Hur mycket påverkar väggar wifi? Signalförlust efter material

Hur mycket påverkar väggar wifi? Typisk dB-förlust för gips, tegel, betong, kakel, glas, speglar och folie samt hur du räknar väggar.

Hur mycket påverkar väggar wifi? I ett svagt sovrum är svaret ofta viktigare än avståndet.

Routern står 20 fot från det bakre sovrummet, men rummet fungerar inte. Avståndet är sällan felet. I fri luft kostar varje fördubbling av avståndet cirka 6 dB – ett måttligt steg ned. Det som finns mellan router och sovrum kan kosta 30 dB på ett enda steg, och från hallen ser en vägg på 3 dB exakt ut som en vägg på 30.

Här är förlusten per byggmaterial, varför vinkeln genom väggen ändrar talet och hur du summerar det för din egen planritning.

Hur mycket påverkar väggar wifi? Vad en vägg gör med radiovågen#

Tre separata saker händer och det lönar sig att hålla isär dem.

Absorption. Täta, fuktiga material omvandlar radioenergi till lite värme. Vatteninnehåll är den största variabeln, vilket är varför färsk puts, fuktigt tegel, en betongplatta som härdar och en full bokhylla kostar mer än tjockleken antyder. Det här är mekanismen som skalar: dubbelt så mycket vägg ger ungefär dubbelt så många dB.

Reflektion. Ledande ytor studsar tillbaka signalen i stället för att släppa igenom den, och tjockleken spelar nästan ingen roll. Ett lager aluminiumfolie på några tusendels tum blockerar mer än fyra tum tegel, eftersom det är det sammanhängande ledande skiktet, inte massan bakom det, som stoppar vågen.

Frekvens. Förlust genom tätt material ökar när frekvensen stiger. Som tumregel kostar en vägg vid 2,4 GHz en och en halv till två gånger så mycket vid 5 GHz och lite mer igen vid 6 GHz. Det avgör vilket band som når vilket rum och är hela poängen i jämförelsen av räckvidd band för band.

Avstånd är billigt och förutsägbart; väggar är dyra och mycket varierande. En spegeldörr kan kosta fyra gånger mer än att fördubbla avståndet.

Signalförlust efter byggmaterial#

Det signalen passerar Typisk förlust vid 2,4 GHz Typisk förlust vid 5 GHz Praktisk innebörd
Öppen dörröppning eller båge 0–2 dB 0–3 dB Nästan gratis; sikta på sådana
Innerdörr med hålrum 1–3 dB 2–4 dB Knappast värd att räkna
Gipsvägg med två skivor och reglar 2–4 dB 3–6 dB Den billigaste riktiga väggen
Innervägg med ledningar, rör eller isolering 3–5 dB 5–8 dB Ett märkbart steg ned
Massiv trädörr 2–4 dB 4–6 dB Du märker det när den stängs
Träbjälklag med reglar och undergolv 4–8 dB 6–12 dB Vanligtvis hanterbart
Enkel tegel- eller betongblocksvägg, cirka 4 tum 6–10 dB 10–16 dB Minskar användbar räckvidd till cirka en tredjedel
Massivt eller håltegel, 9 tum och mer 10–15 dB 15–25 dB En vägg förbrukar halva budgeten
Hålbetongblock 6–10 dB 10–16 dB Liknar enkel tegelvägg
Gjutet eller armerat betong 10–15 dB 15–25 dB Ofta ett tvärstopp
Betongbjälklag 10–15 dB 15–25 dB Planera runt det, inte genom det
Keramik eller porslin på skiva 5–8 dB 8–12 dB Badrum väger tyngre än man tror
Klart fönsterglas eller invändig glasning 1–3 dB 2–6 dB Billig och användbar väg
Low-E- eller belagt glas 8–15 dB 10–25 dB Sämre än väggen bredvid
Spegel eller spegeldörr 15–25 dB 20–30 dB+ I praktiken en metallpanel
Metallnät och puts 15–25 dB 20–30 dB+ Gömmer sig i äldre hus
Metallreglar bakom gips lägg till 3–6 dB lägg till 4–8 dB Vanligt i nyare byggnader
Folieklädd isolering eller reflektorbarriär 15–25 dB 20–30 dB+ Behandla som ogenomträngligt
Plåt, ventilationskanal, kylskåp eller skåp 15–25 dB 20–30 dB+ Ogenomskinligt; gå runt
Elektrisk golvvärmematta 15–25 dB 20–30 dB+ Ett metallnät i golvet
Akvarium, vattentank eller varmvattenberedare 2–6 dB 3–10 dB Vatten absorberar, men mindre än man tror
En person i vägen 3–5 dB 3–6 dB Därför varierar avläsningar

Varje rad är ett typiskt intervall och en tumregel, inte en mätning. Fukt, putstjocklek, innehåll i hålrummet och korsningsvinkel flyttar talet flera dB. För 6 GHz kan du lägga till ungefär 1–3 dB till 5 GHz-kolumnen för vanliga material och ändra inget på metallraderna – de var redan ogenomträngliga.

Fyra material som underskattas#

  • Speglar. En spegel är ett metallskikt med glas framför. En spegeldörr tvärs över sovrumsväggen är ett 20 dB-hinder precis där du skulle ha riktat signalen.
  • Low-E- och belagt glas. Energieffektiva fönster har ett mikroskopiskt metalloxidskikt, vilket är varför ett trädgårdsrum med glas på tre sidor kan vara sämre än tegelrummet bredvid. Det är också varför öppna planlösningar ändå har döda zoner trots nästan inga innerväggar.
  • Folieklädd isolering. Folieklädda gipsskivor och reflektorbarriärer är vanliga på vindar, i garage och i nybyggda ytterväggar. En inredd vind med detta beter sig som en skärmad låda och trapphuset är enda vägen in.
  • Elektrisk golvvärme. Mattan är ett ledande nät under kaklet, så ett badrum eller kök med sådan kan lägga ett tak på 25 dB över rummet under. Det förklarar ofta ett golv som fungerade tills en renovering.
Samma planritning simulerad med träregel-, tegel- och betongväggar
Samma layout, samma router, tre konstruktioner. Vid 3 dB per vägg är huset bekvämt; vid 12 dB upphör hälften att existera.

Så räknar du väggarna mellan router och rum#

Du behöver en planritning, ungefär skalenlig, och tio minuter.

  1. Skissa våningen rum för rum. Proportioner spelar roll; exakta mått gör det inte.
  2. Markera routern där den faktiskt står, inte där du önskar att den stod.
  3. Markera platsen i problemrummet där du faktiskt använder enheten – skrivbordet, kudden eller soffans ände.
  4. Rita den raka linjen mellan markeringarna.
  5. Lista varje yta linjen korsar, i ordning. Ta med sådant som inte är väggar: skorstenen, kylskåpet, garderoben mot väggen, det kaklade duschutrymmet och varmvattenberedaren.
  6. Ge varje yta ett tal från tabellen och tillämpa vinkelmultiplikatorn när korsningen tydligt är sned.
  7. Summera. Det är din väggförlust.
  8. Rita nu en andra linje: vägen du skulle , genom dörröppningar. Poängsätt den på samma sätt. I de flesta hem passerar den mycket mindre material även om den går längre.

Budgeten är liten. Några fot från routern ligger du runt -30 dBm och 5 GHz slutar vara tillförlitligt nära -67 dBm, så cirka 37 dB ska räcka till avstånd, väggar, möbler och människor. Vad varje nivå på skalan stöder finns i diagrammet över dBm-signalstyrka.

När väggarna betyder att en förstärkare inte hjälper#

En förstärkare upprepar det den hör. Räkna väggarna för kandidatplatserna så blir svaret ofta nej.

