на какой частоте работает вай фай в телефоне
2,4 ГГц или 5 ГГц: какой диапазон Wi-Fi вам следует использовать на Android?
Основные различия между двумя частотами заключаются в том, как далеко могут перемещаться ваши данные и с какой скоростью они могут перемещаться, причем наибольшая из двух — это скорость.
Связанный пост: Обновленное руководство по подключению к беспроводной сети Wi-Fi
Помехи от других устройств
На скорость соединения Wi-Fi в определенной полосе частот также влияют помехи от других устройств. Многие технологии с поддержкой Wi-Fi и бытовые устройства используют диапазон 2,4 ГГц, например микроволновые печи, беспроводные телефоны и устройства открывания гаражных ворот. Когда несколько устройств пытаются использовать одно и то же радиопространство, это приводит к переполнению, поскольку эти устройства добавляют шум в среду, снижая скорость беспроводных сетей.
Какой диапазон Wi-Fi вам следует использовать?
Выбор сильно зависит от цели группы для вас. Потребность в более высоких скоростях делает 5 ГГц лучшим выбором, чем 2,4 ГГц. Если для вас более важен диапазон беспроводной связи, лучше выбрать 2,4 ГГц. Если у вас много устройств, которые используют 2,4 ГГц, и вы испытываете помехи или проблемы с подключением, вам лучше переключиться на диапазон 5 ГГц.
Как личные устройства подключаются к разным диапазонам Wi-Fi?
Обратите внимание, что в то время как сеть Wi-Fi может использовать оба диапазона, ваши личные устройства, такие как смартфоны, планшеты и ноутбуки, будут подключаться только к одному радиодиапазону в любой момент времени. Каждое устройство имеет основные правила выбора диапазона для подключения. Возможно, ваш телефон подключается к диапазону 2,4 ГГц, а ваш ноутбук — к диапазону 5 ГГц. Таким образом, устройство будет решать, какой диапазон будет использоваться для подключения, в зависимости от определенных условий, таких как диапазон и помехи. Ваше устройство должно поддерживать двухдиапазонный режим, чтобы можно было легко переключаться между 2,4 и 5 ГГц.
Устройства, поддерживающие только диапазон 2,4 ГГц, автоматически подключатся к этому диапазону. Двухдиапазонные устройства, поддерживающие как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, автоматически выбирают диапазон, или вы можете настроить его, чтобы выбрать конкретный диапазон по своему вкусу. Это возможно только в том случае, если сеть Wi-Fi предоставляет SSID диапазона 2,4 ГГц или имя Wi-Fi и SSID диапазона 5 ГГц, как вы можете видеть на снимке экрана моего Android-смартфона выше.
Как выбрать диапазон WiFi для подключения на Android?
Да, в зависимости от устройства. Старые устройства привязаны к диапазону 2,4 ГГц, но есть устройства Android, которые позволяют пользователям указывать диапазон, который будет использоваться для подключения. Все, что вам нужно сделать, это выполнить простую процедуру; Откройте меню настроек устройства Android, нажмите Wi-Fi, затем три точки в правом верхнем углу, нажмите « Дополнительно» > « Диапазон частот Wi-Fi», выберите желаемый радиодиапазон.
В заключение, внимательно выбирайте диапазон WiFi. Обратите внимание, что диапазон 5 ГГц только потому, что он теоретически быстрее, не всегда означает, что он лучше. Иногда у вас будет ужасный опыт работы с 5 ГГц. Проверьте производительность обоих диапазонов на своем устройстве и в разных местах дома или офиса и выберите лучший.
Какие бывают стандарты Wi-Fi и какой для смартфона лучше
Протокол беспроводной связи Wi-Fi (Wireless Fidelity – беспроводная точность) был разработан еще в 1996 году. Изначально он предназначался для построения локальных сетей, но наибольшую популярность приобрел, как эффективный метод соединения с интернетом смартфонов и других портативных устройств.
За 20 лет одноименный альянс разработал несколько поколений соединения, внедряя с каждым годом более скоростные и функциональные его обновления. Они описываются стандартами 802.11, издаваемыми IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники). В группу входит несколько версий протокола, отличающихся скоростью передачи данных и поддержкой дополнительных функций.
Самый первый стандарт Wi-Fi не имел буквенного обозначения. Поддерживающие его устройства обмениваются данными на частоте 2,4 ГГц. Скорость передачи информации составляла всего 1 Мбит/с. Также существовали девайсы с поддержкой скорости до 2 Мбит/с. Он активно использовался всего 3 года, после чего был усовершенствован. Каждый последующий стандарт Wi-Fi обозначается буквой после общего номера (802.11a/b/g/n и т.д.).
