路由器阵列天线

点击量:4340 来源:解译网 发表时间:2023-03-26 06:36作者:杨雅雯

今天给各位分享路由器矩阵天线的知识,其中也会对路由器阵列天线进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

1、无线路由器一,二,三,四根天线有什么区别

2、路由器四根天线怎么摆信号

3、路由器四根天线怎样摆?有什么讲究吗?

4、无限路由器,一根天线和多根天线有没有区别

无线路由器一,二,三,四根天线有什么区别

首先,大家也应该注意到了,老一代无线路由器的天线肯定不会超过一根,这里的“老一代”指的是802.11n协议以前的802.11a/b/g路由,老的54M产品就只有一根天线。这样的话,802.11n显然成了一条分水岭,也是从那时开始天线不再只有孤零零的一根(1t1r的150M是个例外),那到底是怎么一回事?这里我们就要提到一项11n协议之后才得到具体应用的多天线技术,也是无线通信领域一项非常重要的技术——MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)

先来看个例子,有人说,为什么我买了一个最新款的3天线支持802.11ac协议的无线路由器,结果信号强度、覆盖范围甚至连速度都没上去呢?天线不够?告诉你,300根也没用,检查一下你用的接受终端支不支持AC协议吧。比如你用的iPhone 3,这手机可只支持11a/b/g连11n都谈不上,那么即便是你给这货拆了加几根天线也没用。怎么解决?加装AC网卡或者换终端,总之别再跟天线上较劲。

为什么这样说?首先,Wi-Fi应用的环境室内,我们常用的802.11系列协议也是针对这种条件来建立的。由于发射端到接收端之间存在各种各样的障碍物,收发时几乎不存在直射信号的可能。那怎么办?我们管这个办法叫做多径传输,也叫多径效应。多径,从字面上也很好理解,就是把增加传输途径。

那么问题来了,既然是多径,传输的路程就有长有短,有的可能是从桌子反射过来的,有的可能是穿墙的,这些携带相同信息但是拥有不同相位的信号辗转最终一起汇集到接收端上。现代通信用的是存储转发的分组交换,也叫包交换,传输的是码(Symbol)。由于障碍产生不同的传输时延,就造成了码间干扰ISI(InterSymbolInterference)。为了避免ISI,通信的带宽就必须小于可容忍时延的倒数。

对于802.11a/b/g 20MHz的带宽,最大时延为50ns,多径条件下无ISI的传输半径为15m。在IEEE802.11协议中我们可以看到,这个值最大范围是35m,这是协议中还有误码重传等各种手段保证通信,并不是说有一点ISI就完全不能工作。这样的话你会发现,对于802.11a/b/g协议,即使加装再多的天线也没有任何意义。假设这些天线可以同时工作,反而会使多径效应更加恶劣。

后面的大家看不进去也没有关系,总之,无线路由器的发射范围是这个IEEE802.11协议决定的,而非单纯的看天线。

路由器阵列天线

路由器四根天线怎么摆信号强

四根线的路由器摆放的位置最好选择在房间的中间位置,一般放置在客厅,客厅一般在家庭的中间效果理想

路由器的天线以垂直向上平行摆放就可以,不需要特别摆放。就好像无线基站的天线信号也是垂直向上发射,这个效果最好。我曾经试过。

路由器四根天线怎样摆?有什么讲究吗?

路由器的四根天线怎么摆。其实怎么摆都可以,主要是跟放在哪有关系!

在回答这个问题前,咱们先说一下路由器的天线的作用

路由器的天线的作用和电视机天线的作用相反,电视天线的作用是接收天空中的无线电信号,而路由器的四根天线的作用是发送无线电信号。我们安装的网络信号,通过网络的连线传递到客户端的光猫上,再通过网络的数据线送到路由器,通过路由器的放大后变成无线电信号通过路由器的天线发送的空间。这样,在这个空间就会充满无线电信号,手机或者是其他的通信设备如电视机等等,可以可以通过自己的天线接收这个无线电信号。

