Содержание
- 1 Как усилить сигнал WIFI и улучшить уровень приема
- 1.1 Как программно усилить сигнал WiFi?!
- 1.2 1. Причина слабого сигнала — совпадение частот каналов беспроводных сетей
- 1.3 2. Плохой сигнал из на низкой мощности передатчика на роутере
- 1.4 3. Выставляем беспроводной стандарт WiFi — 802.11N
- 1.5 4. Переход на диапазон 5ГГц
- 1.6 5. Улучшаем приём на компьютере или ноутбуке
- 1.7 Усиливаем сигнал с помощью дополнительных аппаратных средств
- 1.8 1. Меняем или дорабатываем антенны
- 1.9 2. Установка репитера для величения зоны покрытия и улучшения уровня приема сигнала сети
- 1.10 3. Модернизируем адаптер на компьютере
- 2 Медицинская безопасность сетей Wi-Fi
- 3 Как провести дефрагментацию диска на Windows 10
- 4 10 способов повысить уровень Wi-Fi сигнала
- 4.1 Меняем канал (Бесплатно)
- 4.2 Обновление прошивки Firmware роутера (Бесплатно)
- 4.3 Обновление драйвера сетевой карты (Бесплатно)
- 4.4 Изменение местонахождения роутера (Бесплатно)
- 4.5 Альтернативная прошивка DD-WRT (Бесплатно)
- 4.6 Настройка второй маршрутизатор в качестве точки доступа или повторителя
- 4.7 Антенны
- 4.8 Установка репитеров (повторителей) и расширителей
- 4.9 Новый роутер
- 4.10 Переход к одному производителю
- 5 Дальность действия WiFi роутера: принципы вычисления
Как усилить сигнал WIFI и улучшить уровень приема
Мы с каждым годом все больше и больше покупаем разных гаджетов, у которых есть доступ в Интернет: нетбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры Смарт ТВ, даже холодильник с WiFi уже в магазине видел. На всей этой современной технике есть модуль WiFi.
Само собой, даже если на этом устройстве есть LAN-порт, то все равно каждый хочет подключить его именно по WiFi. И вот тут приходится иногда сталкиваться с тем, что зоны покрытия беспроводной сети не хватает.
В любой литературе по беспроводным сетям говорится, что радиус действия сети зависит от типа используемой беспроводной точки доступа или роутера, поддерживаемых стандартов 802.11 B/G/N/AC, количества и мощности антенн.
Но не везде упоминается, что на зону покрытия большое влияние оказывают ещё и внешние факторы: расположение устройств в квартире, материал из которого сделаны стены, наличие зеркал, мебели, бытовой техники, точек доступа по соседству и т.п.
И вот тут перед пользователем закономерно встает вопрос — как улучшить уровень приёма и усилить сигнал WiFi?! В этой инструкции я расскажу о двух основных направлениях действий, которыми пользуюсь сам: программный и аппаратный.
Смысл первого состоит в оптимальной настройке существующего оборудования. Аппаратный способ заключается в усовершенствовании имеющегося оборудования, либо в покупке и установке дополнительных девайсов.
Но прежде чем начать экспериментировать с настройками и покупать дополнительные приблуды к маршрутизатору или точку доступа — внимательно посмотрите на их расположение. Их желательно установить так, чтобы покрывать сетью максимальную площадь жилища:
Второй момент — обратите внимание на стены и перегородки между комнатами. Они могут являться непроходимым препятствием для радиоволн.
Причиной плохого сигнала может служить стена, обитая гипсокартоном или сделанная из керамзито-, газо- или пено-бетонных блоков. Ещё хуже, если стена бетонная и с арматурой.
Арматура в большинстве случаев играет роль своеобразного экрана, который хоть и пропускает радиосигнал, но значительно его гасит. Даже наличие большого зеркала или аквариума на стене могут в значительной мере снизить мощность.
В этом случае имеет смысл поэкспериментировать с расположением беспроводного маршрутизатора в квартире. Причем не только по горизонтали, но и по вертикали.
Как программно усилить сигнал WiFi?!
К сожалению, многие владельцы роутеров и беспроводных точек доступа особо то и не заморачиваются с настройкой беспроводной сети, ограничиваясь в лучшем случае сменой идентификатора SSID и вводом ключа безопасности сети. Остальное же они оставляют по-умолчанию. И это частенько играет с ними злую шутку, если по соседству появляются несколько беспроводных сетей.
1. Причина слабого сигнала — совпадение частот каналов беспроводных сетей
Не знаю, как у Вас, а в моем подъезде только в зоне доступности около 15 беспроводных сетей WiFi. Это не совсем хорошо — сети будут пересекаться и занимать один и тот же канал. Результатом будет плохой прием даже на относительно небольшом удалении.
Поэтому, если Вы хотите усилить сигнал WiFi — первым действием должен быть выбор радио-канала.
Для этого Вам понадобится специальная программа. Самая популярная из них — inSSIDer.
Её надо установить на компьютер или ноутбук с WiFi-адаптером и запустить:
В таблице Вы увидите все доступные беспроводные сети Вай-Фай в округе и занимаемые ими частотные каналы. В России используются каналы с 1 по 13-й.
Ищем свободные номера каналов и Теперь Вам нужно зайти в настройки роутера (http://192.168.0.1 или http://192.168.1.
1) и в разделе «Беспроводная сеть (Wireless)» найти параметр «Канал (Channel)»:
В списке каналов надо выбрать номер свободного канала и нажать кнопку «Изменить/Сохранить» для применения настроек.
Более подробный мануал на эту тему Вы можете посмотреть тут — ссылка.
2. Плохой сигнал из на низкой мощности передатчика на роутере
На некоторых моделях можно регулировать мощность передачи сигнала WiFi в расширенных настройках сети. Для этого надо в разделе «Расширенные настройки» сети найти параметр «Мощность передачи (Wireless Transmit Power)»:
Значения этого параметра могут быть как в процентах, так и в абстрактных величинах — Высокая (High), Средняя (Medium) и Низкая (Low).
Выставляем максимальное значение и нажимаем кнопку Сохранить (Save).
