Wi -Fi는 벽을 통과합니다?

빛이 벽을 통과 할 수 없다는 것이 이상하지 않지만 Wi -Fi 신호는? 어떻게 이루어집니다?

벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시키는 방법?

나는 최근에 콘크리트 벽이있는 오래된 건물에있는 새로운 사무실로 이사했으며, 당연히 Wi -Fi는 전체 공간을 덮는 것을 거부했기 때문에 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 어떻게 강화할 수 있는지 궁금해했습니다? 메쉬 시스템을 사용하는 것보다 쉽게 ​​수행 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 메쉬 시스템을 사용하는 것과 비슷한 거리에 걸쳐 여러 노드를 상호 연결하고 백홀 트래픽을 훨씬 더 안정적인 유선 액세스 포인트에 사용하지 않기를 바랍니다. 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시키는 매우 불안정한 방법이 있으며 불행히도 사람들이 원하는 가장 인기있는 방법입니다.

나는 일반적으로 끔찍한 Wi -Fi Extenders에 대해 이야기하고 있지만 Wi -Fi가 단순히 도달하기를 원하지 않는 지역에서 약간의 구호를 제공하고 파워 라인 어댑터도 있습니다. 후자는 신뢰할 수있는 옵션이기 때문에 인기가 높아지고 정당하게 성장하고 있지만, 전기 배선이 처음부터 염두에두고 설계된 경우에만.

Tenda-PH10-Powerline-Adapter

예, 최신 주택은 원하는 방식으로 구성 할 수 있으므로 파워 라인 어댑터 용 회로를 만들 수 있습니다? 그리고 네, 케이블은 이더넷이나 섬유 광학이기 때문에 집에서 어디서나 인터넷을 가질 수있는 가장 신뢰할 수있는 방법으로 남아 있습니다. 적절한 채널 / 채널 대역폭을 선택하고 전송 전력 조정과 같은 범위를 개선하기 위해 가능한 모든 것을 시도했다고 가정하므로 하드웨어 조정 경로는 마지막 솔루션입니다. 즉, 사용 가능한 옵션 중 일부를 살펴 보겠습니다.

1. 메쉬 네트워크를 사용하여 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시킵니다

내가 말했듯이, 나는 이제 오래된 건물에서 일하고 있으며, 벽 옆에 앉아 2에 의존하기로 결정하지 않는 한 Wi -Fi 신호가 통과하지 못하게하는 거대한 콘크리트 벽으로 분리 된 두 개의 영역이 있습니다.4GHz 네트워크. 나는 2를 말했다.5GHz는 일반적으로 벽을 통과하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에 4GHz. 이것은 더 먼 거리에서 덜 신뢰할 수 없으며 물체를 통해 방사하는 큰 도움이되지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 당연히 메쉬 Wi -Fi 시스템을 사용하고 여러 메쉬 노드에 의존하여 원활한 단일 네트워크를 만들기로 결정했습니다. 나는 Eero Mesh 시스템을 테스트한지 6 년이 지났다고 생각합니다 (아마존의 인수에 대해 여전히 슬프다). 그 이후로 기술에 대한 많은 발전이 있었는데, 특히 새로운 WiFi 6 표준으로의 전환이었다.

Google-Wifi-VS-Eero

그럼에도 불구하고 핵심 개념은 동일하게 유지됩니다. 한 메인 장치는 인터넷에 연결되고 다른 주 단위는 집 주변에 흩어져 있으며 여전히 무선으로 의사 소통을합니다. 이상적으로는 단위는 노드 간 연결을 위해 전용 대역을 사용하고 다른/s를 클라이언트 장치에 남겨 두어야합니다. 그리고 듀얼 밴드에서 트라이 밴드 시스템에 이르기까지 다양한 옵션, 동일한 단위 또는 메쉬 네트워크에서 사용할 수있는 별도의 라우터가있는 다양한 옵션이 있습니다.

왜 ASUS 라우터를 선택 했습니까??

