Мы принимаем к оплате:

«Подарочный сертификат» от нашего Учебного Центра – это лучший подарок для тех, кто Вам дорог! Оплате обучение и подарите Вашим родным и близким обучение по любому из курсов!!!

«Сертификат на повторное обучение» дает возможность повторно пройти обучение в нашем Учебном Центре со скидкой 1000 рублей!

А также:


Как работает антенна роутера


Как правильно расположить антенны Wi-Fi роутера — Зачем они нужны и установка направления

Первые Wi-Fi роутеры выпускались с одной антенной. Позже появились модели с двумя, тремя, четырьмя. А у некоторых маршрутизаторов их количество вообще может доходить до десятка. В то же время встречаются роутеры вообще без них. В чём секрет? Зачем одним устройствам так много антенн, в то время, как другие обходятся вовсе без них? Что они дают и сколько их должно быть для хорошего покрытия Wi-Fi? Об этом речь пойдёт в нашей статье.

Зачем антенны на роутере

Не вдаваясь в глубокие нюансы радиотехники, сразу отметим: любому принимающему и передающему сигнал радиоустройству необходима антенна. Без неё, сам по себе передатчик отсылать и принимать радиоволны не может.

Антенна есть в любом смартфоне, в Wi-Fi адаптере и, конечно, в Wi-Fi роутере, даже если её не видно. Раньше телефоны, например, поголовно выпускались с внешней антенной. А у некоторых она ещё и дополнительно выдвигалась для улучшения приёма. Сейчас таких моделей вы не найдёте. Все современные смартфоны и телефоны выпускаются с встроенной внутренней. То есть она спрятана внутри корпуса устройства и визуально её не видно.

То же самое касается роутеров. Если вы видите беспроводной маршрутизатор без антенны, знайте: она там есть, только внутри. Wi-Fi роутеров без них не бывает в принципе. При этом количество встроенных антенн тоже может быть разным – одна, две, три. Иногда, для улучшения приёма, она располагается по всему периметру корпуса. Но внешняя всё равно работает лучше. У неё больше коэффициент усиления.

Вопреки расхожему мнению, антенна вовсе не делает радиосигнал мощнее. Мощность сигнала зависит от передатчика. Она делает его устойчивей и увеличивает радиус действия за счёт распределения сигнала в определенных направлениях. То есть чем больше коэффициент усиления, тем большую площадь покрытия Wi-Fi  можно обеспечить.

Теперь давайте разберёмся зачем роутеру так много антенн и как это влияет на качество его работы.

Сколько нужно антенн домашнему роутеру

Старые маршрутизаторы работали с одной антенной и, вроде бы, неплохо справлялись со своей задачей. Зачем же кому-то пришло в голову прикрутить к роутеру ещё одну?

Раньше интернет был медленным и, зачастую, предоставляемая провайдером скорость была в пределах одного-двух мегабит в секунду. Но со временем скорости выросли, соответственно,  увеличились и требования к сетевому оборудованию.

Чем быстрее интернет, тем быстрей должен работать и Wi-Fi. Иначе беспроводные устройства будут работать медленно. В связи с этим у роутеров и «отросла» вторая антенна.

Дело в том, что у старых моделей маршрутизаторов одна антенна одновременно работала на приём и передачу (SISO). Одной было не достаточно, чтобы обеспечить высокую скорость работы даже при мощном передатчике. Такие маршрутизаторы максимум могут обеспечивать 72 Мбит/сек в беспроводной сети при ширине канала 20 МГц. На практике существенно меньше – 30-50 мбит/сек. Что, при одновременной работе в сети трёх-четырёх клиентских устройств, очень мало.

Две и более

Тогда стали выпускать роутеры с двумя антеннами, обе работают одновременно на приём и передачу. Это позволило увеличить скорость до 144 Мбит/сек. Такая схема работы называется MIMO – в переводе с английского «множественный ввод-вывод».

Кстати, современные смартфоны, планшеты и ноутбуки тоже оснащены как минимум двумя антеннами. Если у вас старое устройство с одной, оно не сможет полноценно работать с двухантенным роутером, и скорость передачи данных будет меньше.

Ок, но зачем тогда третья антенна? Опять же для скорости. Обычно в роутерах с тремя антеннами используются конфигурации 3×3 MIMO или 2×3 MIMO. То есть три (во втором случае две) антенны используются для передачи. При приёме задействованы все 3. Такая конфигурация может обеспечить скорость в беспроводной сети на уровне 216 Мбит/сек. Если ширина канала будет не 20, а 40 МГц, то скорость будет до 450 Мбит/сек. Это при модуляции 64-QAM. Но если роутер и устройства поддерживают TurboQAM и или NitroQAM, то скорость может быть существенно выше!

Есть роутеры и с четырьмя антеннами, поддерживающими 4×4 MIMO. Правда такие роутеры нельзя запитать по технологии PoE, так как мощности PoE уже не хватает для поддержки даже 3×3 MIMO.

Скорости приведены для передачи на частоте 2.4 ГГц, если роутер работает на 5 ГГц, то скорость передачи будет выше – до 433 Мбит/с на канал .

Оптимальное количество

Нужны ли монстры с четырьмя антеннами в обычной квартире? Чаще всего нет. Дело в том, что большинство провайдеров предоставляют подключение к сети по витой паре (Ehternet), где максимально возможная скорость 100 Мбит/сек, а реально ниже. А если у вас xDSL подключение по телефонной линии, то, скорее всего, скорость будет в пределах 20-30 Мбит/сек. Поэтому необходимость использовать роутер, раздающий Wi-Fi на скорости 1 Гбит/сек лишена смысла.

То есть для пользователя в обычной небольшой квартире с подключением к интернету по телефону или Ethernet вполне подойдёт обычный роутер с двумя антеннами. Или даже с встроенной антенной, если помещение небольшое. Мощный роутер с четырьмя антеннами понадобится, если у вас интернет подключен по оптоволоконной линии, обеспечивающей скорость выше 1 Гбит/сек. Также высокая скорость Wi-Fi важна при просмотре потокового видео и при онлайн-играх. Особенно если в вашей сети несколько геймеров, одновременно подключенных к интернету.

Двухдиапазонные

Но в современных роутерах у антенн может быть и другое назначение.

Современные маршрутизаторы всё чаще выпускаются двухдиапазонными – то есть они работают на частоте 2,4 и 5 ГГц. Тогда две антенны используются для частоты 2,4 ГГц, а две – для 5 ГГц.

Поэтому двухдиапазонные роутеры, как правило, оснащены четырьмя и более антеннами. Учитывайте этот фактор при покупке такого устройства. В техническом описании двухдиапазонных роутеров производитель указывает общую максимальную скорость. Однако обратите внимание, что в подробном описании фигурируют две скорости – для диапазона 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Как должны быть направлены

Внешние антенны на роутере, независимо от того съёмные они или нет, закреплены подвижно. Их положение можно менять. У многих пользователей возникает вопрос: как должны быть расположены антенны на Wi-Fi роутере, куда они должны быть направлены.

