Hur långt når wifi inomhus?
Hur långt når wifi inomhus? Typiskt avstånd är 30–150 fot beroende på band och väggar. Använd den här guiden för att uppskatta din radie.
Hur långt når wifi inomhus? Det ärliga svaret börjar med vad signalen passerar genom, inte siffran på kartongen.
Kartongen sade 300 fot. Det bakre sovrummet ligger 40 fot från routern och buffrar. Ingen ljög för dig – talet mättes utomhus i rak linje utan något emellan, och ditt hus är inte sådant.
Här ser du vilka avstånd wifi faktiskt täcker i en bostad, varför förlusten är så frontladdad och hur lite enkel matematik förvandlar din planlösning till en användbar radie.
Hur långt når wifi? Två olika avstånd#
Frågar du hur långt wifi når får du två svar som skiljer sig flera gånger om.
Det första är var en enhet fortfarande ansluter. Telefoner håller anslutningen ned till cirka -85 dBm, nivån där länken tekniskt lever men i praktiken är oanvändbar. Det andra är var wifi fortfarande fungerar: runt -67 dBm, den praktiska gränsen för pålitlig video och röst. Vad varje nivå klarar finns i dBm-skalan och vad den ger dig.
Skillnaden betyder mer än det låter. Ungefär 18 dB skiljer nivåerna åt, och 18 dB är tre fördubblingar av avståndet – därför kan radien där telefonen fortfarande visar nätet vara flera gånger större än radien där nätet är värt att använda. Det är hela förklaringen till en telefon som visar staplar i garaget men inte kan ladda en sida.
En asymmetri glöms ofta: routern sänder med högre effekt och bättre antenner än telefonen, så routerns röst bär längre än telefonens svar. Täckningen begränsas av den svagare halvan av samtalet och en stark avläsning på skärmen bevisar aldrig att routern fortfarande hör dig.
Marknadsavstånd beskriver den första radien utomhus. Ett påstående om 2 000 kvadratfot täckning är samma mått ritat som en cirkel och förutsätter tom yta. Se båda som fysikens tak, inte som en prognos för din hall.
Varje fördubbling av avstånd kostar cirka 6 dB#
Radioenergi sprids över ytan på en växande sfär. Dubbla radien så blir ytan fyra gånger större och energin som träffar telefonens antenn blir en fjärdedel. En fjärdedel av effekten är 6 dB. Det är den inversa kvadratlagen och den enda ekvation du behöver.
| Avstånd från routern | Fördubblingar | Förlust jämfört med 5 fot |
|---|---|---|
| 5 fot | – | 0 dB |
| 10 fot | 1 | -6 dB |
| 20 fot | 2 | -12 dB |
| 40 fot | 3 | -18 dB |
| 80 fot | 4 | -24 dB |
| 160 fot | 5 | -30 dB |
Två saker följer av tabellen och båda är kontraintuitiva.
Förlusten ligger framtill. Att gå från 5 till 10 fot kostar exakt lika mycket signal som att gå från 40 till 80 fot. Det första rummet är dyrt; husets bortre del är billig.
Efter det första rummet slutar avstånd vara hela historien. Att korsa ett genomsnittligt hus i fri luft kan kosta 20 dB. En tegelvägg kan ensam kosta 16 dB. Därför rankar det dåligt att räkna fot, medan hinder ger en bra rangordning.
Verklig inomhusförlust är brantare än tabellen eftersom golv, möbler och människor absorberar och blockerar – även om reflektioner ibland bär signalen längs en hall bättre än fri luft skulle göra. 6 dB-regeln är ett planeringsverktyg, inte en garanti.
Ärliga inomhussiffror efter band och konstruktion#
Det här är radierna där en typisk klient fortfarande läser ungefär -67 dBm eller bättre i ett genomsnittligt hem med routern fritt placerad. Se dem som tumregler.
| Konstruktion | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz |
|---|---|---|---|
| Öppen plan, fri sikt inomhus | 150 fot eller mer | 75–100 fot | Cirka 50 fot |
| Träregel med gipsväggar | 100–150 fot, en eller två väggar | 50–75 fot, en eller två väggar | 30–50 fot, högst en vägg |
| Tegel, block, metallnät och puts | 40–70 fot, ungefär två väggar | 20–35 fot, en vägg | Endast samma rum |
| Armerad betong eller metallnät | 30–50 fot, ett eller två rum | Rummet där den står | Rummet där den står |
Bandkolumnen är en avvägning, inte en rangordning: 2,4 GHz når längst och bär minst, 6 GHz är motsatsen och resonemanget finns i vilket band som når vilket rum. Ligger hemmet i de två nedersta raderna blir siffrorna snabbt hårda och lösningarna annorlunda – se wifi i tegel- och betonghus.
Vertikalt beror svaret helt på golvets material. Ett träbjälklag kostar vanligtvis 6–12 dB, så rummet direkt ovanför routern är ofta bra men det bortre hörnet på den våningen ofta inte. En armerad betongplatta kostar 15–25 dB, vilket i praktiken avslutar diskussionen: våningen över eller under behöver en egen accesspunkt oavsett golvyta.