간단한 대답은 내가 이미 다른 Asus 라우터를 가지고 있었기 때문에 그 추론은 그보다 조금 더 깊어 졌기 때문입니다. 다른 라우터보다 인터페이스를 더 좋아하기 때문에 그다지 많지는 않지만 다양한 장치에 대한 지원도 있습니다. Aimesh라는 Asus-Made Mesh 시스템이 출시되기 전에 출시 된 오래된 것조차. 나는 메인 장치로서 ASUS RT-AX82U를, 2 차 단위로서 RT-AX88U를 가졌으며, 예상대로, 둘 다 눈에 띄는 문제없이 WiFi로 전체 사무실을 잘 다루었습니다. 그리고 흥미로운 점은 컨퍼런스 콜에있을 때에도 삭제 된 프레임을 보지 못했지만 노드 사이에서 이동할 때 삭제 된 패킷이 있는지 또는 핸드 셰이크가 진정으로 원활한 지 여부에 대한 더 나은 아이디어를 얻기 위해 IPERF로 테스트했습니다. 그리고 결과는 다음과 같습니다

부스트 윈-스루-볼

첫 번째 사진은 분명히 두 개의 ASUS 라우터를 보여줍니다. 두 번째 이미지에서, 나는 메인 메쉬 노드 (RT-AX82U)에서 RT-AX88U 옆에서 갔다. 이것은 간단한 단절을 의미했지만 실행중인 앱 또는 서비스 유형에 따라 눈치 채지 못할 것입니다. 흥미로운 일은 내가 메인 장치로 돌아 왔을 때 일어났습니다. 세 번째 스크린 샷에서 볼 수 있듯이 명백한 데이터 손실은 없었지만 면밀히 살펴보면 하나의 데이터 패킷으로 심각한 지연을 볼 수 있습니다. 이것은 노드 간의 움직임이 매끄럽다는 것을 의미합니다.

트라이 밴드 옵션을 찾지 않는 이유를 묻습니다? 그리고 당신은 맞습니다. 대역폭이 백홀 트래픽의 영향을받지 않도록하는 가장 좋은 방법입니다. 따라서 두 번째 노드는 강력하고 신뢰할 수있는 WiFi 신호를 방송 할 수 있습니다. 대답은 내 네트워크의 과잉 이었기 때문입니다.

ASUS-RT-AX86U-ROUTER

RT-AX58U 및 RT-AX56U를 통한 덜 강력한 WiFi 6 Aimesh 시스템에 대한 내 분석에서 볼 수 있듯이 성능은 매우 좋습니다.

Wi -Fi는 벽을 통과합니다?

ISN’빛이 할 수있는 것은 이상합니다’t 벽을 통과하지만 Wi -Fi 신호는 할 수 있습니다? 어떻게 이루어집니다?

벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시키는 방법?

나는 최근에 콘크리트 벽이있는 오래된 건물에있는 새로운 사무실로 이사했으며, 당연히 Wi -Fi는 전체 공간을 덮는 것을 거부했기 때문에 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 어떻게 강화할 수 있는지 궁금해했습니다? 메쉬 시스템을 사용하는 것보다 쉽게 ​​수행 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 메쉬 시스템을 사용하는 것과 비슷한 거리에 걸쳐 여러 노드를 상호 연결하고 백홀 트래픽을 훨씬 더 안정적인 유선 액세스 포인트에 사용하지 않기를 바랍니다. 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시키는 매우 불안정한 방법이 있으며 불행히도 사람들이 원하는 가장 인기있는 방법입니다.

나는 일반적으로 끔찍한 Wi -Fi Extenders에 대해 이야기하고 있지만 Wi -Fi가 단순히 도달하고 싶지 않은 지역에서 약간의 구호를 제공합니다’S도 파워 라인 어댑터입니다. 후자는 인기가 높아지고 정당하게 성장하고 있습니다’신뢰할 수있는 옵션이지만 전기 배선이 처음부터 염두에두고 설계된 경우에만.

Tenda-PH10-Powerline-Adapter

예, 최신 주택은 원하는 방식으로 구성 할 수 있으므로 파워 라인 어댑터 용 회로를 만들 수 있습니다? 그리고 네, 케이블은 이더넷이나 섬유 광학이기 때문에 집에서 어디서나 인터넷을 가질 수있는 가장 신뢰할 수있는 방법으로 남아 있습니다. 적절한 채널 / 채널 대역폭을 선택하고 전송 전력 조정과 같은 범위를 개선하기 위해 가능한 모든 것을 시도했다고 가정하므로 하드웨어 조정 경로는 마지막 솔루션입니다. 그것은 말한다’사용 가능한 옵션 중 일부를 탐색하십시오.

