Mu wifi: Что такое MU-MIMO Wi-Fi и зачем он нужен в беспроводных роутерах?

Содержание

Что такое MU-MIMO — энциклопедия lanmarket.ua


Вторая волна известного беспроводного стандарта 802.11ac wave2 представляет многопользовательскую технологию с несколькими входами (MU-MIMO — multi-user, multi-in multi-out) для поддержки растущего числа устройств WiFi, потребляющих все больше пропускной способности. Чем больше клиентских устройств подключается к Wi-Fi точке, тем медленнее она работает. Это связано с тем, что большинство маршрутизаторов и точек доступа могут общаться только с одним устройством за раз. С помощью этих однопользовательских точек доступа/маршрутизаторов (SU-MIMO) каждое устройство ждет своей очереди для отправки и приема данных, поэтому при подключении нового устройства линия и ожидание становятся немного длиннее.



Многопользовательская технология с несколькими входами и несколькими выходами, более известная как MU-MIMO (a.k.a. Next-Gen AC или AC Wave 2), позволяет Wi-Fi устройству взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно. Это уменьшает время, в течение которого каждое устройство должно ждать сигнала и значительно ускоряет работу сети.


Основы MIMO и MU-MIMO


802.11n представил технику мульти-вывода (MIMO) для повышения пропускной способности WiFi между точками доступа и клиентскими устройствами. Для работы MIMO две беспроводные станции, находящиеся в общении (то есть как точка доступа, так и клиентское устройство), должны иметь в каждом случае несколько радио / антенных цепей, которые идентичны и физически отделены друг от друга фиксированным расстоянием, чтобы преднамеренно не совпадать с фазой на рабочей длине волны.


В 802.11ac Wave 1 пропускная способность не только улучшается с помощью MIMO, но и использует другие улучшения, в том числе использование еще более широких каналов и более сложную схему модуляции и кодирования 256-QAM. Однако эти другие механизмы имеют ограничения. Общий размер полосы 5 ГГц «конечен»; в результате, более широкие каналы приводят к меньшему количеству независимых каналов и подвержены большим помехам.


Несмотря на попытки открыть больше нелицензированного спектра 5 ГГц для Wi-Fi, каналы с частотой 80 МГц, вероятно, будут жестким практическим пределом размера канала в будущем. Кроме того, для новых скоростей модуляции и кодирования 256-QAM (MCS) требуется минимальное SNR 37 дБ, что означает, что между устройствами WiFi требуется действительно хороший сигнал, который практически возможен только на очень близких расстояниях в очень чистых радиочастотных средах.


Соответственно, еще один способ повышения пропускной способности состоит в том, чтобы фактически передавать данные точки доступа на несколько клиентских устройств одновременно, и это то, что касается многопользовательского MIMO (MU-MIMO).


Однако, чтобы понять, как работает MU-MIMO, важно сначала узнать о другой технологии, внедренной, но не широко реализованой в 802.11n: формирование луча передачи (TxBF). В отличие от MIMO, который посылает другой пространственный поток на каждую антенну, передающая диаграмма направленности посылает один и тот же поток на нескольких антеннах с преднамеренными смещениями времени для увеличения диапазона. Таким образом, для формирования луча требуется использование фазированной антенной решетки, в которой имеется несколько идентичных антенн на фиксированных расстояниях разделения (чтобы быть вне фазы).



Фаза каждого потока данных передается всеми антеннами в разное время (то есть с разными фазовыми смещениями), которые рассчитываются так, чтобы эти разные сигналы конструктивно вмешивались в определенную точку в пространстве (то есть местоположение приемника), тем самым улучшая уровень сигнала в этом месте. Сигнал может быть усилен 2x (т. Е. 3 дБ) для каждой фазированной антенны.



Основное предостережение в отношении использования формирования луча передачи в WiFi заключается в том, что передатчик (то есть точка доступа) должен знать относительное положение приемника (то есть клиентское устройство). Точка доступа делает это, отправляя звуковые кадры, по существу независимые сигналы от каждой из своих антенн, а затем клиентское устройство отвечает матрицей, указывающей, насколько хорошо он слышал сигнал от каждой антенны. Основываясь на этих матричных данных, AP может вычислить относительное положение клиентского устройства и фазовые сдвиги на каждой из своих антенн, необходимые для максимизации конструктивных помех на клиентском устройстве.