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a
Одно из первых обновлений стандарта Wi-Fi, вышедшее в 1999 году. Благодаря удвоению частоты (до 5 ГГц) инженерам удалось добиться теоретических скоростей до 54 Мбит/с. Широкого распространения он не получил, так как сам по себе несовместим с другими версиями. Устройства, поддерживающие его, для работы в сетях на 2,4 ГГц должны иметь двойной приемопередатчик. Смартфоны с Wi-Fi 802.11a распространены слабо.
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11b
Второе раннее обновление интерфейса, вышедшее параллельно с версией a. Частота осталась прежней (2,4 ГГц), но скорость увеличили до 5,5 или 11 Мбит/с (в зависимости от устройства). До конца первого десятилетия 2000-х годов это был наиболее распространенный стандарт для беспроводных сетей. Совместимость с более старой версией, а также достаточно большой радиус покрытия, обеспечили ему популярность. Несмотря на вытеснение новыми версиями, 802.11b поддерживается практически всеми современными смартфонами.
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11g
Новое поколение протокола Wi-Fi было представлено в 2003 году. Разработчики оставили частоты передачи данных прежними, благодаря чему стандарт оказался полностью совместимым с предшествующим (старые устройства работали со скоростью до 11 Мбит/с). Скорость передачи информации возросла до 54 Мбит/с, что было достаточно вплоть до недавнего времени. Все современные смартфоны работают с 802.11g.
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11n
В 2009 году вышло масштабное обновление стандарта Wi-Fi. Новая версия интерфейса получила существенное увеличение скорости (до 600 Мбит/с), сохранив совместимость с предшествующими. Для возможности работы с оборудованием 802.11a, а также борьбы с перегруженностью диапазона 2,4 ГГц, была возвращена поддержка частот 5 ГГц (параллельно 2,4 ГГц).
Были расширены возможности конфигурирования сети и увеличено количество поддерживаемых одновременно соединений. Появились возможность связи в многопоточном режиме MIMO (параллельная передача нескольких потоков данных на одной частоте) и объединение двух каналов для связи с одним устройством. Первые смартфоны с поддержкой этого протокола вышли в 2010 году.
Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac
В 2014 году был утвержден новый стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac. Он стал логичным продолжением 802.11n, предоставляющим десятикратный рост скорости. Благодаря возможности объединения до 8 каналов (по 20 МГц каждый) одновременно – теоретический потолок увеличился до 6,93 Гбит/с. что в 24 раза быстрее, чем 802.11n.
От частоты 2,4 ГГц было решено отказаться, в силу загруженности диапазона и невозможности объединения более 2 каналов. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11ac работает в диапазоне 5 ГГц и обратно совместим с устройствами 802.11n (с частотой 2,4 ГГц), но работа с более ранними версиями не гарантируется. Сегодня еще не все смартфоны поддерживают его (к примеру, поддержки нет у многих бюджетников на MediaTek).
Другие стандарты
Существуют версии IEEE 802.11, маркированные другими буквами. Но они или вносят небольшие поправки и дополнения к перечисленным выше стандартам, или добавляют специфические функции (вроде возможности взаимодействия с другими радиосетями или безопасность). Выделить стоит 802.11y, использующий нестандартную частоту 3,6 ГГц, а также 802.11ad, рассчитанный на диапазон 60 ГГц. Первый создан для обеспечения дальности связи до 5 км, за счет использования чистого диапазона. Второй (он также известен как WiGig) – предназначен для обеспечения максимальной (до 7 Гбит/с) скорости связи на сверхмалых расстояниях (в пределах комнаты).
Какой стандарт Wi-Fi для смартфона лучше
Все современные смартфоны оборудованы модулем Wi-Fi, рассчитанным на работу с несколькими версиями 802.11. Как правило, поддерживаются все взаимно совместимые стандарты: b, g и n. Однако работа с последним нередко может быть реализована только на частоте 2,4 ГГц. Устройства, которые способны работать в сетях 802.11n 5 ГГц, также отличаются поддержкой 802.11a, как обратно совместимого.
Рост частоты способствует увеличению скорости обмена данными. Но, вместе с тем, уменьшается длина волны, ей сложнее проходить сквозь препятствия. Из-за этого теоретическая дальность связи 2,4 ГГц будет выше, чем у 5 ГГц. Однако на практике ситуация обстоит немного иначе.
Частота 2,4 ГГц оказалась свободной, поэтому бытовая электроника использует именно ее. Помимо Wi-Fi, в этом диапазоне работают Bluetooth-устройства, приемопередатчики беспроводных клавиатур и мышек, в нем же излучают магнетроны СВЧ-печей. Поэтому в местах, где функционирует несколько сетей Wi-Fi, количество помех нивелирует преимущество в дальности. Сигнал будет ловиться и за сотню метров, но скорость окажется минимальной, а потери пакетов данных – большими.
Диапазон 5 ГГц более широк (от 5170 до 5905 МГц), меньше загружен. Поэтому волны хуже преодолевают препятствия (стена, мебель, тело человека), зато в условиях прямой видимости обеспечивают более устойчивую связь. Неспособность эффективно преодолевать стены оборачивается преимуществом: вы не сможете поймать соседский Wi-Fi, зато и вашему роутеру или смартфону он мешать не будет.
Исходя из этого, смартфоны с поддержкой IEEE 802.11ac в диапазоне 5 ГГц предпочтительнее для смартфонов. Они обеспечивают высокую скорость передачи, качества сигнала достаточно для покрытия квартиры, а сеть меньше подвержена влиянию помех. Учитывая, что все смартфоны с поддержкой 802.11ac работают и с более ранними версиями стандарта, то в случае помех устройство автоматически будет подключаться к любой точке доступа. Предлагаем почитать нашу статью о моделях смартфонов, работающих по стандарту IEEE 802.11ac.
Однако, следует помнить, что для достижения максимальной скорости – необходим и роутер, работающий с таким же стандартом. В остальных случаях получить больше 150 Мбит/с все равно не выйдет.
Многое зависит от роутера и его типа антенны. Антенны адаптивного типа разработаны так, что они определяют местонахождение смартфона и подают на него направленный сигнал, достающий дальше, чем у других типов антенн.
WiFi частота: обзор диапазонов, работающих в России
Пользователям беспроводной сети все чаще попадается такой термин, как WiFi частота, отражающий частотный диапазон работы роутера при передаче сигнала. Ниже рассмотрим, что это такое, какие параметры применяются в России и выделим лучшее решение для пользователей глобальной сети. Полученные знания помогут выбрать оптимальный режим, получить устойчивую связь с Интернетом и избежать сбоев при передаче данных.
Что такое частота Вай-Фай сигнала?
Технология W-Fi подразумевает беспроводную передачу данных на большие расстояния по принципу электромагнитной технологии. Сигнал Вай Фай — радиоволна, имеющая соответствующие параметры и особенности перемещения. По своим характеристикам радиоволны и свет имеют много общего. В частности, скорость распространения в пространстве около 300 тысяч км/час, похожие параметры рассеивания, дифракции и т. д.
Сигнал WiFi имеет две базовые характеристики — длина и Вай Фай частота сигнала (измеряется в Герцах). Последний термин отражает частоту переменного напряжения, которая нужна для получения длины волны и применяется при определении разновидностей радиоволн. Простыми словами, частота Wi Fi — это число волн, которые проходят через конкретную точку в пространстве в течение одной секунды.
Какие частоты разрешены в России?
Каждая WiFi частота имеет индивидуальные характеристики и сферы использования. Так, низкочастотные сигналы лучше справляются с преградами на пути, но имеют высокий уровень помех и шумов. Вот почему при выборе важно ориентироваться на конкретные задачи и текущую ситуацию.
Всего существует много вариантов — 900 МГц, 2.4 ГГц, 5.0 ГГц, 10 ГГц и т. д. При этом разрешенные WiFi частоты в России только две — 2.4 и 5.0 ГГц. Именно их можно применять без оформления лицензий. Большинство роутеров поддерживает 2.4 ГГц, но последнее время появляются маршрутизаторы, позволяющие самостоятельно выбрать этот параметр.
Существует еще один момент, о котором нужно знать — диапазон частот, которые доступны в РФ. Так, частотный спектр в 2.4 ГГц подразумевает условное разделение на 13 каналов. Для каждого из них характерен определенный диапазон работы. К примеру, 1-й канал подразумевает передачу сигнала в пределах 2.401 – 2.423 ГГц. Что касается 13-го channel, здесь работает диапазон от 2.461 до 2.483. Аналогичная ситуация характерна и для других каналов.
Немого иной подход к диапазону частот Вай Фай применяется для 5 ГГц. В отличие от прошлого варианта, здесь используются более «высокие» каналы — от 34 до 180 (некоторые из channel выпадают из списка). Для каждого варианта характерен свой диапазон — от 5.17 до 5.905. В России внутри помещений применяется от 5150 до 5350 МГц.
Как поменять частоту WiFi роутера?
При покупке нужно обратить внимание, на какой частоте работает Вай Фай роутер. Большинство устройств, которые установлены в домах и лежат на прилавках магазинов, функционируют на 2.4 ГГц. Последнее время набирает популярности новый тип маршрутизаторов, поддерживающих два режима работы — на 2,4 и 5 ГГц. Такое решение позволяет клиенту самому выбрать режим работы с учетом текущий ситуации и требований к качеству беспроводной сети.
Зная, как поменять частоту WiFi роутера, можно регулировать этот параметр и добиться лучшего качества связи. Подходы к изменению показателя индивидуальны для каждого роутера, поэтому рассмотрим вариант на примере TP-Link Archer C5. Устройство поддерживает две частоты, что позволяет создать столько же WiFi сетей. Одна будет работать на 2.4, а вторая на 5 ГГц. Все настройки осуществляются через ПК или другое устройство, подключенное по беспроводной связи.
Чтобы сменить частоту роутера, откройте любой из браузеров и вбейте в адресную строку числа 192.168.01.
Можно прописать адрес маршрутизатора tplinkwifi.net. После этого войдите в настроечную панель по стандартными данными (если они не менялись) — дважды admin. Необходимую информацию можно получить, если посмотреть на нижнюю часть роутера WiFi.
Далее действуйте так:
2.4 ГГц
Настройка первой частоты WiFi сигнала (2.4 ГГц) начинается с перехода в раздел Wireless 2.4 GHz. Далее сделайте следующее:
В этот момент может пропасть соединение. Время разрыва составляет около минуты. Подождите восстановления связи, а после продолжите настройку. Сделайте следующее:
После этого перезагрузитесь и можно начинать работу.
5 ГГц
Как отмечалось, WiFi частота 5 ГГц в России разрешена и может использоваться для домашней сети. Если в настройках выбран этот вариант, сделайте такие шаги:
Как и в прошлом случае, возможна временная потеря сети. Дождитесь восстановления связи, а далее продолжите настройку частоты работы WiFi.
Теперь сохранитесь и перезагрузитесь. После этого можно пользоваться роутером в режиме одной или сразу двух частот. Все зависит от выставленных настроек.
Как узнать, на какой частоте работает Вай-Фай роутер?
Многие пользователи сталкиваются с дилеммой — как узнать, на какой частоте работает WiFi роутер стандарта АС. Если говорить о заводских данных, необходимую информацию можно глянуть в инструкции к устройству или на самом корпусе. Чтобы посмотреть реальный параметр, можно пойти двумя путями:
Можно использовать и другие программы, но более надежный способ — войти в настроечную панель маршрутизатора и посмотреть выбранный вариант.
Какая частота лучше?
В распоряжении жителей России две WiFi частоты — на 2.4 и 5 ГГц. Но какому варианту отдать предпочтение? Сказать, какое из решений лучше, трудно. Это связано с тем, что каждое из них имеет свои особенности.
Характеристики 2.4 ГГц:
Как видно, 2.4 ГГц имеет ряд недостатков. Ее преимущества — способность обходить препятствия при работе на небольшом расстоянии и меньшая цена устройств, работающих на таком диапазоне.
Характеристика 5 ГГц:
Как видно, 5 ГГц более предпочтительна, когда нужно передать сигнал на большие расстояния. Из минусов — меньшая гибкость при преодолении препятствий и большая цена роутера WiFi с таким режимом.
Что касается других диапазонов на 0.9, 3.6, 10 и 24 GHz, они применяются редко. Их использование в WiFi сети возможно в том случае, если другие частоты заняты или нужно соединить две точки, кода нет прямой видимости (0.9 ГГц). Но учтите, что для применения других частот (кроме 2.4 и 5 GHz) необходимо получать лицензию.
Как выбрать частоту сигнала правильно?
С учетом сказанного возникает вопрос — на какой частоте лучше работает WiFi, и какой параметр установить на своем роутере. Здесь нужно ориентироваться на текущую ситуацию. Чаще всего для передачи WiFi на большие расстояния и снижения уровня шумов выбирается 5 GHz. Если необходима раздача сети в обычных условиях (квартира, дом), подойдет 2.4 GHz. Но на фоне загруженности действующих WiFi сетей пользователи все чаще выбирают 5 GHz.
Универсальное решение — покупка роутера, способного работать одновременно на двух частотах. В этом случае можно установить два режима и подключаться к сети на 2.4 или 5 Гигагерц в зависимости от обстоятельств.
На что влияет частота сигнала?
Частота WiFi сигнала — параметр, участвующий в формуле расчета длины волны и влияет на ее показатель. Кроме того, от этого параметра зависит ряд свойств сигнала:
На фоне полученной информации проще принять решение. В обычном режиме можно установить 2.4 GHz. Если вы проживаете в многоквартирном доме, где все каналы сильно перегружены, можно перейти на 5 GHz, но для этого нужно купить специальное оборудование и знать, как изменить частоту роутера. Универсальный вариант, когда устройство поддерживает сразу два режима. В таком случае можно параллельно настроить обе сети и работать с той, которая дает лучшее качество сигнала WiFi.
Частоты Wi-Fi: 2.4 и 5 ГГц – полный разбор WiFi диапазонов
Привет, мой дорогой читатель. Надеюсь, у тебя всё хорошо, и солнышко светит над твоей головой. А сегодня я (маг беспроводных сетей в третьем поколении) поведаю тебе про все тайны частоты Wi-Fi сети. Начнём, наверное, с определения Wi-Fi — это определённый стандарт радиовещания, который используется для распространения нумерованных пакетов данных между двумя или более устройствами. В частности, используется стандарт радиовещания – IEEE 802.11, который был впервые использован компанией Alliance в 1999 году. Сам стандарт был изобретён чуть ранее в 1998 году. Но вы пришли сюда читать про частоту и волны, поэтому поподробнее про них.
Радиоволны
Передача данных происходит путём обычного кодирования, а в последствии перенаправлении кода на передатчик. Он в свою очередь переформатирует электронный сигнал в радиоволну Радиоволна также используется и в передаче информации в мобильной связи, телевидении и также в разогреве еды в микроволновой печи.
У волны, как вы наверное помните из физики, есть три характеристики: частота, амплитуда (или высота), а также длина. Именно первая и определяет канал передачи, а также скорость передачи для отдельных более высоких частот.
В частности, изначально с 2000 по 2009 год использовался только один стандарт с частотой 2.4 ГГц. На данный момент он является самым распространенным, так как имеет высокую скорость передачи данных и больший диапазон распространения.
2.4 ГГц
Как уже и было сказано, пока что это основной и лидирующий стандарт передачи данных. На данной частоте работает 13 каналов. Каждый канал имеет ширину в 20 МГц. Давайте взглянем на диаграмму ниже.
Как видите, есть ещё и 14 канал, но он не используется в современных роутерах и маршрутизаторах. Также начало волн начинается с 2.400 GHz, а заканчивается на 2.500 GHz. Один канал занимает от 20 до 40 МГц. На картинке выше канал имеет как раз ширину волны 20 МГц. Но современные маршрутизаторы могут использовать более широкий канал в 40 МГц.
Если присмотреться, то начало следующего канала начинается с 2.406 МГц, то есть один канал может перекрещиваться с ещё 5 каналами. Если на одном канале сидит очень много роутеров, то сигнал может ухудшаться из-за потери пакетов, появляются лаги, а приёмнику нужно заново отправлять потерянные данные.
Такое часто происходит в многоквартирных домах, когда несколько каналов занимают сразу 2 или даже 3 соседских роутера. На современных аппаратах вся конфигурация подбора каналов происходит в автономном режиме. Когда роутер включается, он ищет максимально отдалённую волну от уже занятых.
ПРИМЕЧАНИЕ! Иногда роутер не может сам выбрать канал, и начинаются прерывания, лаги, падает скорость. Советую прочесть мою статью – где я рассказываю, как правильно выбрать канал и улучшить сигнал.
Также на картинке более ярко выделены каналы, которые не пересекаются — это 1, 6 и 11. В идеале, передача данных в этих каналах будет почти без потерь. Соседние же каналы могут слегка портить связь. Если же стоит настройка с шириной 40 МГц, то канал дополнительно будет пересекаться ещё с пятью другими, что может пагубно влиять на связь.
ВНИМАНИЕ! В Америке использование 12 и 13 каналов запрещено законом. Поэтому, если выбрать в настройках интернет-центра эти диапазоны, то могут быть проблемы с некоторыми устройствами, выпущенными в США.
Как и у любой волны, у подобной есть качество затухания, которое напрямую зависит от частоты. 2.4 ГГц — это дециметровая гипервысокая частота. Длина волны примерно равняется 124.3 – 121.3 мм. При такой частоте скорость передачи данных будет выше, но при этом и радиус вещания не будет страдать.
На 2.4 ГГц работают такие стандарты как:
Чаще всего используются именно b, g и n. Первые два уже устаревают, но все же пока осталось достаточно много устройств, работающих на этих стандартах. Скорость передачи у них от 11 до 54 Мбит/c. Последний N – более новый стандарт, изобретённый в 2009 году. Скорость передачи может достигать 600 Мбит/с при нескольких потоках. На одном потоке максимальная скорость – 300 Мбит/с.
5 ГГц
Данный стандарт был введен совершенно недавно. Диапазон частот варьируется от 5,170 ГГц до 5,905. Используются стандарты типа 802.11a, h, j, n и ac. Как вы заметили, N тоже совместим с данной частотой. Поэтому две сети могу существовать и работать как одно целое. Скорость передачи данных вырастает до нескольких гигабит в секунду. Это обусловлено как раз увеличением частоты в два раза.
С увеличение частоты увеличивается и скорость передачи данных, но растёт затухание. Даже если не будет никаких препятствий, то волна затухнет куда быстрее. Именно поэтому эту частоту чаще используют в небольшом радиусе. Например, для подключения телевизора, компьютера или ноутбук вблизи роутера.
Также большим минусом данной частоты является её неустойчивость к препятствиям. То есть она ещё сильнее затухает от стен, стекла, металла, деревьев чем волна 2.4 ГГц. Для увеличения скорости применяется ещё одна ширина канала – в 80 МГц. На данный момент её использовать вполне реально, так как количество каналов – 180, да и роутеров с поддержкой 5 ГГц не так много. Поэтому каналы у «пятёрки» свободнее.
Затухание сигнала
Напрямую зависит от препятствия. Чем больше ширина препятствия, тем сильнее затухание. Также нужно учитывать и материал. Вот таблица примерного затухания.
Материал | Ширина (см) | Потери сигнала в dB | (П) Процент потери в диапазоне (%) |
---|---|---|---|
Улица без препятствий | 0 | 0 | 0 |
Железобетон | 5 | 25 | 90 |
Стекло | 0.5 | 3 | 26 |
Дерево | 2 | 9 | 45 |
Бетон | 15 | 20 | 75 |
Бетон | 31 | 23 | 82 |
Расчёт по этой формуле:
Приведём пример: дальность действия волны W равна 150 метрам на открытой местности. Мы поставим на пути волны стекло в 1 см. Тогда 150*(100% – 26%*2) = 72 метров. Как вы, наверное, увидели, самым серьезным препятствием – является металл. При правильном использовании его можно использовать как отражатель волны.
Также к более плохой связи можно отнести способность огибать препятствие. И эта характеристика также зависит от длины волны. Так как 2.4 ГГц имеет большую длину волны, то она способна почти без потерь обогнуть более широкое препятствие чем волна 5 ГГц. То есть чем больше длина, тем ниже скорость передачи, но меньше затухание от препятствий.
К затуханию можно приписать также естественную потерю мощности сигнала, которая уменьшается со временем пучка волны. От преград волна, также как и свет, может отражаться. Чем больше отражается волна, тем слабее становится сигнал. Именно поэтому нельзя точно сказать, насколько далеко будет бить тот или иной роутер.
Как усиливается сигнал
В более дорогих моделях используется схема MIMO. То есть передача данных происходит сразу в несколько потоков. При использовании данные разбиваются на число частей схемы MIMO и одновременно отправляются на приёмник. Но приёмник также должен поддерживать эту технологию.
Например, таким образом можно достичь скорости 7 Гбит/с, если использовать схему 8xMU-MIMO. То есть у данного роутера должно обязательно стоять до 8 антенн или больше. Каждая антенна будет отправлять свой сигнал, а в конце они будут складываться.
Дома чаще всего используют именно антенны широкого действия. Они обладают меньшим коэффициентом усиления, но сам пучок имеет больший радиус. Станет более понятно, если вы взгляните на картинку ниже. При увеличении dB пучок становится более узким. Именно поэтому на мощных вай-фай роутерах для увеличения покрытия используют сразу несколько мощных антенн.