Что такое режим роутера legacy

Содержание

  • 1 Что делать если роутер режет скорость WiFi и как её можно увеличить?
    • 1.1 Как увеличить скорость в своей сети WiFi ?!
    • 1.2 1. Выбираем самый быстрый стандарт — 802.11N
    • 1.3 2. Включаем Wi-Fi Multimedia
    • 1.4 3. Располагаем устройства ближе к беспроводной точке доступа
    • 1.5 4. Выбираем наиболее свободный радиоканал
    • 1.6 5. Подбираем правильную мощность сигнала
    • 1.7 6. Меняем ширину канала — 20/40 MHz
    • 1.8  7. Правильно выбираем тип режима безопасности
  • 2 ASUS «b/g Protection»: что это и какой режим сети лучше выбрать?
    • 2.1 Для чего она нужна
    • 2.2 Что установить в настройках
  • 3 B, G, N режимы работы беспроводной сети WiFi: что это значит и как поменять в роутере
    • 3.1 История
    • 3.2 Упрощение названий
    • 3.3 Стандарты IEEE 802.11 — это и есть Wi-Fi
    • 3.4 Список каналов Wi-Fi
    • 3.5 802.11b/g/n
    • 3.6 802.11a/h/j/n/ac
    • 3.7 802.11y
    • 3.8 Для чего изменять режим работы беспроводной сети
    • 3.9 Как настроить режим b/g/n Wi-Fi роутера
    • 3.10 Какой стандарт Wi-Fi для смартфона лучше
  • 4 Режим работы Wi-Fi сети b/g/n/ac. Что это и как сменить в настройках роутера?
    • 4.1 b/g/n/ac в настройках роутера. Какой режим выбрать и как поменять?
    • 4.2 Смена режима Wi-Fi (mode) на роутере TP-Link
    • 4.3 Режим беспроводной сети на роутере ASUS
    • 4.4 Смена стандарта Wi-Fi сети на ZyXEL Keenetic
    • 4.5 Беспроводной режим на D-link
    • 4.6 Диапазон радиочастот на роутере Netis
    • 4.7 Настройка сетевого режима Wi-Fi на роутере Tenda
    • 4.8 Если у вас другой маршрутизатор, или настройки
  • 5 Что такое b/g/n в настройках роутера? Изменяем режим работы беспроводной сети (Mode) в настройках Wi-Fi роутера
    • 5.1 Для чего изменять режим работы беспроводной сети?
    • 5.2 Как сменить режим работы b/g/n в настройках Wi-Fi роутера?

Что делать если роутер режет скорость WiFi и как её можно увеличить?

Режим беспроводной сети legacy или n only

На днях ко мне пришел человек, который был зол на свой домашний маршрутизатор и очень хотел его поменять. Основная претензия к работе была такая — «Роутер режет скорость при работе через WiFi»: при подключении через кабель он качает  в среднем 60-70 мегабит, а по беспроводной сети — не больше 20.

Причем ни как какие доводы абонент не хотел обращать внимания, а тупо требовал обмена. Конечно же, ему пошли на встречу и обменяли одно полностью рабочее устройство на другое. Так что в ближайшее время ожидаем его появление снова.

Вам же, мои читатели, я хочу на примерах подробно объяснить почему роутер может ограничивать скорость по Вай-Фай и каким образом можно эту разницу если не полностью устранить, то хотя-бы частично нивелировать в лучшую сторону. 

Перед тем, как переходить к активным действиям, приведу несколько фактов, которые Вы должны обязательно учитывать, если пользуетесь Wi-Fi.

Во-первых, производители сетевого оборудования в технических характеристиках обычно указывают теоретически достижимую скорость. То есть, если Вы видите на роутере надпись Wireless N150 — это значит что максимальная скорость работы беспроводного модуля устройства может теоретически достигать 150 mb/s. Соответственно N300 — до 300 mb/s. Обратите внимание на слово теоретически.

С той, что будет у Вас реально она не то, чтобы не будет совпадать, а будет значительно отличаться в меньшую сторону.  С этим мы столкнулись несколько лет назад, когда ещё активно использовался стандарт 802.11G с максимальной теоретической скоростью до 54 mb/s, которая на практике редко была выше 20 mb/s. С более быстрыми и современными стандартами всё полностью идентично.

Во-вторых, при возникновении проблем со скоростью WiFi — первым делом обновите прошивку роутера, т.к. от неё зависит работа абсолютно всех его компонентов. Взять её можно с официального сервера производителя. Например, у устройств D-Link это сервер ftp.dlink.ru.
Обратите внимание на версии прошивки:

Как правило, скачивать нужно ту у которой самая свежая дата и самый старший порядковый номер (индекс версии).

В третьих, обязательно обновите драйвер Вай-Фай адаптера на Вашем компьютере или ноутбуке. От него зависит не только скорость работы, но и возможность использовать дополнительные режимы и функции.

В четвертых, если Ваш маршрутизатор поддерживает диапазон 5ГГц — переведите все устройства, которые можно, на него. На старом диапазоне можно оставить «медленные» устройства, которые не работают на 5 гигагерцах. При этом одни на другие влиять не будут практически никак.

В пятых, не ждите высоких показателей от заведомо слабого роутера. Тут уже на сцене появляется такое понятие, как скорость коммутации — это тот максимальный скоростной поток, который Ваше устройство способно обработать и передать от медного порта WAN (он же Internet) к беспроводному модулю Вай-Фай. Этот параметр Вы можете уточнить на официальном сайте производителя Вашего девайса.

Вот теперь, когда мы рассмотрели все сторонние обстоятельства — можно переходить к «тонкой» настройке Ваших устройств. Вот 7 основных советов.

Как увеличить скорость в своей сети WiFi ?!

Ниже я приведу основные причины снижения пропускной способности беспроводной сети и возможные пути их устранения, которые помогут в 90% случаев.

1. Выбираем самый быстрый стандарт — 802.11N

На текущий момент в диапазоне 2,4 ГГц самый быстрый стандарт беспроводной связи это 802.11N. Все беспроводные роутеры, выпущенные с 2010 года маркируются как Wireless N150 и Wireless N300, что обозначает поддержку этого стандарта и максимально достижимую скорость.

Но тут универсальные настройки устройства доступа играют с пользователем злую шутку. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, используемый стандарт оставляют смешанным, то есть — 802.11 B/G/N mixed.

И это правильно, но… Механизм работы беспроводной сети таков, что все устройства будут работать на том стандарте, который они поддерживают. Посмотрите вот на эту таблицу:

 Другими словами, если Вы подключите старый ноутбук с адаптером G-стандарта и будете активно получать и передавать данные, то и у остальных устройств скорость снизится. В некоторых случаях даже на 60-80%.   Выход — или не подключать такие устройства, или, по возможности, подключать их через кабель.

Для достижения максимальных скоростных показателей, все адаптеры в Вашей домашней сети должны работать на доном стандарте. Поэтому, если у Вас все устройства современные и поддерживают режим 802.11 N, то желательно перевести на него всю сеть WiFi принудительно. В большинстве случаев это делается с помощью параметров конфигурации роутера в разделе базовой настройки Вай-Фай.
Вот пример для Zyxel Keenetic II:

А вот пример для D-Link DIR-300 на последних версиях прошивки:

 Здесь можно сменить смешанный режим на любой из поддерживаемых отдельно.
На Sagemcom 2804 от Ростелеком вместо выбора режима есть включение поддержки только клиентов 802.11N:

Примечание: При таком варианте конфигурации устройства, использующие режимы 802.11B/G работать не смогут.

К сожалению, такая возможность есть не на всех устройствах доступа. Тут, в качестве примера, можно привести маршрутизаторы TP-Link. Но и в этом случае есть вариант выхода из ситуации — надо заставить адаптеры клиентов работать в N-режиме, благо, что многие такую возможность пользователю предоставляют. Чтобы это сделать — идем в Диспетчер устройств, находим там свою Вай-Фай-карту и кликаем по ней правой кнопкой:

В меню надо выбрать пункт «Свойства» и в открывшемся окне надо зайти на вкладку «Дополнительно»:

Нужно найти параметр «Режим 802.11n прямого соединения» и включить его. У некоторых производителей вместо него может быть параметр «Wireless Mode». Тогда нужный стандарт надо уже выставить с помощью него.

2. Включаем Wi-Fi Multimedia

Для того, чтобы разогнать сеть даже на N-режиме больше, чем 54 мегабита, рекомендуется обязательно включить режим WMM  в параметрах сети:

То же самое надо сделать и в настройках Вай-Фай адаптера:

3. Располагаем устройства ближе к беспроводной точке доступа

Дело в том, что скорость WiFi обратно пропорциональна расстоянию от клиента до точки доступа. То есть чем дальше Вы отойдете от своего маршрутизатора, тем меньше будет скорость обмена информацией. Казалось бы, в условиях современных жилищ расстояние не превышает 15-20 метров, но не забываете о зашумленности диапазона 2,4 ГГц, благодаря которой показатели будут ещё ниже. Итог — как бы он смешно не звучал — хотите быстрее качать — сидите рядом с источником сигнала.

4. Выбираем наиболее свободный радиоканал

От выбранного роутером радиоканала тоже многое зависит. Смотрите, у меня в квартире ловится около 10 сетей:

А доступных радиоканалов для нашего региона — 13.  Один и тот же канал могут использовать несколько точек доступа. Само собой они будут друг-другу мешать и это, как следствие, в разы снизит скорость Вашей домашней сети. Поэтому читаем стать как выбрать канал WiFi и выставляем тот, который реже всего используется «соседями». Делается это тоже в базовых параметрах беспроводной сети:

5. Подбираем правильную мощность сигнала

На некоторых моделях роутеров по умолчанию мощность радиомодуля снижена. Если Вы носите планшет, телефон или ноутбук по всей комнате, то мощность сигнала желательно выставить  на максимум:

Если же у Вас устройство располагается от роутера недалеко и по дому Вы его практически не перемещаете, то силу сигнала надо  наоборот понижать, иначе Вы получить обратный эффект: чем сильнее сигнал, тем сильнее роутер урежет скорость.

6. Меняем ширину канала — 20/40 MHz

Все устройства стандарта 802.11N могут использовать ширину в 40 MHz, всвязи с этим в параметрах точки доступа  обычно стоит значение 20/40MHZ, что означает автоматический выбор. Это не есть правильно. 40 мегагерц может дать прирост скорости в 10-20 мегабит в секунду при условии очень хорошего сигнала. В наших реалиях, к сожалению, уже на бОльшем отдалении уровень сигнала падает и эффект может наблюдаться обратный. Поэтому пробуем вручную выставлять этот параметр:

Ставим 40 и замеряем скорость с разных точек. Потом ставим 20 и проверяем процедуру. Оставляем то значение, на котором получили максимальные скоростные показатели. Кстати, имейте ввиду, что некоторые устройства умеют работать только на 20МГц и на 40 уже не смогут подключиться.

 7. Правильно выбираем тип режима безопасности

Даже если у Вас мощный N300 маршрутизатор и неплохие сетевые карты, получить скорость выше 54 мегабит в секунду у Вас не получится, если Вы используете методы защиты WEP или WPA с шифрованием TKIP. Так уж устроен стандарт 802.11n:

Поэтому я настоятельно рекомендую сменить его на самый надежный и современный метод защиты Вай-Фай — это WPA2 c шифрованием AES. Если выберете TKIP, то опять же роутер срежет скорость соединения до 54 mb/s максимум.
Второй вариант — сделать сеть открытой,  с фильтрацией доступа по MAC-адресам.

Источник: https://nastroisam.ru/chto-delat-esli-router-rezhet-skorost-wifi-i-kak-eyo-mozhno-uvelichit/

ASUS «b/g Protection»: что это и какой режим сети лучше выбрать?

Режим беспроводной сети legacy или n only

Если вы когда-либо настраивали роутеры от компании Asus, то видели вот такой пункт «b/g Protection». При чем нигде четко не говорится – для чего он нужен, а в переводе с английского обозначает «b/g Защита». На старых моделях и прошивках данная функция называется как «54g Protection».

