Компьютерная грамотность
  • Главная
  • Социальные сети
  • Анализатор Wi-Fi сетей — выбираем самый быстрый и высокочастотный канал. WiFi Analyzer – полезное приложение для WiFi на Android Линух программы тест сети вай фай

Анализатор Wi-Fi сетей — выбираем самый быстрый и высокочастотный канал. WiFi Analyzer – полезное приложение для WiFi на Android Линух программы тест сети вай фай


Нередко перед владельцами Wi-Fi-передатчиков встает вопрос, как же можно проверить уровень сигнала. Так как покупать специально для этих целей прибор хочется не всем, одним автором было придумано решение, как можно сделать такое устройство самостоятельно. Устройство очень просто в изготовлении и использовании, но его точность значительно ниже специализированных приборов.

Идея прибора очень простая, необходимо сделать антенну, которая бы принимала сигнал Wi-Fi и затем переводила его в ЭДС, ну а затем на основе показаний силы тока можно сделать вывод о мощности сигнала. В качестве колебательного контура используется квадрат из проволоки, к которому подключается подстроечный конденсатор. Что касается нагрузки, то в качестве нее выступает милливольтметр.

Материалы и инструменты:
- диод СВЧ в керамическом корпусе (подходит Д405 или Д603);
- керамический конденсатор (1 нФ);
- подстроечный конденсатор (5-15 пФ);
- паяльник;
- мультиметр;
- советская вилка;
- точило;
- медная проволока;
- кусок текстолита.

Процесс изготовления:

Шаг первый. Подготовка вилки
Чтобы удобно подключать устройство к мультиметру автор решил использовать обычную советскую вилку. Для этого нужно снять ее кожух и затем сточить все выступающие части при помощи точила. Далее нужно взять два куска медной проволоки и прикрутить к контактам вилки. Между контактами вилки необходимо припаять нанофарадный конденсатор.


Шаг второй. Создание и установка антенны
Теперь нужно взять кусок текстолита подходящего размера и просверлить два отверстия, они сверлятся примерно напротив контактов вилки. Далее в эти отверстия вставляются установленные ранее медные проволоки. Для фиксации проволоку нужно припаять к текстолиту, тогда конструкция будет надежной.





Теперь можно приступать к созданию антенны. Один из припаянных медных проводов нужно отделить от общего контакта всей пластины. Здесь будет находиться принимающая рамка. Для создания рамок антенны нужно придерживаться чертежа, всего нужно согнуть 3 квадрата из проволоки. Высота первого квадрата должна быть 30 мм, второго 33 мм (он будет выступать в качестве активного вибратора). Третий квадрат будет играть роль рефлектора, он имеет высоту 34.5 мм. Конечно, достичь такой точности тяжело, но чем точнее будут изогнуты квадраты, тем качественнее будет работать прибор. Для создания квадратов на проволоке делаются засечки, а затем она сгибается при помощи плоскогубцев.

После того как контакты будут готовы, их можно припаивать к плате. Самые крайние квадраты нужно просто припаять к самой пластине, важно при этом соблюдать расстояние. Что касается центрального квадрата, то его нужно припаять к тому контакту, который был до этого отделен от общего токопроводного слоя текстолита.

Шаг третий. Проверка устройства
Для проверки девайса понадобится телефон с блютузом. Изготовленное устройство вставляется в мультиметр и включается режим замера напряжения. При подношении телефона к антенне на мультиметре должны появляться цифры. Перемещая антенну, нужно добиться наибольшего напряжения. Далее телефон постепенно уносят, если цифры будут падать, значит, устройство работает верно, и была поймана частота в 2.4 ГГц.

Конечно, для точных измерений этот прибор не подойдет, но приблизительно определить силу сигнала и найти его источник с помощью него не составит труда. В будущем планируется оснастить устройство дополнительным усилителем, к примеру, это может быть микроконтроллер, который позволит еще более тщательно анализировать сигнал.

Для Windows существует десятки, но такая как WiFi SiStr уникальна в своем роде. Речь идет о предельно простом приложении, которое позволит вам как пользователю узнать уровень сигнала любой точки Wi-Fi. Конечно, если она находится в зоне досягаемости датчика.

