Quant afecten les parets el WiFi? Pèrdua segons el material

Quant afecten les parets el WiFi? Pèrdua típica en dB per a guix, maó, formigó, rajoles, vidre, miralls i làmina, amb una manera de comptar parets.

Quant afecten les parets el WiFi? En un dormitori amb mala cobertura, la resposta sovint importa més que la distància.

El router és a sis metres del dormitori del fons, però el dormitori no funciona. La distància poques vegades és el problema. En espai obert, cada duplicació de la distància costa uns 6 dB, un pas modest. El que hi ha entre el router i el dormitori pot costar 30 dB en un sol pas; des del passadís, una paret que costa 3 dB té exactament el mateix aspecte que una que en costa 30.

Aquí tens la pèrdua per material de construcció, per què l'angle amb què travesses una paret canvia la xifra i com sumar-ho per al teu propi plànol.

Quant afecten les parets el WiFi? Què fa una paret a una ona de ràdio#

Hi passen tres coses diferents i convé mantenir-les separades.

Absorció. Els materials densos i humits converteixen l'energia de ràdio en una quantitat minúscula de calor. El contingut d'aigua és la variable més important; per això el guix fresc, el maó humit, una llosa de formigó que s'està assecant i una prestatgeria plena de llibres costen més del que suggereix el seu gruix. Aquest és el mecanisme que escala: el doble de paret, aproximadament el doble de dB.

Reflexió. Les superfícies conductores reboten el senyal en lloc de deixar-lo passar, i el gruix gairebé no importa. Una capa de paper d'alumini de dècimes de mil·límetre pot bloquejar més que deu centímetres de maó, perquè el que atura l'ona és la làmina conductora contínua, no la massa que hi ha darrere.

Freqüència. La pèrdua a través de materials densos augmenta amb la freqüència. Com a regla aproximada, allò que una paret et costa a 2,4 GHz costa entre una vegada i mitja i dues vegades més a 5 GHz, i una mica més a 6 GHz. Aquest fet decideix quina banda arriba a cada habitació i és l'argument central de la comparació d'abast per bandes.

La distància és barata i previsible; les parets són cares i molt variables. Una sola porta d'armari amb mirall pot costar quatre vegades el que costa duplicar la distància.

Pèrdua de senyal segons el material de construcció#

Què travessa el senyal Pèrdua típica a 2,4 GHz Pèrdua típica a 5 GHz Traducció pràctica
Porta oberta o arc 0-2 dB 0-3 dB Gairebé gratis. Apunta cap aquí
Porta interior buida 1-3 dB 2-4 dB Amb prou feines val la pena comptar-la
Envà de guix, dues plaques i muntants 2-4 dB 3-6 dB La paret real més barata
Pareta interior amb cables, canonades o aïllament 3-5 dB 5-8 dB Un pas avall perceptible
Porta de fusta massissa 2-4 dB 4-6 dB Ho notes quan es tanca
Terra de fusta amb biguetes i subterra 4-8 dB 6-12 dB Normalment suportable
Maó massís o bloc, uns 10 cm 6-10 dB 10-16 dB Redueix l'abast útil aproximadament a un terç
Maó massís o amb cambra, 23 cm o més 10-15 dB 15-25 dB Una paret gasta la meitat del marge
Bloc de formigó buit 6-10 dB 10-16 dB Similar al maó d'una sola fulla
Formigó abocat o armat 10-15 dB 15-25 dB Sovint és un límit infranquejable
Llosa de formigó 10-15 dB 15-25 dB Planifica al seu voltant, no a través seu
Rajola ceràmica o porcellànica sobre placa 5-8 dB 8-12 dB Els banys pesen més del que sembla
Finestra de vidre senzill o vidre interior 1-3 dB 2-6 dB Barata i útil com a recorregut
Vidre baix emissiu o amb recobriment 8-15 dB 10-25 dB Pitjor que la paret del costat
Mirall o porta d'armari amb mirall 15-25 dB 20-30 dB o més En la pràctica, un panell metàl·lic
Malla metàl·lica i guix 15-25 dB 20-30 dB o més Les cases antigues ho amaguen
Muntants metàl·lics darrere del guix afegeix 3-6 dB afegeix 4-8 dB Comú en construccions noves
Aïllament amb làmina o barrera radiant 15-25 dB 20-30 dB o més Considera'l infranquejable
Xapa, conductes, nevera o armari metàl·lic 15-25 dB 20-30 dB o més Opac. Passa-hi al voltant
Malla elèctrica de calefacció sota terra 15-25 dB 20-30 dB o més Una malla metàl·lica al paviment
Aquari, dipòsit o escalfador d'aigua 2-6 dB 3-10 dB L'aigua absorbeix, però menys del que esperaries
Persona dreta en el recorregut 3-5 dB 3-6 dB Per això les lectures fluctuen

