С чем обратился заказчик
Заказчик — оптовый поставщик садово-парковой техники. Головной офис находится в Санкт-Петербурге и занимает четыре этажа. Wi-Fi там уже есть: через него сотрудники подключают к корпоративной сети ноутбуки, телефоны и планшеты. Но собирали его своими силами, и работает он плохо. Прежде чем его переделывать, компания обратилась к нам за предпроектным обследованием: нужно было понять, сколько точек доступа потребуется и где их разместить.
На 1 и 2 этажах рабочие зоны разделены на отдельные помещения, самое маленькое — 35 м². На 3 и 4 этажах зоны гораздо больше: 1687 и 1735 м². Общая площадь покрытия — 4327 м².
Что нужно было сделать
Главной целью было выполнить точный расчёт зоны покрытия Wi-Fi во всех рабочих зонах офиса и подготовить проект сети. Для этого предстояло:
- составить топологию помещений с фактическим расположением рабочих зон и оценить радиопроницаемость стен и материалов перекрытий;
- провести тестовые замеры с точками доступа, которые планируется устанавливать, и снять реальную диаграмму распространения сигнала;
- проверить радиоэфир на помехи от соседних сетей и другие источники в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц;
- выполнить расчёт зоны покрытия Wi-Fi, определить число и места установки точек доступа и описать техническое решение.
Как проходило обследование
На объект выехал наш специалист, вооружившись спектроанализатором Ekahau SK1 и программой Ekahau AI Pro версии 11.6. Для натуральных замеров AP-on-a-Stick он взял несколько точек доступа MikroTik wAP ax и cAP ax стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
1. Топология помещений
Первым делом уточнили планировку и отметили рабочие зоны на поэтажных планах, учитывая особенности планировки каждого этажа.
Топология рабочих зон, 3 этаж

2. Замеры сигнала и расчёт покрытия Wi-Fi
Затем провели тестовые замеры. Точку доступа устанавливали в рабочих зонах, в коридоре, на ресепшене, у входа и в угловой зоне, и для каждого положения снимали диаграмму уровня сигнала в дБм в диапазонах 5 и 2,4 ГГц. Диаграммы показывают, как сигнал ослабевает, проходя через стены и другие препятствия. Чем сильнее сигнал, тем выше скорость передачи данных и стабильнее подключение, поэтому слабые места важно закрыть ещё на этапе расчёта покрытия. Так как Wi-Fi-связь двусторонняя, все измерения производились с поправочным коэффициентом на мощность передатчиков будущих конечных устройств.
Это подтвердило выбранные места установки оборудования.
Между этажами сигнал почти не проходит. Мы проверили это отдельно: от точек доступа на 4 этаже до 3 этажа доходит слишком слабый уровень сигнала. Поэтому расчёт зоны покрытия Wi-Fi делали для каждого этажа отдельно.
Диаграмма сигнала точки доступа в рабочей зоне, 5 ГГц

Диаграмма сигнала точки доступа в коридоре, 5 ГГц

Диаграмма сигнала точки доступа в рабочей зоне, 2,4 ГГц

Сигнал точек доступа с 4 этажа на территории 3 этажа, 5 ГГц

3. Анализ радиоэфира
На 3 и 4 этажах в диапазоне 2,4 ГГц обнаружилась статическая помеха на 4 канале. Она сильно влияет на соседний 6 канал. Спектрограммы сняли и в VIP-зоне на 2 этаже.
В диапазоне 5 ГГц помех значительно меньше. Поэтому основным диапазоном для сети выбрали 5 ГГц.
Спектрограмма 2,4 ГГц, 4 этаж

Спектрограмма 2,4 ГГц, VIP-зона на 2 этаже

Спектрограмма 5 ГГц, 4 этаж

Расчёт Wi-Fi-сети: схема и выбор точек доступа
Сеть строится вокруг маршрутизатора MikroTik CCR2004-16G-2S+. Он выполняет роль контроллера беспроводной сети и централизованно управляет параметрами точек доступа через контроллер CAPsMAN. К нему по SFP+ подключены два PoE-коммутатора MikroTik CRS328-24P-4S+RM, которые обеспечивают точки доступа питанием и передачей данных по кабелю Ethernet, а уже к ним подключаются точки доступа.
Точки доступа в проекте двух типов — их подобрали под задачи каждой зоны. Модель MikroTik wAP ax удобно использовать в открытых пространствах, а также там, где точку нужно спрятать под отделку или защитить от вандализма. В зонах, где одновременно работает много пользователей и клиентских устройств, используются MikroTik cAP ax, так как у них немного отличается диаграмма направленности сигнала. Обе модели со встроенными всенаправленными антеннами, поэтому рассчитывать зону покрытия для них проще, чем для направленных антенн с большим усилением.
Схематично подключение оборудования выглядит следующим образом

Количество и распределение точек доступа по этажам
| Этаж | wAP ax | cAP ax |
|---|---|---|
| 1 этаж | 2 | 2 |
| 2 этаж | 2 | 3 |
| 3 этаж | 2 | 7 |
| 4 этаж | 3 | 7 |
| Всего | 9 | 19 |
Итого в проекте получилось 28 точек доступа: 9 моделей wAP ax и 19 cAP ax, размещённых по этажам с учётом плотности пользователей. По одной точке каждого типа заложено в резерв — это создаёт запас зоны покрытия Wi-Fi и позволяет быстро закрыть слабое место, если что-то выйдет из строя.
Карта зоны покрытия Wi-Fi и точек доступа, 1 этаж (5 ГГц)

Карта зоны покрытия Wi-Fi и точек доступа, 2 этаж (5 ГГц)

Карта зоны покрытия Wi-Fi и точек доступа, 3 этаж (5 ГГц)

Карта зоны покрытия Wi-Fi и точек доступа, 4 этаж (5 ГГц)

Что получил заказчик
По итогам обследования заказчик получил отчёт и проект сети. В отчёте — топология помещений, диаграммы сигнала и спектрограммы эфира, в проекте — схема подключения оборудования и план размещения 28 точек доступа по этажам.
В проекте учтены слабая радиопроницаемость перекрытий и помеха на 4 канале в диапазоне 2,4 ГГц: покрытие рассчитано для каждого этажа отдельно, а основной диапазон — 5 ГГц. Когда компания решит заменить нынешнюю сеть, к монтажу можно будет перейти сразу: оборудование и места установки уже определены.
Столкнулись с похожей задачей?
Готовы предложить решение для вашего офиса, склада или производства. Оставьте заявку, и мы проведём предварительное радиообследование вашей инфраструктуры и спроектируем Wi-Fi-сеть под ваши условия и оборудование.
Хотите обсудить похожий проект?
Отправьте запрос менеджеру