Состояние wds отключено. Развертывание распределённых беспроводных сетей (WDS) в домашних условиях

02.02.2019

Василий Леонов,

Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система». Если говорить упрощённо, то данная технология позволяет точкам доступа устанавливать беспроводное соединение не только с беспроводными клиентами, но и между собой.

Беспроводные сети, называемые также Wi-Fi- или WLAN (Wireless LAN)-сети, обладают, по сравнению с традиционными проводными сетями, немалыми преимуществами, главным из которых, конечно же, является простота развёртывания. Так, беспроводная сеть не нуждается в прокладке кабелей (часто требующей штробления стен); трудно оспорить такие достоинства беспроводной сети, как мобильность пользователей в зоне её действия и простота подключения к ней новых пользователей. В то же время беспроводные сети на современном этапе их развития не лишены серьёзных недостатков. Прежде всего, это низкая, по сегодняшним меркам, скорость соединения, которая к тому же серьёзно зависит от наличия преград и от расстояния между приёмником и передатчиком; плохая масштабируемость, а также, если речь идёт об использовании беспроводной сети в помещениях, довольно ограниченный радиус действия сети.

Один из способов увеличения радиуса действия беспроводной сети заключается в создании распределённой сети на основе нескольких точек беспроводного доступа. При создании таких сетей в домашних условиях появляется возможность превратить всю квартиру в единую беспроводную зону и увеличить скорость соединения вне зависимости от количества стен (преград) в квартире.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как шаг за шагом развернуть и настроить распределённую беспроводную сеть в домашних условиях с использованием двух точек беспроводного доступа.

Выбор оборудования для беспроводной сети

Есть несколько типов беспроводных стандартов: 802.11a, 802.11b и 802.11g. В соответствии с этими стандартами существуют и различные типы оборудования. Стандарты беспроводных сетей семейства 802.11 отличаются друг от друга прежде всего максимально возможной скоростью передачи. Так, стандарт 802.11b подразумевает максимальную скорость передачи до 11 Мбит/с, а стандарты 802.11a и 802.11g – максимальную скорость передачи до 54 Мбит/с. Кроме того, в стандартах 802.11b и 802.11g предусмотрено использование одного и того же частотного диапазона – от 2,4 до 2,4835 ГГц, а стандарт 802.11a подразумевает применение частотного диапазона от 5,15 до 5,35 ГГц.

Оборудование стандарта 802.11a, в силу используемого им частотного диапазона, не сертифицировано в России. Это, конечно, не мешает применять его в домашних условиях. Однако купить такое оборудование проблематично. Именно поэтому в дальнейшем мы сосредоточимся на рассмотрении стандартов 802.11b и 802.11g.

Следует учесть, что стандарт 802.11g полностью совместим со стандартом 802.11b, то есть стандарт 802.11b является подмножеством стандарта 802.11g, поэтому в беспроводных сетях, основанных на оборудовании стандарта 802.11g, могут также работать клиенты, оснащённые беспроводным адаптером стандарта 802.11b. Верно и обратное – в беспроводных сетях, основанных на оборудовании стандарта 802.11b, могут работать клиенты, оснащённые беспроводным адаптером стандарта 802.11b. Впрочем, в таких смешанных сетях скрыт один подводный камень: если мы имеем дело со смешанной сетью, то есть с сетью, в которой имеются клиенты как с беспроводными адаптерами 802.11b, так и с беспроводными адаптерами 802.11g, то все клиенты сети будут работать по протоколу 802.11b. Более того, если все клиенты сети используют один и тот же протокол, например 802.11b, то данная сеть является гомогенной, и скорость передачи данных в ней выше, чем в смешанной сети, где имеются клиенты как 802.11g, так и 802.11b. Дело в том, что клиенты 802.11b «не слышат» клиентов 802.11g. Поэтому для того, чтобы обеспечить совместный доступ к среде передачи данных клиентов, использующих различные протоколы, в подобных смешанных сетях точки доступа должны отрабатывать определённый механизм защиты. Не вдаваясь в подробности реализации данных механизмов, отметим лишь, что в результате применения механизмов защиты в смешанных сетях реальная скорость передачи становится ещё меньше.

Поэтому при выборе оборудования для беспроводной домашней сети стоит остановиться на оборудовании одного стандарта. Протокол 802.11b сегодня является уже устаревшим, да и реальная скорость передачи данных при использовании данного стандарта может оказаться неприемлемо низкой. Так что оптимальный выбор – оборудование стандарта 802.11g.

Архитектура распределённой беспроводной сети

Основным элементом любой беспроводной сети является точка доступа. Последняя может представлять собой как отдельное устройство, так и быть интегрированной в беспроводной маршрутизатор.

Как мы уже отмечали, основным недостатком беспроводной сети, построенной на основе одной точки доступа, является её ограниченный радиус действия и ярко выраженная зависимость скорости соединения от наличия преград и расстояния между точкой доступа и беспроводным клиентом сети. Если речь идёт о создании беспроводной сети в пределах одной комнаты, то одной точки доступа будет вполне достаточно. Если же требуется реализовать задачу создания беспроводной сети в квартире, состоящей из нескольких комнат, разделённых бетонными стенами с арматурой, то одной точки доступа может оказаться явно недостаточно. Рассмотрим типичный пример двухкомнатной квартиры с бетонными стенами. Если точка доступа установлена в одной комнате, то работать с этой точкой доступа из соседней комнаты (в данном случае препятствием является одна бетонная стена) ещё возможно. Однако установка соединения из кухни, которая отделена от комнаты с точкой доступа двумя бетонными стенами, если и возможно, то на недопустимо низкой скорости.

