Kuinka pitkälle Wi-Fi yltää sisätiloissa?

Kuinka pitkälle Wi-Fi yltää sisätiloissa? Tyypillinen etäisyys on 30–150 ft taajuudesta ja seinistä riippuen; tämän oppaan avulla arvioit säteesi.

Kuinka pitkälle Wi-Fi yltää sisätiloissa? Rehellinen vastaus alkaa siitä, minkä läpi signaali kulkee, ei laatikon kyljessä olevasta numerosta.

Laatikossa luki 300 ft. Takamakuuhuoneesi on 40 ft:n päässä reitittimestä ja video puskuroi. Sinulle ei valehdeltu — lukema mitattiin ulkona, suorassa linjassa ja ilman mitään välissä, mutta talosi ei ole sellainen.

Tässä ovat etäisyydet, joille Wi-Fi kodin sisällä oikeasti yltää, miksi häviö kertyy alussa niin nopeasti ja lyhyt laskutoimitus, jolla muutat oman pohjapiirroksesi käyttökelpoiseksi säteeksi.

Kuinka pitkälle Wi-Fi yltää? Kaksi eri etäisyyttä#

Kun kysyt, kuinka pitkälle Wi-Fi yltää, saat kaksi vastausta, jotka voivat olla moninkertaisesti erilaiset.

Ensimmäinen on paikka, jossa laite vielä muodostaa yhteyden. Puhelimet pitävät yhteyden yleensä noin -85 dBm:ään asti, jolloin yhteys on teknisesti elossa mutta käytännössä hyödytön. Toinen on paikka, jossa Wi-Fi vielä toimii: noin -67 dBm, joka on luotettavan videon ja puheen käytännön alaraja. Kunkin tason tarjoama toiminta on kuvattu artikkelissa dBm-asteikko ja sen käytännön merkitys.

Ero on tärkeämpi kuin miltä se kuulostaa. Näiden välissä on noin 18 dB, ja 18 dB tarkoittaa kolmea etäisyyden kaksinkertaistumista — säde, jolla puhelin vielä näyttää verkon, voi siis olla moninkertainen säteeseen verrattuna, jossa verkkoa kannattaa käyttää. Siinä on koko selitys sille, että puhelin näyttää autotallissa palkkeja mutta sivu ei lataudu.

Yksi epäsymmetria unohtuu helposti: reititin lähettää suuremmalla teholla ja paremmilla antenneilla kuin puhelin, joten sen ääni kantaa pidemmälle kuin puhelimen vastaus. Kuuluvuutta rajoittaa tämän keskustelun heikompi puoli, eikä näytön vahva lukema koskaan todista, että reititin kuulee sinut edelleen.

Markkinointietäisyydet kuvaavat ensimmäistä sädettä ulkona. Lupaus 2 000 neliöjalan kuuluvuudesta on sama luku ympyräksi piirrettynä olettaen, että neliöjalat ovat tyhjää tilaa. Käsittele molempia fysiikan ylärajana, ei oman käytävän ennusteena.

Jokainen etäisyyden kaksinkertaistuminen maksaa noin 6 dB#

Radioenergia leviää laajenevan pallon pinnalle. Kun säde kaksinkertaistuu, pinta-ala on nelinkertainen, joten puhelimen antennille osuva energia on neljäsosa aiemmasta. Neljäsosa tehosta on 6 dB. Tämä on käänteisen neliön laki ja ainoa tarvitsemasi yhtälö.

Etäisyys reitittimestä Kaksinkertaistumiset Häviö verrattuna 5 ft:iin
5 ft 0 dB
10 ft 1 -6 dB
20 ft 2 -12 dB
40 ft 3 -18 dB
80 ft 4 -24 dB
160 ft 5 -30 dB

Taulukosta seuraa kaksi asiaa, jotka molemmat tuntuvat vastakkaisilta.

Häviö painottuu alkuun. Kävely 5 ft:stä 10 ft:iin maksaa täsmälleen yhtä paljon signaalia kuin kävely 40 ft:stä 80 ft:iin. Ensimmäinen huone on kallis; talon kaukainen pää on halpa.

Ensimmäisen huoneen jälkeen etäisyys lakkaa olemasta pääselitys. Keskimääräisen talon ylittäminen avoimessa tilassa voi maksaa 20 dB. Yksi tiiliseinä voi maksaa yksinään 16 dB. Siksi jalkojen laskeminen luokittelee ihmisten talot huonosti, mutta esteiden laskeminen hyvin.

Todellinen sisätilojen vaimeneminen on taulukkoa jyrkempää, koska lattiat, huonekalut ja ihmiset imevät energiaa ja estävät etenemistä — tosin heijastukset voivat joskus kuljettaa signaalia käytävää pitkin paremmin kuin vapaa tila. 6 dB:n sääntö on suunnittelutyökalu, ei takuu.

Rehelliset sisätilojen luvut taajuuden ja rakennustavan mukaan#

Nämä ovat säteitä, joilla tyypillinen asiakaslaite lukee keskimääräisessä kodissa noin -67 dBm tai paremmin, kun reititin on avoimessa tilassa. Pidä niitä nyrkkisääntöinä.

Rakennustapa 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz
Avoin pohjaratkaisu, selkeä linja sisällä 150 ft tai enemmän 75–100 ft Noin 50 ft
Puurunko ja kipsilevyseinät 100–150 ft, yksi tai kaksi seinää 50–75 ft, yksi tai kaksi seinää 30–50 ft, enintään yksi seinä
Tiili, harkko, rima ja rappaus 40–70 ft, noin kaksi seinää 20–35 ft, yksi seinä Vain sama huone
Teräsbetoni tai metallirappausverkko 30–50 ft, yksi tai kaksi huonetta Se huone, jossa se on Se huone, jossa se on

Taajuussarake kertoo kompromissista, ei paremmuusjärjestyksestä: 2,4 GHz yltää pisimmälle ja kuljettaa vähiten, 6 GHz on päinvastainen, ja perustelu on esitetty artikkelissa mikä taajuus yltää mihinkin huoneeseen. Jos kotisi kuuluu kahteen alimpaan riviin, luvut muuttuvat nopeasti ankariksi ja ratkaisut ovat erilaisia — katso Wi-Fi tiili- ja betonitalossa.

Pystysuunnassa vastaus riippuu täysin lattian materiaalista. Puurunkoinen lattia palkkeineen maksaa tyypillisesti 6–12 dB, joten suoraan reitittimen yläpuolella oleva huone on yleensä kunnossa, mutta saman kerroksen kaukainen nurkka yleensä ei. Teräsbetonilaatta maksaa 15–25 dB, mikä käytännössä päättää keskustelun: alapuolinen tai yläpuolinen kerros tarvitsee oman tukiaseman neliömäärästä riippumatta.

Yksi seinä vastaa pitkää matkaa#

Koska 6 dB vastaa yhtä etäisyyden kaksinkertaistumista, voit muuntaa minkä tahansa esteen suoraan jaloiksi. 6 dB maksava seinä vaikuttaa samalla tavalla kuin kaksi kertaa kauemmas siirtyminen. 12 dB maksava seinä vastaa nelinkertaista etäisyyttä.

Este Tyypillinen häviö 5 GHz:llä Vastaa siirtymistä
Avoin oviaukko tai selkeä linja 0–3 dB Enintään 1,4 kertaa kauemmas
Kipsilevyseinän runko-osio 3–6 dB 1,4–2 kertaa
Tiili tai betoniharkko 10–16 dB 3–6 kertaa
Teräsbetoniseinä tai -lattia 15–25 dB 6–18 kertaa

Puolita luvut karkeasti 2,4 GHz:lle. Siksi autotallin älypistorasia toimii edelleen, vaikka kaksi huonetta kauempana oleva kannettava ei. Oville, palkkilattioille, pinnoitetuille laseille ja foliopäällysteiselle eristeelle on omat muunnoksensa, ja täydellinen materiaalikohtainen erittely — mukaan lukien se, miten seinään osuva kulma muuttaa lukua — on artikkelissa signaalihäviö rakennusmateriaalin mukaan.

Laske oma käyttökelpoinen säteesi#

Kymmenen minuuttia puhelimen ja tämän listan kanssa antaa sinulle luvun omasta talostasi eikä esitteen talosta.

  1. Työskentele 5 GHz:llä. Se on taajuus, jota kannettavat, puhelimet ja televisiot oikeasti käyttävät, ja se loppuu ensimmäisenä.
  2. Ota vertailulukema noin 10 ft:n päässä reitittimestä selkeällä näköyhteydellä. Odota jotakin -30 ja -45 dBm:n väliltä. Android näyttää tämän Wi-Fi-verkon tiedoissa; iPhonella lue oman laitteesi signaali reitittimen hallintasivulta.
  3. Aseta alarajaksi -67 dBm. Sen alapuolella puhelut ja suoratoisto alkavat pätkiä.
  4. Vähennä saadaksesi budjetin. Vertailulukema -40 dBm jättää 27 dB käytettäväksi ennen alarajaa.
  5. Käytä seinäbudjetti ensin. Piirrä suora linja reitittimestä tärkeään huoneeseen ja vähennä jokainen sen ylittämä este yllä olevan taulukon avulla. Yksi 5 dB:n runkoseinä ja yksi 13 dB:n tiiliseinä jättävät 9 dB.
  6. Muunna jäljelle jäävä etäisyydeksi. Jaa jäännös kuudella saadaksesi kaksinkertaistumiset ja kaksinkertaista sitten 10 ft:n vertailuetäisyys jokaisella niistä. Yhdeksän dB on 1,5 kaksinkertaistumista, joten 10 ft muuttuu noin 28 ft:ksi.
  7. Vertaa tulosta todellisuuteen. Jos huone on tätä linjaa pitkin 45 ft:n päässä, se ei olisi koskaan toiminut, ja tiedät sen nyt ennen ostoksia.
  8. Toista pahimmalle reitille, älä ystävällisimmälle. Kuuluvuus arvioidaan sen istumapaikan perusteella, jossa yhteys pettää.

Lisää tulokseen 3–5 dB:n varmuusvara ennen kuin luotat siihen. Signaali vaeltelee niin paljon itsestään, vaikka seisot paikallasi, ja huonekalut, ovet sekä ihmiset ottavat kaikki osansa. Jos mittaisit mieluummin kuin laskisit, kävelytesti ja ruudukkomenetelmät on kuvattu artikkelissa miten Wi-Fi-kuuluvuus kartoitetaan.

Usein kysytyt kysymykset#

Kuinka pitkälle Wi-Fi yltää sisätiloissa?

Keskimääräisessä puurunkotalossa odota noin 100–150 ft:n kantamaa 2,4 GHz:llä ja 50–75 ft:n kantamaa 5 GHz:llä, ennen kuin signaali putoaa käyttökelpoisen, noin -67 dBm:n rajan alapuolelle. Tiili-, harkko- tai rappausrakenteissa puolita luvut. Se, minkä läpi signaali kulkee, merkitsee paljon enemmän kuin etäisyys itsessään.

Miksi reitittimet lupaavat 300 ft:n tai 2 000 neliöjalan kuuluvuuden?

Luvut tulevat avoimesta tilasta ja suorasta näköyhteydestä ilman esteitä, yleensä 2,4 GHz:llä ja tasolla, jolla laite juuri ja juuri muodostaa yhteyden eikä vielä toimi. Ne ovat fysiikan yläraja, eivät ennuste. Jokainen sisäseinä, lattia tai tiellä oleva laite pudottaa todellista lukua jyrkästi.

Mikä signaalin voimakkuus on käyttökelpoisen Wi-Fin raja?

Noin -67 dBm on luotettavien videopuhelujen ja suoratoiston käytännön alaraja. Laitteet muodostavat yhteyden vielä noin -85 dBm:ään asti, mutta silloin yhteysnopeudet romahtavat ja sivut pysähtyvät. Siksi puhelin voi näyttää yhteyden huoneessa, jossa mikään ei lataudu.

Yltääkö Wi-Fi pidemmälle sivusuunnassa vai yläkertaan?

Se riippuu vain materiaalista. Palkkeja sisältävä puulattia maksaa noin 6–12 dB, joten yksi kerros ylöspäin on usein parempi kuin saman kerroksen kaukainen nurkka. Teräsbetonilaatta maksaa 15–25 dB ja pysäyttää signaalin yleensä kokonaan, joten seuraava kerros tarvitsee oman tukiaseman.

Tuskin. Kolmen ylimääräisen dB:n antennivahvistus vastaa avoimessa tilassa noin 1,4-kertaista etäisyyttä, ja yksi kipsilevyseinä kumoaa sen. Kuluttajareitittimet toimivat jo lähellä laillista tehorajaa, ja puhelimesi lähettää paljon heikommalla teholla kuin reititin, joten yhden pään vahvistaminen ei korjaa paluuyhteyttä.

Vain siihen pisteeseen asti, jossa reititin näyttää vahvistimen kohdalla edelleen -60–-67 dBm. Noin -70 dBm:n jälkeen vahvistin lähettää uudelleen heikon ja virhealttiin yhteyden, ja kaikki sen takana perii saman ongelman. Tyypillisessä talossa vahvistin sijoittuu selvästi lähemmäs reititintä kuin puoliväliin.

Ota yksi vertailulukema noin 10 ft:n päästä reitittimestä, vähennä jokaisen huoneen linjalla olevan seinän häviö ja muunna jäljelle jäävä arvo etäisyydeksi 6 dB:n kaksinkertaistumista kohti. Näin saat kyseiselle reitille käyttökelpoisen säteen muutamassa minuutissa. Pohjapiirroksen simulointi tekee saman laskun jokaiselle huoneelle kerralla.

Löydä katvealue ja korjaa se

Range Up muuttaa kahdessa minuutissa piirtämäsi pohjapiirroksen huonekohtaiseksi peittokartaksi ja näyttää parhaan paikan toistimelle.