Hvor meget påvirker vægge Wi-Fi? Signaltab efter materiale
Hvor meget påvirker vægge Wi-Fi? Typisk dB-tab for gips, mursten, beton, fliser, glas, spejle og folie samt en metode til at tælle vægge.
Hvor meget påvirker vægge Wi-Fi? I et svagt soveværelse er svaret ofte vigtigere end afstanden.
Routeren står tyve ft fra det bagerste soveværelse, og det bagerste soveværelse virker ikke. Afstanden er sjældent problemet. I fri luft koster hver fordobling af afstanden cirka 6 dB – et moderat trin ned. Det, der står mellem routeren og soveværelset, kan koste 30 dB i ét enkelt skridt, og fra gangen ser en væg, der koster 3 dB, præcis ud som en væg, der koster 30.
Her kan du se tabet pr. byggemateriale, hvorfor vinklen, du krydser en væg med, ændrer tallet, og hvordan du lægger det sammen for din egen plantegning.
Hvor meget påvirker vægge Wi‑Fi? Hvad en væg gør ved en radiobølge#
Der sker tre forskellige ting, og det betaler sig at holde dem adskilt.
Absorption. Tætte, fugtige materialer omdanner radioenergi til en lille smule varme. Vandindholdet er den største enkeltfaktor, og derfor koster frisk puds, fugtige mursten, en betonplade under hærdning og en fyldt bogreol mere, end tykkelsen antyder. Det er den mekanisme, der skalerer: dobbelt så meget væg, omtrent dobbelt så mange dB.
Refleksion. Ledende overflader kaster signalet tilbage i stedet for at lade det passere, og tykkelsen betyder næsten ikke noget. Et lag aluminiumsfolie, der er nogle få tusindedele tomme tykt, blokerer mere end fire tommer mursten, fordi det, der stopper bølgen, er det sammenhængende ledende lag, ikke massen bagved.
Frekvens. Tabet gennem tæt materiale stiger, når frekvensen stiger. Som tommelfingerregel skal du forvente, at en væg, der koster dig noget ved 2.4 GHz, koster halvanden til to gange så meget ved 5 GHz og lidt mere igen ved 6 GHz. Den ene kendsgerning afgør, hvilket bånd der når hvilket rum, og den er hele argumentet i sammenligningen af rækkevidde efter bånd.
Afstand er billig og forudsigelig; vægge er dyre og meget variable. Én spejlet skabsdør kan koste fire gange så meget som en fordobling af afstanden.
Signaltab efter byggemateriale#
| Det signalet krydser | Typisk tab ved 2.4 GHz | Typisk tab ved 5 GHz | Praktisk betydning |
|---|---|---|---|
| Åben døråbning eller buegang | 0-2 dB | 0-3 dB | Næsten gratis. Sigt efter disse |
| Indvendig hul dør | 1-3 dB | 2-4 dB | Næsten ikke værd at tælle |
| Gips-skillevæg, to plader og stolper | 2-4 dB | 3-6 dB | Den billigste rigtige væg |
| Indvendig væg med ledninger, rør eller isolering | 3-5 dB | 5-8 dB | Ét mærkbart trin ned |
| Massiv trædør | 2-4 dB | 4-6 dB | Det kan mærkes, når den lukker |
| Trægulv med bjælker og undergulv | 4-8 dB | 6-12 dB | Normalt til at leve med |
| Enkelt murstens- eller betonbloklag, cirka 4 in | 6-10 dB | 10-16 dB | Reducerer brugbar rækkevidde til cirka en tredjedel |
| Massiv eller hul mursten, 9 in og derover | 10-15 dB | 15-25 dB | Én væg bruger halvdelen af budgettet |
| Hul betonblok | 6-10 dB | 10-16 dB | Svarer til enkelt murstenslag |
| Støbt eller armeret beton | 10-15 dB | 15-25 dB | Ofte et hårdt stop |
| Beton-etageadskillelse | 10-15 dB | 15-25 dB | Planlæg udenom den, ikke gennem den |
| Keramiske eller porcelænsfliser på underlag | 5-8 dB | 8-12 dB | Badeværelser slår over deres vægtklasse |
| Almindeligt vinduesglas eller indvendigt glas | 1-3 dB | 2-6 dB | Billigt og en nyttig rute |
| Lav-E- eller belagt glas | 8-15 dB | 10-25 dB | Værre end væggen ved siden af |
| Spejl eller spejlet skabsdør | 15-25 dB | 20-30 dB+ | I praksis en metalplade |
