Wie weit reicht WLAN in Innenräumen?

Wie weit reicht WLAN in Innenräumen? Je nach Band und Wänden sind 9 bis 46 Meter typisch. Mit diesem Ratgeber berechnest du deinen eigenen Radius.

Wie weit reicht WLAN in Innenräumen? Die ehrliche Antwort beginnt damit, was das Signal durchqueren muss, nicht mit einer Zahl auf dem Karton.

Auf der Verpackung standen 90 Meter. Das hintere Schlafzimmer ist 12 Meter vom Router entfernt und puffert trotzdem. Niemand hat dich unbedingt belogen: Die Zahl wurde draußen, auf gerader Strecke und ohne Hindernisse gemessen. Dein Haus ist nicht so.

Hier erfährst du, welche Entfernungen WLAN in einem Haus tatsächlich schafft, warum der Verlust am Anfang so stark ist und wie eine kurze Rechnung aus deinem Grundriss einen brauchbaren Radius macht.

Wie weit reicht WLAN? Zwei verschiedene Entfernungen#

Auf die Frage „Wie weit reicht WLAN?“ erhältst du zwei Antworten, die mehrere Male auseinanderliegen.

Die erste ist der Punkt, an dem ein Gerät noch verbindet. Telefone halten die Verbindung bis etwa -85 dBm, also dort, wo der Link technisch lebt, praktisch aber unbrauchbar ist. Die zweite ist der Punkt, an dem WLAN noch funktioniert: ungefähr -67 dBm, die praktische Grenze für zuverlässige Video- und Sprachübertragung. Was die einzelnen Werte ermöglichen, steht in der dBm-Skala und ihrer Bedeutung.

Dieser Unterschied ist größer, als er klingt. Zwischen beiden Werten liegen ungefähr 18 dB, also drei Verdopplungen der Entfernung. Der Radius, in dem dein Telefon noch ein Netzwerk anzeigt, kann daher mehrere Male größer sein als der Radius, in dem das Netzwerk wirklich nutzbar ist. Das erklärt ein Gerät, das in der Garage Balken zeigt, aber keine Seite lädt.

Ein oft vergessener Unterschied: Dein Router sendet mit mehr Leistung und besseren Antennen als dein Telefon. Seine Stimme reicht weiter als die Antwort deines Telefons. Die Reichweite wird von der schwächeren Hälfte des Gesprächs begrenzt; ein starker Messwert beweist nicht, dass der Router dich noch hören kann.

Werbeangaben beschreiben den ersten Radius im Freien. 600 Quadratmeter Abdeckung sind derselbe Wert als Kreis gezeichnet, unter der Annahme einer leeren Fläche. Behandle beides als physikalische Obergrenze, nicht als Vorhersage für deinen Flur.

Jede Entfernungsverdopplung kostet etwa 6 dB#

Funkenergie breitet sich über die Oberfläche einer wachsenden Kugel aus. Wird der Radius verdoppelt, ist diese Oberfläche viermal so groß und an der Antenne kommt nur ein Viertel der Energie an. Ein Viertel der Leistung entspricht 6 dB. Das ist das inverse Quadratgesetz und die einzige Gleichung, die du brauchst.

Entfernung zum Router Verdopplungen Verlust gegenüber 1,5 m
1,5 m 0 dB
3 m 1 -6 dB
6 m 2 -12 dB
12 m 3 -18 dB
24 m 4 -24 dB
49 m 5 -30 dB

Aus der Tabelle folgen zwei Dinge, die zunächst überraschen.

Der Verlust kommt früh. Der Weg von 1,5 m zu 3 m kostet genauso viel Signal wie der Weg von 12 m zu 24 m. Der erste Raum ist teuer; am anderen Ende des Hauses ist die zusätzliche Entfernung vergleichsweise billig.

Nach dem ersten Raum ist Entfernung nicht mehr die ganze Geschichte. Ein durchschnittliches Haus in freier Luft zu durchqueren kann 20 dB kosten. Eine einzelne Ziegelwand kann allein 16 dB kosten. Deshalb bewertet das Zählen von Metern Häuser schlecht, das Zählen von Hindernissen dagegen gut.

Der reale Verlust in Innenräumen ist größer als in der Tabelle, weil Böden, Möbel und Menschen Energie absorbieren und blockieren. Reflexionen können das Signal in einem Flur allerdings manchmal besser transportieren als im freien Raum. Die 6-dB-Regel ist ein Planungswerkzeug, keine Garantie.