목차

1. 메쉬 네트워크를 사용하여 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시킵니다

내가 말했듯이, 나는 이제 오래된 건물에서 일하고 있으며, 벽 옆에 앉아 2에 의존하기로 결정하지 않는 한 Wi -Fi 신호가 통과하지 못하게하는 거대한 콘크리트 벽으로 분리 된 두 개의 영역이 있습니다.4GHz 네트워크. 나는 2를 말했다.5GHz는 일반적으로 벽을 통과하는 데 어려움이 있기 때문에 4GHz’간섭에 훨씬 더 경향이 있습니다. 이것은 그것을 의미합니다’더 먼 거리에서 덜 신뢰할 수 있고 이겼습니다’t 객체를 통해 큰 방사선을합니다. 따라서 당연히 메쉬 Wi -Fi 시스템을 사용하고 여러 메쉬 노드에 의존하여 원활한 단일 네트워크를 만들기로 결정했습니다. 나는 그것을 생각한다’SERO 메쉬 시스템을 테스트한지 6 년이 지났는데 (아마존의 인수에 대해 여전히 슬프다) 그 이후로 기술에 대한 수많은 발전이 있었는데, 특히 새로운 WiFi 6 표준으로의 전환이었다.

Google-Wifi-VS-Eero

그럼에도 불구하고 핵심 개념은 동일하게 유지됩니다. 한 메인 장치는 인터넷에 연결되고 다른 주 단위는 집 주변에 흩어져 있으며 여전히 무선으로 의사 소통을합니다. 이상적으로는 단위는 노드 간 연결을 위해 전용 대역을 사용하고 다른/s를 클라이언트 장치에 남겨 두어야합니다. 그리고 듀얼 밴드에서 트라이 밴드 시스템에 이르기까지 다양한 옵션, 동일한 단위 또는 메쉬 네트워크에서 사용할 수있는 별도의 라우터가있는 다양한 옵션이 있습니다.

왜 ASUS 라우터를 선택 했습니까??

간단한 대답은 내가 이미 다른 Asus 라우터를 가지고 있었기 때문에 그 추론은 그보다 조금 더 깊어 졌기 때문입니다. 다른 라우터보다 단순히 인터페이스를 좋아하기 때문에 그다지 많지는 않지만’또한 다양한 장치에 대한 지원. Aimesh라는 Asus-Made Mesh 시스템이 출시되기 전에 출시 된 오래된 것조차. 나는 메인 장치로서 ASUS RT-AX82U를, 2 차 단위로서 RT-AX88U를 가졌으며, 예상대로, 둘 다 눈에 띄는 문제없이 WiFi로 전체 사무실을 잘 다루었습니다. 그리고 뭐’컨퍼런스 콜에있을 때에도 삭제 된 프레임을 보지 못했기 때문에 노드 간의 원활한 전환은 흥미 롭습니다. 그러나 노드 사이에서 이동할 때 삭제 된 패킷이 실제로 삭제 될 때 또는 핸드 셰이크가 실제로 원활한 지 여부에 대한 더 나은 아이디어를 얻기 위해 IPERF로 테스트했습니다. 그리고 결과는 다음과 같습니다

부스트 윈-스루-볼

첫 번째 사진은 분명히 두 개의 ASUS 라우터를 보여줍니다. 두 번째 이미지에서, 나는 메인 메쉬 노드 (RT-AX82U)에서 RT-AX88U 옆에서 갔다. 이것은 간단한 단절을 의미했지만 어떤 유형의 앱이나 서비스에 따라’REN RUNG, 당신은 아마도 이겼을 것입니다’t에 주목하십시오. 흥미로운 일은 내가 메인 장치로 돌아 왔을 때 일어났습니다. 세 번째 스크린 샷에서 볼 수 있듯이 명백한 데이터 손실은 없었지만 자세히 살펴보면 하나의 데이터 패킷으로 심각한 지연을 볼 수 있습니다’T가 떨어졌다. 이것은 노드 간의 움직임이 매끄럽다는 것을 의미합니다.

트라이 밴드 옵션을 찾지 않는 이유를 묻습니다? 당신은요’다시 오른쪽’s 대역폭이 백홀 트래픽의 영향을받지 않도록하는 가장 좋은 방법은 강력하고 신뢰할 수있는 WiFi 신호를 방송 할 수 있습니다. 대답은 내 네트워크의 과잉 이었기 때문입니다.

ASUS-RT-AX86U-ROUTER

RT-AX58U 및 RT-AX56U를 통한 덜 강력한 WiFi 6 Aimesh 시스템에 대한 분석에서 볼 수 있듯이, 성능은 두 번째 노드에서 매우 좋습니다’t), 내가 사용하지 않을 것에 대해 더 많은 돈을 지불 할 필요가 없었습니다. Wi -Fi 6 클라이언트 장치가있는 경우 Wi -Fi 6 표준이 심각한 성능 향상을 제공합니다.

다른 옵션이 있습니다?

거기’s 전용 Wi -Fi 5 (또는 오버 킬 Wi -Fi 6 및 심지어 6E) 메쉬 시스템은 동일한 단위를 갖습니다. 이중 대역 Wi-Fi 5 시스템은 거기에있을 때 정말 잘 작동합니다’노드 (단위) 사이의 직접적인 시야, 그렇지 않으면 성능이 크지 않습니다. 그럼에도 불구하고 벽의 너비에 따라 신호를 밀어 내고 메인 라우터에서 반쯤 괜찮은 인터넷을 멀리 할 수있을 정도로 잘 작동 할 수 있습니다. 내가 절반 정도라고 말하는 이유는 Google Wi-Fi (초기 모델) 또는 TP-Link Deco M5와 같은 시스템이 클라이언트를 연결하고 노드 간 통신에 두 대역을 사용하기 때문입니다. 따라서 대역폭은 심각하게 제한됩니다. 내가 이전에 칭찬했던 ASUS AIMESH에도 동일한 개념이 적용되지만 하드웨어는 훨씬 강력하므로 이겼습니다’t 대역폭과 관련된 모든 문제를 경험하십시오.

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그것을 고치려면, 나는 Eero Pro 및 때로는 불안정한 Netgear Orbi와 같은 Tri-Band Wi-Fi 5 Mesh 시스템을 선택합니다. 내 경험상이 시스템은 메쉬 노드 사이에 거리가 많더라도 두 번째 노드에서 경이로운 무선 성능을 제공 할 수 있습니다. 그러나 적어도 NetGear의 경우 소프트웨어가 전체 시스템을 깨뜨릴 수 있으며 최근에는 제조업체가 라우터 소프트웨어에 대해 약간 이상했습니다 (매우 느릴 수 있습니다).
메모: TP-Link는 ASUS가 Aimesh와 비슷한 시스템과 유사한 시스템을 실험하고 있으며 라우터가 일반적으로 저렴하기 때문에 확인할 가치가 있습니다.

2. 무선 액세스 포인트를 사용하여 Wi -Fi 신호를 향상시킵니다

이 옵션은 당신이 원하는 것이 아니라 당신이’가장 만족하십시오. 저것’케이블이 포함되기 때문입니다. 예, 나이가 많은 집이 돈을 알고 있습니다’t는 벽과 그것을 통해 고양이 케이블을 가지고 있습니다’나중에 설치하는 고통. 나는 직접해야한다는 것을 안다’m 미래에 그것을 연기하면서 내가 할 수있는만큼 멀리 연기. 그러나 라우터에서 나오고 두꺼운 벽을 통과하여 액세스 포인트까지 케이블을 사용하면 클라이언트 장치가 가능한 최대 속도를 제공합니다. 그래도 몇 가지 문제가 있습니다.

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먼저, 메인 라우터와의 간섭이 가능하지만’Wi -Fi 부족이 주요 문제이기 때문에 우리의 경우 문제가됩니다. 그럼 거기’별도의 네트워크를 통한 원활한 로밍 부족. 메쉬 시스템은 단일 네트워크 경험을 모방하기 위해 최선을 다하지만 액세스 포인트는 주 라우터와 잘 통신하지 않으므로 집의 한 영역에서 다른 영역으로 이동할 때 단절이 발생할 수 있습니다 (두 장치가 일부 매끄러운 로밍 표준을 지원하는 경우에는 두 장치가 필요합니다’t 너무 나쁘다). 또한 섬유 광학을 이더넷 케이블의 대안으로 사용할 가능성을 언급 할 수 있습니다’덜 간섭하기 쉬우 며 대역폭을 더 먼 거리로 그대로 유지합니다. 그러나 그것을 더 재미있는 사실로보십시오’s 벽을 통해 Wi -Fi 신호를 향상시키기 위해 단순히 새로운 액세스 포인트를 추가하려면 엄청나게 과잉.

삼. 더 많은 공간을 덮으려면 Wi -Fi 익스텐더를 사용하십시오

이것은 Wi -Fi 신호를 향상시키는 가장 좋아하는 옵션 중 하나이지만’S가 달리기 어려운 곳이있을 때 대부분의 사람들이 사용하는 경향이있는 것. 그리고 그것’S이 Wi -Fi Extenders는 일반적으로 상당히 저렴하기 때문에’기존 라우터를 비싼 메쉬 시스템으로 교체해야합니다. 그리고 어느 정도까지 일을 할 수 있습니다. 하나의 라디오 밴드를 연장하여 클라이언트 장치가 연결할 수있게 해주므로 백홀 트래픽으로 인해 많은 장치가 대역폭을 사용할 수 없게되면 핑은 더 높아지고 WiFi 연결이 잘못되며 우리가 나쁜 WiFi 연결에 대해 싫어하는 다른 모든 것들이 더 높아집니다. 그래도 다른 옵션을 사용할 수 없다면’무선 장치에 MBP를 제공 할 것입니다.

바위 공간

4. 파워 라인 어댑터를 사용하여 접근하기 어려운 지역에서 인터넷을 얻으십시오

파워 라인 어댑터의 전제는 놀랍습니다. 집의 기존 전기 배선을 사용하여 인터넷에 액세스 할 수 있습니다. 얼마나 멋진 지? 매우, 그러나 특정 조건에서만. Powerline 어댑터는 간섭이 속도에 영향을 미치기 때문에 회로를 이동하는 것을 좋아하지 않아 사용 가능한 대역폭을 크게 줄입니다 (경우에 따라 경우에는 극적으로 너무 크게 줄어 듭니다’s 쓸 수 없음).

집에 올바르게 설계된 전기 회로가 있다면 라우터 근처와 접근 지점 옆에있는 두 개의 파워 라인 어댑터를 연결하는 경우 (예,이 목록의 숫자 2와 동일한 개념)는 실제로 몇 가지 두꺼운 벽을 지나서 우수한 무선 성능을 제공합니다. 이 경로로 가고 싶다면 수신 엔드에서 Wi -Fi 파워 라인 어댑터 사용에 대한 조언을 드리고 대신 더 나은 성능을 갖기 때문에 적절한 무선 액세스 포인트에 의존합니다. 항상 네트워크에서 별도의 장치를 사용하고 거기에서 다중 인원을 피하십시오’s는 보통 약간의 컷 코너입니다.

Mark는 컴퓨터 과학을 졸업하고 수년에 걸쳐 프로그래머로 일하는 귀중한 경험을 수집했습니다. Mark는 또한 MBreviews의 주요 기술 작가입니다.Com, 그의 열정뿐만 아니라 네트워킹 장치뿐만 아니라 일상 생활에 유용한 다른 멋진 전자 가제트를 다루고 있습니다.

Wi -Fi는 벽을 통과합니다?

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Wi -Fi 신호가 벽을 통과하는 방법?

Wi -Fi 신호는 가시 광선과 매우 유사한 전자기 방사선의 한 유형입니다. Wi -Fi 신호 범위에 파장이있는 전자기파는 빛이 유리창을 통과하는 것처럼 쉽게 벽을 통과합니다.

현대 세계의 가장 일반적인 문제 중 하나는 Wi -Fi 가용성이 부족하다는 것입니다. 특히 가장 필요할 때!

그러나 Wi-Fi Technologies에 대한 몇 가지가 있습니다’D는 수십 년 전에 언급했고 사람들이 당신을 생각하게 만들었을 것입니다’d 당신의 대리석을 잃었습니다. 예를 들어, 비디오를 스트리밍하고 다른 세계에 연결할 수있는 기술의 존재무선 –모든 사람을 괴롭 혔을 것입니다’마음.

또한 Wi -Fi 신호는 Wi -Fi 라우터가 당신과 멀리 떨어져있는 경우에도 장치에 도달합니다. 예를 들어, 당신’Wi -Fi 라우터가 휴대 전화와 라우터 사이에 하나 이상의 벽/도어가있는 다른 방에 있더라도 Wi -Fi를 사용하여 인터넷을 찾아 볼 수 있습니다.

Wi -Fi 신호는 벽을 통과합니다

ISN’빛이 할 수있는 것은 이상합니다’t 벽을 통과하지만 Wi -Fi 신호는 할 수 있습니다? 어떻게 이루어집니다?

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전자기 방사선 및 WiFi

전자기 스펙트럼 다이어그램 (Vectormine) s

너’Ve는 아마도 최근 어느 시점에서 전자기 방사선을 발견했을 것입니다. 결국, 우리’끊임없이 그것에 둘러싸여있었습니다. 가시 광선, Bluetooth, Wi -Fi 신호, 적외선그것’어디서나 s. 기술적 인 관점에서 볼 때, 빛의 속도로 이동하고 무선 파, 전자 레인지, 자외선 등으로 분류되는 에너지의 형태입니다. 주파수 (또는 파장)에 따라). 다음 그림을 살펴보십시오 : 위의 이미지에서 볼 수 있듯이 6 가지 주요 전자기 방사선이 있습니다 (7, 가시광을 개별적으로 계산하는 경우). 라디오 웨이브는 유형 중 하나이며 WiFi는 이러한 무선 파도에서 작동합니다. Wi -Fi는 무선 파를 사용하여 둘 이상의 장치간에 무선 통신을 설정합니다. 전송중인 데이터 양에 따라 두 가지 유형의 무선 웨이브 주파수를 사용합니다5 Gigahertz 및 2.4 Gigahertz. 주파수가 높을수록 초당 전송되는 데이터 양이 커집니다. 따라서 5GHz는 장치 간 WiFi 신호를 통해 다량의 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 또한 읽기 : 전자 레인지가 WiFi 신호를 방해합니다?

