Hvor mye påvirker vegger WiFi? Signaltap etter materiale

Hvor mye påvirker vegger WiFi? Typisk dB-tap for gips, murstein, betong, fliser, glass, speil og folie, pluss en metode for å telle vegger.

Hvor mye påvirker vegger WiFi? På et svakt soverom er svaret ofte viktigere enn avstanden.

Ruteren står tjue fot fra soverommet innerst, men soverommet fungerer ikke. Avstanden er sjelden problemet. I fri luft koster hver dobling av avstanden omtrent 6 dB – ett beskjedent trinn ned. Det som står mellom ruteren og soverommet, kan koste 30 dB i ett eneste steg, og fra gangen ser en vegg som koster 3 dB, helt lik ut som en vegg som koster 30.

Her får du tapet for hvert byggemateriale, hvorfor vinkelen du krysser en vegg i endrer tallet, og hvordan du kan summere det for din egen planløsning.

Hvor mye påvirker vegger WiFi? Hva en vegg gjør med en radiobølge#

Tre separate ting skjer, og det lønner seg å holde dem fra hverandre.

Absorpsjon. Tette, fuktige materialer gjør radioenergi om til en liten mengde varme. Vanninnhold er den viktigste enkeltvariabelen, og derfor koster fersk puss, fuktig murstein, en betongplate som herder og en full bokhylle mer enn tykkelsen skulle tilsi. Dette er mekanismen som skalerer: Dobbelt så tykk vegg, omtrent dobbelt så mange dB.

Refleksjon. Ledende overflater kaster signalet tilbake i stedet for å slippe det gjennom, og tykkelsen betyr knapt noe. Et lag aluminiumsfolie som er noen få tusendels tomme tykt, blokkerer mer enn fire tommer murstein, fordi det som stopper bølgen, er det sammenhengende ledende laget, ikke massen bak.

Frekvens. Tap gjennom tett materiale øker når frekvensen øker. Som tommelfingerregel bør du forvente halvannen til to ganger det en vegg koster ved 2.4 GHz, ved 5 GHz, og litt mer igjen ved 6 GHz. Dette ene faktum avgjør hvilket bånd som når hvilket rom, og det er hele argumentet i sammenligningen av rekkevidde per bånd.

Avstand er billig og forutsigbar; vegger er dyre og svært variable. Én speildør kan koste fire ganger så mye som å doble avstanden.

Signaltap etter byggemateriale#

Det signalet krysser Typisk tap ved 2.4 GHz Typisk tap ved 5 GHz Praktisk oversettelse
Åpen døråpning eller buegang 0-2 dB 0-3 dB Nesten gratis. Sikt mot disse
Lett innerdør 1-3 dB 2-4 dB Knapt verdt å telle
Gipsskillevegg, to plater og stendere 2-4 dB 3-6 dB Den billigste ekte veggen
Innvendig vegg med ledninger, rør eller isolasjon 3-5 dB 5-8 dB Ett merkbart trinn ned
Massiv tredør 2-4 dB 4-6 dB Du merker det når den lukkes
Tregulv med bjelker og undergulv 4-8 dB 6-12 dB Vanligvis overkommelig
Enkel murstein eller lecablokk, omtrent 4 in 6-10 dB 10-16 dB Kutte brukbar rekkevidde til omtrent en tredel
Massiv eller hul murstein, 9 in og oppover 10-15 dB 15-25 dB Én vegg bruker halvparten av budsjettet
Hul betongblokk 6-10 dB 10-16 dB Ligner enkel murstein
Støpt eller armert betong 10-15 dB 15-25 dB Ofte en hard stopp
Betongdekke 10-15 dB 15-25 dB Planlegg rundt det, ikke gjennom det
Keramiske eller porselensfliser på underlagsplate 5-8 dB 8-12 dB Bad overgår forventningene
Vanlig glassvindu eller innvendig glass 1-3 dB 2-6 dB Billig, og en nyttig rute
Lav-E- eller belagt glass 8-15 dB 10-25 dB Verre enn veggen ved siden av
Speil eller speildør 15-25 dB 20-30 dB+ I praksis en metallplate
Metallpuss og gips 15-25 dB 20-30 dB+ Eldre hus skjuler denne
Metallstendere bak gips legg til 3-6 dB legg til 4-8 dB Vanlig i nyere bygg
Foliekledd isolasjon eller strålevarmesperre 15-25 dB 20-30 dB+ Behandle det som ugjennomtrengelig
Blikk, ventilasjonskanaler, kjøleskap, skap 15-25 dB 20-30 dB+ Ugjennomsiktig. Gå rundt
Elektrisk gulvvarmematte 15-25 dB 20-30 dB+ Et metallnett i gulvet
Akvarium, vanntank eller varmtvannsbereder 2-6 dB 3-10 dB Vann absorberer, men mindre enn du skulle tro
En person som står i banen 3-5 dB 3-6 dB Derfor avlesningene varierer