К сожалению, возможность регулирования мощности сигнала Вай-Фай есть не на всех устройствах SOHO-уровня.
Но в этом случае может выручить альтернативная прошивка типа DD-WRT, Open-WRT, Tomato и т.п. Само собой, при условии что такая существует для Вашей модели.
3. Выставляем беспроводной стандарт WiFi — 802.11N
До тех порт, пока в массовую продажу по низкой цене не вышли устройства с 802.11ac, стандарт 802.11n является самым современным и быстрым.
Но помимо этого, у него есть ещё один большой плюс — увеличенный радиус покрытия за счет использования нескольких антенн. Единственное условие, при котором возможен переход на стандарт 802.
11n — это полная поддержка его всем устройствами, с которых Вы будете подключаться к беспроводной сети. В противном случае — они просто его не увидят. Для того, чтобы перевести режим работы Wi-Fi-модуля Вашего роутера в режим работы 802.
11n, Вам надо в Веб-интерфейсе в разделе настройки «Беспроводная сеть (Wireless)» выставить параметр «Режим работы (Wireless Mode)» в значение — «802.11n». Вот так это выглядит на устройствах Asus:
А вот так режим 802.11n выставляется на TP-Link:
После этого нажимаем кнопку Сохранить и перезагружаем устройство. После этого устройства нужно подключить к сети заново.
4. Переход на диапазон 5ГГц
У стандарта 802.11n есть ещё один, очень весомый плюс: более дорогие модели беспроводных маршрутизаторов умеют ещё работать и в диапазоне 5ГГц(802.11a).
Если Ваш Вай-Фай роутер двухдиапазонный, то есть умеет работать как в обычном диапазоне 2,4 ГГц, так и 5ГГц, то я бы советовал перевести максимальное количество клиентов именно на него:
Диапазон 5ГГц сейчас фактически полностью свободен и не замусорен частотными помехами соседних точек доступа и иных устройств (микроволновки, телефоны с Bluetooth и т.п.
), а значит выдавать он будет максимальный радиус покрытия.
Но ещё раз повторю — WiFi-адаптеры подключаемых устройств (ноутбуков, компьютеров и ли планшетов) тоже должны уметь работать в диапазоне 5ГГц.
5. Улучшаем приём на компьютере или ноутбуке
Этот совет больше актуален для пользователей ноутбуков на Windows 7 и Windows 8. Всё дело в том, что на них для экономии батареи может быть выставлен режим «Экономии энергии».
Причем некоторые пользователи выставляют его при работе от кабеля питания.
Это может привести к тому, что у Вас на ноутбуке будет плохой приём сигнала Вай-Фай ввиду того, что беспроводной модуль «сидит на голодном пайке» и ему не хватает питания.
Для того, чтобы это исправить, Вам надо зайти в «Панель управления», выбрать раздел «Электроуправление» и выбрать схему «Сбалансированный», а лучше — «Высокая производительность».
Усиливаем сигнал с помощью дополнительных аппаратных средств
Если у Вас низкое качество приёма и низкая скорость даже после того, как Вы настроили свой роутер на максимальный уровень сигнала — не расстраивайтесь, не всё потеряно. Есть ещё ряд действий, которые можно использовать. Их смысл заключается в усовершенствовании или модернизации Вашего беспроводного оборудования.
1. Меняем или дорабатываем антенны
В Интернете есть много разнообразных способов как усилить сигнал штатной антеннымаршрутизатора. Большинство советов сводится к тому, чтобы сделать из всенаправленной — антенну направленного действия. Причем делают это кто как может. Одни делают экраны из пивных банок:
Другие — просто из фольги:
Третьи — вообще ленятся что-либо выдумывать и просто вещают куски жести на антенны:
Интереса ради я пробовал подобные способы усилить сигнал и практически никакого явного и значительно эффекта от этого не получил.
А вот реально действенный результат может принести замена антенны на более мощную.
Вот, например, два устройства: один — D-Link с коэффициентом усиления 2dBi, а второй, белый — Zyxel c антеннами 8 dBi:
Само собой, зона покрытия второго будет как минимум раза в 2 больше. При этом стоимость антенны на 8dBi где-то в районе 300 рублей за штуку.
Согласитесь — не дорого! Как вариант — можно купить антенну с подставкой и кабелем — удлинителем.
Это позволит перемещать антенну по комнате для поиска лучшего места расположения, не трогая при этом роутер.
Примечание:Такая замена будет эффективна в том случае, если Вы меняете антенны 2dBi или 3 dBi на антенну с коэффициентом 8 dBi.
По своему опыту скажу, что замена антенн 5dBi на 8 dBi значительного эффекта не принесли.
Возможно на открытом пространстве эффект и был бы заметен, а вот в условиях городской квартиры реального улучшения уровня приема на клиентских устройствах я не почувствовал.
https://www.youtube.com/watch?v=9Z4VxWcHBKU
Другое дело, если у Вашего маршрутизатора 3 антенны, как у Zyxel Keenetic Ultra. В этом случае затраты на антенны выйдут уже в районе 1000 рублей.
Эффективнее купить репитер (повторитель). Или недорогой маршрутизатор, умеющий работать в режиме WDS.
Это же решение я бы посоветовал владельцам устройств с несъемными антеннами или с внутренним расположением антенн.
2. Установка репитера для величения зоны покрытия и улучшения уровня приема сигнала сети
Этот метод крайне эффективен и позволяет получить приемлемое качество покрытия за счет применения специальных устройств-повторителей или, как их ещё называют, WiFi-репитеров.
Смысл этого девайса в том, что он подключается к имеющейся сети как клиент и далее расширяет её зону действия на тот радиус, который могут покрыть его антенны.
Вай-Фай репитеры — устройства небольшие и не дорогие.
Как Вы можете заметить по картинке выше — повторитель выполнен размером с небольшой блок питания, которое включается в розетку. Настройки его простейшие. Цена в России — около 900-1000 рублей. Если заказывать устройство в Китае, то его цена выйдет около 600 рублей вместе с пересылкой.
