Проектирование Wi-Fi: coverage, site survey, точки доступа
Беспроводная сеть — это не просто «поставить роутер в углу». Для офиса, торгового центра, склада, больницы или кампуса Wi-Fi — это полноценная инженерная система, требующая расчётов, обследования объекта и правильного размещения точек доступа (AP). Плохо спроектированная сеть — это «мёртвые зоны», низкая скорость, постоянные разрывы, жалобы пользователей и потерянная продуктивность. Разбираем весь процесс: от стандартов Wi-Fi до site survey и размещения AP.
1. Зачем нужно проектирование Wi-Fi
- Покрытие без «мёртвых зон». Правильное размещение AP обеспечивает сигнал во всех нужных местах.
- Достаточная производительность. Не просто «есть сигнал», а реальная скорость для задач (видеоконференции, VoIP, передача файлов).
- Учёт плотности пользователей. 10 человек в переговорной и 500 на стадионе — совершенно разные задачи.
- Минимизация помех. Правильное планирование каналов снижает интерференцию между AP.
- Поддержка приложений. VoWiFi, видео, IoT — у каждого свои требования к задержкам, джиттеру, скорости.
- Безопасность. Корпоративный Wi-Fi с WPA3, 802.1X, гостевой сетью с изоляцией.
- Масштабируемость. Проект предусматривает расширение сети.
- Экономия. Правильный проект исключает перерасход на лишние AP и переделки.
Правило: стоимость проектирования Wi-Fi — 5–10% от стоимости оборудования, но экономит 30–50% на исправлении ошибок. Одна «мёртвая зона» в переговорной = постоянные жалобы и потерянное время.
2. Стандарты Wi-Fi
| Поколение | Стандарт | Год | Частоты | Макс. скорость | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 4 | 802.11n | 2009 | 2.4 ГГц | 600 Мбит/с | MIMO, устарел |
| Wi-Fi 5 | 802.11ac (Wave 1/2) | 2014 | 5 ГГц | 6.9 Гбит/с | MU-MIMO (downlink), 80 МГц / 160 МГц |
| Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2019 | 2.4 + 5 ГГц | 9.6 Гбит/с | OFDMA, MU-MIMO (up/down), BSS Coloring, TWT |
| Wi-Fi 6E | 802.11ax + 6 ГГц | 2021 | 2.4 + 5 + 6 ГГц | 9.6 Гбит/с | Диапазон 6 ГГц (до 1200 МГц спектра), нет наследственных помех |
| Wi-Fi 7 | 802.11be | 2024 | 2.4 + 5 + 6 ГГц | 46 Гбит/с | MLO (Multi-Link Operation), 320 МГц, 4096-QAM, Multi-AP |
Рекомендация: для новых проектов — Wi-Fi 6 (802.11ax) как оптимум по цене/качеству. Для объектов с высокой плотностью и требованиями к производительности — Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7. Wi-Fi 5 — только для модернизации существующих сетей или бюджетных проектов.
3. Частотные диапазоны
| Параметр | 2.4 ГГц | 5 ГГц | 6 ГГц (Wi-Fi 6E/7) |
|---|---|---|---|
| Доступные каналы | 3 (непересекающихся: 1, 6, 11) | 24–27 (зависит от страны) | 59 (при ширине 20 МГц) |
| Дальность | Выше (лучшее проникновение через стены) | Средняя | Ниже (хуже проникает через стены) |
| Помехи | Высокие (Bluetooth, микроволновки, соседские Wi-Fi) | Средние | Минимальные (пока мало устройств) |
| Макс. ширина канала | 40 МГц | 160 МГц | 320 МГц (Wi-Fi 7) |
| Применение | IoT, голос, низкоскоростные устройства | Основной диапазон для данных | Высокопроизводительные приложения, AR/VR |
4. Архитектура Wi-Fi сети
Типы архитектур
| Архитектура | Описание | Плюсы | Минусы | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Автономная (Autonomous) | Каждая AP работает независимо | Просто, дёшево | Сложно управлять, нет roaming, нет централизованной политики | Дома, малые офисы (до 3–5 AP) |
| Централизованная (Controller-based) | AP управляются контроллером (физическим или виртуальным) | Централизованное управление, бесшовный roaming, RF-оптимизация, политики безопасности | Дороже, требует контроллера | Корпоративные сети, средние и крупные объекты |
| Cloud-managed | Управление через облако (Meraki, Ubiquiti, Aruba Central) | Нет локального контроллера, удалённое управление, аналитика | Зависимость от интернета, абонентская плата | Распределённые объекты (филиалы, ритейл) |
| Fit AP + WLC | «Тонкие» AP + аппаратный контроллер (Cisco, Aruba, Ruckus) | Максимальная производительность, функции enterprise-уровня | Дорого, требует квалификации | Крупные предприятия, кампусы, ЦОД |
Рекомендация: для корпоративных сетей от 5 AP — централизованная или cloud-managed архитектура. Автономная — только для дома или очень малых офисов. Для распределённых объектов (сеть магазинов, филиалов) — cloud-managed.