Wi -Fi 신호가 벽을 통과하는 방법

전자기파 (이 경우 Wi -Fi 신호)가 표면에 부딪 치면이 세 가지 중 하나를 수행 할 수 있습니다 1 – 통과 (굴절) 2 – 반사 (반사) 3 – 흡수 (흡수) 물체가 가시광의 특정 파장을 반사하면 그 파장 물체의 색상이됩니다. 빛이 표면에 떨어지면 빛의 파장이 있기 때문에 사과는 ​​빨간색입니다 가장 반영됩니다 색상 빨간색과 관련된 것입니다. 사과이제 다음 논리적 질문 : 물체가 전자기 방사선의 특정 파장 만 흡수, 반사 또는 굴절시키는 이유? 그것은 전적으로 해당 물체의 구성에 달려 있습니다. 알다시피,이 우주의 모든 것은 원자라고 불리는 작은 빌딩 블록으로 만들어졌습니다. 이 원자의 크기와 그 사이의 거리입니다 (얼마나 가깝거나 느슨하게’물체가 흡수 될지 여부를 결정하는 물체 안에 다시 포장 특히 전자기 방사선의 파장 또는 통과하도록합니다. 예를 들어 눈에 보이는 빛을 취하십시오. 침실 문을 닫으면 외부의 빛이’당신의 침실에 들어가십시오? 왜 안 돼? 글쎄, 눈에 보이는 빛은 벽이나 침실 문과 같은 단단한 물체를 통과 할 수 없기 때문에. 그러나 유리창과 같은 다른 단단한 물체를 쉽게 통과 할 수 있습니다. 이것이 바로 Wi -Fi 신호가 벽과 문을 통과 할 수있는 이유입니다. , 전자기, 스펙트럼, 다이어그램, 주파수, 파도 및 예제유리창이 가시 광선에 투명 해지는 것처럼, 벽은 Wi -Fi 신호와 관련된 방사선의 주파수 (또는 파장)가 단단한 물체에 침투 할 수 있기 때문에 Wi -Fi 신호 (다른 종류의 전자기 방사선)에 투명합니다. 문제의 벽이 너무 두껍다면 Wi -Fi 신호가 이겼습니다’그것들을 통과 할 수 없습니다. 또한 Wi -Fi 신호가 공기를 통과함에 따라 감쇠, 그들이 에너지의 일부를 잃는다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 두꺼운 콘크리트 벽으로 둘러싸인 방 안에서 와이파이 라우터를 작동하면 이겼습니다’방 밖에서 Wi -Fi 리셉션을 받으십시오. 마찬가지로, 당신은 이겼습니다’라우터가 당신과 상당한 거리에 있다면 (150-300 피트) 장치에서 우수한 Wi-Fi 리셉션을 얻으십시오. 간단히 말해서, 벽은 유리창이 눈에 보이는 것처럼 WiFi 신호에 투명합니다. 그래서 Wi -Fi 신호는 대부분의 벽을 쉽게 통과하고 연결 상태를 유지할 수 있습니다! 또한 읽으십시오 : Wi -Fi의 과학 : Wi -Fi는 어떻게 작동합니까??

Wi -Fi는 벽을 통과합니까?? 기본 이해

Sorta Techy

너’VE’그 밈이 묻는 것을 보았다, “당신은 무엇을 선택합니까?? 이틀 쉬는 일 또는 Wi -Fi없는 천 달러, 이틀?” 글쎄, 당신이 우리처럼 온라인에서 당신의 삶을 살면, 당신은’D 돈을 절대 가져 가지 마십시오.

Wi -Fi는 무선 파장이 얼마나 길어 벽을 통과 할 수 있습니다. 그들’약간의 힘을 잃지 만 그들은’LL은 여전히 ​​사용하기에 충분히 강합니다. 그러나 2.4GHz Wi -Fi는 파장이 훨씬 길기 때문에 벽을 통과 할 때 5GHz WiFi보다 훨씬 우수합니다.