Отметим, что существует два вида антенн: узконаправленные и всенаправленные. Первые собирают сигнал в пучок и транслируют его в одном конкретном направлении. Всенаправленные вещают во все стороны. В роутерах используются только всенаправленные, поэтому нацеливать их куда-либо не нужно.

Тем не менее, рекомендуется направлять антенны роутера вверх. Установленные в таком положении они обеспечивают максимальное покрытие, потому что сигнал распространяется по горизонтали на предельно возможное расстояние во все стороны.

Если разместить антенны горизонтально, сигнал будет распространяться по вертикали, то есть вверх и вниз. Что оправдано, если нужно обеспечить покрытие на верхнем и нижнем этажах. В обычной квартире имеет смысл разместить антенны вертикально с небольшим уклоном в сторону желаемого максимального обеспечения покрытия.

Антенны выполнены подвижными для того, чтобы в любом положении роутера их можно было установить нужным образом. Ведь маршртуизатор может быть как установлен на ровной поверхности – на столе или на полу, так и размещён вертикально на стене.

Что касается роутеров с встроенными антеннами, то некоторые модели рекомендуется размещать вертикально на стене, поскольку расположение антенн в них горизонтальное. Но у большинства моделей внутри корпуса их несколько, и они располагаются как горизонтально, так и вертикально, обеспечивая стабильную работу в любом положении. Стоит поэкспериментировать с разным положение устройства, чтобы выяснить, в каком случае сигнал будет лучше.

Заключение

Итак, Wi-Fi роутеров без антенн не бывает – они могут быть внешние или прятаться в корпусе устройства. От их количества зависит покрытие и скорость работы Wi-Fi. Но это не критично для небольших помещений и подключения к интернету на скорости до 100 Мбит/сек.

Роутеры с большим количеством антенн нужны при высокоскоростном интернет-подключении, для онлайн-игр и потокового видео в высоком качестве. Руководствуясь этой информацией, вы можете определить нужен ли вам маршрутизатор с десятком антенн или же вполне достаточно обычного роутера с двумя.

Как работают антенны и передатчики?

Реклама

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 29 июня 2020 г.

Представьте, что вы протягиваете руку и ловите слова, картинки и информация проходит мимо. Вот примерно то, что антенна (иногда называемый антенной) делает: это металлический стержень или блюдо, улавливает радиоволны и превращает их в электрические сигналы, питающие во что-то вроде радио или телевизор или телефонная система.Такие антенны иногда называют приемниками. Передатчик - это антенны другого типа, выполняющие функции, противоположные приемнику: он превращает электрические сигналы в радиоволны, чтобы они могли путешествовать иногда тысячи километров вокруг Земли или даже в космос и назад. Антенны и передатчики - ключ практически ко всем формы современной телефонной связи. Рассмотрим подробнее, что они есть и как они работают!

Фото: огромная 70-метровая (230 футов) спутниковая антенна Canberra с глубокой тарелкой в ​​Австралии.Фото любезно предоставлено НАСА в палате общин.

Как работают антенны

Предположим, вы руководитель радиостанции и хотите транслируйте свои программы в мир. Как вы это делаете? Вы используете микрофоны, чтобы улавливать звуки голосов людей и поворачивать их в электрическую энергию. Вы берете это электричество и слабо говоря, заставьте его течь по высокой металлической антенне (усиливая ее мощность много раз, поэтому он будет путешествовать так далеко, как вам нужно, в мир).Как электроны (крошечные частицы внутри атомов) в электрическом токе колеблются взад и вперед вдоль антенны, они создают невидимое электромагнитное излучение в виде радио волны. Эти волны, частично электрические и частично магнитные, распространяются со скоростью света, забирая ваше радио. программа с ними. Что происходит, когда я включаю радио у себя дома в нескольких милях отсюда? Радиоволны, которые вы послали, проходят через металлическую антенну и заставляют электроны покачиваться взад и вперед. Это порождает электрический ток - сигнал, что электронные компоненты внутри моего радио снова включается в звук, который я слышу.

Иллюстрация: Как передатчик посылает радиоволны приемнику. 1) Электричество, поступающее в антенну передатчика, заставляет электроны колебаться вверх и вниз по ней, создавая радиоволны. 2) Радиоволны распространяются по воздуху со скоростью света. 3) Когда волны достигают приемной антенны, они заставляют электроны внутри нее вибрировать. Это производит электрический ток, который воссоздает исходный сигнал.

Антенны передатчика и приемника часто очень похожи в дизайн.Например, если вы используете что-то вроде спутникового телефона который может отправлять и принимать видео-телефонные звонки в любое другое место на Земле, используя космические спутники, сигналы, которые вы передаете и получаете все проходят через одну спутниковую антенну - особый вид антенны в форме чаши (технически известный как параболический отражатель , потому что блюдо изгибается в форме графика, называемого параболой). Часто, однако передатчики и приемники выглядят по-разному. ТВ или радио радиовещательные антенны - огромные мачты, иногда растягивающиеся на сотни метров / футов в воздух, потому что они должны посылать мощные сигналы на большие расстояния.(Один из тех, на которые я регулярно настраиваюсь, на Саттон Колдфилд в Англии, мачта высотой 270,5 метра или 887 футов, что соответствует примерно 150 высоким людям, стоящим друг на друга.) Но вам не нужно ничего такого большого на телевизоре или радио дома: антенна гораздо меньшего размера отлично справится с этой задачей.

Волны не всегда проходят по воздуху от передатчика к приемнику. В зависимости от того, какие виды (частоты) волн мы хотим послать, как далеко мы хотим их послать и когда мы хотим это сделать, на самом деле существует трех различных способов распространения волн:

Иллюстрация: Как волна распространяется от передатчика к приемнику: 1) По прямой видимости; 2) земной волной; 3) Через ионосферу.

  1. Как мы уже видели, они могут стрелять по прямой линии, так называемой «прямой видимости» - точно так же, как луч света. В старых сетях междугородной телефонной связи микроволновые печи использовались для передачи вызовов таким образом между очень высокими вышками связи. (волоконно-оптические кабели в значительной степени сделали это устаревшим).
  2. Они могут двигаться вокруг кривизны Земли в так называемой земной волне. AM (средневолновое) радио имеет тенденцию перемещаться по этому пути на короткие и средние расстояния.Это объясняет, почему мы можем слышать радиосигналы за горизонтом (когда передатчик и приемник не находятся в пределах видимости друг друга).
  3. Они могут стрелять в небо, отскакивать от ионосферы (электрически заряженной части верхней атмосферы Земли) и снова спускаться на землю. Этот эффект лучше всего работает ночью, что объясняет, почему удаленные (иностранные) AM-радиостанции намного легче поймать по вечерам. Днем уходящие в небо волны поглощаются нижними слоями ионосферы.Ночью этого не происходит. Вместо этого более высокие слои ионосферы улавливают радиоволны и отбрасывают их обратно на Землю, давая нам очень эффективное «небесное зеркало», которое может помочь переносить радиоволны на очень большие расстояния.

Какой длины должна быть антенна?

Фото: Антенны, использующие связь в пределах прямой видимости, необходимо устанавливать на высоких башнях, как это. Вы можете видеть тонкие диполи антенны, торчащие из верхней части, но большая часть того, что вы видите здесь, - это просто башня, которая держит антенну высоко в воздухе.Фото Пьера-Этьена Куртежуа любезно предоставлено Армией США.

Самая простая антенна - это кусок металлического провода, прикрепленный к радио. Первое радио, которое я когда-либо построил, когда мне было 11 или 12 лет, было набор кристаллов с длинной петлей из медного провода, выступающей в качестве антенны. Я запустил антенна прямо под потолком моей спальни, так что это должно быть всего около 20–30 метров (60–100 футов) в длину!

Большинство современных транзисторных радиоприемников имеют как минимум две антенны. Один из это длинный блестящий телескопический стержень, который вынимается из корпуса и поворачивается для приема сигналов FM (частотная модуляция).В другое - антенна внутри корпуса, обычно прикрепленная к основному печатная плата, и она принимает сигналы AM (амплитудной модуляции). (Если вы не уверены в разнице между FM и AM, обратитесь к нашей статье о радио.)

Зачем в радиоприемнике две антенны? Сигналы на этих разные диапазоны волн переносятся радиоволнами разных частота и длина волны. Типичные радиосигналы AM имеют частоту 1000 кГц (килогерц), тогда как типичные FM-сигналы составляют около 100 МГц (мегагерцы) - поэтому они вибрируют примерно в сто раз быстрее.Поскольку все радио волны движутся с одинаковой скоростью (скорость света 300 000 км / с или 186000 миль в секунду), сигналы AM имеют длины волн примерно в сто раз больше, чем FM-сигналы. Вам нужно два антенны, потому что одна антенна не может уловить такие огромные разный диапазон длин волн. Это длина волны (или частота, если вы предпочитаете) радиоволн, которые вы пытаетесь обнаружить, определяет размер и тип антенны, которую вам нужно использовать. Говоря в широком смысле, длина простой (стержневой) антенны должна составлять примерно половину длины волны радиоволны, которые вы пытаетесь получить (также можно сделать антенны, которые составляют четверть длины волны, компактные миниатюрные антенны, которые составляют примерно одну десятую длины волны, и мембранные антенны, которые еще меньше, хотя мы не будем здесь вдаваться в подробности).

Длина антенны - не единственное, что влияет на длину волны. ты собираешься забрать; если бы это было, радио с фиксированной длиной антенны сможет принимать только одну станцию. Антенна подает сигналы в схему настройки. внутри радиоприемника, который предназначен для «фиксации» одной конкретной частоты и игнорирования остальных. Самая простая схема приемника (вроде той, что вы найдете в кристаллическом радио) не что иное, как моток проволоки, диод и конденсатор, и он подает звуки в наушник.Схема реагирует (технически резонирует с , что означает электрические колебания) на частоте, на которую вы настроены. и отбрасывает частоты выше или ниже этого. Регулируя емкость конденсатора, вы меняете резонансную частоту, что настраивает ваше радио на другую станцию. Задача антенны - улавливать достаточно энергии от проходящих радиоволн, чтобы цепь резонирует только на нужной частоте.

Антенны AM и FM: длинное и короткое

Фото: Рамочная AM-антенна внутри типичного транзисторного радиоприемника. очень компактный и очень направленный.Проволока розового цвета, из которой состоит антенна, намотана на толстый ферритовый сердечник (черный стержень). Обычно, как вы можете видеть здесь, на одном ферритовом стержне размещены две отдельные антенны: одна для AM (средневолновая) и одна для LW (длинноволновая).

Посмотрим, как это работает для FM. Если я попытаюсь послушать типичный радиовещание на частоте FM 100 МГц (100000000 Гц), волны, несущие мою программу, имеют длину около 3 м (10 футов). Итак, идеал длина антенны составляет около 1,5 м (4 фута), что примерно соответствует длина телескопической антенны FM-радио, когда она полностью выдвинута.

Теперь для AM длины волн примерно в 100 раз больше, так почему же вы этого не делаете? нужна антенна длиной 300 м (0,2 мили), чтобы принимать их? Что ж, вам нужна мощная антенна, вы просто не знаете, что она там есть! АМ-антенна внутри транзисторного радиоприемника работает совсем по-другому. путь к антенне FM снаружи. Где FM-антенна улавливает электрическую часть радиоволны, вместо этого антенна AM соединяется с магнитной частью . Это очень тонкий провод (обычно несколько десятков метров) закольцованы от нескольких десятков до нескольких сотен раз вокруг ферритового (магнитного) сердечника, который значительно концентрирует магнитную часть радиосигналов и создает («индуцирует») в проводе больший ток. обернуты вокруг них.Это означает, что такая антенна может быть действительно крошечной и при этом иметь отличную производительность. Без ферритового стержня рамочной антенне требуется гораздо больше витков провода. (так что тысячи вместо сотен или десятков) или петли проволоки нужно быть намного больше. Поэтому внешние FM-антенны для радиоприемников иногда берут форма большой петли, может быть, 10–20 см (4–8 дюймов) в диаметре или около того.

Иллюстрация: Вверху: Электромагнитные радиоволны состоят из вибрирующих электрических волн (синий) и магнитных волн (красный), которые вместе движутся со скоростью света (черная стрелка).Внизу: Слева: FM-антенна улавливает относительно коротковолновую высокочастотную электрическую часть FM-радиоволн. Справа: ферритовая рамочная антенна AM улавливает и концентрирует магнитные части более длинноволновых и низкочастотных электромагнитных волн.

Пока все хорошо, но как насчет мобильных телефонов? Почему им нужны только короткие и короткие антенны вроде той, что на фото? Мобильные телефоны тоже используют радиоволны, которые тоже движутся со скоростью света. и с типичной частотой 800 МГц (примерно в десять раз больше, чем FM-радио).Это означает, что их длина волны примерно в 10 раз короче, чем у FM-радио, поэтому им нужно антенна размером примерно в одну десятую. В смартфонах антенна обычно растягивается вокруг внутренней части корпуса. Посмотрим, как это вычисляется: если частота 800 МГц, длина волны 37,5 см (14,8 дюйма), половина длины волны будет быть 18 см (7,0 дюйма). Мой нынешний смартфон LG имеет длину около 14 см (5,5 дюйма), так что вы можете видеть мы находимся на правильном пути.

Фото: 1) Эта телескопическая антенна FM-радио выдвигается на длину примерно 1–2 м (3–6 футов или около того), что примерно вдвое меньше длины радиоволн, которые она пытается уловить.2) Мобильные телефоны имеют особенно компактные антенны. Более старые (например, Motorola слева) имеют короткие внешние антенны или те, которые выдвигаются телескопически. (Открытая часть антенны - это то, на что указывает мой палец и есть еще одна деталь, которую мы не видим бегущей по краю печатной платы внутри корпуса.) Более новые мобильные телефоны (например, модель Nokia справа) имеют более длинные антенны, полностью встроенные в корпус.

Другие типы антенн

Простейшие радиоантенны представляют собой длинные прямые стержни.Много Внутренние телевизионные антенны имеют форму диполя : металлический стержень, разделенный на две части и сложены горизонтально, так что немного похоже на человека, стоящего прямо вверх с вытянутыми горизонтально руками. Более изысканный открытый Телевизионные антенны имеют несколько таких диполей, расположенных вдоль центрального опорный стержень. Другие конструкции включают круглые петли из проволоки и конечно, параболические спутниковые тарелки. Почему так много разных дизайнов? Очевидно, что волны, приходящие на антенну от передатчика, абсолютно одинаковы, несмотря ни на что. форма и размер антенны.Другой вид диполей поможет сконцентрировать сигнал, чтобы его было легче обнаружить. Этот эффект можно усилить еще больше, добавив несвязанные «фиктивные» диполи, известные как направляющие и отражатели, которые направляют большую часть сигнала на действительные принимающие диполи. Это эквивалентно усилению сигнала и возможности уловить более слабый сигнал, чем более простая антенна.

Иллюстрации: Четыре распространенных типа антенн (красные) и места, где они лучше всего подходят (оранжевые): основной диполь, сложенный диполь, диполь и отражатель, а также Яги.Базовая или сложенная дипольная антенна одинаково хорошо улавливает перед своими полюсами или за ними, но плохо на каждом конце. Антенна с отражателем улавливает намного лучше с одной стороны, чем с другой, потому что отражающий элемент (красная дипольоподобная полоса слева) отражает больше сигнала на свернутый диполь справа. Yagi еще больше преувеличивает этот эффект, улавливая очень сильный сигнал с одной стороны и почти не обнаруживая сигнала где-либо еще. Он состоит из множества диполей, отражателей и директоров.

Важные свойства антенн

Три характеристики антенн особенно важны, а именно их направленность, усиление и полоса пропускания.

Направленность

Диполи очень направленные : они улавливают приходящие радиоволны, идущие на под прямым углом к ​​ним. Вот почему телевизионная антенна должна быть правильно установлен на вашем доме и обращен в правильную сторону, если вы собираетесь получить четкую картину. Телескопическая антенна на FM-радио меньше явно направленный, особенно если сигнал сильный: если вы направьте его прямо вверх, он будет улавливать хорошие сигналы от практически любое направление.Ферритовая антенна AM внутри радиоприемника гораздо более направленный. Слушая AM, вы найдете себя нужно повернуть рацию, пока она не улавливает действительно сильный сигнал. (Как только вы найдете лучший сигнал, попробуйте повернуть радиостанцию ​​ровно на 90 градусов и обратите внимание, как сигнал часто отваливается практически на нет.)

Хотя очень направленные антенны могут показаться болезненными, когда они правильно выровнены, они помогают уменьшить помехи от нежелательных станций или сигналов, близких к той, которую вы пытаетесь обнаружить.Но направленность - не всегда хорошо. Подумайте о своем мобильном телефоне. Вы хотите, чтобы он мог принимать звонки, где бы он ни находился относительно ближайшая телефонная мачта или забирайте сообщения, куда бы он ни указывал, когда он лежит в сумке, так что направленная антенна не годится. Аналогично для GPS-приемника, который сообщает вам, где вы находитесь. с использованием сигналов от нескольких космических спутников. Поскольку сигналы приходят из разных спутники, находящиеся в разных местах неба, отсюда следует, что они приходят с разных направлений, так что, опять же, высоконаправленная антенна не была бы такой полезной.

Прирост

Коэффициент усиления антенны - это очень техническое измерение, но, в общем, сводится к тому, насколько он увеличивает сигнал. Телевизоры часто принимают плохой, призрачный сигнал даже без антенна подключена. Это потому, что металлический корпус и другие компоненты действуют как основная антенна, не сфокусированная на каком-либо конкретном направление, и по умолчанию подбирать какой-то сигнал. Добавьте правильный направленная антенна, и вы получите намного лучший сигнал .Коэффициент усиления измеряется в децибелах (дБ), и (как правило), чем больше коэффициент усиления тем лучше ваш прием. В случае с телевизорами вы получите гораздо больше выгоды от сложной внешняя антенна (скажем, с 10–12 диполями в параллельной «решетке»), чем от простого диполя. Все наружные антенны работают лучше, чем комнатные, а также оконные и навесные. имеют больший коэффициент усиления и работают лучше встроенных.

Пропускная способность

Ширина полосы частот антенны - это диапазон частот (или длины волн, если хотите), на которых он работает эффективно.В чем шире полоса пропускания, тем больше дальность действия различных радио волны, которые вы можете уловить. Это полезно для чего-то вроде телевидения, где вам может понадобиться выбрать много разных каналов, но много менее полезен для телефона, мобильного телефона или спутниковой связи где все, что вас интересует, это очень специфическая радиоволна передача на довольно узком частотном диапазоне.

Фотографии: Больше антенн: 1) Антенна, которая питает RFID-метку, вставленную в библиотечную книгу. Схема внутри него не имеет источника питания: всю свою энергию она получает от приходящих радиоволн.2) Дипольная антенна внутри карты Wi-Fi для беспроводного Интернета PCMCIA. Он работает с радиоволнами 2,4 ГГц с длиной волны 12,5 см, поэтому его длина должна составлять всего около 6 см.

Кто изобрел антенны?

Иллюстрация: иллюстрация Оливера Лоджа посылки радиоволн через космос от передатчика (красный) к приемнику (синий) на некотором расстоянии, взятая из его патента 1898 года US 609,154: Electric Telegraphy. С любезного разрешения Бюро по патентам и товарным знакам США.

На этот вопрос нет простого ответа, потому что радио превратилось в полезный технологии во второй половине XIX века благодаря работе довольно несколько разных людей - как ученых-теоретиков, так и экспериментаторов-практиков.