5. Coverage planning — планирование покрытия
Coverage planning — это процесс определения количества и расположения точек доступа для обеспечения требуемого покрытия и производительности.
Целевые уровни сигнала
| Применение | Мин. уровень сигнала (RSSI) | SNR (мин.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| VoWiFi (голос) | -67 dBm | 25 дБ | Требование Cisco, Microsoft |
| Видеоконференции | -65 dBm | 25 дБ | Zoom, Teams, Webex |
| Обычные данные (браузер, email) | -70 dBm | 20 дБ | Стандартное требование |
| Высокая плотность (стадионы, ТЦ) | -65 dBm | 25 дБ | Много AP с малой мощностью |
| IoT-устройства | -75 dBm | 15 дБ | Низкая скорость, но стабильное соединение |
| Склад, производство | -67 dBm | 20 дБ | Сканеры штрих-кодов, терминалы |
Факторы, влияющие на покрытие
- Мощность передатчика AP. Обычно 15–23 dBm. Ограничивается нормами (в РФ — до 20 dBm / 100 мВт для 2.4 ГГц).
- Чувствительность приёмника клиента. У смартфонов — слабее, чем у ноутбуков. Проектируем под худший случай.
- Антенны AP. Встроенные (всенаправленные) или внешние (направленные). Усиление 2–8 dBi.
- Частота. 2.4 ГГц — дальше, 5 ГГц — ближе, но быстрее.
- Стены и перекрытия. Каждая стена — потери 3–15 дБ в зависимости от материала.
- Высота установки AP. Оптимально — 3–4 м. Выше — хуже покрытие под AP.
- Помехи. Соседние Wi-Fi сети, Bluetooth, микроволновки, беспроводные камеры.
- Плотность пользователей. Больше пользователей — меньше зона покрытия на AP.
Потери в строительных материалах
| Материал | Потери на 2.4 ГГц | Потери на 5 ГГц |
|---|---|---|
| Воздух (открытое пространство) | 0 дБ | 0 дБ |
| Гипсокартон (1 слой) | 2–3 дБ | 3–4 дБ |
| Деревянная стена | 4–6 дБ | 5–7 дБ |
| Кирпичная стена | 5–8 дБ | 7–10 дБ |
| Бетонная стена | 8–12 дБ | 10–15 дБ |
| Железобетон (с арматурой) | 12–18 дБ | 15–25 дБ |
| Металлическая перегородка | 15–25 дБ | 20–30 дБ |
| Стекло (обычное) | 2–4 дБ | 3–5 дБ |
| Стекло с низкоэмиссионным покрытием | 10–15 дБ | 12–20 дБ |
6. Site survey — обследование объекта
Site survey — это процесс измерения и анализа радиочастотной среды на объекте для проектирования Wi-Fi сети. Бывает нескольких типов.
