Ampdu rts asus что это
Перейти к содержимому

Ampdu rts asus что это

  • автор:

[Беспроводная сеть] — Введение в профессиональные настройки.

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть эту страницу на вашем смартфоне.

Связанные темы

  • [Беспроводное устройство] Как войти на страницу настроек роутера (WEB UI)?
  • [Wireless] Как включить Roaming Assistant? (ASUSWRT)

Как работать с профессиональными настройками?

Примечание: Некоторые пункты настроек могут отличаться в зависимости от модели устройства и версии прошивки.

В разделе [Беспроводная сеть] > в закладке [Профессиональные] представлены настройки, актуальные для каждого частотного диапазона.

1. Диапазон: Выбор необходимого частотного диапазона: 2.4ГГц или 5ГГц

2. Включение радиомодуля: Выберите [Да], чтобы включить.

3. Включение беспроводного планировщика: Эта настройка позволяет администратору локальной сети роутера менять время её отключения для экономии электронергии и для безопасности сети.

4. Беспроводный планировщик: Включить радиомодуль по дате (дням недели): даты работы сети роутера.

5. Беспроводный планировщик: Включить радиомодуль по времени: временной интервал работы сети роутера.

6. Беспроводный планировщик: Включить радиомодуль по дате (выходные дни): даты работы сети роутера (выходные дни).

7. Установка изолированной точки доступа: Включение этой функции изолирует доступ друг к другу для устройств Wi-Fi-клиентов, подключённых к сети роутера. Эта функция актуальна, если к сети роутера часто подключается большое количество клиентских устройств.

8. Roaming assistant: В сетевой топологии (схема сети), включающей в себя несколько точек доступа или беспроводных повторителей, устройства wi-fi-клиенты могут сразу не подключиться к точке доступа с наилучшим сигналом, т.к. они по умолчанию начнут подключаться к главному роутеру сети. Если включить Roaming assistant, то устройства-клиенты автоматически станут переподключаться к точке доступа с наилучшим сигналом, согласно текущему месту своего расположения.

9. Включение многоадресной маршрутизации IGMP Snooping: Запуск процесса отслеживания сетевого трафика IGMP между устройствами и оптимизация multicast -трафика.

10. Multicast скорость доставки пакетов (Мбит/с): Регулирование скорости доставки пакетов multicast.

11. Тип преамбулы — определяет длину CRC (циклического избыточного кода), как способ обнаружения ошибок при передаче данных между беспроводными устройствами. Рекомендуем настроить все беспроводные устройства на один и тот же тип преамбулы. В зонах с плотным сетевым трафиком используйте короткую преамбулу. Для старых беспроводных устройств используйте длинную преамбулу.

12. AMPDU RTS: Используйте запрос RTS для AMPDU. Включение этой функции позволяет создать группу кадров перед их передачей и использовать RTS для каждого AMPDU для связи между устройствами.

13. RTS Threshold (Порог готовности к передаче): Уменьшите сигнал RTS (запрос на отправку), чтобы повысить эффективность передачи в условиях шумной среды или слишком большого количества устройств-клиентов.

14. Интервал DTIM: поле уведомления по трафику доставки для беспроводных клиентов — когда им слушать эфир, ждать широковещательные и многоадресные сообщения от роутера. Эта функция будет полезна для компьютеров, настроенных на переход в режим сна, потому что в DTIM-уведомлении есть информация о пакетах, отправляемых роутером.

15. Beacon Interval — временной интервал между передачами маякового импульса. Значение по умолчанию — 100 (единица измерения — миллисекунды или 1/1000 секунды). Уменьшите интервал маяка, чтобы улучшить передачу данных в непригодных для использования средах передачи данных или перемещающихся клиентах, но тогда клиентские устройства могут начать терять сигнал роутера.

16. Включение TX Bursting: повышает скорость передачи (от точки доступа к клиенту) устройств по протокоу 802.11g.

17. Включение WMM APSD: Включение или выключение WMM APSD (Автоматическое энергосбережение).

18. Сокращение помех USB 3.0: Включение этой функции даёт прирост производительности беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц. Отключение этой функции увеличивает скорость передачи пакетов через порт USB 3.0 и, соответственно, может снизить производительность на 2,4 ГГц.

19. Улучшенное агрегирование AMPDU: объедините максимальное число фреймов MPDU в AMPDU.

20. Optimize Ack Suppression: максимальное количество удаляемых ACK — фреймов подряд.

21. Тубро — квадратурная модуляция: поддержка 256-QAM (MCS 8/9) . Рекомендуется оставить в автоматическом режиме.

22. Airtime Fairness (ограничение сессии по времени передачи пакетов): настройте Airtime Fairness при одновременной работе нескольких ресурсов.

23. Explicit beamforming (формирование луча): сетевой интерфейс клиентского устройства и роутер поддерживают технологию формирования луча. Технология позволяет обмениваться данными о загруженности канала при передаче пакетных данных для повышения скорости загрузки и выгрузки. (Это также называется [Явное формирование луча]).

24. Универсальное формирование луча: для устройств с устаревшими сетевыми интерфейсами, без поддержки технологии формирования луча, маршрутизатор анализирует радиоканал и задаёт направление пакетов для повышения скорости нисходящего канала. (Это также называется [Неявное формирование луча]).

25. Регулировка мощности передатчика Tx: Регулировка мощности Tx для TPC (Transmit power control) и энергосбережения.

Optimize AMPDU Aggregation On or Off (A MPDU)

AMPDU stands for Aggregated MAC Protocol Data Unit. This option is available in most of the router advanced settings for you to enable or disable. In this basic and simple guide, we will discuss what it is, and when you should take advantage of this setting.

Please note that this AMPDU guide is a layman’s guide that does not go into exact technical analysis or key terms. Our goal is rather to help average users configure their router settings that are optimal to their local wifi environment.

A-MPDU Explained Basic and Meaning

The purpose of AMPDU is to improve data transmission by aggregating or grouping together several MPDU blocks. You may also hear the term AMSDU during your research. The only thing that you should know is that they are completely different settings that aggregate different things for the different set of data.

Because of the technical background effects, the A-MPDU option offers a few advantages and disadvantages. There are a few key takeaways from this technology.

1. AMPDU is less efficient in terms of process and speed by itself.
2. AMPDU improves overall network performance by reducing overhead transmitted.
3. AMPDU improves error checking capability because of its additional Block Acknowledgement feature.

Wit these benefits and flaws in mind for the Aggregated MPDU (MAC Protocol Data Unit), we will now discuss situations where you should turn on or off this advanced router setting.

AMPDU On or Off

Below are some of the theoretical situations where the router setting may help you. Please note that these are just general recommendations, your best bet is still by turning only this option on or off to test its actual effect on performance for your wifi network.

When to turn Optimize AMPDU aggregation On
There are two situations where you may want to test with the setting enabled. You should test when either or both of these factors are present in your wifi.

1. You live in a crowded wireless neighborhood with high error rates. AMPDU assists with error checking.

2. You have multiple devices that are connected to your wireless access point or router. AMPDU reduces overhead transmitted.

When to turn Optimize AMPDU aggregation Off
You should generally turn Optimized AMPDU aggregation function disabled when you are running time critical applications such as online gaming or VoIP. The reason is that the AMPDU is less efficient and slower by itself. You want faster and immediate transmission of data rather than aggregation through the router.

Lastly, turn Aggregated AMPDU off if you are using less than 3 actively connected devices in an area with strong wifi signal and less interference. As you will not be able to enjoy any of the benefits that AMPDU router setting offers you.

Новые особенности настройки устройств Ubiquiti AirMAX AC в прошивках 8.7.0 и выше

С выходом прошивки 8.7.0 для устройств серии Ubiquiti airMAX AC разработчики изменили и добавили ряд пунктов настройки. Хотя основные принципы настройки, опубликованные ранее на нашем сайте в Базе знаний, не изменились, в настоящем обзоре будут рассмотрены основные отличия от предыдущих прошивок.

Общий вид интерфейса изменился еще в версии 8.6, когда все основные пункты настройки были вынесены в боковую панель вместо расположения в отдельных вкладках меню конфигурации.

Главные изменения в прошивках 8.7 касаются настроек беспроводной сети. Первое изменение – режимы точка – многоточка (airMAX PTMP и airMAX PTMP mixed mode) были объединены. Теперь точка доступа (базовая станция) airMAX AC работает в режиме точка-многоточка и с станциями airMAX AC и со станциями airMAX М без дополнительного выбора режима.

