¿Hasta dónde llega el Wi‑Fi en interiores?

Cuánto alcance tiene realmente el Wi‑Fi dentro de una casa, cómo calcularlo y por qué las paredes importan más que los metros.

¿Hasta dónde llega el Wi‑Fi en interiores? La respuesta honesta empieza por aquello que atraviesa la señal, no por el número de la caja.

La caja decía 300 pies. Tu habitación del fondo está a 40 pies del router y el vídeo se interrumpe. Nadie mintió: ese número se midió al aire libre, en línea recta y sin obstáculos, y tu casa no es así.

Estas son las distancias que cubre realmente el Wi‑Fi dentro de una vivienda, por qué la pérdida se concentra al principio y cómo convertir tu propia distribución en un radio útil con un poco de aritmética.

Hasta dónde llega el Wi‑Fi: dos distancias diferentes#

Pregunta «¿hasta dónde llega el Wi‑Fi?» y obtendrás dos respuestas muy distintas.

La primera es dónde un dispositivo todavía se conecta. Los teléfonos mantienen la asociación hasta aproximadamente -85 dBm, un nivel en el que el enlace sigue vivo técnicamente, pero es inútil en la práctica. La segunda es dónde el Wi‑Fi todavía funciona: alrededor de -67 dBm, el umbral práctico para vídeo y voz fiables. Consulta qué permite cada nivel en la escala de dBm y lo que ofrece.

La diferencia importa más de lo que parece. Entre ambos niveles hay unos 18 dB, tres duplicaciones de distancia; por eso el radio donde el teléfono aún muestra una red puede ser varias veces mayor que el radio donde merece la pena usarla. Así se explica que un dispositivo muestre barras en el garaje y no pueda cargar una página.

Hay una asimetría que suele olvidarse: el router transmite con más potencia y mejores antenas que el teléfono, de modo que su voz llega más lejos que la respuesta del teléfono. La cobertura queda limitada por la mitad más débil de esa conversación; una lectura fuerte en la pantalla nunca demuestra que el router todavía pueda oírte.

Las distancias de marketing describen el primer radio, al aire libre. Una promesa de 2.000 pies cuadrados de cobertura es ese mismo dato dibujado como un círculo, suponiendo que la superficie esté vacía. Trátalas como un techo físico, no como una predicción para tu pasillo.

Cada duplicación de distancia cuesta aproximadamente 6 dB#

La energía de radio se reparte por la superficie de una esfera cada vez mayor. Al duplicar el radio, la superficie se cuadruplica y la energía que llega a la antena del teléfono queda en una cuarta parte. Una cuarta parte de la potencia son 6 dB. Esa es la ley del inverso del cuadrado y la única ecuación que necesitas.

Distancia desde el router Duplicaciones Pérdida frente a 5 pies
5 pies 0 dB
10 pies 1 -6 dB
20 pies 2 -12 dB
40 pies 3 -18 dB
80 pies 4 -24 dB
160 pies 5 -30 dB

De esta tabla se desprenden dos conclusiones, ambas contraintuitivas.

La pérdida se concentra al principio. Caminar de 5 a 10 pies cuesta exactamente la misma señal que pasar de 40 a 80 pies. La primera habitación es cara; el extremo lejano de la casa, barato.

Después de la primera habitación, la distancia deja de ser la historia. Atravesar una casa media por aire abierto puede costar 20 dB. Una sola pared de ladrillo puede costar 16 dB. Por eso contar metros clasifica mal las casas y contar obstáculos las clasifica bien.

La caída real en interiores es más pronunciada que la tabla porque suelos, muebles y personas absorben además de bloquear, aunque a veces las reflexiones llevan la señal por un pasillo mejor de lo que predeciría el espacio libre. La regla de 6 dB sirve para planificar, no es una garantía.

Cifras honestas en interiores, por banda y construcción#

Estos son los radios en los que un cliente típico todavía lee aproximadamente -67 dBm o más en una casa media, con el router expuesto. Tómalos como referencias.

Construcción 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz
Planta abierta, línea interior despejada 150 pies o más 75-100 pies Unos 50 pies
Estructura de madera con tabiques de pladur 100-150 pies, una o dos paredes 50-75 pies, una o dos paredes 30-50 pies, como máximo una pared
Ladrillo, bloque, listones y yeso 40-70 pies, unas dos paredes 20-35 pies, una pared Solo la misma habitación
Hormigón armado o malla metálica 30-50 pies, una o dos habitaciones La habitación donde está La habitación donde está

La columna de banda representa una disyuntiva, no una clasificación: 2,4 GHz llega más lejos y transporta menos, mientras que 6 GHz hace lo contrario. La explicación está en qué banda llega a cada habitación. Si tu casa está en las dos últimas filas, las cifras empeoran deprisa y las soluciones son distintas; consulta Wi‑Fi en casas de ladrillo y hormigón.

En vertical, todo depende del material del suelo. Un suelo de madera con viguetas suele costar 6-12 dB, así que la habitación justo encima del router suele funcionar y la esquina opuesta de esa planta normalmente no. Una losa de hormigón armado cuesta 15-25 dB y, en la práctica, zanja el asunto: la planta de arriba o de abajo necesita su propio punto de acceso, independientemente de los metros cuadrados.

Una pared vale muchos metros#

Como 6 dB equivalen a duplicar la distancia, puedes convertir cualquier obstáculo directamente en metros. Una pared que cuesta 6 dB tiene el mismo efecto que alejarse el doble; una que cuesta 12 dB equivale a alejarse cuatro veces.