| Metalpudsnet og puds | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Gamle huse skjuler dette |
| Metalstolper bag gips | tilføj 3-6 dB | tilføj 4-8 dB | Almindeligt i nyere byggeri |
| Foliebeklædt isolering eller strålingsbarriere | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Behandl det som uigennemtrængeligt |
| Plademetal, kanaler, køleskab, skab | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Uigennemsigtigt. Gå udenom |
| Elektrisk gulvvarmemåtte | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Et metalnet i gulvet |
| Akvarium, vandtank eller varmtvandsbeholder | 2-6 dB | 3-10 dB | Vand absorberer, men mindre end man skulle tro |
| En person, der står i vejen | 3-5 dB | 3-6 dB | Derfor hopper målingerne |
Hver række er et typisk interval og en tommelfingerregel, ikke en måling. Spredningen er reel: fugt, pudstykkelse, hvad der er hæftet inde i hulrummet, og krydsvinklen flytter alle tallet flere dB. For 6 GHz skal du lægge cirka 1 til 3 dB til 5 GHz-kolonnen for almindelige materialer og ikke ændre noget på metalrækkerne – de var allerede uigennemsigtige.
De fire materialer, folk undervurderer#
- Spejle. Et spejl er en metalplade med glas foran. En spejlet skabsdør på tværs af en soveværelsesvæg er en 20 dB-hindring, der sidder præcis dér, hvor du ville have sigtet.
- Lav-E- og belagt glas. Energieffektive ruder har et mikroskopisk tyndt lag metaloxid, og derfor kan et havestue med glas på tre sider være værre end murrummet ved siden af. Det er også derfor, åbne hjem stadig har døde zoner trods næsten ingen indvendige vægge.
- Foliebeklædt isolering. Foliebeklædte gipsplader og strålingsbarrierer er almindelige i loftsrum, garager og ydervægge i nybyggeri. Et ombygget loftsrum beklædt med det opfører sig som en afskærmet kasse, og trappen er den eneste vej ind.
- Elektrisk gulvvarme. Måtten er et ledende gitter under fliserne, så et badeværelse eller køkken med sådan en kan lægge et loft på 25 dB over rummet nedenunder. Det er den sædvanlige forklaring på et gulv, der virkede, indtil der blev bygget om.

Sådan tæller du væggene mellem routeren og rummet#
Du skal bruge en plantegning, der er nogenlunde målfast, og ti minutter.
- Tegn et omrids af etagen, rum for rum. Proportionerne betyder noget; nøjagtige mål gør ikke.
- Markér routeren, dér hvor den faktisk står, ikke dér hvor du ville ønske, den stod.
- Markér stedet i problemrummet, hvor du faktisk bruger enheden – skrivebordet, puden eller enden af sofaen.
- Tegn den lige linje mellem de to markeringer.
- Skriv hver overflade ned, som linjen krydser, i rækkefølge. Tag også det med, der ikke er vægge: skorstenen, køleskabet, garderoben mod væggen, den flisebelagte bruseniche og skabet med varmtvandsbeholderen.
- Giv hver en værdi fra tabellen ovenfor, og anvend vinkelmultiplikatoren, når krydsningen tydeligt er skrå.
- Læg dem sammen. Det er dit vægtab.
- Tegn nu en anden linje: den rute, du ville gå, gennem døråbninger. Vurder den på samme måde. I de fleste hjem krydser den langt mindre materiale, selv om den dækker mere afstand.
Dit budget til alt dette er lille. Få ft fra routeren ligger du omkring -30 dBm, og 5 GHz holder op med at være pålideligt tæt på -67 dBm, så du har cirka 37 dB at bruge på afstand, vægge, møbler og mennesker. Hvad hvert niveau på skalaen understøtter, står i diagrammet over dBm-signalstyrke.
Når væggene betyder, at en forstærker ikke hjælper#
En forstærker gentager det, den hører. Tæl væggene for dens mulige placeringer, og svaret er ofte nej.