Для чего она нужна

Беспроводной режим «BG Protection Mode» — это режим беспроводной сети, для нормального функционирования устройств, которые принимают стандарты волн 802.11b и 802.11g. Сейчас постараюсь рассказать как можно подробнее что такое «b, g» и для чего они нужны. Смотрите, стандарт 802.11b был улучшенной версией самого первого Wi-Fi стандарта 802.11. Он был выпущен в 1999 году и работал на частоте 2.4 ГГц.

Скорость передачи данных была маленькая – от 6 до 12 Мбит в секунду. В это же время вышло большое количество устройств, которые имели поддержку этого стандарта. Через 4 года выходит улучшенная версия 802.11g. Тут скорость выросла до 54 Мбит в секунду, но была небольшая проблема. Устройств с поддержкой данного стандарта ещё не было, но было в ходу много «b» аппаратов.

802.11g – ещё по-другому называют обратно совместимый стандарт «b», так как разработчики понимали, что связь между новым и старым оборудованием будет проблематична из-за большой скорости. Сигнал типа «G» должен быть подстроен под «B» стандарт, а медленные волны «B» в свою очередь должны кодироваться в более медленном режиме. В итоге и был выдуман данный режим. Он нужен только для работы устройств в разных стандартах: «B» и «G».

Дело в том, что старый стандарт очень медленный и у него стоит малый размер интервала ротации сетевых пакетов, а также RTS. То есть пакеты данных там передаются медленнее. Так вот, чтобы они работали нормально, в данном режиме включается увеличенный показатель RTS и устройство, которое работает на стандарте 802.11g будет ждать дольше, чтобы получить пакет информации от медленного устройства с 802.11b.

При этом может быть включен режим IBSS, чтобы устройства подключались напрямую, а не через роутер. Таким образом уменьшается время отклика устройств. «54g Protection» наоборот выключает полную поддержку «B» и передача между устройствами осуществляется по более новому стандарту «G». В итоге если есть два таких устройства, передача информации полностью улучшается.

Что установить в настройках

И так вот перед нами окно настроек. Сразу скажу, что буду ориентироваться именно по новой прошивке. Пойдем по пунктам от начала и до конца.

  • Частота диапазона (Frequency) – можно переключить на 2.4 или 5 ГГц. В частности, на 2.4 работают стандарты 802.11 b/g/n. Данный стандарт ограничен самой высокой скоростью современного стандарта «N». Чаще всего это 300 Мбит в секунду. 5 ГГц работает на стандарте 802.11ac. Разница в том, что у 5 ГГц скорость выше, но радиус покрытия меньше, так как частота затухает быстрее. А вот 2.4 скорость ниже, но радиус поражение больше. Ещё минусом 2.4 ГГц является её популярность и заполненность каналов в крупных городах.
  • SSID – имя вашей беспроводной сети. Можете написать любое имя английскими буквами.
  • Скрыть SSID (Hide SSID) – автономно стоит в режиме «Нет». Тогда устройство, которые смогут к вам подключиться увидят сеть в списке доступных, для подключения. Если поставить режим «Да», то она станет невидимой, а для подключения понадобится ввести имя вручную. Полезная вещь, если боитесь, что вас взломают.
  • Режим беспроводной сети (Wireless Mode) – Если стоит в «Авто» режиме, то идёт автономное совместимость для всех устройств. Беспроводной «Legacy» это совместимость ротации, при котором «N» работает на той же скорости, на которой работает стандарт «B» (54 Мбит/с). Я бы не советовал включать его. Режим «N-Only» – можете смело включать, если все ваши домашние устройства новые и выпущены не позднее 5 лет назад. Тут все ясно, роутер будет работать только с устройствами, совместимыми стандартами «N».
  • Ширина канала (Channel bandwidth) – в стандарте 2.4 есть только 20 и 40 MHz, у 5 – ещё появляется канал в 80 MHz. Лучше ставить в режим «Авто». Если хотите поэкспериментировать со скоростью, можете поставить значение 40 или на 5 ГГц – 80. Но нужно понимать, что чем шире канал, тем больше пропускная способность и можно ловить больше помех от тех же соседей и скорость может упасть.
  • Канал (Control Channel) – а вот это и есть канал, на котором и будет работать ваш роутер. Лучше установить режим «Авто», чтобы маршрутизатор сам искал свободный канал. Но иногда требуется и ручная настройка. Сначала клиент ищет свободный канал, а потом вручную его выставляет. Об этом я писал ранее в этой статье.
  • Метод проверки подлинности (Authentication Method) – Метод аутентификации в беспроводной сети. Лучше всего установить тип шифрования как «WPA2-Personal». Так открывается пункт «Шифрование WPA», который может иметь два типа: «AES» и «TKIP». Первый работает с высокоскоростным «N», а второй только со стандартом «G».
  • Интервал ротации сетевых ключей (Network Key Rotation Interval) – это интервал через который роутер будет изменять ключ шифрования данных для уже авторизованных клиентов. Вообще значение ставится автоматом. Если это не произошло, устанавливаем как 3600. Значение устанавливается в миллисекундах.

ПОМОЩЬ!

Источник: https://WiFiGid.ru/asus/b-g-protection

B, G, N режимы работы беспроводной сети WiFi: что это значит и как поменять в роутере

Режим беспроводной сети legacy или n only

Сегодня беспроводной маршрутизатор дает пользователю интернета свободу перемещения. Место размещения компьютера не ограничивают кабели. Источник сигнала беспроводного роутера принимает адаптер — встроенный модуль. Другой вариант адаптера — это отдельное устройство, которое подключается с помощью USB разъема или PCI шины на материнской плате.

История

Базовый стандарт Wi-Fi 802.11 со скоростью приема-передачи радиосигнала 1 Мбит датируется 1996 годом. Задачу настройки специальных средств сигнал решил, но только как старт для новых разработок. Позднее, когда появились мобильные устройства с приемом интернет, потребовались новые типы Wi-Fi.

Производители маршрутизаторов предлагают товарную линейку — выбор роутеров, технические характеристики которых требуют разъяснения для понимания возможностей устройства.

Так стандарты маршрутизатора обозначаются — b/g/n.

Важно! Стандарты wi-fi b, g, n — это буквенное обозначение режимов работы беспроводной сети, каждая из которых предоставляет информацию о скорости передачи сигнала от маршрутизатора к адаптеру (Mode).

Желание покупателя использовать новый скоростной режим вызывает непонимание, для чего производитель предлагает три в одном — bgn Wi-Fi. Дело в том, что планшет, компьютер или другой девайс, который используется человеком, может не поддерживать новый скоростной режим. Технические характеристики адаптеров на старых ноутбуках (год выпуска ранее 2009) не смогут принять стандарт n, так как на момент изготовления такого не было.

Упрощение названий

Компьютеры, смартфоны, нетбуки и другие продукты со встроенными Wi-Fi контроллерами используют для маркировки буквенные символы стандартов IEEE.

Обратите внимание! Такая маркировка понятна для специалистов, но еще не для всех покупателей.

Для удобства прочтения принято упрощение названий. Теперь основные стандарты Wi-Fi будут публично именоваться цифрами вместо букв.

Пример:

  • 802.11n → Wi-Fi 4;
  • 802.11ac → Wi-Fi 5;
  • 802.11ax → Wi-Fi 6.

Иконка контроллера будет меняться при переключении устройства между различными Wi-Fi сетями, пользователь получит информацию, какие версии доступны. Индикатор с цифрой 6 обозначает, что устройство использует самую совершенную на сегодняшний день версию Wi-Fi 6.

Стандарты IEEE 802.11 — это и есть Wi-Fi

Разработчики роутеров владеют вопросом меняющегося рынка и предлагают комбинированные устройства (Mixed) для гарантированного подключения пользователя к сети интернет. Прежде чем перейти к настройкам, нужно определить, какой режим выбрать для Wi-Fi роутера.

Подробнее о наборе стандартов IEEE 802.11, Wi-Fi bgn — что означает это сочетание?

  • 802.11b — медленный до 11 Мбит/с, диапазон 2.4 ГГц.
  • 802.11g — скорость до 54 Мбит/с, диапазон 2.4 ГГц, совместим со стандартом b.
  • 802.11n — скоростной до 600 Мбит/c, диапазон 5 ГГц и 150 Мбит/c в диапазоне 2.4 ГГц, совместим со стандартом b,g.

Обратите внимание! Wi-Fi b, g, n отличаются скоростью передачи информации. Каждый последующий без дополнительных настроек подключается к предшествующему.

Еще один новейший стандарт — 802.11ac — работает только на двухдиапазонных роутерах со скоростью до 6,77 Гбит/с, диапазон 5 ГГц, наличие 8 антенн обеспечивает работу в MU-MIMO.

Режим ас Wi-Fi транслирует сеть в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Обратите внимание! Режимы работы роутера — буквенные значения, которые поддерживает устройство, прописаны в характеристиках к прибору рядом с отметкой Wi-Fi 802.11.

Полный перечень стандартов насчитывает более 30 позиций. Остальные не являются базовыми. Это поправки или дополнение функций. Два из таких стандарта представляют интерес именно дополнительными возможностями.

802.11.y предлагает дальность передачи данных до 5 км, использует чистый диапазон.

802.11.ad обеспечивает сверхскорость на малых расстояниях.

Список каналов Wi-Fi

Типичные роутеры осуществляют прием 1-14 каналов. Количество зависит от модели роутера, частоты, страны. Канал представляет «подчастоту» основной частоты, на которой работает устройство. Своеобразный «воздушный коридор» от роутера к приемнику вай-фай.

Обратите внимание! Чем больше устройств находится на одном канале, тем больше будет помех и тем меньше пропускная способность.

802.11b/g/n

Каналы 1-14 — это 14 каналов для стандарта 802.11b/g/n. Полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц, мощность излучения передатчика не более 100 мВт. Малый радиус действия.

802.11a/h/j/n/ac

Каналы 34-180 — это 38 каналов для частот 802.11a/h/j/n/ac. Частота 5170-5905 МГц.

802.11y

Каналы 131-138 — это 14 каналов для стандарта 802.11y. Работает на частоте 3.65-3.70 МГц на расстоянии до 5000 м (открытое пространство). Дополнительный канал связи. В США каналы доступны на частотах 5;10;20 МГц.

Обратите внимание! Прежде чем принимать решение о смене канала, нужно проверить, какие каналы заняты, собрать статистику о мощности сигналов, используемых протоколах, и только потом переключить роутер в нужное положение. Собрать статистику поможет программа Acrylic Wi-Fi Home (бесплатное скачивание).

Для чего изменять режим работы беспроводной сети

Встроенные в устройства Wi-Fi модули поддерживают определенные стандарты. Новые телевизоры, компьютеры, телефоны и др. подключаются к вай-фай режиму b/g/n/ac, частоты диапазонов использования 2.4 и 5 МГц. Не все модели поддерживают стандарт ac. Как правило, это товары по низким ценам.

Техника с приемом вай-фай более ранних лет выпуска предполагает поддержку b/g. Соответственно, когда нужно получить доступ к интернету, а Wi-Fi работает в режиме n, подключиться к интернету не получится.

При попытке подключения устройство выводит один из статусов ошибки о невозможности подключения к сети.

Обратите внимание! Для решения вопроса необходима настройка автоматического режима работы Wi-Fi 11n g b.

Как настроить режим b/g/n Wi-Fi роутера

Чтобы выбрать нужные параметры режима Wi-Fi, нужно зайти в настройки маршрутизатора. Для этого потребуется перейти по адресу IP, который указан на оборотной стороне устройства (пример TP-Link панель управления TL-MR3220).

Задача — установить комбинированный режим. Такой вариант настройки устройства сможет самостоятельно выбирать нужный режим.

Когда проводят настройку, маршрутизатор подключают к ноутбуку. Для этого в комплекте с роутером предусмотрен сетевой кабель. По завершению работы в настройках кабель отключают.

Обратите внимание! Рекомендуется зафиксировать параметры настроек, которые будут изменены. Это поможет при необходимости вернуть данные в исходное состояние.