Hver rad er et typisk intervall og en tommelfingerregel, ikke en måling. Spennet er reelt: fuktighet, tykkelsen på pussen, det som er stiftet inne i hulrommet og kryssingsvinkelen flytter tallet med flere dB. For 6 GHz legger du omtrent 1 til 3 dB til 5 GHz-kolonnen for vanlige materialer, og endrer ingenting på metallradene – de var allerede ugjennomtrengelige.

De fire materialene folk undervurderer#

  • Speil. Et speil er en metallplate med glass foran. En speildør over en soveromsvegg er en hindring på 20 dB, akkurat der du ville ha rettet signalet.
  • Lav-E- og belagt glass. Energieffektive vinduer har et mikroskopisk tynt metalloksidlag, og derfor kan et hagestuerom med glass på tre sider være verre enn murrommet ved siden av. Det er også grunnen til at åpne planløsninger fortsatt har døde soner selv om de nesten ikke har innvendige vegger.
  • Foliekledd isolasjon. Foliekledde gipsplater og strålevarmesperrer er vanlige i loft, garasjer og yttervegger i nybygg. Et ombygd loft kledd med dette oppfører seg som en skjermet boks, og trappehuset er den eneste veien inn.
  • Elektrisk gulvvarme. Matten er et ledende rutenett under flisene, så et bad eller kjøkken med slik varme kan legge et tak på 25 dB over rommet under. Det er den vanlige forklaringen på et gulv som fungerte helt til ombyggingen.
Samme planløsning simulert med trebindingsverk, murstein og betongvegger
Identisk planløsning, identisk ruter, tre konstruksjoner. Ved 3 dB per vegg er huset komfortabelt; ved 12 dB slutter halvparten å eksistere.

Slik teller du veggene mellom ruteren og rommet#

Du trenger en planløsning, omtrent i målestokk, og ti minutter.

  1. Skisser etasjen, rom for rom. Proporsjonene betyr noe; nøyaktige mål gjør det ikke.
  2. Marker hvor ruteren faktisk står, ikke hvor du skulle ønske den sto.
  3. Marker stedet i problemrommet der du faktisk bruker enheten – skrivebordet, puten, enden av sofaen.
  4. Tegn den rette linjen mellom de to merkene.
  5. List opp hver overflate linjen krysser, i rekkefølge. Ta med ting som ikke er vegger: pipemuren, kjøleskapet, garderoben mot veggen, dusjen med fliser, skapet med varmtvannsberederen.
  6. Gi hver av dem et tall fra tabellen over, og bruk vinkelmultiplikatoren der kryssingen tydelig er skrå.
  7. Legg dem sammen. Summen er veggtapet ditt.
  8. Tegn nå en linje til: ruten du ville gått, gjennom døråpninger. Beregn den på samme måte. I de fleste hjem krysser den langt mindre materiale, selv om den dekker mer avstand.

Budsjettet ditt for alt dette er lite. Noen fot fra ruteren ligger du rundt -30 dBm, og 5 GHz slutter å være pålitelig et sted nær -67 dBm, så du har omtrent 37 dB å bruke på avstand, vegger, møbler og mennesker. Hva hvert nivå på denne skalaen støtter, finner du i tabellen over dBm-signalstyrke.

Når veggene betyr at en forsterker ikke vil hjelpe#

En forsterker gjentar det den hører. Tell veggene for de aktuelle plasseringene, så blir svaret ofte nei.

