Обзор программы OBS Studio
Сегодня, попробовать себя в роли телеведущего или подкастера, может любой желающий.
Рынок программного обеспечения предоставляет множество решений для широкого круга пользователей, которая покроют все потребности, касающиеся проведения трансляций, подкастов, стримов и ведения передач через сеть Интернет.
Но как же среди огромного списка программ выбрать ту, которая подойдет обычному пользователю, который ранее не задавался такой целью? Рассмотрим такую утилиту, как OBS Studio. Выделим её плюсы и минусы, рассмотрим режим работы, опишем инструкцию по подключению и проведению трансляций.
История
Open Broadcaster Software начинался как небольшой проект, но очень быстро стал развиваться, за счет вклада энтузиастов, широко распространяющих программу. В 2014 году началась разработка новой версии, названной OBS Studio.
Старую версию программы переименовали OBS Classic. Самым главным отличием данной программы от OBS Classic является ее кроссплатформенность. OBS Studio работает на всех популярных десктопных операционных системах и предлагает разработчикам плагинов расширенное API, которое позволяет создавать более сложные плагины для всех «операционок».Начиная с версии OBS Studio v18.0.1, OBS Classic более не поддерживается, однако всё ещё доступна для загрузки .

Возможности и функционал
OBS studio это продвинутая модификация самой популярной утилиты для стриминга которая расшифровывается как Open Broadcaster Software. Она хорошо знакома тем, кто пытался запустить трансляцию через Youtube ,Hitbox,Twitch , а так же программа может записывать видео с экрана монитора со звуком.
OBS Studio — это абсолютно бесплатная программа (из-за чего и заслужила свою популярность), открывает перед юзером широкий набор функций.
OBS Studio дает возможность быстро переключаться между сценами, показывать изображение с веб-камеры, выводить на экран список донатов и пожертвований, окно чата, прочую важную информацию.
В программе доступна функция хромакея, это значит, что пользователь, установив монотонный фон у себя за спиной, может легко заменить его на любое изображение или видео.
Что касается самой скорости работы, тут она на высоте, так как программа использует продвинутые алгоритмы сжатия пакетов и передачи информации, с целью снизить потребление трафика и ускорить передачу изображения.
Простой пример: изображение делится на несколько частей ( и количество пользователей могут задать в настройках), после чего программа отслеживает те части которые двигаются и те части которые остаются статический неподвижными.
При трансляции она обновляет только движущиеся части. То есть, если стример находится в левой части кадра, а правая часть кадра неподвижна, она не будет обновляться ведь в этом нету потребности это всего лишь будет грузить интернет трафик.
Параметры чувствительности, такие как количество сегментов в кадре, и порог движения можно настраивать в интерфейсе программы.
Что касается записи звука, программа может выводить запись как с микрофона, так из-за самой системы. Поработав над настройками, можно получить вывод аудио прямо с онлайн трансляции.
Также стоит отметить использование различных потоков, таких как mp4, flv, ogg, amr. Именно благодаря комбинированию различных кодировок можно добиться хорошей картинки и стабильной передачи информации , не прибегая к расширению канала связи. Справедливости ради стоит отметить, что большинство утилит для стримов, вынуждает пользователя приобретать отдельный канал связи, так как стандартными средствами сложно добиться приемлемого качества трансляции.

Также в разработке имеется функция интеграции других сервисов. Что это значит для обычного пользователя? К примеру, пользователь хочет совершить трансляцию высокого качества видео, со студийным звуком. Практически ни одна платформа для стриминга на данный момент не позволит передавать информацию высокого качества в режиме реального времени, но если соединить преимущества нескольких площадок, то получится отличный стрим.
Проще говоря, видеотрансляция, имеющие параметры FullHD и 60 fps , проводится через одну площадку, а аудио трансляция, с применением обработанного в реальном времени звука , передается через другую площадку, сервер OBS Studio соединяет данные вместе в одну общую картинку, после чего их можно направить на третью сторону площадку.
