Что такое WiFi? Подробно о свойствах WiFi сигнала
на картинке: графическое отображение WiFi волн в городе.
1. Что такое WiFi?
1.1. Связь частоты и длины волны.
2. Свойства WiFi сигнала.
2.1. Поглощение.
2.2. Огибание препятствий.
2.3. Естественное затухание.
2.4. Отражения сигнала.
2.5. Плотность данных.
2.6. Почему сложно дать однозначный ответ: на какое расстояние будет передавать сигнал WiFi оборудование?
3. Диапазоны и частоты WiFi
3.1. Диапазон 2,4 ГГц.
3.2. Диапазон 5 ГГц.
Что такое WiFi?
WiFi — беспроводной способ связи, основанный на всем нам знакомом электромагнитном излучении. Сигнал WiFi относят к радиоволнам, соответственно, он имеет такие же свойства, характеристики и поведение. Радиоволны, в свою очередь, подчиняются практически тем же физическим законам, что и свет: распространяются в пространстве с такой же скоростью (почти 300 000 километров в секунду), подвержены дифракции, поглощению, затуханию, рассеиванию и т.
д.
Основные характеристики радиоволны, а значит и сигнала WiFi — это ее длина и частота (частотный диапазон). Последний параметр означает частоту переменного тока, необходимую для получения волны нужной длины и используется для классификации радиоволн. Другое определение частоты — это количество волн, проходящих через определенную точку пространства в секунду.
Существует распределение радиоволн по диапазонам, в зависимости от частоты, утвержденная Международным союзом электросвязи (МСЭ, английская аббревиатура — ITU).
Буквенные обозначения диапазона | Название волн. Название частот. | Диапазон частот | Диапазон длины волны |
| ОНЧ (VLF) | Мириаметровые. Очень низкие | 3—30 кГц | 100–10 км |
| НЧ (LF) | Километровые. Низкие. | 30—300 кГц | 10–1 км |
| СЧ (MF) | Гектометровые. Средние. | 300—3000 кГц | 1–0.1 км |
| ВЧ (HF) | Декаметровые. Высокие. | 3—30 МГц | 100–10 м |
| ОВЧ (VHF) | Метровые. Очень высокие. | 30—300 МГц | 10–1 м |
| УВЧ (UHF) | Дециметровые. Ультравысокие. | 300—3000 МГц | 1–0.1 м |
| СВЧ (SHF) | Сантиметровые. Сверхвысокие. | 3—30 ГГц | 10–1 см |
| КВЧ (EHF) | Миллиметровые. Крайне высокие. | 30—300 ГГц | 10–1 мм |
| THF | Дециметровые. Гипервысокие. | 300—3000 ГГц | 1–0.1 мм |
Сфера применения радиоволн зависит от частотного диапазона. Это может быть телевидение, радиосвязь, мобильная связь, радиорелейная связь и т. д. Вообще, радиочастотный эфир занят довольно плотно: использование всех диапазонов буквально расписано:
В том числе это и беспроводная связь WiFi. Для нее используются дециметровые и сантиметровые волны ультравысокой и сверхвысокой частоты (УВЧ и СВЧ) в частотных диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и и других редкоиспользуемых: 900 МГц, 3,6 ГГц, 10 ГГц, 24 ГГц.
Главное преимущество WiFi-связи отражено во втором ее названии — беспроводная связь. Именно отсутствие проводов вкупе со все возрастающей скоростью передачи данных является ключевым моментом при выборе этого способа соединения.
Если речь идет о домашних пользователях — беспроводная связь удобна, она позволяет не привязываться к определенному месту в квартире для входа в интернет.
Если мы говорим о корпоративной связи, о провайдерских услугах, то иногда прокладка кабеля для передачи данных — это дорого, нецелесообразно или вообще невозможно. Например, нужно раздать интернет в частном секторе, прокинуть магистральный канал через ущелье, в удаленный населенный пункт и т. д. В этом случае на выручку приходит WiFi. Проблемная территория преодолевается с помощью беспроводного канала.
Связь частоты сигнала WiFi и длины волны
Характеристики длины волны сравнительно редко используются в параметрах оборудования WiFi. Однако иногда, для понимания физических свойств и поведения сигнала беспроводной связи в различных условиях неплохо разбираться в связи частоты и длины радиоволн.
Общее правило: Чем выше частота, тем короче длина волны. И наоборот.
Формула для расчета длины волны:
Длина волны WiFi сигнала (в метрах)= Скорость света (в м/сек) / Частота сигнала (в герцах).
Скорость света в м/сек = 300 000 000.
После упрощения формулы получаем: Длина волны в метрах = 300/ Частота в МГц.
Свойства WiFi сигнала
Поглощение.
Главное условие для создания беспроводного линка на расстояние большее, чем сотня метров — прямая видимость между точками установки оборудования. Проще говоря, если мы стоим рядом с одной точкой доступа WiFi, то наш взгляд, направленный в сторону второй точки, не должен упираться в стену, лес, многоэтажный дом, холм и т. д. (Это еще не все, нужно также учитывать помехи в Зоне Френеля, но об этом в другой статье.)
Такие объекты просто-напросто отражают и поглощают сигнал WiFi, если не весь, то львиную его часть.
То же самое происходит и в помещении, где сигнал от WiFi роутера или точки доступа проходит через стены в другие комнаты/на другие этажи. Каждая стена или перекрытие «отбирает» у сигнала некоторое количество эффективности.
На небольшом расстоянии, например, от комнатного роутера до ноута, у радиосигнала еще есть шансы, преодолев стену, все-таки добраться до цели. А вот на длинной дистанции в несколько километров любое такое ослабление существенно сказывается на качестве и дальности WiFi связи.
Процент ухудшения сигнала вай-фай при прохождении через препятствия зависит от нескольких факторов:
- Длины волны. В теории, чем больше длина волны (и ниже частота вай-фай), тем больше проникающая способность сигнала. Соответственно, WiFi в диапазоне 2,4 ГГц имеет большую проникающую способность, чем в диапазоне 5 ГГц. В реальных условиях выполнение этого правила очень тесно зависит от того, через препятствие какой структуры и состава проходит сигнал.

