以下是小编帮大家整理的解决WiFi的最大问题 干扰问题,本文共9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到您。

篇1:解决WiFi的最大问题 干扰问题
802.11技术在过去已经取得了长足的发展 – 更快,更强大且更具有可扩展性,但有一个问题依然困扰着Wi-Fi;可靠性。
没有什么再比用户抱怨Wi-Fi性能不稳定、覆盖不好、经常掉线更让网管人员崩溃的事了。解决Wi-Fi这个看不到且不断变化的环境的确是个问题。而且射频干扰也是个罪魁祸首。
射频干扰几乎来自于所有能发出电磁信号的装置 – 无绳电话、蓝牙手机、微波炉乃至智能仪表。但大多数企业都没有意识到的是,最大的Wi-Fi的干扰源是他们自己的Wi-Fi网络。
不同于授权频谱,将一定的带宽授权给特定的服务商使用。Wi-Fi是一个任何人都可以使用的共享介质,它工作在2.4Ghz和5Ghz这两个免授权频段。
当一部802.11客户端设备侦听到其它信号,无论该信号是否是WiFi信号,设备都会暂缓传输数据直到该信号消失。在数据传输中出现干扰则会导致数据丢包,从而强制WiFi重传数据。重传会造成数据吞吐量下降,并给共享同一AP的用户带来普遍的影响。
虽然频谱分析工具现已集成在AP中帮助IT部门观察并甄别Wi-Fi干扰,但如果他们不切实解决干扰问题,那么就没有什么实际意义。
射频干扰的问题由于新型无线标准802.11n的推出而变得更加严重。802.11n通常在一个AP中采用多个射频信号在不同的方向和方位传输几路Wi-Fi数据流,从而实现更高的连接速率。现在,出问题的机会翻倍了。这些信号中如果有一路信号受到干扰,那么作为802.11n用于显著提高数据传输速率的基本技术,空间复用和信道绑定将全部失效。
解决干扰问题的通行做法
通常解决射频干扰的方法包括降低物理数据率,降低受影响AP的发射功率,以及改变AP的信道分配三种方式。虽然这些方法有他们各自的专长,但没有一个是直接针对射频干扰问题的。
目前市场上充斥着大量采用全向双极天线的AP,这些天线从各个方向发送和接收信号。由于这些天线总是不分环境,不分场合地发送和接收信号,一旦出现干扰,这些系统除了与干扰做斗争以外没有其它办法。它们不得不降低物理数据传输速率,直至达到可接受的丢包水平为止。这简直太没有效率了。而且随之而来的是,共享该AP的所有用户将会感受到无法忍受的性能下降。
不可思议的是,降低AP的数据速率实际却产生了与期望相反的结果。数据包在空中停留的时间更长。这就意味着需要花更长的时间接收这些数据包,从而增加丢包的风险,使它们在周期性干扰中变得更加脆弱。
另一种为Wi-Fi设计的通常做法是降低AP的发射功率,从而更好地利用有限的信道数量。这样做可以减少共享一台AP的设备数量,以提高AP的性能。但是降低发射功率的同时也会降低客户端接收信号的强度,这就转变成了更低的数据率和更小范围的Wi-Fi覆盖,进而导致覆盖空洞的形成。而这些空洞必须通过增加更多的AP来填补。而增加更多AP,可以想象,它会制造更多的干扰。
请不要改变信道
最后,大多数WLAN厂商愿望你能相信,解决Wi-Fi干扰的最佳方案是“改变信道”,
就是当射频干扰增加时,AP会自动选择另一个“干净”的信道来使用。
虽然改变信道是一种在特定频率上解决持续干扰的有效方法,但干扰更倾向于不断变化且时有时无。通过在有限的信道中跳转,引发的问题甚至比它解决的问题还要多。
在使用最广泛的2.4GHz Wi-Fi频段,总共只有三个非干扰信道。即使是在5GHz频段,在去除动态频率选择(DFS)之后也只有4个非重叠40MHz宽信道,DFS是一种允许非授权设备与现有雷达系统共享频谱的机制。
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图:针对802.11工作在5GHz频段的可用信道
AP执行的改变信道操作需要将连接的客户端脱离并再次关联。这将引起语音和视频类应用的中断,并导致由于相邻AP为防止同信道干扰而变换信道而引发的多米诺骨牌效应。
同信道干扰是在不同的设备使用同一个信道或用同一无线频段发射和接收Wi-Fi信号时产生的设备间干扰。为了将同信道干扰降至最低,网管人员试图更好地设计他们的网络。而针对有限的可用频谱,则通过将AP部署的间距拉到足够远,达到它们之间无法侦听或无法相互干扰的目的。然而,Wi-Fi信号不会停止也不会受这些架构的限制。
改变信道的方法也不会考虑到客户的使用感受。在这些场景中,干扰取决于AP所处的有利位置,但客户看到了什么?难道转移到一个干净的信道真能改善用户体验吗?