Кто были эти пионеры? Шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл разработал теорию радио примерно в 1864 году. и Генрих Герц доказали, что радиоволны действительно существуют примерно 20 лет спустя (они были некоторое время спустя назвал в его честь волны Герца).Несколько лет спустя, на встрече в Оксфорде, Англия, 14 августа 1894 года, английский физик, Оливер Лодж , продемонстрировал, как радиоволны могут использоваться для передачи сигналов. из одной комнаты в другую в том, что он позже описал (в своей автобиографии 1932 года) как «очень инфантильный вид радиотелеграфии». 1 февраля 1898 года Лодж подал в США патент на «электрический телеграф», описывая устройство для «оператора» с помощью того, что сейчас известно как «телеграфия на волнах Герца» для передачи сообщений через пространство на любой один или несколько из множества различных люди в различных населенных пунктах... "Неизвестный Лоджу на том этапе, Гульельмо Маркони проводил свои собственные эксперименты. в Италии примерно в то же время - и в конечном итоге оказался лучшим шоуменом: многие люди думают о нем как о «изобретателем радио» по сей день, тогда как, по правде говоря, он был только одним из группы дальновидных людей, которые помог превратить науку об электромагнитных волнах в практическую технологию, меняющую мир.

Ни в одном из первоначальных радиоэкспериментов не использовались передатчики или приемники, которые мы бы сразу узнали сегодня.Герц и Лодж, например, использовали часть оборудования, называемую генератором искрового разрядника: пара цинковых шариков, прикрепленных к коротким отрезкам медной проволоки с воздушным зазором между ними. Лодж и Маркони использовали когереры Бранли (стеклянные трубки, заполненные металлической опилкой) для обнаружения передаваемых ими волн. и получил, хотя Маркони счел их «слишком неустойчивыми и ненадежными» и в конце концов разработал свой собственный детектор. Вооружившись этим новым оборудованием, он проводил систематические эксперименты, выясняя, как высота антенны влияет на расстояние, на которое он может передавать сигнал.

А остальное, как говорится, уже история!

Узнать больше

На сайте

Книги

  • Теория антенн: анализ и разработка Константина А. Баланиса. Wiley, 2012. Хорошее общее теоретическое введение, предназначенное для студентов, изучающих физику и электротехнику. Не совсем подходит для новичков - и вам понадобится хорошее понимание математики.
  • Маленькие антенны: методы миниатюризации и приложения Джона Л.Volakis et al. McGraw-Hill, 2010. Взгляд на теорию и практическое проектирование небольших антенн для мобильных телефонов, RFID и других приложений.
  • Справочник по проектированию антенн Джона Л. Волакиса (изд.). McGraw-Hill, 2007. Огромное, исчерпывающее, теоретическое и практическое руководство по всем распространенным типам антенн.
  • «Теория и практика антенн» Раджешвари Чаттерджи. New Age International, 2006.

Статьи

  • Крошечные мембранные антенны Чарльза К.Чой. IEEE Spectrum, 22 августа 2017 г. Современные антенны теперь можно уменьшить до 1/000 длины волны, которая им необходима.
  • Настраиваемые антенны из жидкого металла для настройки на что угодно. Автор Александр Хеллеманс. IEEE Spectrum, 19 мая 2015 г. Какие антенны нам понадобятся для высокочастотных и коротковолновых радиоприложений в будущем?
  • Патент Apple: умно скрывает антенну в клавиатуре, автор - Кристина Боннингтон. Wired, 17 августа 2011 г. Как клавиатуры Apple скрывают антенны беспроводной связи под клавишами.
  • Внутри лаборатории разработки антенн Apple, Брайан X. Чен. Wired, 16 июля 2010 г. Экскурсия по секретной лаборатории Apple по тестированию антенн.
  • Rabbit Ears Perk Up for Free HDTV от Мэтта Рихтела и Дженны Уортэм. The New York Times, 5 декабря 2010 года. Зрители, уставшие от цен на кабельное телевидение, заново открывают для себя радость устаревших антенн и бесплатного телевидения.
  • Повышение уровня сигнала для мобильных телефонов: BBC News, 22 апреля 2008 г. Как оксфордские ученые разработали более сложную антенну для мобильного телефона.
  • По мере того, как автомобили становятся все более связанными, скрывать антенны становится все труднее, Иван Бергер. The New York Times, 14 марта 2005 г. ..
  • Взлом трубки Pringles, Марк Уорд, BBC News, 8 марта 2002 г. Интересная новость, объясняющая, как хакеры использовали направленные антенны, сделанные из трубок Pringles, для взлома беспроводных сетей.
  • Что вы должны знать о телевизионных антеннах Роберт Герцберг, Popular Science, декабрь 1950 г. Эта старая статья из архивов Popular Science остается очень ясным и актуальным введением в конструкцию антенн.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Крис Вудфорд 2008, 2018. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Поделиться страницей

Сохраните эту страницу на будущее или поделитесь ею, добавив в закладки:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2008/2018) Антенны и передатчики. Получено с https://www.explainthatstuff.com/antennas.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте ...

.

Как прикрепить антенну с высоким коэффициентом усиления к маршрутизатору (и какую из них купить)

Для усиления сигнала к маршрутизатору можно подключить антенну с высоким коэффициентом усиления. Но стоит ли оно того? Вот все, что вам нужно знать об этом.

Для большинства людей маршрутизатор является первым портом захода при слабом сигнале Wi-Fi. У вас может быть маршрутизатор, предоставленный вашим поставщиком услуг, что представляет собой довольно неоднозначную картину.

Некоторые провайдеры хотят, чтобы у вас действительно был доступ в Интернет по всему дому.Другие поставщики услуг, похоже, гордятся тем, что предоставляют наихудший из возможных маршрутизаторов с бесполезными антеннами.

Если вы попадете в последний лагерь, вы можете сделать простую модификацию маршрутизатора для усиления вашего сигнала: антенну Wi-Fi с высоким коэффициентом усиления.Давайте посмотрим на варианты антенны с высоким коэффициентом усиления для вашего маршрутизатора.

Зачем устанавливать антенну с высоким коэффициентом усиления?

Перед установкой антенны с высоким коэффициентом усиления на маршрутизатор необходимо рассмотреть несколько важных вопросов.Сторонники антенн с высоким коэффициентом усиления предлагают сразу несколько положительных моментов при установке новых антенн на ваш маршрутизатор. Рассмотрим следующее:

  • Увеличенный диапазон широковещательной передачи: Перспектива увеличения диапазона широковещательной передачи Wi-Fi - одно из самых привлекательных преимуществ маршрутизатора с высоким коэффициентом усиления.Подключить Wi-Fi к одному маршрутизатору в каждой комнате дома - отличная идея.
  • Управление трансляцией: Всенаправленная антенна с высоким коэффициентом усиления, замененная на направленную, обеспечивает точный контроль над направлением трансляции Wi-Fi.
  • Более высокая скорость Wi-Fi: Помимо увеличения дальности вещания, вы получаете потенциальное увеличение общей пропускной способности для повышения эффективности.

Типы антенн с высоким коэффициентом усиления

Существует два основных типа антенн с высоким коэффициентом усиления:

  • Всенаправленная: Радиочастотное вещание во всех направлениях, создавая зону покрытия.
  • Направленность: Радиочастотное вещание фокусируется на определенном направлении, обеспечивая большую дальность покрытия.

