Quel est l'effet des murs sur le Wi‑Fi ? Perte de signal selon le matériau

Quel est l'effet des murs sur le Wi‑Fi ? Pertes typiques en dB pour plaques de plâtre, brique, béton, carrelage, verre, miroirs et aluminium, avec une méthode pour compter les murs.

Quel est l'effet des murs sur le Wi‑Fi ? Dans une chambre mal couverte, la réponse est souvent plus importante que la distance.

Votre routeur se trouve à six mètres de la chambre du fond, mais cette chambre ne fonctionne pas. La distance est rarement la cause. En espace ouvert, chaque doublement de distance coûte environ 6 dB — une petite baisse. Ce qui se trouve entre le routeur et la chambre peut coûter 30 dB en un seul passage, et depuis le couloir un mur à 3 dB ressemble exactement à un mur à 30 dB.

Voici la perte par matériau de construction, pourquoi l'angle auquel vous traversez un mur modifie le chiffre et comment additionner le tout sur votre propre plan.

Quel est l'effet des murs sur le Wi‑Fi ? Ce qu'un mur fait à une onde radio#

Trois phénomènes distincts se produisent, et il faut les séparer.

Absorption. Les matériaux denses et humides transforment l'énergie radio en une infime quantité de chaleur. La teneur en eau est la variable la plus importante : plâtre frais, brique humide, dalle de béton en cours de séchage et bibliothèque pleine coûtent tous plus que ne le laisserait penser leur épaisseur. C'est le mécanisme qui évolue avec l'épaisseur : deux fois le mur signifie environ deux fois plus de dB.

Réflexion. Les surfaces conductrices renvoient le signal au lieu de le laisser passer et leur épaisseur importe peu. Une couche de feuille d'aluminium de quelques millièmes de pouce bloque davantage que dix centimètres de brique, car ce qui arrête l'onde est la feuille conductrice continue, pas la masse qui se trouve derrière.

Fréquence. La perte à travers un matériau dense augmente avec la fréquence. En règle générale, ce qu'un mur coûte à 2,4 GHz coûte une fois et demie à deux fois plus à 5 GHz, et légèrement plus encore à 6 GHz. Ce fait détermine la bande qui atteint chaque pièce et constitue tout l'argument de la comparaison de portée par bande.

La distance est bon marché et prévisible ; les murs sont coûteux et très variables. Une seule porte de placard miroir peut coûter quatre fois le prix d'un doublement de distance.

Perte de signal selon le matériau de construction#

Ce que traverse le signal Perte typique à 2,4 GHz Perte typique à 5 GHz Traduction pratique
Porte ou arche ouverte 0–2 dB 0–3 dB Presque gratuite. Visez ces passages
Porte intérieure alvéolaire 1–3 dB 2–4 dB À peine utile à compter
Cloison en plaques de plâtre, deux plaques et montants 2–4 dB 3–6 dB Le vrai mur le moins coûteux
Mur intérieur avec câbles, tuyaux ou isolant 3–5 dB 5–8 dB Une baisse visible
Porte en bois massif 2–4 dB 4–6 dB Vous le sentez lorsqu'elle se ferme
Plancher bois avec solives et sous-plancher 4–8 dB 6–12 dB Généralement supportable
Brique ou parpaing simple, environ 10 cm 6–10 dB 10–16 dB Réduit la portée utile à environ un tiers
Brique pleine ou creuse, à partir de 23 cm 10–15 dB 15–25 dB Un mur consomme la moitié du budget
Bloc de béton creux 6–10 dB 10–16 dB Semblable à une brique simple
Béton coulé ou armé 10–15 dB 15–25 dB Souvent un arrêt net
Dalle de plancher en béton 10–15 dB 15–25 dB Contournez-la, ne la traversez pas
Carrelage en céramique ou porcelaine sur panneau support 5–8 dB 8–12 dB Les salles de bains sont pires qu'elles n'en ont l'air
Fenêtre en verre simple ou vitrage intérieur 1–3 dB 2–6 dB Faible perte, trajet utile
Verre basse émissivité ou traité 8–15 dB 10–25 dB Pire que le mur à côté
Miroir ou porte de placard miroir 15–25 dB 20–30 dB+ Équivaut à un panneau métallique
Lattis métallique et plâtre 15–25 dB 20–30 dB+ Les maisons anciennes le cachent bien
Ossature métallique derrière les plaques ajouter 3–6 dB ajouter 4–8 dB Courant dans les constructions récentes
Isolant avec parement aluminium ou barrière réfléchissante 15–25 dB 20–30 dB+ Considérez-le comme infranchissable
Tôle, conduits, réfrigérateur ou armoire métallique 15–25 dB 20–30 dB+ Opaque. Faites le tour
Tapis chauffant électrique au sol 15–25 dB 20–30 dB+ Un treillis métallique dans le sol
Aquarium, réservoir ou ballon d'eau chaude 2–6 dB 3–10 dB L'eau absorbe, mais moins qu'on ne le pense
Personne debout sur le trajet 3–5 dB 3–6 dB La raison des mesures instables

Chaque ligne est une plage typique et une règle générale, pas une mesure. L'écart est réel : humidité, épaisseur du plâtre, éléments agrafés dans la cavité et angle de traversée peuvent déplacer le chiffre de plusieurs dB. Pour le 6 GHz, ajoutez environ 1 à 3 dB à la colonne 5 GHz pour les matériaux ordinaires et ne changez rien aux lignes métalliques : elles étaient déjà opaques.

Les quatre matériaux que l'on sous-estime#

  • Les miroirs. Un miroir est une feuille métallique derrière du verre. Une porte de placard miroir sur le mur d'une chambre est un obstacle de 20 dB exactement là où vous auriez voulu viser.
  • Le verre basse émissivité et traité. Un vitrage écoénergétique contient une couche d'oxyde métallique microscopique. C'est pourquoi une véranda vitrée sur trois côtés peut être pire que la pièce en brique voisine. C'est aussi pourquoi les espaces ouverts ont malgré tout des zones mortes.
  • L'isolant avec parement aluminium. Les plaques de plâtre doublées d'aluminium et les feuilles réfléchissantes sont courantes dans les combles, les garages et les murs extérieurs récents. Un grenier aménagé qui en est tapissé se comporte comme une boîte blindée dont l'escalier est la seule ouverture.
  • Le chauffage électrique au sol. Le tapis est un treillis conducteur sous le carrelage. Une salle de bains ou une cuisine qui en possède peut imposer un plafond de 25 dB à la pièce située dessous. C'est l'explication habituelle d'un sol qui fonctionnait avant une rénovation.
Le même plan simulé avec des murs à ossature bois, en brique et en béton
Même plan, même routeur, trois constructions. À 3 dB par mur la maison est confortable ; à 12 dB la moitié cesse d'exister.

Comment compter les murs entre le routeur et la pièce#

Il vous faut un plan d'étage approximativement à l'échelle et dix minutes.

  1. Esquissez l'étage, pièce par pièce. Les proportions comptent, pas les dimensions exactes.
  2. Marquez le routeur là où il se trouve réellement, pas là où vous souhaiteriez qu'il soit.
  3. Marquez l'endroit de la pièce problématique où vous utilisez réellement l'appareil — le bureau, l'oreiller ou le bout du canapé.
  4. Tracez la ligne droite entre ces deux repères.
  5. Listez toutes les surfaces traversées, dans l'ordre. Incluez les éléments qui ne sont pas des murs : le renflement de la cheminée, le réfrigérateur, l'armoire contre le mur, la douche carrelée ou le placard du chauffe-eau.
  6. Donnez à chacune une valeur du tableau ci-dessus, puis appliquez le multiplicateur d'angle lorsque la traversée est nettement oblique.
  7. Additionnez. Ce total est la perte due aux murs.
  8. Tracez maintenant une deuxième ligne : l'itinéraire que vous emprunteriez à pied, par les portes. Évaluez-le de la même manière. Dans la plupart des maisons, il traverse bien moins de matériaux même s'il couvre davantage de terrain.

Votre budget pour tout cela est faible. À quelques mètres du routeur, vous êtes autour de -30 dBm et le 5 GHz cesse d'être fiable près de -67 dBm : il vous reste donc environ 37 dB à dépenser en distance, murs, meubles et personnes. Ce que permet chaque niveau de cette échelle est présenté dans le tableau de puissance du signal dBm.

Quand les murs signifient qu'un répéteur n'aidera pas#

Un répéteur répète ce qu'il entend. Faites le compte des murs pour ses emplacements candidats : la réponse est souvent non.

  • Rien qui vaille la peine d'être répété. Si chaque prise du côté du routeur se trouve déjà sous -67 dBm, le répéteur rediffuse une liaison faible à haut volume et votre téléphone s'y accroche. La fenêtre cible de son propre emplacement est expliquée dans où placer un répéteur Wi‑Fi.
  • Une limite métallique ou en aluminium. Une pièce tapissée de panneaux doublés d'aluminium, ou située au-dessus d'un tapis chauffant, n'est pas un simple problème de portée. Aucun emplacement de votre côté ne la corrigera : le second émetteur doit être de l'autre côté, alimenté par câble, coaxial ou courant porteur.
  • Deux murs de maçonnerie sans passage par une porte. À 5 GHz, cela représente 20 à 32 dB avant même de compter un mètre de distance — la majeure partie du budget. Les maisons aux murs solides ont leur propre méthode dans le Wi‑Fi à travers la brique et le béton.
  • La pièce a besoin d'un vrai débit. Si le calcul place la pièce éloignée près de -80 dBm, même un répéteur mono-radio bien placé ne fera que relayer environ la moitié du débit. Aucun emplacement ne récupère la bande passante que la pièce n'a jamais reçue — voir ce qui cause réellement une zone morte.

Dire non ici ne coûte rien. Acheter deux fois le mauvais appareil, si.

Questions fréquentes#

Quel est l'effet des murs sur le signal Wi‑Fi ?

Une cloison en plaques de plâtre coûte généralement 3 à 6 dB à 5 GHz, tandis qu'un mur de brique de 23 cm peut coûter 15 à 25 dB et qu'un miroir ou un panneau doublé d'aluminium 20 à 30 dB ou plus. À titre de comparaison, doubler la distance au routeur en espace ouvert coûte environ 6 dB. Dans la plupart des maisons, ce sont les murs et non la distance qui décident si une pièce fonctionne.

Combien de murs un signal Wi‑Fi peut-il traverser ?

En règle générale, le 5 GHz reste utilisable à travers environ deux cloisons intérieures en plaques de plâtre et le 2,4 GHz à travers trois. Un seul mur massif peut être la limite à 5 GHz. Vous disposez d'environ 37 dB entre un signal fort dans la même pièce et le point où le 5 GHz devient peu fiable : comptez donc les dB plutôt que les murs.

Les murs bloquent-ils davantage le 5 GHz que le 2,4 GHz ?

Oui. La perte dans un matériau dense augmente avec la fréquence : un mur qui coûte 8 dB à 2,4 GHz en coûte généralement 12 à 16 à 5 GHz et légèrement plus à 6 GHz. C'est pourquoi le 5 GHz peut être excellent dans la même pièce et disparaître deux pièces plus loin, tandis que le 2,4 GHz continue de parvenir péniblement au garage.

Un miroir est une fine couche métallique derrière du verre ; il réfléchit au lieu d'absorber et coûte généralement 20 dB ou plus à 5 GHz. Une grande porte de placard miroir ou un mur miroir se comporte comme un panneau métallique et crée une ombre derrière lui. Faites passer le signal par une porte ou déplacez le routeur afin que le miroir ne soit plus sur le trajet.

Chaque mur traversé en diagonale l'est en biais, ce qui allonge le trajet dans le matériau et réfléchit davantage d'énergie sur la surface. Un mur traversé à 60 degrés se comporte comme s'il faisait deux fois son épaisseur. Deux cloisons ordinaires de 6 dB traversées en diagonale peuvent donc coûter 24 dB au lieu de 12. Déplacer le routeur de quelques mètres pour redresser les angles permet souvent de récupérer 10 dB ou plus.

Les deux agissent comme des feuilles conductrices continues et figurent parmi les pires obstacles d'une maison, avec un coût courant de 20 à 30 dB ou plus. Des plaques doublées d'aluminium dans un grenier ou un garage aménagé peuvent transformer la pièce en boîte blindée, tandis qu'un tapis chauffant électrique peut imposer un plafond à l'étage inférieur. Aucun emplacement de répéteur du mauvais côté ne résout le problème : le second émetteur doit être de l'autre côté, alimenté par câble.

Seulement s'il existe un point du côté du routeur où celui-ci arrive encore proprement, à environ -60 à -67 dBm, et où le répéteur peut atteindre la pièce cible sans retraverser le même mur. Si le mur coûteux se trouve entre le répéteur et l'une des deux extrémités, il n'aidera pas. Dans ce cas, un point d'accès filaire, du MoCA sur le coaxial existant ou un relais CPL est la réponse honnête.

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