Obstáculo Pérdida típica a 5 GHz Equivale a alejarse
Puerta abierta o línea despejada 0-3 dB Hasta 1,4 veces
Tabique de pladur con montantes 3-6 dB 1,4 a 2 veces
Ladrillo o bloque de hormigón 10-16 dB 3 a 6 veces
Pared o suelo de hormigón armado 15-25 dB 6 a 18 veces

Reduce aproximadamente a la mitad esas cifras para 2,4 GHz; por eso el enchufe inteligente del garaje sigue funcionando mientras el portátil situado dos habitaciones más allá no. Las puertas, los suelos con viguetas, los cristales tratados y el aislamiento revestido de aluminio tienen sus propias equivalencias. El desglose completo por material, incluido cómo cambia la cifra según el ángulo de impacto, está en pérdida de señal por material de construcción.

Calcula tu propio radio útil#

Diez minutos con un teléfono y esta lista te darán una cifra para tu casa, no para una casa de folleto.

  1. Trabaja con 5 GHz. Es la banda que usan realmente portátiles, teléfonos y televisores, y la primera que se agota.
  2. Toma una lectura de referencia a unos 10 pies del router, con línea de visión despejada. Espera entre -30 y -45 dBm. Android lo muestra en los detalles de la red Wi‑Fi; en iPhone, consulta la señal del dispositivo desde la página de administración del router.
  3. Fija el suelo en -67 dBm. Por debajo de ese nivel empiezan a fallar llamadas y emisiones.
  4. Resta para obtener tu presupuesto. Una referencia de -40 dBm deja 27 dB antes de alcanzar el suelo.
  5. Gasta primero las paredes. Traza la línea recta hasta la habitación que importa y resta cada obstáculo con la tabla anterior. Una pared de montantes de 5 dB y una de ladrillo de 13 dB dejan 9 dB.
  6. Convierte lo restante en distancia. Divide el resto entre 6 para obtener duplicaciones y duplica la referencia de 10 pies por cada una. Nueve dB son 1,5 duplicaciones, así que 10 pies se convierten en unos 28 pies.
  7. Compáralo con la realidad. Si la habitación está a 45 pies en esa línea, nunca iba a funcionar; ahora lo sabes antes de comprar nada.
  8. Repite con el peor recorrido, no con el más favorable. La cobertura se juzga por el asiento donde falla.

Añade 3-5 dB de margen antes de confiar en el resultado. La señal fluctúa esa cantidad aunque permanezcas quieto, y los muebles, las puertas y las personas también cobran su parte. Si prefieres medir a calcular, los métodos de recorrido y cuadrícula están en cómo crear un mapa de cobertura Wi‑Fi.

Las cuatro distancias de 150 pies que debes conservar son 150, 150, 150 y 150 pies según el tipo de vivienda.

Preguntas frecuentes#

¿Hasta dónde llega el Wi‑Fi en interiores?

En una casa media con estructura de madera, espera unos 100-150 pies con 2,4 GHz y 50-75 pies con 5 GHz antes de que la señal caiga por debajo del umbral útil de aproximadamente -67 dBm. En construcciones de ladrillo, bloque o yeso, reduce esas cifras a la mitad. Lo que atraviesa la señal importa mucho más que la distancia.

¿Por qué los routers anuncian 300 pies o 2.000 pies cuadrados de cobertura?

Esas cifras proceden de condiciones al aire libre y con línea de visión, sin nada en el trayecto, normalmente en 2,4 GHz y en el nivel en que un dispositivo apenas consigue conectarse. Son un techo físico, no una predicción. Cualquier pared interior, suelo o aparato reduce bruscamente la cifra real.

¿Qué intensidad de señal marca el límite de un Wi‑Fi utilizable?

Unos -67 dBm son el umbral práctico para videollamadas y streaming fiables. Los dispositivos siguen conectándose hasta aproximadamente -85 dBm, pero a ese nivel las velocidades de enlace se desploman y las páginas se quedan cargando. Por eso un teléfono puede mostrar conexión en una habitación donde nada carga.

¿El Wi‑Fi llega más lejos en horizontal o hacia arriba?

Depende únicamente del material. Un suelo de madera con viguetas cuesta unos 6-12 dB, así que una planta arriba suele funcionar mejor que la esquina opuesta de la misma planta. Una losa de hormigón armado cuesta 15-25 dB y suele detener la señal por completo; la planta siguiente necesita su propio punto de acceso.

Apenas. Tres dB adicionales de ganancia de antena equivalen a aproximadamente 1,4 veces la distancia al aire libre, y una sola pared de pladur los cancela. Los routers domésticos ya funcionan cerca del límite legal de potencia y el teléfono transmite con mucha menos potencia, así que reforzar un solo lado no arregla el camino de vuelta.

Solo hasta el punto donde el router todavía marque entre -60 y -67 dBm en el extensor. Más allá de unos -70 dBm, el extensor repite un enlace débil y lleno de errores, y todo lo que haya detrás lo hereda. En una casa típica, eso coloca el extensor claramente más cerca del router que del punto intermedio.

Toma una lectura de referencia a unos 10 pies del router, resta la pérdida de cada pared en la línea hasta la habitación que te interesa y convierte lo restante en distancia usando 6 dB por duplicación. En un par de minutos obtendrás un radio útil para ese recorrido. Una simulación del plano hace el mismo cálculo para todas las habitaciones a la vez.

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