  • Inget värt att upprepa. Ligger varje uttag på routersidan av problemrummet redan under -67 dBm sänder förstärkaren ut en svag länk med hög volym och telefonen håller fast vid den. Målfönstret finns i var en wifi-förstärkare ska placeras.
  • En metall- eller foliegräns. Ett rum med folieklädda skivor eller en golvvärmematta är inte ett räckviddsproblem. Ingen plats på din sida löser det; den andra radion måste matas med kabel, koax eller powerline på andra sidan.
  • Två murade väggar utan dörröppning. Vid 5 GHz är det 20–32 dB innan avståndet ens kostar något – större delen av budgeten. Täta hus har sin egen metod i wifi genom tegel och betong.
  • Rummet behöver verklig genomströmning. Om rummet hamnar nära -80 dBm reläar även en välplacerad enradioförstärkare signalen med ungefär halva hastigheten. Ingen plats skapar bandbredd rummet aldrig fick – se vad som faktiskt orsakar en död zon.

Att säga nej här är billigt. Att köpa fel låda två gånger är det inte.

Vanliga frågor#

Hur mycket påverkar väggar wifi-signalen?

En gipsvägg kostar typiskt 3–6 dB vid 5 GHz, medan en nio tum tjock tegelvägg kan kosta 15–25 dB och en spegel eller folieklädd panel 20–30 dB eller mer. Som jämförelse kostar en fördubbling av avståndet i fri luft cirka 6 dB. I de flesta hem avgör väggarna, inte avståndet, om ett rum fungerar.

Hur många väggar kan en wifi-signal passera?

Som tumregel förblir 5 GHz användbart genom ungefär två gipsväggar och 2,4 GHz genom tre, medan en enda solid murad vägg kan vara gränsen för 5 GHz. Du har cirka 37 dB mellan stark signal i samma rum och punkten där 5 GHz blir opålitligt, så räkna dB i stället för väggar.

Blockerar väggar 5 GHz mer än 2,4 GHz?

Ja. Förlust genom tätt material ökar med frekvensen, så en vägg som kostar 8 dB vid 2,4 GHz kostar typiskt 12–16 dB vid 5 GHz och lite mer vid 6 GHz. Därför kan 5 GHz vara utmärkt i samma rum och försvinna två rum bort, medan 2,4 GHz fortfarande kämpar sig in i garaget.

En spegel är ett tunt metallskikt bakom glas och reflekterar därför i stället för att absorbera, vanligtvis 20 dB eller mer vid 5 GHz. En stor spegeldörr eller spegelvägg fungerar som en metallpanel och skuggar allt bakom den. Led signalen genom en dörröppning eller flytta routern så att spegeln inte ligger på vägen.

Eftersom varje vägg på diagonalen korsas snett blir vägen genom materialet längre och mer energi reflekteras från ytan. En vägg som korsas i 60 grader beter sig som dubbla tjockleken, så två vanliga regelväggar på 6 dB kan kosta 24 dB i stället för 12. Att flytta routern några fot för att räta ut vinkeln återvinner ofta 10 dB eller mer.

Båda fungerar som sammanhängande ledande skikt och är bland hemmets värsta hinder, ofta 20–30 dB eller mer. Folieklädda skivor på en vind eller i ett garage kan göra rummet till en skärmad låda och en elektrisk värmematta kan lägga ett tak över golvet under. Ingen förstärkarplacering på fel sida löser det; den andra radion måste matas på andra sidan med kabel.

Endast om det finns en plats på routersidan av väggen där routern fortfarande anländer rent, ungefär -60 till -67 dBm, och förstärkaren kan nå målområdet utan att korsa samma vägg igen. Om den dyra väggen ligger mellan förstärkaren och någon av ändarna hjälper den inte. Då är en kabelansluten accesspunkt, MoCA över befintlig koax eller ett powerline-hopp det ärliga svaret.

Hitta din döda zon och åtgärda den

Range Up förvandlar en tvåminutersskiss av planritningen till en täckningskarta rum för rum och den bästa platsen för förstärkaren.