Przegląd i testowanie routera bezprzewodowego ASUS RT-AC66U. Recenzja routera ASUS RT-AC66U B1 - mocna i funkcjonalna? Konfiguracja połączenia internetowego

Rozwój technologii transmisji danych w gospodarstwach domowych postępuje w takim tempie, że od dawna nie zaobserwowano czegoś rewolucyjnego. Takie, że wszyscy podskakują - i od razu docenili. Na przykład gigabitowe routery i adaptery nie są już rzadkością, ponadto porty gigabitowe od dawna są lutowane na płytach głównych stacjonarnych komputerów, ale przy tym wszystkim można utrzymać zwykłą sieć domową (lub nawet sieć małego biura) Przełączniki 100-megabitowe, ale to prawie nikogo nie obchodzi - pliki są wyrzucane, torrenty leją, co jeszcze jest potrzebne, chociaż wymieniając węzeł sieci można uzyskać dość budżetowy wzrost wydajności.

W przypadku sieci bezprzewodowych sytuacja może być również paradoksalna - routery mogą pochwalić się coraz większą przepustowością - 150...300...450...900...1300...1750 Mb/s !!! i co? I nic, większość klientów bezprzewodowych nie obsługuje takich prędkości. Nawet w laptopach, w rzeczywistości pełnoprawnych komputerów PC, często wbudowany jest adapter dla żałosnych 150 Mb / s. Chcesz być mądrzejszy? Jeśli chcesz, rozwiń jeszcze więcej, aby uzyskać mocniejszy adapter.

Z drugiej strony, choć postęp czasami zatrzymuje się, to nadal nie stoi w miejscu, a jeśli nie należy gonić za nowymi produktami z gotową infrastrukturą sieciową, to budując nową sieć, warto mieć rezerwę na przyszłość, połóż dobry „fundament” (aby później nie inwestować w przekształcanie).

Jeśli na podstawie takich rozważań przyjrzysz się uważnie rozsądnemu połączeniu „nowości technologii” i „adekwatności ceny”, to prędzej czy później znajdziesz dla siebie router atrakcyjny pod względem cech, choć nieco gryzący w cenie. ASUS RT-AC66U. Chodzi o niego i zostanie omówione w tej recenzji.

Charakterystyka

Routery są wybierane przede wszystkim na podstawie ich cech.

A co tu mamy:

Obsługiwane standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6 Szybkość transmisji danych: 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48, 54Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: do 450Mbps 802.11ac: do 1300Mbps Anteny: 3 odłączane anteny Zakresy częstotliwości pracy: 2,4 G~2,4835 GHz/5,1~5,8 GHz Wyposażony w porty: 1 x RJ45 10/100/1000 dla WAN, 4 x RJ45 10/100/1000 dla LAN, USB 2.0 x 2 Obsługiwane standardy szyfrowania: 64-bit WEP, 128 -bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Zapora i kontrola dostępu: walidacja ruchu, ochrona DoS, kontrola dostępu rodzicielskiego, filtrowanie usług sieciowych, filtrowanie adresów URL, filtrowanie portów. Usługi dodatkowe: UPnP, DLNA, DNS Proxy, Klient NTP, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ VPN Obsługa: IPSec Pass-Throuth, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, Serwer PPTP Typ połączenia WAN: Dynamiczne IP, Stałe IP, PPPoE (z obsługą MPPE), PPTP, L2TP, obsługa podwójnego połączenia dla redundancji, obsługa Multicast Proxy (przydatne dla IPTV). Dodatkowe aplikacje: .Pobierz master (konfigurowalny menedżer pobierania, w tym dla sieci peer-to-peer) .Obsługiwane formaty serwera mediów: Obraz: JPEG Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg Wideo: asf, avi, divx , mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov .QoS: kontrola przepustowości i priorytetyzacja ruchu .Sieć gości (można utworzyć wiele sieci gościnnych, bez hasła) .Serwer wydruku .Serwer plików (Samba i FTP) . Serwer PPTP VPN .Mapa sieci .Monitor ruchu Wymiary 207 x 148,8 x 35,5 mm (SxGxW) Waga 450g

Co jest takiego „nowoczesnego” i „technologicznego” w tym routerze?

Jako „nowoczesny” obsługuje pracę w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, ale w przeciwieństwie do pierwszych routerów z obsługą 5 GHz, może pracować w nich jednocześnie, dzięki dwóm nadajnikom radiowym. Jeśli wcześniej trzeba było wybierać, teraz dwie sieci bezprzewodowe w dwóch pasmach powstają prosto i bez zamieszania.

Ponadto ASUS RT-AC66U obsługuje prędkości do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz (łącznie - to samo 1750 Mb/s).

W zasadzie są to najważniejsze parametry dla routerów, wszystko inne to fajny bonus.

Wyposażenie, wygląd

Ale dość chodzenia dookoła i dookoła, zbliżmy się do samego urządzenia.

Urządzenie jest dostarczane w stosunkowo małym pudełku (mniej więcej wielkości paczki Snegurochki). Pudełko jest usiane ze wszystkich stron napisami i ikonami, we wszystkich kolorach i półtonach, opisujących zalety urządzenia. Zasadniczo jest to wygodne dla tych, którzy wybierają urządzenie bezpośrednio w sklepie - możesz stanąć przed ladą, aby wziąć pudełko, obrócić je w dłonie i przeczytać wszystko. Cóż, to logiczne - w końcu jeśli przyszedłeś po router, to nie masz jeszcze Internetu!

W zasadzie zdjęcia na pudełku ilustrują listę funkcji ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej technologii i łatwości obsługi.

W pudełku znajdziemy standardowy dżentelmeński zestaw domowego routera:

Właściwie router (ze względu na to napisano całą piosenkę)

Zasilanie 19V, 1,58A (bez niego router po prostu się nie włączy)

3 anteny (jeśli masz tylko klientów przewodowych, anteny są uważane za bonus!)

Patchcord, fajny, płaski! (w zasadzie, jeśli masz tylko klientów bezprzewodowych, to jest to również bonus)

Stojak do montażu routera w pozycji pionowej

Instrukcja obsługi (na wypadek, gdyby wszystko inne zawiedzie)

Karta gwarancyjna (wszystko jest poważne, 3 lata gwarancji to nie żart!)

Dysk z oprogramowaniem (nie jest jasne, dlaczego jest potrzebne, podobno z przyzwyczajenia odsunęli)



Ogólnie zestaw jest klasyczny, bez dodatków.

Idziemy bezpośrednio do routera.

Konstrukcja urządzenia wykonana jest w tym samym stylu, co wszystkie inne nowoczesne routery ASUS - czarna skrzynka z wytłoczonym panelem przednim, ścięty pod lekkim kątem, połączona z paskiem „polerowanego” plastiku w górnej części. W widocznym miejscu - złote logo sprzedawcy, oznaczenie i opis modelu (Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit ASUS RT-AC66U), a także 9 niebieskich diod statusu, wyposażonych w odpowiednie ikony:

wskazanie mocy

obsługa 4 portów LAN

Działanie portu WAN

obsługa modułów radiowych 2,4GHz i 5GHz

Aktywność USB

Wszystko jest proste i gustowne.


Dolna część korpusu opatrzona jest naklejką z niezbędnymi informacjami o produkcie.

Tutaj również widzimy 4 antypoślizgowe „nogi”, dwa wgłębienia w kształcie krzyża do montażu pionowego oraz wiele, wiele otworów wentylacyjnych, pod którymi widać metalową płytkę do odprowadzania ciepła.

Chłodzenie jest pasywne, więc im masywniejszy radiator i im więcej otworów, tym lepiej.




To prawda, sądząc po takim rozmieszczeniu otworów, najbardziej praktyczną pozycją roboczą frezarki jest odwrócona, aby zapewnić bardziej naturalną konwekcję ciepłego powietrza.

Na tylnym panelu routera (lub na górze, gdy jest zainstalowany pionowo?) Wszystkie porty i elementy sterujące znajdują się:

4 gigabitowe porty LAN

gigabitowy port WAN

para portów USB2.0

złącze zasilania

przycisk zasilania

przycisk szybkiego łączenia, WPS

przycisk reset

Nie wiem jak wy, ale osobiście jest mi niewygodne szukanie przycisków znajdujących się wśród zajętych portów, mogę tylko mieć nadzieję, że tylko przycisk zasilania naprawdę się przyda.

Ogólnie design jest przyjemny, urządzenie łączy w sobie praktyczność i dobry wygląd, tworzywo nie brudzi i jednocześnie jest dość odporne na zarysowania.

Ustawienie

Ustawienia RT-AC66U dokonuje się za pomocą wygodnego interfejsu internetowego. Nie, naprawdę, to wygodne!

Większość sekcji jest opatrzona jasnym opisem, czasem nawet na zdjęciach. Przyjazność interfejsu jest po prostu poza skalą. Nie zrozumcie mnie źle, nie miałem problemów z konfiguracją routerów D-link, TP-Link, Zyxel, więc ASUSWRT (tak ASUS nazwał interfejs konfiguracji) różni się od wszystkich powyższych niezrównaną wygodą i widocznością.

Oprócz przejrzystości ustawienia są uderzające różnorodnością.

Oczywiście dostępne są tutaj podstawowe funkcje - wybór trybu pracy (router, repeater, punkt dostępowy, mostek do mediów), przekierowanie portów, filtrowanie słów kluczowych i adresów, konfigurowanie i ochrona sieci bezprzewodowych oraz obsługa IPv6.

Oprócz tych podstawowych istnieje również zaawansowana funkcjonalność, która stała się już standardem dla nowoczesnych routerów - kontrola rodzicielska, sieci bezprzewodowe dla gości, obsługa IPTV, łączenie i udostępnianie nośników wymiennych.

Ale to nie wszystko, funkcjonalność jest zauważalnie rozszerzona za pomocą takich „chipów” nietypowych dla masowych routerów domowych:

VPN — klient/serwer

monitorowanie ruchu - proste i przejrzyste

serwer wydruku, prosty i działający (co najważniejsze) serwer wydruku

dodatki do pracy z dyskami USB (możesz uruchomić prosty zasób w chmurze, dostępny z dowolnego miejsca!)

serwer FTP

Krótko mówiąc, nie pamiętasz. Jeśli nie masz jeszcze NAS, to podłączając dysk USB do tego routera, możesz go rozciągnąć na jakiś czas .... ale uczciwie zauważam, że normalny NAS jest nadal znacznie fajniejszy.

W pracy

No to przejdźmy do najciekawszego, do pomiarów prędkości.

Zawsze podejrzewałem, że te liczby jak 450Mbps, 1300Mbps itd. faktycznie zawyżone w stosunku do rzeczywistości. Wi-Fi to coś, w którym lwia część ruchu jest zużywana na potrzeby urzędowe. A po co prosty użytkownik z tych wszystkich ogromnych liczb, jeśli w życiu dostaje znacznie niższą prędkość? Oto, czego się dowiemy – co tak naprawdę otrzymujemy.

Technika pomiaru jest niezwykle prosta: komputer z gigabitową kartą sieciową jest podłączony do portu gigabitowego routera za pomocą skrętki, adapter ASUS PCE-AC66 WiFiac jest instalowany w innym komputerze, a czas na skopiowanie pliku 8531976434 bajtów zmierzono za pomocą stopera.

Na podstawie wyników obliczono rzeczywistą średnią prędkość kopiowania w megabitach na sekundę (kto jest zainteresowany megabajtami może podzielić kolumnę w umyśle przez 8 i uzyskać interesujący wynik)

Pomiary przeprowadzono w trzech warunkach:

Odległość od routera do klienta bezprzewodowego 1,5m

Odległość od routera do klienta bezprzewodowego 10m, ten sam pokój

Odległość od routera do klienta bezprzewodowego 10m, pomieszczenie za 2 betonowymi ścianami

Router obsługuje „jumbo frame”, których włączenie teoretycznie powinno mieć korzystny wpływ przy przesyłaniu dużej ilości informacji, ale ta funkcja jest domyślnie wyłączona, przy okazji postanowiłem sprawdzić, na czym polega włączenie tej funkcji ma wpływ.

Wyniki podsumowano na wizualnym diagramie:

Co widzimy?