В результате, ниспадающее меню выбора режима работы устройства было заменено на два простых переключателя: включить режим точки доступа (Access Point) и включить режим точка-точка (PTP Mode). В режиме PTP доступны частотные каналы шириной до 80 МГц, в режиме PTMP до 40 МГц.

Пункт «Frame Duration» касается настройки временного дуплексирования, при котором каналы передачи и загрузки данных отделены распределением временных слотов на одном и том же диапазоне частот. Потоки передачи данных таким образом могут быть асимметричными с выделением конечному пользователю разных временных интервалов на передачу и загрузку данных. Может быть выбран автоматический режим или фиксированные параметры. Выбор фиксированного значения продолжительности слота рекомендуется при использовании GPS-синхронизации точек доступа (для поддерживаемых типов устройств), однако максимальное число станций ограничивается 60-ю. Также при выборе фиксированных временных слотов возможно настроить соотношение скорости загрузки/выгрузки 50/50, 67/33 и 75/25 (последнее значение только для слотов 8 и 10 мс. Данные настройки работают только в режиме PTMP.

Рисунок 1. Базовые настройки беспроводной сети.

Дополнительные настройки беспроводной сети изменились незначительно. Параметры AMPDU и AMSDU касаются агрегации фреймов для данных и служебной информации. Изоляция клиентов позволяет ограничить связь станций между собой для предотвращения передачи нежелательной информации или мультикаст шторма. Параметр Receive Signal Enhancement работает для сетей PTMP и позволяет улучшить условия приема для всей сети. Этот параметр рекомендуется держать включенным, если сеть не испытывает частого изменения уровня принимаемого сигнала из-за препятствий или изменений направленности антенн (пример – деревья на пути сигнала или антенна размещенная на подвижном объекте). Остальные параметры не изменились и вполне понятны.

Рисунок 2. Дополнительные настройки беспроводной сети.

Изменения в настройках сети минимальны. Следует обратить внимание на то, что разработчики заявили об улучшении до 40% производительности PTP моста. При попытке выбора для системы PTP режима роутера выдается предупреждение о том, что такой режим будет убран в будущих версиях прошивки. Еще одно «скрытое» изменение в сетевых настройках заключается в намного более быстром их применении. Кроме того, изменение настроек сети не ведет к перезагрузке беспроводного канала связи, в отличие от предыдущих прошивок.

Рисунок 3. Настройка сети.

Настройка параметров сервисов и системы практически не изменились. Следует отметить, что для работы инструментов AirView и Discovery, соответствующие переключатели должны быть активированы.

Рисунок 4. Настройка сервисов.

Достаточно часто встречающаяся у пользователей проблема связана с «потерей конфигурации», когда устройство вдруг теряет настройки и оказывается в «заводской» конфигурации. Как правило, это связано с способностью устройств airMAX к «удаленному» сбросу. Кнопка «reset» на блоке питания позволяет подать напряжение на «data» пары, что приводит к сбросу устройства. Хотя такой метод удобен при расположении устройства в труднодоступном месте, периодически возникают проблемы. Например, при попадании влаги в разъем, при повреждении или не вполне качественной обжимке кабеля. Если такие проблемы возникают регулярно, а возможности заменить кабели или устройство нет, можно временно отключить настройку «External Reset».

Рисунок 5. Настройка параметров системы.

Экран суммарной информации устройств airMAX AC позволяет отображать их расположение на карте, а также зону Френеля. Для работы этих возможностей устройство должно обладать GPS модулем, или его координаты должны быть корректно указаны в параметрах системы. Без этого, экраны карт и зон Френеля будут отключены.

Рисунок 6. Настройка параметров системы, продолжение.

Экран суммарной информации не претерпел особых изменений и является удобным и наглядным средством мониторинга текущего состояния сети.

Рисунок 7. Экран суммарной информации (Dashboard).

Рисунок 8. Экран суммарной информации (Dashboard), продолжение.

В новых прошивках по-прежнему доступен широкий спектр инструментов для настройки и контроля работоспособности сети. Все они доступны в пункте «Tools» и включают обнаружение устройств, инструмент выравнивания, частотный сканер AirView, обзор соседних сетей, пинг, трассировку, тест скорости и диаграмму сигнального созвездия.