- Intet værd at gentage. Hvis alle stikkontakter på routersiden af problemet allerede ligger under -67 dBm, videresender forstærkeren en svag forbindelse med høj lydstyrke, og din telefon klamrer sig til den. Målområdet for forstærkerens egen placering står i hvor du placerer en Wi-Fi-forstærker.
- En metal- eller foliegrænse. Et rum beklædt med foliebeklædte plader eller et rum over en varmemåtte er ikke et rækkeviddeproblem. Ingen placering på din side af grænsen løser det; den anden radio skal være på den anden side, forsynet via kabel, koaksialkabel eller powerline.
- To murværksvægge uden en rute gennem en døråbning. Ved 5 GHz er det 20 til 32 dB, før du har brugt en eneste ft på afstand – det meste af dit budget. Huse med massive vægge har deres egen metode i Wi-Fi gennem mursten og beton.
- Rummet har brug for reel gennemstrømning. Hvis optællingen placerer det fjerneste rum omkring -80 dBm, videresender selv en korrekt placeret enkelt-radio-forstærker det med cirka halv gennemstrømning. Ingen placering kan genskabe båndbredde, som rummet aldrig modtog – se hvad der faktisk forårsager en død zone.
Det er billigt at sige nej her. Det er ikke billigt at købe den forkerte boks to gange.
Ofte stillede spørgsmål#
Hvor meget påvirker vægge Wi-Fi-signalet?
En enkelt gipsskillevæg koster typisk 3 til 6 dB ved 5 GHz, mens en ni tommer murstensvæg kan koste 15 til 25 dB og et spejl eller et foliebeklædt panel 20 til 30 dB eller mere. Til sammenligning koster en fordobling af afstanden fra routeren i fri luft cirka 6 dB. I de fleste hjem er det væggene, ikke afstanden, der afgør, om et rum fungerer.
Hvor mange vægge kan et Wi-Fi-signal trænge igennem?
Som tommelfingerregel forbliver 5 GHz brugbart gennem cirka to indvendige gipsvægge og 2.4 GHz gennem tre, mens en enkelt massiv murværksvæg kan være grænsen ved 5 GHz. Du har cirka 37 dB budget mellem et stærkt signal i samme rum og det punkt, hvor 5 GHz bliver upålideligt, så tæl dB i stedet for vægge.
Blokerer vægge 5 GHz mere end 2.4 GHz?
Ja. Tabet gennem tæt materiale stiger med frekvensen, så en væg, der koster 8 dB ved 2.4 GHz, typisk koster 12 til 16 dB ved 5 GHz og lidt mere ved 6 GHz. Derfor kan 5 GHz være fremragende i samme rum og forsvinde to rum væk, mens 2.4 GHz stadig halter ind i garagen.
Et spejl er et tyndt metallag bag glas, så det reflekterer i stedet for at absorbere og koster typisk 20 dB eller mere ved 5 GHz. En stor spejlet skabsdør eller spejlvæg fungerer som en metalplade og skygger for alt bag den. Før signalet gennem en døråbning i stedet, eller flyt routeren, så spejlet ikke ligger på ruten.
Fordi hver væg på en diagonal krydses skråt, hvilket forlænger vejen gennem materialet og reflekterer mere energi fra overfladen. En væg, der krydses i 60 grader, opfører sig som dobbelt så tyk, så to almindelige 6 dB-træskeletvægge på en diagonal kan koste 24 dB i stedet for 12. At flytte routeren få ft for at gøre vinklerne mere lige kan ofte genvinde 10 dB eller mere.
Begge fungerer som sammenhængende ledende lag og er blandt de værste hindringer i et hjem; de koster ofte 20 til 30 dB eller mere. Foliebeklædte gipsplader på et loft eller i en garageombygning kan gøre rummet til en afskærmet kasse, og en elektrisk varmemåtte kan lægge et loft over etagen nedenunder. Ingen forstærkerplacering på den forkerte side løser en af dem; den anden radio skal være på den anden side og forsynes via kabel.
Kun hvis der findes et sted på routersiden af væggen, hvor routeren stadig ankommer rent med cirka -60 til -67 dBm, og hvor forstærkeren kan nå målrummet uden at krydse den samme væg igen. Hvis den dyre væg ligger mellem forstærkeren og en af enderne, hjælper den ikke. I så fald er et kabelforbundet adgangspunkt, MoCA over eksisterende koaksialkabel eller et powerline-hop det ærlige svar.