解决Wi-Fi存在的最大问题:干扰
路由器调试技巧:解决网络信号弱的问题(十)

路由器调试技巧:解决网络信号弱的问题随着互联网的普及,越来越多的家庭和企业使用Wi-Fi网络进行日常工作和娱乐。
然而,有时候我们会遇到网络信号弱的问题,这会给我们的上网体验带来很多困扰。
今天,我将分享一些路由器调试技巧,帮助您解决网络信号弱的问题。
1. 选择合适的路由器位置路由器的位置对于网络信号的分布是至关重要的。
将路由器放置在最中心的位置,可以确保信号能够均匀地覆盖整个房间或办公区域。
避免将路由器放在墙角或靠近其他电器设备的地方,因为墙壁和其他设备会干扰信号的传播。
2. 调整路由器天线方向我们常见的路由器往往配备有可调节方向的天线。
当信号弱时,试着调整天线的方向,以获得最佳的信号覆盖。
通常情况下,将天线朝向不同的方向分别尝试一下,看哪个方向能够提供最强的信号衰减。
这样可以帮助您找到路由器的最佳位置。
3. 使用信号增强器如果您的路由器无法覆盖整个房间或办公区域,您可以考虑购买一个信号增强器。
信号增强器通过接收和放大路由器的信号,扩大信号覆盖范围。
当您安装信号增强器时,请确保将其放置在路由器范围的边缘。
这将确保增强器可以接收到最强的信号,并将其扩展到更大的范围内。
4. 更换路由器天线某些路由器天线的性能可能不是很好,您可以考虑更换为更强大的天线。
购买一个增强型的定向天线或增益天线,可以显著提高路由器的信号覆盖范围。
然而,在更换天线时,请确保选择与您的路由器兼容的天线,并根据说明进行正确的安装。
5. 避免信号干扰信号干扰可能会导致网络信号弱。
尽量避免将路由器放置在其他电器设备附近,特别是微波炉、电视机和无线电话等可能产生干扰的设备。
此外,如果您和邻居的无线网络频段一样,也可能会导致信号干扰。
尝试更改您的无线网络频道,以避免这些干扰。
6. 更新路由器固件路由器制造商经常推出新的固件更新,以改进路由器的性能和稳定性。
定期检查路由器制造商的官方网站,下载并安装最新的固件更新。
这将确保您的路由器始终具有最佳的性能和信号强度。
无线局域网干扰分析及预防

无线局域网干扰分析及预防引言:随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内(2.4GHz-5GHz)的迅速推广应用,Wi-Fi(IEEE802.11)遭受的射频(RF)干扰与日俱增,从而严重影响无线局域网的数据吞吐性能。
干扰是WLAN设计规划和运行维护过程中始终应予以特殊关注的问题。
无线干扰可能发生在AP与终端之间信号电平良好的区域,导致数据流量降低,甚至使传输彻底中断。
一、WLAN的干扰分类:根据成因WLAN干扰可分为两大类:一种类型是来自外部的干扰,例如:无绳电话,蓝牙个人区域联网设备(2.4GHz)和蓝牙无线设备,脉冲雷达,低能量RF光源(2.4GHz),采用包括蜂窝、蓝牙与WLAN在内的多种无线技术的集成设备、手持终端与PDA,假讯号RF噪声。
如果这些干扰信号足够强,将被视为一个有负荷的信道,此干扰将随着测试点距离AP变远而越来越严重,使得通讯增多,数据传输速率降低,从而减少AP的有效覆盖范围。
另一种类型的干扰是来自内部的干扰。
它的产生主要是由于的AP位置选取不合理或是软件参数配置不正确。
终端正常接收数据的前提条件是有与背景噪音相比足够强的接收电平,然而来自于与服务AP覆盖范围有部分重叠的相邻AP就有可能会对服务AP产生局域网的内部干扰。
这个问题可以应用专业分析软件,通过对基于各个AP场强和信道分配情况计算出AP间的干扰范围,从而确定合理的AP放置点来加以解决。
另外还有一种类型的内部干扰,即“隐藏节点”。
隐藏节点(Hidden Transmitters)是无线数据通信中常见的一个问题。
当一个节点无法侦测到其他节点的状态便可能发生此类问题,此时MAC层协议便无法发挥功效。
在此情况下,多个节点可能同时发起传输请求,从而造成相互间的干扰。
与有线网络中的广播风暴(Broadcast Storm)类似,这种隐藏节点干扰会对WLAN网络造成灾难性影响,使得网络整体性能下降50%以下。
wifi信号不稳定

wifi信号不稳定Wi-Fi信号不稳定:原因及解决方法引言在现代社会中,Wi-Fi已成为我们生活中不可或缺的一部分。
我们依赖Wi-Fi信号来连接互联网、工作、学习和娱乐。
然而,有时我们会遇到Wi-Fi信号不稳定的问题,这给我们的使用体验带来了很大的困扰。
本文将探讨Wi-Fi信号不稳定的原因,并提供一些解决方法,以帮助您解决这个问题。
一、Wi-Fi信号不稳定的原因1. 信号干扰Wi-Fi信号受到许多因素的影响,其中最常见的是信号干扰。
附近其他无线设备、家电设备、微波炉等都可能干扰到Wi-Fi信号的传输,导致信号弱或不稳定。
2. 路由器位置不当路由器的位置也是影响Wi-Fi信号稳定的重要因素。
如果路由器放置在墙角、柜子后面或其他障碍物后面,信号的传播会受到阻碍,从而导致Wi-Fi信号不稳定。
3. 信号覆盖范围不足路由器的信号覆盖范围是有限的。
如果您离路由器太远或大型家庭、公共场所信号覆盖不足,Wi-Fi信号将会变得不稳定。
4. 路由器过旧技术更新迅速,老款的路由器可能无法提供稳定的Wi-Fi信号。
老旧的路由器可能无法处理现代设备的大量连接,从而导致信号不稳定。
二、解决Wi-Fi信号不稳定的方法1. 解决信号干扰问题为了解决信号干扰问题,您可以尝试以下几种方法:-将路由器远离其他无线设备和家电设备,尽量减少干扰。
-避免将路由器放置在微波炉附近,因为微波炉会干扰Wi-Fi信号。
-使用双频段路由器,可以利用5GHz频段减少2.4GHz频段上的干扰。
2. 调整路由器位置调整路由器的位置可以显著改善Wi-Fi信号的稳定性。
-将路由器放置在家庭或办公室的中央位置,以最大限度地覆盖整个区域。
-确保路由器不被墙壁、柜子或其他障碍物阻挡,以确保信号的顺畅传播。
3. 扩展信号覆盖范围如果您的Wi-Fi信号覆盖范围不足,可以考虑以下方法扩展信号覆盖范围:-使用Wi-Fi信号增强器或Wi-Fi信号扩展器来增强信号覆盖范围。
Wi-Fi无线信号干扰的解决方法

Wi-Fi无线信号干扰的解决方法Wi-Fi无线信号干扰的解决方法对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨wi-fi性能不佳,覆盖范围不稳定,经常掉线。
应对一个你无法看到并且经常发生变化的wi-fi环境是一个棘手的难题。
下面店铺给大家整理了Wi-Fi 无线信号干扰的解决方法,供大家参阅。
解决干扰的常用办法目前有三个解决无线电干扰的常用办法,其中包括降低物理数据传输率,减少受干扰AP的传输功率和调整AP的信道分配。
在特定情况下,上述三种方法每一种都很管用,但是这三种方法没有一种能够从根本上解决无线电干扰这一问题。
如今市场上销售的AP绝大部分使用的是的全向偶极天线。
这些天线在所有方向上的发射和接收速率相当。
由于在任何情况下这些天线的传输和接收速度相同,因此当出现了干扰,这些设备唯一的选择就是与干扰进行对抗。
它们必须要降低物理数据传输速率,直到数据包丢失率达到一个可接受的水平。
然而降低AP的数据传输速率并不能达到预期的效果。
数据包滞空时间变得更长,这意味着需要花费更多的时间进行接收,因此掉包的机率更大。
这反而让它们对周期性干扰更为敏感。
这一解决办法基本上没有什么效果,这导致所有共用这一AP的用户都受到了影响。
另一个方法是降低AP传输功率以更好的使用有限的信道。
这需要减少共用同一个AP的设备的数量,这样做可以提高性能。
但是降低了传输功率也会降低信号的接收强度。
这就变成了降低数据传输率,同时wi-fi覆盖将出现漏洞。
这些漏洞需要使用更多的AP进行填补。
可以想象,增加AP的数量将会导致更多的干扰。
请不要改变信道最后,多数WLAN厂商会让你相信解决wi-fi干扰的最佳办法是“改变信道”。
但是当无线电干扰增加后,可供AP自动选择的“干净”信道又在哪里呢?尽管在应对特定频率上出现持续干扰时改变信道是一种有用技术,但是干扰通常都具有间歇性和变化无常的特点。
由于可供改变的信道数量有限,这一种技术反而会带来更多的`问题。
多楼层wifi 解决方案

多楼层wifi 解决方案多楼层Wi-Fi解决方案1. 引言随着现代社会的快速发展,越来越多的任务和活动都离不开互联网的支持。
而对于大型场所如办公楼、商场、酒店等来说,提供稳定、高效的Wi-Fi信号是非常重要的。
然而,由于建筑结构和信号传播特性的限制,多楼层Wi-Fi部署成为了一个挑战。
本文将介绍多楼层Wi-Fi解决方案。
2. 多楼层Wi-Fi解决方案的挑战在多楼层环境中,Wi-Fi信号遇到的挑战主要包括以下几个方面:2.1 建筑结构限制多楼层建筑通常由混凝土和金属结构构建,这些材料会对无线信号的传播产生阻碍。
信号在经过楼板、墙壁和楼梯等障碍物时会受到衰减,导致信号质量下降。
2.2 信号干扰多楼层环境中存在大量的Wi-Fi设备和其他电子设备,这些设备会产生干扰信号,进而影响Wi-Fi信号的传输质量和覆盖范围。
2.3 运营和维护成本高在多楼层环境中,部署和维护大规模的Wi-Fi网络需要投入大量的人力和物力资源,并且可能需要定期进行网络优化和维护工作。
3. 多楼层Wi-Fi解决方案为了克服多楼层Wi-Fi部署中的挑战,可以采用以下解决方案:3.1 无线信号覆盖优化在多楼层环境中,首先需要对无线信号进行优化以提供更好的覆盖范围和传输质量。
可以采用以下方法来实现:- 基站布置合理:根据楼层的特点和需求,合理布置Wi-Fi基站,使其能够提供稳定的信号覆盖,避免信号过度衰减。
- 信号增强器:在一些信号覆盖不理想的区域,可以使用Wi-Fi信号增强器来增强信号的强度和传输范围。
- 定期优化:定期进行信号覆盖测试和优化工作,如调整信号功率、优化信道选择等,以保证Wi-Fi网络的正常运行。
3.2 信号干扰管理在多楼层环境中,信号干扰是一个常见问题。
为了最大程度地减少信号干扰,可以采取以下措施:- 频率选择:合理选择Wi-Fi频段,避免与其他无线设备产生冲突。
同时,可以使用双频Wi-Fi路由器来支持2.4GHz和5GHz两个频段,以更好地适应不同的环境需求。
如何应对网络问题的十大防范策略

如何应对网络问题的十大防范策略网络问题是我们在使用网络时经常会遇到的挑战。
无论是在工作中使用电脑还是在日常生活中使用智能手机,都可能会面临网络问题的困扰。
为了更好地解决这些问题,提高网络使用的效率和安全性,我们需要采取一些防范策略。
下面将介绍十大应对网络问题的防范策略。
一、确保网络连接的稳定性网络连接的稳定性是进行各种在线活动的基础。
为了确保网络连接的稳定性,我们可以采取以下措施:1. 选择信号强、稳定可靠的网络服务提供商。
2. 避免过多的网络设备连接,减少干扰。
3. 定期检查并修复网络设备(如路由器)中的问题。
二、使用强密码和多重身份验证在网络上,保护个人账户的安全尤为重要。
使用强密码可以提高账户的安全性,建议使用包含字母、数字和特殊字符的复杂密码。
同时,开启多重身份验证功能可以进一步增强账户的安全性,防止他人盗用账户。
三、定期备份数据随着我们在网络上存储越来越多的重要数据,定期备份数据成为非常重要的任务。
网络问题可能会导致数据丢失或损坏,定期备份数据可以最大程度地减少损失。
四、及时更新软件和系统软件和系统的更新通常包含了修复旧版软件中存在的漏洞和安全问题的补丁。
及时更新软件和系统可以提高网络的安全性,减少被黑客攻击的风险。
五、小心网络钓鱼和欺诈网络钓鱼和欺诈是常见的网络问题,通过伪装成合法的网站或发送欺诈性的电子邮件,骗取用户的个人信息或财务信息。
要应对这个问题,我们可以采取以下措施:1. 对待收到的可疑电子邮件保持警惕,不轻易点击链接或下载附件。
2. 在进行网上支付时,确保网站安全可信,避免输入个人敏感信息到不可信的网站。
六、使用防病毒软件和防火墙防病毒软件和防火墙可以有效地防止电脑感染病毒和恶意软件,保护个人隐私和数据安全。
使用正版的防病毒软件,并定期进行病毒库的更新与系统的全盘扫描。
七、谨慎使用公共Wi-Fi公共Wi-Fi通常存在安全风险,黑客可以通过公共Wi-Fi窃取用户的个人信息。
苹果wifi频繁掉线又恢复了

苹果wifi频繁掉线又恢复了苹果Wi-Fi频繁掉线又恢复了近年来,Wi-Fi的普及程度越来越高,成为了现代人不可或缺的一项技术。
然而,有时我们可能会遇到一些令人头疼的问题,比如Wi-Fi频繁掉线。
本文将会从不同的角度来解析这个问题,并且提供一些解决方法,帮助您更好地解决苹果设备Wi-Fi频繁掉线的问题。
首先,我们需要了解为什么Wi-Fi频繁掉线。
在大多数情况下,这个问题是由一些技术性或设置方面的原因造成的。
可能的原因包括:无线信号干扰、设备设置错误、路由器问题、网络拥堵等等。
1. 信号干扰:这是Wi-Fi频繁掉线的最常见原因之一。
当您的无线设备处于与其他无线设备或电器设备相邻的位置时,可能会发生信号干扰。
这些干扰源可以是其他Wi-Fi网络、蓝牙设备、微波炉、无线电话等。
为了解决这个问题,您可以尝试将无线设备与其他干扰源保持一定距离,或者使用干扰源较少的5GHz 频段。
2. 设备设置错误:有时,我们可能会错误地配置设备的Wi-Fi设置,导致频繁掉线的问题。
检查设备的Wi-Fi设置,确保已正确输入Wi-Fi密码,并选择正确的安全协议(如WPA2),这样可以提高连接的稳定性。
另外,重启设备和路由器也是解决设备设置错误问题的一种简单有效的方法。
3. 路由器问题:路由器本身可能存在一些问题,比如固件更新、硬件故障等。
根据您使用的路由器品牌和型号,您可以访问官方网站,检查是否有可用的最新固件更新。
如果路由器硬件故障,您可能需要联系供应商或更换路由器。
4. 网络拥堵:当您的Wi-Fi网络同时连接了大量设备时,可能会导致网络拥堵,从而引发频繁掉线的问题。
减少连接设备的数量,或者使用负载均衡功能将网络流量分散到不同的频段上,可以有效减少网络拥堵问题。
除了以上提到的解决方法,还有一些其他的方法可以尝试。
比如,您可以更改路由器的信道设置,以减少与其他Wi-Fi网络的干扰。
您还可以使用Wi-Fi信号增强器或定位您的路由器在一个中心位置,以提高Wi-Fi信号的强度。
2021年家庭宽带网络运维技能竞赛理论试题库(全真题库)

5.802.11 定义了两种类型的设备,一种是无线工作站,通常是通过一台 PC 机器 加上一块无线网络接口卡构成的,另一个称为()。 A、有线接入点 B、无线接入点 C、无线网络 D、有线网络 答案:B 6.人字梯中间的绳子要(),方可作业。 A、拉牢 B、松开 C、解开 答案:A 7.在光缆敷设过程中,应避免光纤被()和踩踏。 A、缠绕 B、扭转 C、损伤 D、弯曲 答案:A 8.人工开挖的埋式光(电)缆沟底宽度宜为()mm。 A、200 B、250 C、300 D、400 答案:D 9.用户引入线与电力线交叉间距不得小于()mm。 A、300 B、400 C、500 D、600
6
D、22.6dBm 答案:C 28.以下哪项技术用于减少由于网络丢包造成的组播业务播放卡顿() A、FEC B、ARQ C、FCC D、双栈 答案:A 29.以下关于 LANSwitch 的说法,正确的是() A、LANSwitch 主要根据数据包的 MAC 地址查找相应的 IP 地址,实现数据包的转 发 B、LANSwitch 可以不识别 MAC 地址,但是必须识别 IP 地址 C、和共享式 Hub 比较起来,LANSwitch 的一个端口可以说是一个单独的冲突域 D、LANSwitch 在收到包含不能识别的 MAC 地址数据包时,将该数据包从所收到 的端口直接送回去 答案:C 30.802.11b 协议规定最低速率为() A、1Mbps B、2Mbps C、6Mbps D、54Mbps 答案:A 31.光缆入户后,由于 ONU 安装点(户内线缆汇聚点)无电源可用时,在用户允 许情况下,可使用()解决供电问题。 A、拉接线板 B、PoE C、电池 D、充电器 答案:B
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64.通过无线网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递给用户,指的 是()。 A、可靠传递 B、全面感知 C、智能处理 D、互联网 答案:C 65.当管道沟及人(手)孔坑深度超过()时,应适当增设倒土平台或加大放坡 系数。 A、2m B、2.5m C、3m D、3.5m 答案:C 66.用户的云存套餐开在哪里? A、付费手机号 B、任一号码 C、摄像头下面 D、联系电话 答案:A 67.下列关于星型网络拓扑结构描述正确的是()。 A、各接入点连至汇聚的链路确保为有线网络,确保网络的可靠性 B、具有很高的健壮性,不存在单点故障 C、网络负载过重时,会导致性能下降 D、在星型拓扑中,某条线路的故障会影响其它线路通信 答案:A 68.下列哪种通信技术不属于低功率短距离的无线通信技术?()。 A、广播 B、超宽带技术
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802.11技术在过去10年已经取得了长足的发展:更快,更强大且更具有可扩展性。
但有一个问题依然困扰着Wi-Fi:可靠性。
没有什么再比用户抱怨Wi-Fi性能不稳定、覆盖不好、经常掉线更让网管人员崩溃的事了。
解决Wi-Fi这个看不到且不断变化的环境的确是个问题。
而且射频干扰也是个罪魁祸首。
射频干扰几乎来自于所有能发出电磁信号的装置:无绳电话、蓝牙手机、微波炉乃至智能仪表。
但大多数企业都没有意识到的是,最大的Wi-Fi的干扰源是他们自己的Wi-Fi网络。
授权频谱是将一定的带宽授权给特定的服务商使用,而Wi-Fi是一个任何人都可以使用的共享介质,它工作在2.4 GHz和5 GHz这两个免授权频段。
当一部802.11客户端设备侦听到其它信号,无论该信号是否是Wi-Fi信号,设备都会暂缓传输数据直到该信号消失。
在数据传输中出现干扰则会导致数据丢包,从而强制Wi-Fi重传数据。
重传会造成数据吞吐量下降,并给共享同一AP的用户带来普遍的影响。
虽然频谱分析工具现已集成在AP中帮助IT部门观察并甄别Wi-Fi干扰,但如果他们不切实解决干扰问题,那么就没有什么实际意义。
射频干扰的问题由于新的无线标准802.11n的推出而变得更加严重。
802.11n通常在一个AP中采用多个射频信号在不同的方向和方位传输几路Wi-Fi数据流,从而实现更高的连接速率。
现在,出问题的机会翻倍了。
这些信号中如果有一路信号受到干扰,那么作为802.11n 用于显著提高数据传输速率的基本技术,空间复用和信道绑定将全部失效。
解决干扰问题的通行做法
通常解决射频干扰的方法包括降低物理数据率、降低受影响AP的发射功率、改变AP 的信道分配。
虽然这些方法有他们各自的专长,但没有一个是直接针对射频干扰问题的。
目前市场上充斥着大量采用全向双极天线的AP,这些天线从各个方向发送和接收信号。
由于这些天线总是不分环境,不分场合地发送和接收信号,一旦出现干扰,这些系统除了与干扰做斗争以外没有其它办法。
它们不得不降低物理数据传输速率,直至达到可接受的丢包水平为止。
这简直太没有效率了。
而且随之而来的是,共享该AP的所有用户将会感受到无法忍受的性能下降。
不可思议的是,降低AP的数据速率实际却产生了与期望相反的结果。
数据包在空中停留的时间更长。
这就意味着需要花更长的时间接收这些数据包,从而增加丢包的风险,使它们在周期性干扰中变得更加脆弱。
另一种为Wi-Fi设计的通常做法是降低AP的发射功率,从而更好地利用有限的信道数量。
这样做可以减少共享一台AP的设备数量,以提高AP的性能。
但是降低发射功率的同时也会降低客户端接收信号的强度,这就转变成了更低的数据率和更小范围的Wi-Fi覆盖,进而导致覆盖空洞的形成。
而这些空洞必须通过增加更多的AP来填补。
而增加更多AP,可以想象,它会制造更多的干扰。
最后,大多数WLAN厂商愿望你能相信,解决Wi-Fi干扰的最佳方案是“改变信道”。
就是当射频干扰增加时,AP会自动选择另一个“干净”的信道来使用。
虽然改变信道是一种在特定频率上解决持续干扰的有效方法,但干扰更倾向于不断变化且时有时无。
通过在有限的信道中跳转,引发的问题甚至比它解决的问题还要多。
在使用最广泛的2.4GHz Wi-Fi频段,总共只有三个非干扰信道。
即使是在5GHz频段,在去除动态频率选择(DFS)之后也只有4个非重叠40 MHz宽信道,DFS是一种允许非授权设备与现有雷达系统共享频谱的机制。
AP执行的改变信道操作需要将连接的客户端脱离并再次关联。
这将引起语音和视频类应用的中断,并导致由于相邻AP为防止同信道干扰而变换信道而引发的多米诺骨牌效应。
同信道干扰是在不同的设备使用同一个信道或用同一无线频段发射和接收Wi-Fi信号时产生的设备间干扰。
为了将同信道干扰降至最低,网管人员试图更好地设计他们的网络。
而针对有限的可用频谱,则通过将AP部署的间距拉到足够远,达到它们之间无法侦听或无法相互干扰的目的。
然而,Wi-Fi信号不会停止也不会受这些架构的限制。
改变信道的方法也不会考虑到客户的使用感受。
在这些场景中,干扰取决于AP所处的有利位置,但客户看到了什么?难道转移到一个“干净”的信道真能改善用户体验吗?
更强的信号,更低的干扰
一种预测Wi-Fi系统性能的技术指标就是信噪比(SNR)。
SNR是接收信号水平与背景噪音强度的差值。
通常,SNR越高,误码率越低且吞吐量越高。
但是,一旦干扰发生,还会有
一些其它的问题令网管人员担心,即信号与干扰加噪声比,也称SINR。
SINR是信号水平与干扰水平的差值。
由于反映了射频干扰对用户吞吐量的负面影响,因此SINR是一个更好的指标,用来反映一个Wi-Fi系统能够达到何种性能。
SINR值越高,数据传输率就越高,频谱容量就越大。
为了获得更高的SINR指标,Wi-Fi系统必须通过提高信号增益或降低干扰来实现。
但问题是传统的Wi-Fi系统只能通过提高功率或在AP上竖起高增益定向天线来增加某个方向上的信号强度,但这却限制了对小区域的覆盖。
最新的Wi-Fi创新技术所采用的自适应天线阵列为网管人员带来了福音,它利用定向天线的优势获得增益和信道,而且用更少的AP实现了对同一区域的覆盖。
Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。
它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净的且无需变换信道。
新型Wi-Fi技术结合了动态波束形成技术和小型智能天线阵列(即所谓的“智能Wi-Fi”),成为最接近无线理想境界的解决方案。
动态的、基于天线的波束成形技术(beam transforming)是一种新开发的技术,用于改变由AP发出的射频能量的形态和方向。
动态波束形成技术专注于Wi-Fi信号,只有在他们需要时,即干扰出现时才自动“引导”他们绕过周围的干扰。
这些系统为每个客户端应用了不同的天线模式,当问题出现时就会改变天线模式。
比如在出现干扰时,智能天线可以选择一种在干扰方向衰减的信号模式,从而提升SINR并避免采用降低物理数据率的方法。
基于天线的波束形成技术采用了多个定向天线元在AP和客户端之间提供数千种天线模式或路径。
射频能量可以通过最佳路径辐射,从而获得最高的数据速率和最低的丢包率。
Wi-Fi介质访问控制客户端确认的监控可以决定信号的强度、吞吐量和所选路径的丢包
率。
这样就保证了AP能够确切地了解客户的体验,并且在遇到干扰时,AP可以完全控制去选择最佳路径。
智能天线阵列也会主动拒绝干扰。
由于Wi-Fi只允许同一时刻服务一个用户,因此,这些天线并非用于给某一个指定的客户端传输数据之用,而是用于所有客户端,这样才能忽略或拒绝那些通常会抑制Wi-Fi传输的干扰信号。
结果是在某些情况下可以获得高达17 dB的信号增益。
或许这项新技术的最大好处是它可以自动运行,无需手工调节或人工干预。
对于网管人员来说,由于大量新型Wi-Fi设备对企业网的冲击,解决射频干扰问题正在变得越来越重要。
同时,用户对Wi-Fi连接可靠性的要求越来越高,对支持流媒体应用的需求更是与日俱增。
解决射频干扰问题是企业发展中顺应这些趋势的关键。
但要实现它,就意味着要采用更加智能和更具适应性的方法来处理失控的无线频率,它们是引起所有这些干扰出现的根源。