Cada fila és un interval habitual i una regla pràctica, no una mesura. La humitat, el gruix del guix, el que hi ha grapats dins de la cavitat i l'angle de pas poden moure la xifra diversos dB. Per a 6 GHz, afegeix aproximadament d'1 a 3 dB a la columna de 5 GHz en materials normals i no canviïs res en les files metàl·liques: ja eren opaques.

Els quatre materials que la gent subestima#

  • Miralls. Un mirall és una làmina metàl·lica amb vidre al davant. Una porta d'armari amb mirall a l'altra banda del dormitori és un obstacle de 20 dB just allà on hauries apuntat.
  • Vidre baix emissiu i amb recobriment. El vidre eficient té una capa d'òxid metàl·lic microscòpicament fina; per això una habitació de jardí amb vidre a tres bandes pot ser pitjor que la sala de maó del costat. També explica per què les cases de planta oberta encara tenen zones mortes, tot i tenir poques parets interiors.
  • Aïllament amb làmina. Les plaques de guix amb làmina i les barreres radiants són habituals en golfes, garatges i parets exteriors de construccions noves. Una golfes reconvertida i revestida amb això es comporta com una capsa blindada; l'escala és l'única entrada.
  • Calefacció elèctrica sota terra. La malla és una quadrícula conductora sota la rajola. Un bany o una cuina que en tingui pot posar un sostre de 25 dB al pis inferior. És l'explicació habitual d'un pis que funcionava fins que es va reformar.
El mateix plànol simulat amb parets d'estructura de fusta, maó i formigó
Mateixa distribució, mateix router i tres construccions. Amb 3 dB per paret la casa és còmoda; amb 12 dB, la meitat deixa d'existir.

Com comptar les parets entre el router i l'habitació#

Necessites un plànol aproximadament a escala i deu minuts.

  1. Dibuixa el pis habitació per habitació. Les proporcions importen; les dimensions exactes no.
  2. Marca on és realment el router, no on voldries que fos.
  3. Marca el punt de l'habitació amb problemes on realment utilitzes el dispositiu: l'escriptori, el coixí o l'extrem del sofà.
  4. Dibuixa una línia recta entre les dues marques.
  5. Enumera cada superfície que travessa la línia, per ordre. Inclou el que no són parets: el sortint de la xemeneia, la nevera, l'armari contra la paret, la dutxa enrajolada i el armari de l'escalfador.
  6. Assigna a cadascuna una xifra de la taula anterior i aplica el multiplicador d'angle quan el pas sigui clarament oblic.
  7. Suma-ho tot. Aquest és el teu cost de parets.
  8. Ara dibuixa una segona línia: el recorregut que faries caminant, travessant portes. Puntua'l igual. A la majoria de cases travessa molt menys material encara que recorri més metres.

El teu pressupost per a tot això és petit. A pocs metres del router estàs aproximadament a -30 dBm i 5 GHz deixa de ser fiable prop de -67 dBm; per tant, tens uns 37 dB per gastar en distància, parets, mobles i persones. Què permet cada nivell de l'escala apareix a la taula de potència del senyal dBm.

Quan les parets volen dir que un repetidor no ajudarà#

Un repetidor repeteix el que sent. Compta les parets de les seves posicions candidates i sovint la resposta és no.

