитать.

В результате роутеру придётся отправлять сигнал повторно. Тут нужно также брать во внимание шумы, естественное затухание, а также затухание от препятствий. К ним относятся стены, металлические конструкции и зеркала, которые могут полностью тушить сигнал. Чувствительность обычно имеет обозначение в -dBm и в программах пишется по-английски – RX Power. Там нужно смотреть на значение, и чем оно меньше (с учетом знака минуса), тем хуже связь (так как весь смысл этой истории в том, насколько слабым может быть сигнал на приемнике). Например, -30 dBm в несколько раз лучше чем -85 dBm.

Некоторые зададутся вопросом, а почему здесь стоит знак минус. Дело в том, что данная величина измеряется относительно мощности, но в отрицательном значении. Например, если мы увеличим мощность, то значение чувствительности увеличится, но в отрицательную сторону – как на картинке ниже.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Но если вы когда-нибудь встретитесь с таблицами чувствительности и мощности маршрутизаторов, то вы можете заметить, что чувствительность будет расти со скоростью передачи данных. Чем выше чувствительность (учитывая знак минус), тем лучше связь и больше скорость. Давайте взглянем на пример таблицы снизу.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Также вы можете заметить три буквы MCS, которые при расшифровке обозначают «Modulation and Coding Scheme». Если перевести дословно, то получится: «Кодированный схема с использованием модуляции». В общем, это один из вариантов увеличить скорости передачи данных, когда на частоту радиоволны накладывается информационный сигнал. При этом может использоваться несколько антенн или для увеличения скорости более широкий канал.

Например, большинство роутеров работают с MCS 15 на стандарте 802.11n. При этом чувствительность -75 dBm, а мощность 23 dBm. Скорость передачи данных может варьироваться от ширины канала. Если ширина будет 20 МГц, то скорость будет 150 Мбит в секунду. При задействовании ширины канала в 40 МГц скорость пропорционально вырастает в два раза.

Ширина канала

И тут к нам приходит новое понятие – ширина канала. Если вы когда-нибудь настраивали роутер, то могли заметить в разделе «Wi-Fi» такое понятие. Чаще всего на частоте 2.4 ГГц ширина одного канала равняется 20-40 МГц. Многие маршрутизаторы могут сразу работать с двумя полосами, автоматически их меняя.

Если говорить просто – то ширина канала даёт возможность передавать за раз определенное количество информации. Это как дорога – на однополосной дороге при постоянном движении может проехать не так много машин. Но если добавить ещё несколько полос, то поток машин будет увеличен. И тут так же.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Выше представлены варианты ширины канала для частоты 5 ГГц: 20, 40, 80, 160 Mhz. Скорость передачи, как вы уже поняли, сильно вырастает, но при этом вырастает и шумность полосы. То есть приёмник будет ловить все шумы на всех каналах, что может сказаться на скорости.

Например, если у вас очень много соседей, которые сидят на 2.4 ГГц, то при использовании 40 МГц канала, можно ловить сигналы и от них. Проблемой 2.4 ГГц является распространенность этого стандарта, так как на нём сидят почти все, а также маленькое количество каналов: всего 11. А при использовании ширины канала в 40 МГц, приёмник может начать ловить помехи от соседних каналов.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Посмотрите на картинку выше, где используется ширина канала в 20 МГц. Если мы будем использовать 40 МГц, то дуга будет покрывать почти 6 каналов. А если на этих каналах сидят соседи, то связь будет хуже, будут лаги, прерывания, потери пакетов и в результате – падение скорости.

Коэффициент усиления антенны

КУА не измеряется в мощности, так как не может потреблять электроэнергию, но в качестве параметра используется dBi. Но при этом, как ни странно, КУ можно увеличить, за счет уменьшения радиуса покрытия одного луча. Расскажу на примере лампочки. Если мы включим лампочку, то она будет рассеивать свет во все стороны.

Теперь мы берём лампочку и вкручиваем в фонарик, который начинает за счет стенок отражать пучок в одну сторону. Если мы сузим выходное отверстие, то луч будет бить дальше, но радиус окружности самого освещения будет меньше. А если отверстие сделать ещё меньше, то получится лазер, который сможет бить ещё дальше.

Мощность передатчика Wi-Fi роутера: что такое dBm, mW, -dBm и dBi?

Сила всего передатчика, в нашем случае роутера, будет складываться от мощности (dBm) и усиления антенны (dBi). В результате мы получим dBm. Например, для улучшения сигнала в дорогих роутерах используется несколько антенн. Каждая такая антенна имеет увеличенный коэффициент усиления. Но как вы уже знаете, при это падает диапазон покрытия. Именно поэтому таких антенн ставится несколько.

Разделяют несколько видов:

  • Всенаправленные антенны – устанавливаются на все дешёвые роутеры и имеют полный радиус действия на все 360 градусов;
  • Секторные – такие антенны имеют пучок радиоволны с углом от 60 до 120 градусов;
  • Узконаправленные – угол от 3 до 8 градусов.

Чаще всего узконаправленные используют для построения вай-фай моста на несколько километров. В таком случае на пути не должно быть почти никаких препятствий, а две антенны должны быть четко направлены друг на друга.

Другие наши интересноые статьи:

  • Что такое mcast в роутере
  • Что такое mbps в роутере
  • Что такое master browser на роутере
  • Что такое mapping в роутере
  • Что такое mash в роутере

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии