WEBVTT

00:00.360 --> 00:01.470
المدرب: حتى هذه

00:01.470 --> 00:03.270
اللحظة، ذكرت بعض المعايير

00:03.270 --> 00:06.390
اللاسلكية مثل B وG وN وAC.

00:06.390 --> 00:09.150
بعد ذلك، سأقدم لك مخططًا ملخصًا صغيرًا ولطيفًا

00:09.150 --> 00:11.340
يغطي جميع معايير الشبكات اللاسلكية

00:11.340 --> 00:13.380
التي تحتاج إلى حفظها للاختبار.

00:13.380 --> 00:15.750
هذا هو ما أود طباعته وحفظه.

00:15.750 --> 00:19.200
أنت بحاجة إلى معرفة المعيار، وتحتاج إلى معرفة النطاق، وتحتاج إلى

00:19.200 --> 00:21.540
معرفة الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي.

00:21.540 --> 00:24.450
هذه الأجزاء الثلاثة من المعلومات مهمة جدًا.

00:24.450 --> 00:26.400
الآن، عندما بدأنا بالشبكات اللاسلكية

00:26.400 --> 00:28.440
في أوائل التسعينيات، لم يكن لدينا

00:28.440 --> 00:31.350
سوى 802. 11 معيار.

00:31.350 --> 00:33.750
ومع ذلك، لم يكن هذا المعيار قابلاً للتطبيق تجاريًا.

00:33.750 --> 00:35.940
لقد كان في الأساس دليلاً كبيرًا على المفهوم.

00:35.940 --> 00:38.160
لم يصل حقًا إلى السوق.

00:38.160 --> 00:40.830
تم تشغيله في 2. 4 جيجا هرتز، لكنها

00:40.830 --> 00:42.060
تعمل فقط بمعدل واحد

00:42.060 --> 00:44.640
إلى اثنين ميجابت في الثانية.

00:44.640 --> 00:45.630
الآن، بالنسبة للمخطط

00:45.630 --> 00:48.120
الخاص بك، لن أزعج نفسي بكتابة ذلك.

00:48.120 --> 00:50.010
بدلاً من ذلك، عليك

00:50.010 --> 00:55.010
أن تعرف عن A وB وG وN وAC وAX لامتحاننا.

00:55.530 --> 00:57.960
أنواع Wi-Fi الستة هذه هي تلك التي تحتاج إلى

00:57.960 --> 01:00.990
حفظها للاختبار مع تلك الأجزاء الثلاثة من المعلومات

01:00.990 --> 01:02.940
المهمة للتأكد من نجاحك في اختبار

01:02.940 --> 01:04.770
أسئلة الشبكات اللاسلكية.

01:04.770 --> 01:06.480
دعونا نتحدث عن كل واحد الآن.

01:06.480 --> 01:10.350
أولاً، دعونا نتحدث عن اللاسلكي A أو 802. 11 أ.

01:10.350 --> 01:12.630
كان هذا يعمل في نطاق 5 جيجاهيرتز، والذي

01:12.630 --> 01:13.980
كان بناءه وتصنيعه جهازًا

01:13.980 --> 01:16.200
لاسلكيًا مكلفًا للغاية في ذلك الوقت،

01:16.200 --> 01:18.630
ولكنه أعطانا قدرًا جيدًا من السرعة لأنه

01:18.630 --> 01:21.540
كان يعمل بسرعة 54 ميجابت في الثانية.

01:21.540 --> 01:23.760
كان هذا جيدًا حقًا في أواخر التسعينيات،

01:23.760 --> 01:26.520
ولكن مرة أخرى، لسوء الحظ، كلف الكثير من المال.

01:26.520 --> 01:27.960
وبسبب هذه التكلفة العالية،

01:27.960 --> 01:30.030
انتهى الأمر فقط باستخدامه من قبل مستخدمي

01:30.030 --> 01:32.040
الأعمال، ولم يكن حقًا قابلاً للتطبيق تجاريًا

01:32.040 --> 01:33.600
في السوق السائدة.

01:33.600 --> 01:35.370
الآن، نظرًا لعدم حصولها على

01:35.370 --> 01:36.600
نفس القدر من الاهتمام

01:36.600 --> 01:39.090
في الأسواق التجارية، فقد قرروا صنع شيء

01:39.090 --> 01:42.000
أرخص وأسهل، لذلك قرر المصنعون إنشاء Wireless

01:42.000 --> 01:44.730
B، الذي يعمل في 2. طيف 4 جيجاهيرتز.

01:44.730 --> 01:46.770
الآن، يتم استخدام نطاق التردد هذا بشكل شائع

01:46.770 --> 01:48.720
بواسطة الكثير من الأجهزة المنزلية الأخرى،

01:48.720 --> 01:51.030
مثل الكاميرات الأمنية وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأجهزة

01:51.030 --> 01:53.550
مراقبة الأطفال وأجهزة الميكروويف والمزيد.

01:53.550 --> 01:56.670
الآن، هذا صنع أجهزة الراديو في 802. 11b أجهزة لاسلكية رخيصة جدًا

01:56.670 --> 01:58.290
ويسهل الحصول عليها، وقد أدى ذلك

01:58.290 --> 02:01.680
إلى اعتماد واسع النطاق لشبكة Wi-Fi في جميع أنحاء المنازل والشركات

02:01.680 --> 02:04.710
والمدارس، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم.

02:04.710 --> 02:06.600
الآن باستخدام هذه الشرائح الرخيصة

02:06.600 --> 02:07.980
وطريقة عمل الترددات، أدى

02:07.980 --> 02:09.660
ذلك إلى إبطاء شبكاتنا، لذلك

02:09.660 --> 02:11.730
انتقلنا من 54 ميجابت في الثانية إلى

02:11.730 --> 02:13.800
11 ميجابت في الثانية، وهو ما يبدو اليوم

02:13.800 --> 02:16.080
بطيئًا للغاية، ولكن مرة أخرى، نحن نتحدث

02:16.080 --> 02:18.840
عن أواخر التسعينيات هنا .

02:18.840 --> 02:20.490
لم نقم ببث الكثير من مقاطع الفيديو،

02:20.490 --> 02:23.130
وبالتالي كانت سرعة 11 ميجابت في الثانية سريعة بما يكفي

02:23.130 --> 02:24.810
لمعظم المستخدمين المنزليين.

02:24.810 --> 02:27.120
الآن، ومع مرور الوقت، أصبحت الشبكات

02:27.120 --> 02:28.380
أسرع وأردنا المزيد

02:28.380 --> 02:32.160
من السرعة، وهكذا ظهر Wireless G كبديل لـ Wireless B.

02:32.160 --> 02:36.930
الآن، لاسلكي 802. 11 جرام موجود أيضًا في 2. طيف 4 جيجا هرتز، لكنه

02:36.930 --> 02:40.020
يعمل بسرعة 54 ميجابت في الثانية.

02:40.020 --> 02:42.570
الآن، في النهاية أردنا أن نتقدم بشكل أسرع من ذلك،

02:42.570 --> 02:44.520
لذلك استمر المهندسون في العمل على

02:44.520 --> 02:46.590
حلول جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الترددات،

02:46.590 --> 02:48.900
وفي النهاية توصلوا إلى Wireless N، والذي

02:48.900 --> 02:51.090
يُسمى أيضًا Wi-Fi 4 نظرًا لأنه كان الجيل

02:51.090 --> 02:53.580
الرابع من خدمة الواي فاي.

02:53.580 --> 02:56.610
الآن 802. أراد 11n حقًا زيادة السرعة،

02:56.610 --> 02:59.190
لذا عاد إلى طيف 5 جيجاهيرتز مرة أخرى.

02:59.190 --> 03:00.480
وهذا سمح لها بالوصول

03:00.480 --> 03:03.450
إلى سرعات تصل إلى 300 إلى 600 ميغابت في الثانية.