Największą prędkość osiąga się przy przesyłaniu danych do bezprzewodowego klienta, wynik to imponujące 339 Mb/s, tj. ani więcej, ani mniej, ale aż 42 megabajty na sekundę. Nie wiem jak wy, ale nie jestem przyzwyczajony do takich prędkości w sieci bezprzewodowej, przeżyłem swego rodzaju szok kulturowy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prędkość transmisji dla drugiego modułu radiowego sięga 110 Mbps (14 megabajtów na sekundę), to w sumie otrzymamy 56 Mbps. Obywatele, którzy są przyzwyczajeni do przewodowej sieci LAN 100 megabitów, nigdy nie czuli i nie mogli tego odczuć w zasadzie!

Jeśli kiedyś myślałeś, że „WiFi to fuu, a kabel to nasz wybór”, teraz możesz z czystym sumieniem przeciąć ten kabel!

Uff... ale z powrotem na ziemię. W miarę oddalania się od źródła sygnał sieci 5GHz zauważalnie słabnie, dotyczy to również 2,4GHz, ale w mniejszym stopniu. Jeśli na linii wzroku dla 5GHz spadek prędkości wynosi około 20%, to dla 2,4GHz jest to tylko około 10%. Pojawienie się przeszkód dodatkowo osłabia sygnał, jednak prędkość transmisji dla 5GHz zgodnie ze standardem „ac” nadal pozostaje zauważalnie wyższa.

Włączenie opcji „jumbo frame” prowadzi do pewnego spadku prędkości, być może coś nie jest jeszcze opracowane, ale w tej chwili lepiej tego nie włączać.

Dla ciekawości przyjrzyjmy się prędkości dostępu do Internetu (kanał 100Mbps) z klienta mobilnego (iPad mini retina), nie obsługuje standardu „ac”, dlatego w paśmie 5GHz pracuje według tego samego” n” standard. Sprawdźmy, czy prędkość będzie się różnić po podłączeniu w różnych zakresach.

Obserwujemy, że podczas pracy w paśmie 2,4 GHz prędkość wciąż jest mniejsza niż 5 GHz. Teoretycznie połączenie 5GHz jest również bardziej ekonomiczne dla baterii urządzenia mobilnego, więc istnieje już kilka ważkich argumentów za przejściem na ten zakres.

Chcę zauważyć, że podczas pracy korpus urządzenia wyraźnie się nagrzewa, temperaturę można nawet nazwać niewygodną. W sieci nie ma awarii, ale samo ogrzewanie nie może się podobać. Lepiej jest zainstalować Asus RT-AC66U w dobrze wentylowanym miejscu.

Ostatecznie

Jeśli nie możesz się doczekać, aby uzyskać większą prędkość podczas przesyłania danych bezprzewodowo, to w tej chwili jest to całkiem możliwe, ale w tym celu będziesz musiał zainwestować środki nie tylko w modernizację routera, ale także w wyposażenie klientów w szybkie adaptery (jeśli Twoi klienci już wspierają standard „ac”, to wszystko jest znacznie prostsze).

W zasadzie, biorąc pod uwagę obecną tendencję do wzrostu liczby klientów sieci w każdym mieszkaniu, a także fakt, że powietrze jest mocno zapchane sąsiednimi sieciami 2,4GHz, warto położyć taki router jak Asus RT-AC66U jako podstawa infrastruktury sieciowej, nowe urządzenia mogą już z nią pracować w paśmie 5GHz, współistniejąc ze starymi, pracującymi tylko w paśmie 2,4GHz.

Zalety:+ doskonała prędkość transmisji danych w powietrzu + dwa jednocześnie pracujące moduły radiowe + wygodny interfejs webowy + odłączane anteny (czasami może to mieć znaczenie) + możliwość montażu w pionie

Wady+ nagrzewa się + cena jest wysoka

Przegląd i testowanie gigabitowego routera ASUS RT-AC66U.

Nie jest tajemnicą, że ASUS uwielbia wypuszczać bardzo wysokiej jakości i naprawdę fajne urządzenia. Tak, często zdarza się, że te urządzenia, jak mówili w latach 90., są „dla wzrostu”. Ta recenzja jest poświęcona właśnie takiemu urządzeniu - routerowi ASUS RT-AC66U.
Kiedy po raz pierwszy spojrzysz na pudełko, od razu zauważysz standard sieci bezprzewodowej - odpowiednio "802.11ac" i możliwość działania na częstotliwości 5 GHz. A to daje prędkość połączenia ponad 1 Gb/s. Niestety nie pojawiły się jeszcze urządzenia zdolne do działania z taką prędkością, ale możemy przetestować RT-AC66U z obecnymi laptopami.

W pudełku z routerem znajdziesz:
- dysk z oprogramowaniem
-instrukcja
-Gwarancja VIP
-załatany przewód
-Zasilacz
- stojak na router
-3 anteny



Konstrukcja routera na wysokości to nie tylko prostokąt z antenami. Wszystko w porządku.

Po bokach znajdują się otwory wentylacyjne. Jak wspomniano powyżej, kształt routera pozwala myśleć, że masz urządzenie high-tech, a nie prosty router.

Z tyłu znajdują się wszystkie porty i przyciski sterujące:
1) trzy złącza do anten
2) podłączenie zasilania 220 V
3) dwa porty USB 2.0
4) pięć portów Gigabit Ethernet - 4xLAN i 1xWAN
5) przyciski zasilania i resetowania (długie przytrzymanie przycisku reset pozwala zresetować ustawienia do ustawień fabrycznych)

Tradycyjnie anteny można skierować w niemal dowolnym kierunku.

Poniżej znajdują się naklejki z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz otworami do mocowania podstawki. W pozycji poziomej router nie będzie się ślizgał – wszystkie cztery nóżki mają gumowe końcówki.

ASUS RT-AC66U na stojaku.

W prawym górnym rogu znajduje się logo producenta złotymi literami oraz nazwa modelu wskazująca na główną zaletę.

W dolnej części obudowy znajdują się ikony wskaźników, które są podświetlone niebieskimi diodami LED, jeśli odpowiednie funkcje są aktywne.



Przy pierwszym połączeniu uruchamia się kreator konfiguracji sieci. Nie będziemy się na tym skupiać – wszystko jest tam bardzo jasne i z komentarzami, że każdy może wykonać kilka kroków.

Pierwsza zakładka pokazuje nam stan systemu - czy jest dostęp do Internetu, ilu klientów jest podłączonych, czy są dyski USB, informacje o twoich sieciach bezprzewodowych.

W sekcji Sieci dla gości możesz utworzyć do trzech sieci w każdym paśmie częstotliwości. Możesz ustawić limit czasu sesji i izolację od sieci lokalnej.

Poniżej, w sekcji „Traffic Manager”, znajdują się reguły QoS i możesz zobaczyć wykres przeciążenia sieci (Internet, sieć przewodowa, 2,4 GHz lub 5 GHz).



„Kontrola rodzicielska” umożliwia skonfigurowanie harmonogramu dostępu do sieci dla określonych adresów MAC.

Wreszcie doszedł do portów USB. Dzięki możliwości podłączenia dysków (obsługiwane są systemy plików FAT32, NTFS, EXT2 i EXT3), możesz tworzyć własne zasoby SMB/FTP. Zasoby FTP pomogą być dostępne w każdym miejscu na świecie, gdzie jest Internet, przy użyciu DDNS. W portach można również zainstalować modemy 3G/4G. Ponadto możesz podnieść swój własny serwer UPnP/DLNA/iTunes.

Aplikacja AiCloud na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS umożliwia również udostępnianie plików na dysku.

Tradycyjne ustawienia bezprzewodowe. Dla każdego zakresu możesz ustawić własne ustawienia.



Dla jednego z zakresów możesz ustawić standard WPS. Router obsługuje serwer DHCP z możliwością wiązania adresów IP z adresami MAC, wbudowanym proxy UDP, akceleratorem translacji NAT, obsługą multiemisji i możliwością włączania ramek Jumbo. Możesz połączyć się z Internetem za pomocą PPTP/PPPoE/L2TP. Możliwe jest skonfigurowanie przekierowania portów, serwerów wirtualnych oraz ruchu PPTP/L2TP/RTSP/IPSec. Nie bez usunięcia jednej maszyny w DMZ i przekazywania PPPoE.
Wbudowana zapora ogniowa jest w stanie chronić Twoją sieć przed atakami DoS, możesz także skonfigurować filtrowanie według adresów URL, słów kluczowych oraz białych i czarnych list adresów MAC.
Nie zapomnij o możliwości zainstalowania niestandardowego oprogramowania od entuzjastów.

Główne cechy techniczne:
Standard sieci
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6

segment produktów
AC1750 najwyższa wydajność AC; 450+1300Mb/s

Szybkość przesyłania danych
802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n: do 450 Mb/s
802.11ac: do 1300 Mb/s

Antena
Odłączana antena x 3

częstotliwość pracy
2,4G~2,4835GHz/5,1~5,8GHz

Szyfrowanie
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne

Zapora i kontrola dostępu
Zapora: wykrywanie włamań SPI, ochrona przed DoS
Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portów

kierownictwo
UPnP, DLNA, serwer proxy DNS, klient NTP, DDNS, wyzwalanie portów, serwer wirtualny, DMZ

Obsługa VPN
Przekazywanie IPSec
Przekazywanie PPTP
Przejście L2TP
Serwer PPTP

Typ połączenia WAN
Typ połączenia internetowego: Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP
Obsługa podwójnego łącza
Obsługa proxy multiemisji

Narzędzia
.Pobierz master
- wsparcie BT, NZB, HTTP, ED2K
- obsługa szyfrowania, DHT, PEX i łącza magnetycznego
- kontrola przepustowości wysyłania i pobierania
- harmonogram pobierania
.Serwer mediów:
Obraz: JPEG
Audio: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
Wideo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
.QoS:
WMM
Definiowane przez użytkownika reguły dla IP/MAC/Port. Zarządzanie przepustowością przesyłania i pobierania.
ACK/SYN/FIN/RST/ICMP z najwyższym priorytetem
.Sieć gości
Sieć dla gości 2,4 GHz x 3, Sieć dla gości 5 GHz x 3
.Serwer drukarki: obsługa drukarki wielofunkcyjnej (tylko Windows), obsługa protokołu LPR
.Serwer plików: Samba i serwer FTP z zarządzaniem kontem
.Serwer PPTP VPN
.Mapa sieci
.Monitor ruchu

Porty
1 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla WAN, 4 x RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla LAN, Obsługa Ethernetu i 802.3 z max. przepływność 10/100/1000 Mb/s i funkcja automatycznego krosowania (MDI-X)
USB 2.0x2

guziki
Przycisk WPS, przycisk resetowania, przycisk zasilania

Wskaźniki LED
PWR x 1
LAN x 4
WAN x 1
POWIETRZE x 2
USB x 1

Zasilacz
Wejście AC: 110V~240V (50~60Hz)
Wyjście DC: 19 V z max. Prąd 1,58 A

Wymiary
207 x 148,8 x 35,5 mm (SxGxW)

Waga
450g

Funkcje specjalne routera
Udostępnianie danych 3G/4G Serwer drukarki AiCloud Pobierz Master AiDisK Wiele identyfikatorów SSID Kontrola rodzicielska

Testowanie
Do testów do ASUS RT-AC66U podłączono komputer PC (kabel sieciowy) i laptop (bezprzewodowo, 2,4 GHz). Folder z plikami został udostępniony na komputerze PC, a my pobraliśmy go z laptopa, a następnie przesłaliśmy z powrotem. Prędkości pobierania i wysyłania osiągnęły odpowiednio 21195 KB/s i 19299 KB/s.



Zwiększając rozmiar bufora, udało się osiągnąć szybkość transmisji danych 336 Mb/s.

Następnie podłączono drugi laptop (bezprzewodowo, 2,4 GHz). W tym teście pliki zostały przeniesione z jednego laptopa na drugi. Szybkość pobierania osiągnęła 10144 KB/s, a powrót – 10097 KB/s.

Szybkość przesyłania danych przez kabel sieciowy jest, zgodnie z oczekiwaniami, na górze.