- Материала препятствия, точнее, его диэлектрических свойств.
Преграда | Дополнительные потери при прохождении (dB) | Процент эффективного расстояния*, % |
Открытое пространство | 0 | 100 |
Нетонированное окно (отсутствует металлизированное покрытие) | 3 | 70 |
Окно с металлизированным покрытием (тонировкой) | 5-8 | 50 |
Деревянная стена | 10 | 30 |
Стена 15,2 см (межкомнатная) | 15-20 | 15 |
Стена 30,5 см (несущая) | 20-25 | 10 |
Бетонный пол или потолок | 15-25 | 10-15 |
Цельное железобетонное перекрытие | 20-25 | 10 |
* Процент эффективного расстояния — эта величина означает, какой процент от первоначально рассчитанной дальности (на открытой местности) сможет пройти сигнал после преодоления препятствия.
Например, если на открытой местности дальность сигнала Wi-Fi — до 200 метров, то после прохождения через нетонированное окно она уменьшится до 140 метров (200 * 70% = 140). Если следующим препятствием для этого же сигнала станет бетонная стена, то после нее дальность составит уже максимум 21 метр (140*15%).
Отметим, что вода и металл — самые эффективные поглотители WiFi, т. к. являются электрическими проводниками и «забирают» на себя большое количество энергии сигнала. Например, если дома на пути вай-фай от роутера до вашего ноута стоит аквариум, то практически наверняка соединения не будет.
Именно поэтому во время дождя и других «влажных» атмосферных осадков наблюдается небольшое снижение качества беспроводного соединения, поскольку капли воды в атмосфере поглощают сигнал.
Частично этот фактор влияет и на затухание WiFi передачи в листве деревьев, т. к. они содержат большой процент воды.
- Угла падения луча на препятствие.
Помимо материала преграды, через которую проходит сигнал вай-фай, важен также угол падения луча. Так, если сигнал проходит через препятствие под прямым углом, это обеспечит меньшие потери, чем если бы он падал на него под углом 45 градусов. Еще хуже, если сигнал проходит через преграду под очень острым углом. В этом случае, грубо говоря, можно смело умножать толщину стены на 10 и рассчитывать потери WiFi передачи согласно этой величине.
Огибание препятствий.
По-научному это поведение луча WiFi называется дифракцией, хотя на самом деле понятие дифракции гораздо сложнее, чем простое «огибание препятствий».
В общем можно вывести правило — чем короче длина волны (выше частота), тем хуже она огибает препятствия.
Основывается это правило на известном физическом свойстве волны: если размер препятствия меньше, чем длина волны, то она его огибает. В целом отсюда логично проистекает, что чем короче длина волны, тем меньшее остается вариантов препятствий, которые она может в принципе обойти, и поэтому принимается, что ее огибающая способность хуже.
Огибание на практике означает меньшее рассеивание волны как луча энергии вокруг препятствия, меньшее количество потерь сигнала.
Возьмем популярные частоты 2,4 ГГц (длина волны 12,5 см) и 5 ГГц (длина волны 6 см). Мы видим подтверждение правила на примере прохождения лесного массива. Стандартные размеры листьев, стволов, веток деревьев, в среднем будут меньше, чем 12,5 см, но больше, чем 6 см. Поэтому сигнал WiFi 5 ГГц диапазона при прохождении через густую листву “потеряется” практически полностью, в то время как 2,4 ГГц справится лучше.
Поэтому WiFi оборудование, работающее в диапазоне 900 МГц, используется в условиях отсутствия прямой видимости сигнала — его длина волны составляет 33,3 см, что позволяет огибать большее количество преград. Однако надо учитывать размеры предполагаемых препятствий и понимать, что сигнал 900 МГц не сможет “обойти” бетонную стену, расположенную перепендикулярно направлению сигнала. Здесь уже сыграют роль проникающие способности волны, которые, как мы уже говорили у сигналов с низкой частотой довольно неплохие.
Также именно поэтому для нормальной работы беспроводного оборудования, использующего частоту 24ГГц (длина волны 1,25 см) необходима абсолютно чистая видимость, потому что все препятствия больше сантиметра будут отражать и поглощать сигнал.
Как мы уже упоминали, в отношении прохождении сигнала через лесной массив играет роль также содержание воды в листьях, а также длина волны.
Естественное затухание.
Как далеко мог бы передаваться сигнал WiFi, если создать ему идеальные условия прямой видимости? В любом случае не бесконечно, потому что чем больше дальность беспроводного “пролета”, тем больше сигнал затухает сам по себе. Происходит это по 2 причинам:
Земная поверхность поглощает часть энергии сигнала. Чем выше частота WiFi, тем интенсивнее идет поглощение.
Сигнал WiFi даже из самой узконаправленной антенны распространяется не прямой линией, а лучом.
Соответственно, чем дальше расстояние, тем шире становится луч, тем меньшая мощность сигнала приходится на единицу площади, и тем меньше энергии сигнала попадает в принимающую антенну.
Отражения сигнала.
Сигнал WiFi, как любая радиоволна, как свет, отражается от поверхностей и ведет себя при этом аналогично. Но тут есть нюансы — какие-то поверхности будут поглощать сигнал (полностью или частично), а какие-то — отражать (полностью или частично). Это зависит от материала поверхности, его структуры, наличия неровностей на поверхности и частоты WiFi.
Неконтролируемые отражения сигнала ухудшают его качество. Частично — из-за потери общей энергии сигнала (до принимающей антенны, упрощенно говоря, “долетает не всё” или долетает после переотражений, с задержками). Частично — из-за интерференции с негативным влиянием, когда волны накладываются в противофазе и ослабляют друг друга.
Интерференция может иметь и положительное влияние, если волны WiFi накладываются друг на друга в одинаковых фазах. Это часто используется для усиления мощности сигнала.
Плотность данных.