03:03.450 --> 03:05.520
سمح هذا بشبكات سريعة جدًا، لكن المشكلة

03:05.520 --> 03:06.960
الكبيرة هي أن هذا الطيف

03:06.960 --> 03:09.000
الأحدث بتردد 5 جيجاهيرتز لم يكن

03:09.000 --> 03:11.190
متوافقًا مع جميع الأجهزة الموجودة

03:11.190 --> 03:12.023
هناك لأنها كانت

03:12.023 --> 03:13.650
Wireless B وG، وتعمل بسرعة

03:13.650 --> 03:15.930
2. 4 جيجاهيرتز.

03:15.930 --> 03:19.500
لذلك كان الناس يقاومون شراء Wireless N في البداية.

03:19.500 --> 03:20.640
الآن، للتغلب على ذلك،

03:20.640 --> 03:23.040
بدأ المصنعون في صنع أجهزة هجينة تم تسويقها

03:23.040 --> 03:25.470
تحت اسم Wireless N، وكان هذا النوع من الأجهزة

03:25.470 --> 03:28.020
يحتوي على نقطة وصول لاسلكية بها مجموعتان من

03:28.020 --> 03:29.880
أجهزة الراديو.

03:29.880 --> 03:32.160
واحد كان ل 2. طيف 4 جيجاهيرتز

03:32.160 --> 03:34.500
وواحد لطيف 5 جيجاهيرتز.

03:34.500 --> 03:36.450
بهذه الطريقة، إذا كان لديك مجموعة من الأجهزة

03:36.450 --> 03:39.270
التي تحمل الرقم 802. 11b وG وN، يمكنك الاتصال

03:39.270 --> 03:42.210
بالإصدار الأبطأ 2. طيف 4 جيجاهيرتز، وسيدعم

03:42.210 --> 03:44.760
سرعات Wireless B، أو سرعات Wireless G أو

03:44.760 --> 03:46.500
سرعات Wireless N الأحدث، والتي

03:46.500 --> 03:49.200
تصل إلى حوالي 150 ميغابت في الثانية.

03:49.200 --> 03:50.460
الآن، إذا قام شخص ما بالاتصال

03:50.460 --> 03:52.530
بأجهزة الراديو اللاسلكية N الأكثر

03:52.530 --> 03:54.450
حداثة باستخدام طيف 5 جيجاهيرتز،

03:54.450 --> 03:55.590
فيمكنه الوصول إلى سرعات

03:55.590 --> 03:57.960
تصل إلى 600 ميجابت في الثانية باستخدام

03:57.960 --> 04:00.480
تقنية تعرف باسم MIMO.

04:00.480 --> 04:03.180
يرمز MIMO إلى مدخلات متعددة ومخرجات متعددة، مما

04:03.180 --> 04:04.470
يعني أن نقطة الوصول يمكن

04:04.470 --> 04:07.350
أن تستخدم هوائيات متعددة لإرسال واستقبال البيانات

04:07.350 --> 04:09.720
بدلاً من وضعها كلها من خلال هوائي واحد.

04:09.720 --> 04:11.700
في الأساس، سيتم تقسيم بياناتك عبر

04:11.700 --> 04:14.580
هوائيات متعددة وتم استقبالها على الطرف الآخر،

04:14.580 --> 04:16.980
وتم مضاعفة إرسالها مرة أخرى في دفق بيانات

04:16.980 --> 04:18.150
واحد للمعالجة.

04:18.150 --> 04:20.550
ولهذا السبب يمكنك رؤية نقاط الوصول اللاسلكية

04:20.550 --> 04:23.880
N التي تحتوي على هوائي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى 5 هوائيات لأنه

04:23.880 --> 04:25.350
كلما زاد عدد الهوائيات لديك،

04:25.350 --> 04:28.560
زاد عدد البيانات التي يمكن أن تدعمها في وقت واحد.

04:28.560 --> 04:30.480
بعد ذلك، لدينا جهاز تكييف لاسلكي،

04:30.480 --> 04:34.980
والذي يُسمى أيضًا Wi-Fi 5 أو 802. 11ac.

04:34.980 --> 04:37.320
كان هذا هو الجيل الخامس من شبكة Wi-Fi.

04:37.320 --> 04:39.690
الآن، يعمل التيار المتردد اللاسلكي حصريًا

04:39.690 --> 04:41.370
في نطاق 5 جيجاهيرتز، ومن الناحية

04:41.370 --> 04:43.230
الفنية لا يوفر أي نوع من التوافق

04:43.230 --> 04:45.150
مع الإصدارات السابقة.

04:45.150 --> 04:47.400
هذه 802. يمكن لشبكات 11ac

04:47.400 --> 04:51.330
العمل بسرعات تصل إلى 6. 9 جيجابت في الثانية أو أكثر.

04:51.330 --> 04:54.180
هذه الشبكات سريعة حقًا من الناحية النظرية.

04:54.180 --> 04:56.040
الآن لتحقيق هذه السرعات

04:56.040 --> 05:01.040
الأعلى، 802. تستخدم شبكات 11ac تقنية تُعرف باسم MU-MIMO،

05:01.050 --> 05:04.200
وهي عبارة عن مدخلات متعددة ومخرجات متعددة للمستخدمين.

05:04.200 --> 05:06.630
إنها نسخة أحدث من تقنية MIMO التي تم تطويرها

05:06.630 --> 05:10.170
لأول مرة في عام 802. شبكات 11 ن.

05:10.170 --> 05:12.660
الآن، MU-MIMO هي تقنية اتصالات لاسلكية

05:12.660 --> 05:14.370
متعددة المسارات تتيح لعدة

05:14.370 --> 05:17.010
مستخدمين الوصول إلى الشبكة اللاسلكية

05:17.010 --> 05:19.350
ونقطة الوصول في نفس الوقت.

05:19.350 --> 05:21.240
ويختلف هذا عن MIMO العادي حيث يدعمه

05:21.240 --> 05:23.760
مستخدم واحد في وقت واحد وتقوم نقطة الوصول بالتبديل

05:23.760 --> 05:25.980
بين المستخدمين لمشاركة عرض النطاق الترددي

05:25.980 --> 05:29.640
عبر جميع المستخدمين الذين يطلبون الخدمات.

05:29.640 --> 05:31.740
لذا، إذا كان لديك شخص واحد فقط يطلب الخدمات، فإنه سيحصل

05:31.740 --> 05:33.210
على شبكة سريعة جدًا، ولكن إذا كان لديك

05:33.210 --> 05:35.400
شخصين أو ثلاثة، فستبدأ الشبكة في التباطؤ لأنه يتعين

05:35.400 --> 05:37.050
عليك مشاركة النطاق الترددي.

05:37.050 --> 05:38.520
بشكل أساسي، مع MIMO،

05:38.520 --> 05:40.800
تعمل الشبكة اللاسلكية كمحور، ولكن

05:40.800 --> 05:43.680
مع MU-MIMO، تبدأ في العمل كمحول وتساعد على

05:43.680 --> 05:46.260
تجنب الاصطدامات والازدحام.

05:46.260 --> 05:48.090
الآن، عندما يتعلق الأمر بالتيار المتردد

05:48.090 --> 05:50.640
اللاسلكي، فإن بعض أجهزة التيار المتردد الأصلية والأقدم

05:50.640 --> 05:53.160
لا تزال تستخدم تقنية MIMO الأقدم، في حين أن أجهزة

05:53.160 --> 05:55.140
التيار المتردد اللاسلكية الأحدث ستستخدم

05:55.140 --> 05:57.780
MU-MIMO للحصول على سرعات أعلى.

05:57.780 --> 05:59.610
الآن، هذا يقودنا إلى أحدث جيل من

05:59.610 --> 06:03.000
الشبكات اللاسلكية، 802. 11ax.