Существуют также специализированные типы антенн с высоким коэффициентом усиления. Например, параболическая антенна или антенна Yagi могут передавать ваш сигнал Wi-Fi на многие мили. Конечно, вы не хотите этого делать; есть параболические конструкции меньшего размера, более подходящие для установки Wi-Fi в жилых помещениях.

Большой вопрос заключается в том, что вы хотите от антенны с высоким коэффициентом усиления, а также в рабочей частоте вашего маршрутизатора.Wi-Fi вещает на двух радиочастотных диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. 2,4 ГГц медленнее с большим диапазоном, а 5 ГГц быстрее с меньшим диапазоном.

В этих диапазонах есть широковещательные каналы. Большинство маршрутизаторов автоматически выбирают широковещательный канал, а многие просто используют свою спецификацию по умолчанию.Однако некоторые маршрутизаторы могут назначать каналы с меньшими помехами с помощью «умного» анализа.

Что следует учитывать перед приобретением антенны с высоким коэффициентом усиления

Прежде чем использовать антенну с высоким коэффициентом усиления, вам следует учесть четыре аспекта:

  1. Расположение маршрутизатора: Расположение маршрутизатора существенно влияет на дальность его вещания.Если ваш маршрутизатор находится в дальнем углу гостиной, он не будет транслировать Wi-Fi на ваш задний двор (конечно, в зависимости от планировки вашего дома). Маршрутизатор должен располагаться в центре дома, вдали от стен и других твердых препятствий, которые, как известно, нарушают сигналы Wi-Fi.
  2. Канал вещания: Как упоминалось выше, ваш маршрутизатор передает Wi-Fi на определенный канал. Каналы по умолчанию заполнены другими сигналами Wi-Fi, особенно если вы живете в квартире или ряду домов.У нас есть краткое руководство по выбору уникального беспроводного канала для вашего роутера.
  3. Стандарты беспроводной связи: Wi-Fi - это Wi-Fi, верно? Не совсем. Диапазон и частота вещания регулируются различными стандартами беспроводной связи. Например, последний распространенный стандарт беспроводной связи 802.11ac передает частоту 5 ГГц на расстояние около 100–150 футов со скоростью до 1 Гбит / с, но только на частоте 5 ГГц. Стандарт беспроводной связи 802.11n передает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростью до 300 Мбит / с на расстояния до 200–250 футов.Суть в том, что старый маршрутизатор будет транслировать с использованием старых стандартов беспроводной связи, которые не могут обеспечить диапазон или пропускную способность, которые требуются большинству современных устройств и услуг.
  4. Интегрированное повышение мощности: У некоторых маршрутизаторов есть настройка повышения мощности, которую можно найти на панели администрирования. Выполните поиск в Интернете по запросу «[тип вашего маршрутизатора] настройка увеличения мощности», чтобы узнать, так ли это.

Поэкспериментируйте с каналом позиционирования и вещания, а также дважды проверьте, соответствует ли он последним стандартам беспроводной связи, прежде чем открывать кошелек.

Как прикрепить антенну с высоким коэффициентом усиления к маршрутизатору

Присоединить новую антенну с высоким коэффициентом усиления - несложная задача - зависит от вашего маршрутизатора.

К сожалению, не все маршрутизаторы имеют съемные антенны, поэтому настройка антенны с высоким коэффициентом усиления невозможна. Для получения дополнительных сведений об антеннах см. Технические характеристики маршрутизатора. Как правило, если вы не видите торчащих антенн, у вас не будет возможности их обновить.

Первое, что нужно проверить - это тип разъема. Двумя наиболее распространенными типами антенных разъемов с высоким коэффициентом усиления являются SMA и TNC (с соответствующими разъемами на маршрутизаторе или наоборот).Самый простой способ понять это - отвинтить существующие антенны маршрутизатора и посмотреть.

Вот как выглядят разъемы SMA:

А вот как выглядят разъемы TNC:

Когда вы узнаете тип разъема на вашем маршрутизаторе, вы можете выбрать антенну с высоким коэффициентом усиления, которая соответствует вашим требованиям; Я перечислил несколько вариантов в следующем разделе.Когда появится ваша новая антенна с высоким коэффициентом усиления, просто прикрутите ее к маршрутизатору и насладитесь великолепием нового диапазона Wi-Fi.

Какую антенну с высоким коэффициентом усиления следует купить?

Требования к антенне с высоким коэффициентом усиления зависят от вашей среды.Однако есть несколько антенн, на которые стоит обратить внимание из-за их цены и универсальности.

Не забывайте проверять совместимость перед покупкой; определенные антенны с высоким коэффициентом усиления лучше работают с некоторыми маршрутизаторами, чем с другими.

1. Блок питания Super Power 2 x 9 дБи RP-SMA

Эти огромные всенаправленные двухдиапазонные антенны с высоким коэффициентом усиления теоретически обеспечивают приличное увеличение диапазона вашего Wi-Fi.Антенны, изготовленные на базе Super Power Supply, работают с широким спектром маршрутизаторов Linksys, Cisco, Belkin, Netgear и D-Link.

2. Комплект GP Electric, состоящий из 2 двухдиапазонных антенн дальнего действия 9 дБи

Аналогичен описанному выше варианту Super Power Supply, но физические антенны немного короче.Антенны двухдиапазонные, всенаправленные, с коэффициентом усиления 9 дБи.

3. Альфа АРСН19М

Alfa пользуется уважением в отношении беспроводных антенн и беспроводных карт.Всенаправленный усилитель Wi-Fi 9 дБи значительно повысит радиус действия вашего маршрутизатора и хорошо работает со значительным количеством маршрутизаторов Linksys, Cisco, Belkin, Netgear, D-Link, TP-Link и Alfa.

4. Альфа АПА-М25

Alfa APA-M25 - удобная направленная антенна начального уровня (все остальные варианты - всенаправленная) с высоким коэффициентом усиления, которая лучше всего подходит для использования внутри помещений.APA-M25 оснащен двухдиапазонным направленным усилением 10 дБи и хорошо работает с широким спектром популярных маршрутизаторов.

Другие варианты: удлинитель Wi-Fi или адаптер Powerline

У вас есть несколько вариантов антенн с высоким коэффициентом усиления на выбор.Но прежде чем вы уйдете, вам нужно еще раз подумать: антенна с высоким коэффициентом усиления, удлинитель Wi-Fi или адаптер Powerline?

boost-wifi

В конечном итоге решение зависит от вашего затруднительного диапазона Wi-Fi, планировки вашего дома и, конечно же, от того, с какой суммой денег вы готовы расстаться.

Для большинства людей подключение адаптера Powerline с функцией Wi-Fi является более простым вариантом, чем выбор лучшей антенны с высоким коэффициентом усиления.Адаптер Powerline также дает вам гибкость, так как вы можете подключить адаптер и его возможности Wi-Fi к любой розетке в вашем доме. Базовый адаптер Powerline с Wi-Fi тоже стоит недорого.