Интересно, что сила беспроводного сигнала демонстрируется на экране в цифровом значении. После того, как вы нажмете скачать WiFi SiStr и установите программу, на рабочем столе появится небольшая панель. Вы сможете разместить ее в любой части экрана: внизу, вверху или даже посередине. На ней будут видны цифровое и графическое значения уровня сигнала.

Очень часто бывает, что пользователь не может зайти на сайт по непонятным причинам – особенно если вы подключены через Wi-Fi. Бывает и другая ситуация: клиент для обмена сообщениями периодически прерывает соединение – приходится постоянно переподключаться. Для решения этой проблемы достаточно взглянуть на панель состояния сигнала и удостовериться, что его вполне достаточно для стабильного и быстрого интернета. Если у вас есть программа WiFi SiStr, то сделать это достаточно просто.

Особенности программы WiFi SiStr:

  • Гибкая в настройке. Несмотря на простой интерфейс панели, вы можете настроить даже ее. Достаточно кликнуть на панели состояния правой кнопкой мыши – и вам откроется меню с настройками.
  • Удобная. Вы сможете наблюдать за уровнем сигнала прямо на рабочем столе своего ПК или ноутбука.
  • Не потребляет много системных ресурсов, имеет не просто маленький – миниатюрный размер.
  • Для корректной работы WiFi SiStr вам потребуется.NETFrameworkверсий 1.1 и выше.
  • При запуске всегда сворачивается в трей и совсем не мешает работе за компьютером.

Диагностика Wi-Fi сетей и обнаружение свободных каналов

В данной статье мы поговорим о том, как обнаружить свободный канал Wi-Fi сети для более точной (надежной) настройки точки доступа или другого беспроводного оборудования. Диагностика Wi-Fi сетей выполняется специализированными утилитами. Среди них есть как платные, так и бесплатные версии, наиболее популярные представлены ниже:

Остановимся на утилите inSSIDer , так как это мощный инструмент для диагностики беспроводных сетей. Данная программа поможет вам измерить уровень сигнала и оценить производительность вашего Wi-Fi оборудования в различных местах. Вы наглядно сможете посмотреть и проверить, как стены, лестницы, двери, да и в целом планировка и материалы вашего помещения влияют на зону покрытия обслуживаемой беспроводной сети. При этом версия Home — совершенно бесплатна.
В настоящее время в любом современном городе каждый дом или офис буквально кишит обилием Wi-Fi сетей. При этом, когда несколько беспроводных сетей перекрывают канал на котором работают (т.е. несколько AP в здании раздают Wi-Fi сеть по одному каналу) возникает ситуация замедления работы всех сетей Wi-Fi на этом канале. Сканер inSSIDer поможет обнаружить наилучший канал для вашего Wi-Fi.

Особенности данного ПО:

  • inSSIDer использует ваше текущее программное обеспечение беспроводной карты и Wi-Fi подключения
  • работает с Microsoft Windows Vista, 7 и 8.1 (32 и 64 бит)
  • отслеживает силу принимаемых сигналов в dBm с течением времени
  • доступна сортировка по MAC-адресу, SSID, номеру канала, RSSI, и времени

Установка утилиты не вызывает никаких затруднений. Стоит отметить — если вы используете несколько беспроводных адаптеров, то в в меню Сетевое подключение выберите нужный беспроводной адаптер — при его помощи будет выполняться сканирование. Далее программа автоматически проведет сканирование беспроводных сетей и выведет на экран информацию об эфире. Ниже представлен скриншот рабочего окна inSSIDer:

Рабочее окно программы inSSIDer

Рассмотрим более подробно представленную информацию:

SSID – имя беспроводной сети.
Channel – номер канала, на котором работает беспроводная сеть. Рекомендуется использовать беспроводной канал, на котором работает наименьшее количество других сетей.
RSSI – уровень мощности принимаемого сигнала. Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал. Старайтесь не делить номер канала (Channel) с точками доступа, которые приближаются к вашей сети по уровню сигнала.
Security – тип безопасности. В некоторых версиях утилиты тип безопасности WPA2-TKIP обозначается как RSNA , а WPA2-AES какCCMP .
Max Rate – максимальная скорость работы устройства на физическом уровне (максимальная теоретическая скорость), предоставляемая точкой доступа.
Vendor – производитель точки доступа.