Алгоритм изменения параметров в настройках:

  1. Слева, как показано на рисунке ниже, расположена вкладка Wireless, следует перейти на страницу Wireless Settings.
  2. Третий по списку пункт — Mode. Рядом есть выпадающий список, где есть возможность подобрать нужный режим. Установить стандарт — 11bgn mixed.
  3. Сохранить изменения. Опция Save.
  4. Перезагрузить устройство.

Для ранних моделей компьютеров и ноутбуков, когда такая настройка не дает результата, следует установить 11bg mixed или 11g only.

В панели управления других моделей роутеров алгоритм работы такой же. При этом могут отличаться названия опций.

Так, в меню устройства ASUS в общих параметрах справа нужно найти раздел «Беспроводная сеть» и слева в пункте «Режим беспроводной сети» выбрать нужную опцию.

Меню настройки роутера Zyxel предложит свою визуализацию меню. Здесь следует на верхней панели перейти в раздел «Точка доступа», далее подобрать режим из выпадающего списка в пункте «Стандарт». Для сохранения данных использовать кнопку «Применить».

Обратите внимание! Принцип настройки параметров режима у всех маршрутизаторов одинаковый. Различие в подаче интерфейса меню. Изменить стандарт нужно в разделе с названиями: Wireless, «Беспроводная сеть», Wi-Fi.

Варианты настройки n only или legacy Wi-Fi — что это и для чего используется? Для работы модулей вай-фай, встроенных в современную технику, подойдут три режима:

  1. Legacy — n only или наследуемый. Обеспечивает поддержку стандартных режимов 802.11b/g.
  2. Mixed — смешанный. Используется стандартами 802.11b/g, 802.11n.
  3. 802.11n — «чистый» режим. Когда дальность передачи информации требует высокой скорости, этот режим справляется с задачей.

Обратите внимание! При работе в диапазоне 5 ГГц рекомендуется выбрать смешанный режим «n/ac» или «Авто».

Варианты беспроводного режима для Wi-Fi представлены в меню, какой из них выбрать, поможет определить тестирование работы устройства.

Какой стандарт Wi-Fi для смартфона лучше

Что может значить выбор стандарта подключения вай-фай для смартфона, можно рассмотреть, проанализировав характеристики:

  • скорость обмена информацией;
  • помехи;
  • устойчивость связи.

Смартфоны поддерживают все совместимые режимы. Работа мобильного аппарата на частоте 5МГц и с использованием стандарта 11ac даст устойчивую связь, обеспечит скоростную передачу контента и защиту от помех.

При этом минус все-таки есть — на частоте 5 МГц волны хуже преодолевают препятствия. Второй нюанс — какой режим роутера для смартфона лучше выбрать. Конечно, устройства должны быть совместимы и маршрутизатор нужен с таким же стандартом.

Адаптивная антенна способна передать направленный сигнал на пользователя.

Другие стандарты маршрутизатора обеспечат скорость не более 150 Мбит/с.

Таким образом, если у пользователя есть техника с модулем вай-фай, выбрать стандарт, который обеспечит доступ к интернету, не составит труда. Все, что нужно, — это понять, какая разница в стандартах, и проверить настройки беспроводного маршрутизатора.

Источник: https://Vpautinu.com/wifi/bgn

Режим работы Wi-Fi сети b/g/n/ac. Что это и как сменить в настройках роутера?

Режим беспроводной сети legacy или n only

Одна из самых важных настроек беспроводной сети, это «Режим работы», «Режим беспроводной сети», «Mode» и т. д. Название зависит от маршрутизатора, прошивки, или языка панели управления. Данный пункт в настройках маршрутизатора позволяет задать определенный режим работы Wi-Fi (802.11). Чаще всего, это смешанный режим b/g/n. Ну и ac, если у вас двухдиапазонный маршрутизатор.

Чтобы определить, какой режим лучше выбрать в настройках маршрутизатора, нужно сначала разобраться, что это вообще такое и на что влияют эти настройки. Думаю, не лишним будет скриншот с этими настройками на примере роутера TP-Link. Для диапазона 2.4 и 5 GHz.

На данный момент можно выделить 4 основных режима: b/g/n/ac. Основное отличие – максимальная скорость соединения. Обратите внимание, что скорость, о которой я буду писать ниже, это максимально возможная скорость (в один канал). Которую можно получить в идеальных условия. В реальных условиях скорость соединения намного ниже.

IEEE 802.11 – это набор стандартов, на котором работают все Wi-Fi сети. По сути, это и есть Wi-Fi.

Давайте подробно рассмотрим каждый стандарт (по сути, это версии Wi-Fi):

  • 802.11a – я когда писал о четырех основных режимах, то его не рассматривал. Это один из первых стандартов, работает в диапазоне 5 ГГц. Максимальная скорость 54 Мбит/c. Не самый популярный стандарт. Ну и старый уже. Сейчас в диапазоне 5 ГГц уже «рулит» стандарт ac.
  • 802.11b – работает в диапазоне 2.4 ГГц. Скорость до 11 Мбит/с.
  • 802.11g – можно сказать, что это более современный и доработанный стандарт 802.11b. Работает так же в диапазоне 2.4 ГГц. Но скорость уже до 54 Мбит/с. Совместим с 802.11b. Например, если ваше устройство может работать в этом режиме, то оно без проблем будет подключаться к сетям, которые работают в режиме b (более старом).
  • 802.11n – самый популярный стандарт на сегодняшний день. Скорость до 150 Мбит/c в диапазоне 2.4 ГГц и до 600 Мбит/c в диапазоне 5 ГГц. Совместимость с 802.11a/b/g.
  • 802.11ac – новый стандарт, который работает только в диапазоне 5 ГГц. Скорость передачи данных до 6,77 Гбит/с (при наличии 8 антенн и в режиме MU-MIMO). Данный режим есть только на двухдиапазонных маршрутизаторах, которые могут транслировать сеть в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Скорость соединения

Как показывает практика, чаще всего настройки b/g/n/ac меняют с целью повысить скорость подключения к интернету. Сейчас постараюсь пояснить, как это работает.

Возьмем самый популярный стандарт 802.11n в диапазоне 2.4 ГГц, когда максимальная скорость 150 Мбит/с. Именно эта цифра чаще всего указана на коробке с маршрутизатором. Так же там может быт написано 300 Мбит/с, или 450 Мбит/с. Это зависит от количества антенн на маршрутизаторе. Если одна антенна, то роутер работает в один поток и скорость до 150 Мбит/с. Если две антенны, то два потока и скорость умножается на два – получаем уже до 300 Мбит/с и т. д.

Все это просто цифры. В реальных условиях скорость по Wi-Fi при подключении в режиме 802.11n будет 70-80 Мбит/с. Скорость зависит от огромного количества самых разных факторов: помехи, уровень сигнала, производительность и нагрузка на маршрутизатор, настройки и т. д.

Вот смотрите, практически на всех маршрутизаторах, даже на которых написано 300 Мбит/с скорость WAN порта ограничена в 100 Мбит/с. Больше ну никак не выжать. Даже если ваш провайдер дает 500 Мбит/с. Поэтому, лучше покупать роутеры с гигабитными портами. Можете почитать мою статью, где я рассказывал о всех нюансах в выборе маршрутизатора.

По поводу того, какой режим работы беспроводной сети задать в настройках роутера и как это может повлиять на скорость, я расскажу во второй части этой статьи.

Совместимость (роутер/устройство-клиент)

Все роутеры, которые сейчас продаются на рынке, могут работать как минимум в трех режимах – b/g/n. Если роутер двухдиапазонный, то еще и в 802.11ac.

Устройства (а точнее встроенные в них Wi-Fi модули): телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, USB Wi-Fi адаптеры и т. д., так же имеют поддержку определенных стандартов. Практически все новые устройства, которые выходят сейчас на рынок, могут подключаться к Wi-Fi в режиме a/b/g/n/ac (понятно, что актуальны два последних). В обоих диапазонах (2.4 и 5 GHz). На каких-то отдельных моделях (например, на дешевых ноутбуках, смартфонах) может не быть поддержки стандарта ac.

Если взять для примера старый ноутбук, года выпуска так 2008-го, то там не будет поддержки стандарта 802.11n (он появился в 2009 году). Ну и понятно, что вряд ли сразу начали устанавливать модули с поддержкой нового стандарта на все устройства. Новая технология заходит на рынок постепенно. Как сейчас это происходит со стандартом AC.

А если на ноутбуке есть поддержка только Wi-Fi b/g, а наша Wi-Fi сеть работает в режиме «только n», то наш ноутбук к этой сети уже не подключится. Скорее всего мы увидим ошибку Windows не удалось подключиться к Wi-Fi или Не удается подключиться к этой сети в Windows 10. А решить эту проблему можно установкой в настройках маршрутизатора автоматического режим (b/g/n mixed).

Недавно я сам столкнулся с такой проблемой. К роутеру ZyXEL никак не получалось подключить ноутбук Toshiba Satellite L300. Все устройства подключались без проблем, а ноутбук никак. Появлялась ошибка «Windows не удалось подключиться к…». Это в Windows 7. В то же время, ноутбук без проблем подключался к беспроводной сети, которую раздавали с телефона.

Как выяснилось, в настройках Wi-Fi сети рутера ZyXEL был выставлен стандарт 802.11n. А ноутбук старый, и в режиме n работать не может. Поэтому и не подключался. Полная несовместимость. После смены настроек роутера на 802.11 b/g/n ноутбук сразу подключился.

b/g/n/ac в настройках роутера. Какой режим выбрать и как поменять?

Как правило, по умолчанию стоит автоматический режим. 802.11b/g/n mixed, или 802.11n/ac mixed (смешанный). Это сделано для обеспечения максимальной совместимости. Чтобы к маршрутизатору можно было подключить как очень старое, так и новое устройство.

Я не тестировал, но не раз слышал и читал, что установка режима 802.11n (Only n) для диапазона 2.4 ГГц, разумеется, позволяет прилично увеличить скорость Wi-Fi. И скорее всего так и есть. Поэтому, если у вас нет старых устройств, у которых нет поддержки 802.11n, то рекомендую поставить именно этот стандарт работы беспроводной сети. Если есть такая возможность в настройках вашего маршрутизатора.

А для диапазона 5 ГГц я все таки оставил бы смешанный режим n/ac.

Вы всегда можете протестировать. Замеряем скорость интернета на устройствах в смешанном режиме, затем выставляем «Только 802.11ac», или «Только 802.11n» и снова замеряем скорость. Всегда сохраняйте настройки и перезагружайте маршрутизатор. Ну и не забывайте, какие настройки вы меняли. Чтобы в случае проблемы с подключением устройств можно было вернуть все обратно.

Смена режима Wi-Fi (mode) на роутере TP-Link

В настройках маршрутизатора TP-Link перейдите в раздел «Беспроводной режим» (Wireless) – «Настройки беспроводного режима».

Пункт пеню: «Режим», или «Mode» в зависимости от языка панели управления.

Если у вас двухдиапазонный маршрутизатор TP-Link, то для смены режима работы диапазона 5 GHz перейдите в соответствующий раздел.

И новая панель управления:

Я уже давно заметил, что на TP-Link в зависимости от модели и прошивки могут быт разные настройки режима беспроводной сети. Иногда, например, нет варианта «11n only». А есть только «11bg mixed», или «11bgn mixed». Что не очень удобно, так как нет возможности выставить работу в определенном режиме для увеличения скорости.

Режим беспроводной сети на роутере ASUS

Зайти в настройки роутера ASUS можно по адресу 192.168.1.1. Дальше открываем раздел «Беспроводная сеть». На этой странице находится нужная нам настройка.

На моем ASUS RT-N18U есть три варианта:

  1. «Авто» – это b/g/n. Максимальная совместимость.
  2. «N Onle» – работа только в режиме n, максимальная производительность. Без поддержки устаревших устройств.
  3. «Legacy» – это когда устройства могут подключаться по b/g/n, но скорость стандартf 802.11n будет ограничена в 54 Мбит/с. Не советую ставить этот вариант.

