Читаоци попут вас помажу у подршци МУО. Када обавите куповину користећи везе на нашем сајту, можда ћемо зарадити провизију за партнере.

Сви ми тражимо савршен Ви-Фи који допире до сваког угла куће и нуди брзине преноса података које је наш ИСП обећао. Међутим, да бисмо остварили овај сан, потребна нам је Ви-Фи технологија за пренос сигнала директно на наше уређаје без икаквих деградација.

Унесите беамформинг, Ви-Фи технологију која ради управо то – али шта је то и може ли учинити ваш Ви-Фи бржим? Па, хајде да сазнамо.

Шта је обликовање зрака и зашто вам је потребно?

Пре него што пређете на формирање снопа и његове предности, важно је разумети како традиционални Ви-Фи рутери преносе податке.

Видите, традиционални рутер користи радио таласе за пренос података. Рутер користи неколико антена да створи ове таласе и пошаље их на ваш уређај. Ове антене могу бити скривене унутар рутера или вире из њега у више праваца, чинећи да изгледа као трансформатор.

У већини случајева, ове антене емитују таласе у свим правцима подједнако, стварајући таласе у узорку сличном оном код камена који удара о површину воде. Ови таласи које ствара рутер омогућавају вашем уређају да се повеже на интернет. Међутим, ови таласи постају све слабији како путују на веће удаљености. Управо ово смањење интензитета таласа узрокује

брзина интернета на вашем уређају да падне а да бисмо решили овај проблем, имамо формирање зрака.

Видите, Ви-Фи рутери који не подржавају формирање снопа шаљу таласе у омнидирекционом обрасцу. Обликовање снопа, напротив, усмерава радио таласе на ваш уређај уместо да их шаље у свим правцима. Због овог фокусираног приступа, таласи могу да путују на веће удаљености јер се енергија не дистрибуира у свим правцима, побољшавајући јачину сигнала – нудећи боље брзине података.

Али како ваш рутер фокусира ове снопове енергије? А како зна локацију ваших уређаја?

Како функционише обликовање зрака?

Као што је раније објашњено, ваш рутер користи антене за генерисање радио таласа. У већини случајева, ове антене могу да емитују енергију у униформном обрасцу. Стога, да би креирали усмерене зраке, рутери користе концепт интерференције.

Једноставно речено, интерференција се односи на варијацију амплитуде таласа када се два или више таласа сударе. Ова варијација у амплитудама таласа може бити позитивна или негативна на основу фазе таласа. То значи да када се два таласа сударе, они стварају две области, једну са високом јачином сигнала и другу са ниском јачином сигнала.

Управо ова варијација у интензитетима таласа омогућава формирање зрака.

Стога, када рутер жели да пошаље сноп радио енергије на ваш уређај, он емитује радио таласе у различитом временском трајању или фазама кроз сваку антену. Ова разлика у времену и фази помаже да се таласи усмере ка вашем уређају – побољшавајући снагу Ви-Фи мреже.

Ово нас доводи до другог питања — како ваш рутер зна локацију вашег уређаја? Па, да бисмо то разумели, морамо да погледамо врсте обликовања зрака.

Врсте обликовања зрака

Сада када знамо како ваш Ви-Фи рутер преноси таласе, време је да погледамо како израчунава своју локацију. Постоје два начина на која ваш Ви-Фи може да изврши задатак.

Експлицитно обликовање зрака

У овој врсти обликовања зрака, рутер комуницира са вашим уређајем да би разумео његову позицију у простору. Стога, да би експлицитно формирање зрака функционисало, и рутер и ваш уређај би требало да га подржавају. Без истих, рутер и ваш уређај неће моћи да међусобно преносе податке формирања снопа, што ће их онемогућити.

Експлицитно формирање снопа функционише тако што на ваш уређај шаље посебне пакете података за формирање снопа. Уређај користи ове податке за израчунавање матрице управљања. Ови подаци се затим шаљу назад рутеру, који ствара таласе снопа користећи раније објашњене концепте сметњи.

Имплицитно обликовање зрака

За разлику од експлицитног обликовања снопа, имплицитно формирање снопа функционише чак и када га ваш уређај не подржава. Да би овај тип формирања снопа био могући, рутер преноси пакете за формирање снопа на уређај, али уређај не комуницира матрицу управљања рутеру. Уместо тога, рутер покушава да разуме обрасце сигнала који долазе до уређаја користећи оквире за потврду.