Wniosek
Router ASUS RT-AC66U szczyci się doskonałą szybkością działania, wieloma opcjami budowania i konfigurowania sieci oraz możliwością instalowania niestandardowego oprogramowania układowego. Tylko cena może odstraszyć zwykłych użytkowników, ale oni nie potrzebują tak wymyślnego urządzenia, które jest warte swojej ceny.
Z minusów można zidentyfikować:
- niezbyt szybkie działanie standardowego interfejsu oprogramowania układowego (nie krytyczne dla profesjonalistów - niestandardowe oprogramowanie już zaczyna się pojawiać)
- dość silne grzanie podczas pracy (pomiar został wykonany w oprogramowaniu Asuswrt-Merlin, temperatura w obciążeniu dochodziła do 65 stopni).
Ale te negatywne aspekty nie wpływają na wydajność, więc obecnie nie ma sobie równych ASUS RT-AC66U.

Czy wyobrażasz sobie życie bez Wi-Fi? Pamiętam czasy, kiedy w domu nie było takich rzeczy, a internet nie był wtedy taki fajny jak teraz. A dziś tylko jaskinie (nie wszystkie) pozostają bez Wi-Fi. A funkcjonalność sieci to już trochę więcej niż tylko podłączenie routera do WWW dla komputera i smartfona. Teraz możesz oglądać telewizję z sieci, odtwarzać film z laptopa na tym samym telewizorze przez router, oglądać tam zdjęcia… I na przykład ten sam Airdrop to niesamowity temat w praktyce. A to wszystko szybko i co najważniejsze wygodnie! Jeśli jesteś jednym z tych, którzy potrzebują fajnego i wydajnego rozwiązania z zakresu sieci domowych, zapraszam do zapoznania się z routerem firmy Asus - RT-AC66U. To on zakradł się do naszego biura, aby uczynić życie wygodniejszym i przyspieszyć niektóre procesy pracy.

Pierwsze wrażenia

Do niedawna nie przywiązywałem dużej wagi do routerów. W ciągu ostatnich kilku lat wizycie gości zaczęły aktywnie towarzyszyć prośby o połączenie z Wi-Fi, wzrosła liczba urządzeń w domu, a wymagania sieciowe zaczęły rosnąć. Tutaj nie można uciec od najtańszych, zwłaszcza gdy sześć osób spieszy się z wizytą i wszyscy pilnie tego potrzebują. Tak, a dla siebie fajnie jest mieć dobre urządzenie. Cóż, co tu dużo mówić, router nigdy nie wzbudzał u mnie większego entuzjazmu na tle np. smartfonów czy tabletów. Ale najnowsze ASUS-y (a od dawna używam ich w domu) są bardzo przyjemne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i zewnętrznym. Jeśli od innych producentów najczęściej otrzymywałeś białe pudełko z paczką żarówek, to ASUS ma piękne etui, które z łatwością wpasuje się w nowoczesne wnętrze.

Jeśli mówimy o pudełku (opakowaniu), to dla ASUS nie ma nic nowego - czarny karton, całkowicie usiany informacjami o produkcie ze wszystkich stron. Tutaj możesz przeczytać wszystkie kluczowe funkcje tego urządzenia. Wewnątrz pudełka - sam router, trzy anteny, zasilacz, krótki kabel Ethernet, nóżka do montażu pionowego, instrukcja i kilka dysków. Nie przejmuj się, jeśli nie masz już dysku, w naszych czasach dyski nie są już tam naprawdę potrzebne. Po pierwszym włączeniu routera, łącząc się z komputerem przez Ethernet, możesz łatwo dostać się do modemu przez przeglądarkę i dokonać podstawowych ustawień z poradami dla niedoświadczonych. Nie trzeba dzwonić do specjalisty specjalnie uprawianego w warunkach szklarniowych. Sam router różni się od poprzednika jedynie kolorem logo. Jak to jest teraz modne, złoto. To prawda, kiedy model trafił do sprzedaży, złote smartfony były tylko plotkami (poza kilkoma designerskimi egzemplarzami).

Design, guziki...

Nie wiem jak wy, ale projekt routerów ASUS podoba mi się znacznie bardziej niż konkurentów. W każdym razie wyposażone w anteny zewnętrzne. Taki router nie stanie się plamą w nowoczesnym domu czy biurze. W przypadku, gdy ten moment jest dla kogoś krytyczny, ASUS jest dobrze przygotowany. Jednocześnie urządzenie okazało się dość elastyczne pod względem umiejscowienia. Pod względem rozmiarów etui okazało się moim zdaniem standardowe – 207 x 148,8 x 35,5 mm, waga – 450 gramów. Przód pokryty jest teksturowaną pokrywą z „sześciennym” wzorem, a na górze panelem stylizowanym na drzewo. Na tym samym panelu jest napisany model routera i umieszczone jest złote logo ASUS.

Z tyłu: uchwyty na trzy anteny, przycisk WPS, cztery porty Ethernet, port WAN, przycisk Reset, dwa porty USB 2.0, przycisk zasilania i złącze zasilania. Nie ma niespodzianek w rozmieszczeniu, tylko dostęp do przycisku WPS będzie ograniczony, jeśli kabel zostanie podłączony do ostatniego portu Ethernet. Pozostała część miejsca (dół, boki) pokryta jest perforacjami odprowadzającymi ciepło. Widoczne są przez nią srebrzyste grzejniki. Urządzenie trochę się nagrzewa, zwłaszcza mocowania antenowe. Ale sprawa nie jest gorąca, ale ciepła. Czyli chłodzenie działa tak, jak powinno.

Umieszczenie routera będzie w dużej mierze odpowiedzialne za reżim temperaturowy. W zestawie znajduje się nóżka, którą można przymocować do „tyłu” urządzenia w celu ustawienia go w pionie. Jeśli to „położysz”, nic nie będzie przeszkadzać w usuwaniu ciepła. Można go również powiesić na ścianie lub po prostu postawić na stole – w dolnej części obudowy znajduje się mocowanie i cztery gumowe nóżki. To kwestia gustu, ale nie stawiałbym routera na stole – mrugające niebieskie diody oczywiście fajnie wyglądają, ale odwracają uwagę od pracy.

AC, Dual Band, Streaming…

… lub trochę o technologii. Jeśli choć trochę śledziłeś rozwój technologii Wi-Fi, to na pewno pamiętasz i znasz znaczenie liter a/b/g/n. Teraz najnowszym niestandardowym standardem jest AC. Pojawił się dawno temu i był od dawna testowany, ale nie wszędzie jest jeszcze dostępny dla końcowego użytkownika. Rozglądając się po naszym biurze można policzyć na palcach jednej ręki urządzenia obsługujące AC (MacBook Air 2013, Samsung Galaxy Note 3, płyta główna MegaPC z anteną zewnętrzną). Na przykład iPhone 5s nie otrzymał wsparcia AC.

Największą różnicą między AC i N dla zwykłych śmiertelników będzie szybkość transmisji danych. Używając prądu przemiennego, teoretycznie można uzyskać prędkości do 1,3 gigabita na sekundę, w przeciwieństwie do 450 dla N. I to działa w pasmach 5 GHz, a nie 2,4 GHz. W praktyce w paśmie 2,4 GHz występuje dużo szumów (zakłóceń), ponieważ większość routerów konsumenckich (a wraz z nimi mikrofal) pracuje w tych szerokościach geograficznych. 5 GHz ma na celu rozwiązanie tych problemów, chociaż mają one nieco krótszy zasięg. Nasza powierzchnia biurowa jest zakryta bez żadnych trudności. Ale w rzeczywistych warunkach użytkownik nie otrzyma całej zadeklarowanej prędkości, ponieważ część kanału jest przeznaczona na szyfrowanie i inne potrzeby techniczne.

Zapytaj, dlaczego to wszystko jest potrzebne, jeśli N nadal ciągnie? N może też ciągnąć, ale jego możliwości też są ograniczone. Biorąc pod uwagę wzrost ilości treści przesyłanych w sieci (strumieniowanie wideo, przesyłanie plików itp.) oraz wzrost liczby podłączonych urządzeń, zwiększenie przepustowości sieci bezprzewodowej wkrótce stanie się nie kaprysem, a koniecznością. Niech teraz wielu powie „nabrało wzrostu”, ale w końcu nie stracą. Co więcej, do takich routerów można podłączyć jednocześnie bardzo dużo (w naszym przypadku 300 tys.) urządzeń. A dzięki tej masie urządzeń, dzięki rozwojowi technologii, wszyscy członkowie rodziny będą mogli jednocześnie wyszukiwać w Google, przesyłać strumieniowo film na telewizor i np. grać w gry korzystając z funkcji In-Home Streaming. W takim przypadku nikt nie napotka żadnych problemów z siecią.

W przyszłości AC nadal zostanie zastąpiony przez już istniejące wersje robocze AD i AS, które mogą przesyłać odpowiednio 7 i 20 Gbit, ale do tego czasu nadal trzeba się z AC żartować. Jest jeszcze mnóstwo czasu.

Interfejs administratora

Wcześniej często widziałem panele administracyjne na routerach, które jakoś przypominały mi menu ustawień w Windows Phone. Aby znaleźć żądany element dowolnego ustawienia, trzeba było kilka razy pominąć i przejść do „Och! Nie tutaj!" (Z). Pod tym względem podobało mi się podejście ASUS-a. Biorąc pod uwagę, że nie jestem najbardziej zaawansowanym użytkownikiem takich urządzeń, najważniejsze, czego potrzebowałem, znalazłem w ciągu kilku sekund. Są wskazówki na wszystko, nawet po rosyjsku. Kilka zrzutów ekranu powie Ci wszystko.

RT-AC66U w praktyce

Od tygodnia pracuję w biurze, podłączony do Internetu za pomocą nowego routera. Jak rozumiesz, w budynkach biurowych roi się od różnych sieci i źródeł zakłóceń. Mimo to router dał mi Wi-Fi nawet tam, gdzie tak naprawdę go nie potrzebowałem. Na przykład, jeśli spojrzysz bezpośrednio, z routera do wbudowanej kawiarni w naszym centrum biznesowym około 35-40 metrów i 5 kawałków ścian. Więc w tej kawiarni speedtest.net pokazał mi wyniki nie gorsze niż w biurze. Wykonałem 4 pomiary testowe: przy routerze, w odległości 5 metrów od niego, w najdalszym punkcie naszego studia (sąsiedni pokój przez dwie ściany, 15 metrów od routera) oraz we wspomnianej kawiarni. Sygnał wahał się od -33 do -79 dBm. Niestety, szybkość połączenia naszego dostawcy usług internetowych nie jest wystarczająco wysoka, aby docenić wszystkie zalety AC, więc przeprowadziliśmy kolejny test.

Mój MacBook 2012 nie obsługuje AC, ale ma Gigabit Ethernet. MegaPC Seeds otrzymało już nową płytę główną z odbiornikiem nowej generacji. Postanowiliśmy więc ocenić szybkość przesyłania danych w sieci. MacBook był podłączony przez Ethernet, odległość między routerem a MegaPC wynosiła ponad 3 metry (wrócę do tego później), a my próbowaliśmy przesyłać do siebie duże pliki i oceniać szybkość transferu. Tak więc prędkość kopiowania plików nieznacznie przekroczyła 47 MB/s (376 Mb/s). Jak wyjaśnił nam technik Asusa, jest to akceptowalny wynik. Nawiasem mówiąc, ten sam test na routerze N wykazał 10 MB / s. Należy również wziąć pod uwagę, że w bardzo bliskiej odległości między routerem a klientem prędkość może być niższa. Warto zachować dystans 3-5 metrów.

Ale w domu ludzie coraz częściej po prostu korzystają z Internetu i prawie nie przesyłają plików przez sieć. U mojego dostawcy domowego postanowiłem przetestować router. Deklarowana przez dostawcę prędkość połączenia to 100/100 Mbps. Przez Ethernet można uzyskać wynik zbliżony do deklarowanego - ~92/92. Mój tani router domowy (2,4 GHz, N) zwykle daje 45/35 przez kilka ścian, ale ASUS RT-AC66U z łatwością pokazał maksimum możliwe. Na potrzeby eksperymentu starałem się umieścić router i laptopa w najbardziej oddalonych od siebie punktach i mierzyć prędkość. Jak się okazało, dwupokojowe mieszkanie (ok. 60 mkw.) w domu murowanym byłoby za małe, aby przetestować możliwości pasma 5 GHz – wszędzie w mieszkaniu wyniki testów pokazywały najwyższe możliwe liczby. Chociaż były spadki w paśmie 2,4 GHz. Co więcej, na parkingu pod domem, gdzie iPhone 5 zwykle nie widzi już sygnału z mojego routera, sygnał z tematu był na tyle dobry, że pokazywał prędkość 31/6 Mb/s. Po eksperymentach ostro chciałem zmienić router w domu, ale jak najszybciej.