Wi -Fi는 늦게 데뷔했다 ’90 년대, 오늘 우리는 그것을 통해 이야기하고, 쇼핑하고, 심지어 그것을 통해 데이트. 따라서 Wi -Fi의 기술과 작동 방식에 대한 질문이있을 수 있습니다. 우리’무선 신호의 기본 사항을 이해하기위한이 짧은 가이드를 모았습니다.

Wi -Fi는 벽을 통해 어떻게 작동합니까??

벽돌 벽 근처의 라이트 코드에 현대 Wi-Fi 라우터

예, Wi -Fi 신호는 벽을 통과합니다. 그러나 그 질문에 완전히 대답하기 전에 Wi -Fi가 일반적으로 어떻게 작동하는지 이해해야합니다.

WiFi는 전자기 방사선을 기반으로합니다. 그리고 돈’걱정,이 용어는 끔찍하게 들리지만이 형태의 전자기 방사선은’t 유해합니다. 당신은 이겼습니다’t 어둠 속에서 빛나기 시작.

실제로, 가시 광선, 카메라의 적외선 및 전자 레인지는 모든 전자기 방사선 형태입니다. WiFi는 3kHz와 300GHz 사이의 주파수를 설명하는 데 사용되는 용어 인 무선 파도 범위에 속하는 매우 낮은 주파수의 전자기 방사선을 사용합니다 (소스). WiFi는 두 가지 주파수에서 작동합니다. 2.4GHz 및 5GHz.

Wi -Fi 신호를 묘사하면 매 초마다 라우터에서 수십억 개의 파도가 방출됩니다. 이 파도는 라우터 주위에 퍼졌습니다. 그런 다음 장치’S 안테나는 파도를 수신하고 처리하며 데이터를 라우터로 다시 보냅니다.

이제 벽과 같은 단단한 물체가 있다면 어떨까요?? Wi -Fi 신호가 여전히 통과 될 것입니다?

예. Wi -Fi 신호는 벽을 통과해야합니다’무선 파의 파장이 매우 길기 때문입니다. 이 신호는 벽과 가구와 같은 물체를 관통하고 약간의 에너지를 잃고 다른 쪽에서 쉽게 나타납니다. 당신은 벽이 유리가 눈에 보이는 것처럼 무선 파도에 투명하다고 말할 수 있습니다.

그러나이 약간의 에너지 손실은 Wi -Fi가 감쇠에 취약하게 만듭니다. 즉, 공중을 통해 더 멀리 이동하거나 견고한 물체를 통과함에 따라 약해집니다. 따라서 신호가 통과하는 각 벽은 전력을 줄이고 벽이 너무 많으면 Wi -Fi 신호가 약할 수 있습니다.

Wi -Fi 신호를 느리게하는 건축 자재?

특정 재료는 Wi -Fi 신호에 더 많은 영향을 미칩니다. 이 재료는 밀도가 높고 전자기파를 흡수하기 때문입니다.

몇 가지 예는 다음과 같습니다

  • 콘크리트는 Wi -Fi 신호를 늦추는 데있어 최악의 범죄자입니다. 철근 콘크리트.
  • 벽돌과 벽돌 벽은 콘크리트만큼 밀도가 높지 않고 상당한 양의 무선 파도를 흡수합니다.
  • 간단한 유리창은 Wi-Fi를 차단하지 않을 수 있지만 이중 분위기 단열 창은 벽돌 벽만큼 나쁘다.
  • 창문, 천장 또는 벽의 금속은 Wi -Fi 신호를 차단할 수 있습니다.
  • 나무와 시트 록 벽은 너무 조밀하지 않아서 이겼습니다’t는 Wi -Fi에 많은 영향을 미치지 만 여전히 경미한 신호 손실을 유발할 수 있습니다.

두께는 또한 WiFi 신호에도 영향을 미칩니다. 두꺼운 콘크리트 벽은 단일 층의 벽돌과 시트 록보다 훨씬 더 많이 차단됩니다.

Wi-Fi 밴드가 벽을 더 잘 통과합니다?

무선 웨이브는 다양한 전자기파를 설명하는 데 사용되는 광범위한 용어입니다. Wi -Fi 기술은 무선 웨이브 스펙트럼의 작은 부분 인 2 만 사용합니다.4GHz 및 5GHz 주파수.

2.4GHz 대역은 라우터가 2를 전송한다는 것을 의미합니다.매 초마다 40 억 신호. 이 신호는 더 큰 파장을 가지므로 많은 벽을 통과하더라도 일부는 연결된 장치에 도달합니다. 결과적으로, 2.4GHz는 광범위한 지역 적용 범위를 제공합니다.

5GHz 밴드에서 라우터는 매 초마다 50 억 개의 신호를 보내고 속도와 대역폭의 이점을 제공합니다. 그러나 더 높은 수를 수용하기 위해 각 신호의 파장이 줄어들어 벽을 통과 할 때 더 많은 에너지를 잃고’T가있는 경우 장치에 도달하십시오’건물의 다른 쪽 끝에서.

그래서, 2.이 지역에 벽이 많이있을 때 4GHz 밴드가 항상 선호됩니다. 예를 들어, 사무실과 병원은 2를 사용합니다.신호가 여러 벽을 통과하기 때문에 4GHz 대역. 순수한 속도와 대역폭에있어 5GHz가 더 좋습니다.

그러나 라우터의 배치도 중요한 역할을합니다. 올바른 지점에서 두 밴드 모두 최고의 성능을 제공합니다.

두꺼운 벽을위한 최고의 메쉬 Wi -Fi 시스템

Wi -Fi 무선 라우터

당신이 주위에 많은 벽을 가지고 있기 때문에’당신은 할 수 있다는 것을 의미합니다’t 안정적인 Wi -Fi 연결을 즐기십시오. 죽은 구역을 덮고 집 전체에 강한 신호를받을 때 Mesh Wi -Fi 시스템은 갈 길입니다.

Wi -Fi Mesh는 주 라우터와 집 주변에 전략적으로 배치 된 여러 액세스 장치를 사용합니다. 이 작은 액세스 포인트가 호출되었습니다 ‘노드’ 상위 라우터에서 신호를 증폭시키는 네트워크를 만든 다음 연결된 장치에 더 강한 신호로 브로드 캐스트합니다.

결과적으로 벽이 두꺼운 경우 노드는 잃어버린 신호를 보상하고’LL은 항상 안정적인 Wi -Fi를 즐깁니다.

권장 메쉬 Wi -Fi 시스템

메쉬 Wi-Fi 시스템은 설정하기 쉽고 대형 주택 또는 다단계에 적합합니다. 아래에서 우리는 2022 년 최고의 Wi -Fi 메쉬 시스템을 나열했습니다.

Google Wi -Fi AC1200 메시 WiFi 시스템 (Amazon)

이 매끄럽게 설계된 팩을 사용하여 Google Wi -Fi는 주택을위한 최고의 메쉬 Wi -Fi 시스템 중 하나입니다. 너’이 팩으로 4500 평방 피트를 커버 할 수 있고 구석 구석에 버퍼링 경험이 없습니다.

또한 부모의 통제 및 장치 제한 기능이 있으므로 자녀를 예약 할 수도 있습니다’ 인터넷 시간.

Netgear Orbi 전체 홈 트라이 밴드 메쉬 Wi-Fi (Amazon)

Wi -Fi 6 기술과 Netgear Armor 사이버 보안이 장착 된 Orbi Wi -Fi는 장치를 안전하고 안전하게 유지합니다.

또한 1이 있습니다.4GHz 강력한 프로세서 및 약속 4.Wi -Fi보다 2Gbps 속도. 100 개의 장치에 대한 가용성을 사용하면’집에 얼마나 많은 장치가 있든 상관없이 최고의 성능을 얻을 수 있습니다.

Amazon Eero Mesh Wi -Fi 시스템 (Amazon)

또 다른 고성능 메쉬 Wi-Fi 시스템 인 Amazon Eero는 시장에서 사용할 수있는 최고의 WiFi 메쉬 시스템 중 하나입니다. Amazon Eero는 듀얼 대역 Wi-Fi 지원과 강력한 처리를 통해 강력한 속도를 제공합니다.

또한 보안 암호화가 빡빡하며 Alexa와 협력하여 집 주변에서 와이파이를 자동화합니다.

Meshforce M7 Tri-Band Mesh WiFi 시스템 (Amazon)

각 팩은 최대 2000 평방 피트까지 커버됩니다. Meshforce M7은 시장에서 가장 강력한 메쉬 WiFi 시스템 중 하나입니다. 그것’s 둘 다와 호환됩니다.4GHz 및 5GHz 및 더 강력한 출력을 위해 고출력 증폭기를 사용합니다. 벽이 두꺼운 경우 필수.

또한 함께 제공됩니다 ‘내 메쉬’ 모바일 장치에서 시스템을 쉽게 설정하고 관리하는 앱 가이드.

주위에 두꺼운 벽이 있고 Wi -Fi가 집 반대편에있는 iPhone 10에 도달 할 수 없다면. 메쉬 Wi -Fi는 문제에 대한 해결책입니다.

마지막 업데이트에 게시 됨 : 2023 년 2 월 21 일