Также есть возможность отдельного удлинителя Wi-Fi.Вот как работает расширитель Wi-Fi, а также несколько советов по покупке.

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет партнерские отношения, поэтому мы получаем часть дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.

Facebook Puts Restrictions on Groups Facebook вводит новые ограничения для групп

Facebook представил подробный список новых групповых политик, включая ту, которая требует наличия администратора в каждой группе.

Об авторе Гэвин Филлипс (Опубликовано 574 статей)

Гэвин - старший писатель MUO. Он также является редактором и SEO-менеджером дочернего сайта MakeUseOf, ориентированного на криптовалюту, Blocks Decoded.У него есть степень бакалавра (с отличием) в области современного письма с использованием методов цифрового искусства, разграбленных на холмах Девона, а также более десяти лет профессионального писательского опыта. Он любит много чая.

Ещё от Gavin Phillips
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

антенн: чем больше, тем лучше?

При всей похвале, данной нашему маршрутизатору Wi-Fi серии AC3200 Ultra и его дьявольски красивому внешнему виду, мы подумали, что нам следует уделить время разговору об антеннах. В конце концов, в этом роутере их шесть, и они не совсем маленькие.

Так в чем же дело? Как эти высокопроизводительные внешние антенны помогают поддерживать соединение ваших устройств с более сильным покрытием Wi-Fi? Здесь играет роль ряд факторов.Прежде всего, маршрутизатор AC3200 оснащен функцией Smart Beam Forming для отправки сфокусированных лучей полосы пропускания непосредственно на ваши устройства, а не просто испускания кольца полосы пропускания в форме пончика.

Тем не менее, помимо интеллектуального формирования луча, маршрутизатор AC3200 может обеспечить беспроводную связь премиум-класса благодаря своей беспроводной конфигурации 3x3.

Начнем сверху.

Что вообще означает 3 × 3?

Независимо от того, видите ли вы их или нет, все маршрутизаторы Wi-Fi имеют передающие и приемные антенны для беспроводной связи по радиоканалу с вашими ноутбуками, смартфонами и другими подключенными устройствами.Если маршрутизатор имеет одну передающую антенну и одну приемную антенну, он имеет так называемую конфигурацию SISO 1 × 1 (один вход / один выход), что означает, что он способен передавать и принимать только по одному радиоканалу. Если он имеет две передающие антенны и две приемные антенны, он имеет конфигурацию MIMO 2 × 2 (несколько входов / несколько выходов). Три на передачу и три на прием? 3 × 3 MIMO. Вот наглядное изображение:

Итак, каковы основные преимущества использования нескольких антенн? Скорость и надежность.

Несколько антенн и скорость Wi-Fi

Хотя многие динамические факторы влияют на скорость Wi-Fi, одним из основных факторов является количество антенн, которые имеет маршрутизатор, и, соответственно, количество пространственных потоков, по которым он может обмениваться данными. Вместо того, чтобы маршрутизатор и клиент могли передавать только один поток данных между собой, как в случае с маршрутизатором SISO 1 × 1, маршрутизаторы 3 × 3 могут отправлять и получать данные в трех пространственных потоках, утраивая данные. ставки.

Вот пример из жизни.Маршрутизаторы 802.11n имеют максимальную скорость передачи данных 150 Мбит / с на пространственный поток. Таким образом, максимальная теоретическая скорость маршрутизатора Wireless N 1 × 1 составляет 150 Мбит / с. Дайте тому же маршрутизатору возможности 3x3 MIMO, и его максимальная теоретическая скорость утроится до 450 Мбит / с. Беспроводные маршрутизаторы переменного тока сделают еще один шаг вперед. Маршрутизаторы 802.11ac имеют максимальную скорость передачи данных 433 Мбит / с на пространственный поток в диапазоне 5 ГГц, поэтому маршрутизатор 3x3 11AC имеет максимальную скорость 1,3 Гбит / с.

Так почему же он называется AC3200 Ultra Series Wi-Fi Router?

Этот красный жеребец оснащен трехдиапазонным Wi-Fi, что означает, что он работает в трех беспроводных диапазонах - двух диапазонах 5 ГГц и одном 2.Полоса 4 ГГц (максимальная скорость передачи данных 200 Мбит / с на пространственный поток). Вот как все это складывается:

Несколько антенн и надежность Wi-Fi

Поскольку антенны маршрутизатора физически расположены в разных местах на устройстве, каждая из них принимает несколько разных версий сигналов, посылаемых подключенными клиентами. Это называется пространственным разнообразием, и это помогает повысить надежность связи. После того, как каждая антенна получила сигнал, маршрутизатор алгоритмически комбинирует разные версии для создания одной лучшей версии.

Подумайте об этом иначе. Поскольку маршрутизатор Wi-Fi серии AC3200 Ultra имеет три приемные антенны, это все равно, что иметь трех свидетелей преступления против одного. Если вы полагаетесь только на одну версию того, что произошло, и ваш свидетель упускает ключевую деталь, вам не повезло. С тремя свидетелями вы можете объединить все их истории, чтобы получить более полное и точное представление о том, что произошло.

Маршрутизаторы, клиенты и будущее вашей сети!

Следует отметить, что беспроводные клиенты, такие как беспроводные маршрутизаторы, также имеют передающие и приемные антенны, и количество используемых пространственных потоков всегда будет ограничиваться устройством с наименьшим количеством поддерживаемых сигналов.Это означает, что если ваш маршрутизатор поддерживает 2 × 2, а ваш телефон поддерживает только 1 × 1, ваш телефон не сможет в полной мере использовать конфигурацию 2 × 2 MIMO вашего маршрутизатора.

2 × 2 маршрутизатора Wi-Fi составляют большинство маршрутизаторов на рынке сегодня, что достаточно для большинства подключенных устройств (iPhone 1 × 1, многие ноутбуки 2 × 2), но с введением 11AC Wi-Fi , рынок движется, и вы начнете видеть гораздо больше устройств 3x3.

Итак, если вы хотите обновить свой маршрутизатор, вариант 3 × 3, такой как маршрутизатор Wi-Fi серии AC3200 Ultra, - отличный вариант.

Фиона Хатчесон

Привет. Я Фиона. Я менеджер по потребительскому маркетингу в D-Link, и мне нравится то, что я делаю. Еще я люблю много чего другого. Такие вещи, как алфавитный порядок, Во все тяжкие, Grease II (я знаю), Япония, маргарита, музыка, типология личности (я - INFP), ароматические свечи с запахом тыквы, каламбуры, радиолаборатория, красное вино, Сан-Франциско и, самое главное, еда. Я люблю. Еда.Настолько, что я составил карту питания. Я хорошо умею шутить, я всегда готов к погодным условиям, я не могу сохранить растения живыми и, вероятно, оставил свой выпрямитель включенным.