Видите, сваки пут када уређај на Ви-Фи мрежи прими пакете података, он шаље пакете потврде да је примио податке. Оквир потврде тражи од рутера да поново пошаље податке ако подаци нису примљени. На основу ових захтева, рутер може да разуме локацију уређаја, а затим да манипулише радио таласима, примењујући формирање снопа – побољшавајући ефикасност преноса.

Експлицитно формирање снопа нуди бољу ефикасност у поређењу са имплицитним формирањем снопа, пошто се тачне локације уређаја шаљу рутеру преко уређаја.

Обликовање зрака МИМО и МУ-МИМО

Као што је објашњено у ранијим одељцима, формирање снопа побољшава јачину радио сигнала који стиже до вашег уређаја, побољшавајући бежичну везу. Међутим, он такође омогућава технологије као што је МИМО. Кратак за Вишеструки улаз Вишеструки излаз, МИМО омогућава вашем рутеру да истовремено шаље више токова података на ваш уређај.

То није могуће са традиционалним рутерима јер се пакети података шаљу на омнидирекционим таласима, а више таласа се не може послати на уређај истовремено користећи овај приступ. Напротив, код формирања снопа то није случај, јер рутер може послати више токова података користећи неколико таласа формираних снопом.

Због овог преноса истовремених токова података, више података се може пренети на пријемник са бољом поузданошћу и ефикасношћу. Не само ово, вишеструки пренос токова података такође повећава брзину преноса података.

Разумевање МУ-МИМО

И МИМО и формирање снопа експоненцијално побољшавају ефикасност Ви-Фи преноса. Међутим, чак и након свих ових побољшања, Ви-Фи има ману. Не може истовремено да преноси податке на више уређаја.

Да бисмо решили овај проблем, имамо МУ-МИМО, Ви-Фи технологију која омогућава пренос података на више уређаја истовремено, смањујући време када сваки уређај добија пакете података, побољшавајући пропусност ваше мреже.

Предности МУ-МИМО-а се могу видети само када се подаци шаљу са рутера на ваш уређај, а не обрнуто. Ипак, Ви-Фи 6 покушава да реши овај проблем.

Које технологије подржава ваш Ви-Фи?

Ништа се не приближава Ви-Фи-ју када је у питању технички жаргон. Са гомилом протокола и технолошких побољшања која се појављују сваке године, тешко је разумети могућности Ви-Фи мреже коју добијате.

Ево кратког описа Ви-Фи технологије које подржавају различити Ви-Фи протоколи:

  • 802.11а/б/г: Ови Ви-Фи протоколи не подржавају формирање зрака. Дакле, ако имате рутер који уништава ове протоколе, мораћете да набавите рутер који подржава новије протоколе.
  • 802.21н: Протокол 802.11н је био први који је увео обликовање снопа и МИМО. Међутим, овај протокол је обезбедио два начина имплементације експлицитног обликовања снопа, због чега је већина произвођача Ви-Фи радије имплементирала имплицитно обликовање снопа на својим рутерима. Због тога већина 802.11н рутера подржава имплицитно обликовање снопа. Још једна ствар коју треба напоменути је да су и формирање снопа и МИМО биле опционе карактеристике за 802.11н протокол, а с обзиром на сложеност рачунања имплементације ових функција, већина произвођача није имплементирала ове функције на своје рутери.
  • 802.11ац талас 1: Овај протокол даље јача формирање снопа и дефинише само један начин за извођење експлицитног обликовања снопа. Због тога, произвођачи не морају да га имплементирају користећи различите методологије, чинећи беамформинг и МИМО популарним.
  • 802.11ац талас 2: 802.11ац талас 2 стандард је био први који је увео МУ-МИМО.
  • 802.11ак: Такође познат као Ви-Фи 6, 802.11ак протокол даље побољшава МУ-МИМО тако што га подржава и за уплинк и довнлинк.

Да ли обликовање снопа чини ваш Ви-Фи бржим?

Обликовање зрака повећава снагу сигнала и омогућава функције као што су МИМО и МУ-МИМО. Ове функције побољшавају брзину којом ваш рутер преноси податке чинећи га бржим. Међутим, формирање снопа није чаробни штапић који може омогућити Ви-Фи да покрије веома велике удаљености, а ефекти технологије су најистакнутији у средњем спектру када је у питању удаљеност.