Тест производительности UAP AC HD


Технические характеристики UAP AC HD
| Модель: | |||
| Размеры: | 160 x 32,65 мм | 196,7 x 35 мм | 220 x 48,1 мм |
| Условия эксплуатации: | В помещении | В помещении и на открытом воздухе | В помещении и на открытом воздухе |
| Скорость 2,4 ГГц: | 300 Мбит/с | 450 Мб/с | 800 МБ/с |
| Скорость 5 ГГц: | 1733 Мб/с | 1300 Мбит/с | 1733 Мбит/с |
| Режим PoE: | 802.3af PoE | 802.3af PoE / 802.3at PoE | 802.3at PoE |
| Порты: | (1) Ethernet 10/100/1000 | (2) Ethernet 10/100/1000 | (2) Ethernet 10/100/1000 |
| MIMO: | 4x4 | 3x3 | 4x4 |
| MU-MIMO: | Да | Нет | Да |
В самом начале рассмотрим технические характеристики AC HD AP. Как видно из приведенной выше таблицы, это самая мощная точка доступа из семейства UniFI. Устройство характеризуется технологией 4x4 MU-MIMO и работой в двух диапазонах. Это приложение позволяет работать в двух радиодиапазонах - 2,4 ГГц и 5 ГГц. Встроенная антенная решетка 4x4 MIMO обеспечивает пиковую скорость передачи данных 1,7 ГБ/с в сетях Wi-Fi 802.11ac Wave2. За управление устройством отвечает чипсет Qualcomm QCA9994, которому поручено поддерживать каналы MU-MIMO 160 МГц и 80+80 МГц для обеспечения большой площади покрытия. Точка доступа AP AC HD полностью совместима со стандартом 802.3at PoE.

Проектирование UAP AC HD
Точка доступа поставляется в компактной коробке с простым дизайном. Из интересного стоит обратить внимание на наклейку с защитным голографическим знаком, как подтверждение подлинности. На коробке мы также можем найти технические данные и описание комплекта. В коробке, помимо UAP AC HD, мы находим адаптер PoE (модель U-POE-af) с сетевым кабелем длиной около 60 см, комплект для крепления на стене или потолке и краткую документацию.

Переходя к самому UAP-AC-HD, следует отметить, что дизайн устройства выдержан в типичной для Ubiquiti форме блюдца. Производитель применил в UAP AC HD большинство проверенных функций предыдущих моделей серии UniFI AP, поэтому размеры самого устройства немного больше, чем у предыдущей версии PRO. Как и в других точках доступа UniFI, на верхней части корпуса вы найдете кольцо, информирующее нас о состоянии устройства. Здесь приведен список всех доступных индикаторов состояния:

Контроллер UniFi
Ubiquiti UniFi AC HD управляется напрямую через программное обеспечение UniFi OS Console, которое является унифицированным решением для управления линейкой сетевых продуктов Ubiquiti UniFi.
Конфигурация и установка самого устройства в основном просты и не требуют специальных знаний.
В качестве первого шага загрузите программное обеспечение контроллера с веб-сайта Ubiquiti:
Контроллер UniFi*Альтернативой является приобретение и использование Ubiquiti UniFi Cloud Key, который позволяет работать в облаке.
Следующий шаг:
После правильной настройки вы получите доступ к контроллеру UniFI.
Теперь, когда презентация AP-AC-HD закончена, перейдем к долгожданным тестам.

Тесты производительности UniFI AP AC HD
Цель наших тестов - проверить покрытие сети в топологии Mesh. Как с точки зрения покрытия сигнала, так и реальных скоростей, доступных в здании.
Для соединений 2,4 ГГц мы предположили максимальную ширину канала 40 МГц, а для 5 ГГц - ширину канала 80 МГц. AP-AC-HD может работать в диапазоне 5 ГГц с шириной канала 160 МГц, но из-за все еще ограниченного количества оконечных устройств (телефонов/ноутбуков), мы пока пропустили эти тесты.
В качестве тестового устройства использовался MacBook Pro A1502, оснащенный беспроводной картой AirPort Extreme (Broadcom BCM4360 3x3, 1,3 Гбит/с PHY), работающей по стандарту 802.11a/b/g/n/ac.
Перед тестированием скорости мы проверили максимальную производительность локальной сети и сервера iperf3. Вышеупомянутый ноутбук был подключен через сетевую карту 10/100/1000 Мбит/с к коммутатору. Мы получили следующие максимальные скорости для одного потока TCP:
Точки доступа AP-1 и AP-2 были соединены друг с другом только в режиме Mesh, т.е. только беспроводным способом.
Сетевая диаграмма:

Измерение с помощью анализатора спектра
Измерение рабочих характеристик передатчика с помощью анализатора радиоспектра очень приятно удивило нас. Здесь можно заметить, что в отличие от более старых устройств серии UniFi, точка доступа имеет идеальные характеристики, характерные для работы в сетях высокой плотности.
Карта покрытия сигнала
Для создания карты сигналов мы использовали программу AirSurvey. Для правильного считывания уровней сигнала обратите внимание на цветовую легенду в нижней части изображения. Расположение точек доступа отмечено соответствующим значком. Устройство на "первом этаже" было подключено к коммутатору через порт Ethernet 1 Гбит/с.Тест на скорость
Мы провели тесты скорости с помощью программного обеспечения WiFiPerf, а в качестве сервера тестирования скорости использовалось программное обеспечение Iperf3.- Точка измерения № 1


- Точка измерения № 2


- Точка измерения № 3


- Точка измерения № 4


- Точка измерения № 5


- Точка измерения № 6


В точке измерения №5 было установлено соединение с устройством, обозначенным AP-2, которое работало в режиме MESH, т.е. сигнал от AP-1 ретранслировался AP-2. Измерения во всех комнатах первого этажа через AP-2 были ограничены низкой эффективностью соединения ячеистой сети между AP-1 и AP-2. Несмотря на близкое расположение AP-1 к AP-2 (около 5м), они разделены толстой несущей стеной и толстым потолком (около 25см) и дополнительно расположены под острым углом, что реалистично увеличивает толщину препятствия.
Выводы
Мы наблюдали относительно большую разницу в сигнале между передатчиками 2,4 ГГц и 5 ГГц, работающими в топологии Mesh. На частоте 2,4 ГГц заявленный сигнал составляет 68 дБм при параметрах передатчика, установленных в режиме "авто". На частоте 5 ГГц заявленный сигнал составляет всего 86 дБм при настройках в режиме "авто".
В тестируемой среде было трудно получить стабильную сетку, работающую в диапазоне 5 ГГц с автоматическими настройками. Всегда, когда передатчики либо переключались на частоту 2,4 ГГц, либо когда частота 2,4 ГГц была исключена из топологии MESH, передатчики испытывали проблемы с подключением.
Единственным решением для принудительной работы топологии MESH на частотах 5 ГГц в тестируемой среде была жесткая настройка каналов передатчиков на определенную частоту. Сначала следует настроить удаленный передатчик, работающий с остальной сетью в топологии Mesh, и только после этого подключить передатчик к сети с помощью кабеля Ethernet. После форсирования одного канала (100 с DFS, 80 МГц) на обеих частотах, через некоторое время устройство подключилось с сигналом 82 дБм. Более длительный тайм-аут был введен для обеспечения соответствия функциям DFS и Radar Detect.
На наш взгляд, без выделенного радио для режима Mesh это не идеальное решение для построения сетей в режиме Mesh, а лишь решение для уплотнения покрытия в менее важных местах.

Выводы
Недостатки:
- Любое изменение в настройках радио, независимо от того, относятся ли они к 5 ГГц или только к 2,4 ГГц, снова заставляет "DFS Waiting".
- Характеристики встроенной антенны на практике не обеспечивают излучение во всех направлениях, а используемые металлические крепления влияют на формирование радиолуча. Формируется экран, который сужает радиолуч.
Преимущества
- Хорошо описан метод монтажа и богатый набор его возможностей.
- Источник питания входит в комплект.
- Порт USB-C.
- Разъемы защищены резиной, что дает эффект защиты от влаги и обдува, например, снегом/моросью.
- Высокая эффективность радиосвязи.
- Можно использовать на открытом воздухе.










