Для складаЛенинградская область
19марта 2026
все проекты

Исходная ситуация: подготовка к внедрению ERP

Наш заказчик — компания, управляющая производственной площадкой и несколькими складами. Бизнес активно рос, и старые методы учёта перестали работать. Руководство приняло стратегическое решение: внедрить современную ERP-систему с WMS-модулем.

Однако на пути внедрения возникла проблема. Для работы терминалов сбора данных (ТСД) на объекте требовалась качественная беспроводная сеть с бесшовным роумингом, охватывающая всю производственную площадку и склады. Существующей сети Wi-Fi не было — её предстояло создавать с нуля. При этом простой покупки нескольких точек доступа наугад недостаточно: неправильное размещение неизбежно приведёт к «мёртвым зонам», помехам и сбоям в работе склада.

Ключевая сложность состояла в дефиците достоверных данных. Заказчик не знал, насколько зашумлён радиоэфир, как сигнал проходит через металлические стеллажи и строительные конструкции, и где именно необходимо установить точки доступа. Чтобы исключить ошибки на этапе монтажа, клиент принял взвешенное решение: сначала провести профессиональное предпроектное обследование и получить готовое техническое решение.

Основная задача проекта

Главной целью было обследовать территорию и складские помещения заказчика, чтобы подтвердить техническую возможность создания беспроводной сети для работы ТСД с WMS-системой. В рамках этой цели нам предстояло:

  • выяснить фактическое размещение систем хранения на площадке и в ангарах;
  • исследовать радиоэфир на наличие помех в диапазонах работы сетей Wi-Fi;
  • провести тестирование с помощью планируемых к установке точек доступа и измерить реальную диаграмму распространения сигнала;
  • определить оптимальное соотношение мощностей передатчиков точек доступа и имеющихся (либо потенциальных) ТСД;
  • составить план расчётного покрытия и размещения точек доступа;
  • подготовить смету на оборудование и пусконаладочные работы.

Реализация проекта: от исследования до готовой схемы

Проект стартовал с выезда инженеров на объект. С ноутбуком Lenovo ThinkPad, спектроанализатором Ekahau SK1 и программой Ekahau AI Pro мы приступили к исследованию.

1. Составление детальной карты территории
Первым делом мы создали подробную карту размещения стеллажных систем и маршрутов передвижения персонала. Территория оказалась неоднородной: основная площадка занимает почти 3700 квадратных метров, а в 500 метрах от неё расположен отдельный ангар площадью 770 квадратных метров. Ангар соединялся с главным зданием радиомостом.

Схема хранения и территория основного объекта

Схема хранения и территория основного объекта

Схема хранения ангара

Схема хранения ангара

2. Сканирование радиоэфира и поиск помех

Затем мы просканировали радиоэфир на наличие помех. Выяснилась важная деталь: в диапазоне 2.4 ГГц уже работают несколько соседних беспроводных сетей, настроенных неоптимально. Они используют широкие каналы 40 МГц, перекрывают друг друга и создают взаимные помехи. В то же время диапазон 5 ГГц оказался практически свободным.

Загруженность радиоэфира в диапазонах 2.4 и 5 ГГц на основной территории

Загруженность радиоэфира в диапазонах 2.4 и 5 ГГц в ангаре

Это стало ключевым выводом: новую сеть нужно строить в диапазоне 5 ГГц, чтобы исключить влияние внешних помех.

3. Реальные замеры с временными точками доступа

Для измерения реального уровня сигнала была организована временная сеть: точки доступа установили в шести местах на основной территории и ещё одну — в ангаре. Мы взяли две модели точек доступа MikroTik, которые планировались к установке: направленные mANTbox ax 15s и всенаправленные wAP ax. В каждой позиции мы измерили фактическую силу сигнала и построили тепловые карты.

Далее представлены тепловые карты силы сигнала в диапазоне 5 ГГц при использовании эталонного приёмника.

Тепловая карта сигнала для направленной точки доступа

Тепловая карта направленной ТД

Тепловая карта сигнала для всенаправленной точки доступа

Тепловая карта всенаправленной ТД

На данном этапе в работе возникла небольшая сложность. На момент обследования заказчик не предоставил перечень планируемых к использованию терминалов сбора данных (ТСД), поэтому их рабочие мощности не были известны.
Реальные диаграммы сигнала точек доступа напрямую зависят от характеристик радиотракта клиентских устройств. ТСД с маломощным радиотрактом принимают сигнал хуже, и этот фактор критически важен при планировании, так как форма диаграммы распространения сигнала в таком случае меняется.
По этой причине мы смоделировали покрытие для терминалов с низкой мощностью радиопередатчика.

Тепловая карта сигнала направленной точки доступа для ТСД низкой мощности

Тепловая карта направленной ТД для слабых ТСД

Тепловая карта сигнала всенаправленной точки доступа для ТСД низкой мощности

Тепловая карта всенаправленной ТД для слабых ТСД

4. Разработка схемы размещения и подготовка сметы

Мы заранее предупредили клиента об ограничении: ангар находится на значительном удалении от основной площадки, и роуминг без обрыва соединения при перемещении между зданиями невозможен. Внутри каждого объекта роуминг будет работать безупречно, но при переходе из одного здания в другое связь неизбежно прервётся.

По итогам всех замеров и моделирования мы подготовили для клиента схему рекомендуемого размещения точек доступа на плане зданий.

Схема размещения точек доступа на основной территории

Схема размещения ТД на основной территории

Схема размещения точек доступа в ангаре

Схема размещения ТД в ангаре

Для построения беспроводной сети мы предложили решение на базе оборудования MikroTik. Оно включает в себя точки доступа (AP), подключенные к PoE-коммутаторам (Switch1–3), которые, в свою очередь, связаны с контроллером / маршрутизатором сети (Router).

В качестве центрального маршрутизатора-контроллера предложили мощный MikroTik CCR2004-16G-2S+ (16 портов, 4-ядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ). Для питания точек доступа по PoE предусмотрены два коммутатора CRS112-8P-4S-IN на основных узлах и один HEX PoE для ангара.
Для уменьшения затрат на оборудование и оптимизации карты покрытия рекомендуется комбинировать всенаправленные и направленные точки доступа в соответствии с планом размещения.
Важно: направленная точка доступа mANTBox ax 15s поддерживает только пассивное PoE (Passive PoE). Поэтому для каждой такой точки устанавливается конвертер питания, преобразующий стандарт 802.3af в Passive PoE, что позволяет удлинить питающую линию.

Выводы

Этот проект — наглядный пример правильного старта крупной IT-задачи. Клиент не стал покупать оборудование наугад и надеяться на удачу. Он заказал профессиональное предпроектное обследование и получил готовый план действий.

Заказчик получил:

  • полное подтверждение технической возможности запуска сети Wi-Fi на всей территории;
  • точные тепловые карты покрытия в двух вариантах (для обычных устройств и для ТСД со слабым радиотрактом);
  • готовую схему размещения точек доступа с привязкой к реальному плану помещений;
  • рекомендацию использовать диапазон 5 ГГц, чтобы исключить помехи;
  • прозрачную смету на оборудование и работы с указанием конкретных моделей MikroTik;
  • чёткое понимание ограничений (невозможность роуминга между ангаром и основной площадкой).

Сейчас проект находится на стадии подготовки к монтажу. Техническое решение полностью готово — осталось только реализовать. Клиент точно знает, какое оборудование покупать, где его установить и в какую сумму это обойдётся — никаких сюрпризов на этапе реализации.

Если ваш бизнес тоже стоит на пороге внедрения ERP или WMS и вы понимаете, что терминалам сбора данных нужен надёжный Wi-Fi — начинайте с радиообследования. Это сэкономит месяцы работы и десятки тысяч рублей на последующих доработках.

Хотите обсудить похожий проект?
Отправьте запрос менеджеру