06:03.000 --> 06:05.760
يُعرف Wireless AX باسم Wi-Fi 6 لأنه الجيل

06:05.760 --> 06:08.520
السادس من الشبكات اللاسلكية.

06:08.520 --> 06:10.650
تم تقديم هذا في عام 2021، ويمكن استخدامه

06:10.650 --> 06:12.570
في 2. طيف 4 جيجا هرتز

06:12.570 --> 06:16.560
و5 جيجا هرتز تحت المصطلح التسويقي Wi-Fi 6 أو في

06:16.560 --> 06:19.800
الطيف الأحدث والأسرع 6 جيجا هرتز تحت المصطلح

06:19.800 --> 06:22.440
التسويقي Wi-Fi 6E أو Wi-Fi عالي

06:22.440 --> 06:24.540
الكفاءة.

06:24.540 --> 06:27.510
الآن، شبكات Wi-Fi 6 وWi-Fi 6E

06:27.510 --> 06:29.670
هذه، 802. شبكات 11ax، يمكن

06:29.670 --> 06:33.270
أن تصل إلى سرعات تصل إلى 9. 6 جيجابت في الثانية باستخدام

06:33.270 --> 06:35.490
تقنية MU-MIMO.

06:35.490 --> 06:37.410
أيضًا، نظرًا لأن نقاط الوصول هذه تحتوي

06:37.410 --> 06:38.910
على كلا من 2. أجهزة راديو

06:38.910 --> 06:40.860
4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز

06:40.860 --> 06:43.770
بداخلها، وهي متوافقة تمامًا مع جميع

06:43.770 --> 06:48.660
الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة اللاسلكية A وB وG وN وAC.

06:48.660 --> 06:50.130
حسنًا، بالنسبة للامتحان،

06:50.130 --> 06:51.150
أريدك أن تتذكر أن

06:51.150 --> 06:53.100
هناك شبكات لاسلكية مختلفة.

06:53.100 --> 06:58.080
وتشمل هذه A وB وG وN وAC وAX.

06:58.080 --> 06:59.250
عليك أيضًا أن تتذكر

06:59.250 --> 07:02.520
أنه إذا كانت الشبكة A أو B أو G أو N أو AX، فإنها

07:02.520 --> 07:05.610
ستدعم 2. 4 جيجاهيرتز كلطيف.

07:05.610 --> 07:08.220
إذا كان A أو N أو AC أو AX، فإنه

07:08.220 --> 07:10.830
يدعم 5 جيجاهيرتز كلطيف.

07:10.830 --> 07:12.780
تحتاج أيضًا إلى تذكر السرعات النسبية

07:12.780 --> 07:14.580
لهذه الأجهزة اللاسلكية المختلفة

07:14.580 --> 07:17.280
بدءًا من 11 ميجابت في الثانية للشبكة اللاسلكية

07:17.280 --> 07:18.930
B، وصولاً إلى الجيجابت في الثانية

07:18.930 --> 07:21.690
المستخدمة في شبكات AC وAX.

07:21.690 --> 07:23.250
هذا مهم للاختبار لأنه

07:23.250 --> 07:26.520
في الاختبار أ، قد تحصل على أسئلة حول الترددات،

07:26.520 --> 07:28.260
أشياء مثل أي من هذه الترددات

07:28.260 --> 07:30.270
لا يدعم 5 جيجاهيرتز، ويجب أن

07:30.270 --> 07:32.880
تكون الإجابة إما B أو G بالنسبة إلى Wireless

07:32.880 --> 07:34.980
B وWireless G.

07:34.980 --> 07:37.080
قد يصلك الآن سؤال يطلب منك تحديد المعيار

07:37.080 --> 07:39.900
اللاسلكي الذي لا يدعم 2. 4 جيجاهيرتز، وفي هذه

07:39.900 --> 07:40.740
الحالة، ستحتاج

07:40.740 --> 07:43.890
إلى تحديد Wireless A أو Wireless AC.

