Макс. скорость при 5 ГГц
Максимальная скорость, обеспечиваемая устройством при беспроводной связи в диапазоне 5 ГГц.
Этот диапазон используется в Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E как один из доступных, в Wi-Fi 5 — как единственный (см. «Стандарты Wi-Fi»). Максимальная скорость уточняется в характеристиках для того, чтобы обозначить реальные возможности конкретного оборудования — они могут быть заметно скромнее, нежели общие возможности стандарта. Также на деле все зависит от поколения Wi-Fi. К примеру, устройства с поддержкой Wi-Fi 5 могут в теории могут выдавать до 6928 Мбит/с (при использовании восьми антенн), с поддержкой Wi-Fi 6 — до 9607 Мбит/с (при использовании тех же восьми пространственных потоков). Максимально возможная скорость связи достигается при соблюдении определенных условий, и далеко не каждая модель Wi-Fi оборудования полностью удовлетворяет им. Конкретные же цифры условно разбиты на несколько групп: значение
до 500 Мбит/с является довольно скромным, многие устройства поддерживают скорости в диапазоне
500 – 1000 Мбит/с, показатели в
1 – 2 Гбит/с можно отнести к средним, а наиболее продвинутые модели в классе обеспечивают скорость обмена данными
свыше 2 Гбит/с.
WAN
WAN порт характеризует возможность устройства на проводной прием сигнала. Могут встречаться модели как с одним портом, так и на
два WAN-порта, а в редких случаях и на большее количество подключаемых провайдеров. Такое расширенное количество разъемов WAN влияет на стоимость и соответственно встречается в больше части среди роутеров профессионального уровня.
По скорости при выборе устройства в приоритете является скорость выходного LAN-порта или Wi-Fi. Однако более скоростные WAN-порты (
1 Гбит/с,
2.5 Гбит/с,
5 Гбит/с,
10 Гбит/с) позволяют разделить нагрузку сразу на несколько выходов без снижения скоростных показателей, как это может быть в случае с
WAN-портом 100 Мбит/с.
Wi-Fi антенн
В современном Wi-Fi оборудовании данный показатель может быть разным: помимо простейших устройств с 1 антенной, встречаются модели, где это число составляет
2,
3,
4 и даже
более. Смысл использования нескольких антенн заключается в двух моментах. Во-первых, если на одну антенну приходится несколько внешних устройств — им приходится делить между собой полосу пропускания, и фактическая скорость связи для каждого абонента падает соответственно. Во-вторых, такая конструкция может потребоваться и при связи с одним внешним устройством — для работы с технологией MU-MIMO (см. ниже), позволяющей полностью реализовать возможности современных стандартов Wi-Fi.
В любом случае большее количество антенн, как правило, означает более продвинутое и функциональное устройство. С другой стороны, данный параметр заметно влияет на стоимость; так что специально искать оборудование с большим числом антенн имеет смысл в основном тогда, когда скорость и стабильность связи являются критически важными.
Антенн на 5 ГГц
Общее количество в роутере антенн, отвечающих за связь в диапазоне 5 ГГц. Подробнее о количестве антенн см. «Всего антенн», о диапазоне — «Частотный диапазон».
Кол-во ядер
Количество ядер в процессоре, установленном в устройстве. Под ядром в данном случае подразумевается часть процессора, выполняющую один поток команд. Соответственно, наличие нескольких ядер (встречаются
модели на 2 ядра, на
3 и на
4 ядра) позволяет работать с несколькими потоками одновременно, что положительно сказывается на производительности.
Тактовая частота
Количество тактов за секунду, которое выдает процессор в штатном рабочем режиме. Тактом называется отдельный электрический импульс, используемый для обработки данных и синхронизации процессора с остальными компонентами компьютерной системы. Различные операции могут требовать как долей такта, так и нескольких тактов, однако в любом случае тактовая частота является одним из основных параметров, характеризующих производительность и скорость работы процессора — при прочих равных характеристиках процессор с более высокой тактовой частотой будет быстрее работать и лучше справляться со значительными нагрузками.
Функции и возможности
Основные функции и возможности, реализованные в устройстве.