В продаже есть устройства, выполняющие только функции повторителя и есть маршрутизаторы, поддерживающие технологию WDS ( Wireless Distribution System — позволяет расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек доступа в одну сеть без необходимого наличия проводного соединения между ними). Примером такого универсального и недорогого устройства может послужить Asus RT-N12 D1:
Плюс покупки именно такого устройства для использования в качестве повторителя заключается в том, что он является универсальным устройством: Вы можете подключать его к существующей сети как по WiFi, так и через кабель.
К тому же, сегодня Вы используете его как повторитель, а завтра, возможно, через него подключите Интернет от другого провайдера.
Чтобы узнать, умеет ли конкретная модель работать в режиме репитера — посмотрите его характеристики на сайте производителя, у него должна присутствовать поддержка технологии WDS.
3. Модернизируем адаптер на компьютере
Улучшить прием сигнала можно и на устройстве-клиенте. Правда такой совет актуален скорее для компьютеров, к которым адаптеры подключены через USB или слот PCI.
Для ноутбуков, планшетов и смартфонов, имеющих интегрированный адаптер этот совет не подойдет, т.к. антенны у них несъемные и скрытые в корпусе.
Смысл совета в том, что во-первых: если Вы покупаете беспроводной адаптер, то лучше берите тот, который имеет большую внешнюю антенну. Обратите внимание на фото:
Думаю понятно, что на одном и том же стандарте при одной и той же скорости передачи данных, адаптер справа будет иметь лучший уровень приема чем адаптер слева, за счет использования большой внешней антенны.
Если адаптер Вы уже купили и у него слабый уровень приема сигнала Вай-Фай, то можно поступить следующим образом: при наличии возможности замены антенны — можно поменять её на ту, которая имеет коэффициент усиления — 5 или 8dBi.
Если же Вы купили небольшой USB-адаптер (так называемый — «свисток»), то в этом случае можно попробовать подключить его не напрямую в компьютер, а через USB-удлинитель.
С помощью удлинителя Вы сможете перемещать адаптер по комнате и выбрать зоны наилучшего приема сигнала. Имейте ввиду, что максимальная длина кабеля при этом будет не более 3 метров. И тем не менее, при перемещении адаптера по такому радиусу можно найти точку с более высоким уровнем приёма сигнала WiFi.
Источник: https://nastroisam.ru/kak-usilitl-wifi/
Медицинская безопасность сетей Wi-Fi
В данной статье собраны материалы из двух зарубежных обзоров о ситуации с исследованиями в области медицинской безопасности радиотехнологий в целом и Wi-Fi в частности.
ПРОБЛЕМА
Оборудование стандарта Wi-Fi 802.11 устанавливается во многих общественных местах в Канаде, включая школы, офисы, библиотеки, магазины и кафе. Некоторые люди обеспокоены, что излучение от оборудования стандарта Wi-Fi может вызвать проблемы со здоровьем и что дети в школах подвергаются определенному риску.
ОБОРУДОВАНИЕ Wi-Fi
Технология WiFi, это технология, которая позволяет передавать данные с помощью радио, таким устройствам как домашние и портативные компьютеры, цифровые аудиоплееры и игровые приставки. Wi-Fi часто используется для выхода домашних компьютеров в Интернет.
Wi-Fi — вторая после сотовой наиболее распространенная форма беспроводной технологии.
Как и другие обычные приборы типа мобильных телефонов, устройств Bluetooth, дистанционных пультов управления бытовыми приборами и дверями (например, дверями для гаража) оборудование Wi-Fi излучает волны на WiFi-радиочастотах.
Радиоизлучение является типом неатомной радиации. В отличие от атомной радиации (излучаемой, например, Рентгеновскими аппаратами), радиоволны от оборудования стандарта Wi-Fi и других беспроводных устройств не разрушают химические связи.
Часть излучения RF поглощается человеческим телом, и степень поглощения зависит от того, насколько близко тело к устройству Wi-Fi и насколько силен сигнал.
В отличие от сотовых телефонов, где передатчик находится в непосредственной близости от головы и большая часть поглощенного излучения RF концентрируется в чрезвычайно ограниченной области, излучение от устройств стандарта Wi-Fi, как правило, воздействует на человеческое тело с намного большего расстояния. Это приводит к очень низким средним энергетическим поглотительным уровням радиоволн во всех частях тела, сравнимым с уровнями FM-радио-сигналов.
РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В 2011 году Международное Агентство по Исследованиям в области Рака (International Agency for Research on Cancer, IARC) классифицировало радиоизлучение как “возможно канцерогенное для людей”.
Классификация IARC радиоизлучения отражает факт, что некоторые ограниченные доказательства существуют, что излучение радиоволн гипотетически может быть фактором риска для рака.
Однако подавляющее большинство научных исследований до настоящего времени не выявило связи между воздействием радио и раковыми заболеваниями.
В настоящее время доказательства этой возможной связи не могут считаться бесспорными, требуются более глубокие исследования, чтобы их подтвердить. Health Canada, Всемирная организация здравоохранения и IARC намерены гарантировано провести дополнительные исследования в этой области.
В целом уровни излучения радиоволн остаются ниже допустимых пределов по инструкциям по технике безопасности Канады. Существующее научное доказательство поддерживает утверждение, что радиоэмиссия от устройств Wi-Fi не вредна.
Заключения Health Canada совпадают с результатами других международных организаций и регуляторов, включая Всемирную организацию здравоохранения (World Health Organization), Международную комиссию по Защите Неатомной радиации (International Commissionon Non-Ionizing Radiation Protection), Институт Электрических и Инженеров-электронщиков (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и британское Агентство по Защите здоровья (U.K. Health Protection Agency).
Излучение радиочастоты от оборудования стандарта Wi-Fi во всех местах, доступных для широкой публики, должно быть не выше уровня, установленного официальными медицинскими инструкциями по технике безопасности.
Пределы, определенные в нормативных инструкциях, намного ниже «порога вредности» и основаны на данных тысяч изданных научных исследований по воздействию излучения радиоволн. Единые нормы определены для взрослых и детей.
При этом допускается продолжительное воздействие в режиме 24 часа, 7 дней в неделю.