征集方案:更强的信号,更低的干扰
一种预测Wi-Fi系统性能的技术指标就是信噪比(SNR)。SNR是接收信号水平与背景噪音强度的差值。通常,信噪比越高,误码率越低且吞吐量越高。但是,一旦干扰发生,还会有一些其它的问题令网管人员担心,即信号与干扰加噪声比,也称作SINR。
SINR是信号水平与干扰水平的差值。由于反映了射频干扰对用户吞吐量的负面影响,因此SINR是一个更好的指标,用来反映一个Wi-Fi系统能够达到何种性能。SINR值越高,数据传输率就越高,频谱容量就越大。
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图:SINR是决定Wi-Fi系统性能的重要指标
为了获得更高的SINR指标,Wi-Fi系统必须通过提高信号增益或降低干扰来实现。但问题是传统的Wi-Fi系统只能通过提高功率或在AP上竖起高增益定向天线来增加某个方向上的信号强度,但这却限制了对小区域的覆盖。最新的Wi-Fi创新技术所采用的自适应天线阵列为网管人员带来了福音,它利用定向天线的优势获得增益和信道,而且用更少的AP实现了对同一区域的覆盖。
采用更智能的天线解决干扰问题
Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净的且无需变换信道。
篇2:拒绝干扰 解决WiFi的最大疑问
802.11技术在过去10年已经取得了长足的发展 C 更快,更强大且更具有可扩展性,但有一个问题依然困扰着Wi-Fi;可靠性。
没有什么再比用户抱怨Wi-Fi性能不稳定、覆盖不好、经常掉线更让网管人员崩溃的事了。解决Wi-Fi这个看不到且不断变化的环境的确是个问题。而且射频干扰也是个罪魁祸首。
射频干扰几乎来自于所有能发出电磁信号的装置 C 无绳电话、蓝牙手机、微波炉乃至智能仪表。但大多数企业都没有意识到的是,最大的Wi-Fi的干扰源是他们自己的Wi-Fi网络。
不同于授权频谱,将一定的带宽授权给特定的服务商使用。Wi-Fi是一个任何人都可以使用的共享介质,它工作在2.4Ghz和5Ghz这两个免授权频段。
当一部802.11客户端设备侦听到其它信号,无论该信号是否是WiFi信号,设备都会暂缓传输数据直到该信号消失。在数据传输中出现干扰则会导致数据丢包,从而强制WiFi重传数据。重传会造成数据吞吐量下降,并给共享同一AP的用户带来普遍的影响。
虽然频谱分析工具现已集成在AP中帮助IT部门观察并甄别Wi-Fi干扰,但如果他们不切实解决干扰问题,那么就没有什么实际意义。
射频干扰的问题由于新型无线标准802.11n的推出而变得更加严重。802.11n通常在一个AP中采用多个射频信号在不同的方向和方位传输几路Wi-Fi数据流,从而实现更高的连接速率。现在,出问题的机会翻倍了。这些信号中如果有一路信号受到干扰,那么作为802.11n用于显著提高数据传输速率的基本技术,空间复用和信道绑定将全部失效。
解决干扰问题的通行做法
通常解决射频干扰的方法包括降低物理数据率,降低受影响AP的发射功率,以及改变AP的信道分配三种方式。虽然这些方法有他们各自的专长,但没有一个是直接针对射频干扰问题的。
目前市场上充斥着大量采用全向双极天线的AP,这些天线从各个方向发送和接收信号。由于这些天线总是不分环境,不分场合地发送和接收信号,一旦出现干扰,这些系统除了与干扰做斗争以外没有其它办法。它们不得不降低物理数据传输速率,直至达到可接受的丢包水平为止。这简直太没有效率了。而且随之而来的是,共享该AP的所有用户将会感受到无法忍受的性能下降。
不可思议的是,降低AP的数据速率实际却产生了与期望相反的结果。数据包在空中停留的时间更长。这就意味着需要花更长的时间接收这些数据包,从而增加丢包的风险,使它们在周期性干扰中变得更加脆弱。