В России разрешены к использованию 13 беспроводных каналов, три из которых являются непересекающимися (это каналы 1, 6 и 11).
Если беспроводной адаптер, установленный на компьютере/ноутбуке/планшетном ПК/смартфоне, предназначен для использования в США, на нем можно будет использовать только каналы с 1 по 11. Поэтому, если установить номер канала 12 или 13 (а также если один из них был выбран алгоритмом автоматического выбора канала), беспроводной клиент не увидит точку доступа. В этом случае необходимо вручную установить номер канала из диапазона с 1 по 11.

Итак, мы познакомились с одной из утилит, используемых для диагностики Wi-Fi — inSSIDER. В следующей статье мы более подробно поговорим о причинах нестабильной работы беспроводных сетей — следите за обновлениями блога сайт.

Да, операционная система позволит вам находить близлежащие сети и подключаться к ним, но как нас счет дополнений? Что если вам необходимо иметь детальную информацию по всем окружающим вас сетям Wi-Fi, необходимо решить проблемы с вашей сетью, превратить свой лэптоп в портативный Wi-Fi-хот-спот или оставаться в безопасности на публичных хот-спотах? Windows вам во всем этом не поможет.

Вот почему мы нашли для вас шесть приложений. Они делают все, что не умеет Windows, и даже больше. Пять из шести приложений - бесплатны, тогда как шестое стоит совсем не дорого.

От MetaGeek является отличным инструментом поиска и сбора информации по Wi-Fi сетям в зоне нахождения вашего компьютера. Также программа полезна при решении проблем с вашей собственной сетью Wi-Fi.

Для всех найденных Wi-Fi сетей, InSSIDer показывает MAC-адрес роутера, производителя роутера (если программа может его определить - обычно может), использующийся канал, идентификатор SSID или публичное название сети, тип безопасности, скорость сети и тому подобное. Кроме того, программа показывает текущую мощность сигнала сети.

Как бы вы использовали программу для решения проблем со своей беспроводной сетью? Увидев, что близлежащая сеть с мощным сигналом работает на том же канале, что и вы, вы бы изменили канал своей сети (большинство роутеров это позволяет), чем бы избежали потенциальных конфликтов.

Также программа позволяет вам выявлять “мертвые зоны” своей области, где нет достаточно надежного Wi-Fi сигнала. Для этого достаточно пройтись по своему дому или офису с включенным InSSIDer. В дальнейшем вы можете либо избегать этих мест, либо попытаться переставить свой роутер.

В независимости от того, что вам надо - решить проблемы со своей сетью или же найти хот-споты Wi-Fi для подключения – InSSIDer является той программой, которую вы захотите скачать и попробовать.

Цена: Бесплатно
Совместимость: Windows XP, Vista и 7 (32- и 64-бит)
Скачать InSSIDer

Вот еще одна прекрасная программа для поиска сетей Wi-Fi и предоставления по ним информации, вроде удаленности их от вас. На подобном радару экране показывает все близлежащие хот-споты. Отдельная панель предлагает детальную информацию по всем найденным хот-спотам, включая мощность сигнала, тип сети (например, 802.11n), производителя роутера, канал передачи и т.п.

Рядом с радаром на панели представлена еще более детализованная информация по сети, к которой вы в настоящее время подключены, включая ваш персональный IP-адрес, внешний IP-адрес, DNS, информация о шлюзе и т.п.

Почему стоит использовать Xirrus Wi-Fi Inspector, а не MetaGeek InSSIDer? Например, потому, что более простая и понятная планировка Wi-Fi Inspector упрощает представление информации по хот-спотам. Также программа показывает относительную физическую удаленность вас от хот-спота. И, наверное, никто не станет отрицать, полезность самого радара.

Однако, InSSIDer лучше, чем Xirrus Wi-Fi Inspector в плане получения более детализованной информации по окружающим Wi-Fi сетям.

Цена: Бесплатно
Совместимость: Windows XP SP2+, Vista и 7
Скачать Xirrus Wi-Fi Inspector

– это прекрасная, бесплатная программа, которая позволяет превратить компьютер с Windows 7 (программа работает лишь с Windows 7) в хот-спот Wi-Fi, которым затем смогут пользоваться близлежащие устройства – вроде смартфона, или планшетников сослуживцев.

Конечно, сам по себе компьютер, который бы вы хотели переделать в хот-спот Wi-Fi, должен быть подключен к Интернету и поддерживать Wi-Fi. При этом подключение к Интернету совсем не обязательно должно быть проводным (хотя оно и не помешает), ведь Wi-Fi-карта компьютера может выполнять двойную функцию – с одной стороны выступать Wi-Fi-приемником, а с другой – передатчиком.

Установка хот-спота проста: подключившись к Интернету, запустите Connectify, дайте своему хот-спорту название и установите пароль. После этого карта Wi-Fi вашего компьютера начнет вещать Wi-Fi сигнал, к которому смогут подключаться другие устройства. Стоит отметить, что ваш компьютер будет работать по тому протоколу Wi-Fi, под который он создан. Кроме того, он также будет поддерживать и более ранние протоколы. Так, например, сигнал 802.11n позволит подключать устройства с 802.11b/g/n.

Установка пароля позволит ограничить доступ в Интернет посторонних. Сам по себе сигнал хот-спота защищается шифрованием WPA2-PSK.

Connectify вы можете использовать даже для установки локальной сети без внешнего подключения к Интернету. Запустите программу как хот-спот и близлежащие устройства смогут подключиться в его сеть, даже есть доступа в Интернет у вас нет. Этим можно пользоваться, например, для передачи файлов внутри рабочей группы или для мультиплеерных игр.

Стоит отметить, что подключение моего Mac к хот-споту на основе компьютера с Windows 7 и Connectify вызвало у меня проблемы. Однако другие компьютеры и устройства подключались без проблем.

В итоге получим формулу дальности связи:
Пользуясь всеми вышеперечисленными данными можно расчитать дальность wi-fi сигнала. Практическая часть Важное отступление: Сначала планировалось получить в децибелах цифру, которая соответствует затуханию при прохождении сигнала через препятствия. Но данная затея провалилась, т.к. не получилось установить причину по которой передатчик при фиксированном bitrate, например 54mbit, при выходе за границу зоны на которой может быть достигнута эта скорость, переключается на bitrate ниже (48mbit). Поэтому было решено получать результат в метрах. Для проведения практических экспериментов было взято следующее оборудование: wi-fi router ASUS WL500G Premium version 1 Мощность передатчика - 18dbm Мощность антенны - 5dbm netbook hp compaq mini 311 Мощность антенны - 5dbm UPS Рассчитаем дальность сигнала в идеальном случае: В качесте рабочей частоты был выбран 13 канал f=2484 МГц, скорость 54MBpsпри которой чувствительность -66dbm. Найдем суммарное усиление системы: Y=18dbm + 5dbm + 4dbm + 66dbm - 1dbm - 1dbm = 95dbm FSL = Y - SOM = 95 - 10 = 85 D= 10^(85/20 -33/20 - lg2472) = 10^-2,05 = 0,165 километров В теории получилось, что приблизительная дальность действия wi-fi сигнала в нашем случае будет равна 165 метрам. Проверим данные расчеты на практике. В качестве полигона для исследований была выбрана следующая территория:

Маршрутизатор подключался к UPS и фиксировался в начальной точке. Вдоль дороги каждые 25 метров останавливался человек и производил замеры с помощью ноутбука. Вот результат замеров:

Номер измерения Bitrate, mbps Signal, дб Noise, дб Расстояние, м
1 54 30 78 25
2 54 45 82 50
3 36 55 88 75
4 24 58 83 100
5 18 63 73 125
6 18 72 81 150
7 1 81 57 200
Как видно из таблицы, скорость 54mbps передатчик и приемник перестали поддерживать в промежутке 50 и 75 метрами, а конкретнее, переход на другую скорость был отмечен на расстоянии 55 метров. Учитывая тот факт, что антенна у нас круговая, то полученное расстояние является радиусом действия, а диаметр действия, то есть дальность, равна 110 метрам. Расхождение между теорией и практикой объясняется тем, что не все параметры были учтены, но это в нашем случае нормально и не критично. Таким образом, можно говорить о том, что наш маршрутизатор обеспечивает скорость 54 mbps на расстоянии 110 метров. Так же следует отметить тот факт, что на расстоянии больше чем 200 метров сигнал продолжает приниматься, но скорость передачи данных равна 1mbps. При такой скорости информация не может нормально передаваться. Отталкиваясь от этого факта, попробуем посмотреть влияние железо-бетона на wi-fi сигнал: Чтобы посмотреть как влияет такая преграда было решено использовать следующее здание:

На первом этаже здания был установлен наш маршрутизатор. Таким образом получалось что мы измеряем сигнал из «железо-бетонной коробки». Вот результаты измерений:
Номер измерения Bitrate, mbps Signal, dbm Noise, dbm Расстояние, м
1 54 56 87 4
2 36 53 84 25
3 2 53 84 50
4 1 82 58 100
В этом случае скорость 54 мегабит перестала поддерживаться на расстоянии 20 метров. Таким образом радиус действия wi-fi сигнала на данной чкорости равен 40 метрам. Замечание: Стоит так же обратить внимание на то, что толщина такой стены равна 10 сантиметрам. Кирпичное помещение подобного рода пропускает сигнал на расстоянии 50 метров. К сожалению, толщину стены кирпича, зафиксировать не удалось. Выводы: Можно ли в этих условиях сформулировать универсальное руководство по выбору места установки точки доступа? Скорее всего, нет, но некоторые базовые принципы, обобщающие накопленный опыт, постараемся их назвать. 1. Расположите точки доступа и абонентов беспроводной сети так, чтобы количество преград между ними было минимально. Особенно следует стремиться к сокращению числа стен и перекрытий: каждая преграда уменьшает максимальный радиус зоны покрытия на 1–45 м. 2. Обратите внимание на угол между точками доступа (абонентами сети) и протяженными препятствиями. Стена толщиной 0,5 м при угле в 45° для радиоволны эквивалентна стене с толщиной 1 м. Но если излучение приходит на нее под углом в единицы градусов, ее эквивалентная толщина будет на порядок выше! Заметим, что не все программы для планирования радиосетей в помещении учитывают этот нюанс. Наиболее предпочтительный и прогнозируемый по результатам вариант, когда сигнал направляется под прямым углом к перекрытиям или стенам. 3. Строительные материалы влияют на прохождение сигнала по-разному: целиком металлические двери или алюминиевая облицовка сказываются негативно. Старайтесь также, чтобы между абонентами сети отсутствовали железобетонные препятствия. 4. Несмотря на высокую инерционность ПО мониторинга мощности сигнала, не пренебрегайте его помощью и позиционируйте антенну на лучший прием. 5. Творчески относитесь к размещению прилагаемых в комплекте многих PCI-адаптеров выносных антенн: «примагнитив» их к корпусу в неудачном месте, можно потерять до 25% дальности связи. 6. Удалите от абонентов беспроводных сетей, по крайней мере на 1–2 метра, электроприборы, генерирующие радиопомехи: мониторы, электромоторы, с особым пристрастием отнеситесь к микроволновым печам и беспроводным телефонам диапазона 2,4 GHz. Для типового жилья обеспечение требуемого покрытия, как правило, проблемой не является. Но если вы обнаруживаете неуверенную связь в пределах квартиры, попробуйте начать свои эксперименты, расположив точку доступа посередине условной линии, соединяющей наиболее удаленные комнаты, в которых необходима беспроводная сеть. Если данных мер окажется недостаточно, то следует рассмотреть вариант с применением комнатных всенаправленных и направленных антенн с увеличенным коэффициентом усиления. Для ангаров, складов, залов, больших офисных помещений с малопоглощающими перегородками зачастую достаточно эффективным средством упрощения организации WLAN являются «потолочные» точки доступа, имеющие форму больших таблеток, в которых использованы антенны со специальной формой диаграммы направленности.

Лучшие статьи по теме