分享

(绝对有效)不用分文就可以增强无线路由器WiFi信号的小妙巧 (图)

 ABC328 2013-03-29
欢迎朋友光临ABC328图书馆
免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测


品牌:TP-LINK 无线路由器 回到顶部阅读

DIY易拉罐信号放大器方法

  家中无线路由器的无线信号不理想吗?但WiFi信号放大器最便宜的价格也要在150-200元左右,而真正好的信号放大器价格要在1500元左右,非常昂贵。之前,微博上流传着用易拉罐自制WiFi信号放大器的方法。这种变废为宝、免费升级的方法是否真的有效呢?下面ZOL记者将带领大家一起来验证下这个方法的实际效果,快来看看吧。


免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测

  DIY易拉罐信号放大器方法

  首先,我们先了解下易拉罐WiFi信号放大器的制作方法,并依法制作一个供实测使用。

  第一步,将易拉罐洗干净,将拉环拔出。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
将易拉罐洗干净,将拉环拔出

  第二步,将靠近底部的罐体进行环切,然后将整个罐底移除。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
将整个罐底移除

  第三步,将靠近顶部的罐体剪开一部分,在罐口处留1到2厘米的部分不剪。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
将靠近顶部的罐体剪开一部分,在罐口处留1到2厘米的部分不剪

  第四步,将头、尾已剪开的罐体部分纵向平分剪开。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
将头、尾已剪开的罐体部分纵向平分剪开

  第五步,展开铁皮,使罐体形成扇形,罐身倒放,将无线路由器的天线穿过罐口固定好即可。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
展开铁皮,使罐体形成扇形,罐身倒放,将无线路由器的天线穿过罐口固定好即可

  现在,易拉罐WiFi信号放大器就制作完成了,下面我们就将测试它对无线路由器的信号影响究竟如何了,一起来看看吧。

回到顶部阅读

无线信号增强与否实测

  无线信号增强与否实测

  这个易拉罐自制WiFi信号放大器,是不是真像网上所说有效呢?我们选用一款普通的150Mbps的无线路由器和自制易拉罐一同使用,来比较添加这个简易WiFi放大器前后的无线信号覆盖及穿墙能力变化,一起来看看我们得到的实测结果吧。

  测试方法:我们将在ZOL 8层的办公区,通过WirelessMon专业版软件,实际对比测试添加自制易拉罐前后无线路由器的无线覆盖及穿墙能力变化。

  首先来介绍一下测试环境


免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
实测环境(ZOL办公区)示意图

  A点是无线路由器的放置点;B点为第一个测试点,距离A点35m左右,与A点间无阻隔;C点为第二个测试点,距离A点10m左右,与A点间有普通墙体阻隔;D点为第三个测试点,距离A点10m左右,与A点间有铁门和承重墙阻隔。

    在添加这个易拉罐自制WiFi放大器后,1米内,我们得到最大的无线信号强度为91%,较添加前有5~10%的提升,很是不错。

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
添加自制易拉罐后得到的最大无线信号强度可达91%

  B点实际测试成绩:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
添加自制易拉罐前B点无线信号强度为55%(左)和添加后为66%(右)

  C点实际测试成绩:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
添加自制易拉罐前C点无线信号强度为63%(左)和添加后为75%(右)

  D点实际测试成绩:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
添加自制易拉罐前D点无线信号强度为37%和添加后为48%(右)

  测试小结:通过实际比较测试我们可以看出,无线路由器在添加了易拉罐自制WiFi信号放大器后,无线信号强度都有了11~12%的提升,增幅在16%~22%,但以上数据都是在易拉罐自制WiFi信号放大器的弧形开口所对的扇形区域内测得,在易拉罐弧形开口后面,无线信号则会减弱。所以,建议使用易拉罐自制WiFi信号放大器的朋友,将无线信号接收设备面向易拉罐弧形开口所对的扇形区域使用,那么WiFi信号才有提升效果。

回到顶部阅读

无线传速测试平台和测试方法

  无线传速测试平台和测试方法


免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测

远距离信号测试

  测试平台:

  客户端:Thinkpad X200笔记本 + 300M外置无线网卡

  服务器端:Thinkpad T400笔记本 + 一款普通的150Mbps的无线路由器 +/- 易拉罐自制WiFi信号放大器。

  测试软件:NetIQ Chariot v5.4;Endpoint6.0;

  测试方法:

  客户端:我们在客户端安装所测无线网卡的管理软件和Performance Endpoint,并设置无线网卡的IP地址为:192.168.1.3。

  服务器:在服务器端安装Performance Endpoint和Chariot Console(控制台)。将无线路由器的LAN口与服务器端通过网线连接,组成一个小型局域网,并设置服务端IP地址为:192.168.1.2。

  运行服务器端的Chariot Console控制台,依次建立点对点的测试项目,并选择Throughput脚本。我们只建立一个测试进程,测试时间设置为1分钟。

  测试内容:对添加自制易拉罐前后的无线路由器,进行单线程和多线程的速率测试,通过最直观的测试数据来验证,自制易拉罐对无线路由器的无线传速是否有提高。

  测试项目:

  1、单pair下载速率测试(非加密)

  2、单pair下载+上传速率测试(非加密)

  3、5pairs下载速率测试(非加密)