Точно так же меняем настройки для другого диапазона. Выбрав в меню «Частотный диапазон» — «5GHz». Но там я советую оставить «Авто».

Смена стандарта Wi-Fi сети на ZyXEL Keenetic

Откройте настройки роутера ZyXEL и снизу перейдите в раздел «Wi-Fi сеть». Там увидите выпадающее меню «Стандарт».

Не забудьте нажать на кнопку «Применить» после смены параметров и выполнить перезагрузку устройства.

Беспроводной режим на D-link

Открываем панель управления маршрутизатора D-link по адресу 192.168.1.1 (подробнее в этой статье), или смотрите как зайти в настройки роутера D-Link.

Так как у них есть много версий веб-интерфейса, то рассмотрим несколько из них. Если в вашем случае светлый веб-интерфейс как на скриншоте ниже, то откройте раздел «Wi-Fi». Там будет пункт «Беспроводной режим» с четырьмя вариантами: 802.11 B/G/N mixed, и отдельно N/B/G.

Или так:

Или даже так:

Настройка «802.11 Mode».

Диапазон радиочастот на роутере Netis

Откройте страницу с настройками в браузере по адресу http://netis.cc. Затем перейдите в раздел «Беспроводной режим».

Там будет меню «Диапаз. радиочастот». В нем можно сменить стандарт Wi-Fi сети. По умолчанию установлено «802.11 b+g+n».

Ничего сложного. Только настройки не забудьте сохранить.

Настройка сетевого режима Wi-Fi на роутере Tenda

Настройки находятся в разделе «Беспроводной режим» – «Основные настройки WIFI».

Пункт «Сетевой режим».

Можно поставить как смешанный режим (11b/g/n), так и отдельно. Например, только 11n.

Если у вас другой маршрутизатор, или настройки

Дать конкретные инструкции для всех устройств и версий программного обеспечения просто невозможно. Поэтому, если вам нужно сменить стандарт беспроводной сети, и вы не нашли своего устройства выше в статье, то смотрите настройки в разделе с названием «Беспроводная сеть», «WiFi», «Wireless».

Источник: http://help-wifi.com/nastrojka-wi-fi-setej/rezhim-raboty-wi-fi-seti-b-g-n-ac-chto-eto-i-kak-smenit-v-nastrojkax-routera/

Что такое b/g/n в настройках роутера? Изменяем режим работы беспроводной сети (Mode) в настройках Wi-Fi роутера

Режим беспроводной сети legacy или n only

Всем привет! Будем сегодня снова говорить о маршрутизаторах, беспроводной сети, технологиях…

Решил подготовить статью, в которой рассказать о том, что же это за такие непонятные буквы b/g/n, которые можно встретить при настройке Wi-Fi роутера, или при покупке устройства (характеристики Wi-Fi , например 802.11 b/g). И в чем отличие между этими стандартами.

Сейчас постараемся разобраться что это за настройки и как их сменить в настройках маршрутизатора и собственно для чего изменять режим работы беспроводной сети. [NEW] и F1 на начало 2019 года:
ноутбуки, роутеры для дома, МФУ, Power bank, SSD, Smart TV приставки с поддержкой 4K UHD, игровые видеокарты, процессоры для ПК, усилители Wi-Fi, смартфоны до 10000 рублей, планшеты для интернет-серфинга, антивирусы

Значит b/g/n – это режим работы беспроводной сети (Mode).

Есть три (основных) режима работы Wi-Fi 802.11. Это b/g/n. Чем они отличаются? Отличаются они максимальной скорость передачи данных (слышал, что еще есть разница в зоне покрытия беспроводной сети, но не знаю насколько это правда).

Давайте подробнее:

b – это самый медленный режим. До 11 Мбит/с.

g – максимальная скорость передачи данных  54 Мбит/с

n – новый и скоростной режим. До 600 Мбит/c

Так, значит с режимами разобрались. Но нам еще нужно выяснить, зачем их изменять и как это сделать.

Для чего изменять режим работы беспроводной сети?

Здесь все очень просто, давайте на примере. Вот есть у нас iPhone 3GS, он может работать в интернете по Wi-Fi только в режимах b/g (если характеристики не врут). То есть, в новом, скоростном режиме n он работать не может, он его просто не поддерживает.

И если у Вас на роутере, в качестве режима работы беспроводной сети будет стоять n, без всяких там mixed, то подключить этот телефон к Wi-Fi у Вас не получиться, здесь хоть головой об стену бей :).

Но это не обязательно должен быть телефон и тем более  iPhone. Такая несовместимость с новым стандартом может наблюдаться и на ноутбуках, планшетах, Wi-Fi приемниках и т. д.

Уже несколько раз замечал, что при самых разных проблемах с подключением телефонов, или планшетов к Wi-Fi – помогает смена режима работы Wi-Fi.

Если Вы хотите посмотреть, какие режимы поддерживает Ваше устройство, то посмотрите  в характеристиках к нему. Обычно поддерживаемые режимы указаны рядом с отметкой “Wi-Fi 802.11”.

На упаковке (или в интернете), так же можно посмотреть в каких режимах может работать Ваш маршрутизатор.

Вот для примера поддерживаемые стандарты которые указаны на коробке адаптера TP-LINK TL-WN721N:

Как сменить режим работы b/g/n в настройках Wi-Fi роутера?

Я покажу как это сделать на примере двух роутеров, от ASUS и TP-Link. Но если у Вас другой маршрутизатор, то смену настроек режима беспроводной сети (Mode) ищите на вкладке настройки Wi-Fi, там где задаете имя для сети и т. д.

На роутере TP-Link

Заходим в настройки роутера. Как в них зайти? Я уже устал писать об этом практически в каждой статье :). Посмотрите лучше эту запись https://f1comp.ru/sovety/ne-zaxodit-v-nastrojki-routera/.

После того, как попали в настройки, слева перейдите на вкладку Wireless – Wireless Settings.

И напротив пункта Mode Вы можете выбрать стандарт работы беспроводной сети. Там есть много вариантов. Я советую устанавливать 11bgn mixed. Этот пункт позволяет подключать устройства, которые работают хотя бы в одном из трех режимов.

Но если у Вас все же возникают проблемы с подключением определенных устройств, то попробуйте режим  11bg mixed, или 11g only. А для достижения хорошей скорости передачи данных можете установить 11n only. Только смотрите, что бы все устройства поддерживали стандарт n.

На забудьте после внесения изменений сохранить настройки нажав на кнопку Save. И перезагрузите роутер.

На примере роутера ASUS

Здесь все так же. Заходим в настройки и переходим на вкладку “Беспроводная сеть”.

Напротив пункта “Режим беспроводной сети” можно выбрать один из стандартов. Или же установить Mixed, или Auto (что я и советую сделать). Подробнее по стандартам смотрите чуть выше. Кстати, в ASUS справа выводиться справка, в которой можно прочитать полезную и интересную информацию по этим настройкам.

Для сохранения нажмите кнопку “Применить”.

Источник: https://f1comp.ru/internet/chto-takoe-bgn-v-nastrojkax-routera-izmenyaem-rezhim-raboty-besprovodnoj-seti-mode-v-nastrojkax-wi-fi-routera/

Режим беспроводной сети legacy представляет собой один из способов работы беспроводных устройств, который обеспечивает совместимость с более старыми устройствами. Это режим, который может быть включен на многих современных беспроводных роутерах и точках доступа для поддержки более старых устройств, таких как старые модели ноутбуков или смартфонов.

Когда режим беспроводной сети legacy включен, это означает, что беспроводное устройство будет работать в режиме совместимости со старыми протоколами связи, такими как 802.11b или 802.11g. Эти протоколы устарели и имеют меньшую пропускную способность по сравнению с более новыми стандартами, такими как 802.11n или 802.11ac, но они все еще широко используются в старых устройствах.

Когда беспроводное устройство работает в режиме беспроводной сети legacy, оно будет обмениваться данными совместимыми протоколами со старыми устройствами. Это может быть полезно, когда в сети присутствуют старые устройства, которым не удается подключиться к более новым протоколам.

Однако есть некоторые недостатки, связанные с работой в режиме беспроводной сети legacy. Во-первых, из-за ограниченной пропускной способности старых протоколов, скорость передачи данных будет ниже, чем при использовании более новых стандартов. Во-вторых, при использовании режима беспроводной сети legacy может возникать конфликт с другими устройствами, работающими по более новым протоколам, что может привести к снижению производительности сети.

В целом, режим беспроводной сети legacy является полезным инструментом для поддержки старых устройств, но в то же время нужно учитывать его ограничения и возможные негативные последствия для скорости и качества сети.

Содержание

  1. История беспроводной сети и ее эволюция
  2. Что такое режим беспроводной сети и как он работает?
  3. Основные принципы работы беспроводной сети
  4. Режим беспроводной сети legacy: обзор
  5. Особенности режима беспроводной сети legacy
  6. Совместимость режима беспроводной сети legacy со стандартами
  7. Как настроить режим беспроводной сети legacy?
  8. Преимущества использования режима беспроводной сети legacy
  9. Недостатки режима беспроводной сети legacy
  10. Когда нужно использовать режим беспроводной сети legacy?

История беспроводной сети и ее эволюция

Первые беспроводные сети основывались на использовании радиоволн и позволяли передавать данные на небольшие расстояния. Они были медленными и имели ограниченные возможности, но вскоре технологический прогресс позволил значительно улучшить их характеристики.

В 1990-х годах появились первые стандарты беспроводной передачи данных, такие как IEEE 802.11, которые стали основой для разработки современных Wi-Fi сетей. Это позволило значительно увеличить скорость передачи данных и расширить покрытие сети.

С появлением Wi-Fi технологий беспроводная сеть стала намного более доступной и популярной. Современные стандарты Wi-Fi, такие как 802.11ac и 802.11ax, обеспечивают высокую скорость передачи данных, надежность и устойчивость к помехам.

Сегодня беспроводные сети активно используются везде: в домах, офисах, общественных местах. Они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, позволяя нам быть всегда подключенными к Интернету и обмениваться данными с другими устройствами.

Что такое режим беспроводной сети и как он работает?

Для работы беспроводной сети необходимо наличие точки доступа, которая является центральным устройством, управляющим передачей данных между подключенными устройствами. Точка доступа подключается к проводной сети, такой как Интернет, и обеспечивает беспроводной доступ к этой сети для подключенных устройств.

Для подключения к беспроводной сети, устройства должны быть оборудованы беспроводными адаптерами, которые позволяют им обмениваться данными через радиочастотные сигналы. Беспроводные адаптеры могут быть интегрированы в устройства, такие как ноутбуки или смартфоны, либо установлены в виде отдельных устройств, таких как USB-адаптеры.

Одним из основных аспектов работы беспроводной сети является безопасность. Чтобы защитить сеть от несанкционированного доступа, используются различные методы шифрования данных, такие как WPA2 или WEP. Кроме того, можно настроить аутентификацию устройств, чтобы только разрешенные устройства могли подключаться к сети.

Режим беспроводной сети позволяет подключенным устройствам обмениваться информацией и использовать ресурсы сети без необходимости использования проводного соединения. Это удобно для мобильных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны или планшеты, которые могут подключаться к беспроводным сетям в любой точке, где доступна точка доступа.

Основные принципы работы беспроводной сети

Принцип работы беспроводной сети заключается в передаче данных через электромагнитные волны. Устройства беспроводной сети взаимодействуют друг с другом путем передачи и приема радиосигналов. Каждое устройство в сети имеет свой уникальный идентификатор, называемый MAC-адресом, который служит для идентификации и адресации устройств.

Беспроводные сети могут работать в разных режимах, включая режимы ad-hoc, инфраструктурный и режим беспроводной сети legacy. Режим беспроводной сети legacy — это режим, в котором работает устаревший стандарт беспроводной связи. Данный режим поддерживает только старые устройства, которые не способны работать в более современных и быстрых стандартах.