Типы site survey
| Тип | Описание | Когда применяется | Инструменты |
|---|---|---|---|
| Predictive (прогнозное) | Моделирование покрытия в ПО на основе плана здания | Новые объекты, предварительный расчёт | Ekahau AI Pro, iBwave, Hamlet, Cisco DNA Center |
| Passive (пассивное) | Измерение существующих Wi-Fi сетей без подключения к ним | Анализ помех, существующего покрытия | Ekahau Sidekick, MetaGeek, Wi-Fi анализаторы |
| Active (активное) | Измерение с подключением к AP (через реальный трафик) | Проверка производительности, throughput, задержек | iPerf, Ekahau, OmniPeek |
| Spectrum analysis | Анализ радиочастотного спектра на предмет помех | Поиск не-Wi-Fi помех (микроволновки, камеры, Bluetooth) | MetaGeek Spectrum XT, Wi-Spy |
| Heatmap survey | Построение тепловой карты покрытия | Верификация проекта, поиск «мёртвых зон» | Ekahau, NetSpot, Acrylic Wi-Fi Heatmaps |
| AP-on-a-stick | Тестовая установка одной AP в предполагаемом месте | Проверка реального покрытия до закупки оборудования | Тестовая AP, ноутбук с анализатором |
Этапы site survey
- Сбор требований. Какие приложения (VoWiFi, видео, данные), плотность пользователей, зоны покрытия.
- Получение планов здания. В формате DWG, PDF, с указанием материалов стен.
- Калибровка карты. Привязка масштаба плана к реальным размерам.
- Определение зон. Разделение на зоны с разными требованиями (офис, переговорные, склад, улица).
- Размещение AP (для predictive). Виртуальное размещение в ПО с учётом требований.
- Моделирование покрытия. Построение heatmap в ПО.
- Активное обследование (для существующих сетей). Обход объекта с анализатором, сбор данных.
- Анализ результатов. Проверка соответствия требованиям, корректировка.
- Формирование отчёта. Heatmap, рекомендации по размещению AP, список оборудования.
Инструменты для site survey
| Инструмент | Производитель | Назначение | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Ekahau AI Pro | Ekahau | Профессиональный инструмент для проектирования и site survey | ~5000 €/год |
| Ekahau Sidekick | Ekahau | Аппаратный анализатор для site survey | ~3000 € |
| iBwave Design | iBwave | Проектирование беспроводных сетей (Wi-Fi, DAS, сотовые) | ~3000–5000 € |
| MetaGeek Spectrum XT | MetaGeek | Анализ спектра, поиск помех | ~1500 $ |
| NetSpot | NetSpot | Site survey, heatmap, анализ | От 150 $ (Pro) |
| Hamlet | Hamlet | Проектирование Wi-Fi, автоматическое размещение AP | ~2000 € |
| Cisco DNA Center | Cisco | Проектирование, управление, аналитика для Cisco | По подписке |
| Aruba Central | HPE Aruba | Cloud-управление, AI-оптимизация | По подписке |
7. Выбор точек доступа
Классификация AP
| Тип AP | Описание | Применение | Примеры |
|---|---|---|---|
| Внутренняя потолочная | Крепление на потолок, всенаправленные антенны | Офисы, коридоры, переговорные | Cisco C9130, Aruba AP-635, Ruckus R770 |
| Внутренняя настенная | Крепление на стену, направленные антенны | Гостиницы (в номер), узкие коридоры | Aruba AP-303H, Cisco C9105 |
| Наружная (outdoor) | Защита IP67/IP68, широкий температурный диапазон | Улицы, парковки, стадионы, склады | Cisco C9136E, Aruba AP-655, Ruckus T350 |
| Высокой плотности | Много радиомодулей, специальные антенны | Стадионы, концертные залы, ТЦ | Cisco C9140, Aruba AP-630 |
| Mesh-точка | Работа в mesh-режиме (без проводного backhaul) | Временные объекты, сложные условия | Ubiquiti UniFi, Cambium |
