„Jak bardzo ściany wpływają na Wi-Fi? Utrata sygnału w zależności od materiału”
„Jak bardzo ściany wpływają na Wi-Fi? Typowa utrata dB w przypadku płyt kartonowo-gipsowych, cegieł, betonu, płytek, szkła, luster i folii, a także sposób liczenia ścian”.
Jak bardzo ściany wpływają na Wi-Fi? W słabej sypialni odpowiedź jest często ważniejsza niż odległość.
Twój router znajduje się dwadzieścia stóp od sypialni na tyłach, a sypialnia na tyłach nie działa. Odległość rzadko jest tym, co jest nie tak. Na otwartej przestrzeni każde podwojenie odległości kosztuje około 6 dB – czyli jeden niewielki krok w dół. To, co znajduje się pomiędzy routerem a tą sypialnią, może kosztować 30 dB za jednym zamachem, a z korytarza ściana, która kosztuje 3 dB, wygląda dokładnie tak, jak ściana, która kosztuje 30.
Oto strata na materiał budowlany, dlaczego kąt, pod jakim przechodzisz przez ścianę, zmienia tę liczbę i jak dodać ją do własnego planu piętra.
Jak bardzo ściany wpływają na Wi-Fi? Co ściana robi z falą radiową#
Wydarzają się trzy odrębne rzeczy i warto je rozdzielić.
Asorpcja. Gęste, wilgotne materiały zamieniają energię radiową w niewielką ilość ciepła. Zawartość wody jest największą pojedynczą zmienną, dlatego świeży tynk, wilgotna cegła, utwardzona płyta betonowa i zapakowany regał kosztują więcej, niż sugeruje ich grubość. To jest mechanizm, który skaluje: dwa razy więcej niż ściana, mniej więcej dwa razy więcej dB.
Odbicie. Powierzchnie przewodzące odbijają sygnał, zamiast go przepuszczać, a grubość nie ma większego znaczenia. Warstwa folii aluminiowej o grubości kilku tysięcznych cala blokuje więcej niż cztery cale cegły, ponieważ tym, co zatrzymuje falę, jest ciągły arkusz przewodzący, a nie masa za nim.
Częstotliwość. Straty spowodowane gęstym materiałem rosną wraz ze wzrostem częstotliwości. Ogólna zasada jest taka, że niezależnie od tego, ile kosztuje ściana przy 2,4 GHz, spodziewaj się półtora do dwóch razy więcej przy 5 GHz i znowu trochę więcej przy 6 GHz. Ten jeden fakt decyduje, które pasmo dociera do którego pomieszczenia i jest to cały argument porównania zakresu pasma po paśmie .
Odległość jest tania i przewidywalna; ściany są drogie i niezwykle zmienne. Jedne lustrzane drzwi do szafy mogą kosztować czterokrotnie więcej niż podwojenie odległości.
Utrata sygnału przez materiał budowlany#
| Przez co przechodzi sygnał | Typowa strata przy 2,4 GHz | Typowa strata przy 5 GHz | Tłumaczenie praktyczne |
|---|---|---|---|
| Otwarte drzwi lub łuk | 0-2 dB | 0-3 dB | Prawie za darmo. Celuj w te |
| Drzwi wewnętrzne kanałowe | 1-3 dB | 2-4 dB | Ledwo warte zliczenia |
| Przegroda z płyt kartonowo-gipsowych, dwa arkusze i kołki | 2-4 dB | 3-6 dB | Najtańsza prawdziwa ściana |
| Ściana wewnętrzna z okablowaniem, rurami lub izolacją | 3-5 dB | 5-8 dB | Jeden zauważalny krok w dół |
| Drzwi z litego drewna | 2-4 dB | 4-6 dB | Czujesz to, kiedy się zamyka |
| Podłoga drewniana z legarami i podłożem | 4-8 dB | 6-12 dB | Zwykle da się przeżyć |
| Jednoskrzydłowa cegła lub blok żużlowy, około 4 cale | 6-10 dB | 10-16 dB | Zmniejsza użyteczny zasięg do około jednej trzeciej |
| Cegła pełna lub pustakowa, 9 cali i więcej | 10-15 dB | 15-25 dB | Jedna ściana wydaje połowę budżetu |
| Pusty blok betonowy | 6-10 dB | 10-16 dB | Podobny do cegły jednoskrzydłowej |
| Beton wylany lub żelbetowy | 10-15 dB | 15-25 dB | Często twardy przystanek |
| Betonowa płyta podłogowa | 10-15 dB | 15-25 dB | Planuj wokół tego, a nie przez to |
| Płytka ceramiczna lub porcelanowa na płycie tylnej | 5-8 dB | 8-12 dB | Łazienki uderzają ponad swoją wagę |
| Zwykłe szklane okno lub przeszklenie wewnętrzne | 1-3 dB | 2-6 dB | Tania i przydatna trasa |
| Szkło niskoemisyjne lub powlekane | 8-15 dB | 10-25 dB | Gorzej niż ściana obok |
| Lustrzane lub lustrzane drzwi szafy | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Efektownie metalowy panel |
| Listwa metalowa i tynk | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Stare domy ukrywają ten |
| Metalowa rama szkieletowa za płytą gipsowo-kartonową | dodać 3-6 dB | dodaj 4-8 dB | Powszechne w nowszych konstrukcjach |
| Izolacja foliowa lub bariera promiennikowa | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Traktować jako nieprzejezdne |
| Blacha, przewody, lodówka, szafka | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Nieprzejrzysty. Obejdź to |
| Elektryczna mata grzewcza podłogowa | 15-25 dB | 20-30 dB+ | Metalowa siatka w Twojej podłodze |
| Akwarium, zbiornik na wodę lub zasobnik ciepłej wody | 2-6 dB | 3-10 dB | Woda wchłania, ale mniej niż można by się spodziewać |
| Osoba stojąca na ścieżce | 3-5 dB | 3-6 dB | Dlaczego odczyty się wahają |
Każdy rząd to typowy zakres i praktyczna zasada, a nie pomiar. Rozwarstwienie jest realne: wilgoć, grubość tynku, to, co jest zszyte wewnątrz ubytku i kąt skrzyżowania, przesuwają tę liczbę o kilka dB. W przypadku 6 GHz dodaj około 1 do 3 dB do kolumny 5 GHz w przypadku zwykłych materiałów i nie zmieniaj niczego w metalowych rzędach — te były już nieprzezroczyste.
Cztery materiały, których ludzie nie doceniają#
- Lustra. Lustro to blacha ze szkłem przed nią. Lustrzane drzwi szafy na ścianie sypialni stanowią przeszkodę o natężeniu 20 dB, umieszczoną dokładnie tam, gdzie chcesz.
- Szkło niskoemisyjne i powlekane. Energooszczędne przeszklenie zawiera mikroskopijnie cienką warstwę tlenku metalu, dlatego pokój ogrodowy przeszklony z trzech stron może być gorszy niż sąsiadujący z nim pokój ceglany. Z tego też powodu domy na planie otwartym nadal mają martwe strefy , mimo że prawie nie mają ścian wewnętrznych.
- Izolacja na podłożu foliowym. Płyty gipsowo-kartonowe pokryte folią i blachy termoizolacyjne są powszechnie stosowane w ścianach zewnętrznych strychów, garaży i nowych budynków. Wyłożone nim zaadaptowane poddasze zachowuje się jak ekranowana skrzynia, a jedynym wejściem jest klatka schodowa.
- Elektryczne ogrzewanie podłogowe. Mata stanowi przewodzącą siatkę pod płytką, dzięki czemu w łazience lub kuchni, w której jest zainstalowana taka podłoga, można umieścić sufit o głośności 25 dB nad pomieszczeniem poniżej. Jest to typowe wyjaśnienie podłogi, która działała do czasu przebudowy.

Jak policzyć ściany między routerem a pokojem#
Potrzebujesz planu piętra, z grubsza w skali, i dziesięć minut.
- Naszkicuj podłogę, pokój po pokoju. Proporcje mają znaczenie; dokładne wymiary nie.
- Zaznacz router tam, gdzie faktycznie stoi, a nie tam, gdzie chciałbyś, żeby stał.
- Zaznacz w problematycznym pomieszczeniu miejsce, w którym faktycznie korzystasz z urządzenia — biurko, poduszkę, koniec sofy.
- Narysuj linię prostą pomiędzy tymi dwoma znakami.
- Wypisz w kolejności wszystkie powierzchnie, które przecina linia. Uwzględnij rzeczy, które nie są ścianami: kominek, lodówkę, szafę pod ścianą, prysznic wyłożony kafelkami, szafę z podgrzewaczem wody.
- Każdemu z nich nadaj numer z powyższej tabeli, a następnie zastosuj mnożnik kąta w miejscu, w którym skrzyżowanie jest wyraźnie ukośne.
- Dodaj je. Ta suma to strata na ścianie.
- Teraz narysuj drugą linię: trasę, którą przeszedłbyś przez drzwi. Oceń to w ten sam sposób. W większości domów przenika znacznie mniej materiału, mimo że obejmuje większy obszar.
Twój budżet na to wszystko jest niewielki. Kilka stóp od routera masz około -30 dBm, a 5 GHz przestaje być niezawodne gdzieś w okolicach -67 dBm, więc masz około 37 dB do wydania na odległość, ściany, meble i ludzi. To, co obsługuje każdy poziom na tej skali, znajduje się na wykresie siły sygnału dBm.
Gdy ściany oznaczają, że przedłużacz nie pomoże#
Wzmacniacz powtarza to, co usłyszy. Przeprowadź liczenie głosów na stanowiska kandydatów, a odpowiedź często brzmi „nie”.
- Nic wartego powtarzania. Jeśli każde gniazdko po stronie routera, którego dotyczy problem, jest już poniżej -67 dBm, wzmacniacz retransmituje słabe łącze przy dużej głośności, a telefon się do niego przyczepia. Okno docelowe dla własnego miejsca wzmacniacza znajduje się w gdzie umieścić wzmacniacz Wi-Fi.
