Quants cicles té 5ghz?
Quant a l' autor
Michael Spaltter
Michael Spaltter ha estat un tècnic de xarxa durant més de 30 anys i ha estat el director executiu de DrayTek en el Regne Unit des de la formació d'Executors a 1997. Ha escrit i parlat extensament sobre temes de xarxa. Si vostè va fer una idea per a un blog o un tema que va fer com explorar, si us plau, vés-te'n a parlar amb nosaltres.
L'ús del grup de 7Ghz Wi-Fi està augmentant. La banda de 5Ghz va ser usada per a 802.11a, va introduir el 1999, però el 802.11a no es va adoptar gaire - més tard sistemes com 802.11b a través de 802.11n va usar la banda 2.4Ghz. Recentment, la banda 5Ghz ha estat usada per a 802,11ac i ara per a l'estàndard de l'última 802.11ax. En aquest article, explicaré els beneficis i les cares de la banda 5Ghz, comparat amb la banda més usada 2.4Ghz.
Freqüència i longitud d' ona
Primer, una mica de recapitulació bàsica de la física. Els senyals de ràdio existeixen com a ones i es poden dibuixar com una formació d'ona. Longitud d' ona (mesurada en cm o metres) és la distància des d' un punt d' ona a la seva següent ocurrència - literalment la 'longitud de l' ona' per exemple des d' un pic fins al següent.
La freqüència (mesurada a Hertz) és el nombre de vegades (o cicles) que un cicle d'ona per segon. Si teniu més ones per segon, la distància entre cada pic és més curta, per tant la longitud d'ona i freqüència són inversament proporcionals, incrementar-ne un i l'altre redueix, i viceversa.
Les formes d' ona es dibuixen generalment com a sobre - com una gràfica d'amplude durant el temps, però també es pot dibuixar com un cercle perquè una ona (més concretament, una ona sinus) gira des de 0 a 360 graus cada cicle. Un senyal 1Hz giraria 0-360 ° un cop a segon.
Dibuixam ones com gràfics a mesura que podem mostrar variacions de freqüència i temps, però encara és només un cercle allargat. Quan la formació d' ona creua l' eix X, és a 0 °, puja al pic (90 °), de tornada a l' eix X (ara 180°), fins a la part inferior de la tinugh (270 °) i després torna a l'eix X (360 o 0 °).
Avantatges de les Frequeències més baixes
Les freqüències de ràdio baix tenen més altes que les freqüències més altes. Així que una senyal 900Mhz viatjaria més enllà d'una senyal de 2.4Mhz, tota la resta és igual.
La ràdio amateur (ham) de ràdio amateur (ham), operadors marítims i estacions de ràdio llarga distància (com ara els serveis del món) i la difusió internacional de propaganda. L'ona curta utilitza freqüències molt més baixes comparades amb el Wi-Fi, fins al voltant de 0. 03Ghz (MHz), de manera que l' interval més llarg és ideal per a aquestes aplicacions i pot viatjar milers de Kilometres. L'ona curta pot incrementar més endavant per la propulsió tropospèrmica (boular la senyal de la troposfera de la Terra).
Wi-Fi, d'altra banda, utilitza les freqüències molt més altes, amb 5Ghz que tenen menys rang que 2.4Ghz, assumint la mateixa entrada d'energia. Hi ha diverses raons per les quals la freqüència més alta té menys abast:
- Una freqüència més alta (més cicles per segon) usa més energia (poder) que una freqüència menor que vol dir, donada la mateixa entrada d' energia, menys RF ( FreqüènciaRadio).
- Freques en la banda de microones (que inclou 2.4Ghz i 5Ghz) estan més absorts per objectes, pluja i humitats en l'aire. A mesura que els fotons de microones tenen més energia que fotons de ràdio, s'estimen molècules en-reular amb més facilitat, causant fricció i el vostre senyal WiFi es perd com a calor. Així és com funciona microones (vegeu el meu vell) article de patates Aquí).
- A menor freqüència, la longitud d' ona significa que l'antena pot ser més eficient perquè l'àrea de superfície efectiva pot ser més gran. A les freqüències més altes, la longitud d' ona és més petita (2. 4GHz=12. 5cm. 5Ghz=6cm) així menys d'això colpejaria la mateixa antena.
Això també funciona amb el so. Un so d'alt pla viatjarà menys que un so de to menor perquè els sons més alts de llançament (una oscil·lació més ràpida) estimularà les molècules d'aire més mentre viatgen, perdent més energia com a calor. Així que si estàs encallat en una muntanya nevada, crida en un to baix per a una millor oportunitat d'estar escoltat. No causaràs un pavalià ( Citació ).
Gàbia de Faraday i escuts
Aquestes longituds d' ona (12. 5cm) són mesures reals. Això és el que mesuraries en un regle si podeu veure els senyals de microones del dispositiu Wi-Fi. Si voleu bloquejar ones de ràdio podeu construir una Gàbia de Faraday (o l'escut de Faraday). Un escut de Faraday bloqueja les ones electromagnètices. Es pot construir a les parets i a les portes d'una habitació i s'utilitza habitualment per a l'equipament sense fil, escàners de ressonància magnètica o altres mesures sensibles a on s'han d' eliminar les interferència externes.
Quan vas entrar a una Càbia Faraday, a l'instant el telèfon mòbil, el teu portàtil, la teva ràdio de butxaca, etc. Perdrà el senyal sense fil - mort. Això funciona perquè com a radiació electromagnètica o d'altra radiació electromagnètica colpeja la gàbia, el càrrec es distribueix al voltant de la superfície traductiva de l'escut o la gàbia, però no penetra a dins; efectivament és un maorí buit. En el cas d'una gàbia, la construcció de l'aigua ha de tenir forats només més petits que la longitud d'ona més petita que voleu mantenir fora. Així que si vols bloquejar WiFi de les teves habitacions, pots encastar les parets amb forats metàl·lics amb forats menys de 6cm a mida.
Potser estigui familiaritzat amb Faraday pouches que s'utilitzen amb fobs de cartes sense clau. Per tal d'evitar que el robatori de cotxes, la clau/fob es col·loca en una bossa per a bloquejar el senyal d'obrir el cotxe. Alguns concerts també insisteixen que les audiències posen els seus telèfons en un dia llunyà. CaluchesCity name (optional, probably does not need a translation) , suposadament per involucrar a la gent més en el moment i evitar gravar/photos.
Avantatges de les més elevades Frequeències
Així que, tenint en compte que les freqüències més altes tenen menys rang, per què les volem utilitzar?
El 5Ghz encara té un abast suficient per a una única oficina o una casa modesta, però si és insuficient, es pot mitigar o permetre tenir més bases o sistema de malla, que també pot reduir la congestió local.
Les freqüències més altes tenen l'avantatge principal de proporcionar una capacitat de trànsit més alta que en un entorn de dades significa més alt a través del rendiment:
- Una freqüència més alta, per definició, té més cicles (més ones) per segon. Per tant, si esteu usant cada cicle per codificar dades, una senyal 50Hz tan sols proporciona 50 cicles per segon mentre que un senyal 5Ghz té 5.000 (5 mil milions) cicles per segon per tal de veure que una freqüència més alta us permet codificar més dades per segon.
- Tot i que l'ús de 5Ghz s'està fent més comú, 2.4Ghz encara és la banda més usada, així que la banda 5Ghz encara és molt menys congelada que la banda 2.4Ghz.
- La banda assignada és més gran a 5Ghz -- hi ha més canals no separats. En el 'A la banda' (suportat per tots els productes de 5Ghz WiFi) hi ha 8 canals no dissenyats 20Mhz i altres 5 (a la banda 'C') que s' han obert en 2017 (C') enllaç ). El juliol 2020, decom va anunciar que la banda 6Ghz també seria assignada real per a l'ús de Wi-Fi, tot i que trigarà una mica de temps als proveïdors de produir hardware.
- L'abast més curt de 5Ghz en realitat proporciona un avantatge en què els senyals de Wi-Fi dels veïns no es propagaran fins ara, així que és menys probable que causin interferència a la vostra Wi-Fi. Això també és assistit per l'ús del TPP que ordena que els dispositius 5Ghz han de reduir la seva potència de transmissió per a només que sigui necessari mantenir un senyal fiable.
- També s'utilitza així com altres 2.4Ghz Wi-Fi, la banda 2.4Ghz també s'utilitza i per tant pot patir interferència amb dispositius Bluetooths, automatització (e.g. Zigbee), controladors de porta del garatge, monitors nadó, alarmes de cotxe, metres intel·ligents i parlants sense fil. DECT (cordless) els telèfons a Europa no utilitzen 2.4Ghz, tot i que els forns de microones fan, així que si el vostre forn ha estat danyat o està mal escut, pot interferir amb el vostre Wi-Fi.
D'acord, llavors què és millor?
Amb sort podeu veure que cada banda ofereix avantatges. Si voleu la velocitat més alta, els protocols 5Ghz els proveiran. Si voleu la millor cobertura de l'abast o de l'àrea, 2.4Ghz estaria millor. Trobareu que molts dispositius com el timbre de casa o les càmeres de seguretat usen 2.4Ghz - en aquestes aplicacions la velocitat de l'enllaç a 2.4Ghz és suficient per a l'aplicació de manera que usant 2.4Ghz donarà la millor cobertura. La majoria d' encaminadors de Wi-Fi i punts d'accés són de doble banda, de manera que si 5Ghz no arriba a les àrees més properes, podeu canviar a 2.4Ghz - que, si la senyal és bona, normalment és adequada per a un servei de transmissió de vídeo de HD.
Com sempre, espero que trobeu aquests blogs útils - si us plau, compartiu-los usant els enllaços de dalt, feu comentaris a sota i feu-nos saber si teniu algun suggeriment per a les noves entrades de blog.
Artículos Relacionados:
- Processador -