Szanse i fanaberie

Z biegiem czasu funkcjonalność, którą miały routery, nie wystarczała ludziom. Samo utrzymanie sieci już nie wystarcza, teraz router powinien prawie wyprowadzać psa (przynajmniej dwa razy dziennie!). W rzeczywistości routery są już wystarczająco rozwinięte, aby pobierać pliki na dyski flash i ograniczać dzieci w Internecie na prośbę rodziców. Główne cechy są następujące:

  • AiCloud - dostęp do dysku podłączonego do routera z urządzeń mobilnych (iOS i Android).
  • Obsługa DLNA - łatwe łączenie i strumieniowanie treści multimedialnych w sieci.
  • Download Master - router może pobierać pliki z sieci, a do tego nie potrzebuje komputera.
  • Kontrola rodzicielska - kontrola rodzicielska, która może ograniczać i kontrolować aktywność dziecka w sieci.
  • Drukarki bezprzewodowe - możliwość podłączenia drukarki i wysyłania do niej wydruków przez Wi-Fi.
  • AiRadar to technologia, która zapewnia najlepszą wydajność sieci z klientem.
  • Sieć gości - sieci gości.
  • AiDisk - możliwość zamiany zewnętrznego dysku na FTP.

Dodatkowe akcesoria

Oczywiście jeden router nie wystarczy, aby przejść na nowe standardy. Aby osiągnąć najwyższą wydajność, musisz uaktualnić komputery. Ale to nie najtańsza opcja, prawda? W komputerze stacjonarnym można na przykład zainstalować kartę PCI Express ASUS PCE-AC66. Ale jeśli Twój komputer stacjonarny jest nadal objęty gwarancją i nie chcesz zawracać sobie głowy serwisem i ponownie otworzyć komputer, możesz użyć adaptera ASUS USB-AC53. Można go również podłączyć do laptopa, który nie obsługuje AC. W zestawie z tym adapterem znajdują się podstawki i uchwyty do wygodnej lokalizacji akcesorium.

Wnioski i osobiste wrażenia

Używając routera ASUS RT-AC66U w domu, zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem, wybierając router wcześniej. W biurze nie zauważyłem dużej różnicy, bo prędkość połączenia jest tam wciąż mniejsza. W domu odbiór sygnału nie uległ zmianie, ale zmiana szybkości przesyłania danych jest bardzo zauważalna. Co więcej, wpływa to nie tylko na szybkość pobierania plików, ale także na procesy gry. Nie wspominając o znacznie zwiększonym komforcie dla wszystkich mieszkańców i gości domu. Prosta prośba o przesłanie filmu, na przykład przez Airdrop, zajmuje już połowę czasu. A jeśli chodzi o synchronizację iPhone'a / iPada z iTunes, to generalnie milczę. Co prawda nie milczę – nawet jeśli proces nie następuje od razu, ale wzrost prędkości w sieci jest mocno odczuwalny.

Za taką przyjemność trzeba będzie również zapłacić niemało. Jeśli prosty router kosztuje 25 USD, to za mocny ASUS RT-AC66U musisz już zapłacić 160 USD. Różnica jest oczywiście znacząca, ale oceńcie sami: sieć dostanie więcej możliwości; podłączając dysk i drukarkę do routera, możesz wymieniać pliki i wysyłać dokumenty do drukarki bez dodatkowego przewodu. Co więcej, dzięki najnowszym funkcjom ASUS możesz także podnieść własną chmurę z plikami. Gdy dostawca zacznie mieć problemy z siecią, a stanie się to w najbardziej nieodpowiednim momencie, korzystając z USB, możesz łatwo podłączyć i skonfigurować „gwizdek” z 3G i dalej spokojnie pracować. I niech cena gryzie, ale przez następne cztery lata będziesz musiał zapłacić raz. A biorąc pod uwagę bogaty zestaw funkcji, z teoretyczną przepustowością 1,75 Gb/s, nie będzie to strata pieniędzy.

Recenzja wideo ASUS RT-AC66U

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz fragment tekstu i kliknij Ctrl+Enter.

ASUS aktywnie rozwija linię urządzeń sieciowych dla użytkowników końcowych i stale aktualizuje swoją linię routerów bezprzewodowych. Na początku tego roku zrecenzowaliśmy i przetestowaliśmy flagowy model linii bezprzewodowych routerów ASUS - RT-N66U, teraz kolej na jego następcę - model ASUS RT-AC66U. Nowy router bezprzewodowy łączy w sobie najbardziej zaawansowane technologie bezprzewodowe i jest naprawdę wielofunkcyjnym centrum każdej sieci domowej. W tym przeglądzie przyjrzymy się nowemu routerowi bezprzewodowemu ASUS RT-AC66U, jego głównym zaletom i funkcjonalności, a także przedstawimy wyniki testów. Nie sposób nie wspomnieć, że produkty ASUS tradycyjnie wyróżniają się wysoką jakością i łatwością obsługi.

Linia urządzeń bezprzewodowych ASUS RT obejmuje kilka modeli. Wcześniej większość urządzeń bezprzewodowych była produkowana w kolorze białym i pastelowym, ale nowe urządzenia o wysokiej wydajności noszą nazwę kodową Black Diamond (czarny diament), czyli są czarne! Nowy model ASUS RT-AC66U z wyglądu niemal dokładnie powtarza poprzedni - ASUS RT-N66U, więc najpierw porozmawiamy o głównej przewadze nowego modelu, a mianowicie o wsparciu dla nowego protokołu bezprzewodowego 802.11ac, który powinien uzupełnić, a następnie całkowicie zastąpić 802.11n.

Co zapewnia 802.11ac?

Pierwsze informacje o opracowaniu nowego standardu dla sieci bezprzewodowych Wi-Fi IEEE 802.11ac pojawiły się pod koniec 2009 roku, niemal natychmiast po zakończeniu prac nad standardem 802.11n. Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do 802.11n, nowy standard zakłada działanie sieci bezprzewodowej tylko na częstotliwości 5-6 GHz, ponieważ zasoby częstotliwości 2,4 GHz, która jest obecnie używana w sieciach Wi-Fi, nie wystarczą do uświadomić sobie bogate możliwości tkwiące w nowym standardzie. Według wstępnych specyfikacji urządzenia działające w nowym standardzie 802.11ac mogą teoretycznie komunikować się z prędkością powyżej 1 Gb/s. Jednocześnie zastosowanie do ośmiu anten w połączeniu z technologią MU-MIMO i rozszerzeniem kanału do 80 i 160 MHz powinno zapewnić maksymalną prędkość 6 Gb/s.

Na początku 2011 roku przyjęto pierwszą wersję draft Draft 0.1, a pod jej koniec pojawiły się pierwsze chipy obsługujące wersję draft tej specyfikacji. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku standardu 802.11n, twórcy chipów i sieciowych urządzeń bezprzewodowych, nie czekając na zatwierdzenie ostatecznej wersji protokołu, już teraz produkują nowe modele urządzeń i mikroukładów. Umożliwia to wcześniejsze wypuszczenie urządzeń obsługujących standard bezprzewodowy, a następnie „dostosowanie” modeli do ostatecznej specyfikacji poprzez udostępnienie aktualizacji oprogramowania układowego. Takie podejście jest możliwe dzięki temu, że już przyjęty projekt specyfikacji w jego komponencie sprzętowym z dużym prawdopodobieństwem gwarantuje, że wszystkie obecnie wydane urządzenia będą w przyszłości bezproblemowo współpracować z certyfikowanymi sieciami bezprzewodowymi. Terminy przyjęcia nowego standardu nie są jeszcze dokładnie znane, ponieważ są one stale odsuwane (dziś trwają prace nad wersją Draft 4.0). Obecnie zakłada się, że ostateczna wersja standardu zostanie zatwierdzona nie wcześniej niż do końca 2013 roku, a sam rozwój powinien zakończyć się do końca tego roku. Większość wydanych urządzeń obsługujących standard 802.11ac jest opartych na wersji Draft 2.0, ale prawdopodobnie będą one zgodne z późniejszymi wersjami standardu.

Protokół komunikacji bezprzewodowej 802.11ac można warunkowo przypisać piątej generacji sieci bezprzewodowych 802.11. Na przykład Broadcom nazywa to tylko 5G WiFi i być może z czasem ta nazwa się zakorzeni, ponieważ ten rodzaj połączenia bezprzewodowego działa na częstotliwości 5 GHz. Celem opracowania nowego standardu było osiągnięcie wyższych szybkości transmisji danych przy zachowaniu kompatybilności z wcześniejszymi wersjami standardów 802.11. Oznacza to, że w mieszanych sieciach wszystkie urządzenia będą działać niezależnie od obsługiwanej wersji 802.11, ale tylko z częstotliwością 5 GHz – pasmo częstotliwości 2,4 GHz jest wyłączone z 802.11ac. Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że częstotliwości 2,4 GHz nie są wykorzystywane w nowym standardzie, ponieważ sygnał na nich rozprzestrzenia się lepiej na duże odległości, ponieważ skuteczniej omija przeszkody. Głównym powodem jest fakt, że ten zakres jest zajmowany przez ogromną liczbę urządzeń konsumenckich (od Bluetooth po kuchenki mikrofalowe i inną elektronikę domową). W praktyce wydajność w paśmie 2,4 GHz jest gorsza niż w paśmie 5 GHz, ponieważ budynki mieszkalne są przesycone punktami dostępowymi 2,4 GHz. Odrzucenie pasma 2,4 GHz tłumaczy się również brakiem tego widma, aby pomieścić kanały o szerokości 80 i 160 MHz. Nawet dla pasma 5 GHz istnieją tylko dwa nienakładające się kanały 160 MHz i pięć kanałów 80 MHz. Aby kilka sieci działało w tym zakresie częstotliwości na nienakładających się kanałach, stosuje się szereg specjalnych technologii, które omówimy w kolejnych artykułach na temat tego standardu. Wersja podstawowa zakłada wykorzystanie kanałów o szerokości 80 MHz; Kanały 160 MHz będą używane tylko w wysokowydajnych kontrolerach, które nie są jeszcze dostępne na rynku.

Zastosowanie kanałów o zwiększonej szerokości pozwala na zwiększenie szybkości przesyłania danych dla każdego ze strumieni przestrzennych. Jednocześnie nowy protokół 802.11ac zwiększył liczbę strumieni przestrzennych z czterech w 802.11n do ośmiu. Nowy standard wykorzystuje również najnowszą odmianę technologii MIMO - MU-MIMO (Multi-User MIMO) w połączeniu z metodą pracy z kanałami SDMA (Space Division Multiple Access). Pozwala to nie rozdzielać strumieni przestrzennych według częstotliwości, ale regulować ich działanie w ramach tej samej szerokości pasma, zapewniając jednocześnie niezależne kanały komunikacji dla każdego z klientów punktu dostępowego. Ponadto implementacja Downlink MU-MIMO (rozgłaszanie MIMO) pozwoli punktowi dostępowemu pracować wydajniej z kilkoma klientami, którzy mają mniej anten niż sam punkt, rozkładając obciążenie dla każdego z nich. Co więcej, nowy standard 802.11ac oferuje nową kwadraturową modulację amplitudy wysokiej częstotliwości 256-QAM, podczas gdy 802.11n wykorzystywał w przeszłości tylko 64-QAM. W efekcie teoretyczna szybkość przesyłania danych dla jednego strumienia może wynieść 433 Mb/s przy wykorzystaniu kanału 80 MHz, a dla kanału 160 MHz prędkość może osiągnąć 866 Mb/s. W związku z tym, jeśli dwóch klientów komunikuje się na kanale 160 MHz i wykorzystuje osiem strumieni przestrzennych, teoretyczna szybkość transmisji danych w tym przypadku może osiągnąć 7 Gb/s. Wszystko to jednak jest teorią - w praktyce bardzo trudno jest zapewnić taką prędkość, ponieważ nie można stworzyć idealnych warunków do pracy w tym trybie w domu. Co więcej, większość kontrolerów bezprzewodowych 802.11ac dostępnych obecnie na rynku obsługuje tylko trzy strumienie przestrzenne przy szerokości kanału 80 MHz.