MU-MIMO делает этот процесс эффективней. Добавляя еще больше радиоцепей / антенн, он может контролировать фазированную диаграмму направленности антенны для управления областями максимальной конструктивной помехи: где сигнал является наиболее сильной и максимальной деструктивной помехой, где самой слабой. При наличии достаточного количества антенн и знаний об относительных позициях всех связанных клиентских устройств он может фактически создать поэтапный шаблон для общения с несколькими клиентами как независимо, так и одновременно.



Общий процесс для MU-MIMO выглядит следующим образом:


  1. AP транслирует звуковой кадр


  2. Каждое клиентское устройство, совместимое с MU-MIMO, передает данные обратной матрицы в точку доступа


  3. AP вычисляет относительное положение каждого связанного с ним MU-MIMO-совместимого клиентского устройства


  4. AP выбирает группу клиентских устройств для одновременной связи


  5. AP вычисляет необходимые фазовые сдвиги для каждого потока данных каждому клиенту в группе и передает все потоки данных в группе клиентов


  6. AP отправляет BlockAckRequest каждому клиентскому устройству в группе отдельно, чтобы получить подтверждение относительно того, получило ли клиентское устройство данные


  7. AP получает BlockAck с каждого клиентского устройства в группе, которая успешно получила данные


Максимальное количество одновременных клиентов меньше, чем общее количество доступных потоков AP. Это математическое ограничение, поскольку AP необходимо контролировать как области максимальных конструктивных помех, так и направлять самый сильный сигнал на желаемое клиентское устройство, а также области с максимальными разрушительными помехами, чтобы минимизировать сигнал на других клиентских устройствах в группе.


Математически число переменных превышает количество неизвестных, поэтому один поток нельзя контролировать независимо. Тем не менее, этот последний поток можно настроить для выравнивания с другим потоком, который может использоваться для многопоточных MIMO-клиентов. Таким образом, для текущего поколения точек доступа 4×4: 4 MU-MIMO, поддерживающих 802.11ac Wave 2, действует следующая комбинация групп:


  1. Одно клиентское устройство 3×3: 3 и одно клиентское устройство потока 1×1: 1


  2. Два клиентских устройства 2×2: 2


  3. Одно клиентское устройство 2×2: 2 и до двух клиентских устройств 1×1: 1


  4. До трех клиентских устройств 1×1: 1


Естественно, такая точка доступа может использовать обычный MIMO для одного клиента, вплоть до четырехпотокового клиентского устройства.


Ограничения MU-MIMO


MU-MIMO не поддерживает обратную совместимость. Клиентские устройства в группе передачи должны поддерживать механизмы обратной связи 802.11 TxBF, чтобы точка доступа могла знать местоположение каждого клиентского устройства. Хотя TxBF был представлен в 802.11n, большинство клиентских устройств 802.11n и 802.11ac Wave 1 не поддерживали механизм обратной связи. Только у очень новых клиентских устройств 802.11ac есть аппаратное обеспечение и драйверы, которые фактически поддерживают эту обратную связь TxBF. В то время как доля клиентских устройств, поддерживающих TxBF, со временем будет увеличиваться по мере обновления пользователями своих устройств, преимущества MU-MIMO могут быть достигнуты только в том случае, если и точка доступа и клиентское устройство поддерживают ее.


Время передачи для каждого потока MU-MIMO должно быть «одинаковым». Это скорее прагматическое требование, чем техническое. Каждый пространственный поток для каждого клиента может быть передан по собственной скорости передачи данных, и каждый поток может иметь разные объемы данных. Оптимальное использование эфирного времени для максимизации пропускной способности точки доступа означает, что время передачи пространственных потоков для каждого параллельного клиента должно быть одинаковым или почти таким. Это потребует необходимости в аналогичных объемах данных, передаваемых с одинаковой скоростью передачи данных. Преимущество MU-MIMO заключается в том, что AP может говорить сразу с несколькими клиентами, но это, естественно, означает, что AP хочет одновременно запускать и заканчивать передачи нескольким клиентам для максимальной эффективности. Если передача данных одному клиенту занимает значительно больше времени, чем другие клиенты в группе, большая часть преимуществ эффективности использования времени в эфире MU-MIMO теряется.


Соответственно, где MU-MIMO, по всей видимости, будет наиболее полезен, это среда с очень высокой пропускной способностью, например, конференц-центры и стадионы / арены. В этих средах устройства в сети довольно однородны и, следовательно, их возможности схожи. Кроме того, количество возможных комбинаций групп передачи является высоким, а типы и объемы данных, передаваемых на каждое клиентское устройство, также являются однородными (то есть, несколько пользователей используют свои устройства аналогичным образом).

13 вещей, которые необходимо знать о MU-MIMO Wi-Fi

13 вещей, которые необходимо знать о MU-MIMO Wi-Fi






Форма временно не работает

Одно из самых существенных и важных нововведений Wi-Fi за прошедшие 20 лет – технология Multi User – Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO). MU-MIMO расширяет функциональность появившегося недавно обновления беспроводного стандарта 802.11ac «Wave 2». Безусловно, это огромный прорыв для беспроводной связи. Данная технология помогает увеличить максимальную теоретическую скорость беспроводного соединения от 3,47 Гбит/с в оригинальной спецификации стандарта 802.11ac до 6,93 Гбит/с в обновлении стандарта 802.11ac Wave 2. Это одна из самых сложных функциональностей Wi-Fi на сегодняшний день.

Давайте разберемся как это работает!

 

Технология MU-MIMO повышает планку за счет разрешения нескольким устройствам принимать несколько потоков данных. Она базируется на однопользовательской технологии MIMO (SU-MIMO), которая была представлена почти 10 лет назад со стандартом 802.11n.

SU-MIMO увеличивает скорость Wi-Fi-соединения, позволяя паре беспроводных устройств одновременно принимать или отправлять несколько потоков данных.

 

Рисунок 1. Технология SU-MIMO предоставляет многоканальные входные и выходные потоки одному устройству в одно и то же время. Технология MU-MIMO обеспечивает одновременную связь с несколькими устройствами.

 

По сути, революционные изменения для Wi-Fi обеспечивают две технологии. Первая из этих технологий, называемая beamforming, позволяет Wi-Fi-маршрутизаторам и точкам доступа более эффективно использовать радиоканалы. До появления этой технологии Wi-Fi-маршрутизаторы и точки доступа работали как электрические лампочки, посылая сигнал во всех направлениях. Проблема заключалась в том, что несфокусированному сигналу ограниченной мощности трудно добраться до клиентских Wi-Fi-устройств.

С помощью технологии beamforming Wi-Fi-маршрутизатор или точка доступа обменивается с клиентским устройством информацией о своем местоположении. Затем маршрутизатор изменяет свою фазу и мощность для формирования лучшего сигнала. Как результат: более эффективно используются радиосигналы, ускоряется передача данных и, возможно, увеличивается максимальная дистанция соединения.


 

Возможности beamforming расширяются. До сих пор Wi-Fi-маршрутизаторы или точки доступа были по своей сути однозадачными, посылая или принимая данные только от одного клиентского устройства одновременно. В более ранних версиях семейства стандартов беспроводной передачи данных 802.11, включая стандарт 802.11n и первую версию стандарта 802.11ac, существовала возможность одновременного приема или передачи нескольких потоков данных, но до сих пор не существовало метода, позволяющего Wi-Fi-маршрутизатору или точке доступа в одно и то же время «общаться» сразу с несколькими клиентами. Отныне же с помощью MU-MIMO такая возможность появилась.

Это действительно большой прорыв, так как возможность одновременной передачи данных сразу нескольким клиентским устройствам значительно расширяет доступную полосу пропускания для беспроводных клиентов. Технология MU-MIMO продвигает беспроводные сети от старого способа CSMA-SD, когда в одно и то же время обслуживалось только одно устройство, к системе, где сразу несколько устройств могут одновременно «говорить». Для большей наглядности примера, представьте себе переход от однополосной проселочной дороги к широкой автомагистрали


 

Сегодня беспроводные маршрутизаторы и точки доступа второго поколения стандарта 802.11ac Wave 2 активно завоевывают рынок. Каждый, кто разворачивает Wi-Fi понимать специфику работы технологии MU-MIMO. Предлагаем вашему вниманию 13 фактов, которые ускорит ваше обучение в этом направлении.

