¿Cuánto afectan las paredes al WiFi? Pérdida según el material

¿Cuánto afectan las paredes al WiFi? Pérdidas habituales en dB para pladur, ladrillo, hormigón, azulejos, vidrio, espejos y lámina metálica, además de una forma de contar paredes.

¿Cuánto afectan las paredes al WiFi? En un dormitorio con señal débil, la respuesta suele importar más que la distancia.

El router está a seis metros del dormitorio del fondo, pero allí la conexión no funciona. La distancia rara vez es el problema. En espacio abierto, cada duplicación de la distancia cuesta unos 6 dB, un descenso moderado. Lo que se encuentra entre el router y ese dormitorio puede costar 30 dB en un solo paso; desde el pasillo, una pared de 3 dB se ve exactamente igual que una pared de 30 dB.

Aquí encontrarás la pérdida de cada material de construcción, por qué el ángulo con el que atraviesas una pared cambia la cifra y cómo sumar las pérdidas en tu propio plano.

¿Cuánto afectan las paredes al WiFi? Qué le hace una pared a una onda de radio#

Ocurren tres fenómenos distintos y conviene mantenerlos separados.

Absorción. Los materiales densos y húmedos convierten la energía de radio en una pequeña cantidad de calor. El contenido de agua es la variable individual más importante: el yeso recién aplicado, el ladrillo húmedo, una losa de hormigón que está fraguando y una estantería llena de libros cuestan más de lo que su grosor sugeriría. Este es el mecanismo que escala: el doble de pared supone aproximadamente el doble de dB.

Reflexión. Las superficies conductoras rebotan la señal en lugar de dejarla pasar, y el grosor apenas importa. Una capa de papel de aluminio de unas pocas milésimas de pulgada bloquea más que diez centímetros de ladrillo, porque lo que detiene la onda es la lámina conductora continua, no la masa que hay detrás.

Frecuencia. La pérdida al atravesar un material denso aumenta con la frecuencia. Como regla práctica, lo que una pared cuesta en 2,4 GHz costará entre una vez y media y dos veces más en 5 GHz, y algo más en 6 GHz. Este hecho decide qué banda llega a cada habitación y es el argumento central de la comparación de alcance por banda.

La distancia es barata y predecible; las paredes son caras y muy variables. Una puerta de armario con espejo puede costar cuatro veces más que duplicar la distancia.

Pérdida de señal según el material de construcción#

Qué atraviesa la señal Pérdida habitual a 2,4 GHz Pérdida habitual a 5 GHz Traducción práctica
Puerta abierta o arco 0-2 dB 0-3 dB Casi gratis. Apunta hacia ellos
Puerta interior hueca 1-3 dB 2-4 dB Apenas merece contarse
Tabique de pladur, dos placas y montantes 2-4 dB 3-6 dB La pared real más barata
Pared interior con cables, tuberías o aislamiento 3-5 dB 5-8 dB Un descenso apreciable
Puerta de madera maciza 2-4 dB 4-6 dB Se nota al cerrarla
Suelo de madera con vigas y subsuelo 4-8 dB 6-12 dB Normalmente soportable
Ladrillo de una hoja o bloque de hormigón, unos 10 cm 6-10 dB 10-16 dB Reduce el alcance útil a aproximadamente un tercio
Ladrillo macizo o de cámara, 23 cm o más 10-15 dB 15-25 dB Una pared consume la mitad del presupuesto
Bloque de hormigón hueco 6-10 dB 10-16 dB Similar al ladrillo de una hoja
Hormigón vertido o armado 10-15 dB 15-25 dB A menudo es un límite infranqueable
Losa de hormigón 10-15 dB 15-25 dB Planifica alrededor, no a través de ella
Azulejo cerámico o porcelánico sobre placa 5-8 dB 8-12 dB Los baños pesan más de lo esperado
Ventana de vidrio normal o acristalamiento interior 1-3 dB 2-6 dB Barato y puede ser una ruta útil
Vidrio bajo emisivo o tratado 8-15 dB 10-25 dB Peor que la pared contigua
Espejo o puerta de armario con espejo 15-25 dB 20-30 dB+ En la práctica, un panel metálico
Malla metálica y yeso 15-25 dB 20-30 dB+ Las casas antiguas lo esconden
Estructura de montantes metálicos detrás del pladur añade 3-6 dB añade 4-8 dB Común en construcciones nuevas
Aislamiento con revestimiento de aluminio o barrera radiante 15-25 dB 20-30 dB+ Trátalo como infranqueable
Chapa, conductos, frigorífico o armario metálico 15-25 dB 20-30 dB+ Opaco. Rodea el obstáculo
Malla eléctrica de calefacción bajo el suelo 15-25 dB 20-30 dB+ Una rejilla metálica en el suelo
Acuario, depósito de agua o termo 2-6 dB 3-10 dB El agua absorbe, pero menos de lo que imaginas
Una persona en el trayecto 3-5 dB 3-6 dB Por eso las lecturas fluctúan

Cada fila es un intervalo típico y una regla práctica, no una medición. La variación es real: la humedad, el grosor del yeso, lo que haya dentro de la cámara y el ángulo de cruce pueden mover la cifra varios dB. Para 6 GHz, añade aproximadamente 1 a 3 dB a la columna de 5 GHz en materiales normales y no cambies nada en las filas metálicas: ya eran opacas.