Для того, что расширить радиус действия беспроводной сети на всю квартиру, проще всего развернуть распределённую беспроводную сеть на базе двух или более точек доступа.

Итак, для примера рассмотрим ситуацию, когда в квартире (или небольшом офисе) имеется два стационарных компьютера и один или несколько ноутбуков, оснащённых беспроводными адаптерами, а также две точки доступа (AP), подключённых к стационарным компьютерам (рис. 1 ). Требуется развернуть распределённую беспроводную сеть на основе двух точек доступа с тем, что бы объединить ресурсы всех компьютеров в единую сеть и, кроме того, увеличить скорость соединения между всеми клиентами сети. Пример, демонстрирующий увеличение радиуса действия беспроводной сети, показан на рис. 2 .


Рассмотренная нами архитектура распределённой беспроводной сети имеет ещё и то преимущество, что позволяет объединить в беспроводную сеть стационарные ПК, не оснащённые беспроводными адаптерами. В данном случае вместо беспроводных адаптеров выступают точки доступа, к которым подключены стационарные ПК.

Если речь идёт не о квартире, а о небольшом офисе, то в качестве компьютеров ПК #1 и ПК #2 могут выступать проводные сегменты сети. Тогда две точки доступа, функционирующие в режиме беспроводных мостов, позволяют соединять друг с другом два беспроводных сегмента сети беспроводным образом.

Итак, после того, как архитектура распределённой беспроводной сети определена, рассмотрим пример её практической реализации. Однако, прежде чем переходить к рассмотрению конкретных настроек точек доступа, необходимо определиться с тем, какие именно точки доступа нужны, с тем, чтобы на их основе можно было создавать распределённую беспроводную сеть.

Технология WDS

Термин WDS (Wireless Distribution System) расшифровывается как «распределённая беспроводная система». Данная технология поддерживается большинством современных точек доступа. Если говорить упрощённо, то данная технология позволяет точкам доступа устанавливать беспроводное соединение не только с беспроводными клиентами, но и между собой.

Соединения WDS основываются на MAC-адресах и используют специальный тип кадров, в которых задействованы все четыре поля для MAC-адресов, определённые стандартом 802.11, вместо трех, как при обычной передаче данных между точкой доступа и клиентом. Напомним, что при взаимодействии клиентов с точкой доступа заголовок каждого кадра содержит MAC-адреса узла-отправителя, узла-получателя и самой точки доступа. В случае использования WDS-технологии в каждый кадр, кроме MAC-адреса узла-отправителя и узла-получателя, вставляются также MAC-адреса ассоциированной с узлом точки доступа и взаимодействующей с ней точки доступа.

Технология WDS может использоваться для реализации двух режимов беспроводных соединений между точками доступа: режима беспроводного моста (радиомоста) и режима беспроводного повторителя.

Режим беспроводного моста позволяет точкам доступа работать только с другими точками доступа, но не с клиентскими адаптерами. Режим беспроводного повторителя позволяет точкам доступа работать как с другими точками доступа, так и с клиентскими адаптерами.

Понятно, что рассматриваемая нами архитектура распределённой беспроводной сети подразумевает функционирование обеих точек доступа в режиме беспроводных повторителей.

Подводные камни технологии WDS

Несмотря на кажущиеся преимущества технологии WDS, здесь имеются свои подводные камни, среди которых стоит отметить следующие:

  • уменьшение скорости соединения в WDS сети;
  • невозможность использования WPA-шифрования данных;
  • проблема совместимости оборудования различных производителей.

Уменьшение скорости соединения в беспроводной сети при реализации WDS технологии связано с тем, что все точки доступа используют один и тот же канал связи, поэтому, чем больше точек беспроводного доступа используется в сети в режиме повторителя или моста, тем ниже скорость соединения беспроводных клиентов в такой сети.

Другой недостаток WDS-сети заключается в том, что в ней не поддерживаются технологии аутентификации пользователей и шифрования данных, основанные на динамических ключах. Поддерживаются только статические ключи. То есть единственная технология, поддерживаемая WDS-сетями, – это WEP-шифрование, которое, как известно, является менее стойким в сравнении с WPA-шифрованием.

Ну и последняя проблема WDS-сетей – это проблема совместимости оборудования различных производителей. Дело в том, что на сегодняшний момент не существует единой спецификации WDS, что порождает определённую проблему при использовании устройств различных производителей.

Конечно, если для создания распределённой сети используются точки доступа, построенные на одних и тех же чипсетах, то вопрос о несовместимости оборудования отпадает. Однако в большинстве случаев информация о чипсете, на котором построена точка доступа, недоступна пользователю. Поэтому единственной 100% гарантией совместимости оборудования является использование одинаковых точек доступа для развёртывания WDS-сети. Также велика вероятность совместимости оборудования при использовании точек доступа одного производителя (даже если это различные модели). В отношение же совместимости точек доступа различных производителей вопрос остаётся открытым (хотя, конечно, это не означает, что точки доступа различных производителей будут несовместимы друг с другом).

Настройка точек доступа

Для развертывания распределённой беспроводной сети на базе двух точек доступа, поддерживающих WDS-технологию, прежде всего необходимо настроить по отдельности две беспроводные сети. Собственно, процесс настройки каждой беспроводной сети заключается в настройке двух отдельных точек доступа.

Мы будем рассматривать процесс настройки точек доступа, интегрированных в беспроводные маршрутизаторы Gigabyte GN-B49G и Gigabyte GN-BR01G. Предполагается, что на всех компьютерах, входящих в беспроводную сеть, используется операционная система Windows XP Professional SP3 (английская версия).