Частота WiFi влияет также на еще один важный параметр — объем передаваемых данных. Здесь существует прямая связь — чем выше частота, тем больше данных в единицу времени можно передать. Возможно, именно поэтому первая высокопроизводительная РРЛ от Ubiquiti — AirFiber 24, а также ее более мощная модификация — Airfiber 24HD были выпущены на частоте 24 ГГц.
Почему сложно дать однозначный ответ: на какое расстояние будет передавать сигнал WiFi оборудование?
Физические свойства и поведение радиоволны в окружающем мире довольно сложны. Нельзя взять какой-то один параметр и по нему рассчитать дальность беспроводного сигнала.
В каждом конкретном случае на дальность будут оказывать влияние различные факторы окружающей среды:
- Поглощение сигнала препятствиями, земной корой, поверхностью водоемов.
- Дифракция и рассеивание сигнала из-за преград на пути.
- Отражения сигнала от препятствий, земли, воды и возникающие в результате этого интерференции волны.
- На больших расстояниях — радиогоризонт, т. е. искривление земной коры.
- Зона Френеля и, соответственно — высота расположения оборудования над поверхностью земли.
Именно поэтому реальная дальность оборудования, как, впрочем, и пропускная способность, может очень сильно отличаться в различных условиях.
Диапазоны и частоты WiFi
Как мы уже сказали, для WiFi связи выделено несколько разных частотных диапазонов: 900 МГц, 2,4 ГГц, 3,65 ГГц, 5 ГГц, 10 ГГц, 24 ГГц.
В Украине на данный момент чаще всего применяются точки доступа WiFi и антенны WiFi 2,4 ГГц и 5ГГц.
Основные отличия 2,4 ГГц и 5ГГц:
2,4 ГГц. Длина волны 12,5 см. Относится к дециметровым волнам ультравысокой частоты (УВЧ).
- В реальных условиях — меньшая дальность сигнала из-за более широкой зоны Френеля, что чаще всего не компенсируется тем, что сигнал на этой частоте меньше подвержен естественному затуханию.
- Лучшее преодоление небольших преград, например, густых лесных массивов, благодаря хорошей проникающей способности и огибанию препятствий.
- Меньше относительно неперекрывающихся каналов (всего 3), а значит, “ пробки на дорогах” — теснота в эфире, и как результат — плохая связь.
- Дополнительная зашумленность эфира другими устройствами, работающими на этой же частоте, в том числе мобильных телефонов, микроволновок и т. п.
5 ГГц. Длина волны 6 см. Относится к сантиметровым волнам сверхвысокой частоты (СВЧ).
- Большее количество относительно неперекрывающихся каналов (19).

- Большая емкость данных.
- Большая дальность сигнала, в связи с тем, что Зона Френеля меньше.
- Такие препятствия, как листва деревьев, стены волны диапазона 5ГГц преодолевают гораздо хуже, чем 2,4.
Диапазоны 900 МГц, 3,6 ГГц, 10 ГГц, 24 ГГц для нас скорее экзотика, однако могут использоваться:
Для работы в условиях, когда стандартные диапазоны плотно заняты.
Если требуется создать беспроводное соединение между двумя точками при отсутствии прямой видимости (лес и другие препятствия). Это касается такой частоты, как 900 МГц (в нашей стране ее нужно использовать с осторожностью, так как на ней работают сотовые операторы).
Если для использования частоты не требуется получать лицензию в контролирующих органах. Такое преимущество часто встречается в презентациях зарубежных производителей, однако для Украины это не совсем актуально, так как условия лицензирования в нашей стране другие.

В IEEE ведутся разработки по принятию новых стандартов и, соответственно, использованию других частот для WiFi. Не исключено, к примеру, что в ближайшее время диапазон 60 ГГц также станет использоваться для беспроводной передачи. Точно также, как и возможна вероятность “отжатия” в будущем некоторых частот, сейчас принадлежащих WiFi, в пользу, например, сотовых операторов.
Факторы ухудшающие сигнал wi-fi | Блог IT-Yota
Итак, вы провели к себе домой беспроводной интернет у надежного провайдера, который обещал «качественное оборудование, бесперебойное соединение и высокую скорость». Казалось бы, что еще нужно? Но нет, огромное количество людей каждый день страдает от проблем с Wi-Fi, и даже не догадывается, что создает для него помехи. В этой статье мы разберем наиболее распространенные проблемы с соединением, типичные причины их возникновения, и, конечно же, дадим практические советы по их устранению.
Самые распространенные проблемы
Собственный дом – это точно не то место, где хотелось бы каждый день бороться с нестабильным интернет-соединением и кружить по квартире в поисках лучшей связи.
Однако многие в той или иной мере сталкивается со следующими затруднениями:
- Сигнала практически нет, даже когда вы находитесь вплотную к Wi-Fi-роутеру.
- Связь нестабильна, периодически пропадает, особенно при повышенных нагрузках – таких как онлайн-игра или скачивание сериала.
- Устройства не видят ваш Wi-Fi, хотя прекрасно замечают соседский.
- Не получается подключить множество устройств (к примеру, вы пригласили гостей, или вечером вся семья оказалось за столом, и решила одновременно уткнуться в смартфоны).
- В разных частях квартиры очень сильно отличается уровень связи с интернетом: в диапазоне от одной «палочки» до максимума.
- Сигнал вроде бы есть, экран смартфона или ноутбука показывает, что Wi-Fi на максимуме, однако по факту соединение очень слабое.
Причины проблем с соединением
Спрашивая себя, что мешает моему Wi-Fi быть таким же быстрым, как в той кафешке или в отеле, где и отдыхал прошлым летом, многие не замечают некоторых не всегда очевидных, но очень распространенных причин плохого соединения.
- Неправильное расположение роутера в квартире или загородном доме (особенно касается двухэтажных коттеджей и домов со сложной архитектурой).
- Подключение слишком большого числа устройств к одному маршрутизатору.
- Использование устаревших гаджетов, работающих на неактуальных стандартах.
- Очень большая жилая площадь, на которую мощности роутера попросту не хватает.
- Устаревшее программное обеспечение на маршрутизаторе.