.

Как работает маршрутизатор? Простое объяснение

Маршрутизаторы

могут показаться сложными, но на самом деле они довольно просты. Вот краткое руководство по маршрутизаторам, что они делают и как работают.

Маршрутизаторы

- это важная технология, которая у большинства из нас есть дома, но многие из нас не понимают их. Фактически, большинство людей даже не понимают, что такое маршрутизатор технически и чем он отличается от модема.

whats-router

К счастью, мы здесь, чтобы прояснить основные функции маршрутизатора, чтобы вы могли лучше понять свои сетевые устройства.

Что делает маршрутизатор?

Проще говоря, маршрутизатор соединяет устройства в сети путем пересылки пакетов данных между ними .Эти данные могут быть отправлены между устройствами или с устройств в Интернет. Маршрутизатор делает это, назначая локальный IP-адрес каждому устройству в сети. Это гарантирует, что пакеты данных попадают в нужное место, а не теряются в сети.

Представьте эти данные как курьерскую посылку - ей нужен адрес доставки, чтобы она попала к нужному получателю.Ваша локальная компьютерная сеть похожа на пригородную дорогу - недостаточно просто знать это место в мире (то есть во всемирной паутине).

Посылка может легко оказаться не в том доме с ограниченной информацией.Таким образом, маршрутизатор гарантирует, что каждое местоположение (устройство) имеет уникальный номер, чтобы пакет отправлялся по правильному адресу.

Если вам нужно вернуть данные отправителю или отправить свой собственный пакет, ваш маршрутизатор тоже выполнит эту работу.Хотя он обрабатывает каждый пакет индивидуально, он делает это так быстро, что кажется мгновенным - даже когда несколько устройств отправляют данные одновременно.

Чем маршрутизатор отличается от модема?

Поскольку современные модемы часто оснащены встроенным маршрутизатором, различие между модемами и маршрутизаторами часто нечеткое.Но те, кто помнит первые дни Интернета, знают, что у них разные функции.

Вам нужен модем для подключения к Интернету через вашего провайдера, а вам нужен маршрутизатор для подключения нескольких устройств в сети, включая ваш модем.Таким образом, маршрутизатор позволяет вашему модему и нескольким устройствам передавать данные из одного места в другое. Модем - это канал, по которому данные отправляются в Интернет и из него.

Вам нужен модем из-за различных типов сигналов, используемых компьютерами, по сравнению с Интернетом в целом.Компьютеры и мобильные устройства используют цифровой сигнал, а Интернет работает с аналоговым сигналом.

Модем преобразует эти сигналы в правильный формат. Отсюда и название устройства: модем - это дулятор mo, и одулятор dem .Вы часто получаете модем от своего интернет-провайдера при подписке на интернет-пакет; мы рассмотрели лучшие замены модемов / роутеров, если у вас есть Comcast.

Это преобразование сигнала является специальной функцией модема.Фактически координация этих сигналов - это работа маршрутизатора.

Для чего используется маршрутизатор? Когда он вам понадобится?

Когда-то давным-давно в семье с одним компьютером вам требовался только модем для подключения к Интернету.Технически, если вы хотите подключить только одно устройство, вы все равно можете использовать только модем. Хотя из соображений безопасности и гибкости в будущем лучше использовать маршрутизатор даже с одним устройством в вашей сети.

Но теперь, когда дома обычно имеют более одного устройства, необходим маршрутизатор.Вспомните, например, название дороги и номер вашего дома. Если бы на дороге был только один дом, вам не понадобился бы номер дома, поскольку это единственное местоположение. Но когда на дороге несколько домов, вам нужен местный адрес.

Маршрутизатор нужен не только тогда, когда вы хотите подключить несколько устройств к Интернету, но также если вы хотите подключить несколько устройств друг к другу.Без Интернета вы все равно можете создать локальную сеть из компьютеров и других устройств. Это позволяет передавать файлы и обмениваться ими с определенными устройствами в сети, включая принтеры, сканеры и игровые консоли.

Без маршрутизатора данные не попали бы на нужное устройство.Команда для печати документа бесполезна, если она попадает на ваш смартфон или динамик Google Home - она ​​должна идти на ваш принтер.

Говоря о Google Home, маршрутизаторы еще более важны, когда дело доходит до подключения вашего умного дома.Поскольку умный дом - это еще и локальная сеть устройств, без роутера они не могут общаться друг с другом. В зависимости от устройства вам все равно может потребоваться подключение к Интернету, если службы размещены в облаке. Но в конечном итоге маршрутизатор координирует эти пакеты данных.

Локальная сеть может существовать без Интернета или модема, но не может существовать без маршрутизатора.

Различия между проводным и беспроводным маршрутизаторами

Разница между беспроводным и проводным маршрутизатором заключается в том, какие типы подключений позволяет каждое устройство.Проводной маршрутизатор имеет только порты кабеля LAN, а беспроводной маршрутизатор (также известный как маршрутизатор Wi-Fi) включает антенны и беспроводной адаптер, который позволяет устройствам подключаться без кабеля.

В настоящее время большинство маршрутизаторов и модемов имеют как порты LAN, так и антенны.Есть несколько моментов, которые вы должны помнить, прежде чем выбирать, какой Wi-Fi роутер купить, чтобы убедиться, что вы выбрали подходящий для вашей ситуации.

Дополнительная информация о ваших интернет-устройствах

Теперь вы знаете, что делает маршрутизатор и какую роль он играет в подключении ваших устройств к Интернету.Если вы все еще ищете дополнительную информацию, чтобы разобраться в жаргоне, у нас есть другие руководства, которые стоит проверить.

Например, в чем разница между маршрутизатором, концентратором и коммутатором? Оказывается, вам не нужно тратить деньги на каждое устройство, чтобы подключить домашнюю сеть к Интернету.Мы также рассмотрели лучшие роутеры для путешествий, когда вы в пути.

A half-open laptop Windows 10 скоро получит поиск в темном режиме

Большая часть Windows 10 ускользнула из лап темного режима...до нынешнего момента.

Об авторе Меган Эллис (115 опубликованных статей)

Меган решила объединить свою диплом с отличием в области новых медиа и всю жизнь гиков, чтобы продолжить карьеру в технической и игровой журналистике.Обычно она пишет на самые разные темы и пускает слюни над новыми гаджетами и играми.

Ещё от Megan Ellis
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

.

Смотрите также



Компьютерные курсы по направлениям:

Для начинающих


A

Компьютер для начинающих: Word, Excel, Access и другие программы!

Графические пакеты


B

Популярные пакеты Adobe Photoshop, CorelDraw, ArchiCAD, AutoCAD и другие!

WEB + анимация


C

Курсы по созданию сайтов, WEB-дизайну и крутой анимации в Adobe Flash!

Бухгалтерия + делопроизводство

Сетевые технологии


E

Курсы сборки ПК, системных администраторов и защиты информации!