В режиме беспроводной сети legacy передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц с использованием протокола Wi-Fi 802.11b/g. Данная частота позволяет достигать сравнительно небольшой скорости передачи данных, но обеспечивает широкий радиус действия и совместимость со старыми устройствами.

Основная идея работы беспроводной сети в режиме legacy заключается в том, что устройства обмениваются данными, разделяя доступ к каналу связи по времени. Все устройства в сети передают и принимают данные по очереди, соблюдая определенные правила и протоколы.

Беспроводная сеть legacy может быть полезна в случаях, когда необходимо подключить устройства с устаревшими интерфейсами или работать на больших расстояниях с ограниченной скоростью передачи данных.

Режим беспроводной сети legacy: обзор

Основное предназначение режима беспроводной сети legacy — обеспечить совместимость между разными поколениями устройств Wi-Fi. При этом более новые устройства, которые поддерживают более высокие стандарты, могут работать в режиме с более старыми устройствами, чтобы обеспечивать им возможность подключения к сети.

Режим беспроводной сети legacy использует более медленные и менее эффективные методы передачи данных по сравнению с более новыми стандартами. Он может быть полезен в случаях, когда требуется подключить устройства, которые не поддерживают более высокие стандарты, или когда нужно обеспечить совместимость с устаревшими устройствами.

В целом, режим беспроводной сети legacy представляет собой компромисс между совместимостью и производительностью. Если сеть состоит только из устройств, поддерживающих более новые стандарты, использование режима legacy может привести к снижению скорости передачи данных, поэтому рекомендуется использовать более современные режимы.

Особенности режима беспроводной сети legacy

Основные особенности режима беспроводной сети legacy включают:

  1. Снижение скорости передачи данных: Использование старых стандартов Wi-Fi означает, что скорость передачи данных может быть ограничена. Устройства, подключенные через режим legacy, не смогут использовать все преимущества более новых стандартов.
  2. Более широкая совместимость: Режим legacy позволяет устройствам, которые не поддерживают более новые стандарты Wi-Fi, все же быть подключенными к сети. Это может быть полезно, если у вас есть старые устройства, например, принтеры или старые модели смартфонов, которые вы все еще хотите использовать.
  3. Уменьшение производительности сети: Когда устройства подключены через режим legacy, это может повлечь за собой уменьшение производительности всей сети Wi-Fi. Точка доступа должна обрабатывать данные в разных стандартах, что может вызвать задержки и проблемы с сетевым трафиком.

Важно помнить, что использование режима беспроводной сети legacy может снизить производительность вашей сети Wi-Fi и не позволит вам использовать все возможности более новых стандартов Wi-Fi. Однако, это может быть полезным решением, чтобы подключить старые устройства к вашей сети, когда другие варианты недоступны.

Совместимость режима беспроводной сети legacy со стандартами

В современных беспроводных сетях часто применяются стандарты, такие как 802.11n, 802.11ac и 802.11ax, которые обладают высокой скоростью передачи данных и другими преимуществами. Однако не все устройства поддерживают эти стандарты, особенно в старых или более дешевых моделях.

Режим беспроводной сети legacy позволяет устройствам, работающим по старым стандартам, подключаться к современным беспроводным сетям. Он обеспечивает совместимость с такими стандартами, как 802.11b и 802.11g, которые оперируют на более низкой скорости передачи данных по сравнению с более новыми стандартами.

Если ваш роутер настроен на работу в режиме беспроводной сети legacy, то все устройства, включая те, которые поддерживают более новые стандарты, будут подключаться к сети в режиме совместимости. Это позволяет обеспечить подключение к сети для всех устройств, включая старые модели ноутбуков, телефоны или планшеты, которые не поддерживают более новые технологии.

Однако использование режима беспроводной сети legacy может привести к снижению скорости передачи данных для устройств, которые поддерживают более новые стандарты, поскольку сеть будет работать в режиме, который соответствует наименьшим возможностям подключенных устройств. Поэтому режим беспроводной сети legacy следует использовать только в случае необходимости совместимости с устаревшими устройствами.

Как настроить режим беспроводной сети legacy?

Настройка режима беспроводной сети legacy достаточно проста и может быть выполнена следующим образом:

  1. Откройте настройки вашего маршрутизатора, введя его IP-адрес в адресную строку веб-браузера.
  2. Войдите в настройки маршрутизатора, используя учетные данные администратора (обычно указаны на самом маршрутизаторе или в документации).
  3. Найдите раздел, отвечающий за настройку беспроводной сети. Обычно он называется «Wireless» или «Wi-Fi».
  4. В этом разделе найдите опцию, отвечающую за выбор режима работы беспроводной сети. Обычно доступны режимы «Auto», «802.11a/b/g/n/ac» и «Legacy».
  5. Выберите режим «Legacy», чтобы активировать его.
  6. Сохраните изменения и перезагрузите маршрутизатор, чтобы новые настройки вступили в силу.

После выполнения этих шагов режим беспроводной сети будет настроен на «Legacy» и сможет поддерживать устройства, работающие по старым стандартам, таким как 802.11b и 802.11g.

Преимущества использования режима беспроводной сети legacy

Режим беспроводной сети legacy, также известный как режим совместимости, предоставляет несколько преимуществ при использовании:

  1. Совместимость с устаревшими устройствами: Одним из главных преимуществ использования режима беспроводной сети legacy является возможность подключения и работы с устаревшими устройствами, которые не поддерживают более новые стандарты беспроводной связи. Это позволяет сохранить работоспособность таких устройств и использовать их в сети без необходимости замены на более новые модели.
  2. Более широкие возможности подключения: Режим беспроводной сети legacy позволяет подключать к сети устройства, которые работают на разных стандартах беспроводной связи, включая 802.11b, 802.11g и 802.11a. Это увеличивает возможности подключения к сети различных устройств, повышая гибкость и функциональность беспроводной сети.
  3. Устойчивость к помехам: В режиме беспроводной сети legacy используются менее сложные алгоритмы и протоколы, что делает ее более устойчивой к помехам в сравнении с более новыми стандартами беспроводной связи. Это особенно полезно в условиях, когда в близости работают другие устройства, которые могут создавать помехи и влиять на качество связи в беспроводной сети.
  4. Простота настройки: Режим беспроводной сети legacy предлагает более простые и понятные настройки по сравнению с более новыми стандартами беспроводной связи. Это делает его более доступным и позволяет быстрее настраивать и подключать устройства к сети. Необходимость в дополнительных настройках и конфигурации ограничена, что упрощает использование режима.
  5. Расширенное покрытие: Благодаря использованию стандартам беспроводной связи более низкой частоты, режим беспроводной сети legacy может обеспечивать более широкое покрытие сигнала в сравнении с более новыми стандартами. Это особенно важно в условиях, когда необходимо обеспечить равномерное покрытие в больших помещениях или на больших расстояниях.

В целом, использование режима беспроводной сети legacy предлагает ряд преимуществ, таких как совместимость с устаревшими устройствами, большие возможности подключения, устойчивость к помехам, простота настройки и расширенное покрытие сигнала. Это делает его полезным инструментом для использования в беспроводных сетях, особенно в условиях смешанного оборудования или ограниченных возможностей других стандартов беспроводной связи.

Недостатки режима беспроводной сети legacy

Хотя режим беспроводной сети legacy (наследуемый) позволяет обеспечить обратную совместимость с устаревшими устройствами, он имеет несколько недостатков:

1. Низкая производительность: Режим legacy работает на низкой скорости передачи данных, что может сказываться на производительности всей сети. Скорость передачи данных в таком режиме ограничена до 11 Мбит/с, что намного ниже, чем в современных стандартах Wi-Fi.

2. Большой объем помех: Поскольку режим legacy использует устаревший протокол передачи данных, он становится более подвержен помехам и интерференции. Это может приводить к снижению стабильности и надежности подключения.

3. Ограниченная поддержка функций: Режим legacy не поддерживает некоторые современные функции Wi-Fi, такие как Multiple Input Multiple Output (MIMO), более широкие каналы и улучшенное шифрование. Это может ограничить возможности сети и снизить ее защищенность.

Важно отметить, что использование режима legacy может быть полезным в случае необходимости подключения устаревших устройств к новой сети Wi-Fi. Однако, если в сети нет таких устройств, рекомендуется использовать более современные режимы передачи данных, чтобы обеспечить более высокую производительность и безопасность.

Когда нужно использовать режим беспроводной сети legacy?

Режим беспроводной сети legacy следует использовать в следующих случаях:

  • Если ваше устройство не поддерживает новейшие стандарты беспроводной связи, такие как Wi-Fi 6 (802.11ax), и вы не можете обновить его программное обеспечение или аппаратную часть.
  • Если в вашей среде присутствуют другие устройства, работающие только в режиме legacy, и вы хотите обеспечить совместимость между ними.
  • Если вы обнаружили проблемы с совместимостью или стабильностью сетевого подключения при использовании новых стандартов беспроводной связи.
  • Если вы не нуждаетесь во всех преимуществах новых стандартов и хотите использовать более распространенный, проверенный временем и надежный режим legacy.

В ситуациях, когда наличие совместимости с устаревшими устройствами или обеспечение стабильного подключения имеют большую значимость, режим беспроводной сети legacy является правильным выбором.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Wi-Fi generations

  • v
  • t
  • e
Generation IEEE
standard
Adopted Maximum
link rate
(Mbit/s)
Radio
frequency
(GHz)
Wi-Fi 7 802.11be (2024) 1376 to 46120 2.4/5/6
Wi-Fi 6E 802.11ax 2020 574 to 9608[1] 6[a]
Wi-Fi 6 2019 2.4/5
Wi-Fi 5 802.11ac 2014 433 to 6933 5[b]
Wi-Fi 4 802.11n 2008 72 to 600 2.4/5
(Wi-Fi 3)* 802.11g 2003 6 to 54 2.4
802.11a 1999 5
(Wi-Fi 2)* 802.11b 1999 1 to 11 2.4
(Wi-Fi 1)* 802.11 1997 1 to 2 2.4
*Wi-Fi 1, 2, and 3 are by retroactive inference [2][3][4][5][6]

IEEE 802.11 (legacy mode) – or more correctly IEEE 802.11-1997 or IEEE 802.11-1999 – refer to the original version of the IEEE 802.11 wireless networking standard released in 1997 and clarified in 1999. Most of the protocols described by this early version are rarely used today.

Description[edit]

It specified two raw data rates of 1 and 2 megabits per second (Mbit/s) to be transmitted via infrared (IR) signals or by either frequency hopping or direct-sequence spread spectrum (DSSS) in the Industrial Scientific Medical frequency band at 2.4  GHz. IR remained a part of the standard until IEEE 802.11-2016, but was never implemented.[citation needed]

The original standard also defines carrier sense 0 access with collision avoidance (CSMA/CA) as the medium access method. A significant percentage of the available raw channel capacity is sacrificed (via the CSMA/CA mechanisms) in order to improve the reliability of data transmissions under diverse and adverse environmental conditions.

IEEE 802.11-1999 also introduced the binary time unit TU defined as 1024 µs.[7]

At least six different, somewhat-interoperable, commercial products appeared using the original specification, from companies like Alvarion (PRO.11 and BreezeAccess-II), BreezeCom, Digital / Cabletron (RoamAbout), Lucent, Netwave Technologies (AirSurfer Plus and AirSurfer Pro), Symbol Technologies (Spectrum25), and Proxim Wireless (OpenAir and Rangela2). A weakness of this original specification was that it offered so many choices that interoperability was sometimes challenging to realize. It is really more of a «beta specification» than a rigid specification, initially allowing individual product vendors the flexibility to differentiate their products but with little to no inter-vendor operability.

The DSSS version of legacy 802.11 was rapidly supplemented (and popularized) by the 802.11b amendment in 1999, which increased the bit rate to 11 Mbit/s. Widespread adoption of 802.11 networks only occurred after the release of 802.11b which resulted in multiple interoperable products becoming available from multiple vendors. Consequently, comparatively few networks were implemented on the 802.11-1997 standard.