W nowym standardzie, oprócz oczywistych ulepszeń wskaźników prędkości, wprowadzono szereg typowych usprawnień, a mianowicie: zwiększono stabilność sygnału, zwiększono zasięg zasięgu i zmniejszono pobór mocy. Producenci twierdzą, że nowe tryby zasilania są jedną z największych zalet nowego standardu 802.11ac. Chipy oparte na tym standardzie powinny zwiększać autonomię urządzeń mobilnych nie tylko z równą, ale również wyższą szybkością transmisji danych. Niestety, można jednakowo oszacować pobór mocy, jak i autonomię urządzeń, tylko w przybliżeniu, ponieważ trudno znaleźć dwa całkowicie identyczne urządzenia, które różnią się tylko modułem bezprzewodowym, a stworzenie warunków do ich testowania jest jeszcze bardziej problematyczny. Broadcom twierdzi, że nowe urządzenia są do sześciu razy bardziej energooszczędne niż ich odpowiedniki 802.11n. Trudno powiedzieć, jak ten parametr jest szacowany, ponieważ prawdopodobne jest, że nawet szybkie wskaźniki mogą stać się przyczyną spadku zużycia energii. Na przykład tę samą ilość danych można przesłać w krótszym czasie w porównaniu ze starym protokołem, moduł bezprzewodowy zostanie wcześniej przełączony w tryb czuwania, a zatem nie będzie zużywał energii baterii urządzenia mobilnego.

Aby osiągnąć lepszy zasięg, 802.11ac wykorzystuje kształtowanie wiązki, które nie jest standaryzowane w 802.11n. Dlatego pomimo tego, że był używany w urządzeniach bezprzewodowych, zwykle nie działał poprawnie, jeśli używany był sprzęt sieciowy różnych producentów. W nowym standardzie 802.11ac technika kierunkowego generowania sygnału została sprowadzona do jednego standardu, więc będzie używana częściej, chociaż pozostaje opcjonalna i nie jest warunkiem wstępnym korzystania z protokołu. Zauważ, że ta technika rozwiązuje problem spadku mocy sygnału spowodowanego jego odbiciem od różnych powierzchni, a sygnały docierają z przesunięciem, co zmniejsza ich całkowitą amplitudę. W normalnej pracy sygnał z nadajnika do odbiornika rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach przy użyciu wszystkich anten urządzenia. Technologia kierunkowego generowania sygnału działa w następujący sposób: przed wymianą informacji nadajnik określa przybliżoną lokalizację odbiornika, a następnie podążając za tą informacją, w specjalny sposób formuje sygnał dla odbiornika. Sygnał wysyłany do odbiornika już w określonym kierunku jest tworzony za pomocą kilku anten, tworząc w ten sposób analog kierunkowej anteny wieloelementowej. Pomaga to wzmocnić sygnał do odbiornika - a tym samym zwiększyć zasięg i zwiększyć stosunek sygnału do szumu (SNR). W tym przypadku stosunek sygnału do szumu wzrasta nie tylko dla odbiornika, ale także dla innych urządzeń znajdujących się w tym kierunku. W związku z tym oczekuje się, że zastosowanie tej techniki nie tylko poprawi propagację sygnału w otwartej przestrzeni, ale także pomoże pokonywać ściany i inne przeszkody w pomieszczeniach.

Niewątpliwie wysokie teoretyczne wskaźniki prędkości, a także wykorzystanie nowych technologii sprawiają, że produkty obsługujące ten standard są jednymi z najbardziej oczekiwanych w tej chwili. Jednak, jak to zwykle bywa, pierwsze urządzenia nie mogą być kompletne zarówno pod względem „upychania” oprogramowania, jak i sprzętu. Masowe pojawienie się takich urządzeń spodziewane jest w przyszłym roku, ale na razie rozważymy jedno z pierworodnych opartych na tym protokole - router bezprzewodowy ASUS RT-AC66U.

Specyfikacje

Router ASUS RT-AC66U (rys. 1) nie różni się zbytnio od modelu ASUS RT-N66U w swojej konstrukcji - nawet opakowanie urządzenia niewiele się zmieniło. Pudełko zawiera zdjęcie urządzenia i listę jego głównych cech, w tym wizualny opis zalet korzystania z tego modelu w porównaniu z routerami 802.11n. Do modelu dołączona jest obszerna instrukcja obsługi w 14 językach, która jednak opisuje tylko pierwsze kroki pracy z urządzeniem. Dodatkowo w zestawie karta gwarancyjna, płyta CD z oprogramowaniem, czarny patchcord (1m), podstawka, trzy anteny oraz mały, ale niezbyt wygodny zasilacz.

Ryż. 1. Router ASUS RT-AC66U

Router zakłada instalację zarówno poziomą, jak i pionową za pomocą specjalnego stojaka, który jest instalowany w rowkach z tyłu urządzenia. Gniazda te można również wykorzystać do zamontowania routera na ścianie w dwóch pozycjach.

Korpus routera wykonany jest z czarnego tworzywa sztucznego, a jego górna powierzchnia wykonana jest w formie wystającej siatki, przypominającej szachownicę. Powyżej znajduje się pasek stylizowany na tłoczone żelazo, na którym znajduje się logo producenta, a także nazwa modelu. W przeciwieństwie do ASUS RT-N66U logo nowego routera jest złote.

Dolna część frontu nie uległa zmianie: jest rząd niebieskich diod LED. Są to wskaźniki aktywności sieciowej głównych interfejsów routera, a mianowicie: zasilanie, cztery porty LAN, dostęp do Internetu (port WAN), bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 i 5 GHz oraz USB. Z tyłu urządzenia znajdują się złącza do podłączenia do sieci zewnętrznej - WAN (złącze RJ-45) oraz do podłączenia lokalnych klientów przewodowych - LAN (cztery złącza RJ-45). Na tylnym panelu znajdują się również dwa złącza USB, które umożliwiają podłączenie zewnętrznych dysków twardych, napędów USB i drukarek. Ponadto istnieje zewnętrzne złącze zasilania, przycisk przywracania ustawień fabrycznych (Reset) i przycisk szybkiej konfiguracji sieci bezprzewodowej WPS, przycisk włączania / wyłączania i trzy złącza RP-SMA do podłączania zewnętrznych anten dwupasmowych, które są dostarczane z urządzeniem. Zwróć uwagę, że wszystkie porty LAN tego modelu obsługują połączenie gigabitowe, to znaczy, że wewnątrz jest zainstalowany przełącznik gigabitowy. Zewnętrzny port WAN jest również gigabitowy.

Sercem routera jest superskalarny procesor Broadcom BCM4706 MIPS32 (o nazwie kodowej BCM 5300) pracujący z częstotliwością 600 MHz (Rysunek 2). Dla pasma 2,4 GHz wykorzystywany jest moduł radiowy zbudowany na bazie innego mikroukładu - Broadcom BCM4331, który ma formułę sieci bezprzewodowej 3×3:3. W przypadku pasma 5GHz ASUS RT-AC66U wykorzystuje nowy moduł Broadcom BCM4360, który obsługuje protokół 802.11ac z formułą sieci bezprzewodowej 3×3:3. Układ BCM53125 służy jako przełącznik gigabitowy. Ponadto płytka drukowana zawiera koncentrator USB Alcor AU6259 oraz układ 256 MB pamięci RAM DDR2. W tym modelu nie ma gniazda micro-SD, ale ilość pamięci wewnętrznej dla systemu operacyjnego została zwiększona z 32 do 128 MB. Płytka drukowana, podobnie jak ASUS RT-N66U, ma złącze konsoli i pad JTAG.

Ryż. 2. ASUS RT-AC66U wewnątrz

Router ASUS RT-AC66U obsługuje wszystkie popularne typy połączeń używane przez dostawców w celu uzyskania dostępu do Internetu: Statyczny adres IP, DHCP, PPTP, L2TP i PPPoE. Dla każdego z nich istnieje kilka dodatkowych opcji, które są aktywowane po wybraniu połączenia z listy. Warto zauważyć, że router obsługuje IPv6 dla klientów lokalnych. Ta funkcja jest dedykowana specjalnej sekcji w interfejsie zarządzania. W sumie może być pięć typów połączeń: natywne, natywne z DHCP, Tunnel 6to4, Tunnel 6in4 i Tunnel 6rd. Ten model obsługuje routing IPv6 dla klientów lokalnych, którego nie zapewniają wszystkie nowoczesne routery. Wbudowany system automatycznego wykrywania ustawień połączenia w niektórych przypadkach może określić i ustawić niezbędne ustawienia bez interwencji użytkownika. Należy zwrócić uwagę na zaawansowane ustawienia połączeń tunelowych PPPoE, PPTP i L2TP. Często do normalnej pracy w tych trybach firmy muszą zwolnić dodatkowe ustawienia dla routerów. W tym modelu użytkownik ma większe możliwości dokładniejszego dopasowania zewnętrznego kanału PPTP/L2TP niż w podobnych urządzeniach innych firm, co pozwala dostosować model do niestandardowych ustawień dostawców. Ponieważ ustawienia połączenia tunelowego są zwykle różne dla każdego dostawcy, przetestowaliśmy ten model z sieciami complat (statyczny adres IP), corbina (pptp) i compot (pptp + wiązanie z adresem Mac w sieci lokalnej). ASUS RT-AC66U działał we wszystkich sieciach bez poważnych awarii w ciągu dnia.

Router wyposażony jest w trzy zewnętrzne anteny dwuzakresowe o zysku 5 dbi. Maksymalna szybkość transmisji danych dla każdego z pasm w ramach protokołu 802.11n może teoretycznie osiągnąć nawet 450 Mb/s, ponieważ każdy ze zintegrowanych bezprzewodowych punktów dostępowych ma formułę 3×3:3. W przypadku protokołu 802.11ac, który opiera się na punkcie dostępowym 5 GHz, ustawienia wyboru trybu sieciowego różnią się nieco od ustawień punktu dostępowego 2,4 GHz. Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić tryb pracy sieci dla punktu 2,4 GHz, w zależności od obecności urządzeń obsługujących starsze protokoły. Domyślnie ustawienia routera ustawione są na łączony tryb pracy sieci dla pasma 2,4 GHz, w którym wbudowany punkt dostępowy pracuje w połączeniu ze starszymi protokołami 802.11b/g i automatycznym doborem szerokości kanału - 20 lub 40 MHz . Warto zauważyć, że podczas łączenia klientów bezprzewodowych z kartami korzystającymi ze starszych protokołów, szerokość kanału zostanie ustawiona na 20 MHz, co zmniejszy wydajność szybkości dla szybszych klientów. W takim przypadku można po prostu wyłączyć dostęp do punktu bezprzewodowego dla klientów korzystających ze starych protokołów (ochrona 802.11b / g), jeśli obecny jest co najmniej jeden klient 802.11n (2,4 GHz). Router obsługuje osobne wyłączanie każdego z modułów radiowych i posiada wiele dodatkowych specyficznych ustawień dla każdego z nich. Na przykład dla każdego z zakresów częstotliwości użytkownik może ustawić tryb gościa, który ogranicza użytkownika do określonych parametrów. Dla każdego z zakresów możesz ustawić trzy sieci dla gości z różnymi ustawieniami. Punkt dostępowy oparty na module bezprzewodowym 5 GHz pozwala ustawić szerokość używanego kanału w trybie automatycznym (20/40/80) lub ręcznie wybrać tryb priorytetowy (20/40 lub 40/80). Ten model ma jedną osobliwość - niemożność wyłączenia trybu 802.11ac, nawet jeśli protokół pracy 802.11n jest ustawiony ręcznie w ustawieniach odpowiedniego punktu dostępowego. Być może ten problem zostanie rozwiązany wraz z wydaniem nowego oprogramowania dla tego modelu. Podczas testów korzystaliśmy z dwóch wersji oprogramowania wewnętrznego dostępnego w momencie testowania: 3.0.0.4.220 i 3.0.0.4.246.