Рисунок 9. Частотный сканер AirView.

Рисунок 10. Обзор соседних сетей.

Рисунок 11. Тест скорости сети.

Рисунок 12. Инструменты выравнивания устройств, обнаружения устройств Ubiquiti и диаграмма сигнального созвездия.

Наконец, системный журнал предоставляет подробную информацию о событиях и возможных неисправностях.

Рисунок 13. Системный журнал.

В целом, можно сделать заключение о том, что новая прошивка сделала работу с устройствами Ubiquiti AirMAX AC более удобной. Стали возможными более тонкие настройки беспроводной сети. Сами настройки стали применяться гораздо быстрее. Наконец, в некоторых режимах работы, существенно возросла производительность каналов связи.

Увеличение пропускной способности сетей 802.11n за счёт усовершенствования протокола MAC. Часть 2

В Части 2 этой статьи (начало см. в ЭК10) описаны изменения и доработки в MAC-протоколе и их влияние на пропускную способность сетей.

A-MPDU

Кванты данных MAC-протокола в конце процесса его работы аккумулируются в единственном кванте данных A-MPDU. Этот процесс отображён на рисунке 6. К каждому подкадру добавляется ограничитель (в начале подкадра) и заглушка для выравнивания по 32-битной границе в конце. Ограничитель содержит длину кванта MPDU, сигнатуру и код циклического контроля. Целью введения ограничителя является предоставление возможности приёмнику выделения отдельного кванта из агрегата, даже если один из предыдущих ограничителей принят с ошибкой. Все MPDU в агрегате должны относиться к одной категории и иметь один адресат. Полная длина этого агрегата ограничивается числом 8, 16, 32 или 64 Кбайт в зависимости от возможностей приёмника. Поскольку агрегат передаётся как единое целое на физическом уровне, то настройка приёмника осуществляется только один раз, в начале процесса передачи. В то же время в процессе передачи условия приёма могут существенно измениться, что приведёт к возникновению ошибок. Следовательно, максимальная длина агрегата ограничивается также максимальным временем когерентности канала связи. Ещё одним ограничением является максимальное число агрегируемых квантов MPDU, равное 64, что связано ограничением на время поступления подтверждения блочной передачи. И, наконец, последним ограничением является максимальное количество кадров в очереди передатчика, т.к. инкапсуляция и агрегирование MPDU осуществляется сетевым интерфейсом.

Двухуровневая агрегация

Двухуровневая агрегация предполагает использование обоих видов слияния кадров — A-MSDU и A-MPDU (см. рис. 7). Поддержка этого вида слияния является опциональной и должна декларироваться на этапе, предшествующем установлению связи. Этот тип агрегации полезен в таких исключительных случаях, когда должна быть передана последовательность MSDU малого размера. В данном случае при использовании только A-MPDU предел в 64 объединяемых кванта приводит к тому, что существенная доля пропускной способности остаётся незадействованной. Аналогичная ситуация возникает при использовании пакетов пользовательских данных большого размера для повышения скорости передачи.

Описанные способы агрегации данных протокола отличаются возможными способами их реализации. Агрегация A-MSDU может быть выполнена хост-системой, позволяющей ожидать поступления требуемого числа квантов MSDU. В противоположность этому механизму агрегация квантов MPDU выполняется собственно сетевым интерфейсом, что ограничивает период ожидания квантов MPDU ёмкостью его буфера очередей пакетов. При этом агрегаты A-MSDU упаковываются в одиночный MPDU с одним-единственным номером в очереди. Если при передаче MPDU возникает ошибка, эту передачу требуется повторить заново. С другой стороны, поскольку в агрегате A-MPDU каждый квант MPDU имеет свой уникальный код-ограничитель, при возникновении ошибок требуется повторная передача только ошибочных квантов. И, наконец, агрегация A-MSDU намного эффективнее A-MPDU, т.к. в процессе последней к каждому субкадру добавляется полный заголовок MPDU.

Механизм блочного подтверждения

Этот механизм, впервые введённый в стандарте 802.11e, в версии 802.11n был изменён и доработан.

