Модель: | |||
Размеры: | 160 x 32,65 мм | 196,7 x 35 мм | 220 x 48,1 мм |
Условия эксплуатации: | В помещении | В помещении и на открытом воздухе | В помещении и на открытом воздухе |
Скорость 2,4 ГГц: | 300 Мбит/с | 450 Мб/с | 800 МБ/с |
Скорость 5 ГГц: | 1733 Мб/с | 1300 Мбит/с | 1733 Мбит/с |
Режим PoE: | 802.3af PoE | 802.3af PoE / 802.3at PoE | 802.3at PoE |
Порты: | (1) Ethernet 10/100/1000 | (2) Ethernet 10/100/1000 | (2) Ethernet 10/100/1000 |
MIMO: | 4x4 | 3x3 | 4x4 |
MU-MIMO: | Да | Нет | Да |
В самом начале рассмотрим технические характеристики AC HD AP. Как видно из приведенной выше таблицы, это самая мощная точка доступа из семейства UniFI. Устройство характеризуется технологией 4x4 MU-MIMO и работой в двух диапазонах. Это приложение позволяет работать в двух радиодиапазонах - 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенная антенная решетка 4x4 MIMO обеспечивает пиковую скорость передачи данных 1,7 ГБ/с в сетях Wi-Fi 802.11ac Wave2. За управление устройством отвечает чипсет Qualcomm QCA9994, которому поручено поддерживать каналы MU-MIMO 160 МГц и 80+80 МГц для обеспечения большой площади покрытия. Точка доступа AP AC HD полностью совместима со стандартом 802.3at PoE.
Точка доступа поставляется в компактной коробке с простым дизайном. Из интересного стоит обратить внимание на наклейку с защитным голографическим знаком, как подтверждение подлинности. На коробке мы также можем найти технические данные и описание комплекта. В коробке, помимо UAP AC HD, мы находим адаптер PoE (модель U-POE-af) с сетевым кабелем длиной около 60 см, комплект для крепления на стене или потолке и краткую документацию.
Переходя к самому UAP-AC-HD, следует отметить, что дизайн устройства выдержан в типичной для Ubiquiti форме блюдца. Производитель применил в UAP AC HD большинство проверенных функций предыдущих моделей серии UniFI AP, поэтому размеры самого устройства немного больше, чем у предыдущей версии PRO. Как и в других точках доступа UniFI, на верхней части корпуса вы найдете кольцо, информирующее нас о состоянии устройства. Здесь приведен список всех доступных индикаторов состояния:
Ubiquiti UniFi AC HD управляется напрямую через программное обеспечение UniFi OS Console, которое является унифицированным решением для управления линейкой сетевых продуктов Ubiquiti UniFi.
Конфигурация и установка самого устройства в основном просты и не требуют специальных знаний.
В качестве первого шага загрузите программное обеспечение контроллера с веб-сайта Ubiquiti:
Контроллер UniFi*Альтернативой является приобретение и использование Ubiquiti UniFi Cloud Key, который позволяет работать в облаке.
Следующий шаг:
После правильной настройки вы получите доступ к контроллеру UniFI.
Теперь, когда презентация AP-AC-HD закончена, перейдем к долгожданным тестам.
Цель наших тестов - проверить покрытие сети в топологии Mesh. Как с точки зрения покрытия сигнала, так и реальных скоростей, доступных в здании.
Для соединений 2,4 ГГц мы предположили максимальную ширину канала 40 МГц, а для 5 ГГц - ширину канала 80 МГц. AP-AC-HD может работать в диапазоне 5 ГГц с шириной канала 160 МГц, но из-за все еще ограниченного количества оконечных устройств (телефонов/ноутбуков), мы пока пропустили эти тесты.
В качестве тестового устройства использовался MacBook Pro A1502, оснащенный беспроводной картой AirPort Extreme (Broadcom BCM4360 3x3, 1,3 Гбит/с PHY), работающей по стандарту 802.11a/b/g/n/ac.
Перед тестированием скорости мы проверили максимальную производительность локальной сети и сервера iperf3. Вышеупомянутый ноутбук был подключен через сетевую карту 10/100/1000 Мбит/с к коммутатору. Мы получили следующие максимальные скорости для одного потока TCP:
Точки доступа AP-1 и AP-2 были соединены друг с другом только в режиме Mesh, т.е. только беспроводным способом.
Сетевая диаграмма:
В точке измерения №5 было установлено соединение с устройством, обозначенным AP-2, которое работало в режиме MESH, т.е. сигнал от AP-1 ретранслировался AP-2. Измерения во всех комнатах первого этажа через AP-2 были ограничены низкой эффективностью соединения ячеистой сети между AP-1 и AP-2. Несмотря на близкое расположение AP-1 к AP-2 (около 5м), они разделены толстой несущей стеной и толстым потолком (около 25см) и дополнительно расположены под острым углом, что реалистично увеличивает толщину препятствия.
Мы наблюдали относительно большую разницу в сигнале между передатчиками 2,4 ГГц и 5 ГГц, работающими в топологии Mesh. На частоте 2,4 ГГц заявленный сигнал составляет 68 дБм при параметрах передатчика, установленных в режиме "авто". На частоте 5 ГГц заявленный сигнал составляет всего 86 дБм при настройках в режиме "авто".
В тестируемой среде было трудно получить стабильную сетку, работающую в диапазоне 5 ГГц с автоматическими настройками. Всегда, когда передатчики либо переключались на частоту 2,4 ГГц, либо когда частота 2,4 ГГц была исключена из топологии MESH, передатчики испытывали проблемы с подключением.
Единственным решением для принудительной работы топологии MESH на частотах 5 ГГц в тестируемой среде была жесткая настройка каналов передатчиков на определенную частоту. Сначала следует настроить удаленный передатчик, работающий с остальной сетью в топологии Mesh, и только после этого подключить передатчик к сети с помощью кабеля Ethernet. После форсирования одного канала (100 с DFS, 80 МГц) на обеих частотах, через некоторое время устройство подключилось с сигналом 82 дБм. Более длительный тайм-аут был введен для обеспечения соответствия функциям DFS и Radar Detect.
На наш взгляд, без выделенного радио для режима Mesh это не идеальное решение для построения сетей в режиме Mesh, а лишь решение для уплотнения покрытия в менее важных местах.
Недостатки:
Преимущества