| Встраиваемая | Монтаж в потолок заподлицо | Дизайнерские интерьеры | Cisco C9136I, Aruba AP-515 |
Ключевые характеристики AP
| Характеристика | Что означает | Рекомендации |
|---|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | Поколение (Wi-Fi 5/6/6E/7) | Минимум Wi-Fi 6 (802.11ax) для новых проектов |
| Диапазоны | 2.4 / 5 / 6 ГГц | Dual-radio (2.4+5) — минимум. Tri-radio (2.4+5+5 или 2.4+5+6) — для высокой плотности |
| MIMO | Количество антенн (2×2, 4×4, 8×8) | 4×4 — для высокой производительности. 2×2 — для базовых задач |
| MU-MIMO | Одновременная передача нескольким клиентам | Downlink MU-MIMO — обязательно. Uplink — желательно |
| OFDMA | Множественный доступ с ортогональным частотным разделением | Обязательно для Wi-Fi 6 и выше |
| Макс. скорость | Суммарная по всем радио | 1.8–5.4 Гбит/с (Wi-Fi 6), 9–18 Гбит/с (Wi-Fi 6E/7) |
| Макс. клиентов | Количество одновременных подключений | 200–500 для офисов. 100+ активных — для высокой плотности |
| PoE | Питание по Ethernet (802.3af/at/bt) | PoE+ (802.3at, 30 Вт) — для большинства AP. PoE++ (802.3bt, 60–90 Вт) — для tri-radio |
| Скорость Ethernet-порта | 1 / 2.5 / 5 / 10 Гбит/с | 1 Гбит/с — минимум. 2.5 Гбит/с — для Wi-Fi 6E/7 |
| Bluetooth / IoT | Встроенный BLE, Zigbee, LoRa | Для IoT-сценариев, позиционирования |
8. Расчёт количества точек доступа
Количество AP определяется двумя факторами: покрытие и ёмкость. Выбирается большее значение.
Расчёт по покрытию
Формула (упрощённая):
N_coverage = S / S_ap где: N_coverage — количество AP по покрытию S — площадь зоны покрытия (м²) S_ap — площадь покрытия одной AP (м²)
Ориентировочная площадь покрытия одной AP (Wi-Fi 6):
- Открытый офис — 250–400 м²
- Офис с перегородками — 150–250 м²
- Склад — 300–600 м²
- Улица (outdoor) — 1000–5000 м²
Расчёт по ёмкости
Формула:
N_capacity = Users / Users_per_ap где: N_capacity — количество AP по ёмкости Users — количество пользователей в зоне Users_per_ap — количество пользователей на одну AP
Ориентировочная ёмкость одной AP:
| Сценарий | Активных клиентов на AP | Применение |
|---|---|---|
| Email, браузер | 40–60 | Офисы, библиотеки |
| VoWiFi, видеозвонки | 20–30 | Колл-центры, переговорные |
| Смешанная нагрузка | 30–40 | Универсальные офисы |
| Высокая плотность (стадион) | 60–100 | Стадионы, концертные залы |
| Гостевая сеть | 50–80 | Гостиницы, ТЦ |
Пример расчёта
Задача: офис open space 1000 м², 100 сотрудников, смешанная нагрузка (email, видео, VoWiFi).
По покрытию: 1000 / 250 = 4 AP
По ёмкости: 100 / 30 = 3.3 → 4 AP
Итого: 4 AP (с запасом — 5 AP для надёжности и покрытия краёв).
9. Размещение точек доступа
Правила размещения
- Высота установки. Оптимально — 3–4 м. Не под самым потолком (если потолок металлический) и не ниже 2.5 м.
- Равномерное распределение. AP должны покрывать зоны с нахлёстом 15–20% для roaming.
- Избегать препятствий. Металлические конструкции, колонны, зеркала — экранируют сигнал.
- Учёт архитектуры. Длинные коридоры — AP вдоль коридора. Open space — в шахматном порядке.
- Переговорные. Отдельная AP внутри (стекло с низкоэмиссионным покрытием сильно экранирует).
- Склад. AP на стеллажах или потолке, с учётом высоты стеллажей и металла.
- Наружные зоны. Outdoor AP с защитой IP67, направленные антенны для больших расстояний.
- Минимизация перекрытий. Соседние AP — на непересекающихся каналах (1, 6, 11 для 2.4 ГГц).
