这个手机使用了 2X2 天线、20MHz 信道宽度,理论最高速度可以达到 144M,如果使用 40MHz 则最高可达 300M 。实际场景中,由于 WiFi 是半双工通信,实际速率大约只有理论速率的一半多 。因此,20MHz 的实际吞吐量大约在 70M,40MHz 的则为 150M 。又由于 2.4GHz 频段干扰非常多,所以即使你购买了昂贵的无线设备,在 2.4G 频段内也很难运行到 50M 以上的速度 。
如果手机只有 1X1 的天线,即使离无线设备非常近,20MHz 信道宽度的最大速度也只有 65-72M,算上衰减,大概只有 30M 的速度 。另一个经常被忽略的细节是,即使用了 802.11ac(wifi5)的手机,在链接 2.4GHz 频段的时候也只会协商到 N(调制方式仅为 64-QAM),因为 ac 标准中的 256-QAM 是较高的调制技术,仅适用于 5GHz 。所以为了提高 WiFi 速度,尽量选购支持 WiFi5 和 WiFi6 的手机,并且让它们运行在 5GHz 的无线频段中 。(可以通过路由器或者 AP 单独设置 5GHz SSID) 。
注意: 这些示例中使用的值可以在下面的链接中找到,链接中的表包含不同 WiF i 标准所对应的 MCS索引 。
干扰影响(SNR)
通过上面的图,我们能看到 MCS 还取决于信噪比,什么是信噪比呢?
信噪比是信号与背景噪声之间的关系 。WiFi 通信会受到各种 WiFi 或 非 WiFi 的信号干扰,几乎所有电子设备,如微波炉、无线电广播、蓝牙耳机、无线音箱、无线摄像头、电子玩具等都会对其产生干扰 。
注意: 通过 ubiquiti 的 airtime 功能可以看到每个站点客户端在 WiFi 网络上占用时间百分比 。
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我们可以把传输环境比喻做一间教室,所有相互竞争的信号相当于每个学生发出的声音 。在这个环境中,如果每个人都在同一时间说话、不遵守秩序,那么沟通会变得非常困难,这就迫使学生发出简单、重复的声音让彼此能听到 。实践中就是客户端和无线设备在干扰大的环境中,只能使用简单的调制解调技术,并且产生非常高的数据重传率 。
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如果你想让无线设备穿墙和客户端通信,就类似教室内的人想要和教室外的人通话,这需要通过更大的吼叫声以及重复、高频次的吼叫才能相互进行通话,这样会对教室内的人造成更大的干扰,沟通质量很差 。所以不要相信任何穿墙王!!!他们就是捣乱教室的坏学生 。环境中的信噪比对 WiFi 速度有很大影响,而信噪比又由客户端的信号接收和发射好坏决定 。
信道宽度
另一个吊诡的细节是,有时,性能较差的家用无线路由器的传输速率竟然比商用设备还要高很多 。这是因为部分家用无线路由器默认设置了更大的信道宽度,比如 2.4GHz 设为 40MHz,5GHz 设为 80 MHz,这使得用户在网络测速上能跑到更高的速度 。这虽然看起来还不错,其实是一种非常糟糕的做法!
使用的信道宽度越大,监听性能就越差,干扰和噪声也就越大,传输范围也就越小,尤其是在有多个无线设备的业务环境中,相互会造成较大的干扰 。此外由于单个客户端的需求很少有要求超过 100M 的速度,因此在实际环境中使用较宽的信道只会“损人不利己” 。即使你在测试中“看到”更高的测速,但是由于重传率高反而会导致更高的延迟 。经过实际测试,2.4G 推荐使用 20MHz 信道宽度,而商用设备往往会默认设置这个较小的信道宽度 。
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此外需要意识到,一个 2X2 的终端设备在 5GHz 环境下使用 80MHz 的信道宽度,理论速率可以达到 700-860M,实际环境为 500M 上下 。如果是 3X3 的设备,比如 MacBook Pro,结合 UniFi nanoHD AP (4X4 MU-MIMO),理论可以达到 1G,测速几乎可以达到 600M,如下图所示 。
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