Для настройки точки доступа первое, что потребуется выяснить, – это IP-адрес точки доступа, логин и пароль, заданный по умолчанию. Любая точка доступа или маршрутизатор, будучи сетевым устройством, имеет собственный сетевой адрес (IP-адрес).

В подавляющем большинстве случаев по умолчанию IP-адрес точки доступа равен 192.168.1.254, или 192.168.1.1, или 192.168.0.254, или 192.168.0.1, что же касается логина и пароля, то, как правило, по умолчанию логин пользователя – это «admin», а пароль либо не задаётся, либо – это всё тот же «admin». В любом случае, IP-адрес и пароль указывается в инструкции пользователя.

Предположим, что IP-адрес точки доступа по умолчанию равен 192.168.1.254 (характерно для всех точек доступа Gigabyte).

Далее каждую точку доступа необходимо подключить к компьютеру с использованием традиционного сетевого интерфейса Ethernet (для этого на компьютерах должны быть установлены сетевые Ethernet-контроллеры). В случае использования беспроводных маршрутизаторов подключение компьютера производится через LAN-порт маршрутизатора.

Для настройки точек доступа необходимо, чтобы компьютер, к которому подключается точка доступа, и сама точка доступа имели бы IP-адреса, принадлежащие к одной и той же подсети. Поскольку в нашем случае обе точки доступа имеет IP-адрес по умолчанию 192.168.1.254, то компьютерам, к которым подключаются эти точки доступа, необходимо присвоить статические IP-адреса 192.168.1.х (например, 192.168.1.100) с маской подсети 255.255.255.0. Конечно, компьютерам следует присваивать различные IP-адреса.

Для присвоения компьютеру статического IP-адреса щелкните на значке My Network Places (Сетевое окружение) правой кнопкой мыши и в открывшемся списке выберите пункт Properties (Свойства). В открывшемся окне Network Connection (Сетевые соединения) выберите значок Local Area Connection (Локальная сеть) и, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши, снова перейдите к пункту Properties . После этого должно открыться диалоговое окно Local Area Connection Properties (Свойства сетевого соединения), позволяющее настраивать сетевой адаптер.

На вкладке General выделите протокол Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите на кнопку Properties. Перед вами откроется диалоговое окно, позволяющее задавать IP-адрес компьютера и маску подсети. Отметьте в данном диалоговом окне пункт Use the following IP address: и введите в соответствующие текстовые поля IP-адрес и маску подсети (рис. 3 ).

Рис. 3 . Задание статического IP-адреса и маски подсети

После того как задан статический IP-адрес компьютера, можно получить непосредственный доступ к настройкам самой точки доступа. Для этого в поле адреса Web-браузера введите IP-адрес точки доступа (192.168.1.254). Если всё сделано правильно, то перед вами откроется диалоговое окно настроек точки доступа (маршрутизатора) (предварительно потребуется ввести логин и пароль). При настройке точек доступа рекомендуется отключить Firewall, встроенный в операционную систему Windows XP.

Используя диалоговое окно настроек, можно изменить IP-адрес точки доступа, а также настроить беспроводную сеть. Поскольку в нашем случае используются две точки доступа, то необходимо, что бы они имели различные IP-адреса, но в пределах одной подсети. В нашем случае для первой точки доступа мы использовали IP-адрес по умолчанию (то есть 192.168.1.254) , а для второй – 192.168.1.250.

Для настройки беспроводной сети требуется задать следующие параметры:

  • Тип беспроводной сети. Если точка доступа поддерживает несколько беспроводных стандартов, необходимо в явном виде указать стандарт беспроводной сети (например, 802.11g).
  • Номер канала. Для беспроводного соединения точки доступа с клиентами сети могут использоваться различные частотные каналы. К примеру, в случае протокола 802.11g можно применять каналы с первого по тринадцатый. Можно в явном виде указать, какой именно канал будет использоваться для установления соединения, а можно задать автоматический выбор канала (Enable auto channel select). Для реализации распределенной беспроводной сети необходимо, чтобы обе точки доступа поддерживали бы один и тот же канал связи, поэтому на обеих точках доступа необходимо выбрать один и тот же канал связи, например, 6.
  • SSID. Каждая беспроводная сеть имеет свой уникальный идентификатор SSID, который представляет собой условное название беспроводной сети. В нашем случае мы использовали SSID по званию точки доступа, то есть для одной сети – B49G, а для второй – BR01G.
  • Rate. Точка доступа позволяет в явном виде указать скорость устанавливаемого соединения. Впрочем, делать это не рекомендуется и лучше всего задать автоматическое определение скорости соединения (auto/best).
  • Hide SSID . Для повышения безопасности беспроводного соединения практически все современные точки доступа поддерживают режим скрытого идентификатора. При активации данной функции пользователь, сканирующий эфир на предмет наличия беспроводных сетей, не будет видеть SSID существующей беспроводной сети. При первичной настройке беспроводной сети не следует активировать данный режим.

Итак, после того как все основные настройки точки доступа сделаны, можно приступать к настройкам беспроводных адаптеров на клиентах сети.

Настройка беспроводных адаптеров

Настройка конкретного беспроводного адаптера, естественно, зависит от версии используемого драйвера и утилиты управления. Однако сами принципы настройки остаются неизменными для всех типов адаптеров. Учитывая популярность ноутбуков на базе мобильной технологии Intel Centrino, неотъемлемой частью которой является наличие модуля беспроводной связи, настройку беспроводного соединения мы опишем на примере драйвера Intel PROSet/Wireless (версия 9.0.1.59), используемого в ноутбуках на базе технологии Intel Centrino.

Итак, прежде всего необходимо задать статический IP-адрес для беспроводного адаптера таким образом, что бы он относился к той же подсети, что и точки доступа и компьютеры, к которым они подключены. В нашем случае – это IP-адрес 192.168.1.х с маской подсети 255.255.255.0.

Далее необходимо произвести настройку беспроводного адаптера. В случае ноутбука на базе мобильной технологии Intel Centrino откройте диалоговое окно Intel PROSet/Wireless (значок этого окна находится в системном трее), с помощью которого будет создаваться профиль нового беспроводного соединения.

Нажмите на кнопку Добавить, чтобы создать профиль нового беспроводного соединения. В открывшемся диалоговом окне Создать профиль беспроводной сети (рис. 4 ) введите имя профиля (например, B49G) и имя беспроводной сети (SSID), которое было задано при настройке точки доступа (B49G или BR01G).

Поскольку в нашем случае речь идет о создании двух беспроводных сетей, то на беспроводном клиенте (ноутбуке) необходимо создать два профиля беспроводных соединений для каждой беспроводной сети (для сети с идентификатором BR01G и B49G)

После создания профилей беспроводных соединений беспроводной клиент (ноутбук) должен устанавливать соединение с каждой из двух точек доступа. Настройки всех ПК и точек доступа показаны на рис. 5 .

Назначение технологии WDS

Wireless Distribution System (WDS) — это беспроводная технология, которую можно использовать для решения следующих задач:

  • Расширение зоны покрытия Wi-Fi сети с помощью объединения нескольких Wi-Fi точек доступа в одну сеть. В этом случае Wi-Fi точки не нужно соединять между собой кабелем, они работают в режиме повторителя (репитера) и передают данные по Wi-Fi между собой и клиентскими Wi-Fi адаптерами;
  • Объединение проводных сегментов сети по Wi-Fi в единую локальную сеть . В этом случае между беспроводными точками доступа создается Wi-Fi мост. В этом режиме к Wi-Fi точкам доступа не могут подключаться по Wi-Fi клиентские адаптеры.


Рассмотрим, как настроить оборудование Ubiquiti на использование технологии WDS.

Расширение Wi-Fi сети с помощью точек доступа Ubiquiti

С помощью технологии WDS можно усиливать Wi-Fi сигнал до нужной точки, увеличивать дальность Wi-Fi покрытия, расширять Wi-Fi покрытие сети, обходить преграды.


В нашем примере мы расширим Wi-Fi сеть с помощью точек доступа NanoStation M2 и NanoStation M2 Loco.

Если вы используете устройства Ubiquiti серии M, и ваши абоненты это оборудование другого производителя - не забудьте отключить на первой вкладке технологию AirMax.

Для отключения фирменной технологии Ubiquiti AirMax выполните следующее:

  • перейдите на первую вкладку с логотипом Ubiquiti;
  • в поле airMAX : уберите галочку с Enable ;
  • нажмите кнопку Change для изменения настроек;
  • нажмите кнопку Apply вверху страницы для применения настроек.


Настройка первой WDS точки доступа

Открываем вкладку WIRELESS


  • в списке Wireless Mode: выбираем режим Acces Point WDS (точка доступа WDS). В прошивке AirOS 5.5 нужно выбрать режим AP-Repeater ;
  • в поле WDS Peers: прописываем MAC адрес второй WDS точки доступа. Чтобы узнать MAC адрес второй точки доступа, нужно зайти в ее настройки на вкладку MAIN и в поле WLAN MAC посмотреть MAC адрес.

  • в поле SSID
  • в списке Country Code: выбираем свою страну Ukraine (или другую);
  • в списке Channel Width: выбираем ширину канала 20MHz , поскольку не все клиентские Wi-Fi адаптеры поддерживают ширину канала 40MHz;
  • в списке Frequency, Mhz: выбираем, на какой частоте будет работать точка доступа. В этом поле на первой и второй точке доступа должно быть выбрано одинаковое значение частоты;
  • в списке Security: выбираем тип шифрования WEP
  • в поле WPA Key указываем пароль из 10-ти символов для доступа к Wi-Fi точке;
  • Change ;
  • Apply ;

Переходим на вкладку NETWORK


  • в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост);
  • в поле Bridge IP Static DHCP DHCP ;
  • нажимаем кнопку Change для изменения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply .

Настройка второй WDS точки доступа

Открываем вкладку WIRELESS и настраиваем параметры первой WDS точки доступа Ubiquiti:


  • поскольку на второй точке у нас установлена прошивка AirOS 5.5, в списке Wireless Mode: выбираем режим AP-Repeater (точка доступа - репитер). В прошивке AirOS 5.3 нужно выбрать режим Acces Point WDS ;
  • в поле WDS Peers: прописываем MAC адрес первой WDS точки доступа. Чтобы узнать MAC адрес первой точки доступа, нужно зайти в ее настройки на вкладку MAIN и в поле WLAN MAC посмотреть MAC адрес.

  • в поле SSID : прописываем имя первой Wi-Fi точки доступа;
  • в списке Country Code: выбираем свою страну Ukraine (или другую);
  • в списке Channel Width: выбираем ширину канала 20MHz , поскольку не все клиентские Wi-Fi адаптеры поддерживают ширину канала 40MHz;
  • в списке Frequency, Mhz: выбираем, на какой частоте работает первая точка доступа. В этом поле на первой и второй точке доступа должно быть выбрано одинаковое значение частоты;
  • в списке Security: выбираем тип шифрования WEP , поскольку в режиме WDS репитера другие типы шифрования не поддерживаются;
  • в поле WPA Key указываем пароль из 10-ти символов для доступа к Wi-Fi точке. Пароль должен быть одинаковым на первой и второй точке доступа;
  • для изменения настроек нажимаем кнопку Change ;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply .

Проверим, что WDS точки доступа подключились друг к другу и работают в режиме репитера (повторителя).

Переходим на каждой из точек на вкладку MAIN и выбираем Stations . В списке должен отобразиться MAC адрес подключенной Wi-Fi точки доступа Ubiquiti.



Настроим параметры сети второй WDS точки доступа Ubiquiti. Переходим на вкладку NETWORK и выполняем настройку:


  • в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост);
  • в поле Bridge IP выбираем, каким образом точка доступа будет получать сетевые настройки. Static - настройки вводятся вручную, DHCP - точка доступа получает сетевые настройки автоматически от DHCP сервера. В нашей сети есть DHCP сервер, поэтому мы выбрали DHCP ;
  • нажимаем кнопку Change для изменения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply .

После применения настроек, DHCP сервер назначит WDS точке доступа Ubiquiti новый IP-адрес. Поэтому войти в настройки точки доступа по старому IP адресу вы не сможете. Найти новый IP адрес Ubiquiti поможет утилита .

Подключение клиентских Wi-Fi адаптеров к WDS точкам доступа

Подключение ноутбука к WDS точке доступа ничем не отличается от обычного подключения к Wi-Fi точке доступа. Кликаем в правом нижнем углу экрана по значку управления беспроводными сетями, выбираем нашу Wi-Fi точку и нажимаем кнопку «Подключить».

В следующем окне вводим пароль для доступа к Wi-Fi сети.

После этого вы должны подключиться к Wi-Fi сети.

Теперь можно зайти в настройки точек доступа на вкладку MAIN, выбирать Stations и просмотреть список подключенных клиентов.

Если клиентское Wi-Fi устройство будет попадать в зону действия обеих WDS точек доступа Ubiquiti, то оно подключится к той точке доступа, у которой будет лучший уровень Wi-Fi сигнала.



Создание WDS моста Ubiquiti

Объединим в единую локальную сеть два проводных сегмента сети с помощью точек доступа NanoStation M5 и NanoStation M5 Loco. NanoStation M5 будет работать в качестве WDS точки доступа, а NanoStation M5 Loco — в качестве WDS клиента.

Настройка WDS точки доступа

Открываем вкладку WIRELESS и настраиваем параметры WDS точки доступа:


  • в списке Wireless Mode: выбираем режим Acces Point WDS (точка доступа WDS);
  • в поле SSID : прописываем имя Wi-Fi точки доступа;
  • в списке Country Code: выбираем свою страну Ukraine (или другую страну);
  • в списке Frequency, Mhz: выбираем, на какой частоте будет работать точка доступа (можно оставить Auto );
  • в списке Security: выбираем тип шифрования. Для большей безопасности лучше использовать шифрование WPA2-AES ;
  • в поле WPA Preshared Key
  • нажимаем кнопку Change для сохранения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply;

Переходим на вкладку NETWORK и настраиваем параметры сети:


  • в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост);
  • в поле Bridge IP выбираем, каким образом точка доступа будет получать сетевые настройки. Static - настройки вводятся вручную, DHCP - точка доступа получает сетевые настройки автоматически от DHCP сервера. В нашей сети есть DHCP сервер, поэтому мы выбрали DHCP ;
  • нажимаем кнопку Change для сохранения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply ;

После применения настроек, DHCP сервер назначит WDS точке доступа Ubiquiti новый IP-адрес. Поэтому войти в настройки точки доступа по старому IP адресу вы не сможете. Найти новый IP адрес Ubiquiti поможет утилита .

Настройка WDS клиента

Выполним подключение к WDS точке доступа. Для этого открываем вкладку WIRELESS и настраиваем параметры WDS клиента:



  • в списке Wireless Mode: выбираем режим Station WDS (клиент WDS);
  • нажимаем кнопку Select... для поиска беспроводных сетей;
  • в новом окне отобразятся найденные Wi-Fi сети. Выбираем необходимую сеть и жмем кнопку Lock to AP ;
  • теперь настроим параметры безопасности. В списке Security: выбираем тип шифрования используемый на на Wi-Fi точке, к которой вы подключаетесь;
  • в поле WPA Preshared Key указываем пароль для доступа к Wi-Fi точке;
  • нажимаем кнопку Change для сохранения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply ;

Проверяем, что WDS клиент подключился к WDS точке доступа. Для этого переходим на вкладку MAIN и смотрим параметры подключения.


Теперь настроим параметры сети. Для этого переходим на вкладку NETWORK и выполняем настройку:


  • в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост);
  • в поле Bridge IP выбираем, каким образом точка доступа будет получать сетевые настройки. Static - настройки вводятся вручную, DHCP - точка доступа получает сетевые настройки автоматически от DHCP сервера. В нашей сети есть DHCP сервер, поэтому мы выбрали DHCP ;
  • нажимаем кнопку Change для сохранения настроек;
  • для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply ;

После применения настроек, DHCP сервер назначит WDS клиенту Ubiquiti новый IP-адрес. Поэтому вы не войдете в настройки точки доступа по старому IP адресу. Утилита поможет найти новый IP-адрес точки доступа Ubiquiti .

