Wat is het maximale bereik van WiFi?

Wat is het maximale bereik van WiFi?
Dennis Alvarez

Het maximale bereik van WiFi

Wat is het maximale bereik van WiFi?

Een WiFi-router of access point (AP) is net als elke andere radiozender/-ontvanger - hij gebruikt radiofrequenties om te communiceren. Het verschil is natuurlijk dat WiFi-radiosignalen alleen verbinding maken met apparaten die WiFi-ondersteuning hebben. Terwijl een AM-radiostation zijn signaal over honderden kilometers kan uitzenden, heeft een WiFi-router een veel kleinere voetafdruk. Wat is dan het maximale bereik van WiFi?

Basisbeginselen WiFi-transmissie

Voor degenen die het onderste uit de kan willen halen: 2,4 GHz (IEEE 802.11ax/g/n) reikt over het algemeen tot 46 m binnenshuis en tot 92 m buitenshuis. Als uw WLAN 5 GHz (802.11ac/ax/n) frequenties gebruikt, mag u van geluk spreken als uw AP net zo ver uitzendt als een AP op 2,4 GHz. Merk op dat beide 802.11n/ax-routers op 2,4 GHz en 5 GHz frequenties uitzenden.

Waarom hebben 5 GHz-frequenties een kleiner bereik dan 2,4 GHz-banden? Hoe hoger de bandbreedtefrequentie van een radio, hoe kleiner het bereik. Bij een gelijk vermogen (watt) zal een AM-radiosignaal veel verder reiken dan dat van een FM-station. AM-radiofrequenties met vergunning (in de VS) variëren van 535 kHz tot 1605 kHz; FM-stations zenden uit op frequenties van 88 MHz tot 108 MHz.

Hoewel AM-zenders luisteraars op grotere afstanden kunnen bereiken dan FM, is de hoeveelheid uitgezonden gegevens beperkt vergeleken met die van FM. AM-zenders zenden uit in mono; FM-zenders zenden uit in stereo. FM-bandbreedtes kunnen extra gegevens bevatten zoals tekstuele informatie (titel van het nummer, band, tijd van de dag, enz.) met behulp van het Radio Data System (RDS)-protocol; AM-frequenties kunnen dat niet. NaarTer vergelijking: een AM-signaal gebruikt 30 kHz bandbreedte, terwijl FM tot 80 kHz nodig heeft.

Andere factoren dan afstand zijn van invloed op het bereik en de signaalsterkte van het WiFi AP. Beschouw obstructies (en hun samenstelling) en omringende radiostoring als uw grootste uitdagingen bij het maximaliseren van uw WLAN footprint.

De kwaliteit (vermogen) van uw AP-zender en het type WiFi-protocol (2,4 GHz of 5 GHz) zijn ook van belang. Als u bijvoorbeeld de oude WiFi 802.11a (5 GHz) gebruikt, kunt u rekenen op ongeveer 75% van dit bereik (d.w.z. binnenshuis 115 ft/35 m en buitenshuis 225 ft/69 m). Soortgelijke beperkingen gelden voor 802.11b.

Maximaal WiFi-vermogen per regio

WiFi-vermogen wordt gemeten aan de hand van het maximaal toegestane zendvermogen, of Equivalent Isotropically Radiated Power ( EIRP). EIRP wordt uitgedrukt in milliwatt (mW) of decibel per milliwatt (dBm). Hieronder vindt u een tabel met het maximale EIRP voor bepaalde wereldregio's.

Regio

Maximale EIRP in dBm

Maximale EIRP in mW

Regelgevende instantie

Europa, Midden-Oosten,

Afrika, China, het grootste deel van Zuidoost-Azië

20

100

ETSI (norm)

North & South America

30

1,000

FCC, anderen

Zie ook: Hoe vindt u het mobiele rekeningnummer van Mint (in 5 stappen)?

Japan

10

10

ARIB

Frankrijk

Zie ook: Xfinity Box knippert blauw: wat betekent het?

7

5

ARCEP

Factoren die het maximale bereik van WiFi beïnvloeden

Fysieke obstructies zoals metalen of gemetselde muren kunnen het WiFi-bereik met 25% verminderen. Deze barrières reflecteren het grootste deel van het WiFi-signaal, wat geweldig is als men een duidelijke zichtlijn heeft naar het draadloze AP, maar niet zo veel als een apparaat zich achter het obstakel bevindt. Onthoud dat elke draadloze omgeving anders is en dat uw WiFi-prestaties zullen variëren afhankelijk van een groot aantal variabelen.

Een opmerkelijke WiFi-signaalkiller is bijvoorbeeld kippengaas, dat in oudere huizen wordt gebruikt om gipsmuren te bouwen. De gaten in het metaal maken van de kamer een ideale kooi van Faraday, waarin alle radiosignalen worden opgesloten.

Variabelen zijn:

1. WiFi-signaalinterferentie. Apparaten die elektromagnetische velden of EMV uitzenden en ontvangen (magnetrons, IoT-apparaten) kunnen de WiFi-ontvangst van uw apparaat verstoren. Als u veel draadloze gizmos in huis hebt, zorg er dan voor dat uw IoT-apparatuur 2,4 GHz gebruikt. Reserveer 5 GHz voor UHD-tv's, spelconsoles en andere bandbreedtevreters.

2. Plaatsing van de draadloze router/AP. Als u uw AP in een hoek van uw huis hebt geplaatst, is het mogelijk dat u geen WiFi-signalen naar apparaten aan de andere kant van het huis kunt sturen. Door de locatie van uw AP te centraliseren, kunt u dode WiFi-zones elimineren en een krachtiger, uniform signaal leveren aan alle delen van uw woning.

3. Router/AP-firmware bijwerken. Als u een oudere router hebt, kan een firmware-update helpen om de datasnelheden en -prestaties te verbeteren. Fabrikanten werken de firmware van hun routers regelmatig bij om de UX te verbeteren. Kijk op de website van de fabrikant; daar vindt u meestal een link om de nieuwste updates te downloaden.

4. Herstart de router/AP regelmatig. Door uw router opnieuw op te starten, verwijdert u ongewenste apparaten die op uw netwerk meeliften ( controleer die beveiligingsinstellingen! ), resetten de verbindingen van apparaten en verstoren alle kwaadaardige aanvallen van buitenaf op uw WLAN. Vaak zal deze eenvoudige procedure het bereik en de gegevenssnelheden van uw netwerk vergroten.

Het maximale bereik van uw WiFi vergroten

Als het dekkingsgebied en de prestaties van uw WLAN niet zijn wat u ervan verwacht, moet u wellicht verder gaan dan de traditionele "vulkaan"-router die vroeger gewoonlijk werd gebruikt om het hele huis te bedienen. Zie onze artikelen over mesh networking en WiFi-repeaters en extenders voor meer informatie. Door extra AP's toe te voegen aan uw WLAN thuis kunt u dode zones wegwerken en een sterker WiFi-signaal voor al uw apparaten verkrijgen.

Wie een minder dure optie nodig heeft dan meshnets, kan overwegen een externe antenne aan zijn laptop of pc toe te voegen. Als u de beschikbare modellen bekijkt, zult u veel antennes zien met het label "high gain". Deze beschrijving geeft aan dat de antenne "omnidirectioneel" is, d.w.z. dat hij signalen in meerdere richtingen verspreidt. Als u het bereik van uw WiFi buitenshuis wilt vergroten, kunt u een patchantenne overwegen.een eenrichtingsantenne die aan de muur hangt.

Niet dat we een bepaalde fabrikant promoten boven een andere, maar zie deze antenne van Amazon als voorbeeld. Merk op dat dit product twee aparte antennes biedt, een voor 2,4 GHz en een voor 5 GHz. Voordat u deze antennes installeert, raden we u ook aan ons artikel over PCIe-kaarten te lezen.

Als je goedkoop je maximale WiFi-bereik wilt vergroten, kijk dan eens naar deze YouTube-video van techquickie:

Coda

Om te benadrukken dat obstructies uw grootste uitdaging zijn om het WiFi-bereik te maximaliseren, nemen we het volgende over van Nashville Computer Guru, een thuis WiFi-installateur en probleemoplosser.

Voorbeelden van radiofrequentie (RF) Reflecterende & Absorptiebarrières

Type barrière

Interferentiepotentieel

Hout

Laag

Kunststof

Laag

Glas

Laag

Water

Medium

Bakstenen

Medium

Marmer

Medium

Gips

Hoog

Beton

Hoog

Kogelvrij glas

Hoog

Metaal

Zeer hoog

Spiegels, gekoppelde maar ongebruikte Bluetooth-apparaten (BT) en zelfs kerstverlichting kunnen het bereik en de snelheid van WiFi verminderen. En waar u woont, speelt helaas ook een rol. Inwoners van het platteland en stedelijke "buitenwijken" ontvangen niet dezelfde hoge datasnelheden als stedelijke en voorstedelijke abonnees. Uiteindelijk zullen uw netwerkprestaties sterk afhangen van uw internetprovider.




Dennis Alvarez
Dennis Alvarez
Dennis Alvarez is een doorgewinterde technologieschrijver met meer dan 10 jaar ervaring in het veld. Hij heeft uitgebreid geschreven over verschillende onderwerpen, variërend van internetbeveiliging en toegangsoplossingen tot cloud computing, IoT en digitale marketing. Dennis heeft een scherp oog voor het identificeren van technologische trends, het analyseren van de marktdynamiek en het presenteren van inzichtelijk commentaar op de laatste ontwikkelingen. Hij is gepassioneerd om mensen te helpen de complexe wereld van technologie te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen. Dennis heeft een bachelor in Computer Science van de Universiteit van Toronto en een Master in Business Administration van de Harvard Business School. Als hij niet aan het schrijven is, houdt Dennis van reizen en het ontdekken van nieuwe culturen.