07:43.890 --> 07:45.900
إذا أرادوا جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لك،

07:45.900 --> 07:46.890
فيمكنهم طرح السؤال كسيناريو

07:46.890 --> 07:48.780
لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

07:48.780 --> 07:51.420
على سبيل المثال، أنت تعمل كفني شبكة على جهاز كمبيوتر

07:51.420 --> 07:52.680
محمول قديم، ويفشل في الاتصال

07:52.680 --> 07:55.380
بشبكة التيار المتردد اللاسلكية الخاصة بك.

07:55.380 --> 07:56.700
تقوم بفحص الكمبيوتر المحمول

07:56.700 --> 07:58.680
وترى أنه يحتوي على بطاقة شبكة لاسلكية B.

07:58.680 --> 07:59.940
ما المشكلة؟

07:59.940 --> 08:00.990
ثم ستجد الإجابة

08:00.990 --> 08:02.400
التي لها علاقة بحقيقة

08:02.400 --> 08:03.990
وجود عدم تطابق في التردد

08:03.990 --> 08:06.570
لأن Wireless AC يدعم 5 جيجاهيرتز وWireless

08:06.570 --> 08:09.090
B يدعم 2. 4 جيجا هرتز وبالتالي

08:09.090 --> 08:11.520
لا يمكنك الاتصال بالشبكة.

08:11.520 --> 08:13.920
الآن، هناك شيء آخر يجب أن تضعه في الاعتبار أثناء

08:13.920 --> 08:16.410
دراستك وهو أن المسوقين أحيانًا يخطئون في تسمية الأشياء

08:16.410 --> 08:18.210
لتسهيل الأمر على المستهلكين، ولكن

08:18.210 --> 08:21.510
في يوم الاختبار، عليك الالتزام بالمعايير الرسمية.

08:21.510 --> 08:23.970
وخير مثال على ذلك هو جهاز AC اللاسلكي

08:23.970 --> 08:26.280
802. معيار 11ac

08:26.280 --> 08:27.960
إنه يحدد فقط التشغيل في نطاق

08:27.960 --> 08:30.060
التردد 5 جيجا هرتز، ولكن إذا ذهبت إلى

08:30.060 --> 08:31.860
المتجر، وعثرت على نقطة وصول للتيار

08:31.860 --> 08:34.140
المتردد اللاسلكي، فسيخبرك الصندوق

08:34.140 --> 08:35.100
أنه يدعم كلاً من

08:35.100 --> 08:38.430
5 جيجا هرتز و2. 4 جيجاهيرتز.

08:38.430 --> 08:41.340
هذه كذبة، وسوف تواجه مشكلة في الامتحان إذا اخترت

08:41.340 --> 08:42.630
هذه الإجابة لأنك تعتقد

08:42.630 --> 08:45.090
أنها مزدوجة النطاق، وهي ليست كذلك.

08:45.090 --> 08:46.980
الحقيقة هي أن التيار المتردد

08:46.980 --> 08:49.710
اللاسلكي يعمل فقط في نطاق 5 جيجاهيرتز.

08:49.710 --> 08:50.543
عندما تشتري نقطة

08:50.543 --> 08:52.470
وصول لاسلكية للتيار المتردد من المتجر،

08:52.470 --> 08:54.510
وتقول إنها تدعم كلا الترددين، فهي في

08:54.510 --> 08:57.840
الواقع نقطة وصول لاسلكية بها جهازي راديو.

08:57.840 --> 09:00.630
يبلغ تردد الراديو الواحد 5 جيجا هرتز للتيار المتردد

09:00.630 --> 09:03.720
اللاسلكي بسرعات تصل إلى حوالي 1300 ميجابت في الثانية.

09:03.720 --> 09:07.200
والآخر هو 2. راديو 4 جيجا هرتز لشبكة N اللاسلكية

09:07.200 --> 09:09.600
بسرعات تصل إلى 600 ميجابت في الثانية

09:09.600 --> 09:11.820
مع تكوين هوائي MIMO.