- Granica metalowa lub foliowa. Pomieszczenie wyłożone płytą oklejoną folią lub nad matą grzewczą nie stanowi problemu z zasięgiem. Żadna pozycja po twojej stronie tej granicy tego nie rozwiąże; drugie radio musi znajdować się po drugiej stronie i być zasilane kablem, koncentrykiem lub linią energetyczną.
- Dwie ściany murowane bez otworów drzwiowych. Przy 5 GHz, czyli 20 do 32 dB, zanim wydasz nogę na odległość – większość Twojego budżetu. Domy z litymi ścianami mają swój własny podręcznik w Wi-Fi przez cegłę i beton.
- Pomieszczenie wymaga rzeczywistej przepustowości. Jeśli licznik wykaże, że w odległym pomieszczeniu jest blisko -80 dBm, nawet dobrze umiejscowiony pojedynczy przedłużacz radiowy przekazuje sygnał z mniej więcej połową przepustowości. Żadna pozycja nie przywraca przepustowości, której pokój nigdy nie otrzymał — zobacz co właściwie powoduje martwą strefę.
Mówienie „nie” w tym przypadku jest tanie. Kupowanie niewłaściwego pudełka dwa razy nie jest takie proste.
Najczęściej zadawane pytania#
Jak bardzo ściany wpływają na sygnał Wi-Fi?
Pojedyncza ściana działowa z płyt kartonowo-gipsowych kosztuje zazwyczaj od 3 do 6 dB przy 5 GHz, podczas gdy dziewięciocalowa ściana z cegieł może kosztować od 15 do 25 dB, a panel lustrzany lub foliowany od 20 do 30 dB lub więcej. Dla porównania podwojenie odległości od routera na otwartej przestrzeni kosztuje około 6 dB. W większości domów o tym, czy pomieszczenie sprawdzi się, decydują ściany, a nie odległość.
Przez ile ścian może przejść sygnał Wi-Fi?
Ogólnie rzecz biorąc, pasmo 5 GHz nadaje się do użytku przez około dwie wewnętrzne ściany z płyt kartonowo-gipsowych, a 2,4 GHz przez trzy, podczas gdy pojedyncza solidna ściana murowana może stanowić granicę przy 5 GHz. Masz około 37 dB budżetu pomiędzy silnym sygnałem w tym samym pomieszczeniu a punktem, w którym 5 GHz staje się zawodne, więc licz dB, a nie ściany.
Czy ściany blokują pasmo 5 GHz bardziej niż 2,4 GHz?
Tak. Strata przez gęsty materiał rośnie wraz z częstotliwością, więc ściana, która kosztuje 8 dB przy 2,4 GHz, kosztuje zwykle 12 do 16 dB przy 5 GHz i nieco więcej przy 6 GHz. Dlatego 5 GHz może być doskonałe w tym samym pomieszczeniu i znikać dwa pokoje dalej, podczas gdy 2,4 GHz nadal kuleje w garażu.
Lustro to cienka metalowa warstwa znajdująca się za szkłem, więc raczej odbija niż pochłania, zwykle kosztuje 20 dB lub więcej przy 5 GHz. Duże lustrzane drzwi szafy lub lustrzana ściana działają jak metalowy panel i rzucają cień na wszystko, co się za nimi znajduje. Zamiast tego skieruj sygnał przez drzwi lub przesuń router tak, aby lustro nie znajdowało się na ścieżce.
Ponieważ każda ściana po przekątnej jest przecinana pod kątem, co wydłuża drogę przez materiał i odbija więcej energii od powierzchni. Ściana skrzyżowana pod kątem 60 stopni zachowuje się jak jej grubość dwukrotnie większa, więc dwie zwykłe ściany o konstrukcji szkieletowej 6 dB po przekątnej mogą kosztować 24 dB zamiast 12. Przesunięcie routera o kilka stóp w celu wyprostowania kątów skrzyżowania często pozwala odzyskać 10 dB lub więcej.
Obydwa działają jak ciągłe arkusze przewodzące i należą do najgorszych przeszkód w domu, zwykle kosztując od 20 do 30 dB lub więcej. Płyta gipsowo-kartonowa pokryta folią w adaptacji poddasza lub garażu może zamienić pomieszczenie w ekranowaną skrzynkę, a elektryczna mata grzewcza może położyć sufit nad podłogą poniżej. Żadne położenie przedłużacza po niewłaściwej stronie jednego z nich nie rozwiązuje tego problemu; drugie radio musi znajdować się po drugiej stronie i być zasilane kablem.
Tylko jeśli po stronie routera znajduje się miejsce, w którym router nadal dociera prawidłowo, przy około -60 do -67 dBm, i gdzie wzmacniacz może dotrzeć do docelowego pomieszczenia bez konieczności ponownego przechodzenia przez tę samą ścianę. Jeśli droga ściana znajduje się pomiędzy przedłużaczem a którymkolwiek końcem, nie pomaga. W takim przypadku przewodowy punkt dostępowy, MoCA na istniejącym kablu koncentrycznym lub przeskok przez linię energetyczną jest uczciwą odpowiedzią.