Wbudowane punkty dostępowe obsługują wszystkie najnowsze technologie bezprzewodowego szyfrowania danych: WPA/WPA2/WPA(Personal/Enterprise)/WPA2(Personal/Enterprise), WEP (64, 128) i WPS, dla których znajduje się specjalny przycisk na z tyłu routera. Domyślnie tryb WPS jest włączony. Odpowiednie ustawienia można wprowadzić dla każdego z punktów dostępowych 2,4 i 5 GHz. Należy pamiętać, że szyfrowanie sieci bezprzewodowej dla pasma 2,4 GHz przy użyciu protokołu WEP jest dostępne tylko wtedy, gdy w ustawieniach jest ustawiony tryb Legacy. Dzieje się tak, ponieważ najnowsze specyfikacje protokołu 802.11n działają tylko z szyfrowaniem WPA-AES i jego dalszymi modyfikacjami, a szyfrowanie WEP jest uważane za niewiarygodne, podobnie jak metoda TKIP dla WPA. W przeciwieństwie do wielu podobnych urządzeń, w tym modelu użytkownik może skonfigurować sieci gościnne dla każdego z modułów radiowych. Sieci te są implementowane programowo i mogą mieć własne nazwy i ustawienia zabezpieczeń. W takim przypadku domyślnie goście pracują tylko z kanałem internetowym i nie mają dostępu do sieci lokalnej routera. Jednak to ustawienie można również zmienić.

Szczególnie zwracamy uwagę na zaimplementowaną w tym modelu technologię automatycznego wyboru kanału, która wcześniej była stosowana w drogich urządzeniach bezprzewodowych klasy biznesowej. Ta funkcja automatycznie wykrywa, kiedy kanał używany przez urządzenie jest przeciążony ruchem, czyli ma inne sieci, takie jak sąsiedzi, i automatycznie przełącza się na mniej zajęty kanał. Ta funkcja staje się coraz ważniejsza, ponieważ wykorzystanie częstotliwości radiowych 2,4 GHz przez różne urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie, kuchenki mikrofalowe itp., ostatecznie prowadzi do zatłoczenia kanałów i szumów w powietrzu. Ze względu na wzrost liczby punktów dostępowych w niektórych obszarach mieszkalnych wszystkie kanały mogą być zajęte przez sąsiadów, co zmniejsza efektywność komunikacji bezprzewodowej dla wielu użytkowników.

W przypadku sieci zewnętrznych i wewnętrznych, oprócz ochrony za pomocą szyfrowania, wbudowana zapora służy do filtrowania klientów sieci przewodowych i bezprzewodowych. Obsługiwane jest filtrowanie według adresów fizycznych kart sieciowych (adresów MAC). Możliwe jest ręczne przypisanie mapowania adresu IP z pominięciem serwera DHCP, co ułatwia kontrolę nieautoryzowanego dostępu, jeśli punkt bezprzewodowy działa bez szyfrowania.

Wbudowana zapora umożliwia blokowanie określonych treści (ruch internetowy, sieci p2p itp.) dla każdego użytkownika. Bardzo trudno jest opisać wszystkie parametry ochrony i sterowania dla tego modelu ze względu na ich dużą liczbę. Zauważamy tylko, że ten model obsługuje wszystkie standardowe funkcje ochrony i sieci. A teraz spójrzmy na jedną z głównych funkcji - interfejs sterowania routerem i jego dodatkowe funkcje.

Interfejs sterowania

Wszystkie nowe modele urządzeń sieci bezprzewodowej ASUS do użytku domowego mają jeden wewnętrzny interfejs zarządzania (rys. 3). Zaprojektowany w 2011 roku, jest jednym z najbardziej przyjaznych dla użytkownika, ponieważ ASUS zawsze stara się zadowolić użytkownika końcowego, ułatwiając mu korzystanie z urządzeń. Jako podstawę firma przyjęła udane rozwiązania alternatywnego oprogramowania DD-WRT, Open-WRT, Tomato i innych, które umożliwiły rozszerzenie funkcjonalności nowych produktów. ASUS próbuje również zaktualizować oprogramowanie układowe starszych routerów i punktów dostępowych. Ten interfejs zarządzania nie tylko łączy w sobie prosty i zrozumiały interfejs zrusyfikowany, w którym wszystkie funkcje i parametry mają swoje miejsce, ale także posiada inteligentny system autodetekcji i autokonfiguracji dla zewnętrznego połączenia urządzenia sieciowego z dostawcą, co zmniejsza czas wymagany do skonfigurowania routera lub punktu dostępowego. Interfejs zarządzania zapewnia obsługę wielu języków i możliwość zarządzania podłączonymi urządzeniami USB, takimi jak drukarka lub urządzenie pamięci masowej.

Ryż. 3. Interfejs sterowania

Wszystkie główne funkcje tego modelu zostały podsumowane w wygodnych menu. Strona startowa panelu administracyjnego pokazuje topologię sieci utworzonej przez router (patrz Rysunek 3); po prawej stronie pojawiają się szczegółowe charakterystyki elementów, np. lista klientów lokalnych lub rodzaj połączenia z siecią zewnętrzną. Na każdej stronie na górze wyświetlany jest aktualny stan pracy z siecią zewnętrzną, co jest wygodne przy ustawianiu parametrów - wynik jest widoczny od razu. W tym modelu wprowadzono ulepszoną wersję programu priorytetyzacji ruchu QoS. Oprócz zwykłego podziału na cztery główne typy ruchu (aplikacje do gier, FTP, surfowanie po sieci, VoIP i strumieniowanie wideo), możesz ustawić własny priorytet korzystania z kanału internetowego dla każdego klienta podłączonego do routera. Również dla użytkowników niedoświadczonych w tych sprawach istnieje możliwość automatycznego dostosowania reguł QoS do bieżących zadań routera. Ponadto nowy interfejs ma możliwość monitorowania bieżącego obciążenia zarówno interfejsów bezprzewodowych, jak i lokalnych w czasie rzeczywistym.

Jako wysokiej klasy router domowy, router ASUS RT-AC66U jest wyposażony w dwa porty USB oprócz standardowych portów sieciowych do podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki i napędy USB. Po podłączeniu urządzenia informacja o nim wyświetlana jest w menu głównym interfejsu sterowania. W przypadku podłączonych dysków router zapewnia użytkownikom sieci wewnętrznej protokoły SMB (CIFS) i FTP. Do routera można podłączyć urządzenia z systemami plików FAT32, NTFS, EXT2 i EXT3. W przypadku protokołu CIFS użytkownik może wybrać nazwę sieci i nazwę grupy roboczej, a dla serwera FTP ustawić kodowanie. Ponadto dostęp do dysków zewnętrznych jest ograniczony poprzez wybór użytkowników i ustawienie praw dostępu do określonych folderów na dysku. Warto tutaj zauważyć, że nie jest możliwe wybranie dostępu do katalogu głównego dysku USB, co prawdopodobnie zostanie naprawione w przyszłym oprogramowaniu. Niestety, obsługa USB 2.0 ogranicza możliwe użycie tego routera jako małego urządzenia NAS ze względu na niską szybkość przesyłania danych. Tak więc prędkość zapisu i odczytu podczas testów, niezależnie od modelu dysku, nie przekraczała 10-13 MB/s. Nowy model routera obsługuje również serwer DLNA i serwer UPnP AV do odtwarzania plików wideo i audio z nośników podłączonych do routera. Serwer DLNA umożliwia strumieniowe przesyłanie plików multimedialnych znajdujących się na dyskach zewnętrznych do kompatybilnych odtwarzaczy. Indeksowanie jest przeprowadzane natychmiast dla wszystkich urządzeń i obsługuje popularne typy formatów, takie jak JPEG, MP3, M4A, AAC, WMA, AVI, MP4, MKV i WMV. Jako dodatkową opcję użytkownik może skorzystać z wbudowanej biblioteki iTunes dla urządzeń Apple.

Inną ciekawą funkcją jest serwer dostępu zdalnego PPTP z obsługą szyfrowania MPEE (40 i 128 bitów) oraz autoryzacji MSCHAP (v1/v2). Ta usługa pozwoli Ci na bezpieczny dostęp do urządzeń w Twojej domowej sieci lokalnej z dowolnego miejsca na świecie. Administrator może założyć do dziesięciu różnych kont, z których każdemu przydzielone jest jedno połączenie.

Oprócz tych podstawowych funkcji model ten obsługuje automatyczne pobieranie niezbędnych plików przez FTP/HTTP/Torrent za pomocą specjalistycznego narzędzia – Download Master (rys. 4). Jest instalowany bezpośrednio z interfejsu sieciowego routera na wybraną partycję podłączonego zewnętrznego dysku twardego, zajmując na nim około 50 MB. Użytkownik ma również dostęp do zastrzeżonego narzędzia na komputer PC, które umożliwia automatyczne wysyłanie plików do pobrania i wywoływanie własnego, chronionego hasłem interfejsu internetowego do zarządzania pobieraniem. Wskazuje również możliwe parametry i ustawienia działania Download Mastera: ustawienie harmonogramu, wybór katalogu do przechowywania pobranych plików, zmianę portu interfejsu zarządzania, dostęp przez zewnętrzny interfejs WAN. Jako klienty mogą być używane narzędzia Amule, Snarf i Transmission. W związku z tym pobieranie odbywa się bezpośrednio na podłączonym nośniku, ponieważ ten router nie ma własnej pamięci stałej i, niestety, nie ma tutaj gniazda microSD.

Ryż. 4. Pobierz główny interfejs sterowania

W przeciwieństwie do ASUS RT-N66U, ten model ma nową funkcję dostępu do plików i komputerów w sieci wewnętrznej - AiCloud (ryc. 5). W rzeczywistości jest to zestaw kilku oddzielnych narzędzi: Cloud Disk, Smart Access i Smart Sync. Jeśli wcześniej w większości routerów użytkownik mógł przekierować porty, aby uzyskać dostęp do niektórych komputerów w sieci wewnętrznej, to w tym modelu jest znacznie więcej możliwości pracy z siecią lokalną. Gdy funkcja AiCloud jest aktywna, router staje się rodzajem przeglądarki nadrzędnej dla wewnętrznego środowiska sieciowego i zaczyna przechowywać listę wszystkich dostępnych urządzeń sieciowych w sieci lokalnej routera. Jednak obsługuje nawet wysyłanie magicznych pakietów do „uśpionych” urządzeń sieciowych, które mają włączoną funkcję Wake On Lan (WOL). W takim przypadku funkcja budzenia dla konkretnego urządzenia będzie dostępna na liście urządzeń sieciowych.

Ryż. 5. Interfejs AiCloud

Dostęp do danych można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich jest zarządzanie przez Cloud Disk i jego webowy menedżer plików. Interfejs zarządzania plikami staje się dostępny dla użytkowników po uzyskaniu dostępu do strony routera i włączeniu funkcji Cloud Disk. Obsługuje HTTP i szyfrowany HTTPS. Aby usługa działała poprawnie z sieci zewnętrznej należy skonfigurować usługę DDNS oraz posiadać biały zewnętrzny adres IP. Przy pierwszym uruchomieniu narzędzie automatycznie rejestruje router przy użyciu usługi ASUS DDNS i zapewnia pracę z siecią lokalną poprzez interfejs sieciowy. Funkcja Smart Access jest używana w połączeniu z programem AiCloud w celu uzyskania dostępu do sieci lokalnej z urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS (rys. 6 i 7). Aby uzyskać dostęp do folderów publicznych na komputerach lokalnych, musisz wprowadzić nazwy użytkownika i hasła. Dodatkową opcją jest udostępnienie tymczasowych bezpośrednich linków do plików w celu łatwego i szybkiego pobierania z przeglądarki. Jednocześnie dostęp do dokumentów jest tylko do odczytu; w tym przypadku zapis do plików lokalnych nie jest dostępny. Ponadto funkcja Smart Sync umożliwia skonfigurowanie synchronizacji wybranego folderu na dysku USB z katalogiem MySyncFolder w chmurze ASUS WebStorage. Narzędzie dla smartfonów zapewnia prawie takie same funkcje, jak w przeglądarce, w tym uzyskiwanie linków do pobierania i praca z plikami na komputerach lokalnych.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania po pierwszym włączeniu urządzenia, podłącz komputer do jednego z portów LAN routera i wpisz następujący adres w pasku adresu przeglądarki: http://192.168.1.1. Domyślnie login administratora w routerze jest taki sam jak hasło - admin, które lepiej zmienić przy pierwszej okazji, aby uniknąć możliwości penetracji. Należy zauważyć, że nowe wersje routerów ASUS wykorzystują specjalną funkcję wstępnej konfiguracji urządzenia, która obejmuje nie tylko uproszczony interfejs z wyborem parametrów, ale także specjalny serwer DNS do szybkiego dostępu klientów LAN do routera. Tak więc router, pomimo predefiniowanego adresu IP 192.168.1.1, ma wirtualną nazwę DNS - asusnetwork.net. Pozwala to na podłączenie modelu do dowolnej sieci i pozbycie się ewentualnych konfliktów podsieci.