09:11.820 --> 09:14.700
الآن بينما في الحياة الواقعية، لا يهتم المستخدمون حقًا ويقولون

09:14.700 --> 09:17.250
فقط، مرحبًا، لدي نقطة وصول للتيار المتردد اللاسلكي،

09:17.250 --> 09:18.930
ويعتقدون أنها تدعم كلاً من 5 جيجا هرتز

09:18.930 --> 09:20.400
و2. 4 جيجاهيرتز،

09:20.400 --> 09:22.800
في الامتحان سوف تخطئ في السؤال

09:22.800 --> 09:26.160
إذا اخترت 2. 4 جيجا هرتز للتيار المتردد اللاسلكي.

09:26.160 --> 09:29.430
تذكر أن التيار المتردد اللاسلكي يدعم فقط 5 جيجاهيرتز

09:29.430 --> 09:30.930
لعملياته.

09:30.930 --> 09:32.700
معايير النطاق المزدوج الوحيدة

09:32.700 --> 09:35.340
لدينا هي Wireless N وWireless AX.

09:35.340 --> 09:38.100
كلاهما يدعم كلاهما 2. نطاقات تردد 4 جيجا

09:38.100 --> 09:42.330
هرتز و5 جيجا هرتز لكل 802. 11 معيارا.

09:42.330 --> 09:45.180
الآن دعونا نتحدث عن تداخل الترددات الراديوية

09:45.180 --> 09:47.250
أو RFI لمدة دقيقة هنا.

09:47.250 --> 09:49.080
يحدث تداخل الترددات الراديوية

09:49.080 --> 09:51.390
عندما تكون هناك ترددات مماثلة للشبكات اللاسلكية

09:51.390 --> 09:52.620
في منطقتك.

09:52.620 --> 09:54.360
على سبيل المثال، ذكرت سابقًا

09:54.360 --> 09:57.990
أن أحد أسباب ذهابنا إلى 2. 4 جيجاهيرتز لشبكة Wi-Fi B كانت

09:57.990 --> 09:59.880
حقيقة وجود أجهزة راديو أخرى تستخدمها

09:59.880 --> 10:00.810
بالفعل.

10:00.810 --> 10:03.150
أشياء مثل أجهزة مراقبة الأطفال والهواتف اللاسلكية

10:03.150 --> 10:05.820
وأفران الميكروويف وأجهزة الأمان الأخرى.

10:05.820 --> 10:07.860
الآن، هذا يعني أن 2. 4 جيجا هرتز

10:07.860 --> 10:10.050
كطيف مزدحم إلى حد ما.

10:10.050 --> 10:11.760
وهذا ما جعل أجهزة الراديو رخيصة

10:11.760 --> 10:13.800
الثمن، لكنه جعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة

10:13.800 --> 10:15.900
لنا لأنه يسبب الكثير من التداخل.

10:15.900 --> 10:17.640
بمرور الوقت، ومع انتقال المزيد والمزيد

10:17.640 --> 10:19.590
من الأجهزة إلى نطاق 5 جيجاهيرتز، هناك

10:19.590 --> 10:22.290
أيضًا المزيد من التداخل في هذا المجال أيضًا.

10:22.290 --> 10:24.390
كل هذه الأجهزة الإلكترونية الأخرى يمكن أن تسبب

10:24.390 --> 10:26.010
تداخلاً مع شبكاتك اللاسلكية، لذا

10:26.010 --> 10:27.600
عليك أن تفكر في هذه الأشياء أثناء

10:27.600 --> 10:28.830
قيامك بتطوير شبكاتك واستكشاف

10:28.830 --> 10:30.510
أخطاء شبكاتك وإصلاحها.