В данную категорию отнесены в основном наиболее ключевые функции — а именно
балансировка нагрузки (Dual WAN),
резервирование канала,
Link Aggregation,
Bluetooth (различные версии, включая
Bluetooth v 5),
протокол связи Zigbee,
голосовой ассистент, NAT, режимы
MESH,
моста,
репитера, функция
Beamforming,
сетевого экрана (Firewall) и
CLI (Telnet). Вот более подробное описание каждого из этих пунктов:
— Dual WAN. Возможность одновременного подключения к двум внешним сетям. Чаще всего применяется для одновременной работы с двумя Интернет-подключениями (хотя возможны и другие варианты); при этом существует два основных режима работы с такими подключениями — резервирование (Failover/Failback) и балансировка (Load Balance). Так, в режиме резервирования устройство постоянно использует основной канал подключения к Интернету, а при сбоях на этом канале — автоматически переключается на запасной вариант. В режиме балансировки оба канала используются одновременно, при этом нагру
...зка между ними распределяется либо автоматически (в зависимости от потребления трафика тем или иным устройством), либо вручную (четко прописывается в настройках для конкретных устройств). Это позволяет, к примеру, отделить канал для игр по сети от остальной связи, максимально снизив лаги и повысив эффективность.
— Link Aggregation. Функция, позволяющая объединять несколько параллельных физических каналов связи в один логический — для повышения скорости и надежности соединения. Проще говоря, при наличии Link Aggregation устройство можно подключить к другому устройству не одним кабелем, а сразу двумя или даже более. Увеличение скорости при этом происходит за счет суммирования пропускной способности всех физических каналов; правда, общая скорость может быть меньше суммы скоростей — с другой стороны, объединение нескольких сравнительно медленных разъемов нередко обходится дешевле, чем использование оборудования с более продвинутым единичным интерфейсом. А повышение надежности осуществляется, во-первых, за счет распределения общей нагрузки по отдельным физическим каналам, во-вторых, за счет «горячего» резервирования: выход из строя одного порта или кабеля может снизить скорость, однако не приводит к полному разрыву соединения, а при возобновлении работоспособности канал включается в работу автоматически.
— Bluetooth. Поддержка устройством беспроводной технологии Bluetooth. Смысл данной функции будет зависеть от формата работы оборудования (см. «Тип устройства»). К примеру, адаптеры с такой возможностью позволяют дополнить ПК не только Wi-Fi связью, но и поддержкой Bluetooth — благодаря этому можно обойтись одним адаптером вместо двух. А в роутерах и точках доступа данная функция позволяет внешним устройствам получать доступ к Интернету (или локальной сети) по Bluetooth-соединению вместо Wi-Fi. Такой формат работы позволяет разгрузить Wi-Fi канал и снизить энергопотребление подключенных устройств; это особенно важно для компонентов умного дома и прочих устройств «Интернета вещей», в характеристиках некоторых роутеров/точек доступа прямо заявлено, что Bluetooth предназначен в основном для такой электроники. Могут предусматриваться и другие способы использования данной технологии, более специфические; впрочем, это встречается редко.
— Zigbee. Протокол связи, созданный для систем автоматизации (включая «умный дом»), сигнализации, промышленного управления и т. п. Позволяет передавать управляющие сигналы с невысокими затратами энергии, а также создавать сети MESH с направлением сигнала через несколько узлов и автоматическим выбором оптимального маршрута с учетом текущей ситуации в сети. Обладает высокой защищенностью каналов связи от взлома, а также возможностью обеспечить высокую скорость срабатывания.
— Голосовой ассистент. Поддержка устройством того или иного голосового ассистента. Чаще всего встречаются такие варианты (по отдельности или вместе):
- Amazon Alexa
- Google Assistant
Конкретный функционал этих ассистентов можно уточнить по специальным источникам (тем более что он постоянно оптимизируется и расширяется). Здесь же отметим, что в случае Wi-Fi оборудования речь обычно идет не об ассистенте, встроенном в само устройство, а об улучшенной совместимости со смартфонами и другими гаджетами, на которых установлен соответствующий помощник. Подобный функционал бывает особенно полезен с учетом того, что современные голосовые ассистенты применяются в том числе для управления компонентами умного дома. Связь при таком управлении нередко осуществляется как раз через домашний роутер или другое аналогичное оборудование, и поддержка таким оборудованием голосовых ассистентов заметно упрощает настройку и расширяет возможности всей системы.