我们知道了,路由器天线的作用以后,就知道了天线的摆放方法。

为了达到最大面积的发送,最好的方法就是把四根天线向四个方向摆放,这样才能更好的利用天线的效果。也就是说路由器的四根天线朝四个方向向上摆放。

另外,如果仅仅是普通的2.4G路由器,这样的路由器四根天线有一半是没什么作用的,只要放起来,看着美观就够了。

如果是双频路由器或者更多的频段,建议查询好对应的天线位置,尽量不要让天线交叉起来即可。还有路由器摆放位置至关重要,不要靠墙,不要靠近大功率用电器,尽量远离金属制品。摆放在房屋居中位置。

天线没有固定摆法,我的实操有效果供你参考,我的情况:路由和电视放大厅,主人房离路由有点远且隔墙,信号经常掉线。做法:手机装个wifi信号分析议,打开实时显示wifi信号强度并投屏到电视上,然后手机放到你认为信号比较差的地方,调节路由器几根天线的方向,使电视上显示的信号最强为止。我的情况是几根天线都向右斜45度,我的主人房信号最强且能跑满速不掉线.

无限路由器,一根天线和多根天线有没有区别

有,两点区别总结:

1.实际运用过程中的影响并不大,这包括信号掩盖、信号强度,天线多速度快就更是无稽之谈了。抛开现已很少见的单天线,剩余的“多天线”都只是完成MIMO技能的“介质”或许说是“东西”,区别在于运用的架构不相同罢了:常见的双天线商品主要用1T2R或2T2R,三天线商品则用到的是2T3R或3T3R。理论上,添加天线数量会削减信号掩盖盲点,但我们通过很多的评测证明,这种区别在一般家庭环境中彻底能够忽略不计。至于信号强度和“穿墙”则取决于发射功率,这个东西工信部作过规则,不得高于20dBm(即100mW),“天线越多信号越强”也就不攻自破了。最终的定论即是,只需路由采用了有用的MIMO技能,无须介意天线数量。

2.天线数量越多无线路由器的信号就越好,但是,信号好的意思并不是说无线路由器天线数量越多,它的无线信号的发射能力就成倍增长,穿透力就越好,事实上,多天线无线路由器信号只是比单天线无线路由器的信号强10%到15%左右而已,简单的表现就是单天线无线路由器在经过一堵墙相隔后,它的信号剩下一格,而多天线无线路由器的无线信号则徘徊在单格与两格之间,一般不敏感的人群几乎感觉不到它们的差异,除非使用WIFI信号测试软件才能很直观的看见无线信号的差异,而且双天线与四天线的无线路由器相比,无线信号强度几乎是一样的。根据实验测试结果我们总结了一下意见,无线路由器天线数量对于信号增强帮助不大,只是厂家利用大家的心理作用来提升产品价格的营销手段而已。

下面是相关的术语

MIMO(多入多出)也就是多天线的技术是从802.11n协议之后才有的,之前的802.11a,b,g都没有。也就是说首先老一代的路由器(802.11n之前)绝对不会有超过一个以上的天线。而你买了一个最新的3天线支持802.11ac(最新协议)的路由器,如果你的设备是老产品,比如只支持802.11a,b,g的iphone3G,那么很遗憾,那么多天线对你没任何意义。如果硬要多天线同时发射,反而不会有好效果。

为什么这样说呢?首先wifi应用的环境是室内。我们常用的802.11系列协议也是针对这种条件来建立的。那就是由于有很多建筑物或者障碍,发射机到接收机之间几乎不存在直射信号。我们管这个叫做多径传输。既然是多径,那么传输的路程就有长有短,有的可能是从桌子反射过来的,有的可能是穿墙的。于是这些携带相同信息但是拥有不同相位的信号一起汇集在接收机上。我们知道现代通信用的是分组交换,传输的是码(symbol)。由于上面所述不同的时延,造成了码间干扰ISI(inter symbol interference)。为了避免ISI,通信的带宽必须小于可容忍时延的倒数。

对于802.11 a,b,g 20MHz的带宽,最大时延为50ns,多径条件下无ISI的传输半径为15m。在IEEE 802.11协议中我们可以看到其最大范围是35m,这是协议中还有误码重传等各种手段保证通信,并不是说有一点ISI就完全不能工作。