Безусловное блочное подтверждение

Первым усовершенствованием стало исключение запроса подтверждения приёма блока (BAR). Этот запрос был исключён, т.к. генерация кадра подтверждения является стандартной реакцией на получение пакета A-MPDU. Последовательность обмена при блочной передаче показана на рисунке 8а. Это уменьшило избыточность передаваемых данных и устранило один из возможных источников ошибок, связанный с вероятностью ошибочного приёма блочного подтверждения BA. В стандарте 802.11n возможна передача множества агрегатов A-MPDU с подтверждением единственным кадром BA. В этом случае все, кроме последнего, агрегаты A-MPDU посылаются в приёмник с установленной политикой блочного подтверждения, и их приём только фиксируется в статусе приёма на принимающей стороне. Последний же агрегат посылается с признаком нормального подтверждения, что вызывает генерацию и посылку блочного подтверждения, содержащего статус всех принятых с момента посылки предыдущего блочного подтверждения агрегатов. Альтернативой этому методу является посылка всех агрегатов с признаком политики блочного подтверждения и специального запроса BAR. Эти варианты показаны на рисунках 8б и 8в.

Сжатие блочного подтверждения

Обнаружилось, что фрагментация и агрегация кадров плохо сочетаются друг с другом. Целью фрагментации является улучшение надёжности передачи в зашумлённом канале за счёт разбиения длинного кадра на мелкие фрагменты. Это увеличивает вероятность правильного приёма каждого фрагмента и уменьшает накладные расходы на повторные передачи. В то же время при хороших условиях передачи кадры малого размера объединяются для уменьшения доли служебной информации в общем потоке данных. Естественно, что в стандарте 802.11n фрагментация квантов MSDU, являющихся частью агрегата A-MPDU, была запрещена. В результате в кадре блочного подтверждения на каждый квант MPDU оказалось достаточно отвести всего 1 бит. Таким образом, длину такого сжатого сигнала блочного подтверждения оказалось возможным сократить всего до 64 бит по сравнению с 1024 битами несжатого пакета BA. Соответственно, он занимает меньше места в памяти приёмника, требует меньшего времени для передачи и может быть передан более помехоустойчивым методом модуляции.

Блочное подтверждение промежуточных состояний

Система блочных подтверждений стандарта 802.11n требует, чтобы получатель обеспечил хранение статуса всех принятых квантов MPDU за время всех сессий блочного обмена. Поскольку кадр блочного подтверждения должен быть немедленно сгенерирован и передан в ответ на поступивший запрос блочного подтверждения, это представляет определённую проблему с точки зрения компромисса между занимаемой памятью и скоростью доступа к требуемым данным. В стандарте 802.11n эта проблема решается за счёт возможности хранить информацию только о немногих последних блочных передачах. Это обеспечивается за счёт перекладывания задачи хранения информации на передающую сторону, которая ищет необходимые данные до того, как они будут отменены (и перезаписаны) на принимающей стороне. Если соответствующая строка в массиве подтверждений в приёмнике должна быть перезаписана к моменту поступления запроса на блочное подтверждение, приёмник должен немедленно сгенерировать кадр BA со всеми битами, сброшенными в 0. Это вызывает повторную передачу всех квантов MPDU. Типичным сценарием, в котором используется подобный механизм, является передача одного или более агрегатов A-MPDU и получение ответа в виде блочного подтверждения в ходе единственного периода TxOP, как показано на рисунке 8.

Протокол обратной передачи

В некоторых приложениях, например, при реализации протоколов FTP и HTTP, трафик становится существенно асимметричным, т.е. объём данных, передаваемых в одном направлении, существенно превосходит объём данных, передаваемых в обратном. Однако при этом скорости передачи в обоих направлениях чётко связаны, причём скорость передачи в прямом направлении определяется задержкой передачи в обратном. В нормальном режиме работы это означает, что получатель должен получить режим благоприятной передачи TxOP и передавать кадры подтверждения приёма. При этом появляются две проблемы: во-первых, возникает задержка в передаче сигнала подтверждения и, во-вторых, возможности режима TxOP в обратном направлении используются крайне неэффективно. Обе эти проблемы в стандарте 802.1n решаются за счёт введения т.н. протокола обратной передачи RDP (Reverse Direction Protocol). Он позволяет организовать двунаправленный режим наибольшего благоприятствования, суть которого заключается в том, что TxOP предоставляет в пользование часть возможностей другой станции. Этот метод реализуется двумя способами — например, передатчик в прямом направлении может выделить время своему соседу для передачи его кадра подтверждения в конце собственной сессии TxOP, либо приёмник, получив в своё распоряжение TxOP, после получения ожидаемого сигнала подтверждения завершает эту сессию. Такое усовершенствование правил доступа к среде передачи требует очень малого количества управляющих сигналов, но экспериментальная проверка показала, что оно способно увеличить общую пропускную способность среды на 40%.