— NAT (Network Address Translation). Функция, позволяющая Wi-Fi оборудованию при работе с внешней сетью (например, Интернетом) заменять IP-адреса всех подключенных к этому оборудованию компьютеров и других устройств на один общий IP-адрес. Иными словами, сеть с таким роутером видится «извне» как одно устройство, с одним общим IP. Самый популярный вариант применения NAT — подключение к Интернету нескольких абонентов (например, всех компьютеров и гаджетов в пределах дома или офиса) через одну учетную запись провайдера. При этом количество таких абонентов в пределах сети ограничивается лишь возможностями роутера и может свободно изменяться, на доступ ко Всемирной Сети это не повлияет (тогда как без использования NAT пришлось бы организовывать отдельную учетку на каждое устройство). Поддержка NAT является обязательной функцией для роутеров (см. «Тип устройства»).
— Режим моста. Возможность работы оборудования в режиме моста. Этот режим позволяет беспроводным способом связывать между собой отдельные сегменты сети — например, объединить два этажа, если проложить между ними кабель сложно. Впрочем, возможна связь и на более дальние расстояния — в отдельных направленных точках доступа (см. «Тип устройства»), созданных в основном как раз для такого применения, дальность действия может превышать 20 км. Собственно, данный режим поддерживает большинство точек доступа (как направленных, так и обычных), однако также он популярен в других видах оборудования, в частности, роутерах.
Отметим, что для работы в режиме моста лучше всего использовать однотипные устройства — это гарантирует качественную связь в обоих направлениях. Также стоит сказать, что помимо двустороннего режима «точка – точка», встречается также оборудование с поддержкой многосторонних мостов («точка – многоточка»); наличие такой возможности стоит уточнять отдельно.
— Режим репитера. Режим работы, в котором оборудование лишь повторяет Wi-Fi сигнал от другого устройства, играя роль ретранслятора. Основное назначение данной функции — расширение Wi-Fi сетей, обеспечение доступа там, куда не достает основное устройство (например, роутер). Классический пример репитеров — усилители Wi-Fi (см. «Тип устройства»), в них этот режим имеется по определению; впрочем, он встречается и в других разновидностях Wi-Fi оборудования. Исключение составляют MESH-системы, имеющие схожую специфику, однако отличающиеся по формату работы. Подробнее о об этом формате см. ниже, здесь же отметим, что сети с репитерами во многом уступают MESH по практическим возможностям. Во-первых, сигналы от основного оборудования и от ретранслятора видятся как отдельные сети Wi-Fi, и при перемещении между ними абонентские устройства должны переподключаться; это может происходить автоматически, однако прерывание связи и смена сетей все равно создает неудобства. Во-вторых, работа в через репитер заметно снижает скорость Wi-Fi. В-третьих, ретранслятор работает по строго фиксированной, заранее установленной схеме маршрутизации. С другой стороны, точки доступа с функцией репитера обходятся заметно дешевле MESH-узлов, а упомянутые недостатки далеко не всегда являются критичными.
— Режим MESH. Возможность работы устройства в роли узла MESH-сети. Такую функцию по определению имеют все MESH-системы, однако она может предусматриваться и в других видах оборудования. Подробное описание сетей этого типа приведено в п. «Тип устройства — MESH-система». Здесь же вкратце опишем их особенности и отличие этого режима от режима репитера (см. выше), который имеет во многом схожее назначение.
Технология MESH позволяет создать единую беспроводную сеть при помощи множества отдельных узлов (точек доступа), связанных друг с другом по Wi-Fi. При этом реализуется так называемый бесшовный режим работы: вся сеть видится как единое целое, переключение между точками доступа при необходимости происходит автоматически, в таких случаях связь не разрывается и пользователь вообще не замечает перехода на другой узел сети. В этом заключается одно из ключевых отличий от использования репитеров. Другое отличие — динамическая маршрутизация: узлы MESH-сети автоматически определяют оптимальный режим следования сигнала. Благодаря этому, а также благодаря некоторым другим особенностям данной технологии, наличие «посредников» на пути сигнала практически не влияет на скорость связи (в отличие от тех же репитеров). Главным недостатком оборудования с данной функцией можно назвать сравнительно высокую стоимость.
— Beamforming. Технология, позволяющая усиливать сигнал Wi-Fi на том направлении, где находится принимающее устройство (вместо того, чтобы транслировать этот сигнал во все стороны или в обширном секторе, как это происходит в обычном режиме). Сужение диаграммы направленности позволяет направить в сторону приемника более высокую мощность, увеличив таким образом дальность и эффективность связи; при этом положение принимающего устройства определяется автоматически, пользователю не нужно иметь дела с дополнительными настройками. А многие модели Wi-Fi оборудования способны усиливать сигнал сразу по нескольким направлениям (как правило, для этого предусматривается несколько антенн). При этом абонентские устройства не обязательно должны поддерживать Beamforming — улучшение связи заметно и при одностороннем применении этой технологии (хотя и не так явно, как при двустороннем).
Отметим также, что единые стандарты Beamforming были официально внедрены как часть спецификации Wi-Fi 5. Правда, «формирование луча» применялось и в более ранних версиях Wi-Fi, однако в них разные производители использовали разные способы реализации Beamforming, несовместимые друг с другом. Так что в наше время данная функция почти не встречается вне оборудования, совместимого с Wi-Fi 5.
— Cетевой экран (Firewall). Функция, позволяющая Wi-Fi устройству осуществлять контроль проходящего через него трафика. Фактически Firewall — это набор программных фильтров: эти фильтры сравнивают пакеты данных с заданными параметрами и принимают решение, пропускать или не пропускать трафик. При этом обработка может осуществляться по двум правилам: «разрешено все, что прямо не запрещено», либо наоборот, «запрещено все, что прямо не разрешено». Основное назначение «фаерволла» — защита сети (или отдельных сегментов сети) от несанкционированного доступа и различных атак. Помимо этого, данная функция может применяться для контроля пользовательской активности — например, запретов на доступ к отдельным Интернет-сайтам. Отметим, что сетевой экран можно реализовывать и на уровне отдельных устройств, но использование его на роутере позволяет обезопасить сразу всю сеть.
— CLI (Telnet). Возможность управления устройством по протоколу Telnet. Это один из протоколов, используемых в наше время для удаленного управления сетевым оборудованием; при этом Telnet, в отличие от другого популярного стандарта HTTP, не имеет графического интерфейса и использует исключительно командную строку. Применяется такой доступ в основном в служебных целях — для отладки и изменения настроек в других протоколах на основе текста (HTTP на веб-страницах, SMTP и POP3 на почтовых серверах и т. п.); для работы с Telnet необходимы специальные знания.Дополнительно
Дополнительные функции и возможности (в основном программные), поддерживаемые устройством. Это могут быть, в частности,
DHCP-сервер,
FTP-сервер,
Web-сервер,
файл-сервер,
медиа сервер (DLNA),
принт-сервер,
торрент-клиент,
поддержка VPN,
поддержка DDNS и
поддержка DMZ. Вот более подробное описание этих функций:
— DHCP-сервер. Функция, упрощающая раздачу IP-адресов подключенным к роутеру (или другому сетевому оборудованию) абонентским устройствам. Присвоение IP-адреса необходимо для корректной работы в сетях TCP/IP (а это весь Интернет и подавляющее большинство современных «локалок»). При наличии DHCP этот процесс может осуществляться полностью автоматически, что заметно упрощает жизнь как пользователям, так и администраторам. Впрочем, администратор может задать и дополнительные параметры DHCP — например, прописать диапазон доступных IP-адресов (для предотвращения ошибок) или ограничить время использования одного адреса. При необходимости можно даже вручную прописать конкретный адрес для каждого устройства в сети, без автоматического добавления новых устройств — DHCP упрощает и такую процедуру, так как позволяет проводить все операции на ро
...утере, не копаясь в настройках каждого абонентского устройства.