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА
HealthCanada сделало заключение, что не требуется никаких предупредительных мер, так как уровни воздействия RF от решений на частотах WiFi, как правило, значительно ниже канадских и международных пределов безопасности. Как и с любым продуктом, устройствами Wi-Fi нужно пользоваться в соответствии с инструкциями производителя.
РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ
Здравоохранение граждан Канады — обязанность государства. Его роль – стимулировать исследования любых возможные воздействий излучения радиоволн на здоровье человека.
HealthCanada выработало основные принципы, определяющие безопасность воздействия на человеческий организм радиоизлучения (Правила техники безопасности).
Это кодекс, который определяет требования для безопасного использования излучающих радиацию устройств, работающих в частотном диапазоне от 3 килогерц (кГц) до 300 гигагерц (ГГц). Wi-Fi работает в частотном диапазоне на 2.4 и 5 ГГц.
Industry Canada, федеральный регулятор, ответственный за одобрение оборудования связи RF и оценивающий соблюдения норм безопасности, одобрила и приняла выводы Health Canada о том, что нет никакой научной причины считать оборудование стандарта Wi-Fi опасным для общественности.
Сети Wi-Fi и здоровье
Беспроводные Локальные сети (WLAN или Wi-Fi) для передачи данных используют радиоволны, так же, как обычное радио и телевидение или мобильные телефоны.
Безопасность радиокоммуникации широко изучалась в течение 60 лет, и позже было выделено направление по безопасности беспроводных сетей.
В настоящее время ученые не нашли не одного научного доказательства того, что WLANs представляют какую-либо угрозу для здоровья.
Последние фактические данные Всемирной организации здравоохранения (WHO):
— Полученные результаты исследований не принесли доказательств того, что RF, исходящие от базовых станций и беспроводных сетей вызывают неблагоприятные медицинские эффекты
— Университет Пенсильвании провел 356 измерений в 55 местах где присутствует сеть Wi-Fi в четырех странах в условиях, превышающих обычную степень воздействия сигнала.
Это исследование пришло к выводу, что радиочастотные поля от WLAN, в обычных сценариях, работают на уровнях значительно более низких, чем предельные значения. Во всех случаях замеренные уровни сигнала Wi-Fi были намного ниже международных норм (IEEE C95.
1-2005 и ICNIRP) и почти во всех случаях намного ниже других радиосигналов в той же окружающей среде.
— Health Protection Agency (HPA) Великобритании констатирует факт того, что Wi-Fi сигналы имеют очень низкий уровень воздействия и не представляют угрозы для здоровья: нет никаких последовательных доказательств воздействий на здоровье от RF, не превышающих установленную норму, и поэтому нет никаких причин, почему школы и другие заведения не могут использовать оборудование Wi-Fi.
Фактически, обзор HPA показал, что эмиссия WLAN значительно ниже норм инструкций по технике безопасности: агентство измерило плотность воздействия радиоволн вообще, а также в офисах, где развернуты сети WLAN . Полученные показатели намного ниже установленных норм.
— В августе 2010, Health Canada опубликовал положение (statement 4), в котором отмечено, что:
Wi-Fi — вторая самая распространенная форма беспроводной технологии, после сотовой связи. Она широко используется в Канаде в школах, офисах, кафе, жилых домах и т.д. Health Canada заверяет, что воздействие радиоволн по технологии Wi-Fi чрезвычайно низко и никак не влияет на состояние здоровья.
Итак, научные исследования демонстрируют, что сигналы Wi-Fi намного ниже допустимых международных норм и не требуют ограничений в использовании и дополнительных мер безопасности. Так что нет никаких видимых причин для отказа от тех огромных преимуществ, которые обеспечивает технология стандарта Wi-Fi.
Больше информации о технологиях стандарта WiFi в медицине в статьях на Wi-Life.
ru:
— WiFi в Медицине
— iPad-ы в медицине: врачи работают в сетях Wi-Fi
— 4 Причины по которым необходимо использовать планшетные компьютеры в больничных сетях стандарта Wi-Fi
— Госпиталь в Огайо(США) развернул сеть Wi-Fi с RTLS, покрывающую объекты общей площадью 500 тыс кв.м
— Госпиталь МГУ выбрал решение RTLS от Ekahau для улучшения операционной эффективности и повышения безопасности пациентов
Для получения анонсов при выходе новых тематических статей или появлении новых материалов на сайте предлагаем пройти простую подписку.
Wi-Life.Team
Использование материалов этого сайта разрешено только с согласия Wi-Life.ru и наличии прямой ссылки на источник.
Источник: http://wi-life.ru/stati/wi-fi/marketingovye-stati-2/medicinskaya-bezopasnost-setej-wi-fi
Как провести дефрагментацию диска на Windows 10
Многие пользователи слышали такие термины как фрагментация и дефрагментация. Но, далеко не все понимают, что они означают и когда их нужно использовать. В этом материале вы узнаете, что такое фрагментация, зачем делать дефрагментацию, а также как сделать дефрагментацию диска на Windows 10.
Зачем делать дефрагментацию диска на Windows 10
В процессе работы за компьютером регулярно возникает необходимость в сохранении данных. Но, из-за недостатка свободного места на диске эти данные часто сохраняются в виде фрагментов, которые разбросаны по разным местам диска.
Со временем такой способ записи данных приводит к тому, что практически все файлы на диске становятся фрагментированными, то есть разбитыми на фрагменты.
Чтение таких фрагментов занимает намного больше времени, чем чтение целого файла, поэтому фрагментированный диск приводит к замедлению работы операционной системы Windows 10 и установленных программ.
Дефрагментация – это процесс, обратный описанному. Во время дефрагментации файлы собираются в целые части и записываются на диск в виде одного непрерывного файла. В результате повышается скорость чтения файлов, что позитивно сказывается на скорости работы.
Важно понимать, что дефрагментация нужна только жестким дискам, то есть дискам, которые записывают данные на магнитный диск. Твердотельные диски, также известные как SSD, не нуждаются в дефрагментации.
Твердотельные диски записывают данные не на магнитный диск, а на чип, благодаря этому их скорость работы мало зависит от фрагментированности файла.
