Windows + V: 많은 Windows 사용자들이 모르는 유용한 단축키
다른 많은 플랫폼과 마찬가지로 Windows에도 "클립보드 기록"이라는 특수 클립보드 관리자가 있습니다.
예전에는 빠른 사무실 WiFi 연결이 모든 사람의 꿈이었습니다. 오늘날 기업에서는 고객과 직원에게 빠르고 안정적인 무선 네트워크를 제공하는 것이 필수적입니다.
무선 네트워크, 특히 공공 장소의 WiFi 핫스팟과 같이 트래픽이 많은 네트워크의 경우 적절한 사이트 조사 및 유지 관리가 중요합니다. 비디오를 스트리밍하거나 WiFi를 통해 음성 통화를 할 때와 같이 속도가 중요한 경우에도 마찬가지입니다.
간섭, 정체, 열악한 설계, 부적절한 구성, 유지 관리 부족 등은 WiFi 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요소일 뿐입니다. 다행히도 이러한 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 여러 가지 기술이 있습니다.
하지만 먼저 무선 장치나 액세스 포인트(AP)가 전송하는 시간인 WiFi 전파 시간에 대해 알아보세요. 전송 속도가 느릴수록 장치가 차지하는 방송 시간은 늘어나고 다른 장치에 사용되는 시간은 줄어듭니다. 모든 장치가 특정 채널에서 동시에 전송할 수 있는 것은 아니기 때문에 이는 중요합니다. 무선 클라이언트와 AP는 무선 신호를 공유해야 합니다.
WiFi 4(802.11n)와 같은 이전 장치는 한 번에 1개의 장치와만 통신할 수 있습니다. WiFi 5( 802.11ac ) 장치는 다운링크 다중 사용자 MIMO를 활성화하므로 하나의 AP가 실제로 동일한 채널에서 여러 무선 장치에 동시에 전송할 수 있습니다. 또한 WiFi 6 ( 802.11ax )에는 업링크가 추가되어 양방향 동시 통신이 가능합니다. 그러나 모든 장치가 이 두 가지 표준을 지원하는 것은 아니므로 방송 시간은 여전히 문제가 됩니다.
직장의 구역이 WiFi 범위에서 완전히 벗어난 경우 기존 무선 AP를 추가하거나 이동하는 것이 가장 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 그러나 적용 범위에 큰 차이가 없고 느린 속도가 주요 관심사인 경우 AP를 이동하거나 추가하기 전에 여기에 설명된 기술을 사용해 보십시오.
네트워크에 무선 컨트롤러가 있거나 AP에 제어 기능이 내장되어 있는 경우 중앙 인터페이스에서 설정을 미세 조정할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 권장되는 변경 사항을 적용하려면 각 AP에 로그인해야 할 수도 있습니다.
1. 소음 감소
WiFi를 최적화할 때 가장 먼저 해야 할 일 중 하나는 간섭을 줄이거나 제거하는 것입니다.
WiFi를 최적화할 때 가장 먼저 해야 할 일 중 하나는 간섭을 줄이거나 제거하는 것입니다. 유선 네트워크의 케이블 작업과 달리 WiFi의 전송 매체인 무선 전파를 쉽게 제어할 수 없습니다. 근처의 다른 Wi-Fi 네트워크, 자체 네트워크의 동일 채널 간섭, 동일한 무선 스펙트럼의 Wi-Fi 신호가 아닌 신호 등으로 인해 해결해야 할 몇 가지 유형의 간섭이 있을 수 있습니다.
동일하거나 겹치는 채널을 사용하는 두 개 이상의 WiFi 액세스 포인트로 인해 발생하는 간섭인 공동 채널 간섭을 제어하는 가장 쉬운 것부터 시작하십시오. 대부분의 AP에는 최상의 채널을 선택하는 자동 채널 기능이 있지만 선택 항목을 주의 깊게 확인하십시오.
동일채널 간섭은 5GHz 대역보다 2.4GHz 대역 에서 더 큰 문제입니다 . 2.4GHz 대역에는 11개의 채널이 있는데 1, 6, 11개 3개만 겹치지 않는다. 5GHz 대역에서는 최대 24개 채널이 있으며, 기존 20MHz 채널폭을 사용하면 겹치지 않는다. . 일부 AP는 모든 채널을 지원하지 않고 더 큰 채널 폭으로 인해 일부 중복이 발생하지만 5GHz 대역이 여전히 더 편안합니다.
AP가 6개 이하인 네트워크와 같은 소규모 네트워크에서 채널을 확인할 때 노트북이나 Android 기기에서 무료 WiFi stumbler(가까운 범위의 무선 네트워크를 찾는 데 도움이 되는 소프트웨어 애플리케이션)를 사용할 수 있습니다. 이 간단한 애플리케이션은 전파를 스캔하고 채널 사용을 포함하여 근처의 무선 라우터 및 AP에 대한 기본 세부 정보를 나열합니다.
Ekahau 사이트 조사 및 유사한 도구는 동일 채널 간섭의 히트맵을 표시할 수 있습니다.
대규모 네트워크의 경우 배포 및 정기 테스트 중에 AirMagnet, Ekahau 또는 TamoGraph와 같은 지도 기반 WiFi 조사 도구를 사용하는 것이 좋습니다. WiFi 신호 캡처와 함께 이 도구를 사용하면 RF 스펙트럼의 전체 스캔을 실행하여 WiFi의 방해를 받지 않는 신호를 찾을 수 있습니다.
지속적인 간섭 모니터링을 위해 불량 AP 및/또는 기타 간섭 현상을 경고하는 AP에 내장된 기능을 사용하십시오.
지도 기반 WiFi 조사 도구는 종종 자동 채널 계획 및 분석 기능을 제공합니다. 그러나 단순한 WiFi 오류로 인해 소규모 네트워크에서 측량을 수행하는 경우 채널 계획을 수동으로 생성해야 합니다. 먼저, 인접 무선 네트워크의 간섭이 발생할 가능성이 가장 높은 커버리지 영역의 바깥쪽 가장자리에서 AP에 채널 할당을 시작합니다. 그런 다음, 자신의 AP로부터 간섭이 발생할 가능성이 가장 높은 위치를 선택하여 분석을 수행합니다.
2. 5GHz 및 밴드 스티어링 기능 사용
5GHz 대역은 2.4GHz 대역보다 더 많은 채널을 제공하므로 5GHz도 지원하는 듀얼밴드 AP를 사용해야 합니다. 이를 통해 구형 WiFi 장치는 낮은 대역에 연결하고 최신 듀얼 밴드 장치는 높은 대역에 연결할 수 있습니다. 낮은 대역의 혼잡이 적다는 것은 일반적으로 더 빠른 연결을 의미하며, 높은 대역의 장치는 종종 더 높은 데이터 속도를 지원하므로 두 가지 모두 장치의 방송 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 모든 새로운 WiFi 장치가 듀얼 밴드인 것은 아니지만 점점 더 많은 장치, 특히 고급형 스마트폰과 태블릿에 이 기능이 탑재되어 있습니다.
5GHz 대역을 지원하는 것 외에도 AP에서 제공하는 대역 조정 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 이중 대역 장치를 장치나 사용자에게 맡기는 대신 더 높은 대역에 연결하도록 장려하거나 강제할 수 있습니다.
많은 AP에서는 대역 조정만 활성화하거나 비활성화할 수 있지만 일부 AP에서는 신호 임계값을 구성할 수도 있으므로 이중 대역 장치는 2.4 대역에서 더 강한 신호를 갖게 됩니다. GHz는 5GHz 대역을 강제로 사용하지 않아도 됩니다. 5GHz는 2.4GHz보다 범위가 짧기 때문에 유용합니다. AP가 이를 지원하는 경우 2.4GHz 대역의 혼잡을 줄이는 동시에 사용자에게 최상의 신호를 제공하는 것 사이에서 적절한 절충안을 제공하는 신호 임계값 설정을 사용해 보십시오.
3. WPA2 및/또는 WPA3 사용
거의 모든 AP가 WEP 보안을 지원하지만 WEP 보안은 안전하지 않다는 것은 잘 알려져 있습니다. WPA(WiFi Protected Access)가 더 안전하지만 사용되는 버전에 따라 다릅니다. WPA의 첫 번째 버전을 사용할 때 무선 네트워크의 데이터 속도는 이전 802.11a 및 802.11g 표준의 최대 속도인 54Mbps로 제한되었습니다. 최신 장치에서 제공하는 더 빠른 데이터 속도를 활용하려면 WPA2 및/또는 WPA3 보안만 사용하세요 .
4. SSID 수를 줄이세요
AP에 SSID가 두 개 이상 구성되어 있는 경우 각 가상 무선 네트워크는 비콘(Bluetooth 저에너지 기술을 사용하여 장치에 신호를 보내는 소형 무선 송신기, 근처의 다른 스마트 장치) 및 별도의 관리 패키지를 브로드캐스트해야 한다는 점을 기억하십시오. 이렇게 하면 더 많은 방송 시간이 소모되므로 여러 SSID를 아껴서 사용하세요. 개인 SSID와 공용 SSID는 확실히 허용되지만 부서별 별도의 무선 액세스와 같은 작업을 수행하기 위해 가상 SSID를 사용하지 마십시오.
네트워크 분리가 필요한 경우 SSID에 연결할 때 802.1X 인증을 사용하여 사용자를 VLAN에 동적으로 할당하는 것을 고려하십시오. 이렇게 하면 별도의 SSID가 하나만 필요하지만 동시에 무선 트래픽을 별도로 유지할 수 있습니다.
5. SSID를 숨기지 마세요
이 WiFi 분석 도구는 장치를 네트워크에 연결한 후 숨겨진 SSID "cottage111"을 표시했습니다.
비콘 브로드캐스트에서 SSID를 비활성화하여 네트워크 이름을 숨기면 보안에 도움이 될 수 있다는 말을 들어보셨을 것입니다. 그러나 일반 사용자에게는 네트워크 이름만 숨깁니다. 대부분의 장치에는 근처에 이름이 지정되지 않은 네트워크가 있다고 표시됩니다. 또한 SSID는 일부 관리 트래픽에 여전히 존재하므로 WiFi 분석 도구를 사용하는 사람은 누구나 일반적으로 SSID를 감지할 수 있습니다.
SSID를 숨기면 프로브 요청 및 응답과 같은 추가 관리 트래픽이 네트워크에 생성되어 더 많은 통신 시간을 차지합니다. 게다가 숨겨진 SSID는 사용자가 WiFi에 연결할 때 네트워크 이름을 수동으로 입력해야 하기 때문에 혼란스럽고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 따라서 보안에 대한 이러한 접근 방식은 실제로 득보다 실이 더 많습니다.
보다 유익한 보안 기술은 WPA2 및/또는 WPA3의 엔터프라이즈 모드를 사용하는 것입니다. 네트워크의 모든 장치가 엔터프라이즈 모드를 지원하지 않거나 설정하기가 너무 어렵다면 대문자와 소문자를 포함하여 문자가 혼합된 길고 강력한 암호를 사용해야 합니다. 또한 정기적으로 그리고 사용자가 조직을 떠나거나 WiFi 장치를 분실한 후에는 암호를 변경하는 것이 좋습니다.
6. 표준 및 낮은 데이터 속도 비활성화
최신 WiFi 장치는 1Gbps 이상의 속도를 지원할 수 있지만 AP는 특정 트래픽에 대해 2.4Ghz 대역에서 1Mbps, 5Ghz 대역에서 6Mbps까지 전송할 수 있습니다. 일반적으로 AP에서 멀어질수록 신호 및 데이터 속도는 낮아집니다.
그러나 네트워크 범위와 신호가 우수한 경우에도 대부분의 AP는 기본적으로 일반 데이터 트래픽을 보낼 때처럼 최대 데이터 속도가 아닌 매우 낮은 속도로 관리 트래픽이나 SSID 비콘과 같은 멀티캐스트 트래픽을 보냅니다. AP의 최소 또는 멀티캐스트 데이터 속도를 높이면 관리 트래픽이 더 빠른 속도로 전송되어 전체 통신 시간 효율성이 감소할 수 있습니다.
이 기술은 또한 장치가 자동으로 더 나은 AP에 빠르게 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 일부 장치는 기본적으로 현재 연결된 AP와의 연결이 완전히 끊어질 때까지 로밍할 다른 AP를 찾지 않을 수 있습니다. 이는 장치가 AP에서 지원하는 최소 신호 및 데이터 속도까지 이동할 때까지 발생하지 않을 수 있습니다. 따라서 최소 데이터 속도를 높이면 본질적으로 각 AP의 최대 커버리지 영역은 줄어들지만 전체 네트워크 성능은 향상됩니다.
모든 네트워크에서 사용해야 하는 권장 최소 데이터 속도는 없습니다. 그 결정은 무엇보다도 네트워크 자체의 적용 범위와 클라이언트 기능에 따라 달라집니다. 그러나 더 낮은 데이터 속도를 비활성화하면 이전 무선 표준에 대한 지원도 비활성화될 수 있다는 ���을 기억하십시오. 예를 들어, 11Mbps 이하의 모든 데이터 속도를 비활성화하면 해당 표준의 최대 데이터 속도가 11Mbps이기 때문에 802.11b 장치의 사용이 금지됩니다.
