无线路由的参数详解

于由astupidcoder发布

最近买了一款路由,作为一个电子产品爱好者,当然是买了一款接近家用级顶配的机子,同时,作为一个好奇小子,就对路由的各种参数和所谓的技术产生了兴趣。说实话,厂家宣传页面的好多东西搞得人眼花缭乱,有些真搞明白了感觉就是夸夸其谈。在查资料的过程中,真是颠覆认知,以前真没觉得WiFi多厉害多复杂,结果随时献上膝盖那种,或许是以前我太孤陋寡闻了吧。在这里就详述一下我目前的一些理解。

在这里默念一句,数理化是人类文明的基石。

一、为什么WiFi能传输数据?

因为WiFi与你的手机存在物理连接。我是说,虽然不存在网线这类看得见的物理连接,但存在着电磁波这种看不见的物理连接。之所以你的电脑、手机等能和路由通信,就是因为电磁波载着信号在路由和你的终端设备之间飞。

电磁波之所以能够传输数据,是因为波的振幅,频率等信息可以唯一确定一个矢量,只要我们对这个矢量进行编解码,就可以对应010101数据串,然后交给网络栈的上层协议去处理它,比如TCP/IP和再之上的HTTP协议。

显然,我们需要对WiFi所用的电磁波进行一定的规范,不然空间里到处飞的都是电磁波,我们的手机蓝牙等等都用电磁波通信,甚至微波炉、冰箱都能产生电磁波,为什么不会被电脑和手机识别呢。这就需要用来传播无线信号的电磁波遵循一定的规律。那么把电脑能理解的信号变成规律电磁波的过程,我们称之为调制,把规律电磁波变为电脑能理解的信号的过程,我们称之为解调(制)。还记得我们之前把网络接入设备笼统地称为猫吗?实际上就是指modem,调制解调器,调制信号和解调制信号的设备。因此,无线传输的过程是:在路由器上把信号调制成特定的电磁波,之后散播到空气中,无线接入设备(比如手机等),在空气中遇到这个电磁波,把他接收下来解调制,就成了能够被理解的信号。实际上调制解调在信号传输中大量存在,不仅无线用,有线也用,不仅WiFi用,手机打电话也用。

那么到底这种电磁波应该具备什么规律呢?这就需要一种规范来约定,也就是工业标准,不然各个厂商生产出来的东西互相听不懂,那还怎么连接。这种规范就是IEEE协会制定的802.11无线网络通信标准,他详细规定了WiFi的电磁波应该调制到什么频率,路由和设备之间如何连接,如何发送信息、信息格式是什么,如何确认数据被收到,如何处理传输错误的信号等,以及空间中存在多个路由(多个WiFi信号)时如何协作等问题。路由的制造商和电脑、手机所用的无线网卡的制造商,都遵循这个标准来生产自己的设备,这样就实现了相互通信。

上帝说,要有无线网,工程师们埋头写了一个协议,事就这么成了。

本节参考资料和扩展阅读资料:

维基:802.11;部分科普内容;知乎:电磁波如何传输数据;无线的调制技术;维基-OFDM-频分复用调制技术;调幅、调频、调相技术;听说还会用到傅里叶变换?这个就真不懂了。

二、2.4GHz和5GHz

802.11后来发展为一系列协议,包括a/b/g/n/ac,作为使用者,其实不用过于了解这些细节。但是为了理解下文方便,这里还是有必要介绍一下2.4GHz和5GHz两个概念。

正如上文所说,无线通信实际上是用特定频率的电磁波来传输数据的,在802.11系列协议中,规定了两个频率范围,一个是2.4GHz附近的一段频率,一个是5.1-5.8GHz附近的一段频率。也就是说,所有的无线设备如果要实现在802.11标准下的信息互通,就必须发送和接收2.4GHz或者5Ghz附近频率的电磁波。

关于穿墙能力的物理原理,我还没搞太清楚,查了一下大概是:频率越高电磁波的能量就越强,穿透能力越强,与物质发生作用的机会就越多,穿透的时候损耗就越大。频率越低电磁波的能量就越弱,穿透能力越弱,与物质发生作用的机会就越少,穿透的时候损耗就越小。但具体到WiFi,就是5GHz的穿墙能力其实更强,但因为穿墙过程中损耗太大,实际上信号在穿墙后比2.4GHz要差一些。

这一段是个大概的介绍,后文介绍信道和信道宽度的时候还会再展开介绍详细内容。

本节参考资料和扩展阅读:

维基-无线信道;维基:802.11

三、多址接入技术(Media AccessControl)

电磁波的传输速率受到物理规律的影响,在某个特定频率下,单位时间内空间里能容纳的电磁波是有限的,也就意味着电磁波传输的理论数据量是有上限的。我们以2.4GHz这个频段为例,可以将这个频段理解成一个车道,那么一段传输数据的波我们就可以理解为一辆货车,那么被这段波所传输的数据就可以理解为车里的货物,显然,一次路上能容纳多少车是有限度的,承载的数据量也是有限度的。

随着现在无线终端越来越普及,越来越多的数据通过WiFi传递,也就是说上路的车越来越多,这里其实用车做比喻并不是很恰当,因为车大不了是堵着了,但是信号其实不会堵住,如果多个无线终端都在同一个物理信道上发射信号,会导致电磁波在空中叠加,产生谁都无法识别的叠加波,这叫做冲突,在网络信号传输过程中,发生冲突就意味着发送失败。为了避免这种情况,工作在同一信道的终端就有必要通过某种方式进行沟通,以约定某个特定时间点,谁可以独占使用信道,而谁不可以。这种需求场景其实很常见,比如说电话线,我们很多家庭多根电话线接到电信服务商的一根电缆上去,这根电缆实际上要承载我们多个人同时打电话,没听说过你家打电话的时候我家不能打吧?

这就用到了多址接入的技术,即如何在同一物理介质上传输多个互不干扰的数据流。多址接入有不少具体实现形式,比如时分复用、码分复用、频分复用等。在互联网上使用的多址接入技术,我们显然期待实现这样的效果:当只有一个终端想要发送数据时,他就可以占用所有的宽带发送数据,当多个终端发送数据时,再通过某种方式进行协商来分别占用信道。

WiFi采取了类似于时分复用的CSMA这种竞争式的传输方式,就是在传输的时候会先去监听信号,如果空间中存在同频率电磁波,就不发送,如果没有再发送,边发送边监听,如果监听到同频率数据就立即停止。这就相当于轮换发车,大家看路上没车了就把自己的车派出去这个样子。这样就实现了在一个物理链路(同一电磁波频率下),多个路由同时发送数据。如上文所说,相比时分复用,这种方式充分利用了带宽,但不好的地方在于,如果网络太拥挤,效率滑坡就很严重。

以上我们解决了空间里多个路由同时发射无线信号怎么分配的问题。还有一个问题就是,如果同一个路由连接着多个手机、电脑,多个终端如何与路由通信?实际上这个路由也是轮着来给不同的终端发送信号的,当然现在还有一种技术是Qos,也就是根据你终端的数据特点,在轮着分配信号时可以针对不同的终端(准确地说应该是不同的数据类型)优化一下分到的时间。但本质上,轮着服务的原则也没有变。

所以,当同空间的路由数量变多时,因为需要复用,这个信道对于每一台路由来说速度就会变低,就像一个车道有多个用户在发车,需要发车的用户越多,每个用户发车速度就越慢。而当一个路由服务的终端较多时,就相当于他发的车还是派往不同地点的,有的去广州有的去深圳,每个地点收到的车就更少了。

本节参考资料和扩展阅读:(百度百科的信道复用词条就是一坨屎)

WiFi信号是如何抗干扰的;维基-CSMA;维基-多路复用;多路复用和多址接入;无线的调制技术

四、信道和信道宽度

上文说到,为了在一条路上同时跑多家的车,我们采取了信道复用的相关技术,但是在空间中,给WiFi使用的电磁波总共有几条路呢?路又有多宽呢?这就是信道和信道宽度的问题。

当我们讨论路由器时说到2.4GHz,实际上是指2.4GHz附近的一段频率(频段),这个频段大概是2.400GHz到2.4835GHz,总共可以用83.5GHz这么宽的电磁波频率。这就相当于现在有一条大路可以跑车,这条路总共有8.35米这么宽。

然后802.11协议规定,将这个83.5MHz宽的频段分为14条,这每一条就叫一个信道,只要你的手机和路由相互商量好走哪个信道,就能够完成通信。每个信道的宽度为22MHz(实际是20MHz,加上2MHz的冗余用来容差,免得有些厂商技术不行调制电磁波的频率不精准),相邻信道的中心频点间隔5MHz。这里的22MHz,就是信道宽度。这就相当于把这条8.35米宽的路划分为14条,每条是2.2米宽,允许路之间有重叠,如下图。

2.4GHz

但实际上各个国家对于无线电频率有自己的管制要求,不同的国家未必全部放开全部信道,比如美国就不能使用11号以后的信道。也因此,一般路由就只支持到1到11号信道(如果路由支持了12号信道,那么这款路由就违反了美国的无线电管制规定,理论上就不能在美国上市了)。

为什么每条信道给分2.2米?不能更小吗?其实可以,比如后期的调制技术就把一个信道分为(速率更低的)不同的子信道来传输数据,也能(通过改善重传率等其他方式)改善速度。但必要的间隔也是必须的,否则会导致抗干扰能力下降等,我们不需要理解那么深入,总之那帮世界顶级的工程师在研究来研究去之后,说路应该这么宽,才比较合适,于是事就这么定了。

如果空间中就你的路由和你的设备存在无线连接,那么任选一个信道都没有关系,都可以完成高效率的数据传输。就相当于8.35米宽的路给你一个人用,你想开到路面上任何一个位置都没问题。但实际情况往往不是这样,空间中存在多个频率接近的WiFi信号(因为总共路就8米宽,想想你打开手机WiFi看到一排热点的样子),实际情况往往是,这条8.35米宽的路不少车都在上路,在热点比较多的情况下,这条路实际上很繁忙。

而电磁波在空间中传播时,同频率会出现叠加和相互干扰的现象,从而导致信号失真。为了避免这个现象,实际上如果存在频率重叠,根据上面所说的复用原则,你发车的时候我就不能发车,我发车的时候你就不能发车,大家是轮流来的。比如1号信道和2号信道,在物理层面是不能在同一时间发送的,不然会互相干扰到谁也认不出来。这和车在路上跑是一样的,车不可能叠在一起,如果大家都在14条相互重叠的车道上乱跑,实际上会出现一种犬牙交错的情况,导致网络传输速度大大减慢。因此理想的情况是大家行驶在完全互不干扰的三条车道上,而不是让大家在14条相互干扰的车道上乱开。

大家仔细观察上图,因为信道中心的间隔是5MHz,而信道宽度是22MHz,因此互不干扰的信道包括{1,6,11},{2,7,12}等,因为大部分路由都只支持到11,所以三条互不干扰的信道一般就是1、6、11。如果大家都在这三个信道上传输数据,就避免了物理层面的相互干扰,数据传输就有序一点,更加稳定和快速,因此一般建议路由器的信道设置都是1、6或者11,实际你用电脑上的信道扫描软件扫一下,周边的热点几乎都是1,6,11信道的。如果出现了数字编号比14大的信道,那就是5GHz频率所用的信道了。

这里再讲信道宽度,一般来说,我们都用20MHz的信道宽度,就是说一次占用一个信道来传输数据。类比一下就相当于我们跑在路上的车的宽度,用20MHz的信道宽度传输数据,就相当于原来我用2m宽的车来拉货,现在改成用40MHz的信道宽度,就相当于用4m宽的车来拉货,那一次传输的数据肯定是更多的。如果在孤立的环境中,就是说空间中就我一个热点,显然是用4m宽的车拉货快一点,也就是说用40MHz更好一点。

但实际工作环境往往并不如此,依旧用车来举例,因为4米的车实在很宽,你要发车的话需要两个2米宽车道上都没有车才行,在嘈杂的环境中,实际用起来会造成电磁波的物理空间更加拥挤,所有人的速度都会更慢,你想象一下大家都是2m的车,在三个互不干扰的车道上跑的好好的,忽然要插进来一辆4m的车,那多费劲,反而更慢了。因此在嘈杂环境下,老老实实用20MHz更好。

在2.4GHz,可选的信道宽度有20Mhz和40MHz,在5GHz下,可选的信道宽度是20、40、80、160Mhz。

本节参考资料:

维基-信道列表

五、数据传输速率

在同样的信道宽度下,5GHz承载信号的能力要强于2.4Ghz,通俗的说就是理论最高速度更大。(在空间中只有你一个热点,而且热点只服务于一个终端的情况下可能会达到的最高速度),见下图。

bandwidth

大概就是这个样子。现在市面上的产品有的会标准300M,1200M,1900M,这个数据就是指理论传输最高速率。不过大部分2.4GHz和5GHz频段都支持的路由,会把两个频段下的速率加起来。比如2.4GHz的300M,加上5GHz的900MHz,就是1200了。如果允许高信道宽度,就再加,多天线,就再加。实际上了解了这个数据是什么,就知道不用迷信这些数字。因为实际工作环境下,有可能用40MHz更慢,多天线也有可能不能被有效利用,等等。

但不能迷信也不能不信,这里有一个错误理解,就是说我的运营商接入带宽(比如电信、联通入户光纤宽带)只有100MHz,似乎一个2.4GHz的无线路由就完全够用了。如果这个路由只用来上外网,确实是这样的,但现代路由实际上承载了很多功能,比如摄像头、智能家电,家庭NAS、电视机顶盒,等等,无线路由承载了很多内网通信功能,而这些都是要占据传输带宽的。你看很多路由上都有USB插口,可以接硬盘,你可以在硬盘上放电影,一家人都能看,这个内网传输也是要消耗无线宽带的。何况一个家庭里设备越来越多,根据复用的原则,实际上一个设备分到的宽带要远低于理论最高速度,因此,在选购时选择一个理论传输速度更快的路由是较好的选择。

六、为什么要有5GHz

2.4GHz已经十分普及了,而且大多数比较便宜的路由只支持2.4GHz,何况还有一些其他电磁波,比如蓝牙信号、电冰箱和微波炉工作时产生的电磁波,都与2.4GHz比较接近,这就导致2.4GHz这个频段目前十分拥挤。打开你的WiFi看一下周边的热点吧,大多数都工作在2.4GHz下。受限于电磁波的物理传输能力,根据复用的设计,实际上我们的网速往往很慢,别说跑NAS这种大规模的数据力不从心,随着100M光纤的普及,在拥挤的时候无线传输甚至连100M的外网访问速度都达不到。(很多人以为这是电信联通这些运营商在高峰时拥挤,实际上这只是一部分原因,而且随着光宽带入户,入户光纤带宽其实并不那么拥挤,反而是大家都回家了的高峰时期无线传输十分拥挤,背后的原因又不为普通用户所知,大家就把锅甩到运营商头上去了)

然而这个现象已经不可避免了,因为2.4Ghz的设计带宽就那么83.5MHz,就像路只有8米宽,还有那么多人一起用,速度怎么可能上的去呢?解决这个问题最自然而然的想法就是,那在旁边再修一条宽一点的路不就完了?这就是5GHz的由来。5GHz直接工作在不同的电磁波频率上,相当于在空间中又开辟了一条供数据传输的物理链路。

5GHz的工作带宽是4.91GHz到5.875GHz,因为很多频率在绝大部分国家都没有被批准,实际上并没有这么宽的频段在商业上得到应用,大概得到应用的带宽位于5.180GHz到5.825GHz之间,这就有将近800MHz的频宽了,可选信道就多得多了,信道宽度依然以20MHz为基础,信道之间仍然允许重叠。一般常用信道是从36开始到165号。

同样的,因为国家的不同限制,我国现在可用的5GHz信道受限比较大,大概是这个样子的

5GHz

黄色的部分是指限制该频率电磁波使用区域的,比如有些频段只允许室内使用,等等。红色就是绝对不允许,可见我国禁止的频率还是比较多的。

在5GHz频段下,路更宽了,几乎比原来扩展了10倍,车道更多了,从原来互不干扰的3车道,现在变成了互不干扰的22车道,所以理论上是更宽敞了,这就相当于在大家大多数都在用2.4GHz的路上堵车呢,你自己开车上了5GHz的大路,自然是不拥挤了。

如果大家在5GHz频率下依然还是用20MHz的信道宽度的话,就相当于原来的3车道变成了22车道,宽敞多了。而实际上,802.11ac标准允许5GHz下选择20、40、80、160MHz的信道宽度,相当于允许16m宽的车上路了(也有些160MHz的具体实现是两个不连续的80MHz加起来)。由上图可见,其实允许连续的160MHz频宽的国家并不多,美国比较宽松,也只有3个连续160MHz,而中国则只有一个160MHz连续频段。所以以后如果5GHz大规模普及,而且大家都选择较宽的信道宽度,仍然也会出现拥堵现象。不过那是以后的事情了,现在802.11ad协议已经在讨论60GHz了,那个带宽理论上可以无线跑VR了。就目前来看,用5GHz的人并不多,所以信道依然是宽敞的。

七、MU-MIMO是什么东西

现在稍微高端一点的路由,真的是稍微,都声称自己支持MU-MIMO技术,并在广告里将其夸得美好的不行,似乎你换一个MU-MIMO路由,立马世界就大不同。

然而在研究了多篇文章和读了一丢丢802.11ac wave2协议原文(就是定义这个技术的那个协议)之后,我觉得好像有些概念需要纠正一下。

首先了解什么是MIMO,实际上就是Multiple-Input Multiple-Output技术,就是多输出多输入的无线通信技术。说白了就是发射端有多个天线,而接收端也有多个天线。

(下面是无聊又有趣的追根问底环节,也就是献膝盖给大神的环节,不关心可以跳过)

摘自知乎:

MIMO技术主要有两种模式,一是分集模式,二是复用模式。以2*2 MIMO为例
复用模式下,发射端两个天线同时发射不一样的数据,接受端两个天线同时接受不一样的数据,这样同一时间内就发送了双倍的数据,反映到用户面就是网速变快了。
分集模式一般用于信号较弱的环境下,发射端两个天线同时发射一样的数据,接受端再把两个数据整合,这样的好处是抗干扰能力强 ,提高数据的稳定性。

我们的目的是提速的话,当然是用复用模式咯。

MIMO技术的细节,可以参考维基百科的MIMO和波束成形词条,这个我也没搞太明白,初步理解就是利用传感器阵列定向发送和接收信号的技术,他可以通过调整相位阵列基本单元的参数,使得某些角度的信号获得相长干涉,一些角度的信号获得相消干涉。这样可以通过参数的改变来分割空间,使同一个空间的同一频段可以传输不同的数据流(即利用波的干涉在不同的方向上形成波束,把空间切开),这样就可以在同一空间、在相同频段,为不同的用户提供互不干扰的信道。

这就相当于以前的路由是一个四面八方发光的灯泡,同一个房间有多个灯泡要发光来传输数据的话,为了避免冲突,只好你发光的时候我歇着,你发完了我再发,但现在不一样了,现在路由是个手电筒,发出一束光,精确地指向用户,这样大家在同一个空间里,可以有多个光束同时传输信号,空间里信道的利用率就提高了。这就是切割空间?有点厉害。

工作在MIMO天线配置下,能够在不增加带宽的条件下,相比SISO系统成倍地提升信息传输速率,从而极大地提高了频谱利用率。在发射端,高速率的数据流被分区为多个较低速率的子数据流,不同的子数据流在不同的发射天线上在相同频段上发射出去。如果发射端与接收端的天线阵列之间构成的空域子信道足够不同,即能够在时域和频域之外额外提供空域的维度,使得在不同发射天线上传送的信号之间能够相互区别,因此接收机能够区分出这些并行的子数据流,而不需付出额外的频率或者时间资源。空间复用技术在高信噪比条件下能够极大提高信道容量,并且能够在“开环”,即发射端无法获得信道信息的条件下使用。

这显然是不同于现有复用技术的新的复用技术,叫空分复用。这就能在不改变频率的情况下,在同一空间成倍提升同一频段的利用率。相当于原来的车道是单层的,现在我们修成好几层,虽然在同一个空间,但实际上互不干扰。

(跪拜大神时间结束,我们回到正题)

传统的MIMO技术要求发送方和接收方都有多根天线,如果没有,那么这个技术是用不到的,比如你的路由有3根天线,但是手机只有1根天线,那么实际上路由也只有一根天线和手机通信,即使你有3台单天线的手机,也不能用三根天线同时传输信号,而只能用1根天线轮着传,另外两根天线在闲置。这就是Single-User-MIMO(SU-MIMO)技术,即单用户多输入多输出技术,这么浪费资源的事情工程师当然看不下去。于是在802.11ac wave2更新中,工程师提出了Multi-User-MIMO技术,也就是MU-MIMO技术。利用这个技术的路由,能够同时利用三根天线,每一根给不同的终端传输数据,这样的话就相当于路由器广告界面上宣传的那样,原来只能一个设备一个设备轮着服务,现在可以同时给多个设备服务了,速度当然会有所提升。看起来是个非常美好的技术。

但遗憾的是,MU-MIMO的触发条件也比较苛刻,第一个就是要接收设备也支持,据说目前IphoneX也还不支持MU-MIMO技术,必须有多部支持MU-MIMO的技术,才能利用他的多天线,目前实际上是很难的。另外还要求特别的天线数组合,比如接收端2+2就不能和3天线的发送端组合成有效的MU-MIMO系统。等等原因,导致MU-MIMO远没有广告宣传页面上说的那么厉害,经实测,有些甚至还反而产生掉速,因此不要迷信,至少这个技术目前工业化的程度还不高。

本节参考资料:

华为:MU-MIMO介绍;MU-MIMO的真相;维基:MIMO;维基:波束成形;空分复用

八、总结和闲聊

其实到这里就该总结了,基本上会出现在无线路由产品宣传页上的概念都讲清楚了。这里再说一点实际适用中比较实际的东西。

  • 外网传输速率和内网传输速率

    正如上文所说,现在的WiFi传输速率(理论上限)已经非常高了,相比我们可怜的互联网接入速度(常见的电信联通,基本就是50M,100M,200M,办500M的家庭用户就极少了吧),理论上限是足够的。但是由于WiFi在空间中传播时的各种干扰,以及复用技术导致的拥塞,实际上WiFi在大多数情况下实际能达到的传输速率和理论上限相差特别大,信道特别拥挤时能卡到怀疑人生。而且以后路由器作为智能家庭的中心,可能要组NAS,可能要连接天猫盒子等,这些几乎都是用无线完成的,最好还是选择带5GHz的产品,以在一定程度上缓解拥塞。当然,认真看我上面信道那一章并且注意到不同国家之间对于信道的开放是不同的clever boy肯定会想到,假如我买一款国外发行的机子,把频率强制设到某些国内没有放开的频率上,岂不是干扰最小?确实如此,不过仅限你在自己的小屋里用。

    使用中影响网速感受的因素很多,比如很多网络提供商的光猫,你看着有4个网口,实际上只有一个能支持100M以上的宽带,其他口你插上就被限制在100M了,也就是说虽然你对外带宽还是200M,但实际上对内你只能用100M,另外100M因为那个网口不支持,被纯粹浪费掉了。比如联通光猫,只有LAN1支持1Gbps,其他都只支持到100Mbps,即使是他自带的WiFi,也只支持到100Mbps,所以必须买高速路由,并且把路由接到LAN1网口。

    要测外网速度的话,我尝试了多个测试网站,发现Speed test by orcal不错,需要测外网速度可以去测一下。也可以用来测路由器和入户光猫不同接口的速度,用网线测更准确。

  • WiFi的安全性

    电磁波是在空中乱飞的,显然有被监听的可能。WiFi安全性十分值得关注,比网速还值得关注。这有两个层面的问题,第一是WiFi热点的密码设置。

    • WiFi热点的密码设置

    WEP(WiredEquivalentPrivacy),起这个名字可以说是很自信了,和有线一样的安全性,然而实际上表现很差,用工具大概几分钟就破解了。嗯,介绍这个WEP纯粹是逗个乐,作者太自信了,结果水平不行,哈哈。我们一般选择WPA2-PSK(AES)方式,这个加密强度很高,破解比较难。同时,也要设计一个长一点的密码,现在都是强制8位以上,建议至少字母和数字混合,设到10位以上。

    • WiFi后台密码

    就是管理页面的密码,现在一些路由会在你初次设置的时候要求你设置一个密码,这就避免了千人一面的admin,安全性高一点,建议也设置成8位以上数字字母混合密码,设置完了之后抄张纸贴在路由上。

    • 隐藏热点名称有没有用

    没啥用,因为用专业工具就能扫描出来,对于有心的人并不是障碍,还搞得自己很麻烦。不过要是面对邻居家孕妇的投诉的话,或许有用。因为会投诉这个的孕妇估计不够智商知道还可以隐藏热点名。

  • 无线覆盖与扩展

    说到信号穿透,其实2.4GHz和5GHz虽然有区别,但因为电磁波直线传播,还有反射衍射什么的,一般来说摆放的位置更加重要,把无线路由摆在一个非常角落的位置,信号就会差。更好的解决方案不是调什么2.4GHz和5GHz,家里大的话,就买一个超级好的高速无线路由作为主路由,然后再买几个便宜的无线路由,把便宜的路由布置在家里的几个死角位置,然后用网线(这玩意比无线可靠多了)把这些便宜路由和主路由连接起来,再把分路由的信道调成和主路由不干涉的频率上。比什么无线扩展方案都靠谱。

    无论是在windows下,还是在MacOS下,都有成熟的信道扫描工具,能看到你身边的WiFi都在使用哪些信道,windows下不说了,主要是因为没有win电脑,MacOS下可以用/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -s来扫描周边热点。

  • 好吧,路由器型号中的那些数字到底是什么?

    答:是理论传输最高速率,一般厂商为了让这个数字看起来大一点,会标注2.4GHz和5GHz的最高传输速率之和。比如我买的wrt3200acm,2.4GHz的理论最高传输速度是600Mbps(用40Mhz信道宽度时,然而并不推荐在拥挤环境里这么设置),5GHz的理论最高传输速度是2600Mbps(用160MHz信道宽度时,如果你选了一个没人用的信道,就可以这么玩),加起来就是3200了。wrt是指Wireless RouTer的意思,ac是指支持到802.11ac,m指Mu-mimo技术支持。用这个命令方式来拆解wrt1900acs,就可以看到,这是指2.4GHz的600Mbps最高理论速度加上5GHz最高1300Mbps的速度,最高支持ac协议,Su-mimo支持。

全文终。

因为水平有限,全文都是在狠查了一天文献的基础上得出的,错漏在所难免,十分欢迎指出错误,共同进步。


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