 

1. MU-MIMO использует только «Downstream» поток (от точки доступа к мобильному устройству).

В отличие от SU-MIMO, технология MU-MIMO в настоящее время работает только для передачи данных от точки доступа к мобильному устройству. Только беспроводные маршрутизаторы или точки доступа могут одновременно передавать данные нескольким пользователям, будь то один или несколько потоков для каждого из них. Сами же беспроводные устройства (такие, как смартфоны, планшеты или ноутбуки) по-прежнему должны по очереди направлять данные к беспроводному маршрутизатору или точке доступа, хотя при этом при наступлении их очереди они по отдельности могут использовать технологию SU-MIMO для передачи нескольких потоков.

Технология MU-MIMO будет особенно полезной в тех сетях, где пользователи больше скачивают данные, чем загружают.

Возможно, в будущем будет реализована версия технологии Wi-Fi: 802.11ax, где метод MU-MIMO будем применим и для «Upstream» трафика.

 

2. MU-MIMO работает только в Wi-Fi-диапазоне частот 5 ГГц

Технология SU-MIMO работает как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Беспроводные роутеры и точки доступа второго поколения стандарта 802.11ac Wave 2 могут одновременно обслуживать несколько пользователей только на полосе частот 5 ГГц. С одной стороны, конечно, жаль, что на более узкой и более перегруженной полосе частот 2,4 ГГц мы не сможем использовать новую технологию. Но, с другой стороны, на рынке появляется все больше двухдиапазонных беспроводных устройств, поддерживающих технологию MU-MIMO, которые мы можем использовать для разворачивания производительных корпоративных Wi-Fi-сетей.

 

3. Технология Beamforming помогает направлять сигналы

В литературе СССР можно встретить понятие Фазированная Антенная Решётка, которая была разработана для военных радаров в конце 80-х. Аналогичная технология была применена в современном Wi-Fi. MU-MIMO использует технологию формирования направленного сигнала (в англоязычной технической литературе известной как «beamforming»). Beamfiorming позволяет направлять сигналы в направлении предполагаемого местоположения беспроводного устройства (или устройств), а не посылать их случайным образом во всех направлениях. Таким образом получается сфокусировать сигнал и существенно увеличить дальность действия и скорость работы Wi-Fi-соединения.

Хотя технология beamforming стала опционально доступна еще со стандартом 802.11n, тем ни менее большинство производителей реализовывали свои проприетарные версии этой технологии. Эти вендоры и сейчас предлагают проприетарные реализации технологии в своих устройствах, но теперь им придется включить хотя бы упрощенную и стандартизированную версию технологии формирования направленного сигнала, если они хотят поддерживать технологию MU-MIMO в своей продуктовой линейке стандарта 802.11ac.

 

4. MU-MIMO поддерживает ограниченное количество одновременных потоков и устройств

К огромному сожалению, маршрутизаторы или точки доступа с реализованной технологией MU-MIMO не могут одновременно обслуживать неограниченное количество потоков и устройств. Маршрутизатор или точка доступа имеют собственное ограничение на число потоков, которые они обслуживают (зачастую это 2, 3 или 4 потока), и это количество пространственных потоков также ограничивает количество устройств, которые точка доступа может одновременно обслужить. Так, точка доступа с поддержкой четырех потоков может одновременно обслуживать четыре различных устройства, либо, к примеру, один поток направить к одному устройству, а три других потока агрегировать на другое устройство (увеличив скорость от объёединения каналов).​

 

5. От пользовательских устройств не требуется наличие нескольких антенн

Как и в случае с технологией SU-MIMO, только беспроводные устройства со встроенной поддержкой MU-MIMO могут агрегировать потоки (скорость). Но, в отличие от ситуации с технологией SU-MIMO, беспроводным устройствам не обязательно требуется иметь несколько антенн, чтобы принимать MU-MIMO-потоки от беспроводных маршрутизаторов и точек доступа. Если беспроводное устройство оснащено только одной антенной, оно может принять только один MU-MIMO-поток данных от точки доступа, используя beamforming для улучшения приёма.

Большее количество антенн позволит беспроводному пользовательскому устройству принимать большее количество потоков данных одновременно (обычно из расчета один поток на одну антенну), что, безусловно, положительно скажется на производительности этого устройства. Однако, наличие нескольких антенн у пользовательского устройства негативно сказывается на потребляемой мощности и размере этого изделия, что критично для смартфонов.

Однако технология MU-MIMO предъявляет меньшие аппаратные требования к клиентским устройствам, чем обременительная в техническом плане технология SU-MIMO, то можно с уверенностью предположить, что производители гораздо охотнее станут оснащать свои ноутбуки и планшеты поддержкой технологии MU-MIMO.​

 

6. Точки доступа выполняют «тяжелую» обработку

Стремясь к упрощению требований к устройствам конечных пользователей, разработчики технологии MU-MIMO постарались переложить на точки доступа большую часть работы по обработке сигнала. Это еще один шаг вперед по сравнению с технологией SU-MIMO, где бремя по обработке сигнала большей частью лежало на пользовательских устройствах. И опять же, это поможет производителям клиентских устройств экономить на мощности, размере и других затратах при производстве своих продуктовых решений с поддержкой MU-MIMO, что должно весьма позитивно сказаться на популяризации данной технологии.

 

7. Даже бюджетные устройства получают ощутимую выгоду от одновременной передачи через несколько пространственных поток

Подобно агрегации каналов в сети Ethernet (802.3ad и LACP), объединение потоков 802.1ac не увеличивает скорость соединения «точка-точка». Т.е. если вы единственный пользователь и у Вас запущено только одно приложение — вы задействует только 1 пространственный поток.

Однако существует возможность увеличить общую пропускную способность сети за счет предоставления возможности по обслуживанию точкой доступа нескольких пользовательских устройств одновременно.

Но если все используемые в вашей сети пользовательские устройства поддерживают работу только с одним потоком, то MU-MIMO позволит вашей точке доступа обслуживать одновременно до трех устройств, вместо одного за раз, в то время как другим (более продвинутым) пользовательским устройствам придется ожидать своей очереди.

Рисунок 2​.  Технология MU-MIMO за то же самое время может позволить отправить в три раза больший объем данных, чем SU-MIMO, тем самым более чем в два раза увеличивая скорость получения данных каждым клиентским устройством

 

8. Некоторые пользовательские устройства имеют скрытую поддержку технологии MU-MIMO

Не смотря на то, что в настоящее время все еще не так много маршрутизаторов, точек доступа или мобильных устройств поддерживают MU-MIMO, в компании-производителе Wi-Fi-чипов утверждают, что часть производителей в своем производственном процессе учла аппаратные требования для поддержки новой технологии для некоторых своих устройств для конечных пользователей еще несколько лет назад. Для таких устройств относительно простое обновление программного обеспечения добавит поддержку технологии MU-MIMO, что также должно ускорить популяризацию и распространение технологии, а также стимулировать компании и организации модернизировать свои корпоративные беспроводные сети с помощью оборудования с поддержкой стандарта 802. 11ac.


 

9. Устройства без поддержки MU-MIMO также оказываются в выигрыше

Не смотря на то, что Wi-Fi-устройства обязательно должны иметь поддержку MU-MIMO для того, чтобы использовать эту технологию, даже те клиентские устройства, которые такой поддержкой не имеют, могут получить косвенную выгоду от работы в беспроводной сети, где маршрутизатор или точки доступа поддерживают технологию MU-MIMO. Следует помнить, что скорость передачи данных по сети напрямую зависит от общего времени, в течение которого абонентские устройства подключены к радиоканалу. И если технология MU-MIMO позволит обслуживать часть устройств быстрее, то это означает, что у точек доступа в такой сети останется больше времени на обслуживание других клиентских устройств.


 

10. MU-MIMO помогает увеличить пропускную способность беспроводной сети

Когда вы увеличиваете скорость Wi-Fi-соединения, вы также увеличиваете пропускную способность беспроводной сети. Так как устройства обслуживаются более быстро, то у сети появляется больше эфирного времени на обслуживание большего количества клиентских устройств. Таким образом, технология MU-MIMO может значительно оптимизировать работу беспроводных сетей с интенсивным трафиком или большим количеством подключенных устройств, таких как общественные Wi-Fi-сети. Это прекрасная новость, так как количество смартфонов и других мобильных устройств с возможностью подключения к Wi-Fi-сети, скорее всего, продолжит увеличиваться.