План размещения (пример для офиса 1000 м²)
| Зона | Площадь | Количество AP | Тип AP | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Open space | 600 м² | 3 | Потолочные Wi-Fi 6 | В шахматном порядке |
| Переговорные (6 шт.) | 120 м² | 2 | Потолочные | По одной на 3 переговорные |
| Кабинеты (10 шт.) | 150 м² | 2 | Потолочные | В коридоре, покрывают 5 кабинетов каждая |
| Ресепшн | 30 м² | 1 | Потолочная | + гостевая сеть |
| Серверная | 15 м² | — | — | Только проводная сеть |
| Коридоры | 85 м² | — | — | Покрытие от соседних AP |
| Итого | 1000 м² | 8 AP | — | С запасом на перекрытие |
10. Планирование каналов и мощности
Распределение каналов
| Диапазон | Непересекающиеся каналы | Рекомендации |
|---|---|---|
| 2.4 ГГц | 3 (1, 6, 11) | Минимизировать использование. Только для IoT, голос |
| 5 ГГц (20 МГц) | 24–27 | Основной диапазон для данных. Автоматическое распределение контроллером |
| 5 ГГц (40 МГц) | 12 | Для высокой производительности |
| 5 ГГц (80 МГц) | 6 | Для очень высокой скорости, но меньше каналов |
| 6 ГГц (Wi-Fi 6E) | 59 (20 МГц), 29 (40 МГц), 14 (80 МГц), 7 (160 МГц) | Огромный спектр, нет наследственных помех |
Управление мощностью
- Не ставьте максимальную мощность. Большая мощность = большая зона = больше клиентов на AP = ниже производительность.
- Баланс 2.4 и 5 ГГц. Мощность 2.4 ГГц — ниже, чем 5 ГГц. Иначе клиенты будут «прилипать» к 2.4 ГГц.
- RRM (Radio Resource Management). Современные контроллеры автоматически регулируют мощность и каналы.
- Band Steering. Перенаправление клиентов с 2.4 на 5 ГГц.
- Airtime Fairness. Балансировка времени доступа между быстрыми и медленными клиентами.
11. Безопасность Wi-Fi
| Метод | Описание | Применение |
|---|---|---|
| WPA3-Personal | Аутентификация по паролю (SAE — Simultaneous Authentication of Equals) | Малые офисы, дома |
| WPA3-Enterprise | Аутентификация через RADIUS-сервер (802.1X) | Корпоративные сети. Обязательно для соответствия стандартам |
| 802.1X / EAP | Аутентификация по логину/паролю или сертификату | Корпоративные сети. Интеграция с Active Directory |
| Гостевая сеть | Изолированный SSID с ограниченным доступом | Гости, клиенты, партнёры |
| PSK (Pre-Shared Key) | Общий ключ для всех | Только для гостевых сетей. Не для корпоративных |
| WPA2 (устарел) | Предыдущий стандарт | Для совместимости со старыми устройствами |
| OWE (Opportunistic Wireless Encryption) | Шифрование без аутентификации | Открытые гостевые сети с шифрованием |
Важно: для корпоративных сетей — только WPA3-Enterprise с 802.1X и RADIUS-сервером. Гостевая сеть — изолирована от корпоративной (VLAN, firewall). WPA2-PSK — только для гостевых сетей. WEP и WPA — устарели и небезопасны.