另一种为Wi-Fi设计的通常做法是降低AP的发射功率,从而更好地利用有限的信道数量。这样做可以减少共享一台AP的设备数量,以提高AP的性能。但是降低发射功率的同时也会降低客户端接收信号的强度,这就转变成了更低的数据率和更小范围的Wi-Fi覆盖,进而导致覆盖空洞的形成。而这些空洞必须通过增加更多的AP来填补。而增加更多AP,可以想象,它会制造更多的干扰。
请不要改变信道
最后,大多数WLAN厂商愿望你能相信,解决Wi-Fi干扰的最佳方案是“改变信道”。就是当射频干扰增加时,AP会自动选择另一个“干净”的信道来使用。
虽然改变信道是一种在特定频率上解决持续干扰的有效方法,但干扰更倾向于不断变化且时有时无。通过在有限的信道中跳转,引发的问题甚至比它解决的问题还要多。
在使用最广泛的2.4GHz Wi-Fi频段,总共只有三个非干扰信道。即使是在5GHz频段,在去除动态频率选择(DFS)之后也只有4个非重叠40MHz宽信道,DFS是一种允许非授权设备与现有雷达系统共享频谱的机制。
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图:针对802.11工作在5GHz频段的可用信道
AP执行的改变信道操作需要将连接的客户端脱离并再次关联。这将引起语音和视频类应用的中断,并导致由于相邻AP为防止同信道干扰而变换信道而引发的多米诺骨牌效应。
同信道干扰是在不同的设备使用同一个信道或用同一无线频段发射和接收Wi-Fi信号时产生的设备间干扰,
为了将同信道干扰降至最低,网管人员试图更好地设计他们的网络。而针对有限的可用频谱,则通过将AP部署的间距拉到足够远,达到它们之间无法侦听或无法相互干扰的目的。然而,Wi-Fi信号不会停止也不会受这些架构的限制。
改变信道的方法也不会考虑到客户的使用感受。在这些场景中,干扰取决于AP所处的有利位置,但客户看到了什么?难道转移到一个干净的信道真能改善用户体验吗?
征集方案:更强的信号,更低的干扰
一种预测Wi-Fi系统性能的技术指标就是信噪比(SNR)。SNR是接收信号水平与背景噪音强度的差值。通常,信噪比越高,误码率越低且吞吐量越高。但是,一旦干扰发生,还会有一些其它的问题令网管人员担心,即信号与干扰加噪声比,也称作SINR。
SINR是信号水平与干扰水平的差值。由于反映了射频干扰对用户吞吐量的负面影响,因此SINR是一个更好的指标,用来反映一个Wi-Fi系统能够达到何种性能。SINR值越高,数据传输率就越高,频谱容量就越大。
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图:SINR是决定Wi-Fi系统性能的重要指标
为了获得更高的SINR指标,Wi-Fi系统必须通过提高信号增益或降低干扰来实现。但问题是传统的Wi-Fi系统只能通过提高功率或在AP上竖起高增益定向天线来增加某个方向上的信号强度,但这却限制了对小区域的覆盖。最新的Wi-Fi创新技术所采用的自适应天线阵列为网管人员带来了福音,它利用定向天线的优势获得增益和信道,而且用更少的AP实现了对同一区域的覆盖。
采用更智能的天线解决干扰问题
Wi-Fi的理想目标是将一个Wi-Fi信号直接发送给某个用户,并监控该信号,确保它以最大速率传送给用户。它不断在信号路径上重定向Wi-Fi传输,而该路径是干净的且无需变换信道。
新型Wi-Fi技术结合了动态波束形成技术和小型智能天线阵列(即所谓的“智能Wi-Fi”),成为最接近无线理想境界的解决方案。
动态的,基于天线的波束形成技术是一种新开发的技术,用于改变由AP发出的射频能量的形态和方向。动态波束形成技术专注于Wi-Fi信号,只有在他们需要时,即干扰出现时才自动“引导”他们绕过周围的干扰。
这些系统为每个客户端应用了不同的天线模式,当问题出现时就会改变天线模式。比如在出现干扰时,智能天线可以选择一种在干扰方向衰减的信号模式,从而提升SINR并避免采用降低物理数据率的方法。