  • No hi ha res que valgui la pena repetir. Si tots els endolls del costat del router ja estan per sota de -67 dBm, el repetidor reemet un enllaç feble a plena potència i el telèfon s'hi aferra. L'interval objectiu per a la posició del repetidor és a on posar un repetidor Wi-Fi.
  • Un límit metàl·lic o de làmina. Una habitació revestida amb plaques amb làmina, o damunt d'una malla de calefacció, no té un problema d'abast. Cap posició del teu costat ho arregla; la segona ràdio ha d'estar a l'altre costat, alimentada per cable, coaxial o línia elèctrica.
  • Dues parets de maçoneria sense recorregut per cap porta. A 5 GHz són de 20 a 32 dB abans de gastar ni un metre en distància: la major part del marge. Les cases de parets sòlides tenen el seu propi mètode a Wi-Fi a través de maó i formigó.
  • L'habitació necessita velocitat real. Si el recompte deixa l'habitació llunyana prop de -80 dBm, fins i tot un repetidor d'una sola ràdio ben col·locat la retransmetrà amb aproximadament la meitat de velocitat. Cap posició recupera una amplada de banda que l'habitació mai no ha rebut; consulta què causa realment una zona morta.

Dir que no en aquest punt és barat. Comprar dues vegades el dispositiu equivocat no ho és.

Preguntes freqüents#

Quant afecten les parets el senyal Wi-Fi?

Un envà de guix sol costar de 3 a 6 dB a 5 GHz, una paret de maó de 23 cm pot costar de 15 a 25 dB i un mirall o un panell amb làmina, 20-30 dB o més. Per comparar, duplicar la distància al router en espai obert costa uns 6 dB. A la majoria de cases, les parets, no la distància, decideixen si una habitació funciona.

Quantes parets pot travessar un senyal Wi-Fi?

Com a regla pràctica, 5 GHz continua sent utilitzable a través d'unes dues parets interiors de guix i 2,4 GHz a través de tres; una sola paret sòlida de maçoneria pot ser el límit a 5 GHz. Tens aproximadament 37 dB de marge entre un senyal fort a la mateixa habitació i el punt on 5 GHz deixa de ser fiable, així que compta dB i no parets.

Les parets bloquegen més 5 GHz que 2,4 GHz?

Sí. La pèrdua en materials densos augmenta amb la freqüència; per això una paret que costa 8 dB a 2,4 GHz sol costar de 12 a 16 dB a 5 GHz i una mica més a 6 GHz. Això explica que 5 GHz sigui excel·lent a la mateixa habitació i desaparegui dues habitacions més enllà, mentre 2,4 GHz encara arribi amb dificultats al garatge.

Per què un mirall pot bloquejar el Wi-Fi?

Un mirall és una fina capa metàl·lica darrere del vidre, de manera que reflecteix en lloc d'absorbir i sol costar 20 dB o més a 5 GHz. Una porta d'armari gran amb mirall o una paret amb mirall actua com un panell metàl·lic i enfosqueix tot el que hi ha darrere. Fes passar el senyal per una porta o mou el router perquè el mirall no quedi en el recorregut.

Per què l'angle de la paret canvia la pèrdua?

Perquè una paret travessada en diagonal es creua obliquament: el recorregut dins del material és més llarg i es reflecteix més energia a la superfície. Una paret travessada a 60 graus es comporta com si tingués el doble de gruix; dues parets de muntants de 6 dB en diagonal poden costar 24 dB en lloc de 12. Moure el router uns metres per redreçar els angles sovint recupera 10 dB o més.

La làmina i la calefacció sota terra són igual de dolentes?

Totes dues actuen com làmines conductores contínues i són dels pitjors obstacles d'una casa; habitualment costen 20-30 dB o més. Les plaques amb làmina d'una golfes o d'un garatge reconvertit poden convertir l'habitació en una capsa blindada, i una malla de calefacció pot posar un sostre al pis inferior. Cap posició del repetidor al costat equivocat ho arregla; la segona ràdio ha d'estar a l'altra banda i rebre el senyal per cable.

Un repetidor pot travessar una paret molt costosa?

Només si hi ha un punt al costat del router on aquest encara arribi net, aproximadament a -60 o -67 dBm, i des d'on el repetidor pugui arribar a l'habitació objectiu sense travessar de nou la mateixa paret. Si la paret costosa queda entre el repetidor i qualsevol dels dos extrems, no ajudarà. En aquest cas, la resposta honesta és un punt d'accés cablejat, MoCA pel coaxial existent o un salt per línia elèctrica.

Troba la zona sense senyal i soluciona-la

Range Up converteix un esbós del plànol de casa de dos minuts en un mapa de cobertura habitació per habitació i et mostra el millor lloc per al repetidor.