  • Ingenting verdt å gjenta. Hvis alle uttak på rutersiden av problemet allerede ligger under -67 dBm, videresender forsterkeren en svak forbindelse med høy styrke, og telefonen din klamrer seg til den. Målsonen for forsterkerens plassering finner du i hvor du plasserer en Wi-Fi-forsterker.
  • En grense av metall eller folie. Et rom kledd med foliekledde plater, eller et rom over en varmematte, er ikke et rekkeviddeproblem. Ingen plassering på din side av grensen løser det; den andre radioen må være på den andre siden, matet med kabel, koaksialkabel eller strømnett.
  • To murvegger uten rute gjennom en døråpning. Ved 5 GHz er det 20 til 32 dB før du bruker en eneste fot på avstand – det meste av budsjettet ditt. Hus med solide vegger har sin egen oppskrift i Wi-Fi gjennom murstein og betong.
  • Rommet trenger reell gjennomstrømming. Hvis tellingen plasserer det fjerne rommet nær -80 dBm, videresender selv en godt plassert enkeltstående radioforsterker forbindelsen med omtrent halv gjennomstrømming. Ingen plassering kan hente tilbake båndbredde rommet aldri mottok – se hva som faktisk forårsaker en dødsone.

Det er billig å si nei her. Å kjøpe feil boks to ganger er ikke billig.

Vanlige spørsmål#

Hvor mye påvirker vegger Wi-Fi-signalet?

En enkelt gipsskillevegg koster vanligvis 3 til 6 dB ved 5 GHz, mens en murvegg på ni tommer kan koste 15 til 25 dB, og et speil eller en foliekledd plate 20 til 30 dB eller mer. Til sammenligning koster det omtrent 6 dB å doble avstanden fra ruteren i fri luft. I de fleste hjem er det veggene, ikke avstanden, som avgjør om et rom fungerer.

Hvor mange vegger kan et Wi-Fi-signal gå gjennom?

Som tommelfingerregel holder 5 GHz seg brukbart gjennom omtrent to innvendige gipsvegger og 2.4 GHz gjennom tre, mens én solid murvegg kan være grensen for 5 GHz. Du har omtrent 37 dB budsjett mellom et sterkt signal i samme rom og punktet der 5 GHz blir upålitelig, så tell dB i stedet for vegger.

Blokkerer vegger 5 GHz mer enn 2.4 GHz?

Ja. Tap gjennom tett materiale øker med frekvensen, så en vegg som koster 8 dB ved 2.4 GHz, koster vanligvis 12 til 16 dB ved 5 GHz og litt mer ved 6 GHz. Derfor kan 5 GHz være utmerket i samme rom og forsvinne to rom borte, mens 2.4 GHz fortsatt så vidt når inn i garasjen.

Et speil er et tynt metallag bak glass, så det reflekterer i stedet for å absorbere, og koster vanligvis 20 dB eller mer ved 5 GHz. En stor speildør eller speilvegg oppfører seg som en metallplate og skyggelegger alt bak seg. Før signalet gjennom en døråpning i stedet, eller flytt ruteren slik at speilet ikke ligger i banen.

Fordi hver vegg på en diagonal krysses på skrå, noe som forlenger veien gjennom materialet og reflekterer mer energi fra overflaten. En vegg som krysses i 60 grader, oppfører seg som om den er dobbelt så tykk, så to vanlige stendervegger på 6 dB på en diagonal kan koste 24 dB i stedet for 12. Å flytte ruteren noen fot for å rette ut kryssingsvinklene gir ofte tilbake 10 dB eller mer.

Begge fungerer som sammenhengende ledende flater og er blant de verste hindringene i et hjem, og koster ofte 20 til 30 dB eller mer. Foliekledde gipsplater på et loft eller i en ombygd garasje kan gjøre rommet til en skjermet boks, og en elektrisk varmematte kan legge et tak over etasjen under. Ingen plassering av en forsterker på feil side av en slik hindring løser det; den andre radioen må være på den andre siden, matet med kabel.

Bare hvis det finnes et sted på rutersiden av veggen der ruteren fortsatt når frem rent, med omtrent -60 til -67 dBm, og der forsterkeren kan nå målrommet uten å krysse den samme veggen på nytt. Hvis den kostbare veggen ligger mellom forsterkeren og en av endene, hjelper den ikke. Da er et kablet aksesspunkt, MoCA over eksisterende koaksialkabel eller et strømnetthopp det ærlige svaret.

Finn sonen uten dekning og løs problemet

Range Up gjør en plantegning du tegner på to minutter om til et dekningskart for hvert rom og viser det beste stedet for forsterkeren.