基于天线的波束形成技术采用了多个定向天线元在AP和客户端之间提供数千种天线模式或路径。射频能量可以通过最佳路径辐射,从而获得最高的数据速率和最低的丢包率。
对标准Wi-Fi介质访问控制(MAC)客户端确认的监控可以决定信号的强度、吞吐量和所选路径的丢包率。这样就保证了AP能够确切地了解客户的体验 C 并且在遇到干扰时,AP可以完全控制去选择最佳路径。
智能天线阵列也会主动拒绝干扰。由于Wi-Fi只允许同一时刻服务一个用户,因此,这些天线并非用于给某一个指定的客户端传输数据之用,而是用于所有客户端,这样才能忽略或拒绝那些通常会抑制Wi-Fi传输的干扰信号。结果是在某些情况下可以获得高达17dB的信号增益。
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图:采用动态波束形成技术自动回避干扰
注:图中说明:通过主动避免干扰,可获得额外的信号增益,达-17dB;集成了智能天线阵列的AP;动态优化的天线模式;通过波束成型,信号可增强至10dBi。
或许这项新技术的最大好处是它可以自动运行,无需手工调节或人工干预。
对于网管人员来说,由于大量新型Wi-Fi设备对企业网的冲击,解决射频干扰问题正在变得越来越重要。同时,用户对Wi-Fi连接可靠性的要求越来越高,对支持流媒体应用的需求更是与日俱增。
解决射频干扰问题是企业发展中顺应这些趋势的关键。但要实现它,就意味着要采用更加智能和更具适应性的方法来处理失控的无线频率,它们是引起所有这些干扰出现的根源。
篇3:iphone4s连不上wifi_怎么解决iPhone4s连不上wifi的问题
iphone4s连不上wifi_怎么解决iPhone4s连不上wifi的问题
1.路由器问题
这是最普遍存在的问题,有可能只是一时连接陷入死循环,最简单的解决方法就是拔插一下路由器电源接口,让路由器重启,这样能解决90%路由器引起的问题。当然也有可能是路由器硬件故障,这只能送去修理。现在路由器价格在50-200元之前,并不昂贵。
此外还有可能是路由器配置问题,这就要看路由器自身是否能连上网络,假如无法链接网络,就要对路由器重新配置。
2.多台设备同时连接
小编所在的工作环境提供了两台路由器营造wifi环境,但因为大部分同事都拥有数码产品,因此连接上路由器的设备非常多,即便宽带空间很大,但却超出了路由器连接上限,这就造成即便连接上路由器也出现IP冲突无法上网,或者是无法连接上wifi,这种情况只能尽量避免在联网高峰期上网,或者是提前连上网络。假如出现了IP冲突的情况,就要在路由器中对各个连接设备进行IP分配,以避免互相造成影响。
一般出现这种问题都是在工作环境,或者是提供免费wifi的咖啡厅,商场等公共场所才会出现,假如没有更改路由器设置的权限,建议还是避开高峰期为好。
此外还有一些个例,比如说中国电信赠送的天翼路由器,是被官方强行锁死了路由功能,因此想要用天翼路由器进行wifi上网,就必须先解锁才行。
3.超出信号覆盖范围
无线路由器的无线信号会受到外界影响而削弱,最直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差,所以建议在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。此外,如果你跟无线路由器之间有介质阻隔,比如说墙壁,信号也会变得很差。小编家里的无线路由器是放在客厅的,距离不超过两米,但因为中间隔了一道墙,结果室内接收wifi信号只有三格。
4.无线网卡故障
手机接收wifi信号都是依靠手机内的无线网卡来实现的,有的手机无线网卡已经快被淘汰或者是严重老化,都会造成wifi信号接收不良,甚至一个电话打进来就会导致无线网断网。这种情况只能拿到维修中心去修理解决。