- Большое количество электроприборов, работающих в одной частоте с роутером (как правило, 2.4 гигагерца).
- Асимметрия сигнала (сильный прием, но слабая передача). Это как раз тот случай, когда телефон показывает все «палочки» вайфай, но на самом деле связи нет. Так бывает, когда роутер настроен на слишком большую мощность.
Как улучшить сигнал Wi-Fi
Худшее в некачественном интернете – это то, что к нему быстро привыкаешь, и учишься под него подстраиваться.
Это начинает казаться нормой, а все самостоятельные попытки исправить ситуацию нередко сводятся к банальной перезагрузке роутера. Мы убеждены в том, что каждый заслуживает хорошее соединение с интернетом, и предлагаем следующие способы улучшить связь даже в самой тяжелой ситуации:
Верно расположите маршрутизатор. Если вы не задавались вопросом, влияет ли роутер на скорость Wi-Fi, вы вполне могли разместить его неправильно. Именно это очень часто выступает причиной, по которой люди страдают от низкоскоростного интернета. Есть некоторые общие и универсальные правила его расположения:
- Роутер по возможности должен быть одинаково удален от всех подключенных устройств. Нарушение этого правила ведет к ассиметричной нагрузке на него, в результате одни устройства могут работать на прекрасной скорости, а в других сигнал то появляется, то пропадает.
- Между роутером и принимающим устройством не должно быть никаких преград, вроде стен и перегородок, либо нужно свести их наличие к минимуму.
Особенно это касается толстых, многослойных или бетонных стен. В свою очередь, такие материалы как пластик, гипсокартон, дерево, оказывают гораздо меньшее воздействие на сигнал. - Старайтесь ставить маршрутизатор как можно выше в помещении, причем направлять его антенны стоит не в потолок (как нередко и происходит), а вниз, в стороны комнат, где будет использоваться интернет. Худшее, что можно сделать – это разместить его на полу у входа в дом или квартиру.
- Не ставьте роутер вблизи электронных приборов с электромагнитным излучением. Это компьютеры, микроволновые мечи, пылесосы с удаленным управлением, телевизоры и т.д. Особенно сильно навредить могут приборы с мощными радиоволнами.
- На пути сигнала не должно быть движущихся предметов (людей, животных – если роутер находится на среднем уровне, к примеру, на столе, и вентиляторов, если он находится выше).
Универсальный совет – постарайтесь разместить Wi-Fi-маршрутизатор в центре квартиры.
Поскольку сигнал от него распространяется по траектории концентрических кругов, именно так можно добиться наибольшей зоны покрытия сигнала. Отлично подойдет шкаф, специальное крепление на стену, тумба на высоте одного-двух метров в гостиной.
Проверьте общие условия работы роутера. Не стоит забывать, что Wi-Fi-маршрутизатор – прежде всего, такой же электроприбор, как другие. Поэтому он должен находиться в условиях хорошей вентиляции и умеренной влажности, не должен перегреваться и подвергаться воздействию сильных перепадов температур.
Помните, что при настройке мощности сигнала вовсе не обязательно ставить максимальное значение. В особенности это касается небольших домов или однокомнатных квартир. Увеличение мощности в таком случае приведет к распылению сигнала по большей площади и ухудшению его качества в отдельно взятых устройствах.
Обновите программное обеспечение. Периодически нужно заходить на сайт производителя роутера, чтобы обновить ПО – это, как правило, занимает не больше пары минут, однако может серьезно помочь увеличению скорости Wi-Fi.
Отключите на своих мобильных устройствах подключение к 3G и 4G. Также стоит по возможности отказаться от использования устаревших устройств, поддерживающих уже давно не актуальные стандарты Wi-Fi, вроде 802.11g/a, или даже 802.11b.
Перенастройте частоту работы своего роутера. Если вы живете в многоквартирном доме, вероятнее всего, у ваших соседей тоже есть Wi-Fi, которые может работать в пределах той же частоты, что и ваше устройство. Это же касается всевозможных Bluetooth-наушников, геймпадов для приставки и прочего. Именно это может быть одним из факторов, что негативно влияет на скорость Wi-Fi. Для начала стоит проанализировать вашу сеть. Для этого может использоваться специальный софт, бесплатные версии которого можно найти в интернете. Это программы вроде Acrylic Wi-Fi Home, AirScout Live (для телефонов на Android), Wireledd Diagnostics (для macOS) и других.
Узнав диапазон каналов, в которых работает вашей роутер и сопоставив с каналами работы соседского Wi-Fi, можно изменить собственный.
Для этого нужно вбить в браузере локальный адрес вашего устройства, открыть вкладку «беспроводная сеть» (у различных производителей может различаться), и в графе выбора каналов выбрать нужный. Приобретите современный роутер, способный поддерживать более высокую частоту (5 ГЦ). Это позволит не переживать по поводу того, что Wi-Fi замедляет микроволновая печь, радионяня, или другой прибор, работающий в той же частоте.
Отдельного разговора заслуживает использование усилителей Wi-Fi, или так называемых репитеров сигнала. Роль последних могут играть как специальные приборы с антеннами, вставляемые в розетку, так и старые роутеры, которые уже не используются по прямому назначению. Важно, что репитеры не могут сами по себе компенсировать все недостатки, о которых мы говорили раньше. Обеспечить действительно устойчивый и надежный сигнал они могут только при условии мощного и стабильного соединения с интернетом главного роутера.
Репитеры (которые еще называют ретрансляторами) разумно использовать только в больших домах или квартирах, где соединение в удаленных комнатах близится к нулевому именно по причине большого размера помещения и препятствующих стен, перегородок. Практически невозможно обойтись без ретранслятора вайфай в двухэтажных домах или таких, где есть много перегородок, стен и отдельных помещений.
Если же в достаточно маленькой жилой площади сигнал неравномерен и слаб, скорее всего, репитеры тут не помогут, и лучше использовать один из других методов, о которых мы рассказали.