Программа потребляет относительно немного системных ресурсов, поддерживает декодирование с использованием кодеков H264 (x264), AAC, работает с аппаратным ускорением (Intel Quick Sync Video, NVENC), а также дает возможность сохранять записи трансляций в форматах MP4 или FLV.
Системные требования
Intel Core i3 последнего поколения и выше (основной атрибут влияющий на качество стрима, поэтому если есть возможность, то берем Intel Core i5, i7 – не раздумывая)- Видеокарта, которая поддерживает DirectX 10 (чем лучше – тем комфортнее стримить)
- 4-8 GB RAM (16 GB в самый раз)
- Монитор (желательно чтобы сразу с разрешением 1920х1080, но самое главное соотношение сторон 16:9)
- Другие стандартные железки и девайсы: жесткий диск, мышь, клавиатура, наушники, микрофон
- Безлимитный интернет 100 мбит/с , включая зарубежный трафик
- Windows 7 / MacOS / Linux (на оф сайте написано Windows 7+ , т.е. на win 8-10 должно работать)
Плюсы и минусы программы
Плюсы программы
- возможность проводить онлайн стримы на любом сервисе;
- можно сохранять записи стримов на компьютере;
- есть функция захвата видео с веб-камеры или внешней камеры;
- можно размещать источники видео на разные слои;
- есть поддержка различных фильтров (стикеры, цветокоррекция, другие эффекты);
- очень мощный модуль хромакея;
- возможность отражать и вращать видео на экране;
- доступно быстрое переключение между сценами;
- хорошая передача звука и возможность гибкой настройки, настраиваемые параметры кодирования, подробная настройка битрейта для звука и видео, полностью бесплатное программное обеспечение на русском языке.
Недостатки:
- бегущую строку можно добавить только через фильтр, через слои она не добавляется;
- нельзя добавлять один и тот же видео поток на несколько сценодновременно, используя стандартные инструменты. Для этой цели придется пользоваться «Коллекцией сцен», что усложняет задачу;
- в некоторых играх и полноэкранных утилитах наблюдается мерцание черных полос на экране, которая связана с неправильной частотой преобразования. Проблему можно решить установкой плагина DXtory .
- Нет поддержки Windows XP.
Немного об авторских правах
Многим знакома ситуация, при которой YouTube или прочие сервисы блокируют трансляцию из-за воспроизведения в ней аудиозаписи с авторскими правами. Правообладатели против того, что их песня бесплатно транслировалось для широкого круга пользователей.
Тем не менее, стоит пропустить песню через небольшой фильтр, изменив фазу, как YouTube тут же перестает определять его как оригинальную композицию. Этот и многие другие способы заложены в принципе отчуждения прав OBS Studio.
Какую бы песню мы не воспроизводили (даже непосредственно из операционной системы) ни одна современная стрим— площадка не распознает её и жалоба на авторские права не будет создана.
Главный и единственный конкурент у OBS Studio — это платная утилита XSplit. Она держится на рынке уже длительное время, и не намерена менять стратегию развития, несмотря на то что ей популярность с каждым годом падает.
Полезное видео
Обзор и сравнение программ для стриминга OBS Classic и OBS Studio на видео ниже:
Заключение
21 век эра высоких интеллектуальных технологий, то, что ещё вчера казалось нам невозможным, сегодня совершается в пару кликов.
Obs Studio предоставляет именно такие космические, на первый взгляд, возможности.
Организовать трансляцию с друзьями или близкими, выйти в прямой эфир, чтобы побеседовать с подписчиками фанатами, обсудить животрепещущую проблему в формате радиомоста — всё это теперь возможно, к тому же ещё и бесплатно.
Obss что это
Англо-русский словарь технических аббревиатур . 2011 .