W celu przetestowania bezprzewodowych punktów dostępowych 2,4 i 5 GHz w tym modelu routera zastosowaliśmy zewnętrzny adapter bezprzewodowy z interfejsem PCI-Express x1 - TL-WDN4800 (formuła 3×3:3) z maksymalną teoretyczną szybkością transmisji danych 450 Mb/s Z. Aby ocenić szybkość przesyłania danych przez protokół 802.11ac, użyliśmy innego tego samego routera (ASUS RT-AC66U) w trybie mostka, ponieważ w czasie testów znalezienie oddzielnego klienta obsługującego protokół 802.11ac było nierealne.

Testowanie routera ASUS RT-AC66U

Router ASUS RT-AC66U został przetestowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie określono wydajność samego routera podczas przesyłania danych między przewodowymi segmentami routera (WAN-LAN i LAN-LAN), a w drugim etapie oceniono wydajność wbudowanych punktów dostępowych . W pierwszym etapie dodaliśmy tym razem kilka testów dla połączeń tunelowych - PPTP/L2TP/PPPoE. W tym celu zmontowano specjalne stanowisko oparte na procesorze Intel Core i7 960, w którym zainstalowano trzy karty gigabitowe Intela: dwa zewnętrzne - PCI-Express x1 Intel 82574L - oraz kontroler sieciowy Intel 82567-LM2 zintegrowany z Intelem Płyta DX58SO. Na stoisku zainstalowano kilka maszyn wirtualnych z hiperwizorem Vmware ESXi 5.0, które symulowały różne segmenty sieci, w tym serwery PPTP/L2TP i PPPoE. W ten sposób zmniejszyliśmy liczbę dodatkowych komputerów wymaganych do przetestowania routera w różnych trybach. Jako klient sieci bezprzewodowej wykorzystano osobny komputer z zainstalowanymi kartami bezprzewodowymi TP-Link TL-WDN4800 (pasmo 2,4 i 5 GHz, formuła 3×3:3, protokół 802.11n) oraz zintegrowaną kartą przewodową Realtek RTL8401E. Ten sam komputer służył jako klient drugiego routera ASUS RT-AC66U, który łączył się z pierwszym za pomocą protokołu 802.11ac. Testy wydajności przeprowadzono przy użyciu niestandardowego oprogramowania NetIQ Chariot w wersji 6.7, które generowało ruch z jednego komputera na drugi, a prędkość mierzono w megabitach na sekundę (Mb/s).

Test 1. Szybkość routingu WAN-LAN i LAN-LAN (segment przewodowy)

Początkowo przepustowość routera była mierzona podczas przesyłania danych między segmentami sieci WAN i LAN bez korzystania z połączeń tunelowych. W tym celu do portu WAN routera podłączono komputer wirtualny symulujący sieć zewnętrzną, a do portu LAN podłączono komputer symulujący sieć wewnętrzną. Za pomocą pakietu oprogramowania NetIQ Chariot 6.7 mierzono ruch TCP pomiędzy tymi komputerami podłączonymi do routera, dla których skrypty były uruchamiane przez 5 minut, odpowiednio emulując przesyłanie i odbieranie plików. Inicjacja transferu danych nastąpiła z wewnętrznej sieci LAN do komputera znajdującego się za portem WAN. Transfer danych z segmentu LAN do WAN emulowany był za pomocą skryptu Filesndl.scr (przesyłanie plików), aw odwrotnym kierunku - za pomocą skryptu Filercvl.scr (odbieranie plików). Podczas testów w urządzeniu została aktywowana wbudowana zapora ogniowa, a wszystkie algorytmy priorytetyzacji ruchu oparte na QOS zostały wyłączone.

Następnie pomiędzy routerem a komputerem w sieci zewnętrznej zainstalowano komputer wirtualny oparty na CentOS 6. Uruchomiono w nim usługi serwerów PPTP, L2TP i PPPoE, a router podłączył się do każdej z usług i danych została wymieniona pomiędzy lokalnym klientem routera a komputerem imitującym zewnętrzny Internet. Następnie test został powtórzony dla każdego protokołu, ale z dodaniem innego komputera symulującego serwer w sieci lokalnej dostawcy, czyli w rzeczywistości przetestowano tryb połączenia Rosja PPTP / L2TP i PPPoE. Jednocześnie dane były wymieniane między lokalnym klientem routera a dwoma komputerami - serwerem w Internecie i serwerem dostawcy.

Należy zauważyć, że dostawcy usług internetowych najczęściej używają serwerów sprzętowych do połączeń tunelowych, więc w wielu przypadkach ustawienia połączeń tunelowych znacznie się różnią. W naszym przypadku zadaniem nie było sprawdzenie kompatybilności routera bezprzewodowego podczas pracy z wykorzystaniem tunelowych protokołów transmisji danych – należało jedynie spróbować określić możliwą prędkość transmisji danych w tym przypadku. We właściwościach usług PPTP/L2TP i PPPoE na serwerze wyłączone zostały tryby szyfrowania (MPPE, IPSec), a także kompresja danych MPPC.

Ten test mierzył również szybkość przesyłania danych między dwoma lokalnymi klientami routera. Do portów LAN badanego routera podłączono dwa komputery z gigabitowymi kartami sieciowymi i przesyłano między nimi dane. Szybkość trasowania mierzono w obu przypadkach w taki sam sposób, jak w poprzednim teście.

Test 2. Szybkość routingu WLAN-LAN (segment bezprzewodowy)

W kolejnym etapie oceniono szybkość routingu przy przesyłaniu danych pomiędzy wewnętrznymi interfejsami routera – bezprzewodowym i przewodowym. W tym celu do portu LAN podłączono komputer PC, a następnie dane były przesyłane za pomocą protokołu 802.11n między nim a innym komputerem wyposażonym w bezprzewodową kartę sieciową TP-Link TL-WDN4800. W innym przypadku inny router ASUS RT-AC66U został podłączony do punktu dostępowego wbudowanego w router za pośrednictwem protokołu bezprzewodowego 802.11ac, a komputer został do niego podłączony za pośrednictwem gigabitowej sieci przewodowej. Szybkość trasowania została zmierzona w taki sam sposób, jak w poprzednim teście. Początkowo dane były przesyłane protokołem 802.11n w paśmie 5 GHz, a do routera podłączono komputer z adapterem TL-WDN4800. Następnie kolejny komputer podłączony do innego routera ASUS RT-AC66U został podłączony do punktu dostępowego routera, który współpracował z routerem w paśmie 5 GHz wykorzystując protokół 802.11ac. W ten sposób w tym samym czasie zaangażowani byli dwaj klienci, którzy pracowali na różnych protokołach; klienci wymieniali dane z komputerem podłączonym do portu LAN, czyli między samymi klientami bezprzewodowymi nie było wymiany. TL-WDN4800 następnie odłączył się od sieci 5GHz i połączył się z punktem dostępowym routera pracującym w paśmie 2,4GHz. Podobnie jak w poprzednim przypadku klienci wymienili się z komputerem podłączonym do portu LAN routera. Dla sieci bezprzewodowej wykorzystującej protokół 802.11n w ustawieniach punktów dostępowych na routerze ustawiono tryb z szerokością kanału 20/40 MHz i włączoną funkcją WMM (Wi-fi Multimedia). W przypadku sieci bezprzewodowej opartej na protokole 802.11ac tryb o szerokości kanału 40/80 MHz lub 20/40/80 MHz był ustawiany, gdy dwóch klientów łączyło się z punktem przy użyciu różnych protokołów.

Wyniki testu

Wyniki testów wskaźników prędkości interfejsów routera bezprzewodowego ASUS RT-AC66U przedstawiono w tabeli. 1, tab. 2, tab. 3 i tabela. cztery .

Jak widać z wyników testów, łączna prędkość routingu pomiędzy segmentami sieci LAN i WAN w tym modelu wynosi ponad 400 Mb/s w każdym kierunku. Szybkość w pierwszym teście dla takich urządzeń jest bardzo wysoka - przekracza barierę, która jest o połowę mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej prędkości na gigabitowym interfejsie sieciowym. Oczywiście w przypadku większości rosyjskich sieci lokalnych taka prędkość jest nadmierna, ponieważ w wielu przypadkach abonent otrzymuje nie port gigabitowy na przełączniku przy wejściu, ale 100-megabitowy. Dla użytkowników podłączonych szybkimi kanałami do Internetu i zasobów sieci domowej oznacza to, że router nie stanie się wąskim gardłem w kanale transmisji danych. Jednocześnie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki wymiany danych między lokalnymi klientami LAN, prędkość routingu między segmentami sieci LAN i WAN nie jest tak duża, jak w przypadku wymiany ruchu między dwoma komputerami za pośrednictwem wbudowanego przełącznika gigabitowego. W tym teście wbudowany przełącznik routera zapewnia łączną szybkość przesyłania danych około 860 Mb/s. Dlatego stosując ten model do przesyłania danych przez sieć gigabitową, użytkownik może mieć pewność dużej szybkości wymiany danych między dwoma lokalnymi klientami.

W teście klientów bezprzewodowych warto zwrócić uwagę na wysokie prędkości transmisji danych w przypadku połączenia klienta bezprzewodowego o formule modułu bezprzewodowego 3×3:3 z wykorzystaniem protokołu 802.11n i punktu dostępowego wbudowanego w router (patrz Tabela 3 i Tabela 4). Niemniej jednak zalety nowego protokołu 802.11ac są tutaj oczywiste, ponieważ wzrost wynosi ponad 50%. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby jednoczesnych połączeń zauważalnie wzrasta szybkość przesyłania danych w ramach protokołu 802.11ac. Wynika to z faktu, że wykorzystywana jest tutaj duża szerokość kanału, a strumienie przestrzenne nie są dzielone przez częstotliwość. Niestety, wydaje nam się, że nie jest całkowicie poprawne porównywanie odczytów prędkości podczas łączenia dwóch routerów z prędkością połączenia klienta i routera przy użyciu różnych protokołów. Tak, widać wyraźnie korzyści z zastosowania nowego protokołu 802.11ac, ale w pełni docenić jego możliwości będzie można dopiero po pojawieniu się odpowiednich klientów, a także nowych bezprzewodowych modułów i chipów. Dlatego, aby w pełni wykorzystać router ASUS RT-AC66U, musisz użyć odpowiedniego adaptera lub odpowiednika. Jednocześnie należy zauważyć, że praktycznie nie ma różnic we wskaźnikach prędkości między zakresem nadawania 2,4 i 5 GHz dla protokołu 802.11n.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wynik testu podczas jednoczesnej transmisji w różnych pasmach - 2,4 i 5 GHz (patrz Tabela 4), to warto zauważyć spadek prędkości każdego z klientów w porównaniu do pracy w trybie pojedynczym. Wynika to z faktu, że wydajność modułu radiowego najwyraźniej po prostu nie wystarcza do jednoczesnego przetwarzania danych na dwóch kanałach jednocześnie. W uczciwości trzeba powiedzieć, że łączna prędkość transmisji danych w tym przypadku przekroczyła 400 Mb/s.

W przypadku jednoczesnej transmisji danych w tym samym paśmie (5 GHz) pomiędzy dwoma klientami bezprzewodowymi a komputerem podłączonym do portu LAN routera, prędkość była mniejsza niż w poprzednim przypadku (patrz Tabela 4) i nie przekraczała 130 Mb/s . Takie zachowanie wynika z faktu, że po pierwsze używany jest jeden zakres, a po drugie klienci mają inną formułę karty bezprzewodowej.