Почему слабый сигнал Wi-Fi роутера | Оптимасеть
Если у вас наблюдается нестабильный и слабый сигнал Wi-Fi роутера в домашней сети, то это скорее говорит о неправильной организации беспроводной связи, чем об аппаратном ограничении или неисправности сетевого устройства. Конечно, привести к нестабильной или слабой работе беспроводной связи Wi-Fi может как аппаратная неисправность, так и кривая (сырая) прошивка маршрутизатора.
При организации беспроводной домашней сети, первым делом нужно найти подходящее место для Wi-Fi роутера, чтобы все устройства (планшет, ноутбук, Smart TV…) участвующие в вашей беспроводной сети могли уверенно принимать Wi-Fi сигнал в установленном радиусе действия.
1. При размещении Wi-Fi роутера следует учитывать толщину, положение, количество стен и потолков, а также другие подобные объекты, через которые будет проходить беспроводной сигнал. Потому что все, что находится в радиусе действия и стоит на пути Wi-Fi сигнала, может существенно сократить поле действия беспроводной связи.
Дело в том, что площадь покрытия зоны Wi-Fi сильно зависит не только от расстояния, но и от материалов из которых изготовлены конструкции и объекты (стены, мебель…) находящиеся в радиусе беспроводной сети, а также от уровня попутных радиочастотных шумов в доме, квартире или офисе.
Как правило, именно центральное и возвышенное размещение маршрутизатора дает возможность без использования различных устройств (антенны, повторители…) усиливающих Wi-Fi сигнал каждому клиенту беспроводной сети обеспечить стабильный и надежный выход в интернет. Конечно, если площадь вашего офиса или дома большая, то без таких усиливающих сигнал устройств как повторитель (repiter) вам не обойтись.
Помните, что для эффективного излучения Wi-Fi сигнала, роутер следует устанавливать в центре и на возвышенном месте, где меньше всего препятствий и преград для создания сильной и устойчивой беспроводной связи между источником (маршрутизатор) и клиентами (компьютеры, планшеты…) домашней сети.
2. Если это возможно, то постарайтесь расположить устройства участвующие в беспроводной связи на одной линии вместе с маршрутизатором. Так например, стена толщиной в 0,5 метра под углом в 45 градусов представляет препятствие для Wi-Fi сигнала толщиной в 1 метр.
А вот та же стена, но под углом в 2 градуса уже будет трудно преодолимым барьером для Wi-Fi сигнала толщиной в 14 метров. Поэтому для лучшего приема сигнала устройство нужно расположить так, чтобы сигнал исходящий из маршрутизатора проходил прямо через стену (конструкцию, потолок), а не под углом.
3. Следует сказать, что конструкции и объекты, которые встречаются на пути Wi-Fi сигнала в зависимости от материала из которого они сделаны, по разному влияют на радиус действия беспроводной сети. То есть металлические конструкции (двери, перегородки…) из алюминия или железа скорее всего будут плохо влиять на радиус действия беспроводной связи в доме.
Так же для хорошего уровня беспроводной связи нужно избегать прохождение Wi-Fi сигнала через такие материалы и объекты как сталь, стекло, вода (аквариум), шкафы, зеркала, а также кирпич, бетон и стены покрытые изоляцией. Желательно, чтобы точки доступа, беспроводные маршрутизаторы, клиенты (ноутбук, планшет…) располагались таким образом, чтобы Wi-Fi сигнал меньше преодолевал перечисленные выше барьеры, а свободно проходил через открытые дверные проёмы, стены сухой кладки и так далее.
4. Кроме физических препятствий для Wi-Fi сигнала существуют еще и беспроводные источники помех. К ним можно отнести микроволновую печь, радиотелефон работающий на частоте 2.4 ГГц (база распространяет сигнал даже когда телефон не используется), беспроводной маршрутизатор ваших соседей, устройства Bluetooth, беспроводную радионяню и другие беспроводные устройства работающие на частоте 2.4 ГГц. Так же Wi-Fi роутер следует держать по дальше (не менее 1-2 метров) от электрических устройств и электронных приборов, являющихся источником радиочастотных шумов.
Чтобы избежать негативного влияния посторонних радиосигналов (например, маршрутизатор соседей), создающих в беспроводной домашней Wi-Fi сети фоновый шум, который нужно все время преодолевать достаточно просто выбрать/изменить канал (диапазон частот), где меньше всего количество помех. Чтобы определить канал с наименьшей загруженностью и минимальными помехами можно воспользоваться хорошей бесплатной программой для диагностики Wi-Fi сетей inSSIDer (инструкция как пользоваться утилитой здесь) или WiFi Analyzer для смартфонов.
После того как вы определите менее загруженный канал для своей беспроводной сети, нужно зайти в административную панель вашего маршрутизатора и изменить его. Обычно для входа в админ. панель маршрутизатора в адресной строке нужно ввести 192.168.0.1 или 192.168.1.1, а в форму данные (по умолчанию Login и Password для входа admin) написанные снизу Wi-Fi роутера. Щелкнуть мышкой по вкладке «Настройки беспроводного режима» (Wireless Settings) выбрать подходящий номер канала и нажать на кнопку «Сохранить» (Save). На изображении ниже в качестве примера использовался маршрутизатор TP-Link.
Следует помнить, что некоторые устройства не поддерживают работу на канале свыше 11-го и могут не видеть точку доступа, а автоматический режим не всегда корректно определяет наиболее подходящий канал. Как вы понимаете, имеет смысл выбирать канал, который находится в диапазоне с 1 по 11, но если вы уверенны что все устройства (планшет, ноутбук…) участвующие в беспроводной сети Wi-Fi поддерживают выбранный вами канал выше 11-го, то в этом случае можно использовать любой подходящий канал.
5. Так же плохая связь Wi-Fi может быть из-за устаревшей, сырой(не доработанная производителем), кривой (переработанная энтузиастами) прошивки на маршрутизаторе. Чтобы это исправить необходимо обновить прошивку (как обновить прошивку на маршрутизаторе TP-Link читайте здесь). Как правило если прошивка была не доработана или она устарела, то производители этой модели Wi-Fi роутера исправляют ошибки и на официальном сайте выкладывают ее для скачивания в свободном доступе.