 

11. Поддерживается любая ширина канала

Одним из способов расширения пропускной способности Wi-Fi-канала является связывание каналов, когда объединяются два соседних канала в один канал, который в два раза шире, что фактически удваивает скорость Wi-Fi-соединения между устройством и точкой доступа. Стандарт 802.11n предусматривал поддержку каналов шириной до 40 МГц, в оригинальной спецификации стандарта 802. 11ac поддерживаемая ширина канала была увеличена до 80 МГц. В обновленном стандарте 802.11ac Wave 2 поддерживаются каналы шириной 160 МГц.

Рисунок 3. На сегодняшний день стандарт 802.11ac поддерживает каналы шириной до 160 МГц в диапазоне частот 5 ГГц


 

Однако, не следует забывать, что использование в беспроводной сети каналов большей ширины увеличивает вероятность возникновения помех в совмещенных каналах. Поэтому такой подход не всегда будет правильным выбором для разворачивания всех без исключения Wi-Fi-сетей. Тем ни менее, технология MU-MIMO, как мы можем убедиться, может быть использована для каналов любой ширины.

Тем ни менее, даже если ваша беспроводная сеть использует более узкие каналы шириной 20 МГц или 40 МГц, технология MU-MIMO все равно может помочь ей работать быстрее. А вот насколько быстрее, будет зависеть от того, сколько необходимо будет обслуживать клиентских устройств и сколько потоков каждое из этих устройств поддерживает. Таким образом, использование технологии MU-MIMO даже без широких связанных каналов может более чем в два раза увеличить пропускную способность выходного беспроводного соединения для каждого устройства.


 

12. Обработка сигналов повышает безопасность

Интересным побочным эффектом технологии MU-MIMO является то, что маршрутизатор или точка доступа шифрует данные перед их отправкой через радиоканалы. Достаточно трудно декодировать данные, передаваемые с использованием технологии MU-MIMO, т. к. не ясно какая часть кода в каком пространственном потоке находится. Хотя впоследствии могут быть разработаны специальные инструменты, позволяющие другим устройствам перехватывать передаваемый трафик, на сегодняшний день технология MU-MIMO эффективно маскирует данные от расположенных вблизи устройств прослушивания. Таким образом, новая технология помогает повысить Wi-Fi-безопасность, что особенно актуально для открытых беспроводных сетей, таких как общественные Wi-Fi-сети, а также точек доступа, работающих в персональном режиме или использующих упрощенный режим аутентификации пользователей (Pre-Shared Key, PSK) на базе технологий защиты Wi-Fi-сети WPA или WPA2.

 

13. MU-MIMO лучше всего подходит для неподвижных Wi-Fi-устройств

Также существует одно предостережение о технологии MU-MIMO: она не очень хорошо работает с быстродвижущимися устройствами, так как процесс формирования направленного сигнала по технологии beamforming становится более сложным и менее эффективным. Поэтому MU-MIMO не сможет обеспечить вам заметную пользу для устройств, часто использующих роуминг в вашей корпоративной сети. Однако, следует понимать, что эти «проблемные» устройства никак не должны повлиять ни на MU-MIMO-передачу данных другим клиентским устройствам, которые менее подвижны, ни на их производительность.

 

Подписка на новости

Имя

E-mail *

*

* — Обязательное для заполнения

© 2013 — 2022 WiFi-Solutions.ru — Современные беспроводные решения для бизнеса. Перепечатка материалов запрещена

E-mail:

Пароль:

Забыли пароль?

Подключение к WiFi —

Информационные технологии

Обновление службы ИТ-поддержки

Специалисты службы ИТ-поддержки дежурят. Пожалуйста, свяжитесь с нами через чат, телефон или электронную почту.

Marshall предоставляет услуги беспроводной сети для студентов, преподавателей, сотрудников и гостей Университета Маршалл.

  • MU WiFi: безопасный Wi-Fi для студентов, преподавателей и сотрудников
  • MU_Guest: открыть сеть Wi-Fi для гостей и посетителей
  • eduroam: безопасная сеть Wi-Fi, которую могут использовать студенты и сотрудники Университета Маршалла, когда они путешествуют в другие участвующие университеты

Важно понимать, как настроить Wi-Fi для использования дома, в школе и в общественных местах. Безопасная конфигурация — это конфигурация, в которой ваши данные останутся конфиденциальными и защищенными при беспроводной передаче. Университет Маршалла предоставляет безопасную конфигурацию для MU WiFi, которую могут использовать все студенты, преподаватели и сотрудники. Эта сеть требует, чтобы клиенты входили в систему с именем пользователя и паролем своего университета.