12. Сетевая инфраструктура для Wi-Fi
Требования к коммутаторам
| Параметр | Требование | Примечание |
|---|---|---|
| PoE | PoE+ (802.3at, 30 Вт) или PoE++ (802.3bt, 60–90 Вт) | Зависит от типа AP |
| Скорость портов | 1 Гбит/с (минимум), 2.5/5 Гбит/с (для Wi-Fi 6E/7) | Multi-Gig для будущих AP |
| Uplink | 10 Гбит/с (для крупных объектов) | Оптика или медь |
| PoE-бюджет | Суммарная мощность всех AP + запас 20% | 30 AP × 30 Вт = 900 Вт + 20% = 1080 Вт |
| VLAN | Поддержка 802.1Q | Для разделения SSID на VLAN |
13. Стоимость проектирования и внедрения Wi-Fi
| Тип объекта | Площадь | Количество AP | Стоимость оборудования | Стоимость работ | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Малый офис | до 300 м² | 3–5 | 150 000–400 000 ₽ | 50 000–150 000 ₽ | 200 000–550 000 ₽ |
| Средний офис | 300–1000 м² | 5–15 | 400 000–1 200 000 ₽ | 150 000–400 000 ₽ | 550 000–1 600 000 ₽ |
| Бизнес-центр | 1000–5000 м² | 15–60 | 1 200 000–5 000 000 ₽ | 400 000–1 500 000 ₽ | 1 600 000–6 500 000 ₽ |
| Торговый центр | 5000–50000 м² | 60–500 | 5 000 000–30 000 000 ₽ | 1 500 000–8 000 000 ₽ | 6 500 000–38 000 000 ₽ |
| Склад / производство | 1000–10000 м² | 10–100 | 800 000–6 000 000 ₽ | 300 000–2 000 000 ₽ | 1 100 000–8 000 000 ₽ |
| Стадион / концертный зал | 10000+ м² | 200–1000 | от 20 000 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 25 000 000 ₽ |
Стоимость site survey
| Тип site survey | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Predictive (без выезда) | 30 000–100 000 ₽ | 3–7 дней |
| Passive / Active (с выездом) | 80 000–300 000 ₽ | 1–3 недели |
| Комплексный (predictive + active + отчёт) | 150 000–500 000 ₽ | 2–4 недели |
14. Типичные ошибки при проектировании Wi-Fi
- Нет site survey. «Поставим AP по плану». Итог — «мёртвые зоны», слабое покрытие, помехи.
- Проектирование только по покрытию. Не учтена плотность пользователей. AP хватает по сигналу, но не хватает по ёмкости.
- Минимальная мощность AP. «Чтобы не мешали друг другу». Итог — клиенты не могут «достучаться» до AP.
- Максимальная мощность AP. «Чтобы лучше ловило». Итог — огромные зоны перекрытия, интерференция, низкая производительность.
- Игнорирование 5 ГГц. Вся нагрузка на 2.4 ГГц. Итог — перегрузка, низкая скорость.
- Нет разделения на SSID. Корпоративная и гостевая сети — в одном SSID. Итог — риски безопасности.
- Установка AP за металлическими конструкциями. Металл экранирует сигнал. Итог — «мёртвые зоны».
- Нет резервирования контроллера. Отказ контроллера = отказ всей сети (для централизованной архитектуры).
- Экономия на PoE-коммутаторах. Недостаточный PoE-бюджет = AP не включаются или работают на пониженной мощности.
- Нет VLAN для SSID. Все пользователи в одной широковещательной зоне. Итог — проблемы с безопасностью и производительностью.
- Игнорирование VoWiFi. Если нужен голос — требования к покрытию и roaming выше. Без учёта — обрывы звонков.
- Нет мониторинга. После внедрения — «забыли». Итог — деградация сети со временем.
- Нет документации. После сдачи — «чёрный ящик». Обслуживание и расширение невозможны.
- Самостоятельное проектирование. Wi-Fi — сложная инженерная система. Ошибки обходятся дорого.
15. Практические рекомендации
- Начинайте с ТЗ. Определите задачи, приложения, плотность пользователей, зоны покрытия. Без ТЗ — хаос.
- Заказывайте site survey. Predictive — для новых объектов. Active — для модернизации. Комплексный — для критичных объектов.
- Выбирайте Wi-Fi 6 как минимум. Для новых проектов — Wi-Fi 6 (802.11ax). Для высокой плотности — Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7.
- Проектируйте под худший случай. Учитывайте смартфоны (слабый приём), стекло с низкоэмиссионным покрытием, максимальную плотность.
- Закладывайте запас. 20–30% по AP, по портам коммутаторов, по PoE-бюджету. Расширение дешевле переделки.
- Используйте централизованную архитектуру. От 5 AP — контроллер (физический, виртуальный или cloud).