Перед обновлением прошивки обязательно сбросьте настройки роутера (обычно это кнопка «RESET»), отключите от него все коммутационные шнуры (патч-корды) кроме компьютера с которого будет выполнятся обновление, обеспечьте компьютер и маршрутизатор источником бесперебойного питания (ИБП), а также убедитесь в совместимости загруженной с официального сайта прошивки с вашей моделью маршрутизатора.
Не стоит пренебрегать этими простыми правилами потому, что они избавят вас от похода в сервисный центр.
6. Как бы это не банально звучало, но слабый сигнал роутера может быть ещё из-за неправильно направленных антенн. Дело в том, что антенны излучают сигналы Wi-Fi формой подобные кругу, которые позиционируются в пространстве по отношению к антенне перпендикулярно. На изображении ниже показано рекомендуемое расположение антенн, которое подойдет для типичных квартир, домов и офисов. В зависимости от особенности и планировки помещения/здания можно попробовать повертеть (развести) антенны, чтобы добиться хорошего беспроводного покрытия во всей планируемой зоне Wi-Fi.
Как видите для Wi-Fi роутера под номером один, чтобы покрыть большой участок площади лучше позиционировать антенну вертикально чем под углом в 45 градусов. Потому, что сигнал излучаемый наклоненной антенной будет направлен в пол и крышу. А для маршрутизаторов под номером два и три (средняя антенна вертикально) лучшим решением будит позиционировать антенны под углом в 45 градусов, чтобы покрыть как можно больше зону в разных направлениях беспроводной связью Wi-Fi.
7. Если у вас дома или в офисе большая площадь, которую нужно обеспечить стабильной и уверенной беспроводной сетью, то можно попробовать усилить сигнал и расширить зону Wi-Fi. Если позволяет конструкция маршрутизатора, то можно попробовать заменить антенну на более мощную (5 дБи, 8 дБи… ) или усилить/расширить существующий сигнал с помощью специальных устройств.
Например, между источником и приемником можно установить Wi-Fi репитер (repeater), который способен устранить потери сигнала и обеспечить хорошее качество связи беспроводной сети. Беспроводная связь Wi-Fi прочно вошла в нашу жизнь, а эти не хитрые рекомендации, надеюсь, помогут вам создать качественную и стабильную домашнюю сеть. Не забудьте также установить пароль в настройках Wi-Fi роутера, чтобы вашим трафиком не пользовались соседи.
Особенность Wi-Fi такова, что сигнал делиться поровну между всеми устройствами подключенными к беспроводной сети и как следствие у всех понижается скорость интернет соединения.
(Статья взята с сайта www.hobbyits.com)
Уровень сигнала WiFi— как усилить его с помощью NetSpot
- #1 NetSpot
- Лучшее приложение для измерения уровня сигнала Wi-Fi
- 4,8
- 969 отзывов пользователей
Получить NetSpot
Компьютеры и мобильные устройства обычно указывают уровень сигнала Wi-Fi с помощью полосок сигнала, при этом от 0 до 1 полоска считается очень плохим сигналом, а 3 или более полоски — хорошим сигналом. На самом деле эти сигнальные столбики являются просто визуальными представлениями того, что называется индикатором силы принятого сигнала (RSSI).
Общепринятое название уровня мощности принимаемого радиосигнала в беспроводной сети — RSSI (Индикатор мощности принятого сигнала). Мощность сигнала Wi-Fi обычно измеряется в децибелах милливатт (дБм), что является единицей уровня, используемой для обозначения того, что отношение мощности выражается в децибелах (дБ) по отношению к одному милливатту (мВт).
При интерпретации этой единицы важно помнить, что шкала децибел является логарифмической, а не линейной. Таким образом, увеличение уровня на 3 дБ удваивает мощность сигнала, а увеличение уровня на 10 дБ эквивалентно 10-кратному увеличению мощности. RSSI — это измерение мощности принимаемого радиосигнала, которое указывается в децибелах на милливатт (дБм).
Чтобы лучше понять, что это означает на практике, давайте взглянем на приведенную ниже таблицу, в которой описаны различные уровни потери мощности сигнала и то, как они влияют на производительность сети.
| Прочность | Сводка | Ожидаемое качество | Требуется для |
| -30 дБм | Удивительно | Минимальный уровень сигнала для приложений, требующих очень надежной и своевременной доставки пакетов данных. | Н/Д |
| -67 дБм | Великий | Максимальный уровень сигнала, достижимый в контролируемых условиях.![]() | Передача голоса по IP и потоковое видео в реальном времени |
| -70 дБм | Средний | Минимальная мощность сигнала для надежной доставки пакетов и таких задач, как электронная почта. | Электронная почта и упрощенный просмотр веб-страниц |
| -80 дБм | Плохо | Минимальный уровень сигнала для базовых подключений, таких как подключение к сети. | Подключение к сети |
| -90 дБм | Не используется | Чрезвычайно слабый уровень сигнала, из-за чего любые функции, включая подключение к сети, крайне маловероятны. | Н/Д |
| Прочность | -30 дБм |
| Резюме | Удивительно |
| Ожидаемое качество | Минимальный уровень сигнала для приложений, требующих очень надежной и своевременной доставки пакетов данных.![]() |
| Требуется для | Н/Д |
| Прочность | -67 дБм |
| Сводка | Великий |
| Ожидаемое качество | Максимальный уровень сигнала, достижимый в контролируемых условиях. |
| Требуется для | Передача голоса по IP и потоковое видео в реальном времени |
| Прочность | -70 дБм |
| Сводка | Средний |
| Ожидаемое качество | Минимальная мощность сигнала для надежной доставки пакетов и таких задач, как электронная почта. |
| Требуется для | Электронная почта и упрощенный просмотр веб-страниц |
| Прочность | -80 дБм |
| Сводка | Бедный |
| Ожидаемое качество | Минимальный уровень сигнала для базовых подключений, таких как подключение к сети.![]() |
| Требуется для | Подключение к сети |
| Прочность | -90 дБм |
| Сводка | Не используется |
| Ожидаемое качество | Чрезвычайно слабый уровень сигнала, из-за чего любые функции, включая подключение к сети, крайне маловероятны. |
| Требуется для | Н/Д |
Чем ближе это число к нулю, тем сильнее сигнал. Как правило, -80 дБм считается минимальной силой сигнала для базового подключения, а -67 дБм — хорошей силой сигнала Wi-Fi даже для потоковой передачи и других ресурсоемких задач. Уровень сигнала от -55 дБм до -75 дБм является приемлемым, в зависимости от того, насколько близко или далеко вы находитесь от вашего беспроводного маршрутизатора.