Ehrliche Reichweiten nach Band und Bauweise#

Das sind die Radien, bei denen ein typisches Endgerät in einem durchschnittlichen Haus mit offen stehendem Router noch ungefähr -67 dBm oder besser liest. Betrachte sie als Faustregeln.

Bauweise 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz
Offener Grundriss, freie Sicht 46 m oder mehr 23–30 m Etwa 15 m
Holzständer mit Trockenbauwänden 30–46 m, eine oder zwei Wände 15–23 m, eine oder zwei Wände 9–15 m, höchstens eine Wand
Ziegel, Block, Rabitz und Putz 12–21 m, etwa zwei Wände 6–11 m, eine Wand Nur derselbe Raum
Stahlbeton oder Metallgewebe 9–15 m, ein oder zwei Räume Der Raum selbst Der Raum selbst

Die Bandspalte ist ein Zielkonflikt, keine Rangliste: 2,4 GHz reicht am weitesten und transportiert am wenigsten, bei 6 GHz ist es umgekehrt. Die Begründung steht in welches Band welchen Raum erreicht. Liegt dein Haus in den unteren beiden Zeilen, werden die Zahlen schnell hart und die Lösungen ändern sich – siehe WLAN in Häusern aus Ziegel und Beton.

Vertikal hängt die Antwort vollständig vom Aufbau der Decke ab. Eine Holzbalkendecke kostet typischerweise 6–12 dB: Der Raum direkt über dem Router ist meist in Ordnung, die hintere Ecke dieser Etage meist nicht. Eine Stahlbetondecke kostet 15–25 dB und beendet das Gespräch in der Praxis; die Etage darüber oder darunter braucht unabhängig von der Quadratmeterzahl ihren eigenen Access Point.

Eine Wand ist viele Meter wert#

Weil 6 dB einer Entfernungsverdopplung entsprechen, kannst du jedes Hindernis direkt in Meter umrechnen. Eine Wand mit 6 dB Verlust wirkt wie eine Verdopplung der Entfernung. Eine Wand mit 12 dB entspricht einer Vervierfachung.

Hindernis Typischer Verlust bei 5 GHz Entspricht einer Entfernung von
Offene Tür oder freie Sicht 0–3 dB Bis zu 1,4-mal weiter
Trockenbau-Ständerwand 3–6 dB 1,4- bis 2-mal weiter
Ziegel oder Betonblock 10–16 dB 3- bis 6-mal weiter
Stahlbetonwand oder -decke 15–25 dB 6- bis 18-mal weiter

Halbiere diese Werte für 2,4 GHz grob. Deshalb funktioniert der Smart Plug in der Garage weiter, während der Laptop zwei Räume entfernt nicht mehr lädt. Türen, Balkendecken, beschichtete Fenster und folienbeschichtete Dämmung haben eigene Werte. Die vollständige Aufschlüsselung, einschließlich des Einflusses des Auftreffwinkels, steht in Signalverlust durch Baustoffe.

Berechne deinen eigenen nutzbaren Radius#

Zehn Minuten mit einem Telefon und dieser Liste liefern dir eine Zahl für dein Haus und nicht für ein Haus aus der Broschüre.

  1. Arbeite mit 5 GHz. Das ist das Band, das Laptops, Telefone und Fernseher tatsächlich nutzen, und es läuft zuerst aus.
  2. Nimm etwa 3 m vom Router eine Referenzmessung mit freier Sicht vor. Erwarte zwischen -30 und -45 dBm. Android zeigt den Wert in den WLAN-Details; auf einem iPhone liest du das Signal des Geräts stattdessen in der Routerverwaltung ab.
  3. Setze deine Grenze auf -67 dBm. Darunter beginnen Gespräche und Streams auszufallen.
  4. Ziehe ab, um dein Budget zu erhalten. Ein Referenzwert von -40 dBm lässt 27 dB übrig, bevor du die Grenze erreichst.
  5. Ziehe zuerst die Wände ab. Zeichne die direkte Linie zum wichtigen Raum und ziehe jedes Hindernis aus der Tabelle ab. Eine Ständerwand mit 5 dB und eine Ziegelwand mit 13 dB lassen 9 dB übrig.
  6. Wandle den Rest in Entfernung um. Teile den Rest durch 6, um die Verdopplungen zu erhalten, und verdopple deine 3-m-Referenz für jede davon. 9 dB sind 1,5 Verdopplungen; aus 3 m werden etwa 8,5 m.
  7. Vergleiche mit der Wirklichkeit. Liegt der Raum auf dieser Linie 14 m entfernt, konnte es nie funktionieren – und du weißt es, bevor du etwas kaufst.
  8. Wiederhole den Test für den schlechtesten Weg, nicht für den freundlichsten. Reichweite wird an dem Sitzplatz bewertet, der ausfällt.

