Hoeveel invloed hebben muren op wifi? Signaalverlies per materiaal

Hoeveel invloed hebben muren op wifi? Typisch dB-verlies voor gipsplaat, baksteen, beton, tegels, glas, spiegels en folie, plus een manier om muren te tellen.

Hoeveel invloed hebben muren op wifi? In een zwakke slaapkamer is het antwoord vaak belangrijker dan de afstand.

Je router staat twintig ft van de slaapkamer achterin, maar die kamer werkt niet. Afstand is zelden het probleem. In vrije ruimte kost elke verdubbeling ongeveer 6 dB — een bescheiden stap omlaag. Wat tussen router en slaapkamer zit kan in één stap 30 dB kosten, en vanuit de gang ziet een muur van 3 dB er precies hetzelfde uit als een muur van 30 dB.

Dit is het verlies per bouwmateriaal, waarom de hoek waarin je een muur kruist het getal verandert en hoe je het voor je eigen plattegrond optelt.

Hoeveel invloed hebben muren op wifi? Wat doet een muur met een radiogolf?#

Er gebeuren drie afzonderlijke dingen; houd ze uit elkaar.

Absorptie. Dichte, vochtige materialen zetten radio-energie om in een minieme hoeveelheid warmte. Waterinhoud is de grootste variabele. Daarom kosten vers stucwerk, vochtige baksteen, een uithardende betonvloer en een volle boekenkast meer dan hun dikte doet vermoeden. Dit mechanisme schaalt: twee keer de muur betekent ongeveer twee keer de dB.

Reflectie. Geleidende oppervlakken kaatsen het signaal terug in plaats van het door te laten en dikte maakt nauwelijks verschil. Een laag aluminiumfolie van enkele honderdsten van een inch blokkeert meer dan tien centimeter baksteen, omdat de golf wordt tegengehouden door het doorlopende geleidende vel en niet door de massa erachter.

Frequentie. Verlies door dicht materiaal neemt toe met de frequentie. Als vuistregel kost een muur op 2,4 GHz anderhalf tot twee keer zoveel op 5 GHz en op 6 GHz weer iets meer. Dat ene feit bepaalt welke band welke kamer bereikt; het is het hele argument van de vergelijking per band.

Afstand is goedkoop en voorspelbaar; muren zijn duur en sterk wisselend. Eén spiegelkastdeur kan vier keer zoveel kosten als je afstand verdubbelen.

Signaalverlies per bouwmateriaal#

Waar het signaal doorheen gaat Typisch verlies op 2,4 GHz Typisch verlies op 5 GHz Praktische betekenis
Open deuropening of boog 0–2 dB 0–3 dB Bijna gratis. Richt hierop
Holle binnendeur 1–3 dB 2–4 dB Nauwelijks het tellen waard
Gipsplaatwand, twee platen en staanders 2–4 dB 3–6 dB De goedkoopste echte muur
Binnenmuur met bedrading, leidingen of isolatie 3–5 dB 5–8 dB Eén merkbare stap omlaag
Massief houten deur 2–4 dB 4–6 dB Je merkt het wanneer hij dichtgaat
Houten vloer met balken en subvloer 4–8 dB 6–12 dB Meestal te overleven
Baksteen of betonblok, één steen dik, ca. 4 in 6–10 dB 10–16 dB Bruikbaar bereik daalt tot ongeveer een derde
Massieve of spouwbaksteen, 9 in en meer 10–15 dB 15–25 dB Eén muur verbruikt de helft van het budget
Hol betonblok 6–10 dB 10–16 dB Vergelijkbaar met één laag baksteen
Gestort of gewapend beton 10–15 dB 15–25 dB Vaak een harde grens
Betonnen vloerplaat 10–15 dB 15–25 dB Plan eromheen en niet erdoorheen
Keramische of porseleinen tegel op steunplaat 5–8 dB 8–12 dB Badkamers wegen zwaarder dan verwacht
Gewoon glas of binnenbeglazing 1–3 dB 2–6 dB Goedkoop en een bruikbare route
Low-E- of gecoat glas 8–15 dB 10–25 dB Slechter dan de muur ernaast
Spiegel of spiegelkastdeur 15–25 dB 20–30 dB+ In feite een metalen paneel
Metalen gaas en stucwerk 15–25 dB 20–30 dB+ In oude huizen vaak verborgen
Metalen staanders achter gipsplaat +3–6 dB +4–8 dB Veelvoorkomend in nieuwere bouw
Folie-isolatie of stralingsbarrière 15–25 dB 20–30 dB+ Behandel als ondoordringbaar
Plaatmetaal, luchtkanalen, koelkast, kast 15–25 dB 20–30 dB+ Ondoorzichtig. Ga eromheen
Elektrische vloerverwarmingsmat 15–25 dB 20–30 dB+ Een metalen net in je vloer
Aquarium, watertank of boiler 2–6 dB 3–10 dB Water absorbeert, maar minder dan je denkt
Een persoon in het traject 3–5 dB 3–6 dB Daarom schommelen metingen