Поиск IP-адреса Ubiquiti в локальной сети

Чтобы найти новый IP-адрес точки доступа Ubiquiti, который был присвоен DHCP сервером, нам понадобится утилита Device Discovery Tool .

Скачать утилиту по следующей ссылке Device Discovery Tool . Для работы утилиты понадобится Java, ее можно скачать с сайта www.java.com.

После запуска утилита найдет IP-адреса всех Ubiquiti устройств.


Если ваши устройства получают сетевые настройки от DHCP сервера, не забудьте настроить сетевую карту компьютера на получение автоматических настроек.

Отзывы о статье

Оценка: 5 , Голосов:

Андрей 29.03.2017 20:56:39

Добрый день. Подскажите пожалуйста подключил в городе точку доступа наностейшен м 5 и два клиента тоже наностейшен м 5. И когда два клиента работают в нагрузку (ну что-то качают) у одного отключается интернет. Короче по очереди что я неправильно настроил?

Ответить Отменить ответ

Дима 30.03.2017 10:10:32

Поставь ограничения скорости на точках.

Ответить Отменить ответ

Андрей 30.03.2017 11:50:59

и как это сделать?

Ответить Отменить ответ

Дима 30.03.2017 16:33:39

Ответить Отменить ответ

Олег 12.01.2017 11:35:25

красавцы! все доступно и понятно! парни такой вопрос:есть нанастейшен м2 и мобильный wifi роутер huawei. можно ли и каким образом, если можно, взять wifi сигнал от роутера усилить его и раздать с наностейшен? спасибо!

Ответить Отменить ответ

Техподдержка 12.01.2017 12:45:55

Ответить Отменить ответ

Олег 12.01.2017 18:26:54

Ребята вот в этом и фишка!!! Роутер мобильный, то есть у него микро usb и все. Он подключён к зарядному блоку питания 5 вольт. У наностейшен 24 вольта питание и разъём "пое". А судьбу чмокнуть никак не получится? Я "нану" настроил, роутер и интернет она видит и получает. А как её заставить раздать теперь? Думал аирмакс не даёт, но в настройках у меня даже кнопки отключить нет!

Ответить Отменить ответ

Техподдержка 13.01.2017 16:31:37

Если в мобильном роутере есть функция WDS, попробуйте оба устройства настроить, как WDS точки доступа.

Ответить Отменить ответ

Наталья 31.10.2016 13:30:05

Статья очень понравилась. Спасибо. У меня такой вопрос: можно ли настроить мост между Наностейшен М5 и Рокет М5 с круговой антенной, используя их как две точки доступа. К интернету подключена Наностейшен. Необходимо обогнуть препятствие. Или надо, чтобы были лучше два Рокета или две Наностейшен? Как точка доступа и клиент настраиваются отлично, а вот как две точки доступа-ретрансляторы - не получается. У Наностейшен версия 5.6, у Рокет - 5.5

Ответить Отменить ответ

Дима 31.10.2016 15:10:02

Можно, только нет смысла, т.к. у nanostation направленная антенна и нормально будет вещать только в одну сторону.
Препятствие можно обогнуть так:
Nanostation (клиент) - Rocket (точка доступа на препятствии) - Nanostation (клиент)
или так
Nanostation (точка доступа) - Nanostation (клиент на препятствии) - сетевой кабель - Nanostation (точка доступа на препятствии) - Nanostation (клиент)

Ответить Отменить ответ

Наталья 01.11.2016 10:03:36

У меня доступ к интернету только в первой точке. Значит так не получится: Nanostation (точка доступа-репитер) - Rocket (точка доступа-репитер на препятствии) - Nanostation (клиент)?

Ответить Отменить ответ

Дима 01.11.2016 12:13:31

Nanostation подключен напрямую к провайдеру или через роутер?

Ответить Отменить ответ

Наталья 01.11.2016 12:30:10

Через роутер.

Ответить Отменить ответ

Дима 01.11.2016 12:37:09

Тогда без разницы в какой точке интернет. На всех устройствах ставишь режим сети Bridge и статический IP. Они все будут находится в одной сети и роутер будет раздавать IP адреса клиентам. Все будет работать по схеме Роутер - Nanostation (клиент) - Rocket (точка доступа на препятствии) - Nanostation (клиент).
Настроить можно и по схеме Nanostation (точка доступа-репитер) - Rocket (точка доступа-репитер на препятствии) - Nanostation (клиент), но в режиме репитера скорость будет меньше.

Ответить Отменить ответ

Наталья 02.11.2016 11:50:17

Спасибо большое за помощь!!!

Ответить Отменить ответ

Наталья 02.12.2016 15:35:11

Здравствуйте, ещё вопрос к этой теме. У меня на первой точке стоит Наностоейшен Локо М5. У нее по характеристикам дальность до 2-х км, а у меня по факту 350метров до второй точки еле берет. Сила сигнала всего 26%.Есть, правда, пара тополей на пути. Чем лучше её заменить подскажите, пожалуйста.

Ответить Отменить ответ

Дима 02.12.2016 19:38:58

Лучше поставить AirGrid M5 27 - скорость до 50 Мбит/с или
PowerBeam M5-400 - скорость до 90 Мбит/с.

Ответить Отменить ответ

Наталья 08.12.2016 11:32:39

А AirGrid с Роккет будет дружить и какой у него угол покрытия и расстояние? Не нашла в характеристиках.

Ответить Отменить ответ

Техподдержка 08.12.2016 14:40:43

AirGrid будет дружить с Rocket. Угол покрытия и расстояние зависит от того, какой AirGrid и какая антенна установлена на Rocket.