Смотреть что такое «OBSS» в других словарях:
OBSS — may refer to: Orbiter Boom Sensor System Overlapping Basic Service Set (also referred as Inter BSS Collision) This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an internal link led you here, you … Wikipedia
OBSS — Das OBSS im Hangar Das OBSS bei der Arbeit Das Orbiter Boom Sensor System (OBSS, dt. Orbiter Auslegersensorsystem) ist ein 15,33 Meter langer Ausleger mit einer Vielzahl von Instrumenten, der an das … Deutsch Wikipedia
OBSS — Orbiter Boom Sensor System Le bras robotique portant la perche OBSS L Orbiter Boom Sensor System (ou perche OBSS) est une extension du bras robotique de la navette spatiale américaine. Conçue après la perte de l orbiteur Columbia en 2003, elle… … Wikipédia en Français
OBSS — Orbiter Boom Sensor System Contributor: CASI … NASA Acronyms
OBSS — abbr. Origins Billion Star Survey … Dictionary of abbreviations
Orbiter Boom Sensor System — OBSS im Hangar … Deutsch Wikipedia
Orbiter Boom Sensor System — Shuttle Remote Manipulator System (RMS) holding OBSS boom on STS 114 … Wikipedia
STS 121 — Missionsemblem Missionsdaten Mission: STS 121 NSSDC ID: 2006 028A Space Shuttle … Deutsch Wikipedia
Sts 121 — Missionsemblem Missionsdaten Mission: STS 121 NSSDC ID: 2006 028A Space Shuttle … Deutsch Wikipedia
STS-121 — Missionsemblem Missionsdaten Mission: STS 121 NSSDC ID: 2006 028A Space Shuttle … Deutsch Wikipedia
Orbital Boom Sensor System — Das OBSS im Hangar Das OBSS bei der Arbeit Das Orbiter Boom Sensor System (OBSS, dt. Orbiter Auslegersensorsystem) ist ein 15,33 Meter langer Ausleger mit einer Vielzahl von Instrumenten, der an das … Deutsch Wikipedia
Что такое 802.11ax – обзор нового стандарта WI-FI 6
IEEE 802.11ax — Wi-Fi стандарт следующего поколения, также известный как Wi-Fi 6, является следующим шагом на пути эволюции беспроводных технологий. Стандарт взял все лучшее от своего предшественника Wi-Fi 5 — 802.11ac, при этом в 4 раза увеличилась пропускная способность, добавилась гибкость и масштабируемость сети. В ближайшие 10 лет IEEE 802.11ax будет основополагающим стандартом для обеспечения пользователей надежным и высокоскоростным беспроводным интернетом.
Экскурс в историю развития группы 802.11
По данным немецкого аналитического агентства на 2019 год в мире ежедневно около 15 миллиардов устройств подключается к Wi-Fi сети. Подсчитано, что уже через год это число может возрасти до 20 миллиардов.
Начиная с 2012 года, и по сегодняшний день, 802.11ac является последней действующей ревизией Wi-Fi.
Улучшения от 802.11n к 802.11ac
В стандарте 802.11ac увеличение скорости происходит за счет 3 улучшений:
- Большая ширина канала, увеличено с максимума 40 МГц с 802.11n до 80 или даже 160 МГц (что дает увеличение скорости на 117 или 333 процента соответственно).
- Более плотная модуляция, используется 256 квадратурно-амплитудная модуляция (QAM), по сравнению с 64-QAM в 802.11n (для увеличения скорости на 33 процента в более узких, но все еще пригодных для использования диапазонах).
- Увеличено число приемников и передатчиков до 8, реализована схема MIMO 8×8, в то время как 802.11n остановился на четырех пространственных каналах (это еще одно увеличение скорости на 100 процентов).

Обратите внимание! Найти устройства с 8×8 можно только в провайдерском сегменте, но зато есть задел на будущее расширение функционала.
Конструктивные ограничения и экономичность, из-за которых продукты 802.11n находились в одном, двух или трех пространственных потоках, не сильно изменились для 802.11ac. Устройства первой волны стандарта 802.11ac построены на частоте 80 МГц и на физическом уровне работают на скорости до 433 Мбит/с (нижний уровень), 867 Мбит/с (средний уровень) или 1300 Мбит/с (верхний уровень).