Elke rij is een typische bandbreedte en vuistregel, geen meting. De spreiding is echt: vocht, dikte van stucwerk, wat er in de holte is vastgezet en de kruishoek verschuiven het getal met meerdere dB. Voor 6 GHz tel je bij gewone materialen ongeveer 1 tot 3 dB op bij de kolom van 5 GHz; bij metaal verander je niets, want dat was al ondoorzichtig.

De vier materialen die mensen onderschatten#

  • Spiegels. Een spiegel is een metalen plaat met glas ervoor. Een spiegelkastdeur over een slaapkamerwand is een obstakel van 20 dB precies op de plek waar je zou richten.
  • Low-E- en gecoat glas. Energiezuinige beglazing bevat een microscopisch dunne laag metaaloxide. Daarom kan een tuinkamer met glas aan drie kanten slechter zijn dan de bakstenen kamer ernaast. Het is ook waarom huizen met open indeling toch zones zonder bereik hebben ondanks bijna geen binnenmuren.
  • Folie-isolatie. Met folie beklede gipsplaten en stralingsbarrières zijn gebruikelijk in zolders, garages en buitenmuren van nieuwbouw. Een omgebouwde zolder met dit materiaal gedraagt zich als een afgeschermde doos; het trappenhuis is de enige weg naar binnen.
  • Elektrische vloerverwarming. De mat is een geleidend net onder de tegel. Een badkamer of keuken met zo’n mat kan een plafond van 25 dB over de kamer eronder leggen. Dit verklaart vaak waarom een verdieping werkte tot een verbouwing.
Dezelfde plattegrond gesimuleerd met houten frame, baksteen en beton
Identieke indeling, identieke router, drie constructies. Bij 3 dB per muur is het huis comfortabel; bij 12 dB houdt de helft op te bestaan.

Tel de muren tussen router en kamer#

Je hebt een plattegrond nodig, ongeveer op schaal, en tien minuten.

  1. Schets de verdieping, kamer voor kamer. Verhoudingen tellen; exacte maten niet.
  2. Markeer waar de router werkelijk staat en niet waar je wilde dat hij stond.
  3. Markeer de plek in de probleemkamer waar je het apparaat werkelijk gebruikt — bureau, kussen of uiteinde van de bank.
  4. Trek een rechte lijn tussen beide markeringen.
  5. Noteer elk oppervlak dat de lijn kruist, in volgorde. Neem ook dingen mee die geen muur zijn: schoorsteenborst, koelkast, kledingkast tegen de muur, betegelde douche en kast met boiler.
  6. Geef elk oppervlak een getal uit de tabel en pas de hoekfactor toe wanneer de kruising duidelijk schuin is.
  7. Tel alles op. Dat totaal is je muurverlies.
  8. Teken nu een tweede lijn: de route die je zou lopen, door deuropeningen. Bereken die op dezelfde manier. In de meeste huizen kruist die veel minder materiaal, ook al is de route langer.

Je budget hiervoor is klein. Op enkele ft van de router zit je rond -30 dBm en 5 GHz wordt ergens rond -67 dBm onbetrouwbaar, dus je hebt ongeveer 37 dB voor afstand, muren, meubels en mensen. Wat elk niveau op die schaal ondersteunt, staat in de tabel met dBm-signaalsterkte.

Wanneer betekenen de muren dat een versterker niet helpt?#

Een versterker herhaalt wat hij hoort. Tel de muren voor zijn kandidaatposities en het antwoord is vaak nee.