Los cuatro materiales que se suelen subestimar#

  • Espejos. Un espejo es una lámina metálica con vidrio delante. Una puerta de armario con espejo que cruza una pared del dormitorio es un obstáculo de 20 dB justo donde apuntarías la señal.
  • Vidrio bajo emisivo y tratado. El acristalamiento eficiente incorpora una capa microscópica de óxido metálico; por eso una habitación de jardín con vidrio en tres lados puede ser peor que la habitación de ladrillo contigua. También explica por qué las casas de planta abierta siguen teniendo zonas muertas aunque casi no tengan paredes interiores.
  • Aislamiento con aluminio. Las placas de yeso revestidas de aluminio y las láminas reflectantes son comunes en áticos, garajes y paredes exteriores nuevas. Un ático convertido y revestido con ellas se comporta como una caja apantallada; la escalera es la única entrada.
  • Calefacción eléctrica bajo el suelo. La malla es una rejilla conductora bajo el azulejo. Un baño o cocina que la tenga puede imponer un techo de 25 dB a la habitación inferior. Es la explicación habitual de un suelo que funcionaba hasta una reforma.
El mismo plano simulado con paredes de estructura de madera, ladrillo y hormigón
Misma distribución, mismo router, tres construcciones. Con 3 dB por pared la casa es cómoda; con 12 dB la mitad deja de existir.

Cómo contar las paredes entre el router y la habitación#

Necesitas un plano, aproximadamente a escala, y diez minutos.

  1. Dibuja la planta, habitación por habitación. Importan las proporciones, no las medidas exactas.
  2. Marca dónde está realmente el router, no donde desearías que estuviera.
  3. Marca el punto de la habitación problemática donde usas el dispositivo: el escritorio, la almohada o el extremo del sofá.
  4. Traza una línea recta entre esas dos marcas.
  5. Enumera, en orden, cada superficie que cruza la línea. Incluye lo que no son paredes: el saliente de la chimenea, el frigorífico, el armario contra la pared, la ducha alicatada o el armario del calentador.
  6. Asigna a cada elemento una cifra de la tabla anterior y aplica el multiplicador del ángulo cuando el cruce sea claramente oblicuo.
  7. Súmalos. Ese total es la pérdida de tus paredes.
  8. Ahora dibuja una segunda línea: la ruta que recorrerías caminando, a través de las puertas. Puntúala igual. En la mayoría de las casas cruza mucho menos material aunque cubra más distancia.

Tu presupuesto para todo esto es pequeño. A pocos metros del router estás cerca de -30 dBm, y 5 GHz deja de ser fiable aproximadamente cerca de -67 dBm; por tanto tienes unos 37 dB para gastar en distancia, paredes, muebles y personas. Qué admite cada nivel de esa escala se explica en la tabla de intensidad de señal dBm.

Cuándo las paredes significan que un extensor no ayudará#

Un extensor repite lo que escucha. Cuenta las paredes para sus posiciones candidatas y a menudo la respuesta será que no.

  • No hay nada útil que repetir. Si cada enchufe del lado del router ya está por debajo de -67 dBm, el extensor retransmite a gran volumen un enlace débil y tu teléfono se aferra a él. La ventana objetivo para la ubicación del extensor está en dónde colocar un extensor Wi-Fi.
  • Un límite de metal o aluminio. Una habitación revestida con placas de aluminio, o situada sobre una malla calefactora, no tiene un problema de alcance. Ninguna posición de tu lado arregla el límite; la segunda radio debe estar al otro lado, alimentada por cable, coaxial o PLC.
  • Dos paredes de mampostería sin ruta por una puerta. En 5 GHz son 20 a 32 dB antes de gastar un pie en distancia: la mayor parte del presupuesto. Las casas de paredes macizas tienen su propia guía en Wi-Fi a través de ladrillo y hormigón.
  • La habitación necesita rendimiento real. Si el recuento deja la habitación lejana cerca de -80 dBm, incluso un extensor de una sola radio bien colocado repetirá con aproximadamente la mitad del rendimiento. Ninguna ubicación recupera el ancho de banda que la habitación nunca recibió; consulta qué causa realmente una zona muerta.

Decir que no en este punto cuesta poco. Comprar dos veces la caja equivocada, no.

Preguntas frecuentes#

¿Cuánto afectan las paredes a la señal Wi-Fi?

Un tabique de pladur suele costar de 3 a 6 dB a 5 GHz, mientras que una pared de ladrillo de 23 cm puede costar de 15 a 25 dB y un espejo o panel revestido de aluminio, 20 a 30 dB o más. Como comparación, duplicar la distancia al router en espacio abierto cuesta unos 6 dB. En la mayoría de las casas son las paredes, no la distancia, las que deciden si una habitación funciona.

¿A través de cuántas paredes puede pasar una señal Wi-Fi?

Como regla práctica, 5 GHz sigue siendo utilizable a través de unas dos paredes interiores de pladur y 2,4 GHz a través de tres, mientras que una sola pared maciza puede ser el límite para 5 GHz. Tienes aproximadamente 37 dB entre una señal fuerte en la misma habitación y el punto donde 5 GHz deja de ser fiable; cuenta los dB, no las paredes.

¿Las paredes bloquean más 5 GHz que 2,4 GHz?

Sí. La pérdida en materiales densos aumenta con la frecuencia: una pared que cuesta 8 dB a 2,4 GHz suele costar de 12 a 16 dB a 5 GHz y algo más a 6 GHz. Por eso 5 GHz puede ser excelente en la misma habitación y desaparecer dos habitaciones más allá, mientras 2,4 GHz todavía llega con dificultad al garaje.

Para colocar un extensor, busca primero un punto del lado del router que todavía mida entre -60 y -67 dBm; si la pared obliga a bajar de -67 dBm, la segunda radio debe ir al otro lado o conectarse por cable.

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