대부분의 네트워크에서는 802.11b 지원을 비활성화하는 것이 허용되지만 다음 표준인 54Mbps의 속도에 도달하는 802.11a 및 802.11g를 완전히 비활성화하고 싶지 않을 수도 있습니다. 따라서 비활성화를 고려해야 하는 최고 데이터 속도는 48Mbps이며, 이는 여전히 레거시 802.11a/g/n 표준을 사용할 수 있도록 허용합니다.
7. 올바른 채널 폭을 구성하십시오
위에서 언급했듯이 WiFi에서 사용할 수 있는 채널 폭은 다양합니다. 일반적으로 채널 폭이 클수록 한 번에 더 많은 데이터를 전송할 수 있으며 사용되는 방송 시간은 줄어듭니다. 802.11b/g 표준은 20MHz 채널 폭만 지원하고, 802.11n에는 40MHz에 대한 지원이 추가되고, 802.11ac 및 802.11ax에는 80MHz 및 160MHz 채널 폭에 대한 지원이 추가됩니다.
2.4GHz 대역은 매우 작고 802.11g를 지원하기 때문에 해당 대역에서 20MHz 채널 폭을 유지하는 것이 좋습니다. 5GHz 대역의 경우 자동 채널 폭 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 80MHz 또는 160MHz 채널을 강제로 사용하면 802.11ac 및 802.11ax 장치에서 더 빠른 데이터 속도가 가능하지만 장치가 해당 대역 내에서 이중 대역 802.11n 연결을 방지하므로 대부분의 네트워크에는 좋은 접근 방식이 아닙니다.
8. 패킷 크기 및 전송 시간 단축
다양한 패킷 크기가 있으며 특정 트래픽의 전송 시간을 줄여 속도를 높이고 방송 시간을 줄일 수 있습니다. AP에 있는 경우 고급 무선/라디오 설정에서 변경할 수 있습니다. 각 개별 조정에 대해 약간의 성능 향상만 볼 수 있지만 이를 결합하면 눈에 띄는 차이를 볼 수 있습니다.
9. WiFi 6(802.11ax)으로 업그레이드
레거시 무선 표준에 대한 지원을 비활성화하면 관리 트래픽 속도를 높이고 느린 장치를 더 나은 AP에 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이전 표준을 사용하면 모든 트래픽의 데이터 속도가 느려집니다. 최신 표준을 사용하는 장치의 경우에도 마찬가지입니다.
네트워크에 802.11b, g 또는 n(WiFi 4)만 지원하는 장치가 있는 경우 최소한 듀얼 밴드 WiFi 5(802.11ac) 또는 바람직하게는 WiFi 6으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 업그레이드가 가능한 경우도 종종 있습니다. 노트북이나 데스크탑 컴퓨터의 내부 WiFi에 USB 무선 어댑터를 추가하는 것이 더 빠르고 쉬운 방법입니다.
AP가 WiFi 5보다 오래된 경우 지금까지의 조언을 따랐지만 여전히 속도 문제가 발생하는 경우 AP를 업그레이드해 보세요. WiFi 6 AP를 고려하고 있다면 네트워크 구성 요소를 변경해야 할 수도 있으므로 라우터, 스위치, PoE 인프라 등 다른 네트워크 장비의 사양을 확인하는 것이 좋습니다.
무선 네트워크에서는 방송 시간이 매우 중요하다는 점을 항상 기억하십시오. 초고속 WiFi가 반드시 필요한 것은 아니지만 사용량이 많거나 매우 많은 네트워크를 지원하려면 통신 시간을 줄이고 속도를 높이는 것이 필요할 수 있습니다.
네트워크 범위가 허용되는 경우 AP 위치를 추가하거나 변경하기 전에 먼저 여기에 설명된 기술을 시도해 보십시오. 해결해야 할 성능 저하의 이유가 있을 수도 있고, 간단한 설정 변경으로 성능을 높일 수 있는 다른 방법이 있을 수도 있습니다.
WiFi에는 변수가 너무 많기 때문에 사용자는 실제로 일반적인 네트워크 문제에서 비롯된 원인을 WiFi 때문이라고 비난하기 쉽습니다. 예를 들어, 무선 네트워크가 느린 경우 문제는 실제로 인터넷 연결에 있을 수도 있고 AP의 낮은 대역폭 제한과 같은 구성 오류일 수도 있습니다.
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