Comparison[edit]

  • v
  • t
  • e

802.11 network standards

Frequency
range,
or type
PHY Protocol Release
date [8]
Frequency Bandwidth Stream
data rate [9]
Allowable
MIMO streams
Modulation Approximate
range
Indoor Outdoor
(GHz) (MHz) (Mbit/s)
1–7⅛ GHz DSSS[10], FHSS[A] 802.11-1997 June 1997 2.4 22 1, 2 DSSS, FHSS[A] 20 m (66 ft) 100 m (330 ft)
HR/DSSS [10] 802.11b September 1999 2.4 22 1, 2, 5.5, 11 CCK, DSSS 35 m (115 ft) 140 m (460 ft)
OFDM 802.11a September 1999 5 5/10/20 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
(for 20 MHz bandwidth,
divide by 2 and 4 for 10 and 5 MHz)
OFDM 35 m (115 ft) 120 m (390 ft)
802.11j November 2004 4.9/5.0
[B][11]
? ?
802.11y November 2008 3.7 [C] ? 5,000 m (16,000 ft)[C]
802.11p July 2010 5.9 200 m 1,000 m (3,300 ft)[12]
802.11bd December 2022 5.9/60 500 m 1,000 m (3,300 ft)
ERP-OFDM 802.11g June 2003 2.4 38 m (125 ft) 140 m (460 ft)
HT-OFDM [13] 802.11n
(Wi-Fi 4)
October 2009 2.4/5 20 Up to 288.8[D] 4 MIMO-OFDM
(64-QAM)
70 m (230 ft) 250 m (820 ft)[14]
40 Up to 600[D]
VHT-OFDM [13] 802.11ac
(Wi-Fi 5)
December 2013 5 20 Up to 693[D] 8 DL
MU-MIMO OFDM
(256-QAM)
35 m (115 ft)[15] ?
40 Up to 1600[D]
80 Up to 3467[D]
160 Up to 6933[D]
HE-OFDMA 802.11ax
(Wi-Fi 6,
Wi-Fi 6E)
May 2021 2.4/5/6 20 Up to 1147[E] 8 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(1024-QAM)
30 m (98 ft) 120 m (390 ft) [F]
40 Up to 2294[E]
80 Up to 4804[E]
80+80 Up to 9608[E]
EHT-OFDMA 802.11be
(Wi-Fi 7)
May 2024
(est.)
2.4/5/6 80 Up to 11.5 Gbit/s[E] 16 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(4096-QAM)
30 m (98 ft) 120 m (390 ft) [F]
160
(80+80)
Up to 23 Gbit/s[E]
240
(160+80)
Up to 35 Gbit/s[E]
320
(160+160)
Up to 46.1 Gbit/s[E]
WUR [G] 802.11ba October 2021 2.4/5 4/20 0.0625, 0.25
(62.5 kbit/s, 250 kbit/s)
OOK (multi-carrier OOK) ? ?
mmWave
(WiGig)
DMG [16] 802.11ad December 2012 60 2160
(2.16 GHz)
Up to 8085[17]
(8 Gbit/s)
OFDM[A], single carrier, low-power single carrier[A] 3.3 m (11 ft)[18] ?
802.11aj April 2018 60 [H] 1080[19] Up to 3754
(3.75 Gbit/s)
single carrier, low-power single carrier[A] ? ?
CMMG 802.11aj April 2018 45 [H] 540/
1080
Up to 15015[20]
(15 Gbit/s)
4[21] OFDM, single carrier ? ?
EDMG [22] 802.11ay July 2021 60 Up to 8640
(8.64 GHz)
Up to 303336[23]
(303 Gbit/s)
8 OFDM, single carrier 10 m (33 ft) 100 m (328 ft)
Sub 1 GHz (IoT) TVHT [24] 802.11af February 2014 0.054
-0.79
6, 7, 8 Up to 568.9[25] 4 MIMO-OFDM ? ?
S1G [24] 802.11ah May 2017 0.7/0.8
/0.9
1–16 Up to 8.67[26]
(@2 MHz)
4 ? ?
Light
(Li-Fi)
LC
(VLC/OWC)
802.11bb December 2023
(est.)
800–1000 nm 20 Up to 9.6 Gbit/s O-OFDM ? ?
IR[A]
(IrDA)
802.11-1997 June 1997 850–900 nm ? 1, 2 PPM[A] ? ?
802.11 Standard rollups
  802.11-2007 (802.11ma) March 2007 2.4, 5 Up to 54 DSSS, OFDM
802.11-2012 (802.11mb) March 2012 2.4, 5 Up to 150[D] DSSS, OFDM
802.11-2016 (802.11mc) December 2016 2.4, 5, 60 Up to 866.7 or 6757[D] DSSS, OFDM
802.11-2020 (802.11md) December 2020 2.4, 5, 60 Up to 866.7 or 6757[D] DSSS, OFDM
802.11me September 2024
(est.)
2.4, 5, 6, 60 Up to 9608 or 303336 DSSS, OFDM
  1. ^ a b c d e f g This is obsolete, and support for this might be subject to removal in a future revision of the standard
  2. ^ For Japanese regulation.
  3. ^ a b IEEE 802.11y-2008 extended operation of 802.11a to the licensed 3.7 GHz band. Increased power limits allow a range up to 5,000 m. As of 2009, it is only being licensed in the United States by the FCC.
  4. ^ a b c d e f g h i Based on short guard interval; standard guard interval is ~10% slower. Rates vary widely based on distance, obstructions, and interference.
  5. ^ a b c d e f g h For single-user cases only, based on default guard interval which is 0.8 micro seconds. Since multi-user via OFDMA has become available for 802.11ax, these may decrease. Also, these theoretical values depend on the link distance, whether the link is line-of-sight or not, interferences and the multi-path components in the environment.
  6. ^ a b The default guard interval is 0.8 micro seconds. However, 802.11ax extended the maximum available guard interval to 3.2 micro seconds, in order to support Outdoor communications, where the maximum possible propagation delay is larger compared to Indoor environments.
  7. ^ Wake-up Radio (WUR) Operation.
  8. ^ a b For Chinese regulation.

Notes[edit]

  1. ^ Wi-Fi 6E is the industry name that identifies Wi-Fi devices that operate in 6 GHz. Wi-Fi 6E offers the features and capabilities of Wi-Fi 6 extended into the 6 GHz band.
  2. ^ 802.11ac only specifies operation in the 5 GHz band. Operation in the 2.4 GHz band is specified by 802.11n.

References[edit]

  1. ^ «MCS table (updated with 80211ax data rates)». semfionetworks.com.
  2. ^ «Discover Wi-Fi». Wi-Fi Alliance. Retrieved 2023-08-10.
  3. ^ Kastrenakes, Jacob (2018-10-03). «Wi-Fi Now Has Version Numbers, and Wi-Fi 6 Comes Out Next Year». The Verge. Retrieved 2019-05-02.
  4. ^ «Wi-Fi Generation Numbering». ElectronicNotes. Retrieved November 10, 2021.
  5. ^ Phillips, Gavin (18 January 2021). «The Most Common Wi-Fi Standards and Types, Explained». MUO — Make Use Of. Archived from the original on 11 November 2021. Retrieved 9 November 2021.
  6. ^ «Wi-Fi Generation Numbering». ElectronicsNotes. Archived from the original on 11 November 2021. Retrieved 10 November 2021.
  7. ^ Maufer, Thomas (2004). A Field Guide to Wireless LANs: For Administrators and Power Users. p. 144. ISBN 9780131014060. 0131014064. Retrieved 2015-10-27.
  8. ^ «Official IEEE 802.11 working group project timelines». January 26, 2017. Retrieved 2017-02-12.
  9. ^ «Wi-Fi CERTIFIED n: Longer-Range, Faster-Throughput, Multimedia-Grade Wi-Fi Networks» (PDF). Wi-Fi Alliance. September 2009.
  10. ^ a b Banerji, Sourangsu; Chowdhury, Rahul Singha. «On IEEE 802.11: Wireless LAN Technology». arXiv:1307.2661.
  11. ^ «The complete family of wireless LAN standards: 802.11 a, b, g, j, n» (PDF).
  12. ^ The Physical Layer of the IEEE 802.11p WAVE Communication Standard: The Specifications and Challenges (PDF). World Congress on Engineering and Computer Science. 2014.
  13. ^ a b «Wi-Fi Capacity Analysis for 802.11ac and 802.11n: Theory & Practice» (PDF).
  14. ^ Belanger, Phil; Biba, Ken (2007-05-31). «802.11n Delivers Better Range». Wi-Fi Planet. Archived from the original on 2008-11-24.
  15. ^ «IEEE 802.11ac: What Does it Mean for Test?» (PDF). LitePoint. October 2013. Archived from the original (PDF) on 2014-08-16.
  16. ^ «IEEE Standard for Information Technology». IEEE Std 802.11aj-2018. April 2018. doi:10.1109/IEEESTD.2018.8345727.
  17. ^ «802.11ad — WLAN at 60 GHz: A Technology Introduction» (PDF). Rohde & Schwarz GmbH. November 21, 2013. p. 14.
  18. ^ «Connect802 — 802.11ac Discussion». www.connect802.com.
  19. ^ «Understanding IEEE 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges» (PDF).
  20. ^ «802.11aj Press Release».
  21. ^ «An Overview of China Millimeter-Wave Multiple Gigabit Wireless Local Area Network System». IEICE Transactions on Communications. E101.B (2): 262–276. 2018. doi:10.1587/transcom.2017ISI0004.
  22. ^ «IEEE 802.11ay: 1st real standard for Broadband Wireless Access (BWA) via mmWave – Technology Blog». techblog.comsoc.org.
  23. ^ «P802.11 Wireless LANs». IEEE. pp. 2, 3. Archived from the original on 2017-12-06. Retrieved Dec 6, 2017.
  24. ^ a b «802.11 Alternate PHYs A whitepaper by Ayman Mukaddam» (PDF).
  25. ^ «TGaf PHY proposal». IEEE P802.11. 2012-07-10. Retrieved 2013-12-29.
  26. ^ «IEEE 802.11ah: A Long Range 802.11 WLAN at Sub 1 GHz» (PDF). Journal of ICT Standardization. 1 (1): 83–108. July 2013. doi:10.13052/jicts2245-800X.115.

Further reading[edit]

  • IEEE 802.11 Working Group (1997-11-18). IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications. doi:10.1109/IEEESTD.1997.85951. ISBN 1-55937-935-9.
  • IEEE 802.11 Working Group (1999-07-15). IEEE Standard for Information Technology- Telecommunications and Information Exchange Between Systems- Local and Metropolitan Area Networks- Specific Requirements- Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. doi:10.1109/IEEESTD.2003.95617. ISBN 0-7381-1857-5.

Режим беспроводной сети legacy (наследственный режим) — это одна из опций, которую вы можете встретить в настройках беспроводного роутера. Этот режим существует для обеспечения совместимости с устройствами, которые не поддерживают последние стандарты Wi-Fi. Если ваше устройство старое или устаревшее, то, скорее всего, оно не сможет подключиться к сети без включения режима legacy.

Ключевой особенностью режима legacy является его способность поддержки предыдущих версий стандарта Wi-Fi. Это включает в себя стандарты 802.11a/b/g/n. Если ваш беспроводной роутер настроен на работу только в режиме 802.11ac или 802.11ax, то устройства, работающие на старых стандартах, не смогут подключиться к вашей сети. Включение режима legacy позволяет предоставить поддержку более старым устройствам и обеспечить их доступ к сети.

Однако, следует учитывать, что наличие устройств, работающих в режиме legacy, может оказывать негативное воздействие на производительность вашей Wi-Fi сети. В связи с этим, режим legacy рекомендуется использовать только в случае необходимости подключения старых устройств.

Не забывайте, что подключение устаревших устройств к сети может снижать скорость и надежность вашей беспроводной сети. Если у вас нет необходимости использовать режим legacy, лучше оставить его выключенным и использовать более современные стандарты Wi-Fi.