10:30.510 --> 10:31.343
على سبيل المثال،

10:31.343 --> 10:34.380
إذا كان لديك 2. شبكة G اللاسلكية بتردد 4 غيغاهرتز

10:34.380 --> 10:35.460
قيد الاستخدام وتوجد نقطة

10:35.460 --> 10:37.290
الوصول في غرفة الاستراحة بالمكتب وفي

10:37.290 --> 10:39.000
كل مرة يقوم شخص ما بتشغيل الميكروويف

10:39.000 --> 10:41.430
لإعادة تسخين البوريتو الخاص به، تنقطع الشبكة، وربما

10:41.430 --> 10:44.160
يكون هذا بسبب 2. يتم التداخل مع تردد

10:44.160 --> 10:46.560
4 جيجاهيرتز بواسطة الموجات الدقيقة

10:46.560 --> 10:49.200
التي تعمل في نفس نطاق التردد.

10:49.200 --> 10:51.330
بالإضافة إلى كل هذا التداخل الترددي،

10:51.330 --> 10:53.970
قد ترى أيضًا أشياء مثل التداخل المادي.

10:53.970 --> 10:55.110
هذا هو المكان الذي يمكن للأشياء

10:55.110 --> 10:56.970
المادية أن تمنع إشاراتك اللاسلكية.

10:56.970 --> 10:58.770
على سبيل المثال، أعيش في بورتوريكو

10:58.770 --> 11:01.710
وجدران منزلي مصنوعة من الخرسانة الصلبة.

11:01.710 --> 11:03.960
لدي أيضًا ثلاجة داخل مطبخي.

11:03.960 --> 11:06.600
لدي خزائن المطبخ وتلك تمنع الإشارة.

11:06.600 --> 11:09.330
كل هذه الأشياء يمكن أن تسبب لك مشكلات في قوة الإشارة.

11:09.330 --> 11:10.890
إذا كانت إشاراتك ضعيفة جدًا،

11:10.890 --> 11:12.090
ولا يمكنها الوصول إلى

11:12.090 --> 11:14.910
الزاوية أو عبر الحائط، فسيتم حظر تلك الإشارة،

11:14.910 --> 11:17.700
أو ستعاني مما يُعرف بالتوهين.

11:17.700 --> 11:19.560
كل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى

11:19.560 --> 11:21.180
التداخل، مما سيؤدي إلى إبطاء

11:21.180 --> 11:23.490
قدرة شبكتك على العمل بأقصى سرعة.

11:23.490 --> 11:25.290
مع انخفاض قوة الإشارة

11:25.290 --> 11:27.240
أو زيادة التداخل، نحصل على

11:27.240 --> 11:29.730
نسبة إشارة إلى ضوضاء أسوأ.

11:29.730 --> 11:31.920
سيؤدي هذا إلى عمليات إعادة إرسال إضافية

11:31.920 --> 11:35.040
لأننا في معظم الأوقات نرسل أشياء عبر TCP.

11:35.040 --> 11:36.690
عندما يقوم TCP بإعادة الإرسال، يؤدي

11:36.690 --> 11:38.640
ذلك إلى إنشاء أعباء إضافية على الشبكة يتم

11:38.640 --> 11:41.010
التقاطها وعرض النطاق الترددي الذي يتم استخدامه

11:41.010 --> 11:42.660
لجميع عمليات إعادة الإرسال هذه،

11:42.660 --> 11:45.210
وهذا يؤدي إلى إبطاء الشبكة بشكل أكبر.

11:45.210 --> 11:46.620
تريد التأكد من أن لديك

11:46.620 --> 11:48.270
إشارة جيدة في جميع أنحاء البنية

11:48.270 --> 11:50.550
بأكملها لزيادة كفاءة شبكتك.

11:50.550 --> 11:53.130
للقيام بذلك، عليك القيام بما يسمى مسح الموقع حيث يمكنك

11:53.130 --> 11:55.470
التحقق من قوة الإشارة في مناطق مختلفة والتأكد من أن

11:55.470 --> 11:56.850
لديك الهوائيات الصحيحة وأجهزة

11:56.850 --> 11:59.250
إعادة الإرسال الصحيحة في جميع أنحاء المبنى.