Более того дефрагментация скорее вредит SSD диску, поскольку каждая запись на такой диск сокращает его ресурс.
Дефрагментация диска встроенными средствами Windows 10
Windows 10, как и предыдущие версии этой операционной системы, имеет встроенные инструменты для проведения дефрагментации дисков. Для того чтобы сделать дефрагментацию диска данным способом нужно просто кликнуть по диску и выбрать «Свойства».
В результате появится окно со свойствами выбранного диска. Здесь нужно перейти на вкладку «Сервис» и нажать на кнопку «Оптимизировать» (именно так дефрагментация называется в Windows 10).
После этого откроется окно «Оптимизация диска». Здесь нужно выбрать жесткий диск, который вы хотите дефрагментировать и нажать на кнопку «Анализировать». Также здесь нужно обратить внимание на столбец «Тип носителя».
Если напротив выбранного вами диска будет указано «Твердотельный накопитель» (SSD), то это означает, что дефрагментировать его не нужно. Это не даст никакого прироста в скорости работы, но при этом сократит ресурс диска.
После завершения анализа диска, в столбце «Текущее состояние» появится оценка фрагментированности данного диска.
В данном случае на скриншоте указано 0%, это означает что диск не фрагментирован и не нуждается в дефрагментации.
Если вы получите другое значение (больше 0%), то можете выполнить дефрагментацию. Для этого просто нажмите на кнопку «Оптимизировать».
После запуска дефрагментации в столбце «Прошлый запуск» появится надпись «Выполняется». На этом этапе нужно просто дождаться пока Windows 10 закончит дефрагметацию диска.
Время, которое необходимо для дефрагментации, зависит от занятого пространства на диске, скорости его работы и степени фрагментированности.
В случае значительной фрагментации этот процесс может занять несколько часов.
Также в окне «Оптимизация дисков» можно настроить автоматическую дефрагментацию. Для этого нужно нажать на кнопку «Изменить параметры» в блоке «Оптимизация по расписанию».
После внесения этих настроек дефрагментация будет выполняться автоматически в соответствии с выбранным вам расписанием.
Дефрагментация диска с помощью сторонних программ
Если встроенные в Windows 10 инструменты вас не устраивают, то вы можете выполнить дефрагментацию диска с помощью сторонних программ. Сейчас для этого существует масса решений, многие из которых бесплатны.
Например, дефрагментацию можно выполнить с помощью таких бесплатных программ как Piriform Defraggler, Auslogics Disk Defrag Free, Glary Soft Disk SpeedUp.
Для примера мы покажем, как дефрагментация диска делается в программе Auslogics Disk Defrag Free.
Итак, для того чтобы выполнить дефрагметацию диска в Windows 10 вам нужно скачать программу Auslogics Disk Defrag Free, установить ее на свой компьютер и запустить. После запуска программы вы увидите список дисков, установленных в вашей системе.
Для того чтобы начать дефрагментацию выберите один из дисков и нажмите на кнопку «Дефрагментаци». Обратите внимание, в списке дисков есть столбец «SSD» в котором отмечены твердотельные накопители (или SSD).
Для SSD-дисков не нужно выполнять дефрагментацию, поскольку это не даст прироста скорости и сократит их ресурс.
После нажатия на эту кнопку программа Auslogics Disk Defrag Free выполнит анализ вашего диска и начнет дефрагментацию. На этом этапе нужно просто дождаться окончания процесса.
При желании, с помощью программы Auslogics Disk Defrag Free можно настроить автоматическую дефрагментацию по расписанию. Для этого нужно нажать на кнопку с изображением часов, которая находится в левом нижнем углу окна.
В результате появится экран с настройками автоматической дефрагментации. Здесь нужно установить отметку напротив функции «Дефрагментировать автоматически» и настроить параметры дефрагментации.
В частности, здесь можно выбрать регулярность дефрагментации, а также диски, которые нужно дефрагментировать.
Источник: https://comp-security.net/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-windows-10/
Для чего необходима дефрагментация диска на Windows 10?
Большинство пользователей слышало словосочетание дефрагментация диска в том числе и на Windows 10, но что это и для чего – не знают. Собственно для чего нужен винчестер (винт) – знают все и его объем помнят на зубок.
Архитектура винчестера представляет собой кластеры – это небольшие части для хранения информации. Наши данные последовательно разбиваются на небольшие фрагменты и размещаются каждый в отдельный кластер. Чем меньше объем файла – тем меньшее количество кластеров он занимает, и наоборот.
Чтобы лучше себе представить кластеры и принцип их работы, сравним с ячейками в таблице. Кстати, эта зона и есть общая таблица файлов, в которой хранятся записи с полным описанием.
А файлы и директории размером менее 1500 byte полностью размещены в MFT (Master File Table). Удаляя файлы, вы очищаете кластеры – но они в хаотичном порядке хранились (ячейка 1, 15 и 23 и т.
д.).
Например, вы скачали фильм в очень хорошем качестве – порядка 10 Gb – он разбивается по кластерам и они должны занять последовательно свои позиции. При большой загруженности полноценной последовательности свободного пространства может не быть.
И так он суммарно находит свободные ячейки и записывает туда – этот процесс называется фрагментация. При обращении к файлу жесткий диск начинает по частям его собирать из разных кластеров – наших ячеек – будто нарезанный на куски фильм.
Естественно это замедляет работу.
Один из распространенных вопросов: «Дефрагментации диска на Windows 10 и что это такое». Это процесс оптимизации кластеров, путем создания непрерывной последовательности. Так логическая цепь восстанавливается – ускоряя работу компьютера.
Нужна ли дефрагментация диска на Windows 10?
Начиная с 8-ой версии ОС этот процесс назвали оптимизацией. Проводится он самостоятельно системой по запланированному графику и не требует вмешательств. Дефрагментация может понадобиться, если упала производительность компьютера.
Как узнать индекс производительности в Windows 10 читайте на нашем сайте.
Все же необходимо знать, где найти дефрагментацию диска на Windows 10.
Вам необходимо перейти в «Проводник» → «Этот_Компьютер» → выбирайте любой диск → правым кликом «Свойства» → «Сервис» → «Оптимизировать».