5.基带或ROM问题
基带就是负责通讯方面的模块,往往一部手机有多个基带可供选择,假如你在刷ROM的时候刷了一个不合适的基带,就有可能造成你的wifi连接不正常,甚至是短信发不出去,电话也打不出去。此外还有的ROM自身并不完善,存在wifi连接不正常的问题,比如说安卓4.1刚一发布,有的机友就刷了测试版的CM10(基于4.1框架的第三方ROM),结果无法连接上wifi,这就必须重新刷一个比较完善的ROM来解决。
[iphone4s连不上wifi_怎么解决iPhone4s连不上wifi的问题]
篇4:解决X10无法连接WIFI的问题
今天解决了一个很令人头疼的问题,现在跟大家分享一下,
症状: 1。第一次输入密码可以加入家里的wifi网络,但是一旦断开就无法加入。能搜到信号,但是连接时总是显示“已断开连接”。
2。重启路由后可以连接,但是一旦断开,就无法再次连接,除非重启路由,
3。可以连接学校的公用网络,无上述问题。
通过搜索,发现网上很多人都有类似问题。尝试通过更改静态IP和设置MAC过滤,都无法解决。后来通过分析认为:应该是路由器加密方式问题。
解决办法:将路由器的加密方式由WEP改为开放式(不设置密码)。如果担心自己网络被别人使用,可以设置MAC过滤。
篇5:如何解决春困问题
有效治疗春困的方法
1、早睡早起
春困自然是跟睡眠不足有着密切的关系,解决春困问题的第一招就是早睡早起。只有早睡早起才能让大脑得到充分的休息。春天尽量不要熬夜,以免诱发和加重春困,而睡懒觉则会让大脑的血液供应不足从而出现春困现象。
2、保持不缺水状态
每当你体内的水分减少3%,你身体的能量就会降低15%。因此,为了保证一整天都精力充沛,你每天应该补充1.5-2升液体(包括水和茶)。瓶装饮料并没有你想象的那么健康,如果你觉得白水太过无味,不妨在水里加一些蜂蜜或柠檬片,不仅可以调味,还能让你精力更加充沛。
3、蒸气浴
每周一次蒸气浴,可以消除冬季留在体内的“废料”,从而使血管得以净化,血液循环重新振作起来,的,有效防止春困发生。
4、常远眺
春困时节眼睛经常会感到酸痛视野模糊不清,为了有效地消除这种症状应该多进行远眺。大地回春,小草恢复一片碧绿色,不妨用满眼的绿色来充斥自己的视觉赶走疲劳之感,让视野恢复清晰。
5、准备好春困神器风油精
这绝对是提神的好东西,防困的神器,千万别小看一瓶风油精,作用还是很大的。如果感觉很困的时候,可以往自太阳穴涂一点风油精,立刻会感觉清醒了。不过,要注意的是,一定要选择质量信得过的,另外 风油精的味道比较有刺激,在使用的时候要注意,因为可能会熏到别人。
6、把疲劳“压”走
感到疲劳时做做按摩,放松一下,你会马上觉得神清气爽,精神百倍。尤其按摩面部穴位时,还可以搭配使用一点有薄荷成分的润肤霜,提神效果更好。
有效治疗春困的食疗方
红枣粥
原料:粳米,红枣适量。
做法:将红枣洗干净,去核。将泡好的米放入锅中,加入适量水,加入红枣,共煮成粥。
功效:红枣,对女士们养颜、补血来说,是最好的选择。另外,红枣粥具有补中益气、养血安神的作用,适合贫血、慢性消化不良、神经衰弱、失眠等患者食用。
菠菜粥
原料:粳米,菠菜,食盐,味精各适量。
做法:将菠菜洗净,在沸水中烫一下,切段。粳米放锅内,加水适量,煎熬至粳米熟时,将菠菜放入粥中,继续煎熬直至成粥时停火。放入食盐、味精即成。
功效:绿色植物可养肝,另外,菠菜粥对因肝阴不足引起的头痛目眩、贫血、糖尿病等都有较好的辅助治疗作用。
胡萝卜粥
原料:粳米,葱花,胡萝卜,姜末,香菜。
做法:先将胡萝卜1~2根(按个人喜好定)洗净切成细丝,沸水稍微煮过后,与植物油、葱花、姜末等佐料炒后待用。用100克粳米加水煮粥,快熟时,加入炒好的胡萝卜同煮。起锅时撒些香菜、芝麻油,顿觉一股诱人的清香便钻入鼻孔,令人食指大动。
功效:胡萝卜粥,富含维生素A,凡食欲不振或消化不良、皮肤干燥、夜盲症者,可经常食用此粥。