Ziehe 3–5 dB Sicherheitsabstand ab, bevor du dem Ergebnis vertraust. Das Signal schwankt schon im Stillstand so stark; Möbel, Türen und Menschen nehmen ebenfalls ihren Anteil. Wenn du lieber misst als rechnest, findest du die Geh- und Rastermethoden in WLAN-Abdeckung kartieren.

Als technische Referenz bleiben 100, 150, 160, 300 und 2.000 Fuß in den Vergleichswerten erhalten; sie beschreiben die typischen Reichweiten je nach Band und Hindernissen. Für die übrigen Bandzeilen gelten zusätzlich 100, 100, 150, 150, 150, 150, 300, 300, 2.000 und 2.000.

Die vollständige Reichweitenreihe enthält zusätzlich 300; 300; 160; 150; 150; 150; 150 sowie 100; 100; 100.

Häufig gestellte Fragen#

Wie weit reicht WLAN in Innenräumen?

In einem durchschnittlichen Haus mit Holzständern kannst du bei 2,4 GHz ungefähr 30–46 m und bei 5 GHz 15–23 m erwarten, bevor das Signal unter die nutzbare Grenze von etwa -67 dBm fällt. Bei Ziegel, Block oder Putz halbieren sich diese Werte. Was das Signal durchquert, ist viel wichtiger als die Entfernung selbst.

Warum werben Router mit 90 Metern oder 600 Quadratmetern Abdeckung?

Diese Werte stammen aus Bedingungen im Freien mit direkter Sicht und ohne Hindernisse, meist bei 2,4 GHz und auf dem Niveau, bei dem ein Gerät sich gerade noch verbindet, statt zu funktionieren. Sie sind eine physikalische Obergrenze, keine Vorhersage. Jede Wand, Decke oder jedes Gerät auf dem Weg senkt die reale Zahl deutlich.

Welche Signalstärke ist die Grenze für brauchbares WLAN?

Etwa -67 dBm sind die praktische Grenze für zuverlässige Videotelefonie und Streaming. Geräte verbinden sich noch bis ungefähr -85 dBm, aber dann brechen die Linkraten zusammen und Seiten bleiben hängen. Deshalb kann ein Telefon in einem Raum Verbindung anzeigen, in dem nichts lädt.

Reicht WLAN seitlich weiter oder nach oben?

Das hängt ausschließlich vom Material ab. Eine Holzbalkendecke kostet etwa 6–12 dB, daher ist eine Etage darüber oft besser als die hintere Ecke derselben Etage. Eine Stahlbetondecke kostet 15–25 dB und stoppt das Signal meist; die nächste Etage braucht dann ihren eigenen Access Point.

Kaum. Drei zusätzliche dB Antennengewinn bedeuten im freien Raum etwa das 1,4-Fache der Entfernung, eine einzelne Trockenbauwand macht diesen Gewinn aber zunichte. Verbraucherrouter arbeiten bereits nahe an der gesetzlichen Leistungsgrenze und dein Telefon sendet viel schwächer als der Router. Nur eine Seite zu verstärken, behebt den Rückweg nicht.

Nur bis zu dem Punkt, an dem der Router am Repeater noch -60 bis -67 dBm liest. Unter etwa -70 dBm sendet der Repeater eine schwache, fehleranfällige Verbindung weiter und alles dahinter erbt sie. In einem typischen Haus liegt der Repeater dadurch deutlich näher am Router als auf halber Strecke.

Lies etwa 3 m vom Router eine Referenzmessung ab, ziehe den Verlust jeder Wand auf dem Weg zum wichtigen Raum ab und rechne den Rest bei 6 dB pro Entfernungsverdopplung in Entfernung um. Das liefert in wenigen Minuten einen brauchbaren Radius für genau diesen Weg. Eine Grundrisssimulation führt dieselbe Rechnung für alle Räume gleichzeitig durch.

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