Перед вами откроется диалоговое окно «Оптимизация дисков», где можно увидеть несколько кнопок и в том числе информацию о предыдущем запуске и нынешнем состоянии. Прежде, необходимо узнать положение дел. Выберите нужный вам диск (если не выбирать отразится на всех). Для этого жмем «Анализировать».
Анализ займет не очень много времени — в случае, если винчестер новый или была проведена дефрагментация ранее. После будет видно, какой процент фрагментации. При маленьком оптимизировать не нужно.
Источник: https://ichudoru.com/kakoy-uroven-signala-wifi-schitaetsya-normalnym/
10 способов повысить уровень Wi-Fi сигнала
Если Ваш серфинг похож на ползанье улитки, а Ваша сеть страдает от постоянной пропажи сигналов Wi-Fi, или у вас есть мертвые зоны, в которых Вы вообще не получаете сигнал. Наши советы помогут Вам.
Поиск и устранение неисправностей производительности беспроводной сети, могут показаться новичку непонятной и сложной процедурой.
Пока вы так считаете, откроем секрет: есть, на самом деле, всего два основных фактора, которые отвечают за производительность вай-фай сети — это покрытие и скорость. И у Вас может быть один, но не быть другого.
Например, это здорово, конечно, что у Вас быстрый интернет по wifi, но только ноутбук находится в непосредственной близости к роутеру.
Быстрый интернет в метре от роутера — это не самый лучший вариант. Необходимо увеличить диапазон сигнала.
Если вы едва можете открыть фото друзей на , когда вы находитесь в одной комнате с роутером, то имеются проблемы со скоростью интернета.
В целом, все вопросы объединены, как проблема производительности. Наверное, любой пользователь желает увеличить скорость и покрытие, насколько это возможно. Есть несколько факторов, которые могут оказать влияние на оба аспекта.
Расстояние, безусловно, может снизить производительность. У Вас может быть комната в доме или в офисе, которая находится слишком далеко от вашего беспроводного роутера.
Сигналы могут пропадать из-за большого количества углов и стен, которые могут вызвать проблемы, хотя существуют технологии в новых роутерах называемые «формирование диаграммы направленности», которые могут помочь направить сигнал на беспроводных клиентов маршрутизатора.
Вмешательство другого wifi сигнала может также сильно влиять на производительность. Если вы живете в многоквартирном доме, Ваша квартира может быть просто завалена сигналами от всех остальных роутеров. Также Вам не помогут наличие другой техники возле роутера: СВЧ печь, стиральная машина, и сушилка и др.
Влияет на производительность также программное обеспечение, которое Вы используете. Роутерам необходимо периодически обновлять прошивку, как и драйверы на компьютере или ноутбуке.
Это лишь некоторые из возможных причин низкой скорости подключение, а порой и полного его отсутствия. К счастью, есть много способов, которые увеличивают беспроводной сигнал, и большинство из них, связаны лишь с небольшой настройкой роутера или ноутбука.
Некоторые из этих способов предусматривают покупку недорогих компонентов, в зависимости от конкретной задачи производительности с которой вы столкнулись. Мы пройдемся по списку из десяти самых полезных улучшений, которые помогут избавить Вас от медленного Интернета по Wi-Fi.
Меняем канал (Бесплатно)
Думаю ни для кого не секрет, что Wi-Fi роутеры работают на определенных каналах. При настройке типичного роутера, как правило, пользователь выбирает определенный канал по умолчанию.
Некоторые маршрутизаторы умеют выбирать наименее переполненный канал, но этой технологией не все могут похвастаться.
Проверьте самостоятельно, какие Wi-Fi каналы менее переполнены, благодаря смене канала Вы можете повысить производительность роутера, и увеличить диапазон действия сигнала.
Например, Вы можете использовать бесплатный инструмент inSSIDer. Не пугайтесь графиков и избыточной информации. Вам необходимо сосредоточить свое внимание на столбце «Канал». Посмотрите, сколько роутеров работают на канале №6?
Если ваш роутер работает на том же канале, возможно, Вы уже почувствовали падение производительности. Изменить канал роутера можно в его административной панели.
Обновление прошивки Firmware роутера (Бесплатно)
Обновление прошивки роутера часто игнорируют пользователи. Промышленные сетевых устройства обычно показывают какие-то уведомления, когда доступна для скачивания новая ПО для устройства. Домашние беспроводные роутеры, особенно старые модели, не всегда умеют показывать такие сообщения.
Рекомендуем периодически проверять наличие новой версии прошивки для роутера. В каждом роутере есть специальное меню в интерфейсе управления для обновления прошивки.
Тем не менее, вам придется открыть сайт производителя маршрутизатора и поискать прошивку, а затем загрузить его через интерфейс роутера.
Помимо этого на сайте производителя, вы можете прочитать примечания к выпуску, в которые Вы узнаете, что исправляет данная версия прошивки. Часто, такие исправления помогают решить проблемы с подключением.
Обновление драйвера сетевой карты (Бесплатно)
Так же, как и роутера, сетевые карты на компьютерах и ноутбуках подлежат обновлению программной части. В данном случае речь пойдет об установки новой версии драйверов.
Помните, что хороший диапазон действия беспроводной сети и ее производительность зависит не только от роутера, а и от сетевой карты на клиентском ПК. Большинство ноутбуков уже имеют встроенные сетевые карты. Откройте настройки сети в Панели управления и найдите имя Вашей сетевой карты.
Затем откройте сайт производителя Вашей материнской платы или ноутбука, чтобы убедиться, что у вас установлен последняя версия драйверов.
Изменение местонахождения роутера (Бесплатно)
Есть Вас беспроводной роутер, расположен в подвале или на чердаке, попробуйте его переместить, если у Вас низкий уровень сигнала. В идеале, Wi-Fi роутер должен быть в центре квартиры или дома.
Альтернативная прошивка DD-WRT (Бесплатно)
В крайнем случае, Вы можете попробовать установить альтернативную прошивку DD-WRT с открытым исходным кодом. Не каждый маршрутизатор поддерживает DDWRT, но количество поддерживаемых роутеров продолжает стремительно расти.
Внимание! Установка не официальной прошивки DD-WRT может привести к аннулированию гарантии на роутер.
Многие производители не помогут Вам устранить поломки с вашим роутером, если у Вас будет установлен DD-WRT.
Таким образом, это не слишком предпочтительный вариант для роутеров в течение гарантийного срока или в корпоративной сети. Также нет гарантии, что обновление DD-WRT не будет негативно влиять на маршрутизатор.
Тем не менее, многие пользователи используют его в качестве прошивки, чтобы улучшить производительность своего роутера.
Если у вас есть старый маршрутизатор, или если Вы решились на ответственный шаг по переходу на альтернативную версию прошивки, проверьте, поддерживается ли модель на DD-WRT сайте.
Также обратите внимание, прошивку DD-WRT не так легко удалить с некоторых роутеров, и откат на заводскую версию может потребовать довольно много труда и времени.
Настройка второй маршрутизатор в качестве точки доступа или повторителя
Почти любой маршрутизатор можно настроить в качестве беспроводной точки доступа. Чтобы сделать это, необходимо подключить порт LAN второго маршрутизатора к порту LAN первичного.
Если IP-адрес вашего основного маршрутизатора является 192.168.2.1 и его маска подсети 255.255.255.0, Вам необходимо установить IP 192.168.2.2 второго маршрутизатора и использовать тот же маску.
Также важно присвоить другой идентификатор SSID и безопасность на втором маршрутизаторе и включите DHCP. Новые роутеры значительно упрощают этот процесс.
Если у вас есть второй роутер, и он не слишком стар, вероятно, Вы сможете его настроить для работы в режиме «точка доступа» или репитера.
Настройка настолько проста, что порой необходимо просто нажать на пару кнопок в административном интерфейсе. Также можете просто купить специальную точку доступа.
Это более дорогой вариант, но, скорее всего, он Вас избавит полностью от головных болей по поводу низкого уровня сигнала и маленькой зоны покрытия.
Если Вы выбрали этот вариант, то лучше будет, когда Вы будите использовать точку доступа и роутер от одного производителя. Это поможет избежать возможных конфликтов оборудования.
Антенны
Новые 802.11n Wi-Fi маршрутизаторы чаще укомплектованы внутренними антеннами.
Но если Ваш роутер поддерживает подключение внешней антенны, то с помощью ее апгрейда Вы сможете значительно повысить качество связи.
Установка репитеров (повторителей) и расширителей
Большинство крупных производителей беспроводных сетей предлагают устройства, которые действуют как ретрансляторы или беспроводные расширители покрытия беспроводной сети.
Хотя они могут увеличить зону покрытия WiFi сигнала, но порой их сложно установить, также они могут создавать помехи в сигнале, и хорошие модели довольно дороги. Давайте сразу определимся с понятиями, дабы их не путать, поскольку они являются различными устройствами.
Ретранслятор повторяет существующую беспроводную сеть. Это означает, что он дублирует шифрование и SSID, и поэтому Вам не нужно подключатся в другой сети Wi-Fi.
Расширитель увеличивает существующую сеть, используя другой SSID, который будет требовать от своих собственных настроек безопасности. В наше время, расширители являются более распространенными вариантами увеличения покрытия.
Новый роутер
Как насчет покупки нового роутера? Сегодняшний стандарт для маршрутизаторов 802.11n или двухдиапазонный является идеальным, поскольку 5 ГГц должно дать вам заметное улучшение производительности. На самом деле, 2.
4 имеет более широкий диапазон, чем 5 ГГц, но он более тесен, и может снизить производительность на частоте 2.4 ГГц. Все чаще новые маршрутизаторы выходят на рынок с самой последней версией беспроводной сети 802.11.ac. Эти роутеры могут повысить пропускную способность вплоть до 1 Гбит.
Однако, чтобы использовать такую скорость, Вам нужно иметь сетевую карту, которая также будет поддерживать стандарт 802.11ac.
Последнее поколение маршрутизаторов, как правило, сегодня является одним из самых дорогих.
Если вы не против заплатить за роутер больше и можете позволить себе новую модель, и у вас есть устройства с поддержкой 802.11ac, смело покупайте и Вы не прогадаете.
Поскольку роутеры 802.11ac совместимы и со старым Wi-Fi оборудованием, в том числе 802.11n / b / g.
Переход к одному производителю
Производители сетевого оборудования давно поспешили заявить, что их продукция будет работать с продуктами других производителей.
Однако данное утверждение не всегда верно, дело в том, что собственные продукты производителя наиболее совместим с другим оборудование выпущенным тем же производителем.
Если это возможно, постарайтесь покупать сетевые устройства от одного поставщика: роутер, сетевая карта, антенны, повторители и точки доступа.
Источник: http://routers.in.ua/10-sposobov-povysit-uroven-wi-fi-signala/
Дальность действия WiFi роутера: принципы вычисления
Найти информацию о том, чему равна дальность действия WiFi роутера, в действительности не так-то просто.
Обычно приводятся сведения о мощности передатчика, также можно узнать, как изменится интенсивность радиоволн при установке той или иной антенны.
Проблема состоит в том, что использовать более совершенную антенну, или даже усилитель, можно только на стороне роутера, но не абонентского устройства. В таком устройстве, как смартфон, установлена внутренняя антенна Wi-Fi, и заменить ее нельзя.
Поэтому, кстати, нет смысла наращивать мощность передатчика роутера – последний все равно «не услышит» сигнал, исходящий от маломощного излучателя смартфона. Попытаемся определить, чему равна дальность беспроводной связи для устройств разных классов.
Схема построения Wi-Fi-сети
Согласно действующему закону РФ, мощность передатчика в абонентском устройстве не может превосходить 100 милливатт. Также предусмотрено, что для точек доступа, в том числе встроенных в роутер, это значение не должно превышать 250 мВт.
По шкале дБм (децибел на 1 микровольт) данные значения выражаются другими цифрами: 20 и 24 дБм. Официально в Россию никогда не завозилось и не завозится оборудование, у которого мощность передатчика не соответствует этим цифрам.
Нас будет интересовать, как зависит скорость беспроводного соединения от дистанции между роутером и стандартным абонентским устройством, при условии, что выполнены требования закона.
Еще мы исходим из условия, что абонентская антенна является штыревой однозвенной (как в большинстве смартфонов).
Методика расчета эффективного расстояния
Допустим, беспроводная связь работает, когда расстояние между точкой доступа и смартфоном равно N метров при отсутствии препятствий на пути сигнала.
Таблица, из которой можно выяснить, во сколько раз снижается интенсивность при прохождении того или иного препятствия, есть на нескольких сайтах (например, ZyXEL).
В то же время, известно, что снижение интенсивности в 2 раза (на 3 децибела) эквивалентно уменьшению эффективного расстояния N в корень из двух раз. Все просто – квадрат расстояния обратно пропорционален интенсивности.
Что означает число N
При прохождении сигналом стеклянного окна интенсивность снижается как раз на 3 дБ, а значит, эффективное расстояние уменьшается в корень из двух раз. Пользуясь этой методикой, можно рассчитать, на какой дистанции связь Wi-Fi все еще будет работать в той или иной ситуации:
- Окно стеклянное – снижает интенсивность на 3 дБ (в 2 раза)
- Окно с тонировкой – 6 дБ (в 4 раза)
- Стена из дерева – 9 дБ (в 8 раз)
- Межкомнатная стена панельная, бетонный пол – 15-20 дБ (в 32 раза и больше).
Коэффициент, на который Вы разделите значение дистанции, равен корню квадратному из коэффициента уменьшения интенсивности. Рассмотрим пример.
Бетонные стены вносят коррективы
Допустим, N равно 400 м. Теперь мы между роутером и смартфоном «помещаем» одну панельную стену и одну стену из дерева. Сложив децибелы (15+9 дБ), получим 24 децибела.
По логарифмической шкале – 24, а по линейной это эквивалентно снижению интенсивности в 251 раз. Теперь, вычисляем, чему равен корень из 251 (это 15,84). Делим 400 метров на 16, получаем 25 м.
Как видите, все просто и похоже на правду.
Эффективное расстояние без препятствий
Наверное, читателя интересует, а чему же равно значение N при полном отсутствии препятствий в зависимости от выбора диапазона Wi-Fi.
Если мощность передатчика роутера равна 40 мВт, а его антенна «усиливает» сигнал в горизонтальной плоскости на 3 дБ (она многозвенная), то, согласно информации ZyXEL, значение N составляет 400 метров.
Смотрите: в роутере установлен менее мощный передатчик, чем в смартфоне, но в нем используется многозвенная антенна.
Итого, получаем: связь между двумя устройствами Wi-Fi с мощностью передатчика 100 мВт и обычной штыревой антенной уверенно поддерживается на расстоянии до 400 м. Здесь речь шла о диапазоне 2,4 ГГц.
Теперь у Вас есть методика, позволяющая рассчитать эффективную дистанцию беспроводной связи теоретическим методом.
Тут идет речь о диапазоне 2,4 ГГц, но для более высокочастотных волн сейчас просто нет сведений об уровне влияния тех или иных препятствий. Понятно, что для диапазона 5 ГГц значение N будет меньше, а степень влияния препятствий окажется больше.
Если известно, что мощность передатчика смартфона заметно меньше, чем 100 мВт, надо сделать так: необходимо 100 разделить на действительную мощность в милливаттах, и вычислить корень квадратный из полученного числа.
У Вас будет поправочный коэффициент, на который требуется поделить расстояние, значение которого получено по рассмотренной методике.
Результаты практических наблюдений
Оценим «пробивную способность» Wi-Fi на практике.
Для этого возьмем набор точек доступа, поддерживающих связь в диапазоне 2,4 ГГц: это TEW-411BRP+ фирмы TRENDnet, DWL-2100AP от D-Link, и USR 805450 компании US Robotics.
В качестве абонентского устройства будем использовать смартфон, мощность передатчика которого равна 100 мВт. На точки доступа установим штатные антенны, а сами они будут располагаться на пятом этаже панельного дома.
Предельная дистанция, уверенный прием
Уже на третьем этаже здания, где установлено наше оборудование, сеть Wi-Fi отсутствует. Волна преодолела 2 железобетонных перекрытия, то есть мы потеряли 30 дБ – и все, связи нет.
В действительности, считайте, что при прохождении двух перекрытий теряется 35 децибел. Сюда надо прибавить и затухание, зависящее от длины дистанции, тогда мы получим примерно 36-38 дБ.
Значит, именно такое затухание для 100 милливатт является критическим.
Область прямой видимости излучателя
Пробуем поймать сигнал на улице. На расстоянии 150-180 метров наличие сети можно заметить, но это верно, если находиться напротив окна комнаты, где установлено оборудование.
А стабильной связь остается на расстоянии 100 метров. Как видим, теория соответствует практике с достаточным уровнем достоверности.
Для надежности теоретически полученный результат (одно окно –> 200 метров) лучше делить на 2.
Чего делать не нужно
Всем понятно, что вряд ли стоит повышать мощность одного из передатчиков, когда второй, то есть «абонентский», остается без изменений. То же можно сказать и о применении антенн, позволяющих увеличить интенсивность волны, но сужающих диаграмму.
Впрочем, применение секториальных и многозвенных антенн все равно будет эффективно, и вот почему. Роутеры и другие излучатели радиоволн могут быть не только у Вас в квартире, но и у соседей и т.д.
А сужая сектор захвата, можно избавить Ваш роутер от посторонних радиочастотных шумов.
Настраивая беспроводную сеть в роутере, необходимо выбирать не максимальное, а оптимальное значение мощности. В интерфейсе многих устройств подобная регулировка есть. Начните с максимума, и шаг за шагом понижайте значение:
Настройка роутера ZyXEL Keenetic
Остановиться стоит, когда в самой дальней точке смартфон перестанет «видеть» сеть. Повысив мощность на одно деление, можете пользоваться сетью Wi-Fi в свое удовольствие.
Секториальная антенна – из обычной
Источник: https://27sysday.ru/interesno/dalnost-dejstviya-wifi-routera