也就是说,路由器的发射范围其实是协议决定的。对于802.11a,b,g,增多天线没有任何意义。假设这些天线可以同时工作,反而会使多径效应更加恶劣。

MIMO:

在维基百科的链接中(IEEE 802.11)我们可以发现从802.11n开始,数据有了很大的提升,首先802.11n有了40MHz模式,按照之前的理论,他的发射范围应该因此降低一半才对,而数据反而提升了一倍(70m),为什么呢。

这主要得益于多天线技术,刚才我们讨论的种种手段都是为了对抗恶劣的多径环境,但是多径有没有好的一面呢?事实上多天线技术也是基于多径的,我们称之为空间多样性。多天线的应用有很多种技术手段,这里简单介绍2种:波束成型(Beamforming)和时空分组码(主要介绍Alamouti's code)。这两种技术的优点是不需要多个接收天线。尤其是alamouti码,连信道信息都不用,只用数学运算就用两根天线实现了3dB的增益,所有老师都对此赞不绝口!

不需要多个接收天线的优点是,并不是所有设备都能装上多天线的。为了避免旁瓣辐射,满足空间上的采样定理,一般以发送信号之一半波长作为实体的天线间距。无论是GSM信号1.8GHz,1.9GHz还是wifi信号2.4GHz,我们暂取2GHz便于计算,半波长为7.5cm。所以我们看到的路由器上天线的距离大多如此。也应为这个原因,我们很难在手机上安装多个天线(别提三星那个7寸的手机谢谢)。

1波束成型(Beamforming):

借由多根天线产生一个具有指向性的波束,将能量集中在欲传输的方向,增加信号品质,并减少与其他用户间的干扰。我们可以简单笼统地这样理解天线的指向性:假设全指向性天线功率为1,范围只有180度的指向性天线功率可以达到2。于是我们可以用4根90度的天线在理论上提高4倍的功率。波束成型的另外一种模式是通过信道估计判断接收机的方位,然后有指向性的针对该点发射,提高发射功率。(类似于聚光的手电筒,范围越小,光越亮)。不过这种模式在哪个协议里应用我还不清楚。

2空时分组码STBC(Space—Time Block Code)

是在多天线上的不同时刻发送不同信息来提高数据可靠性的。Alamouti码是空时分组码里最简单的一种。为了传输d1d2两个码,在两根天线1,2上分别发送d1,-d2*和d2,d1*。由于多径,我们假设两根天线的信道分别为h1 h2,于是第一时刻接收机收到的信息r1=d1h1+d2h2,之后接受的信息r2=-d2*h1+d1*h2。接收到的这个2维方阵只要乘以信道,就可得到d1 d2的信息了……呃,似乎没解释清楚,没办法笔记不在身边,搜了一圈也没找到合适的材料。总之呢就是Alamouti找到一组正交的码率为一2×2矩阵,用这种方式在两根天线上发射可以互不影响;可以用一根天线接收,经过数学运算以后得到发射信息的方法。

其他的MIMO呢,在概念上可能比较好理解,比如2个发射天线t1 t2分别对两个接收天线r1 r2发射,那么相当于两拨人同时干活,速度提升2倍等等。但是实际实现起来一方面在硬件上需要多个接收天线,另一方面需要信道估计等通信算法,那都是非常复杂,并且耗时耗硬件的计算。

讲上面两种实际上是MISO的方法也是想从另外一个方面证明,天线多了不代表他们能一起干活。100年前人们就知道天线越多越好越大越好了,但是天才的Alamouti码1998年才被提出来多天线技术的802.11n协议2009年才开始应用。

20年前人们用OFDM技术对抗由于城市间或室内障碍太多造成的多径衰落,现在我们已经开始利用多径来提高通信质量。这是技术上突飞猛进的发展,而不是简单的“想当然”就可以实现的。由于上课时的笔记不在身边,总感觉有些没太大把握的地方。对于“假设工作在802.11 a,b,g SISO模式的三天线路由器,可否认为3根天线有较大的增益?”以及“处于两桥接模式路由器间的设备是否同时从两路由器下载数据,怎么进行同步?”亦心存疑惑。

关于路由器矩阵天线和路由器阵列天线的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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