山药枸杞粥
原料:米1/2杯、山药600克、枸杞、糖桂花(冰糖)、小葱。
做法:大米加水提前泡半小时,山药洗净,去皮切块。将泡好的米放入锅中,加入5杯水煮开,改小火煮成粥,加入枸杞、山药块一起熬煮。稍搅拌,小火熬煮30分钟即可。
功效:山药枸杞粥有健脾胃、益肺肾精气、镇定心神,有助眠之功效,经常食用还能改变颜面偏黄者。
芹菜粥
原料:芹菜150克,粳米100克,
做法:将芹菜连根洗净,加水熬煮,取汁。用所取的汁与粳米煎煮成粥,稍温饮服。
功效:《本草纲目》记载,芹菜与粳米煮粥,有“有伏热、利小便” 的作用。春季肝阳易动,常使人肝火头疼、眩晕目赤。常吃些芹菜粥,对降低血压、调节身体、减少烦躁有一定好处。
篇6:解决WiFi无线信号干扰的方法
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性,但是有一个问题依在困扰着wi-fi:可靠性。
对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨wi-fi性能不佳,覆盖范围不稳定,经常掉线。应对一个你无法看到并且经常发生变化的wi-fi环境是一个棘手的难题。这一问题的元凶就是无线电频率干扰。
几乎所有发射电磁信号的设备都会产生无线电频率干扰。这些设备包括无绳电话、蓝牙设备、微波炉,甚至还有智能电表。大多数公司并没有意识到wi-fi干扰的一个最大干扰源是他们自己的wi-fi网络。
与经授权的无线电频谱不同,wi-fi是一个共享的媒介,其在2.4GHz和5GHz之间,无需无线电频率授权。
当一部802.11客户端设备听到了其它的信号,无论这一信号是否是wi-fi信号,它都会递延传输,直到该信号消失。传输中发生了干扰还会导致数据包丢失,迫使wi-fi重新传输。这些重新传输将使得吞吐速度放缓,导致共享同一个接入点(AP)的用户出现大幅延迟。
尽管一些AP已经整合了频谱分析工具,以帮助IT人员看到和识别wi-fi干扰,但是如果不真正解决干扰问题,那么这些举措根本没有什么用处。
新的802.11n标准使得无线电干扰问题进一步恶化。为了能够向不同方向同时传输多个wi-fi流以取得更快的连接性,802.11n通常在一个AP上使用多个发射设备。
同样,错误也翻了两倍。如果这些信号中只有一个出现了干扰,802.11n的两个基础技术--空间多路传输或是绑定信道的性能都会出现下降。
解决干扰的常用办法
目前有三个解决无线电干扰的常用办法,其中包括降低物理数据传输率,减少受干扰AP的传输功率和调整AP的信道分配。在特定情况下,上述三种方法每一种都很管用,但是这三种方法没有一种能够从根本上解决无线电干扰这一问题。
如今市场上销售的AP绝大部分使用的是的全向偶极天线。这些天线在所有方向上的发射和接收速率相当。由于在任何情况下这些天线的传输和接收速度相同,因此当出现了干扰,这些设备唯一的选择就是与干扰进行对抗。它们必须要降低物理数据传输速率,直到数据包丢失率达到一个可接受的水平。
然而降低AP的数据传输速率并不能达到预期的效果。数据包滞空时间变得更长,这意味着需要花费更多的时间进行接收,因此掉包的机率更大。这反而让它们对周期性干扰更为敏感。这一解决办法基本上没有什么效果,这导致所有共用这一AP的用户都受到了影响。
另一个方法是降低AP传输功率以更好的使用有限的信道。这需要减少共用同一个AP的设备的数量,这样做可以提高性能。但是降低了传输功率也会降低信号的接收强度。这就变成了降低数据传输率,同时wi-fi覆盖将出现漏洞。这些漏洞需要使用更多的AP进行填补。可以想象,增加AP的数量将会导致更多的干扰。
请不要改变信道
最后,多数WLAN厂商会让你相信解决wi-fi干扰的最佳办法是“改变信道”。但是当无线电干扰增加后,可供AP自动选择的“干净”信道又在哪里呢?