— FTP-сервер. Функция, позволяющая использовать Wi-Fi устройство для хранения файлов и доступа к ним по протоколу FTP. Этот протокол широко применяется для передачи отдельных файлов как в локальных сетях, так и через Интернет. Собственно, одно из главных отличий данной функции от файл-сервера (см. ниже) заключается прежде всего в возможности работы через Интернет без особых затруднений. Кроме того, FTP является общераспространенным стандартным протоколом и поддерживается практически любым ПК, тогда как файл-сервер может использовать специализированные стандарты. Так что если вы планируете организовать файловое хранилище с максимально простым и удобным доступом — стоит выбирать устройство именно с данной функцией. При этом отметим, что «простой» не означает «неконтролируемый»: FTP позволяет задавать логин и пароль для доступа к файлам, а также шифровать передаваемые данные. Сами файлы могут храниться как на встроенном накопителе сетевого устройства, так и на подключенном к нему накопителе вроде флешки или внешнего HDD.
— Web-сервер. Возможность использования роутера в качестве веб-сервера — хранилища, на котором размещается («хостится») веб-сайт. Отметим, что это может быть как Интернет-сайт, так и внутренний ресурс локальной сети, строго для личного или служебного пользования. Размещение сайта на собственном оборудовании позволяет обойтись без услуг хостинг-провайдеров и сохранить максимальный контроль над данным на сайте и его технической базой. С другой стороны, эта функция заметно влияет на стоимость оборудования, а по объему памяти и вычислительной мощности Wi-Fi устройства чаще всего уступают выделенным серверам, даже на базе обычных ПК и ноутбуков (хотя в некоторых моделях память можно расширить внешним накопителем). Так что в данном случае режим веб-сервера стоит рассматривать в основном как дополнительную опцию для сравнительно несложных задач, не связанных с высокими нагрузками.
— Файл-сервер. Возможность использования Wi-Fi устройства в качестве сервера для хранения файлов. От описанного выше FTP-сервера данная функция отличается используемыми протоколами передачи данных; иными словами, «файл-сервер» в данном случае — это сетевое файловое хранилище на основе любых протоколов, кроме FTP. Конкретный набор таких протоколов и, соответственно, функционал Wi-Fi устройства стоит уточнять отдельно; отметим только, что чаще всего речь идет о доступе к файлам по локальной сети (для Интернет-доступа традиционно используется FTP), а сами файлы могут храниться как в собственной памяти роутера, так и на флешке или внешнем жестком диске.
— Медиа сервер (DLNA). Возможность создания медиатеки с использованием внешнего USB-накопителя и передачи контента с него на другие устройства в домашней сети по кабелю или Wi-Fi. Функция наиболее востребована для трансляции видео-, аудиофайлов и изображений на смарт-телевизоры и ТВ-приставки. В целом же технология задумывалась для того, чтобы можно было объединять разные устройства в единую сеть и с лёгкостью обмениваться контентом внутри этой сети, независимо от модели и производителя отдельных девайсов. Поддержкой DLNA обладают многие современные смартфоны и планшеты, устройства экосистемы «умного» дома и т.п.
— Принт-сервер. Возможность работы устройства в роли принт-сервера — компьютера, управляющего принтером. Данная функция позволяет превратить обычный принтер в сетевой: все пользователи сети смогут отправлять задания для печати через принт-сервер, при этом такой сервер обеспечит еще и ряд дополнительных возможностей. Так, отправленные задания будут храниться на нем до выполнения или отмены, независимо от того, включен ли компьютер, с которого они были отправлены; может предусматриваться удаленное управление очередью печати и т. п. А использование роутера (или другого подобного устройства) в этой роли удобно тем, что роутер, как правило, включен и доступен постоянно.
— Торрент-клиент. Наличие в устройстве собственного торрент-клиента или другого протокола обмена данными (HTTP, FTP и т.п.). Эта функция позволяет работать с файлообменными сетями, которые строятся по принципу «каждый сам себе сервер»: скачиваемая информация находится не на отдельном компьютере в сети, а на компьютерах таких же пользователей. При этом один и тот же файл может быть открыт для скачивания в нескольких местах и торрент-клиент одновременно качает разные его части из разных источников — это значительно повышает скорость. Использование торрент-клиента в устройстве удобно двумя моментами. Во-первых, оно позволяет разгрузить основные компьютеры пользователей — немаловажное достоинство с учетом того, что торрент-клиент может потреблять немало ресурсов, особенно при обилии одновременных загрузок/раздач. Во-вторых, сетевое оборудование, как правило, остается включенным постоянно, что позволяет продолжать загрузки и раздачи даже при отключении пользовательских ПК и ноутбуков. Стоит, однако, учитывать — несмотря на наличие в устройствах подобной функциональности, открытое размещение контента в торрент-сетях может нарушать авторские права. Поэтому используйте торрент-клиенты, соблюдая законодательные нормы.