  • Niets om te herhalen. Zit elk stopcontact aan de routerkant van de probleemkamer al onder -67 dBm, dan zendt de versterker een zwakke verbinding op hoog volume opnieuw uit en je telefoon blijft eraan hangen. Het doelbereik voor de positie van de versterker staat in waar je een wifi-versterker plaatst.
  • Een grens van metaal of folie. Een kamer met met folie beklede platen of boven een verwarmingsmat is geen bereikprobleem. Geen plek aan jouw kant van die grens lost het op; de tweede radio moet aan de andere kant staan en via kabel, coax of powerline worden gevoed.
  • Twee gemetselde muren zonder route door een deuropening. Op 5 GHz is dat 20 tot 32 dB vóór je ook maar een meter afstand meetelt — het grootste deel van je budget. Huizen met massieve muren hebben hun eigen aanpak in wifi door baksteen en beton.
  • De kamer heeft echte doorvoer nodig. Ligt de verre kamer rond -80 dBm, dan stuurt zelfs een goed geplaatste versterker met één radio de verbinding door met ongeveer halve doorvoer. Geen enkele plek haalt bandbreedte terug die de kamer nooit kreeg — zie wat een zone zonder bereik veroorzaakt.

Hier nee zeggen is goedkoop. Twee keer de verkeerde hardware kopen niet.

Veelgestelde vragen#

Hoeveel invloed hebben muren op het wifi-signaal?

Een gipsplaatwand kost op 5 GHz meestal 3 tot 6 dB, terwijl een bakstenen muur van negen inch 15 tot 25 dB kan kosten en een spiegel of met folie bekleed paneel 20 tot 30 dB of meer. Ter vergelijking: je afstand tot de router verdubbelen in vrije lucht kost ongeveer 6 dB. In de meeste huizen bepalen de muren en niet de afstand of een kamer werkt.

Door hoeveel muren kan een wifi-signaal gaan?

Als vuistregel blijft 5 GHz bruikbaar door ongeveer twee binnenmuren van gipsplaat en 2,4 GHz door drie. Eén massieve gemetselde muur kan op 5 GHz al de grens zijn. Tussen een sterk signaal in dezelfde kamer en het punt waarop 5 GHz onbetrouwbaar wordt, heb je ongeveer 37 dB budget. Tel dus dB en niet muren.

Blokkeren muren 5 GHz sterker dan 2,4 GHz?

Ja. Verlies door dicht materiaal stijgt met de frequentie. Een muur die op 2,4 GHz 8 dB kost, kost op 5 GHz doorgaans 12 tot 16 dB en op 6 GHz iets meer. Daarom is 5 GHz uitstekend in dezelfde kamer en twee kamers verder weg, terwijl 2,4 GHz nog naar de garage strompelt.

Een spiegel is een dunne metaallaag achter glas en reflecteert dus in plaats van te absorberen. Op 5 GHz kost hij meestal 20 dB of meer. Een grote spiegelkastdeur of spiegelwand werkt als metalen paneel en werpt een schaduw op alles erachter. Stuur het signaal door een deuropening of verplaats de router zodat de spiegel niet in het traject zit.

Omdat elke muur in een diagonale lijn schuin wordt gekruist, waardoor het traject door het materiaal langer is en meer energie van het oppervlak reflecteert. Een muur die je onder 60 graden kruist gedraagt zich als een muur die twee keer zo dik is. Twee gewone staanderwanden van 6 dB kunnen op een diagonaal dus 24 dB kosten in plaats van 12. De router enkele ft verplaatsen om de kruishoek rechter te maken, levert vaak 10 dB of meer op.

Beide gedragen zich als doorlopende geleidende platen en horen bij de slechtste obstakels in huis; vaak kosten ze 20 tot 30 dB of meer. Met folie beklede gipsplaat in een zolder- of garageverbouwing kan een kamer in een afgeschermde doos veranderen en een elektrische verwarmingsmat kan een plafond over de verdieping eronder leggen. Geen plaats van een versterker aan de verkeerde kant lost dit op; de tweede radio moet aan de andere kant staan, gevoed door een kabel.

Alleen als er aan de routerkant van de muur een plek is waar de router nog schoon aankomt op ongeveer -60 tot -67 dBm en waar de versterker de doelkamer kan bereiken zonder dezelfde muur opnieuw te kruisen. Zit de zware muur tussen de versterker en één van beide uiteinden, dan helpt hij niet. Dan is een bekabeld accesspoint, MoCA via bestaande coax of een powerlinesprong het eerlijke antwoord.

Vind uw zone zonder bereik en los het op

Range Up maakt van een plattegrond die u in twee minuten tekent een bereikkaart per kamer en de beste plek voor uw versterker.