Increasing range in other ways[edit]
Further information: 802.11 non-standard equipment and Radio propagation
Specialized Wi-Fi channels[edit]
For more details on this topic, see List of WLAN channels.
In most standard Wi-Fi routers, the three standards, a, b and g, are enough. But in long-range Wi-Fi, special technologies are used to get the most out of a Wi-Fi connection. The 802.11-2007 standard adds 10 MHz and 5 MHz OFDM modes to the 802.11a standard, and extend the time of cyclic prefix protection from 0.8 µs to 3.2 µs, quadrupling the multipath distortion protection. Some commonly available 802.11a/g chipsets support the OFDM 'half-clocking' and 'quarter-clocking' that is in the 2007 standard, and 4.9 GHz and 5.0 GHz products are available with 10 MHz and 5 MHz channel bandwidths. It is likely that some 802.11n D.20 chipsets will also support 'half-clocking' for use in 10 MHz channel bandwidths, and at double the range of the 802.11n standard.
802.11n and MIMO[edit]
Preliminary 802.11n working became available in many routers in 2008. This technology can use multiple antennas to target one or more sources to increase speed. This is known as MIMO, Multiple Input Multiple Output. In tests, the speed increase was said to only occur over short distances rather than the long range needed for most point to point setups. On the other hand, using dual antennas with orthogonal polarities along with a 2x2 MIMO chipset effectively enable two independent carrier signals to be sent and received along the same long distance path.
Power increase or receiver sensitivity boosting[edit]
A rooftop 1 watt Wi-Fi amp, feeding a simple vertical antenna on the left.
Another way of adding range uses a power amplifier. Commonly known as "range extender amplifiers" these small devices usually supply around ½ watt of power to the antenna. Such amplifiers may give more than five times the range to an existing network. Every 6 dB gain doubles range. The alternative techniques of selecting a more sensitive WLAN adapter and more directive antenna should also be considered.
Higher gain antennas and adapter placement[edit]
Specially shaped directional antennas can increase the range of a Wi-Fi transmission without a drastic increase in transmission power. High gain antenna may be of many designs, but all allow transmitting a narrow signal beam over greater distance than a non-directional antenna, often nulling out nearby interference sources. A popular low-cost home made approach increases WiFi ranges by just placing standard USB WLAN hardware at the focal point of modified parabolic cookware. Such "WokFi" techniques typically yield gains more than 10 dB over the bare system;[6] enough for line of sight (LOS) ranges of several kilometers and improvements in marginal locations. Although often low power, cheap USB WLAN adapters suit site auditing and location of local signal "sweet spots". As USB leads incur none of the losses normally associated with costly microwave coax and SMA fittings, just extending a USB adapter (or AP, etc.) up to a window, or away from shielding metal work and vegetation, may dramatically improve the link.
Protocol hacking[edit]
The standard IEEE 802.11 protocol implementations can be modified to make them more suitable for long distance, point-to-point usage, at the risk of breaking interoperability with other Wi-Fi devices and suffering interference from transmitters located near the antenna. These approaches are used by the TIER project.[7]
In addition to power levels it is also important to know how the 802.11 protocol acknowledge each received frame. If the acknowledgement is not received, the frame is re-transmitted. By default, the maximum distance between transmitter and receiver is 1.6 km (1 mi). On longer distances the delay will force retransmissions. On standard firmware for some professional equipment such as the Cisco Aironet 1200, this parameter can be tuned for optimal throughput. OpenWrt, DD-WRT and all derivatives of it also enable such tweaking. In general, open source software is vastly superior to commercial firmware for all purposes involving protocol hacking, as the philosophy is to expose all radio chipset capabilities and let the user modify them. This strategy has been especially effective with low end routers such as the WRT54G which had excellent hardware features the commercial firmware did not support. As of 2011, many vendors still supported only a subset of chipset features that open source firmware unlocked, and most vendors actively encourage the use of open source firmware for protocol hacking, in part to avoid the difficulty of trying to support commercial firmware users attempting this.
Packet fragmentation can also be used to improve throughput in noisy/congested conditions. Although packet fragmentation is often thought of as something bad, and does indeed add a large overhead, reducing throughput, it is sometimes necessary. For example, in a congested situation, ping times of 30 byte packets can be excellent, while ping times of 1450 byte packets can be very poor with high packet loss. Dividing the packet in half, by setting the fragmentation threshold to 750, can vastly improve the throughput. The fragmentation threshold should be a division of the MTU, typically 1500, so should be 750, 500, 375, etc. However, excessive fragmentation can make the problem worse, since the increased overhead will increase congestion.
