Beräkna den verkliga täckningen för en Wi-Fi-router

På marknaden hittar vi många modem och Wi-Fi-routrar som lovar att täcka varje hörn av huset, även i de största och flervåningshusen. För det mesta kan vi inte låta bli att lita på tillverkarens ord och kontrollera först vid ett senare tillfälle om faktiskt täckningen är större än med standardmodem eller så var det ett enkelt reklamtrick för att locka kunder.
Tyvärr är jag verkligen det väldigt få människor som känner till elektromagnetismens lagardet vill säga de fysiska lagarna som styr utsändningen av radiovågor från modemet och som därför avgör när täckningen av ett givet modem är verklig med hjälp av vissa parametrar och matematiska ekvationer.
Självklart kommer vi i den här guiden inte att visa dig särskilt komplicerade matematiska beräkningar, men vi kommer att visa dig, i enkla ord, hur du kan beräkna den verkliga täckningen för Wi-Fi-modemetanalysera hur täckningen förändras enligt vilken typ av protokoll som används, hur signalen dämpas enligt vilken typ av hinder som Wi-Fi möter och hur man beräknar den verkliga täckningen med en enkel matematisk beräkning.
Olika Wi-Fi-protokoll, olika täckning
Låt oss börja med de enklaste sakerna att förstå, det vill säga skillnaden i täckning mellan de olika Wi-Fi-nätverksprotokollen. Nedan har vi samlat den uppskattade täckningen för alla nätverksprotokoll som stöds av ett modernt modem:
- Wi-Fi 6: även kallad IEEE 802.11axfungerar på 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvenserna och ger en maximal täckning på cirka 10 meter (med en bandbredd på 60 MHz).
- Wi-Fi 5: även kallad IEEE 802.11acfungerar uteslutande på 5 GHz-frekvensen och ger en maximal täckning på cirka 15 meter.
- Wi-Fi 4: även kallad IEEE 802.11nfungerar på 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvenserna och ger en maximal täckning på cirka 45 meter (på 2,4 GHz-frekvensen) eller 20 meter (på 5 GHz-frekvensen).
Eftersom det är lätt att gissa är de snabbaste protokollen (Wi-Fi 5 och Wi-Fi 6) också de som har större svårigheter att ta sig igenom hemmet, eftersom de använder en frekvens som inte är särskilt genomträngande (5 GHz) och använder kanaler med en bredd på högbandet (60 MHz). Däremot har Wi-Fi 4 utmärkt täckning på 2,4 GHz-frekvensenmen det är mer känsligt för störningar från närliggande nätverk och andra elektroniska enheter i vårt hem.
För maximal täckning vi måste dra nytta av Wi-Fi 4 i områdena längst bort från modemet (till nackdel för den maximala hastigheten), vilket ger de snabbaste och mest stabila protokollen (Wi-Fi 5 och Wi-Fi 6) för enheter nära modemet (högst 2 rum).
Beräkning av Wi-Fi-signaldämpning
Värdena som visas i föregående kapitel tar inte hänsyn till dämpning av signalen som kan generera en enda vägg, en tegelvägg, en armerad betongvägg, en trädörr eller något annat hinder mellan modemet och enheten som ska anslutas. Antar det den maximala Wi-Fi-signalen som modemet kan erhålla är -30 dBm (eller nära värden)låt oss tillsammans se hur mycket signalen dämpas för varje typ av hinder som placeras på täckningsområdet:
- Elkablar: -1,9 dBm
- Gipsvägg: -2,43 dBm
- Woods dörr: -5,05 dBm
- Mur av tegel: -14,66 dBm
- Malta: -16,22 dBm
- Betongvägg eller pelare: -19,41 dBm
Genom att göra två snabba uträkningar (tillägg) är det lätt att verifiera att, med en enkel tegelvägg och en trädörr, -30 dBm-signalen (utmärkt signal) sjunker till -49,71 dBmvilket motsvarar en täckning på 3 av 4 skåror på enheten (bra signal).
Varje dörr eller varje vägg som vi lägger till ökar det negativa värdet på täckningsfältet, upp till -90 dBm (signalförlust på grund av ett för svagt nätverk). Detta negativa värde är lättare att uppnå med 5 GHz-nätverk.
Beräkning av den verkliga täckningen för Wi-Fi-modemet/routern
Men om vi ville köpa ett Wi-Fi-modem med utmärkt nätverkstäckning, vilka parametrar ska vi titta på? Tyvärr de flesta parametrarna som gör det möjligt att få den verkliga täckningen av modemet de visas inte av tillverkarna eller är endast tillgängliga efter noggranna Google-sökningar.
Till beräkna den verkliga täckningen för Wi-Fi-modemet/routern vi måste härleda följande parametrar:
- Överföringseffekt för modemet/routern (uttryckt i dBm)
- Förstärkning av antennen eller externa eller interna antenner (uttryckt i dBm)
Genom att lägga till dessa värden med 4000 kvadratfot och dividera det erhållna värdet med 42,7 får vi den maximala täckningen för vårt modem (i fot, vilket vi kan enkelt konvertera till meter).
Som ett praktiskt exempel kan vi härleda överföringseffekt för Fritz! Box-modem från den dedikerade sidan: det är lika med 23 dBm; tillsammans med det kan vi använda som referensvärde för antennförstärkning 20 dBm (realistiskt värde för alla interna antenner). Så låt oss göra två snabba beräkningar:
23 dBm + 20 dBm + 4000 / 42,7 = 136,67 piedi -> 41,65 metri
Genom att använda ett FRITZ! Box-modem kommer vi därför att ha en maximal täckning på cirka 41,65 meter, ett värde mycket likt det som förväntas av Wi-Fi-protokollen under de bästa driftsförhållandena! Uppenbarligen kommer värdena att minska om lägre överföringseffekter eller Wi-Fi-antenner med lägre förstärkning används; följaktligen kommer täckningen att öka på modem med externa Wi-Fi-antenner (men inte mycket, med tanke på att den uppskattade förstärkningen är lika med 23 dBm) och med överföringseffekter nära de lagliga gränserna (30 dBm).
Slutsatser
I den här guiden har vi visat dig vad som verkligen påverkar täckningen av Wi-Fi-modemet, vilka typer av Wi-Fi-protokoll som ska användas för att få en verklig utökad täckning och hur man faktiskt beräknar täckningen för ett Wi-Fi-modem (alltid om vi någonstans kan hitta det verkliga värdet på sändningseffekten och förstärkningen av den trådlösa antennen).
Om ett enda modem inte räcker för att täcka hela huset råder vi dig att göra det använd Wi-Fi Mesh för att effektivt utöka nätverkstäckningen eller alternativt Powerline Wi-Fi.
För att lära dig mer kan vi också läsa våra guider till bästa routern för fiber och ai bästa Wi-Fi 6-routrarna (IEEE 802.11ax).
Nu när du har läst klart Beräkna den verkliga täckningen för en Wi-Fi-router, inbjuder vi dig att utforska kategorin Android ytterligare. Där hittar du fler intressanta artiklar som kommer att utöka dina kunskaper och hålla dig informerad. Sluta inte läsa och upptäcka mer!

Lämna ett svar