Содержание

  1. Что такое режим беспроводной сети legacy?
  2. Различия между режимом беспроводной сети legacy и новыми стандартами
  3. Преимущества и недостатки режима беспроводной сети legacy
  4. Как осуществить переключение на режим беспроводной сети legacy
  5. Особенности использования режима беспроводной сети legacy

Что такое режим беспроводной сети legacy?

Когда роутер или точка доступа настроены в режиме беспроводной сети legacy, они способны подключаться и обеспечивать доступ к Интернету для устройств, поддерживающих старые стандарты, такие как 802.11b, 802.11g и 802.11n. Это означает, что устройства, которые не поддерживают более новые стандарты, все равно смогут подключаться и использовать WiFi-сеть.

Однако, следует отметить, что использование режима беспроводной сети legacy может снизить общую производительность WiFi-сети. Это связано с тем, что старые стандарты имеют более низкую пропускную способность и скорость передачи данных по сравнению с более новыми стандартами, такими как 802.11ac и 802.11ax.

Если в вашей сети есть устройства, поддерживающие более новые стандарты, то настройка режима беспроводной сети legacy может ограничить их возможности. В таких случаях рекомендуется использовать режимы совместимости, поддерживающие более новые стандарты, чтобы обеспечить максимальную производительность для всех устройств в сети.

В заключение, режим беспроводной сети legacy полезен для обеспечения совместимости с устройствами, поддерживающими старые стандарты WiFi. Однако, он может ограничивать производительность сети, поэтому рекомендуется использовать более новые режимы совместимости, если в сети есть устройства, поддерживающие их.

Различия между режимом беспроводной сети legacy и новыми стандартами

Скорость передачи данных: Режим беспроводной сети legacy обеспечивает низкую скорость передачи данных по сравнению с новыми стандартами. Это связано с использованием старых технологий и ограниченными возможностями оборудования.

Дальность покрытия: Устройства, работающие в режиме беспроводной сети legacy, имеют ограниченную дальность покрытия. Это означает, что сигнал может быть слабым или нестабильным на больших расстояниях от точки доступа.

Совместимость: Устройства, поддерживающие новые стандарты беспроводных сетей, могут быть несовместимы с режимом беспроводной сети legacy. Это может ограничить возможности сети и требовать замены или обновления устаревшего оборудования.

Безопасность: Режим беспроводной сети legacy может быть менее безопасным по сравнению с новыми стандартами. Устаревшие методы шифрования и протоколы могут быть более уязвимыми для взлома и нарушений конфиденциальности данных.

Пропускная способность: По сравнению с новыми стандартами, режим беспроводной сети legacy имеет ограниченную пропускную способность. Это может привести к медленной загрузке и задержкам при передаче данных.

В целом, режим беспроводной сети legacy является устаревшим и имеет ряд ограничений по сравнению с новыми стандартами беспроводных сетей. Рекомендуется использовать новые стандарты для обеспечения более надежной, быстрой и безопасной беспроводной связи.

Преимущества и недостатки режима беспроводной сети legacy

Режим беспроводной сети legacy, или старый режим, предлагает ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать перед его использованием. В данном разделе мы рассмотрим основные плюсы и минусы этого режима.

Преимущества Недостатки
1. Простота настройки и использования. Режим беспроводной сети legacy позволяет быстро и легко настроить соединение без необходимости в сложных конфигурациях. 1. Низкая скорость передачи данных. Технология, используемая в этом режиме, устарела и не поддерживает высокие скорости передачи данных, что может замедлить работу в сети.
2. Широкая совместимость. Беспроводной режим legacy может работать с устройствами, поддерживающими старые стандарты Wi-Fi, что делает его удобным в использовании для разных устройств. 2. Ограниченный радиус действия. Из-за использования старых технологий, радиус действия беспроводной сети legacy ограничен, что может снизить покрытие сети.
3. Низкая цена. Оборудование, поддерживающее режим беспроводной сети legacy, обычно дешевле по сравнению с более современными альтернативами, что позволяет сэкономить деньги. 3. Невысокая безопасность. Старые технологии беспроводной связи не обладают высоким уровнем безопасности, что может представлять угрозу для конфиденциальности информации.

В общем, режим беспроводной сети legacy может быть полезным в определенных ситуациях, таких как использование совместимых устройств с ограниченными техническими требованиями. Однако, перед его использованием, следует внимательно взвесить все преимущества и недостатки для определения того, подходит ли он для конкретных потребностей и требований вашей сети.

Как осуществить переключение на режим беспроводной сети legacy

Для того чтобы переключиться на режим беспроводной сети legacy, вам потребуется выполнить следующие шаги:

  1. Откройте окно управления настройками Wi-Fi. Обычно это делается путем щелчка на значке Wi-Fi в панели задач (это значок с изображением сигнала Wi-Fi).
  2. При открытии окна управления настройками Wi-Fi вам будет представлена информация о доступных сетях. Вам нужно выбрать вашу беспроводную сеть из списка.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной сети и выберите опцию «Свойства» или «Настраиваемые параметры».
  4. В открывшемся окне вы найдете вкладку «Драйвер» или «Опции драйвера». Необходимо выбрать эту вкладку.
  5. Внутри вкладки «Драйвер» вы найдете список параметров, связанных с режимом беспроводной сети. В некоторых случаях это может быть называться «Режим сети» или «Режим связи».
  6. Измените значение этого параметра на «Legacy» или «802.11b/g».
  7. Сохраните изменения и закройте окно управления настройками Wi-Fi.

Теперь ваша беспроводная сеть будет работать в режиме legacy, поддерживая более старые устройства Wi-Fi и обеспечивая совместимость с ними.

Особенности использования режима беспроводной сети legacy

Основные особенности использования режима беспроводной сети legacy следующие:

  1. Совместимость: режим позволяет использовать беспроводную сеть с устройствами, которые не поддерживают более современные стандарты Wi-Fi, такие как 802.11ac или 802.11ax. Это может быть полезно, если у вас есть старые устройства или устройства с ограниченными возможностями подключения.
  2. Ограниченная скорость: использование режима legacy может привести к ограничению скорости беспроводного соединения. Если в сети есть устройства, которые могут подключаться только через этот режим, то все устройства в сети будут работать с такой же скоростью, что может сказаться на общей производительности.
  3. Уровень безопасности: режим legacy не поддерживает некоторые современные функции безопасности, доступные в более новых стандартах Wi-Fi. Это может повлечь за собой уязвимости в сети и создать возможность для несанкционированного доступа к устройствам.
  4. Смешанное использование: маршрутизаторы и точки доступа обычно поддерживают работу в разных режимах одновременно. Это позволяет создавать гибридные сети, где некоторые устройства могут использовать режим legacy, а другие работать в более современных режимах, чтобы получить максимальную производительность.

Обратите внимание, что использование режима беспроводной сети legacy может быть оправдано только при необходимости поддерживать совместимость с устройствами, которые не могут подключаться к сети по более новым стандартам. В противном случае, рекомендуется использовать более современные и безопасные режимы работы Wi-Fi соединения.

В современном мире, где мы все больше зависим от интернета и высокоскоростных подключений, сетевые технологии играют все более важную роль. Однако, множество терминов и аббревиатур могут запутать неопытного пользователя. Один из таких вопросов — что такое N only и legacy wifi? В данной статье мы подробно разберемся в этих технологиях и выясним, какое из них лучше выбрать для своего домашнего интернета.

N only и legacy wifi — это два разных стандарта беспроводных сетей. Legacy wifi, или старый стандарт, основан на протоколе 802.11b и поддерживает скорость передачи данных до 11 Мбит/с. Он достаточно устарел и ограничен по функциональности. В отличие от него, N only является более современным стандартом, основанным на протоколе 802.11n. Он поддерживает более высокую скорость передачи данных и имеет большую пропускную способность.

Основное преимущество N only перед legacy wifi — это повышенная скорость передачи данных. Стандарт N only может обеспечить скорость до 300 Мбит/с, в то время как legacy wifi достигает только 11 Мбит/с. Благодаря этой разнице, N only позволяет быстро скачивать файлы, смотреть видео в высоком качестве и играть онлайн без задержек.

Кроме того, N only имеет более широкий диапазон пропускной способности, что позволяет подключать больше устройств к сети одновременно без потери скорости. Это особенно важно для семей, где каждый член использует свое устройство для работы, обучения или развлечений. В то же время, legacy wifi может столкнуться с проблемами, если в сети активно используется много устройств одновременно.

Таким образом, если вы хотите обеспечить быстрое и стабильное подключение к интернету для своих устройств, то выбор стандарта N only является предпочтительным. Благодаря его возможностям, вы сможете наслаждаться высокоскоростным интернетом без перебоев и задержек. Однако, не забывайте, что для полноценной работы N only требуется поддержка этого стандарта у ваших устройств и маршрутизатора.

Содержание

  1. N only или legacy wifi — что это?
  2. Различия между N only и legacy wifi
  3. Совместимость N only и legacy wifi
  4. Преимущества использования N only
  5. Ограничения использования N only
  6. Как выбрать между N only и legacy wifi
  7. Обзор сетевых технологий N only и legacy wifi
  8. N only
  9. Legacy Wi-Fi
  10. Как выбрать подходящий стандарт Wi-Fi?
  11. Вопрос-ответ
  12. Что такое N only в сетевых технологиях?
  13. Как настроить режим N only на моем маршрутизаторе?
  14. Чем отличается режим N only от режима legacy wifi?
  15. Может ли режим N only повлиять на совместимость с другими устройствами?

N only или legacy wifi — что это?

Wi-Fi стандарты представляют собой набор технических спецификаций, определяющих возможности и особенности беспроводной сети. Одним из факторов, определяющих скорость и качество работы Wi-Fi, является используемая версия стандарта.

N only и legacy представляют две разные версии Wi-Fi стандарта:

  • N only — это версия Wi-Fi стандарта, которая поддерживает только самую новую и быструю версию Wi-Fi 802.11n. Она обеспечивает более высокую пропускную способность и более стабильное соединение по сравнению с более старыми версиями Wi-Fi. Устройства, работающие в режиме N only, могут использовать только эту самую новую версию Wi-Fi и не смогут подключаться к более старым устройствам или точкам доступа.
  • Legacy — это термин, который используется для обозначения более старых версий Wi-Fi стандарта, таких как 802.11a, 802.11b, 802.11g. Устройства, работающие в режиме legacy, могут подключаться к более старым устройствам и точкам доступа, но часто имеют более низкую пропускную способность и менее стабильное соединение по сравнению с более новыми версиями Wi-Fi.

Выбор между N only и legacy зависит от потребностей и требований пользователей. Если в вашей сети присутствуют только новые устройства, поддерживающие Wi-Fi 802.11n, то режим N only может быть предпочтительным выбором, так как он обеспечит наивысшую скорость и производительность. Однако, если в сети присутствуют старые устройства или точки доступа, работающие на более старых версиях Wi-Fi, то режим legacy может быть необходимым для обеспечения совместимости и подключения этих устройств.

Сравнение N only и Legacy Wi-Fi

Режим Преимущества Недостатки
N only
  • Высокая пропускная способность
  • Стабильное соединение
  • Совместимость с новыми устройствами
  • Нет совместимости с устройствами на старых версиях Wi-Fi
Legacy
  • Совместимость с устройствами на старых версиях Wi-Fi
  • Более низкая пропускная способность
  • Менее стабильное соединение
  • Не поддерживает новые функции и возможности Wi-Fi 802.11n

Различия между N only и legacy wifi

Legacy Wi-Fi

Legacy Wi-Fi – это стандарт беспроводной связи, использующий диапазон частот 2.4 ГГц. Он был разработан до стандарта Wi-Fi 802.11n и обеспечивает максимальную пропускную способность до 54 Мбит/с.

Основные характеристики legacy Wi-Fi:

  • Работает только в диапазоне 2.4 ГГц;
  • Максимальная пропускная способность – 54 Мбит/с;
  • Меньшая дальность передачи данных;
  • Меньшая устойчивость к помехам.

Legacy Wi-Fi широко используется на сегодняшний день, но его пропускная способность и надежность ограничены, особенно при работе с большим количеством устройств.