Если вы находитесь в одной комнате со своим беспроводным маршрутизатором и не можете обеспечить хорошую производительность сети, есть вероятность, что в окружающей среде много шума от различных электронных устройств и других беспроводных сетей.
Вы можете увидеть уровень шума, измерив отношение сигнал-шум (SNR), которое представляет собой разницу в децибелах между принимаемым сигналом и уровнем фонового шума. Например, если вы получаете сигнал -70 дБм, а минимальный уровень шума измерен на уровне -80 дБм, отношение сигнал-шум составляет 10 дБ. Конечно, вы хотите, чтобы отношение сигнал/шум было как можно выше, чтобы сигнал не исчезал в окружающем шуме.
Обзор теста скорости AT&T
Ваш Интернет так быстр, как должен быть? Запустите тест скорости и узнайте!
Методология обзора
Наша цель в этом обзоре — определить, насколько точным и последовательным является тест скорости интернета AT&T, сосредоточив внимание на его измерениях скорости загрузки и выгрузки, а также пинга или задержки. Чтобы создать надежную среду тестирования, мы проводим серию из пяти тестов скорости в одном физическом месте. Мы используем несколько устройств, чтобы в наших результатах было как можно меньше шума, связанного с оборудованием, и мы запускаем тесты в Google Chrome без активных плагинов и других открытых программ.
Результаты теста скорости AT&T
| # | Время запуска [с] | Продолжительность теста [с] | Пинг/задержка [с] | Скорость загрузки [Мбит/с] | Скорость загрузки [Мбит/с] |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка скорости 1 | 1,9 | 44,0 | 31 | 126,1 | 11,6 |
| Проверка скорости 2 | 2,2 | 41,3 | 33 | 76,0 | 11,6 |
| Проверка скорости 3 | 2,2 | 43,1 | 32 | 137,3 | 12,3 |
| Проверка скорости 4 | 1,7 | 41,0 | Н/Д | 64,2 | 121,3 |
| Проверка скорости 5 | 1,4 | 44,5 | Н/Д | 121,3 | 11,2 |
Для проведения теста скорости AT&T мы использовали соединение, обеспечивающее скорость загрузки до 250 Мбит/с.
Как видно из таблицы выше, наши результаты не оправдали наших ожиданий. Мы также сравнили эти результаты с результатами других тестов скорости на том же соединении, которые обычно регистрируются в диапазоне 200 Мбит/с.
Другие проблемы, связанные с процессом тестирования, включали несоответствие результатов AT&T в отношении скорости загрузки и тот факт, что они не указывают время задержки на своем мобильном сайте (тесты 4 и 5). В среднем тесты зафиксировали скорость загрузки 105,0 Мбит/с, а выполнение теста заняло около 42,8 секунды. Посмотрите на эти скриншоты, показывающие, как работает тест на ноутбуке и смартфоне.
Тест скорости, запущенный на рабочем столеРезультаты теста скорости, показанные на рабочем столеТест скорости, запущенный на мобильном устройствеЭкран результатов теста скорости на мобильном телефонеНасколько быстр ваш широкополосный доступ?
Плюсы и минусы теста скорости AT&T
Плюсы
Одним из преимуществ теста скорости интернета AT&T является скорость загрузки теста.
В то время как многим тестам конкурентов требуется несколько дополнительных секунд, чтобы быть готовыми к запуску, по нашему опыту, инструмент AT&T готов менее чем за две секунды. Они также предоставляют оценки загрузки файлов MP3 и видеоклипов, а также оценки загрузки вложений электронной почты и фотогалерей. Это эксклюзивная функция AT&T.
Минусы
К сожалению, есть много серьезных проблем с тестом скорости AT&T. Прежде всего, результаты настолько сильно различаются, что трудно быть уверенным в точности инструмента. Наши результаты от AT&T были намного медленнее, чем в любом другом тесте скорости, а скорость загрузки варьировалась более чем на 70 Мбит/с от теста к тесту.
Еще одна проблема заключается в том, что AT&T не сообщает пользователям, где находится их место тестирования — насколько нам известно, сервер может быть прямо на улице или в 1000 милях от него. Также не предоставляется информация о вашем подключении — они не указывают ваш IP-адрес или какую-либо информацию о вашем интернет-провайдере.
Кроме того, они даже не предоставляют результаты пинга/задержки на мобильных устройствах, поскольку задержка указана только на их полном сайте для настольных компьютеров.
Наконец, у нас есть некоторые проблемы с интерфейсом теста. Хотя он загружается быстро, тест скорости интернета AT&T занимает много времени. Их тест занимает 42,8 секунды примерно на 10 секунд дольше, чем у большинства конкурирующих инструментов. Кроме того, несмотря на то, что на экране результатов отсутствует важная информация, он по-прежнему выглядит загроможденным и плохо оформленным, со слишком загруженной эстетикой, на которую неприятно смотреть.
Заключение теста скорости Интернета AT&T
В общем, тест скорости AT&T оставляет желать лучшего. Он действительно делает некоторые вещи правильными, например, быстрое время загрузки и оценки загрузки / выгрузки для определенных типов файлов.
Однако их преимущества перевешиваются множеством серьезных проблем.
Результаты тестов значительно различаются, и отсутствует важная информация о месте тестирования, IP-адресе и интернет-провайдере (ISP). Кроме того, мобильная версия не показывает время задержки, а графический дизайн кажется неуклюжим и устаревшим.
В целом, тест скорости интернета AT&T оказался слишком коротким во многих важных областях.