เพิ่มช่วงในรูปแบบอื่น ๆ [แก้ไข]
ข้อมูลเพิ่มเติม: 802.11
อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและวิทยุการบริหารจัดการช่องทางเฉพาะWi-Fi [แก้ไข]
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้เห็นรายการของสถานี WLAN.
ในมาตรฐานส่วนใหญ่เราเตอร์ Wi-Fi ในสาม มาตรฐานเป็นข, และ g เป็นพอ แต่ในระยะยาว Wi-Fi เทคโนโลยีพิเศษที่ใช้ในการรับประโยชน์สูงสุดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11-2,007 มาตรฐานเพิ่ม 10 MHz และ 5 MHz โหมด OFDM มาตรฐาน 802.11a และขยายเวลาของการป้องกันวงจรคำนำหน้าจาก 0.8 ไมโครวินาที 3.2 ไมโครวินาที, quadrupling ป้องกันการบิดเบือน multipath บางคนที่มีอยู่ทั่วไป 802.11a / ชิปเซ็ตกรัมสนับสนุน OFDM 'ครึ่งตอกบัตร' และ 'ไตรมาสตอกบัตร' ที่อยู่ในปี 2007 มาตรฐานและ 4.9 GHz และ 5.0 GHz ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 10 MHz และ 5 MHz แบนด์วิดท์ช่อง มันมีแนวโน้มว่าชิปเซ็ต D.20 802.11n บางคนก็จะให้การสนับสนุน 'ครึ่งตอกบัตรสำหรับการใช้งานใน 10 MHz แบนด์วิดท์ช่องทางและที่สองช่วงของมาตรฐาน 802.11n ได้. 802.11n และ MIMO [แก้ไข] เบื้องต้น 802.11n ทำงานกลายเป็น เราเตอร์ที่มีอยู่ในจำนวนมากในปี 2008 เทคโนโลยีนี้สามารถใช้เสาอากาศหลายเป้าหมายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแหล่งที่มาเพื่อเพิ่มความเร็วใน นี้เรียกว่า MIMO, การป้อนข้อมูลหลายหลายเอาท์พุท ในการทดสอบเพิ่มความเร็วในการบอกว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นมากกว่าระยะยาวที่จำเป็นสำหรับจุดมากที่สุดที่จะชี้การตั้งค่า ในทางกลับกันการใช้เสาอากาศคู่กับขั้วฉากพร้อมกับชิปเซ็ต 2x2 MIMO อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ให้บริการสัญญาณอิสระสองจะได้รับการส่งและรับตามเส้นทางระยะทางยาวเหมือนกัน. เพิ่มขึ้นพลังงานหรือผู้รับไวส่งเสริม [แก้ไข] หลังคา Wi-1 วัตต์ แอมป์ Fi กินเสาอากาศแนวตั้งที่เรียบง่ายด้านซ้าย. วิธีการเพิ่มช่วงอื่นใช้เครื่องขยายเสียงพลัง ที่รู้จักกันทั่วไปว่า "แอมป์ Extender ช่วง" อุปกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้มักจะจัดหารอบ½วัตต์เสาอากาศ แอมป์ดังกล่าวอาจให้มากกว่าห้าครั้งช่วงที่จะเป็นเครือข่ายที่มีอยู่ ทุก 6 dB กำไรช่วงคู่ผสม เทคนิคอีกทางเลือกของอะแดปเตอร์ WLAN ความสำคัญมากขึ้นและเสาอากาศสั่งมากขึ้นนอกจากนี้ยังควรได้รับการพิจารณา. เสาอากาศกำไรและการจัดวางอะแดปเตอร์ที่สูงขึ้น [แก้ไข] รูปพิเศษเสาอากาศทิศทางสามารถเพิ่มช่วงของการส่งผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการส่งกำลัง เสาอากาศกำไรสูงอาจจะมีหลายแบบ แต่ทั้งหมดอนุญาตให้มีการส่งสัญญาณแสงแคบกว่าระยะทางที่มากกว่าเสาอากาศไม่ใช่ทิศทางมัก nulling จากแหล่งที่มารบกวนอยู่บริเวณใกล้เคียง บ้านต้นทุนต่ำที่นิยมทำวิธีการเพิ่มช่วงอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยเพียงแค่การวางฮาร์ดแวร์ WLAN มาตรฐาน USB ที่จุดโฟกัสของพาราโบลาเครื่องครัวปรับเปลี่ยน ดังกล่าว "WokFi" เทคนิคมักจะให้ผลกำไรมากกว่า 10 เดซิเบลผ่านระบบเปลือย; [6] พอสำหรับสายของสายตา (LOS) ช่วงหลายกิโลเมตรและการปรับปรุงในสถานที่ร่อแร่ แม้ว่าบ่อยครั้งที่ใช้พลังงานต่ำ, ราคาถูกอะแดปเตอร์ USB WLAN การตรวจสอบเว็บไซต์ที่เหมาะกับสถานที่ตั้งของสัญญาณท้องถิ่น "จุดหวาน" ในฐานะที่เป็น USB นำไปสู่เกิดขึ้นไม่มีการสูญเสียปกติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเล้าโลมไมโครเวฟและอุปกรณ์ SMA เพียงขยายอะแดปเตอร์ USB (หรือ AP, ฯลฯ ) ขึ้นไปที่หน้าต่างหรือออกจากงานโลหะป้องกันและพืชผักอย่างมากอาจปรับปรุงการเชื่อมโยงพิธีสารแฮ็ค [แก้ไข] มาตรฐานการใช้งาน IEEE 802.11 โปรโตคอลสามารถแก้ไขได้จะทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับระยะทางยาวการใช้งานจุดหนึ่งไปยังจุดที่มีความเสี่ยงของการทำลายการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่น ๆ Wi-Fi และความทุกข์ทรมานรบกวนจากเครื่องส่งสัญญาณที่ตั้งอยู่ใกล้กับ เสาอากาศ วิธีการเหล่านี้จะถูกใช้โดยโครงการชั้น. [7] นอกจากระดับพลังงานยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบวิธี 802.11 โปรโตคอลแต่ละคนได้รับทราบกรอบ ถ้าการรับรู้จะไม่ได้รับกรอบเป็นอีกครั้งที่ส่ง โดยค่าเริ่มต้นระยะห่างสูงสุดระหว่างเครื่องส่งและรับคือ 1.6 กม. (1 ไมล์) ในระยะยาวความล่าช้าจะบังคับ retransmissions ในเฟิร์มแวมาตรฐานสำหรับบางอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเช่นซิสโก้ Aironet 1200 พารามิเตอร์นี้สามารถติดตามการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุด OpenWrt, DD-WRT และอนุพันธ์ทั้งหมดของมันยังช่วยให้การปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยทั่วไปซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมหาศาลกว่าเฟิร์มในเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบโปรโตคอลเป็นปรัชญาคือการเปิดเผยความสามารถในชิปเซ็ตวิทยุและให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนได้ กลยุทธ์นี้ได้รับมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเราเตอร์ต่ำสุดเช่น WRT54G ซึ่งมีฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมมีเฟิร์มในเชิงพาณิชย์ไม่ได้สนับสนุน ในฐานะที่เป็นของปี 2011 ผู้ผลิตจำนวนมากยังคงได้รับการสนับสนุนเพียงส่วนหนึ่งของคุณสมบัติชิปเซ็ตที่เปิดแหล่งที่มาเฟิร์มปลดล็อคและผู้ขายส่วนใหญ่อย่างแข็งขันส่งเสริมการใช้เฟิร์มแวมาเปิดแฮ็คโปรโตคอลในส่วนที่จะหลีกเลี่ยงความยากลำบากในการพยายามที่จะสนับสนุนผู้ใช้เฟิร์มแวเชิงพาณิชย์พยายามนี้ . การกระจายตัวของแพกเก็ตนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงการส่งผ่านในที่มีเสียงดัง / สภาพแออัด แม้ว่าการกระจายตัวของแพ็คเก็ตที่มักจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่แน่นอนเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มีขนาดใหญ่ลดการส่งผ่านบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่แออัดปิงครั้งที่ 30 แพ็คเก็ตไบต์สามารถที่ยอดเยี่ยมในขณะที่เวลา ping 1450 ไบต์แพ็คเก็ตสามารถเป็นที่น่าสงสารมากกับการสูญเสียตสูง แบ่งแพ็คเก็ตในช่วงครึ่งปีโดยการตั้งค่าเกณฑ์การกระจายตัวไป 750, สามารถปรับปรุงทางเข้า เกณฑ์การกระจายตัวที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ MTU โดยทั่วไป 1500 ดังนั้นควรจะเป็น 750, 500, 375 เป็นต้นอย่างไรก็ตามการกระจายตัวมากเกินไปอาจทำให้ปัญหาแย่ลงตั้งแต่ที่เพิ่มขึ้นจะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มความแออัด
การแปล กรุณารอสักครู่..
ช่วงที่เพิ่มขึ้นในทางอื่น [ แก้ไข ]
ข้อมูลเพิ่มเติม : 802.11 มาตรฐานอุปกรณ์และการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
เฉพาะ Wi - Fi ช่อง [ แก้ไข ]
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ เห็นรายชื่อสถานี WLAN .
ในมาตรฐานที่สุด Wi - Fi เราเตอร์ , สามประการ , A , B และ G เป็นพอ แต่ในการใช้ Wi - Fi เทคโนโลยีพิเศษที่จะได้รับมากที่สุดจากการเชื่อมต่อ Wi - Fi . ที่ 80211-2007 มาตรฐานเพิ่ม 10 MHz และ 5 โหมด MHz ค เพื่อมาตรฐาน 802.11a และขยายระยะเวลาการคุ้มครองจากคำนำหน้าเป็น 0.8 µ S 3.2 µ S , quadrupling ป้องกันการบิดเบือนแบบ . มีชิปเซ็ต 802.11a/g ใช้ได้ปกติสนับสนุนค ' ' และ ' ' ครึ่งเข้าไตรมาสนาฬิกา ' ที่อยู่ใน 2007 มาตรฐาน และ 4.9 GHz และ 50 ผลิตภัณฑ์ GHz พร้อม 10 MHz และอุปกรณ์ที่ช่อง 5 MHz มันเป็นโอกาสที่บางชิปเซ็ต d.20 802.11n จะยังสนับสนุน ' ครึ่งหนึ่ง ' สำหรับใช้ในการตอกบัตร 10 MHz ช่องอุปกรณ์ และคู่ช่วงมาตรฐาน 802.11n .
และ 802.11n MIMO [ แก้ไข ]
เบื้องต้น 802.11n ทำงานเป็นใช้ได้ในหลายเราเตอร์ใน 2008เทคโนโลยีนี้สามารถใช้เสาอากาศหลายเป้าหมายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแหล่งที่มาเพื่อเพิ่มความเร็ว นี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอุปกรณ์หลายหลายอินพุตเอาท์พุต ในการทดสอบความเร็วเพิ่มว่า เกิดขึ้นมากกว่าระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ต้องการสำหรับจุดมากที่สุดเพื่อจุดให้ฉัน บนมืออื่น ๆการใช้เสาอากาศสองขั้วกับชั้นพร้อมกับ 2x2 MIMO เซ็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สองสัญญาณผู้ให้บริการอิสระที่จะส่งและรับตามเส้นทางเดียวกับระยะทางยาว
พลังเพิ่มหรือรับความไวเพิ่ม [ แก้ไข ]
หลังคา 1 วัตต์ Wi Fi แอมป์เลี้ยงง่ายเสาอากาศแนวตั้งด้านซ้าย .
อีกวิธีของ การเพิ่มช่วงการใช้วงจรขยายที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น " แอมป์ " Extender ช่วงอุปกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้มักจะจัดหาประมาณ½วัตต์ของพลังงานที่เสาอากาศ เช่น แอมป์อาจให้มากกว่าห้าครั้งในช่วงกับเครือข่ายที่มีอยู่ ทุก 6 ดีบี ได้คู่ช่วง เทคนิคทางเลือกของการเลือกการ์ด WLAN ที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นและคำสั่งเสาอากาศควรจะพิจารณา
สูงกว่าเสาอากาศและอะแดปเตอร์ได้รับการแก้ไข ]
พิเศษรูปร่างทิศทางเสาอากาศสามารถเพิ่มช่วงของสัญญาณ Wi Fi โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในการส่งผ่านพลังงาน เสาอากาศได้สูงอาจจะมีหลายแบบ แต่อนุญาตให้ถ่ายทอดสัญญาณแสงแคบกว่าระยะห่างมากกว่าไม่ใช่เสาอากาศทิศทาง , มักจะ nulling ออกแหล่งที่มารบกวนในบริเวณใกล้เคียงนิยมราคาถูกบ้านทำวิธีการเพิ่มช่วง WiFi โดยเพียงแค่วางมาตรฐาน USB WLAN ฮาร์ดแวร์ที่จุดโฟกัสของการดัดโค้ง เครื่องครัว เช่น " wokfi " เทคนิคมักจะให้ผลกำไรมากกว่า 10 เดซิเบล มากกว่าระบบเปลือย ; [ 6 ] พอสายตา ( LOS ) ช่วงกิโลเมตรหลายและการปรับปรุงในพื้นที่ชายขอบ . แม้ว่าอำนาจมักจะต่ำราคาถูกอะแดปเตอร์ WLAN USB เหมาะกับเว็บไซต์การตรวจสอบและสถานที่ของสัญญาณท้องถิ่น " จุดหวาน " เป็น USB ข้อมูลต้องไม่มีขาดทุนปกติที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนราคาแพง ไมโครเวฟ เกลี้ยกล่อมและอุปกรณ์ SMA แค่ขยาย USB อะแดปเตอร์ ( หรือ AP , ฯลฯ ) ขึ้น หน้าต่าง หรือห่างจากงานโลหะและป้องกันพืช อาจเพิ่มลิงค์
โปรแฮ็ค [ แก้ไข ]
มาตรฐาน IEEE 80211 ขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสำหรับระยะทางไกล การใช้จุดที่ความเสี่ยงของการทำลายร่วมกันกับอุปกรณ์อื่น ๆและ Wi Fi ทุกข์รบกวนจากเครื่องส่งสัญญาณตั้งอยู่ใกล้เสาอากาศ วิธีการเหล่านี้จะถูกใช้โดยโครงการ Tier [ 7 ]
นอกจากระดับพลังงานยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่า 80211 ขั้นตอนยอมรับละเฟรม ถ้ายอมรับไม่ได้รับ กรอบเป็นส่ง โดยค่าเริ่มต้น , ระยะห่างสูงสุดระหว่างตัวส่งและตัวรับ 1.6 กิโลเมตร ( 1 มิ . บนระยะทางยาวล่าช้าจะบังคับ retransmissions . เกี่ยวกับเฟิร์มแวมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์บางอย่างมืออาชีพเช่น Cisco 48 1200 , พารามิเตอร์นี้สามารถปรับให้สูงที่สุดopenwrt dd-wrt , และอนุพันธ์ยังเปิดใช้งาน เช่น การปรับเปลี่ยน โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เปิดแหล่งที่มาเป็นอย่างมากกว่าเฟิร์มพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลแฮ็คเป็นปรัชญาคือการเปิดเผยความสามารถวิทยุชิปเซ็ตทั้งหมดและช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขพวกเขากลยุทธ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเราเตอร์ต่ำสิ้นสุดเช่น wrt54g ฮาร์ดแวร์ซึ่งมีคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมเฟิร์มพาณิชย์ไม่สนับสนุน ใน 2011 , ผู้ขายหลายยังสนับสนุนเฉพาะชุดย่อยของชิปเซ็ตคุณสมบัติที่เปิดแหล่งที่มาเฟิร์ม ปลดล็อค และผู้ขายมากที่สุดอย่างแข็งขันส่งเสริมการใช้แหล่งเฟิร์มสำหรับโพรโทคอลการเปิดในส่วนที่จะหลีกเลี่ยงความพยายามสนับสนุนเฟิร์มแวพาณิชย์ผู้ใช้ความพยายามนี้
packet fragmentation ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุง throughput ในเสียงดัง / แออัดเงื่อนไข แม้ว่า packet fragmentation ก็มักจะคิดว่าเป็นสิ่งที่แย่และไม่แน่นอนเพิ่มค่าใช้จ่ายขนาดใหญ่ลดอัตราความเร็ว บางครั้งมันก็จำเป็น ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่แออัดปิงครั้งที่ 30 แพ็คเก็ตไบต์สามารถที่ดีเยี่ยมในขณะที่เฮจิของ 1450 ไบต์สามารถมากกับการสูญเสียแพ็คเก็ตแพ็คเก็ตสูง แบ่งแพ็คเก็ตในครึ่ง โดยการตั้งค่าของธรณีประตู 750 ได้เป็นอย่างมาก เพิ่มอัตรา ของเกณฑ์ควรเป็นส่วนของมนุษย์ ปกติ 1500 ดังนั้นควร 750 , 500 , 375 , ฯลฯ อย่างไรก็ตามกระจายตัวมากเกินไปสามารถทำให้ด้อยปัญหา เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความแออัด
การแปล กรุณารอสักครู่..