N only Wi-Fi

N only Wi-Fi – это стандарт беспроводной связи, известный также как Wi-Fi 802.11n. Он был разработан для увеличения пропускной способности и устранения недостатков стандарта legacy Wi-Fi.

Основные характеристики N only Wi-Fi:

  • Работает как в диапазоне 2.4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц;
  • Максимальная пропускная способность – до 300 Мбит/с или более;
  • Большая дальность передачи данных;
  • Лучшая устойчивость к помехам;
  • Поддержка технологии MIMO, позволяющей увеличить скорость и стабильность соединения.

N only Wi-Fi является более современным и продвинутым стандартом беспроводной связи. Он позволяет достичь более высокой пропускной способности и стабильности соединения, особенно в условиях перегруженной сети или при работе с большим количеством устройств.

Если у вас есть возможность обновить Wi-Fi-оборудование и использовать N only Wi-Fi, это значительно улучшит производительность и качество вашей беспроводной сети.

Совместимость N only и legacy wifi

N only (также известно как 802.11n) и legacy wifi (802.11a/b/g) представляют две различные стандарты беспроводных сетей. Рассмотрим их совместимость и возможные проблемы.

Стандарты беспроводной связи отличаются скоростью передачи данных, радиусом действия и используемыми частотными диапазонами. N only — более новый стандарт, который поддерживает более высокие скорости, работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, и имеет возможность использовать технологию MIMO (Multiple-input multiple-output) для повышения пропускной способности и улучшения качества сигнала. Legacy wifi — предшественник N only, работает только в диапазоне 2,4 ГГц, и имеет более низкую пропускную способность.

Если ваш роутер или сетевое устройство поддерживает только стандарт N only, то оно не будет совместимо с устройствами, работающими по стандарту legacy wifi. В таком случае, устройства, поддерживающие только старые стандарты (например, 802.11b или 802.11g), не смогут подключиться к вашей беспроводной сети.

Однако, если ваш роутер или точка доступа поддерживает оба стандарта, то он может работать в режиме смешанного режима, когда он поддерживает как N only, так и legacy wifi. В таком режиме устройства подключаются к сети в соответствии со своими возможностями и поддерживаемыми стандартами.

При использовании режима совместимости N only и legacy wifi, возможны некоторые проблемы. Например, скорость передачи данных на устройствах, подключенных по стандарту legacy wifi, может быть ниже, чем на устройствах, работающих по стандарту N only. Также возможно снижение качества сигнала и радиуса действия для устройств legacy wifi в смешанной сети.

Поэтому, если у вас есть возможность использовать только N only сеть без поддержки старых стандартов, это может повысить производительность и качество вашей беспроводной сети. Однако, при наличии устройств, работающих по стандарту legacy wifi, включение совместимости может быть необходимо для их подключения и использования в сети.

В итоге, выбор между N only и legacy wifi зависит от ваших потребностей и наличия устройств, поддерживающих эти стандарты. Настройки роутера или точки доступа позволяют выбрать режим работы сети в соответствии с вашими требованиями.

Преимущества использования N only

Wi-Fi технология N only является одной из самых современных и быстрых на данный момент. Она обладает рядом преимуществ, которые делают ее предпочтительной для использования в домашних и офисных сетях.

  • Высокая скорость передачи данных: Wi-Fi N only может достигать скоростей до 300 Мбит/с, что позволяет передавать большие объемы информации за краткое время. Это особенно полезно при выполнении задач, требующих быстрой передачи данных, например, стриминг видео или загрузка больших файлов.
  • Большая площадь покрытия: Использование Wi-Fi N only позволяет расширить зону покрытия сети. Технология N only использует множество антенн, что улучшает прием и передачу сигнала, позволяя пользоваться сетью на большей площади без потери качества связи.
  • Поддержка множества устройств: Wi-Fi N only позволяет подключить к сети множество устройств одновременно без снижения скорости передачи данных. Это особенно актуально в ситуациях, когда необходимо подключить большое количество устройств, например, в офисе или кафе.
  • Минимальное влияние от других сетей: Wi-Fi N only работает на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет избежать интерференции и снижения скорости передачи данных от других беспроводных сетей. Это особенно важно в условиях, когда рядом находятся другие Wi-Fi сети или устройства, работающие на тех же частотах.

Преимущества использования Wi-Fi технологии N only делают ее идеальным выбором для пользователя, который ищет стабильное и быстрое подключение к Интернету. Однако, для полноценной работы необходимо убедиться, что все устройства в сети также поддерживают Wi-Fi N only.

Ограничения использования N only

Стандарт N only, или 802.11n, является одним из популярных беспроводных стандартов Wi-Fi, который предлагает значительные преимущества по сравнению с предыдущими стандартами, такими как 802.11a/b/g. Однако, существуют

определенные ограничения, связанные с использованием только этого стандарта.

  1. Несовместимость с устройствами старших стандартов: Устройства, работающие только по стандарту 802.11n, не могут подключаться к сети, работающей только по старым стандартам, таким как 802.11a/b/g. Это может быть проблемой, если в сети имеется несколько устройств, использующих разные стандарты Wi-Fi.
  2. Ограниченная скорость: Скорость передачи данных по стандарту 802.11n ограничена по сравнению с более новыми стандартами, такими как 802.11ac. Это может быть проблемой при необходимости передачи больших объемов данных, таких как видео или большие файлы.
  3. Ограниченная пропускная способность: Стандарт 802.11n использует частотный диапазон 2,4 ГГц или 5 ГГц, в зависимости от настроек сети. Это означает, что на насыщенных Wi-Fi-каналах может быть ограничена пропускная способность и качество связи.
  4. Ограничения по покрытию: Из-за специфики радиочастотного диапазона, стандарт 802.11n может иметь более низкое покрытие, чем другие стандарты. Это может означать, что в некоторых случаях сеть будет менее доступна на больших расстояниях или через преграды, такие как стены.
  5. Необходимость поддержки оборудования: Для полноценной работы в стандарте 802.11n требуется наличие совместимого Wi-Fi-роутера и всех подключаемых устройств. Это означает, что если в сети есть устройства, не поддерживающие стандарт 802.11n, то полные преимущества этого стандарта не будут достигнуты.

При использовании стандарта N only, следует учитывать эти ограничения и оценивать необходимость комбинирования с другими стандартами Wi-Fi, такими как 802.11ac, для более эффективного использования беспроводной сети.

Как выбрать между N only и legacy wifi

При выборе между N only и legacy wifi необходимо учитывать ряд факторов, которые помогут определить, какая технология лучше подходит для ваших потребностей и требований. В этом разделе мы рассмотрим основные критерии, которые помогут вам сделать правильный выбор.

  1. Скорость передачи данных: Одним из главных факторов при выборе между N only и legacy wifi является скорость передачи данных. Если вам необходима максимальная скорость передачи данных, то лучше выбрать технологию N only. Она способна обеспечить более высокую скорость передачи данных по сравнению с legacy wifi.

  2. Дальность сигнала: Если вам необходимо покрытие сигналом большой площади, то лучше выбрать технологию legacy wifi. Она обладает более высокой дальностью сигнала и может покрыть большую площадь без потери качества сигнала.

  3. Совместимость с устройствами: Если у вас уже есть старые устройства, которые поддерживают только legacy wifi, то для обеспечения их работоспособности лучше выбрать технологию legacy wifi. Если же все ваши устройства поддерживают N only, то выбор становится очевидным.

  4. Безопасность: Обе технологии обеспечивают высокий уровень безопасности соединения, но стандарт N only имеет ряд дополнительных механизмов защиты, которые делают его более надежным и защищенным от взлома.

Важно помнить, что выбор между N only и legacy wifi зависит от ваших индивидуальных потребностей и требований. Если вам необходимы высокая скорость передачи данных и новейшие функции безопасности, то лучше выбрать N only. Если вы ищете универсальное решение, которое обеспечит более широкое покрытие, то legacy wifi может быть лучшим выбором.

Обзор сетевых технологий N only и legacy wifi

Wi-Fi – это технология беспроводной передачи данных, с помощью которой устройства могут подключаться к сети Интернет без использования проводов. Wi-Fi развивается с каждым годом, и появляются новые стандарты, такие как N only и legacy.

N only

Стандарт N only, также известный как 802.11n, представляет собой кнопку разделения тактового сигнала (CSMA/CA) и предлагает высокую скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Этот стандарт также поддерживает передачу по двум частотам — 2,4 ГГц и 5 ГГц — что позволяет избежать помех от других устройств, работающих на 2,4 ГГц.

  • Преимущества стандарта N only:
  • Высокая скорость передачи данных;
  • Поддержка двух частот, что обеспечивает меньшую помехоустойчивость;
  • Улучшенная безопасность благодаря использованию протокола WPA2.

Legacy Wi-Fi

Legacy Wi-Fi описывает устаревшие стандарты беспроводной связи, такие как 802.11a, 802.11b или 802.11g, которые имеют более низкую скорость передачи данных и меньшую производительность по сравнению со стандартом N only.

  • Недостатки стандарта Legacy Wi-Fi:
  • Низкая скорость передачи данных;
  • Ограниченная частотная полоса и возможность помех от других устройств;
  • Более низкая безопасность по сравнению с WPA2, используемым в стандарте N only.

Как выбрать подходящий стандарт Wi-Fi?

Выбор стандарта Wi-Fi зависит от вашей сетевой среды и требований к скорости передачи данных. Если вы ищете высокую скорость и лучшую безопасность, стандарт N only является предпочтительным выбором. Если вы используете старые устройства или вашей сети нужна только базовая скорость безопасная связь, то стандарт Legacy Wi-Fi будет достаточным.

Сравнение стандартов Wi-Fi Скорость передачи данных Частотная полоса Безопасность
N only 600 Мбит/с 2,4 ГГц и 5 ГГц WPA2
Legacy Wi-Fi До 54 Мбит/с 2,4 ГГц Разные протоколы (WEP, WPA, WPA2)

В заключение, стандарт N only обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшую безопасность по сравнению со стандартами Legacy Wi-Fi. Однако выбор конкретного стандарта зависит от ваших потребностей и наличия совместимого оборудования.

Вопрос-ответ

Что такое N only в сетевых технологиях?

N only — это режим работы беспроводной сети, который поддерживает только стандарт 802.11n. Это означает, что все устройства, подключенные к сети, должны также поддерживать этот стандарт для обеспечения стабильного и быстрого соединения. N only может быть полезен в случае, когда в сети присутствуют старые устройства, которые не совместимы с более новыми стандартами.

Как настроить режим N only на моем маршрутизаторе?

Настройка режима N only на маршрутизаторе может отличаться в зависимости от его модели и производителя. В общем случае, вам нужно зайти в настройки маршрутизатора с помощью веб-интерфейса, который обычно доступен по адресу 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Затем найдите раздел «Настройки Wi-Fi» или что-то подобное и откройте его. Там должна быть опция выбора режима работы сети, где вы сможете выбрать режим N only. Не забудьте сохранить изменения после настройки.

Чем отличается режим N only от режима legacy wifi?

Режим N only означает, что беспроводная сеть работает только в стандарте 802.11n, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и более стабильное соединение. Режим legacy wifi, с другой стороны, поддерживает старые стандарты, такие как 802.11b и 802.11g. Он может быть полезен, когда в сети присутствуют устройства, которые не поддерживают более новые стандарты или работают в старом режиме. Однако, в режиме legacy wifi скорость и производительность сети могут быть ниже, чем в режиме N only.

Может ли режим N only повлиять на совместимость с другими устройствами?

Да, режим N only может повлиять на совместимость с другими устройствами. Если у вас есть устройства, которые поддерживают только старые стандарты, такие как 802.11b или 802.11g, они не смогут подключиться к сети в режиме N only. Поэтому, если у вас есть такие устройства, вам может потребоваться использовать режим legacy wifi или установить маршрутизатор, который поддерживает оба стандарта.

  • Что такое роутер и его назначение
  • Что такое режим беспроводной сети в роутере asus
  • Что такое роутер и его отличие от модема
  • Что такое режим роутера dhcp
  • Что такое режим безопасности на роутере