802.11ас Wave 2
Устройства «второй волны» 802.11ac поддерживают большее количество каналов связи и пространственных потоков, при этом возможные конфигурации продукта работают на скорости до 3,47 Гбит/с.
Это надо знать! 802.11ac — это технология, работающая только на 5 ГГц, поэтому двухдиапазонные точки доступа и клиенты продолжают использовать 802.11n с частотой 2,4 ГГц. Однако клиенты 802.11ac работают в менее загруженной полосе 5 ГГц.
В Wave 2 добавили поддержку таких технологий как MU-MIMO (многопользовательское планирование) и Beamforming (формирование луча).
MU-MIMO означает многопользовательский, множественный вход, множественный выход и является беспроводной технологией, позволяющей взаимодействовать маршрутизаторам с несколькими пользователями одновременно.
MU-MIMO — это следующая эволюция однопользовательского MIMO (SU-MIMO), который обычно называют MIMO. Технология MIMO была создана для того, чтобы увеличить количество антенн на беспроводном маршрутизаторе, которые используются как для приема, так и для передачи, и повысить пропускную способность беспроводных соединений. На 2019 год многие устройства поддерживают MU-MIMO производитель микросхем Wi-Fi Qualcomm имеет список устройств — включая iPhone версий 6, 6 Plus и более поздних версий, которые включают в себя технологию 802.11ac MU-MIMO, а Wi-Fi Alliance имеет список из более чем 550 продуктов с использованием технологии MU-MIMO.
Больше, лучше, быстрее – новая мантра 802.11ax
Специфика 802.11ax
- Позволяет точкам доступа обслуживать большее количество клиентов в сетях с высокой нагрузкой и поддерживает их лучшее взаимодействие в беспроводной локальной сети.
- Обеспечивает большую производительность для high-load приложений, таких как 4K/8K видео высокой четкости.
- Полностью беспроводные офисы и Интернет вещей (IoT).
Точки доступа 802.11ax
На рынке есть точки доступа 802.11ax, и уже сейчас можно протестировать новый стандарт Wi-Fi 6. Точки доступа, которые выпущены до начала сертификации, могут не поддерживать некоторые ключевые функции стандарта 802.11ax. Однако, когда они станут доступны, можно будет обновить программное обеспечение ТД для включения этих функций. Точно так же обстояло дело с внедрением предыдущих поколений, таких как 802.11ac и 802.11n.
Эволюция развития Wi-Fi стандартов
| 802.11n (2008) | 802.11ac (2012) | 802.11ax (2018) | Цели проекта 802.11ax (Wi-Fi 6) |
|---|---|---|---|
| Поддержка 2.4 и 5 ГГц | Только 5 ГГц | Поддержка 2.4 и 5 ГГц | Улучшить взаимодействие устройств на 2.4 и 5 ГГц |
| Ширина каналов (40 МГц) | Более широкий канал (80 и 160 МГц) | Канал (80 и 160 МГц), OFDMA на прием и передачу, Опция только 20 МГц для Интернета Вещей | Шире канал — больше возможностей. |
| Модуляция (64-QAM) | Улучшенная модуляция (256-QAM) | Улучшенная модуляция (1024-QAM) | Увеличить среднюю пропускную способность станции как минимум в 4 раза в средах с большой плотностью клиентских устройств |
| Дополнительные потоки (до 4) | Дополнительные потоки (до 8) | 8 потоков, понятие «ресурсной единицы» | Применение: беспроводные корпоративные офисы, уличные Хот-споты, гостиницы, стадионы, концертные залы |
| Формирование луча (явное и универсальное) | Формирование луча (явное), MU-MIMO в нисходящем потоке | Формирование луча (явное), перераспределение пространственных потоков, MU-MIMO в нисходящем и восходящем потоке | Улучшенное энергосбережение на клиентских устройствах |
| Обратная совместимость 11a/b/g | Обратная совместимость 11a/b/g/n | Обратная совместимость 11a/b/g/n/ac | Работа внутри помещений и снаружи |
16 сентября 2019 года Wi-Fi Alliance объявил об официальном запуске сертифицированной программы Wi-Fi Certified 6, которая обещает более высокую скорость беспроводного соединения, меньшую задержку, увеличенное время автономной работы и меньшую загрузку сети.
