如何修复Wi-Fi干扰

解决Wi-Fi干扰可以包括更好地安置接入点、在2.4 GHz和5 GHz频段之间平衡流量、波束形成和消除其他射频信号来源。

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无线网络通过电波传输,它当然比有线网络更容易受到干扰。你自己的网络或邻居的网络、非wi - fi无线设备、微波甚至雷达系统都会产生干扰。因为有如此多的可能性,追踪或修复干扰可能是一项相当艰巨的任务,但知道从哪里开始可以帮助。

干扰问题的症状很容易被误认为是其他更明显的问题的症状,比如Wi-Fi覆盖差。如果是这样,您可能会盲目地添加更多的接入点(AP),而不知道您已经有了干扰,这实际上可能会导致更多的干扰。所以,试着找出任何症状的根本原因,并非常有意识地进行更改。

信噪比

虽然有些人在设计或故障排除Wi-Fi网络时只谈论信号水平,但你必须考虑更多。一个客户端可能紧挨着一个信号很好的AP,但如果来自另一个Wi-Fi或任何其他类型的射频设备的信号太大,就无法保持连接。这些来自其他设备的信号对你来说只是噪音。

信号电平通常从- 30dbm(可能的最佳信号)到- 90dbm(可能的最小信号)。信号必须与来自其他Wi-Fi设备、同一频段的其他无线设备、甚至其他非无线电子干扰(如微波炉或电器盒)的噪音或干扰对抗。噪声水平可以变化,但通常在- 90dbm(典型的中等噪声)到- 98dbm(几乎没有噪声)之间。

你希望信号和噪音之间的差距尽可能大。差距越小,Wi-Fi性能越差。当间隙变得非常小时,信号可能会被噪声淹没。为了帮助您注意这个间隙,请参考信噪比(SNR)值。这就是信号和噪声的区别。所以,如果信号是- 60dbm,噪声是- 90dbm,那么信噪比是30db。

下面是关键信号和信噪比水平的备忘单:

信号

信噪比

-30年dBm

65分贝

麦克斯在现实世界中可以实现但几乎不可能实现。

-67年dBm

28 dB

对于敏感的应用,最低限度,性能非常可靠。

-70年dBm

25 dB

最低的可靠性能和连接性。

-80年dBm

15分贝

对于非常基本的使用,最低限度,但性能不可靠。

-90年dBm

10 dB

任何无线功能都不太可能。

通过Wi-Fi调查检测干扰

通过进行一些现场调查,您可以了解干扰是否确实是网络上的一个问题。有不同的方式去做这件事,但都需要在网络覆盖区域内行走。你可以在四处走动时,通过使用正确的应用程序和无线适配器,积极地监测水平,从而进行一些抽查。或者,最好是使用专业的测量软件AirMagnet本周然后分析数据。最后,他们将在覆盖区域的平面图上创建信号、噪声和信噪比的热图。

在使用专业测量软件时,应同时使用被动模式和主动模式。无源模式将捕获所有ap或信道的信号和噪声数据,这是您希望看到的检测一般信号和干扰问题。活动模式将客户端连接到Wi-Fi AP,并只显示该连接的细节,这对于其他原因(比如评估漫游)是有益的。

从你自己的接入点干扰

Wi-Fi网络最大的干扰问题之一实际上是网络本身。如果无线网络没有经过合理的设计和配置,AP信号可能会相互干扰。你需要大约15%到20%的AP细胞重叠。如果AP细胞之间重叠较少或没有重叠,网络中就会出现不良的信号点。如果你有太多重叠的AP细胞在两个波段,它可以引起共信道干扰和其他问题。您希望定位ap所以客户会继续漫游到最好的AP为了那个特定的位置,也为了它们不会干扰彼此的信号。

频谱分析仪识别干扰源

大多数Wi-Fi调查工具和软件只能理解来自Wi-Fi设备的信号。但对Wi-Fi波段的干扰可能来自其他无线设备,如婴儿监视器、安全摄像头、微波和雷达。所以,如果你看到Wi-Fi测量设备无法识别的干扰或噪音,试试射频频谱分析仪。这样的工具带有Wi - Spy DBx的Chanalyzer可以提供信号/噪声的视觉效果,也可以帮助检测信号源。一些专业的Wi-Fi测量软件也集成了频谱分析仪,所以你可以在做热图行走的同时收集Wi-Fi和一般RF数据。

将更多的客户端移动到5ghz频段

2.4 GHz频段通常干扰和拥塞较多,所以使用5GHz频段可以帮助客户避免干扰,从而提高网络的整体性能。除了简单地确保ap和客户端同时支持两个波段外,还可以考虑使用ap提供的任何波段导向功能。

该功能可以鼓励或强制双频设备连接到ap的5ghz频段,而不是让用户或客户端自行连接。有些ap只允许你启用或禁用频带控制,而有些还允许你配置信号阈值,所以双频设备在2.4 GHz上的信号更强,不会被迫使用5ghz。

波束形成以减少干扰

动态波束形成只在需要的地方聚焦Wi-Fi信号,并在干扰发生时自动“引导”它们。(如果您的美联社支持波束形成,那就太好了!如果没有,这是你使用较旧系统时升级的另一个原因。)

基于天线的动态波束形成技术是一种用于改变从AP发出的射频能量的形式和方向的技术。动态波束形成只在需要的地方聚焦Wi-Fi信号,并在干扰发生时自动“引导”它们。

这些系统为每个客户端使用不同的天线模式,当出现问题时改变天线模式。例如,当遇到干扰时,智能天线可以选择在干扰方向衰减的信号模式,从而提高信噪比,避免降低物理数据率的需要。

基于天线的波束形成使用一些定向天线单元在AP和客户端之间创建数千个天线模式或路径。结果是,射频能量辐射的路径产生最高的数据率和最低的包丢失。

加速Wi-Fi连接

间接地说,提高Wi-Fi传输速度有助于减少干扰。这个想法是,通信发送和接收的速度越快,干扰对通信的影响就越小。有许多可能的方法这样做。

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