  4、5pairs下载+上传速率测试(非加密)

回到顶部阅读

无线传输速率 提升明显

  无线传输速率 提升明显

  我们很高兴地看到在添加了易拉罐自制WiFi信号放大器后,无线路由器的信号得到了不错的提升,那么无线传输速率是不是也会获得较好的提升呢?一起看看实测结果吧。(PS:为了保证测试数据的客观性,每项内容我们都进行了多次测试,取接近平均值的结果,所得结果仅供读者参考)

  单pair下载速率测试对比:


免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的测试曲线(左)和添加后的(右)

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
  未添加易拉罐的平均速率为29.022Mbps(左)和添加后为41.498Mbps(右)

  单pair下载+上传速率测试对比:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的测试曲线(左)和添加后的(右)

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的平均速率为38.270Mbps(左)和添加后为52.669Mbps(右)

  5pairs下载速率测试对比:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的测试曲线(左)和添加后的(右)

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的平均速率为37.582Mbps(左)和添加后为46.273Mbps(右)

  5pairs下载+上传速率测试对比:

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的测试曲线(左)和添加后的(右)

免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测  免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
未添加易拉罐的平均速率为42.005Mbps(左)和添加后为58.728Mbps(右)

  测试小结:经过无线传输速率的四项测试,不难发现添加自制易拉罐后的无线传速得到了明显提升,达9~16Mbps之间不等,增幅在19%~27%,效果显著,值得大家尝试使用。但值得注意的是,以上数据都还是在易拉罐自制WiFi信号放大器的弧形开口所对的扇形区域内测得,在易拉罐弧形开口后面,无线传速则会被减慢,请用户使用时注意调节方向。

回到顶部阅读

总结:变废为宝 免费升级

  总结:变废为宝 免费升级

  经过我们在无线信号和传输速度上的多次测试,证实自制易拉罐的确有提升无线信号和无线传速的效果,并且都能提升20%左右的无线性能,表现不错。而且制作材料易拉罐又随手可得,制作又简单方便,很是值得大家亲自DIY尝试下的。但值得注意的是,无线信号和传速只有在自制易拉罐弧形开口所对的扇形区域内才有提升效果,如果无线接受设备在易拉罐弧形开口的后面,那么恐怕无线性能还会被削弱呢,请用户使用时注意调节易拉罐的开口方向。


免费增强无线 易拉罐提升WiFi信号实测
易拉罐提升WiFi信号实测

  专家分析原理:

  当网上疯传自制易拉罐可提升无线信号的时候,通信方面的专家就纷纷为我们解释了该方法可行的原理。

  他们介绍道,无线电波跟光一样,遇到障碍就会有折返,并且达到聚集的效果。如定向天线或移动基站就都是利用这一原理,向某一方向定向发射无线信号的。

  无线路由器的天线发射的是360度球面波,而易拉罐是铝合金材料,做成弧形后,无线电波在遇到弧形金属阻挡后,折射回来,朝着弧形口外的扇形区域发射出去,加上原本就朝这一方向发射的那部分电波,如果电波们的波峰相遇的话,那么这个扇形区域的电波强度就被加强了。当然如果是波峰和波谷相遇话,无线信号性能则可能被削弱,因此,对易拉罐的弧形开口方向进行调节是很必要的。

  而且他们指出,目前国际非电离性辐射委员会制定的WiFi安全上限为每平方米10瓦,而WiFi的辐射值通常都在每平方米几毫瓦。用易拉罐自制的WiFi信号放大器,在最佳状态下,也不过将WiFi信号增强20%左右,增强后的无线信号强度值也远低于WiFi安全国际标准,不会对人体健康产生负面的影响,大家可放心使用。

原文地址:http://net.zol.com.cn/296/2966412_all.html

 


无线路由器wifi信号增强放大的技巧与方法(图)

    在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。

一、合理摆放无线路由器的位置

    由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。

    以下图所示的家庭结构为例,我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。


合理选择无线路由摆放位置

     如图所示,书房外墙处是摆放无线路由器的理想位置,这样摆放能够使客厅,书房,主卧,次卧都有一个比较好无线信号。当然,不同家庭结构都不一样,大家应该视具体情况而定。一般来说,无线网卡的客户端都具备信号强度的检测能力,大家拿笔记本在房间各处查看信号强度,从而选择一个最佳的摆放点。另外也可以安装Network Stumbler软件来检测信号的强度。

 

二、修改信号频道减少干扰

    我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11 个,依次是信道1到信道11。当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。

    很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。


修改无线信道减少干扰

    我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。

    另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。

    另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。

    由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。增益天线市场上有很多,价格也便宜。不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。(参考:http://blog.sina.com.cn/zhangannsern)

另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。

用奶粉罐自制增益天线示意图

                                  蚊香盘自制增益天线示意图
用漏勺DIY的增益天线

 

总结:

文中提到的这些技巧,能够在一定程度上改善信号强度,不过,路由器本身的实际发射功率才是最关键的。当然读者完全不必担心购买无线路由器后在家里不好用。现在家用的主流无线路由器其标准速率为54Mbps,而我们家中的宽带接入如果是ADSL一般为2M,而小区宽带其共享带宽一般为10M,即使是信号强度未能达到100%,其传输速率也能够满足一般家庭用户的上网需求了。

 

 

 

 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多