  • АТ&Т
  • Комкаст
  • Xfinity WiFi общедоступные точки доступа
  • Спектр/Хартия
  • Т-Мобайл
  • Веризон
  • FCC: Держите американцев на связи
  • Внимание: бесплатный образец Ed Tech-Palooza
  • Добровольная пожарная служба Рима, автостоянка
  • в Огайо

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Убедитесь, что вы подключаетесь к правильной сети.
• Забудьте о сети WIFI, затем подключитесь.
• Выключите WIFI, а затем снова включите его для повторной калибровки соединения.
• Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все доступные обновления.

 

Нажмите здесь, чтобы скачать PDF-файл

        1. После входа в систему перейдите в правый нижний угол экрана. Должна быть прозрачная или серая иконка индикатора беспроводной связи со звездочкой вверху. Щелкните значок беспроводной сети.
        2. Должны появиться доступные параметры Wi-Fi. Выберите «MU WiFi», «MU_Guest» или другие параметры (описания вариантов MU см. на этой странице). Выберите сеть, убедитесь, что установлен флажок «Подключаться автоматически», и войдите в систему.
        3. Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль MU.
        4. Если вы успешно подключились, статус изменится на «Подключено», а значок беспроводной сети в нижней правой панели инструментов изменится с пустого (серого) на заполненный (белый) в зависимости от силы сигнала.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл

          1. Щелкните значок аэропорта в правом верхнем углу экрана.
          2. Нажмите на сеть MU WiFi.
          3. Введите имя пользователя и пароль MUNet.
          4. Нажмите OK.
          5. Вам будет предложено ввести системный пароль. Это пароль, который вы установили для своего компьютера.
          6. Вы можете проверить, подключено ли ваше устройство, посмотрев на значок WiFi в правом верхнем углу вашего Mac.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл

            1. Перейти к настройкам.
            2. Выберите Wi-Fi.
            3. Выберите MU WiFi.
            4. Введите свои учетные данные MUNet и выберите «Присоединиться».
            5. Выберите Доверие, чтобы принять сертификат безопасности.
            6. MU Wifi будет отображать галочку при подключении.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл

              1. Перейдите в «Настройки» и выберите «Wi-Fi».
              2. Выберите MU Wi-Fi.
              3. Используйте следующие настройки и нажмите Подключить:
                Метод EAP: PEAP
                Аутентификация фазы 2: Нет
                Сертификат ЦС: (не указано)
                Идентификация: MUNetUsername
                Анонимная идентификация: оставьте поле пустым
                Пароль: MUNetpassword
              4. MU WiFi будет отображать «Подключено» при подключении.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл

                1. Войдите в mydevices.marshall.edu, используя учетные данные MUNet.
                2. Затем выберите значок настроек Интернета.
                3. Выберите Параметры подключения.
                4. Выберите «Новое соединение».
                5. Выберите «Настройка вручную».
                6. Выберите Поиск точки доступа.
                7. Ваша система 3DS начнет поиск точки доступа. Когда поиск завершится, выберите NUDeviceNet.
                8. Ваш 3DS сообщит, что точка доступа будет сохранена. Выберите «Хорошо».
                9. Выберите «ОК», чтобы проверить подключение.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-файл

                  1. В веб-браузере перейдите на mydevices. marshall.edu и войдите в систему, используя свое имя пользователя и пароль MUNet.
                  2. Здесь вы можете управлять своими устройствами и добавлять новые в сеть. Чтобы добавить новые устройства, нажмите Добавить.
                  3. Здесь вам нужно будет ввести имя устройства, описание устройства и MAC или физический адрес устройства. Адрес будет состоять из 12 буквенно-цифровых символов и должен быть введен в систему как 6 пар буквенно-цифровых чисел, разделенных двоеточиями: A1:B2:C3:D4:E5:F6. Нажмите «Отправить», когда закончите.
                  4. В случае успеха ваше устройство появится в списке «Ваши устройства».