8 новых возможностей и преимущества технологии 802.11ax
- OFDMA работает как на прием, так и на передачу;
- Многопользовательский 8×8 MIMO на прием* и передачу;
- Выше уровень модуляции — 1024-QAM;
- Увеличенная длина символа OFDM, в 4 раза больше поднесущих;
- Работа вне помещений;
- Пространственное перераспределение и использование OBSS;
- Сниженное энергопотребление;
- Технология формирования луча (Beamforming) в передающем потоке*.
*- уже используется в 802.11ac
OFDMA в каналах DownLink и UpLink
OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов) обеспечивает возможность установления Uplink/Downlink соединений между точкой доступа и несколькими клиентами одновременно за счет выделения для отдельных клиентов подмножеств поднесущих, называемых «ресурсными единицами» (Resource Units, RU). Это одна из наиболее сложных функций в стандарте 802.11ax.

OFDMA в канале UpLink по работе эквивалентен OFDMA в DownLink, но в этом случае несколько клиентских устройств осуществляют передачу одновременно на разных группах поднесущих в одном и том же канале. OFDMA UpLink канала сложнее в управлении OFDMA DownLink канала, поскольку необходимо координировать множество разных клиентов: для этого точка доступа передает триггерные кадры, чтобы указать, какие подканалы может использовать каждый клиент.
Если клиент один, ТД отдаст ему весь канал, но как только в сети появятся новые клиенты, пропускная способность канала будет перераспределена между ними.
Важная особенность технологии OFDMA
Передача данных может осуществляться на тех поднесущих, которые для данного пользователя наименее подвержены частотно-селективной интерференции. Для выбора таких поднесущих каждая точка доступа отправляет отчеты о качестве передачи с использованием разных поднесущих.
Формат кадра Wi-Fi6
Каждый кадр начинается с преамбулы, которая состоит из двух частей:
- Стандартной части, используемой для обеспечения обратной совместимости с предыдущими стандартами. Для синхронизации приемника и его настройки на принимаемый сигнал в кадре содержатся поля с символами обучающих последовательностей (LSTF и LLTF), а поле LSIG необходимо для вычисления длительности кадра.
- Преамбулы 802.11ax, декодируется только станциями Wi-Fi 6. Новая преамбула содержит обязательное поле HE-SIG-A, опциональное поле HE-SIG-B, а также специальные обучающие последовательности для настройки MIMO.

OFDMA позволяет нарезать полосу 20, 40, 80 и 160 МГц на дополнительные более мелкие подканалы с предопределенным количеством поднесущих. Наименьший выделенный подканал в стандарте 802.11ax составляет 26 поднесущих (2 МГц). В канале 20 МГц имеется 9 доступных подканалов с 26 поднесущими, что позволяет использовать на прием и передачу до 9-ти различных кадров. IEEE использует термин «Ресурсная единица» (RU) для обозначения подканалов. Блок из 26 поднесущих, указанный выше, известен как RU-26, например: полный набор — RU-26, RU-52, RU-106, RU-242, RU-484 и RU-996.

Слева — 4 пользователя в канале с использованием OFDM. Справа мультиплексирование различных пользователей в одном канале с использованием OFDMA.
Есть и другие преимущества. Количество защитных и нулевых поднесущих по каналу может быть уменьшено как процент от количества используемых поднесущих, что снова увеличивает эффективную скорость передачи данных в данном канале.
Важно знать! Приведенные выше цифры показывают увеличение используемых поднесущих на
10% по сравнению со стандартом 802.11ac после учета коэффициента 4x.
Более длинный символ OFDM позволяет увеличить длину циклического префикса, не жертвуя спектральной эффективностью, что, в свою очередь, обеспечивает повышенную устойчивость к разбросам с большой задержкой, особенно в условиях вне помещения.
Уменьшая циклический префикс до минимального символьного времени, мы увеличиваем спектральную эффективность и устойчивость к условиям многолучевого распространения сигнала. Так же снижается чувствительность к джиттеру в передающем канале в многопользовательском режиме. Есть, конечно, и некоторые побочные эффекты. Точность частоты, необходимая для успешной демодуляции более близко расположенных поднесущих, является более строгой. Кроме того, быстрое преобразование Фурье (БПФ) требует немного более сложной схемотехники и вычислительной мощности.
Многопользовательский MIMO на прием и передачу
Расширена функция 802.11ac в канале DL, где точка доступа определяет, что условия многолучевого распространения позволяют передавать фреймы по одному и тому же каналу разным приёмникам одновременно за счёт использования нескольких пространственных потоков.
802.11ax увеличивает размер групп MU-MIMO во входящем потоке, обеспечивая более эффективную работу Wi-Fi сети. Многопользовательский MIMO исходящего канала является новым дополнением к 802.11ax, но откладывается до второй волны (Wave 2).

Это надо знать! MIMO 8TXх8RX:8SS обеспечивает одновременную передачу до 8 пространственных потоков в обоих направлениях.
Модуляция 1024-QAM и увеличенная длина символа OFDM
Символ OFDM является основным строительным блоком передачи в Wi-Fi сетях. Основные характеристики: размер быстрого преобразования Фурье (БПФ или FFT – Fast Fourier Transform), разнесение поднесущих и длительность символа OFDM связаны, учитывая фиксированную ширину канала. В Wi-FI 6 разнесение поднесущих уменьшается в 4 раза, а длительность символа OFDM увеличивается в 4 раза.
Предусмотрено увеличение защитного интервала (Guard Interval, GI) между OFDM-символами, что позволяет уменьшить межсимвольную интерференцию и обеспечивает более устойчивую связь в помещениях и в смешанных средах – помещение/улица.

Переход от 256-QAM к 1024-QAM увеличивает число битов, переносимых на символ OFDM, с 8 до 10, что повышает скорость передачи данных и эффективность использования спектра на 25%. Но, как и прежде, улучшение работает в условиях, где уровень сигнала высокий, а шум низкий. Это связано с тем, что приемник должен принять решение об уровне модуляции, выбрав одно из 32 состояний вдоль каждой оси (амплитуда и фаза или квадратура), а не одно из 16 для 256-QAM или одно из 8 для 64-QAM.

Для примера! Уровень мощности приема сигнала, необходимый для декодирования кадра в полосе 80 МГц, 1024-QAM 5/6, MCS-11, должен находиться на отметке -45 дБм, а достичь этого можно только когда приемник и передатчик находятся на близком друг от друга расстоянии!
Работа вне помещений
Ряд функций улучшает производительность при работе в уличных условиях. Наиболее важным является новый формат пакета, в котором наиболее чувствительное поле теперь повторяется для надежности. Более длинные защитные интервалы обеспечивают избыточность для корректировки ошибок.
OBSS – перекрывающиеся области радиовидимости
В Wi-Fi сетях каждый клиент и точка доступа прослушивают радиоэфир, декодируя преамбулу пакета, они знают, свободна среда для передачи данных или нет. Если шум в канале при этом превысит порог чувствительности на 20 Дб, среда так же считается занятой.
В стандартах 802.11 введено понятие виртуальной занятости среды (механизм NAV – Network Allocation Vector). В кадре есть поле, которое содержит значение счетчика, при получении кадров оно меняется во времени от некоторого значения до нуля. Если значение кода равно нулю, то канал свободен, иначе – занят.
В версиях Wi-Fi 4 и Wi-Fi 5 определение виртуальной занятости среды не зависит от того, к какой сети принадлежит устройство занявшее среду. Клиент в кадре имеет одно значение NAV. Wi-Fi 6 научился определять, из какой сети ведется передача – из своей собственной или чужой. На основании этих данных устройство может менять значение NAV и подстраивать мощность передатчика, меняя пороги чувствительности.