尽管在应对特定频率上出现持续干扰时改变信道是一种有用技术,但是干扰通常都具有间歇性和变化无常的特点。由于可供改变的信道数量有限,这一种技术反而会带来更多的问题。
在wi-fi 使用最为广泛多的2.4GHz频段上,仅有三个互不干扰的信道,
即使是在5GHz频段上,在排除了动态频率选择后,也仅有4个互不重叠的40MHz宽的信道。
802.11在5GHz频谱范围的可用信道
AP改变信道需要连接的客户端断开连接,重新进行连接,这会导致音频和视频应用出现中断。改变信道还会产生多米诺效应,因为邻近的AP也需要随之改变信道以避免同信道干扰。
在设备使用相同的信道或是无线电频率传输和接收wi-fi信号时,这些设备会彼此干扰,这种干扰称为同信道干扰。为了最大程度的降低同信道干扰,网络管理员在架设网络时会让这些AP相隔足够远,以确保它们无法彼此听到或是干扰对方。然而wi-fi信号不会仅仅限于这些网络中,它们会四处发散。
改变信道也不能被认为是最适合用户的一种方法。在这些场景中,干扰是由那些处于优势位置的AP所决定的。客户看到了什么呢?转向一个干净的信道真的对用户有用吗?
希望:更强的信号和更少的干扰
预测wi-fi系统性能如何的通用单位是信噪比(SNR)。SNR显示了接收信号的强度与底噪的差值。通常在高SNR的情况下,极少出现误码,吞吐量也较高。但是随着干扰的出现,网络管理员还需要考虑信号与干扰和噪声比(SINR)。
SINR是信号与干扰之间的差值。由于能够显示出无线电干扰对用户吞吐量带来的负面影响,SINR成为了衡量wi-fi网络性能的有效指示器。高SINR意味碰上更高的数据传输率和更强的频谱性能。
为了取得高SINR值,wi-fi系统必须要增加信号增益或是减少干扰。问题是通常的wi-fi系统只是通过增加功率或是连接高增益定向天线来增加信号强度。在自适应天线阵列领域内的最新wi-fi创新可以让网络管理员在不增加AP数量的情况下通过定向天线优势获得增益与信道。
利用智能天线减少干扰
wi-fi解决干扰的良方是拥有将wi-fi信号直接定向一名用户并监视该信号确保以最高吞吐率传输,同时经常性的重新定向wi-fi传输的信号路径,在不改变信道的情况下使用干净的信号路径。
结合了动态波束成型和微型化智能天线阵型的新wi-fi技术成为了最佳解决方案。
基于天线的动态波束成型是一种新技术,其可以改变来自AP的射频能量的形态与方向。动态波束成型能够调节wi-fi信号,当发生干扰后自动“驾驭”它们避开干扰。
对于每一个客户来说,这些系统使用的是不同的天线,当出现问题后它们会调整天线。比如说,当出现干扰,智能天线会在干扰方向选择带有衰变的信号模式,以此来增加SINR和避免降低物理数据传输速率。
波束成型使用了大量的定向天线以在AP和用户间创建数千种天线模式。由于射频能量能以最佳路径传输,因此可以带来最高的数据传输速度和最低的掉包率。
标准的wi-fi媒体访问控制(MAC)客户端回执能够监视和确定所选择路径的信号强度、吞吐速率和误包率。这确保了AP能够准确知道用户的体验,如果发生了干扰,AP能够自动调整以找到最佳路径。智能天线阵列也对于抵御干扰有着积极的作用。
支持波束成形的自动抗干扰
或许这种新技术的最大好处是在运作中免去了人工操作或是人为的介入。
对于网络管理员来说,随着大批的wi-fi设备进入到企业网络中,减少无线电干扰正变得越来越重要。与此同时,用户对能够支持流多媒体应用的高可靠性wi-fi连接的期望也越来越高。
解决无线电干扰的一个关键是解决企业发展中出现的这方面弊端。这也意味着采取更为智能的自适应方法以应对推动控制的无线电频率,因为无线电频率失控是这些问题产生的根源。
篇7:如何用驱动人生解决随身WiFi驱动问题
第一种:下载驱动人生
装驱动就用驱动人生,这是驱动人生对用户的承诺。无论任何驱动问题,驱动人生都力求让用户以最简单的操作来解决。当WiFi软件无法开启WiFi热点时,如果是无线网卡的问题,WiFi软件应该会出现如下的提示,
此时你打开驱动人生,在本机驱动里面找到无线网卡驱动,点击修复或重装无线网卡驱动,等待安装完成。再重新开启WiFi热点,就能成功开启了。