Zwróć uwagę, że gdy zwykły laptop współpracuje z takim routerem, prędkość wymiany danych będzie znacznie niższa. Dzieje się tak, ponieważ laptopy rzadko widzą implementacje 802.11n z więcej niż dwoma strumieniami i wieloma antenami. Dlatego nawet czysto teoretycznie szybkość przesyłania danych według wzoru 2×2:1 będzie w tym przypadku o połowę mniejsza niż przy zastosowaniu adaptera o wzorze 2×2:2. To założenie potwierdzają nasze poprzednie testy, w których używaliśmy różnych laptopów z różnymi adapterami bezprzewodowymi.

wnioski

Na podstawie wyników testów postanowiliśmy oznaczyć nowy router ASUS RT-AC66U znakiem „Recommended by the Editors”. Ma ogromny potencjał do pracy w dwóch pasmach i szeroką funkcjonalność. Przyjazny, przemyślany i wygodny interfejs sterowania oczywiście wyróżnia to urządzenie na tle poprzednich rozwiązań. Szeroki zakres funkcjonalności do priorytetyzacji ruchu, zapewnienia bezpieczeństwa i komfortowej pracy z dodatkowymi urządzeniami pozwala nam polecić ten model zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom. Użytkownik otrzyma jedną z najbardziej wydajnych obecnie sieci bezprzewodowych z rezerwą na przyszłość. Pojawienie się podobnych urządzeń nie każe Ci czekać, ale ASUS pozostaje liderem na rynku domowych urządzeń bezprzewodowych. Jest prawdopodobne, że przyszłe produkty i oprogramowanie poprawią wydajność zarówno klienta, jak i samego routera. Koszt routera ASUS RT-AC66U na rynku rosyjskim jest nadal nieznany.

Redakcja wyraża wdzięczność przedstawicielowi firmy ASUS (ru.asus.com) za udostępniony do recenzji router bezprzewodowy ASUS RT-AC66U.

Cześć przyjaciele

W tej recenzji podzielę się wrażeniami z mojego nowego routera domowego ASUS RT - AC66U B1.

Wstęp

Od dłuższego czasu wpadłem na pomysł zmiany routera, ale wraz z początkiem mojej epopei z wprowadzeniem inteligentnego domu stało się to ostrzejsze niż kiedykolwiek. Kilka lat temu zmieniłem mojego starego D-linka dir-600 na TP-LINK TL-WR1043 - który do niedawna mi odpowiadał całkiem nieźle.

Ale „sztuczka” TP-LINK, która pozwala przydzielić nie więcej niż 8 adresów IP z wiązaniem MAC w ustawieniach DHCP (możesz powiązać więcej, ale tylko pierwsze 8 zadziała) - kategorycznie nie byłem zadowolony i ja rozpoczął poszukiwania.

Moje początkowe wymagania są następujące:

1. Dwuzakresowy (zmień tak zmień, zwłaszcza, że ​​pasmo 2,4 GHz w wielopiętrowym budynku jest dość zatkane sąsiednimi sieciami)

2. Niezbędnie gigabitowe porty, co najmniej cztery (powód, dla którego nie wyprowadziłem się do Xiaomi MiWiFi jak tylko się pojawiły)

3. Ponieważ inteligentny dom to serwer VPN, najlepiej OpenVPN

Prawie zdecydowałem się na LINKSYS WRT1200AC - ale potem zmieniłem zdanie i postanowiłem zatrzymać się na bohaterze recenzji ASUS RT - AC66U B1.

Specyfikacje

Szybkość transmisji:
802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mb/s
802.11n: do 450 Mb/s
802.11ac: do 1300 Mb/s
Antena - Antena zewnętrzna x 3
Odbiór/nadawanie - technologia MIMO, 2,4 GHz 3 x 3,5 GHz 3 x 3
Częstotliwość pracy - 2,4 GHz / 5 GHz

Zapora / Kontrola dostępu - Zapora: wykrywanie włamań SPI, ochrona przed DoS
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portów
Zarządzanie: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DHCP, klient NTP, DDNS, wyzwalanie portów, przekierowanie portów, DMZ, uniwersalny wzmacniacz, dziennik zdarzeń systemowych
Interfejsy: RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla WAN x 1, RJ45 dla 10/100/1000 BaseT dla LAN x 4, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1

Sieci gości: 2,4 GHz x 3, 5 GHz x 3
Serwer VPN: IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, Serwer PPTP, Serwer OpenVPN
Klient VPN: klient PPTP, klient L2TP, klient OpenVPN

Wstępna kontrola

Router jest dostarczany w pudełku, wyraźnie przeznaczonym na rynek chiński, sądząc po obfitości hieroglifów. Choć przyzwyczajony do inteligentnych gadżetów domowych Xiaomi – już się do nich przyzwyczaiłem

Nie ma żadnych skarg na opakowanie - nic nie kręci się wokół pudełka, wszystko dotarło bezpiecznie i zdrowo.

W zestawie - sam router, zasilacz, książeczka i dysk (do którego nigdy nie zaglądałem, instrukcja nie jest sportowa :))

Zasilanie to 19 V, deklarowany prąd to 1,75 A, nie będę sprawdzał, uwierzymy na słowo. W tej konfiguracji – wtyczka jest płaska, przejściówka w zestawie, ale już dawno przestałem ich używać – uniwersalne gniazda i przedłużacze od Xiaomi – zdecydowanie rządzą.

Router wykonany jest z czarnego plastiku, czasem błyszczącego, czasem matowego. Większość powierzchni ma oryginalną teksturę

Na górze znajdują się wskaźniki LED (niebieskie) dla aktywności portu LAN, połączenia z Internetem, aktywności sieci 5 i 2,4 GHz oraz zasilania.

Na froncie znajduje się złącze USB 3.0, które wraz z mocniejszym dwurdzeniowym procesorem stanowi różnicę między wersjami B1 i B0.

Za urządzeniem znajdują się - złącze zasilania, przycisk zasilania, drugie złącze USB - tym razem 2.0, WAN i 4 porty LAN - wszystkie gigabitowe oraz przycisk WPS - do podłączenia urządzeń.

Anteny - wygląda na to, że przeczytałem, że powinny być zdejmowane, ale w rzeczywistości się nie odkręcają, ale nie boli, że jest to konieczne.

W dolnej części routera znajdują się informacje techniczne - domyślny MAC, kod PIN, numer seryjny, domyślna nazwa sieci. Nie ma uchwytów ściennych.

Na tym proponuję przerwać przegląd i przejść do ustawień. Nie widzę sensu w jego demontażu – nie uważam się za mądrzejszego od inżynierów Asusa, którzy zaprojektowali ten gadżet.

interfejs sieciowy

Możesz pracować z routerem zarówno przez „web face”, jak i przez aplikację na Androida/IOS. Nie będzie trudności dla tych, którzy mają smartfony/tablety, ale nie mają komputera stacjonarnego (a takich osób jest wiele).

Interfejs jest wykonany w ciemnych kolorach, domyślnie po chińsku, ale w prawym górnym rogu znajduje się selektor języków, których w systemie jest całkiem sporo, jest zarówno rosyjski, jak i ukraiński, a kto lubi – rumuński.

Sieci bezprzewodowe

Ustawienia dla sieci 2,4 GHz i 5 GHz - tutaj ustawiamy nazwę każdej z sieci, hasło, tryb, szerokość i numer kanału itp.

możemy w razie potrzeby ukryć rozgłaszanie jego nazwy (SSID), są też zakładki do konfiguracji WPS (Wi-Fi Protected Setup) - półautomatyczne podłączanie urządzeń do sieci, WDS (Wireless Distribution System) - do rozbudowy strefę sieci bezprzewodowej poprzez połączenie kilku routerów, filtrowanie według adresów MAC, konfigurowanie serwera Radius.

B więcej dodatkowych ustawień, które mogą być przydatne dla administratorów systemu

Sieć lokalna

W ustawieniach LAN - podaj adres wewnętrzny naszego routera

Zakres nadawania dynamicznych adresów IP przez serwer DHCP

Która może dać 64 adresy statyczne, łącząc się z MAC - co jest jak balsam na moją duszę po 8 adresach TP-Link

Konfigurowanie tras statycznych,

IPTV i kontrola przełączników

Port WAN - połączenie z dostawcą

Port WAN obsługuje kilka opcji połączenia, w zależności od tego, co oferuje Twój dostawca, możliwe jest skopiowanie żądanego adresu MAC - jeśli dostawca to sprawdzi - w takim przypadku sprzęt z jego strony nie zauważy wymiany.

Ciekawą funkcją jest podwójny port WAN - który pozwoli ci mieć zapasowy kanał dostępu do Internetu, jeśli główny zawiedzie, na przykład przez modem USB. Zorganizowałem już zasilanie zapasowe routera, bramek i komputerów jednopłytkowych, na pewno postaram się zrobić zapasowy dostęp do Internetu.

Dostępne są również opcje przełączania i przekierowania portów, DMZ - strefa zdemilitaryzowana, segment sieci zawierający usługi publiczne, DDNS - dynamiczny system nazw domen itp.

Serwer VPN

Co mnie bardzo zainteresowało, router ma możliwość organizowania dwóch typów serwerów VPN - PPTP - (Point-to-Point Tunneling Protocol) - protokół tunelowania punkt-punkt, który umożliwia komputerowi nawiązanie bezpiecznego połączenia z serwer, tworząc specjalny tunel w standardowej, niezabezpieczonej sieci. Z autoryzacją za pomocą nazwy użytkownika i hasła

i OpenVPN - zasada jest podobna, ale bezpieczniejsza opcja, ponieważ oprócz nazwy i hasła router generuje specjalny plik klucza dla każdego podłączonego urządzenia.

W ustawieniach zaawansowanych określ zakres adresów IP, które będą nadawane urządzeniom połączonym przez VPN. Świetna opcja na zdalne połączenie z siecią domową, używam w połączeniu z aplikacją do zarządzania systemem Domoticz - ImperiHome

Aby nie przeciążać recenzji dużą liczbą zrzutów ekranu, zatrzymam się tutaj, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o interfejsie sieciowym routera, możesz to zrobić, oglądając moją recenzję wideo, do której link będzie na końcu tekstu.

Aplikacja

Dla tych, którzy nie mają możliwości lub chęci majstrowania przy interfejsie internetowym, istnieje możliwość konfiguracji i zarządzania routerem za pomocą aplikacji Asus Router ze sklepu Play lub Apple Store.

Aplikacja działa albo w tej samej sieci lokalnej z routerem, albo przez VPN – nie ma interfejsu w chmurze. W zasadzie wszystko, co znajduje się w interfejsie webowym, jest tutaj takie samo - zarówno aktualny stan ruchu, jak i lista podłączonych urządzeń (33 urządzenia w sieci domowej - sam jestem zszokowany), a także konfiguruje same sieci, w tym gościnni

Przykłady - jak wyglądają ustawienia i monitorowanie z poziomu aplikacji mobilnej Asus Router




Dla takiej wygody - osobny plus w karmie producenta.

Więcej szczegółów na temat aplikacji - również w recenzji wideo

Eksploatacja

Oczywiście doświadczenie operacyjne to tylko kilka dni, ale ogólnie mi się podoba. Proces konfiguracji i zmiany starego routera na nowy trwał dosłownie 10 minut. Potem wyłączyłem TPLinka, zmieniłem nazwę sieci 2,4 GHz na Asus - na taką, jaką miałem i postawiłem na swoim miejscu, łącząc wszystkie kable.

Wszystkie urządzenia (a mam ich sporo) - od razu odebrały sieć na nowym routerze - nie było problemów. Wszystko, co jest możliwe – przeniosłem się do sieci 5 GHz, która działa znacznie szybciej, na przykład na smartfonie Xiaomi Note 3, prędkość połączenia przy 2,4 GHz to 72 Mb/s, przy 5 GHz - 433 Mb/s, np. test prędkości wykonany w tym samym czasie w jednym miejscu na sieciach 2,4 i 5 GHz - dwukrotny wzrost prędkości. Ważne jest, aby pasmo 5 GHz było znacznie mniej obciążone sąsiednimi sieciami.



Główny laptop, czyli aparaty Xiaomi Mijia 1080p, również trafiły tam na 5GHz (swoją drogą wideo ładuje się szybciej – zdecydowanie).

OpenVPN - działa świetnie, łączy się błyskawicznie, ImperiHome dla domotyki - działa świetnie.

Wszystkie założone cele – do których dążyłem zmieniając router – zostały osiągnięte w 100%.

Recenzja wideo - gdzie wszystko jest trochę bardziej szczegółowe:

To wszystko, dzięki za uwagę