- Разделяйте SSID. Корпоративная (WPA3-Enterprise), гостевая (WPA2/WPA3-Personal), IoT (отдельный SSID с изоляцией).
- Настройте band steering. Перенаправление клиентов с 2.4 на 5 ГГц.
- Ведите документацию. Heatmap, список AP, каналы, мощности, SSID, VLAN. Обновляйте при изменениях.
- Мониторьте сеть. Контроллер, аналитика, уведомления о проблемах. Регулярные site survey для верификации.
- Обучайте персонал. IT-отдел должен понимать основы Wi-Fi, уметь работать с контроллером.
- Заказывайте проект у профессионалов. Wi-Fi — не та система, где можно «потом переделать». Ошибки обходятся потерей продуктивности и жалобами.
FAQ — короткие ответы
Сколько точек доступа нужно для офиса 500 м²?
Ориентировочно: 4–8 AP (Wi-Fi 6). Зависит от планировки (open space или кабинеты), плотности пользователей (20–100 человек), требований к приложениям (email или видеоконференции). Точное количество определяется после site survey.
Какой стандарт Wi-Fi выбрать?
Для новых проектов — Wi-Fi 6 (802.11ax) как оптимум по цене/качеству. Для высокой плотности и производительности — Wi-Fi 6E (добавляет диапазон 6 ГГц). Wi-Fi 7 — для самых требовательных объектов (пока дорого и мало клиентов). Wi-Fi 5 — только для модернизации или бюджетных проектов.
Нужен ли site survey для нового офиса?
Обязательно. Predictive survey — минимум (моделирование в ПО по плану здания). Active survey — желательно (измерение реальной радиочастотной среды). Без site survey — «мёртвые зоны», помехи, низкая производительность. Стоимость — 30–300 тыс. ₽, что несопоставимо с потерями от плохого Wi-Fi.
Чем отличается 2.4 ГГц от 5 ГГц?
2.4 ГГц — дальше проникает через стены, но меньше каналов (3 непересекающихся), больше помех, ниже скорость. 5 ГГц — меньше дальность, но 24+ непересекающихся каналов, меньше помех, выше скорость. Для новых проектов — 5 ГГц как основной, 2.4 ГГц — только для IoT и голосовых устройств.
Как обеспечить бесшовный roaming?
Нужна централизованная архитектура (контроллер + AP). Контроллер управляет передачей клиента между AP. Требования: перекрытие покрытия 15–20%, одинаковые SSID и настройки безопасности, поддержка 802.11r (Fast BSS Transition) на AP и клиентах. Время переключения — менее 50 мс (незаметно для VoWiFi, видео).
Сколько пользователей может обслужить одна AP?
Зависит от сценария. Для email/браузера — 40–60 активных клиентов. Для VoWiFi/видео — 20–30. Для высокой плотности (стадион) — 60–100. Важно: «подключённых» может быть больше, но «активных» (передающих данные) — меньше. Проектируем под активных.
Нужен ли отдельный контроллер для Wi-Fi?
Для сетей от 5 AP — да. Контроллер обеспечивает централизованное управление, бесшовный roaming, RF-оптимизацию, политики безопасности. Варианты: физический контроллер (Cisco, Aruba), виртуальный (VMware, Hyper-V), cloud-managed (Meraki, Ubiquiti, Aruba Central). Для малых сетей (до 5 AP) — можно без контроллера, но с потерей функций.
Как защитить корпоративный Wi-Fi?
WPA3-Enterprise с 802.1X и RADIUS-сервером (интеграция с Active Directory). Отдельные SSID для корпоративных, гостевых, IoT-устройств. VLAN-изоляция между SSID. Firewall между VLAN. Мониторинг Rogue AP. Регулярный аудит безопасности. Для гостевой сети — WPA2/WPA3-Personal с изоляцией от корпоративной сети.
Материал подготовлен специалистами raks-russia.ru — проектирование, монтаж и обслуживание беспроводных сетей Wi-Fi для офисов, ТЦ, бизнес-центров, складов, кампусов.