Насколько хороша ваша скорость интернета?
Другие обзоры тестов скорости
Мы рассмотрели другие доступные на рынке тесты скорости интернет-провайдеров, чтобы убедиться, насколько надежны их инструменты для тестирования скорости для их клиентов. Ниже вы можете найти все обзоры, которые мы сделали до сих пор:
- Тест скорости CenturyLink
- Тест скорости COX
- Тест скорости Google
- Тест скорости Netflix
- Тест скорости Ookla
- Тест скорости Speakeasy
- Спектральный тест скорости
- Проверка скорости Verizon
- Тест скорости Xfinity
Обзор теста скорости Xfinity
Ваш Интернет так быстр, как должен быть? Запустите тест скорости и узнайте!
Методология обзора
В любом тесте скорости интернета наиболее важным компонентом является способность интернет-провайдера измерять скорость загрузки, скорость загрузки, пинг и/или задержку.
Чтобы проверить точность и регулярность каждой службы, мы проводим пять тестов скорости из одного и того же места, используя несколько устройств, чтобы исключить возможность влияния нашего оборудования на результаты теста. Мы закрываем все программы, кроме браузера Google Chrome, который мы используем для запуска теста, и отключаем все плагины. Предприняв эти шаги, мы можем разработать воспроизводимый сценарий тестирования с надежными результатами.
Результаты теста скорости Xfinity / Comcast
| # | Время запуска [с] | Продолжительность теста [с] | Пинг/задержка [с] | Скорость загрузки [Мбит/с] | Скорость загрузки [Мбит/с] |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка скорости 1 | 2,2 | 27,8 | 9 | 242,8 | 12,0 |
| Проверка скорости 2 | 1,9 | 27,8 | 8 | 229,6 | 9,5 |
| Проверка скорости 3 | 2,2 | 25,2 | 13 | 253,1 | 12,1 |
| Проверка скорости 4 | 2. 1 | 27,6 | 11 | 243,8 | 10,3 |
| Проверка скорости 5 | 2,4 | 27,7 | 12 | 236,1 | 11,6 |
Соединение, которое мы использовали для запуска теста скорости Xfinity, рекламируется для обеспечения скорости загрузки до 250 Мбит/с. Результаты были почти такими, как мы ожидали: они полностью соответствуют скорости соединения, обещанной нашим интернет-провайдером, а также находятся в том же диапазоне, что и результаты других конкурирующих приложений для тестирования скорости.
Мы провели тест скорости Xfinity на ноутбуке и смартфоне, попутно сделав несколько снимков экрана, которые вы можете проверить сами ниже.
Что касается результатов, время загрузки в среднем составило 2,2 секунды, а сам тест занял 27,2 секунды. Средняя скорость загрузки составила 241,1 Мбит/с, а средняя скорость загрузки составила 11,1 Мбит/с.
Насколько быстр ваш широкополосный доступ?
Плюсы и минусы теста скорости Xfinity
Плюсы
Одним из наших любимых аспектов теста скорости Xfinity является сочетание стильного представления и современной графики. Независимо от того, используете ли вы версию сайта для ПК или мобильную версию, это один из самых красивых тестов скорости, доступных сегодня. Также нет рекламы на экране, которая загромождает дисплей и потенциально замедляет скорость тестирования.
Что касается функциональности теста, большим преимуществом Xfinity является то, что они позволяют вам выбирать место для тестирования самостоятельно.
Если вы просто хотите использовать ближайший к вам полигон для тестирования, Xfinity автоматически выберет его для вас. Однако, если вы хотите узнать, какие скорости вы можете получить с определенного сервера Xfinity, просто щелкните вкладку «Дополнительные настройки» в правом верхнем углу экрана, чтобы получить доступ к раскрывающемуся меню каждого тестового сайта Xfinity, доступного в Америке.
После завершения теста вам предоставляется ссылка, по которой вы можете поделиться результатами теста, а Xfinity также предлагает несколько простых советов по увеличению скорости, включая размещение маршрутизатора, возможности устройства и обновление операционных систем и интернет-браузеров.
Минусы
Основным недостатком теста скорости Xfinity является тот факт, что он не работает при безопасном соединении. Некоторые более мелкие жалобы включают невозможность сохранить историю тестирования, а также довольно ограниченную информацию об IP-адресе, используемом для тестирования.
Хотя эти функции было бы неплохо иметь, они также не совсем необходимы для большинства пользователей.
Заключение Xfinity Internet Speed Test
В целом тест скорости Xfinity имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков. Возможность выбрать предпочтительное место для тестирования — отличная функция, которой обладают лишь немногие конкуренты. Учитывая, насколько важна близость тестовых серверов пропускной способности для результатов любого теста скорости, это долгожданная функция.
Кроме того, тест выполняется в элегантном и современном интерфейсе, приятном для глаз, а информация представлена в простой форме. Также нет рекламы, заполняющей экран, что является проблемой для некоторых конкурирующих тестов скорости.
Единственным существенным недостатком теста скорости Xfinity является тот факт, что он не работает с защищенным соединением, что в наши дни вызывает некоторые затруднения. Тем не менее, из-за множества плюсов и относительно небольшого количества минусов тест скорости Xfinity по-прежнему является простой рекомендацией.


Средние.
Помимо материала преграды, через которую проходит сигнал вай-фай, важен также угол падения луча. Так, если сигнал проходит через препятствие под прямым углом, это обеспечит меньшие потери, чем если бы он падал на него под углом 45 градусов. Еще хуже, если сигнал проходит через преграду под очень острым углом. В этом случае, грубо говоря, можно смело умножать толщину стены на 10 и рассчитывать потери WiFi передачи согласно этой величине.
Соответственно, чем дальше расстояние, тем шире становится луч, тем меньшая мощность сигнала приходится на единицу площади, и тем меньше энергии сигнала попадает в принимающую антенну.

Особенно это касается толстых, многослойных или бетонных стен. В свою очередь, такие материалы как пластик, гипсокартон, дерево, оказывают гораздо меньшее воздействие на сигнал.


1