— Поддержка VPN (Virtual Private Network). Изначально VPN — это функция, позволяющая объединять между собой в единую виртуальную сеть устройства, физически находящиеся в разных сетях. Соединение при этом осуществляется через Интернет, однако данные шифруются, что предотвращает несанкционированный доступ к ним. Однако роутеры, точки доступа и MESH-оборудование (см. «Тип устройства») чаще используют несколько другой формат работы: подключение к Интернету через отдельный VPN-сервер, таким образом, чтобы весь внешний трафик от сети, которую обслуживает роутер, шел через этот сервер. Подобное подключение имеет целый ряд достоинств. Во-первых, дополнительное шифрование трафика повышает безопасность работы. Во-вторых, «снаружи» в таких случаях виден не реальный IP-адрес пользователя, а адрес VPN-сервера, причем в настройках можно установить адрес, относящийся практически к любой стране мира. Это тоже положительно сказывается на безопасности, а также дает возможность обходить региональные ограничения на посещение отдельных сайтов и доступ к сервисам.
Отметим, что VPN можно «поднять» и на отдельных устройствах в сети (к примеру, через инструменты в некоторых Интернет-браузерах); однако роутер с VPN позволяет работать в таком формате всем сетевым устройствам, независимо от того, поддерживают они VPN или нет. Это бывает особенно удобно, в частности, на телевизорах Smart TV (для доступа к отдельным видеосервисам вроде Netflix) и для приставок PS и Xbox (для обхода ограничений по региону в отдельных играх). С другой стороны, стоит иметь в виду, что настройка подобного подключения на роутере бывает довольно непростой, скорость соединения при работе через VPN может заметно падать, а включать и отключать эту функцию на роутере обычно сложнее, чем на пользовательских устройствах.
— DDNS. Поддержка устройством функции DDNS — назначения постоянного доменного имени устройству с изменяющимся (динамическим) IP-адресом. Для сетевой электроники ключевое значение имеет IP-адрес, именно он позволяет оборудованию отправлять пакеты данных именно на нужное устройство. Однако такие адреса представляют собой последовательности цифр, которые плохо запоминаются человеком. Поэтому появились доменные имена — в Интернете это веб-адреса (к примеру, ek.ua или e-katalog.ru), в локальной сети — названия отдельных устройств (например, «Рабочий ноутбук» или «Компьютер Сергея»). И в Интернете, и в локальных сетях за связь между доменным именем и IP-адресом отвечают т.н. DNS-серверы: для каждого домена в базе данных такого сервера прописан свой IP. Однако по техническим причинам часто возникают ситуации, когда роутеру приходится использовать динамический (изменяемый) IP; соответственно, чтобы информация была постоянно доступна по одному и тому же доменному имени, необходимо обновлять данные на DNS-сервере с каждым изменением IP. Именно такое обновление и обеспечивает функция DDNS.
— DMZ. Изначально DMZ — это функция, позволяющая создать в локальной сети сегмент со свободным доступом снаружи. От остальной сети данный сегмент (его и называют DMZ — «демилитаризованная зона») отделяется межсетевым экраном, который пропускает только специально разрешенный внешний трафик. Это дает дополнительную защиту от внешних атак: в таких случаях страдает прежде всего DMZ, доступ к остальным ресурсам сети для злоумышленника значительно затруднен. Один из наиболее популярных способов применения этой функции — организация доступа к Интернет-сервисам, серверы которых физически находятся в общей локальной сети компании. Однако стоит отметить, что в некоторых недорогих роутерах под DMZ может подразумеваться режим DMZ-host, не дающий никакой дополнительной защиты и применяемый совсем для других целей (в основном для трансляции всех портов на другое сетевое устройство). Так что конкретный формат работы DMZ не помешает уточнить отдельно, особенно если вы приобретаете устройство бюджетной категории.Подсветка
Стильный элемент оформления игровых и дизайнерских моделей Wi-Fi оборудования в виде декоративной светодиодной
подсветки. Может быть как одноцветной, так и переливающейся с регулировкой цвета (RGB).