Управление и использование особенностей устройств физического уровня

И, наконец, необходимо отметить, что на MAC-уровне должно быть запущено несколько процессов, позволяющих должным образом использовать те усовершенствования, которые были введены в стандарте для физического уровня передачи.

Первым делом (и это наиболее важно) следует получить управляющую матрицу, которая используется при формировании передающего луча. В процессе формирования оптимальной диаграммы направленности передатчика он инициирует процедуру установления связи, в процессе которой приёмник должен рассчитать и как можно быстрее отправить передатчику информацию о состоянии канала связи. При формировании оптимальной антенной конфигурации приёмника он должен отправить запрос на передачу, что позволит оптимальным образом настроить канал связи. В дополнение к этому должны быть скомпенсированы все рассогласования в аналоговой части приёмного и передающего устройств. Передатчик запоминает полученную информацию и использует её при дальнейших обменах данными.

В стандарте 802.11n предусмотрено 77 различных вариантов конфигурации канала передачи, отличающихся количеством потоков данных, схемой модуляции, скоростью передачи и полосой пропускания каналов. Из этого многообразия для конкретного канала выбирается ограниченный набор схем, базирующийся на возможностях приёмника и передатчика. Блок управления доступом к среде должен попытаться выбрать наилучший вариант для конкретного кадра и передать его системе управления на физический уровень. Такой выбор не является чем-то неизменным и должен корректироваться в соответствии с изменяющимися условиями. До принятия стандарта 802.11n выбор скорости передачи являлся задачей исключительно передающей стороны, в то время как в новом стандарте появился новый протокол выбора конфигурации (MCS feedback protocol), позволяющий передатчику запросить информацию у приёмника до принятия решения о выборе оптимальной скорости передачи.

Помимо этого, система управления доступом к среде должна правильно выбрать тип и степень агрегации, которые будут использоваться в процессе обмена данными. В значительной мере такой выбор определяется компромиссом между возникающими при агрегации задержками в процессе передачи, однако длина кадра определяется ещё и текущими условиями передачи.

И, наконец, система управления доступом должна обеспечивать обратную совместимость с устройствами, поддерживающими прежние версии стандарта. При этом устройства с шириной канала 20 МГц должны нормально работать в сети совместно с устройствами нового стандарта. Для этого MAC-протокол был дополнен функциями, обеспечивающими оптимизацию скорости передачи при наличии в радиусе действия устройств старых версий и устройств с различным уровнем поддержки нового стандарта.

Заключение

На этом мы закончим рассмотрение модификаций MAC-уровня в стандарте 802.11n. Как уже отмечалось ранее, скорости, доступные устройствам ранних версий стандарта 802.11a/b/g в новой версии увеличились более чем на порядок. Это стало возможным за счёт использования одновременно нескольких каналов передачи данных через несколько антенн, расширения полосы частот и т.д. Для того чтобы превратить это ускорение в увеличение скорости передачи пользовательских данных, был существенно доработан протокол управления доступом к среде (MAC-протокол). Целью при этой доработке стало уменьшение непроизводительных расходов на передачу служебной информации. Основными методами достижения этой цели стали различные способы агрегации данных, блочной передачи и подтверждения и оптимизация двунаправленной передачи в неравноправных сетевых протоколах. Помимо этого в протокол были добавлены механизмы, поддерживающие корректную и оптимальную работу новых функций физического уровня. При реализации всех этих усовершенствований максимальная скорость передачи, на физическом уровне достигающая 600 Мбит/с, на MAC-уровне поднялась до 375 Мбит/с. Фактически это означает, что современные беспроводные сети обеспечивают ту же скорость передачи данных, что и проводные сети класса 1 Гбит. С распространением нового стандарта становится всё более близкой замена проводных сетей Ethernet-стандарта беспроводными.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *