Dacă sunteți nou în ceea ce privește utilizarea Wi-Fi-ului în casa dvs., este posibil să fiți curios (ă) despre cum funcționează totul atunci când dispozitivele dvs. sunt conectate la router. Având în vedere acest lucru, postarea de astăzi a SuperUser Q&A are răspunsurile la întrebările unui cititor curios.
Sesiunea de Întrebări și Răspunsuri de astăzi ne vine prin amabilitatea SuperUser - o subdiviziune a Stack Exchange, un grup de site-uri web de întrebări și răspunsuri bazat pe comunitate.
Fotografie oferită de Scott Beale (Flickr) .
Intrebarea
SuperUser reader 1.21 gigawatti vrea să știe dacă antenele routerului Wi-Fi „se rotesc” în raport cu dispozitivele Wi-Fi conectate la acestea:
Antenele routerului Wi-Fi își rotesc direcția în funcție de locația dispozitivului cu care vorbesc (adică pe baza MIMO, a triangulației și a altor factori)?
De exemplu, dacă îmi țin dispozitivul nemișcat și într-o singură locație, va crește rata de transfer?
Antenele routerului Wi-Fi „se rotesc” în raport cu dispozitivele Wi-Fi conectate la acestea?
Răspunsul
Contribuitorul SuperUser JakeGould are răspunsul pentru noi:
Răspuns mai scurt
Fizic, antenele routerului nu se rotesc. Dar logic, tehnologie de formare a fasciculului permite unor routere MIMO să modeleze puterea de transmisie / recepție de la router la dispozitivul dvs. care este conectat prin 802.11n sau 802.11ac.
Dacă sunteți îngrijorat dacă acțiunea de a deplasa fizic dispozitivele conectate în jur afectează transmisia / recepția datelor, teoretic ar putea afecta vitezele într-un fel, dar la nivel practic s-ar putea să nu merite să vă preocupați. Mai multe detalii mai jos.
Răspuns mai lung
Antenele routerului Wi-Fi își „rotesc” direcția în funcție de locația dispozitivului cu care vorbesc (adică pe baza MIMO, a triangulației și a altor factori)?
Se rotesc antenele routerului Wi-Fi? Ei bine, nu știu niciunul care să se rotească fizic ca urechile unei pisici, câini sau chiar Robby Robotul din Planeta interzisă .
![]()
Acestea fiind spuse, dacă routerul Wi-Fi folosește o serie de antene multiple, se poate utiliza tehnologie de formare a fasciculului pentru a „modela” în mod eficient modul în care datele sunt recepționate și transmise din rețeaua de antene a routerului. La fel de Wikipedia explică (accentul îndrăzneț este al meu):
- Formarea fasciculului sau filtrarea spațială este o tehnică de procesare a semnalului utilizată în tablourile senzorilor pentru transmiterea sau recepția semnalului direcțional. Acest lucru se realizează prin combinarea elementelor într-o matrice etapizată în așa fel încât semnalele la unghiuri particulare să experimenteze interferențe constructive, în timp ce altele experimentează interferențe distructive. Formarea fasciculului poate fi utilizată atât la capetele de transmisie, cât și la cele de recepție, pentru a atinge selectivitatea spațială. Îmbunătățirea în comparație cu recepția / transmisia omnidirecțională este cunoscută sub numele de câștig (sau pierdere) de primire / transmitere.
Acest concept general este utilizat în Tehnici de rețea bazate pe MIMO după cum se explică în „802.11ac: Un ghid de supraviețuire” al lui O'Reilly (din nou, accentul îndrăzneț este al meu):
- O metodă alternativă de transmisie este de a focaliza energia către un receptor, un proces numit formarea fasciculului. Cu condiția ca AP să aibă suficiente informații pentru a trimite energia radio preferențial într-o singură direcție, este posibil să se ajungă mai departe. Efectul general este ilustrat în Figura 4-1 (ilustrată aici). Beamforming focalizează energia către un client, cum ar fi computerul laptop din partea dreaptă a figurii. Panele ilustrează zonele în care focalizarea formării fasciculului crește puterea și, prin urmare, raportul semnal-zgomot și ratele de date. Transmiterea preferențială în oglindă spre stânga este un efect comun al focalizării energiei într-un sistem cu elemente de antenă limitate. Cu toate acestea, concentrarea energiei către laturile stânga și dreapta ale figurii înseamnă că domeniul AP în alte direcții este mai mic.
![]()
Acestea fiind spuse, formarea fasciculului nu este un remediu magic pentru pierderea / puterea semnalului Wi-Fi și funcționează cel mai bine la distanțe medii (încă o dată, accentul îndrăzneț este al meu):
- Beamforming crește performanța rețelelor fără fir la distanțe medii. La distanțe scurte, puterea semnalului este suficient de mare încât SNR să accepte rata maximă de date. La distanțe lungi, formarea fasciculului nu oferă un câștig substanțial față de o antenă omnidirecțională, iar ratele de date vor fi identice cu transmisiile neformate. Beamforming funcționează îmbunătățind ceea ce se numește rata peste interval - la o distanță dată de AP, un dispozitiv client va avea o performanță mai bună.
Deci, când puneți următoarea întrebare:
De exemplu, dacă îmi țin dispozitivul nemișcat și într-o singură locație, va crește rata de transfer?
Poate că va fi, poate că nu. Puteți experimenta, dacă doriți, cu mișcarea într-o cameră în loc să stați nemișcat. Mai întâi, verificați dacă routerul dvs. are de fapt capabilități de formare a fasciculului și dacă acestea sunt activate. Dar sincer, s-ar putea să încercați să strângeți sânge dintr-o piatră aici pentru câștiguri minime.
Aveți ceva de adăugat la explicație? Sună în comentarii. Doriți să citiți mai multe răspunsuri de la alți utilizatori ai Stack Exchange? Consultați aici firul complet de discuție .