Преамбула 802.11ax содержит поле «цвет сети» (BSS color), что позволяет быстро определять принадлежность сети без полного декодирования пакета. Значение «цвета» выбирается точкой доступа случайным образом в момент инициализации сети. Длина поля BSS color 6 бит, этого достаточно, что бы помеченные пакеты у двух сетей находящихся в зоне радиовидимости не совпали.
Уменьшенное энергопотребление
Существующие режимы энергосбережения дополнены новыми механизмами, позволяющими увеличить интервалы ожидания и запланированное время пробуждения. Кроме того, для устройств IoT введен режим только для канала с частотой 20 МГц, позволяющий создавать более простые и менее мощные микросхемы, поддерживающие только этот режим. Надежная высокопроизводительная сигнализация для лучшей работы при значительно более низком уровне мощности принимаемого сигнала (RSSI).
Лучшее планирование и более длительное время автономной работы устройства с Target Wake Time (TWT – запланированное время активации). ТД может согласовывать с пользователями использование функции TWT для задания времени доступа к среде путем обмена информацией, которая включает ожидаемую продолжительность активности.
Технология формирования луча (Beamforming) явная и универсальная
Технология явного формирования луча к клиенту (explicit beamforming) решает ряд вопросов, связанных с замиранием и переотражением сигналов, с их не синфазностью. Приходя в разных фазах, сигнал теряет мощность, а это сильно влияет на дальнодействие и скорость передачи данных.
Explicit beamforming требует от клиента возврата диаграммы направленности. Роутер отправляет клиенту сигнальные пакеты со всех своих антенн, клиент в обязательном порядке отсылает назад информацию, что он увидел от этих антенн, роутер вычисляет местоположение клиента, вносит поправки в работу всех своих приемо-передатчиков. Таким образом роутер может устранить замирания, внести поправку в фазовый сдвиг на одной из антенн, увеличить амплитуду сигнала для преодоления препятствия.
Важно знать! Явное формирование луча работает только в случае, если есть 2 передатчика и больше, и есть поддержка на уровне клиента.
Если устройство не поддерживает передачу диаграммы направленности, есть упрощенный вариант алгоритма – implicit beamforming (универсальное формирование луча). В этом случае роутер оценивает канал связи, основываясь на том, каким образом клиент принимает данные. Роутер объявляет данные, на каких скоростях он может работать, а клиент уже отвечает, что он будет работать на такой-то скорости. Путем итераций роутер меняет скорость и фазовый сдвиг, и смотрит, что ответит клиент. Если клиент повысил скорость, принимается решение что все хорошо. Так продолжается до тех пор, пока не будет установлена максимальная скорость со стороны клиента.

Какие проблемы решает технология Beamforming
- Распределение мощностей передатчиков – роутер может повышать и понижать мощность на каждом канале индивидуально;
- Огибание препятствий, работа с переотраженными сигналами;
- Устранение замирания одного или нескольких каналов;
- Синфазность сигнала на приемнике клиента – увеличение мощности сигнала и скорости приема данных;
- Увеличение дальности распространения сигнала.
Это очень ресурсоемкая задача, которая требует серьезных вычислительных мощностей и хорошего охлаждения роутера.
Обязательные и дополнительные функции 802.11ax на станции и клиенте
| Точка доступа | Клиент | ||
|---|---|---|---|
| Обязательно | Дополнительно | Обязательно | Дополнительно |
| Передача OFDMA в нисходящем канале | Прием OFDMA в нисходящем канале | ||
| Прием OFDMA в восходящем канале | Передача OFDMA в восходящем канале | ||
| Передача MU-MIMO в нисходящем канале (если 4+ SS*) | Передача MU-MIMO в нисходящем канале (если 4 | ||
Sonos — беспроводная система мультирум
Ячеистые одноранговые сети