Ответить Отменить ответ

Наталья 08.12.2016 19:36:49

AirGrid M5 и Rocket М5+ AirMax Omni 5G-13

Ответить Отменить ответ

Техподдержка 09.12.2016 10:24:59

AirGrid M5 23 можно смело ставить до 4 км.

Ответить Отменить ответ

Введение

Многие модели устройств 802.11g могут работать в качестве моста или повторителя WDS, но, к сожалению, их настройка пока не так проста, как хотелось бы. В этом руководстве мы рассмотрим и сравним WDS с предыдущими технологиями создания беспроводных мостов и дадим несколько советов, которые помогут вам в построении беспроводных мостов WDS.

Мы подробно рассмотрим два примера, которые помогут разобраться с параметрами настройки и понять, как можно использовать WDS. Кроме этого, мы приведём несколько примеров использования "сложных" конфигураций WDS.

Точками доступа в этой статье будем называть не только сами точки доступа, но и беспроводные маршрутизаторы, если не сказано иначе.

Технология WDS

Термин WDS расшифровывается как "беспроводная система распределения" (Wireless Distribution System), которая поддерживается всё большим количеством точек доступа 802.11. Проще говоря, она позволяет точкам доступа устанавливать беспроводное соединение между собой, вместо того, чтобы использовать проводные Ethernet-каналы.

Соединения WDS основываются на MAC-адресах и используют специальный тип кадров, в которых задействованы все четыре поля для MAC-адресов, определённые стандартом 802.11, вместо трёх при обычной передаче данных между точкой доступа и клиентом.

Использование четырёх полей MAC-адресов в кадре - единственное, что реализовано в стандартах 802.11, но этого оказалось достаточно для реализации функций моста в точках доступа уровня предприятия, то есть в дорогих моделях 802.11b, появившихся ещё в конце 90-х годов прошлого века. Те решения работали на уровне доступа к среде передачи данных (MAC), а технология была разработана компанией Choice Microsystems.

Точки доступа с функцией беспроводного моста оставались весьма дорогими примерно до осени 2002 года, когда беспроводные мосты перешли в разряд массовых устройств. Известная многим компания D-Link была первой, кто снизил цену устройств подобного класса, выпустив бесплатное обновление прошивки к своей точке доступа DWL-900AP+, подробнее с которой можно познакомиться . Благодаря этому обновлению, на рынке появился первый недорогой продукт, поддерживающий функции моста и повторителя (см. ниже). Другие компании вслед за D-Link тоже выпустили подобные обновления, а также представили беспроводные мосты в виде самостоятельных устройств, например, Linksys WET11 [рассмотренный ].

Хотя в этих устройствах уже использовалась технология WDS, о ней ничего не упоминалось. Такое положение сохранялось до тех пор, пока на рынке не стали появляться продукты 802.11g на базе чипсета Broadcom, что произошло в начале 2003 года. Именно тогда термин WDS и начал широко использоваться. Broadcom включила поддержку WDS в программное обеспечение, и вскоре точки доступа стандарта 802.11g с поддержкой WDS набрали популярность.

WDS может использоваться для реализации двух режимов беспроводных соединений между точками доступа:

  • режим беспроводного моста - позволяет точкам доступа работать только с другими точками доступа, но не с клиентскими адаптерами
  • режим беспроводного повторителя - позволяет точкам доступа работать как с другими точками доступа, так и с клиентскими адаптерами

Недостатки WDS.

  • Пропускная способность такого беспроводного соединения уменьшается примерно вдвое для каждого такого соединения, или "хопа". Это связано с тем, что при передаче и приёме всеми устройствами используется один канал, по которому данные передаются в проводную сеть.
  • Динамически распределённые и обменённые ключи не поддерживаются в соединениях WDS. Это означает что WPA и другие технологии, использующие динамическое распределение ключей, несовместимы с WDS. Могут применяться только статические ключи WEP. Это также распространяется и на всех клиентов, подключённых через точки доступа WDS.

: Технические детали WDS прекрасно описаны в этом документе компании Proxim.

Совместимость реализаций WDS

Как мы уже упоминали в предыдущем разделе, единой спецификации WDS пока нет, хотя ситуация может вскоре измениться, если исследовательская группа IEEE , сформированная в начале этого года, получит статус "рабочей группы" (task group). А пока забота о совместимости различных моделей целиком лежит на производителях оборудования, которые не прилагают никаких усилий, чтобы пользователи могли строить сети из оборудования различных моделей.

В итоге, производители указывают в документации, что режим моста и повторителя будет работать только с оборудованием этой же компании. И даже если прямого указания на проблему совместной работы режима WDS не будет, получить консультацию по вопросу совместимости устройства одного производителя с устройством другого будет практически невозможно!

К счастью, многие продукты 802.11g с поддержкой WDS выполнены на базе чипсетов от Broadcom, которая имеет стандарт де-факто в отношении реализации WDS в своём оборудовании. Но производители оборудования используют различные интерфейсы.

Поэтому нельзя гарантировать, что устройства с функцией беспроводного моста/повторителя WDS, выпущенные различными производителями, будут работать вместе! В некоторых случаях вам может не удастся установить соединение, даже если оба устройства выпущены одним производителем! Это может быть связано с тем, что они могут быть произведены различными OEM/ODM.

К счастью, со временем, после выпуска обновлённых прошивок, шансы на успешную совместную работу продуктов WDS от разных производителей только возрастают. Тогда основным препятствием становится разная терминология, используемая разработчиками интерфейсов для мостов/повторителей. Один из примеров борьбы с подобной путаницей разобран ниже.

Не хотелось бы повторяться, но снова отметим: продукты WDS от различных производителей не обязательно будут работать вместе . Поэтому лучше всего (и проще, с точки зрения работы с техподдержкой) использовать одинаковые модели устройств WDS от одного производителя. Если обойтись одной моделью не получается, то следует остановиться на нескольких моделях одного производителя. Вероятность того, что они будут работать вместе, достаточно велика.

Шаги к успешной реализации WDS

Перед тем, как перейти к настройке, необходимо провести подготовительную работу, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Ниже приведены три обязательных и два дополнительных шага, через которые рекомендуется пройти.

  • Убедитесь, что беспроводные клиенты могут подключаться и передавать данные через все точки доступа . Подобную проверку достаточно просто сделать, если подключить точки доступа к сети через Ethernet-порты. Тогда можно будет гарантировать работу беспроводной сети.
  • Задайте для каждой точки доступа постоянный IP-адрес . Вообще, такое решение достаточно удобно при настройке сетевого оборудования. Присваивая статические IP-адреса, мы избавляемся ещё от одного потенциального препятствия при решении проблем связи. Убедитесь, что присвоенные адреса исключены из диапазона DHCP-сервера, иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда в сети будет два одинаковых адреса, а в этом мало приятного!
  • Установите на всех точках доступа один и тот же (свободный) канал . Поскольку все точки доступа в сети WDS передают данные между собой, они должны использовать один канал. Для сетей 802.11b и 11g мы рекомендуем использовать 1, 6 или 11 каналы. В любом случае, необходимо убедиться, что канал не используют соседние сети. Решить возникшие проблемы поможет наше Руководство по решению проблем: когда беспроводные сети мешают друг другу .
  • [Дополнительно] Задайте различные SSID для точек доступа. Точки доступа WDS устанавливают соединения на основании MAC-адресов, поэтому смогут работать независимо от того, какие идентификаторы SSID заданы. С другой стороны, беспроводные клиенты при подключении используют SSID. С технической точки зрения, каждая точка доступа в сети WDS является частью одной зоны обслуживания (ESS) и должна иметь один и тот же SSID.

    Алгоритмы роуминга большинства беспроводных клиентов между точками доступа реализованы таким образом, что клиенты не переключаются с одной точки доступа на другую, пока есть хоть какое-то соединение, пусть даже в ущерб скорости работы. Эта особенность становится неприятной, когда вы добавили повторители к вашей WLAN, а ноутбук отказывается с ними работать!

    Присвоив различные SSID точкам доступа, вы сможете видеть каждую из них, даже используя стандартную утилиту WinXP "Zero Config", которая не отображает точки доступа с одинаковыми SSID. Кроме этого, клиенты сети без труда смогут переключаться на любую точку доступа, даже не зная её MAC-адрес.

  • [Дополнительно] Задайте статические IP-адреса для беспроводных клиентов. Мы заметили, что иногда динамическое получение нового IP-адреса требует достаточно много времени. Указав параметры IP для беспроводных клиентов статически (в том числе адрес шлюза и сервера DNS), вы снизите вероятность возникновения ошибок при переключении клиента от одной точки доступа к другой. Кроме того, так можно обойти проблемы передачи запросов DHCP через мостовые подключения, которые существуют у некоторых маршрутизаторов.

В дополнение ко всему написанному выше необходимо решить вопрос с размещением точек доступа . Точно так же, как у любого другого беспроводного сетевого оборудования, скорость соединений WDS зависит от силы сигнала. В связи с тем, что каждый мост WDS снижает скорость работы примерно вдвое, не стоит снижать её ещё из-за расположения точек доступа слишком далеко друг от друга.

Чтобы выбрать удачные места для установки придётся попробовать различные варианты, но не думайте, что установив устройство на границе существующей сети, вы получите быстрый канал! Компромиссом здесь будет установка повторителя там, где скорость соединения (отображаемая утилитой) составляет 5,5 Мбит/с или выше для 11b и 24 Мбит/с или выше для 11a и 11g, то есть, примерно, на половине максимального расстояния.

Закончив с приготовлениями, необходимо записать MAC-адреса устройств и можно приступать!

Сбор MAC-адресов

Как мы уже упоминали выше, соединения WDS работают на основе физических адресов. Некоторые модели позволяют использовать режим, не требующий указания MAC-адресов каждого члена сети, но мы рекомендуем его не использовать, а указать MAC-адреса . Такое решение обезопасит мост (и LAN), запретив "анонимное" подключение точек доступа к мосту. Кроме того, вероятно, такое решение имеет больше шансов на успех, особенно при использовании оборудования различных производителей.

Если вы используете утилиту WinXP Wireless Zero Configuration, то, вероятно, знаете, что она отображает только SSID точек доступа, находящихся в радиусе действия. Единственный MAC-адрес, который можно увидеть с её помощью, принадлежит адаптеру, а не точке доступа.

Самый простой способ узнать MAC-адреса точек доступа сети - воспользоваться утилитой, которая поставляется в комплекте с адаптером. Среди закладок с различными параметрами непременно можно встретить и список доступных точек доступа и их MAC-адреса. Иногда закладка называется "Просмотр доступных сетей" (Site Survey), или "Сети" (Networks), как в случае NETGEAR WG511T (Рис. 1).

Заключение

Технология WDS предназначена для улучшения совместимости беспроводных мостов и повторителей, но она не обеспечивает её так, как хотелось бы. Надеемся, что это руководство по решению проблем позволит вам лучше понять механизм работы WDS и поможет применить его в вашем конкретном случае. Да будет связь!