En vägg är värd många fot#
Eftersom 6 dB motsvarar en fördubbling av avståndet kan du direkt omvandla ett hinder till fot. En vägg som kostar 6 dB har samma effekt som att flytta dubbelt så långt. En vägg som kostar 12 dB motsvarar fyra gånger så långt.
| Hinder | Typisk förlust vid 5 GHz | Samma som att flytta |
|---|---|---|
| Öppen dörröppning eller fri sikt | 0–3 dB | Upp till 1,4 gånger längre bort |
| Gipsvägg med reglar | 3–6 dB | 1,4–2 gånger |
| Tegel eller betongblock | 10–16 dB | 3–6 gånger |
| Armerad betongvägg eller golv | 15–25 dB | 6–18 gånger |
Halvera ungefär dessa tal för 2,4 GHz, vilket är varför det smarta uttaget i garaget fortsätter fungera medan laptopen två rum bort inte gör det. Dörrar, bjälklag, belagt glas och folieklädd isolering har egna omvandlingar. Den fullständiga materialuppdelningen – inklusive hur vinkeln mot väggen ändrar talet – finns i signalförlust efter byggmaterial.
Räkna ut din egen användbara radie#
Tio minuter med en telefon och den här listan ger dig ett tal för ditt hus i stället för för ett hus i en broschyr.
- Arbeta på 5 GHz. Det är bandet dina laptops, telefoner och tv-apparater faktiskt använder och det som tar slut först.
- Ta en referensavläsning cirka 10 fot från routern med fri sikt. Räkna med -30 till -45 dBm. Android visar detta i wifi-nätverkets detaljer; på iPhone läser du enhetens signal från routerns administrationssida.
- Sätt gränsen till -67 dBm. Under den börjar samtal och strömmar fallera.
- Subtrahera för att få din budget. En referens på -40 dBm lämnar 27 dB att använda innan du når gränsen.
- Använd väggarna först. Rita den raka linjen till rummet som betyder något och subtrahera varje hinder enligt tabellen. En regelvägg på 5 dB och en tegelvägg på 13 dB lämnar 9 dB.
- Omvandla resten till avstånd. Dela återstoden med 6 för att få fördubblingar och dubbla sedan 10-fotsreferensen för varje. Nio dB är 1,5 fördubblingar, så 10 fot blir cirka 28 fot.
- Jämför med verkligheten. Är rummet 45 fot bort längs den linjen skulle det aldrig fungera, och nu vet du det innan du köper något.
- Upprepa för den sämsta vägen, inte den vänligaste. Täckning bedöms efter platsen där det fallerar.
Lägg på 3–5 dB marginal innan du litar på svaret. Signalen varierar så mycket av sig själv när du står still och möbler, dörrar och människor tar sin del. Om du hellre mäter än räknar finns gångtest och rutnätsmetoder i hur du kartlägger wifi-täckning.
Vanliga frågor#
Hur långt når wifi inomhus?
I ett genomsnittligt träregelhus kan du räkna med ungefär 100–150 fot på 2,4 GHz och 50–75 fot på 5 GHz innan signalen faller under den användbara gränsen på cirka -67 dBm. I tegel, block eller puts halveras talen. Vad signalen passerar genom betyder mycket mer än själva avståndet.
Varför anger routrar 300 fot eller 2 000 kvadratfot täckning?
Talen kommer från fri sikt utomhus utan hinder, vanligtvis på 2,4 GHz och vid nivån där en enhet bara ansluter i stället för att fungera. Det är fysikens tak, inte en prognos. Varje innervägg, golv eller apparat i vägen sänker det verkliga talet kraftigt.
Vilken signalstyrka räknas som kanten av användbar wifi?
Ungefär -67 dBm är den praktiska gränsen för pålitliga videosamtal och strömning. Enheter fortsätter att ansluta ned till omkring -85 dBm, men då kollapsar länkhastigheten och sidor stannar, vilket förklarar hur en telefon kan visa anslutning i ett rum där inget laddar.
Räcker wifi längre i sidled eller uppåt?
Det beror helt på materialet. Ett träbjälklag med reglar kostar cirka 6–12 dB, så en våning upp är ofta bättre än det bortre hörnet på samma våning. En armerad betongplatta kostar 15–25 dB och stoppar vanligtvis signalen, så nästa våning behöver en egen accesspunkt.
Knappt. Tre extra dB antennvinst motsvarar ungefär 1,4 gånger avståndet i fri luft och en enda gipsvägg tar bort det. Konsumentroutrar kör redan nära den lagliga effektgränsen och telefonen sänder mycket svagare än routern, så att förstärka ena sidan löser inte returlänken.
Bara till den punkt där routern fortfarande visar -60 till -67 dBm vid förstärkaren. Efter cirka -70 dBm sänder förstärkaren vidare en svag, felfylld länk och allt bakom ärver den. I ett typiskt hus hamnar förstärkaren märkbart närmare routern än mittpunkten.
Ta en referensavläsning cirka 10 fot från routern, dra av förlusten för varje vägg längs linjen till rummet och omvandla resten till avstånd med 6 dB per fördubbling. Då får du en användbar radie för just den vägen på några minuter. En simulering av planritningen gör samma matematik för alla rum samtidigt.