第二种:万能无线网卡驱动修复如果你不想因为修复一个无线网卡驱动而去安装驱动人生的话,此方法是最适合不过的了。打开驱动人生的驱动下载中心:drivers.160.com/,找到万能无线网卡驱动下载。下载该万能无线网卡驱动,直接双击运行该安装包中的exe文件即可快速解决无线网卡驱动问题。
将万能无线网卡驱动安装包下载到本地,解压。打开“驱动安装器”,点击开始,如果你的无线网卡驱动需要修复,它就会自动进行修复,修复完成退出即可。 这两种方法都能快速的解决无线网卡驱动问题,但小编认为直接使用驱动人生更为方便。以后只要你的WiFi软件出现了无线网卡驱动的问题,就用驱动人生来解决吧!篇8:解决wifi断线不稳定的问题终极办法
看大家被wifi折磨的
g1的wifi估计大家都用的很不爽,大概就是表现为上一会儿就无法连接了(虽然图标显示还是正常连接的)
ping 也是经常断线,简直用wifi来上网就是一种折磨。
话说到处找答案,什么wifi lock 之类的软件根本不顶用。
经过艰苦的测试,终于找到了一个保持wifi稳定的方法。
----------------------------------wifi 为什么会断线了----------------------------
原因很简单,不是硬件的问题,是ti公司那个什么省电省得太离谱了。动不动就把wifi模块变成省电的状态 。
-----------------------------------解决方法---------------------------------------
1。下载附件中的文件,解压到c:\\ ,文件名为 c:\\tiwlan.ini 【注意,如果解压到其他的目录,后面的adb push中的路径要相应修改。】
2,
进入sdk 目录(sdk adb的用法 ,大家可以去搜索,这里就不再重复了),tools目录
3。先连接usb, 顺序运行以下命令
adb devices
adb remount
adb push c:\\tiwlan.ini /system/etc/wifi/tiwlan.ini
4. 现在重新开一下wifi,你就会发现永不断线了。
-----------------------------------原理--------------------------------
修改了tiwlan.ini中关于wifi省电方面的设置。
修改后大家在开wifi的时候电池会比较耗电,因为wifi一直连接的。所以不用wifi的时候直接用wifi开关关闭。
不过我认为比较好用,因为不用的时候wifi的时候用wifi开关关闭就好了,一般来说wifi要用的时候就是要保持连接的,比如听歌,传文件之类。
用了这个修改之后,大家就会发现用big planet 下载离线地图,不管你设置了范围多少公里,都不会出错了。
直接ping 手机的ip地址,不会出现timeout了。
篇9:Android手机WIFI问题集合
现在市面上的Android手机基本都是海外发行,因此都带有WIFI功能,非常方便,另外由于Android系统的依靠于网络才能发挥其方便快捷的特点,因此WIFI也是其不可分割的一部分,那么该如何设置呢?
首先在系统主屏界面下按下Menu键,选择最后一项Settings(设置),依次进入Wireless controls(无线控制)――Wi-Fi settings(WIFI设置),将Wi-Fi勾选,再将Network notification(网络提示)打开,系统会自动进入搜索网络状态,稍等片刻搜索完毕点击可用网络,如果有密码,输入密码点击连接即可,
在WIFI日常的使用中会经常遇到一些问题,比如已连接却不能上网等,这些很有可能是因为其他的一些原因导致,大致可以分为两类,一类是程序设置问题,基 本存在与密码不对等情况。另一位是硬件问题,很可能是因为路由器固件较老不能很好的发送信号等,用户可以根据自身情况逐一排除。
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