Гостевой доступ

Спонсорство гостя в MU Guest WiFi (для пользователей с учетной записью MUNet)

Создайте собственную учетную запись для MU Guest WiFi (PDF Пошаговые инструкции)

Создайте собственную учетную запись для MU Guest WiFi (Знания Базовые инструкции)

Назад к WiFi

Беспроводной Интернет | Отдел информационных технологий

  • О
  • Детали
  • Цены
  • Наличие
  • Начало работы
  • Помощь

Отдел ИТ обеспечивает высокоскоростное беспроводное сетевое соединение для использования преподавателями, сотрудниками и студентами в сфере образования, исследований и управления. Беспроводная сеть доступна в большинстве зданий кампуса.

Подразделение информационных технологий обеспечивает беспроводное соединение, доступное из большинства зданий кампуса.

Беспроводная сеть MU предназначена для использования преподавателями, сотрудниками и студентами университета в образовательных, исследовательских и административных целях. Особенности включают:

  • Аутентифицированный доступ к сети с использованием вашего идентификатора MU (имени пользователя) и пароля.
  • Безопасная передача информации с помощью передовых методов шифрования.
  • Возможность печати на сетевые принтеры без использования VPN.

Гостевая сеть также доступна для краткосрочного использования гостями университета со спонсором отдела.

Обратите внимание: Неавторизованные точки доступа (которые не устанавливаются, не обслуживаются и не управляются ИТ-подразделением) запрещены бизнес-политикой MU 5:085. Эта политика была реализована для того, чтобы способствовать общему стандарту беспроводных сетей для всего кампуса, который будет доступен для всех законных пользователей. При обнаружении неавторизованной точки доступа владельцу будет предложено удалить ее из сети.

Примечание.  В 22 ФГ были внесены изменения в способ распределения некоторых затрат на ИТ среди сотрудников. Мы добавили расходы на ИТ для некоторых наших услуг в модель распределения MU. В результате этого изменения все расходы, включенные в модель распределения MU в 22 ФГ, распределяются между каждой организацией на основе их процент  расходов от общей суммы, а затем эта сумма вычитается из их годового общего распределения доходов. Например, если на долю музыкальной школы приходится 10 % общих расходов, им будет назначено 10 % расходов на ИТ, и ассигнования на GRA будут соответственно сокращены. Это сокращение выполняется  ДО  распределения, переданного объекту.

  **Обратите внимание: ежемесячная плата за сеть передачи данных включена в модель распределения, но по-прежнему взимается плата за активацию и установку.

TigerWiFi, беспроводная сеть MU, доступна всем преподавателям, сотрудникам и студентам университетов для ежедневного использования в их академических заданиях и деловых целях. TigerWiFi использует передовые технологии и средства безопасности для обеспечения высокодоступной и надежной беспроводной сети. Любое устройство, подключающееся к TigerWiFi, должно поддерживать безопасность WPA-2. (Многие популярные потребительские товары не поддерживают этот тип подключения; подробности см. на вкладке Help .)

Сеть TigerWiFi-Guest спроектирована и эксплуатируется в интересах гостей университета и приглашенных ученых (со спонсором отдела), которым необходим краткосрочный доступ к беспроводной сети. Он не предназначен для работы с большим количеством пользователей или для обеспечения высокого уровня доступности. Постоянные гости университета должны получить имя пользователя, чтобы использовать беспроводную сеть на время своего визита.

После настройки ваше беспроводное устройство должно автоматически подключаться, когда TigerWiFi находится в зоне действия. Если это не так, вы можете выбрать беспроводную сеть из списка доступных беспроводных сетей. Дополнительную информацию см. на вкладке «Начало работы»  .

Существует несколько технологических стандартов для беспроводных сетей. Стандарт кампуса — 802.11g/n/ac.

Существует несколько технологических стандартов для беспроводных сетей. Стандарт кампуса — 802.11g/n/ac.

Факультет/сотрудники/студенты:

Инструкции по настройке TigerWiFi на вашем компьютере, телефоне или планшете см. в базе знаний. Или посетите стойку обслуживания на нижнем уровне магазина Mizzou для личной помощи.

Кратковременные гости:

Гостевая сеть доступна для краткосрочного использования гостями университета со спонсором отдела. Для подключения к этой сети требуется ключ WPA2-PSK. Обратитесь к ИТ-специалисту спонсирующего отдела, чтобы получить ключ WPA2-PSK. Ключ меняется регулярно.

Постоянные гости:

Постоянные гости университета должны получить имя пользователя, чтобы использовать беспроводную сеть на время своего визита.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *