Reitittimen antenni vahvistaa Wi-Fi-signaalia. Kuinka tehdä edullinen WiFi-antenni

Kotitekoinen ulkoinen monisuuntainen Wi-Fi-antenni

Tarvitsemme siis ulkoisen antennin 802.11b-tukiasemaan, johon kaikkien muiden langattoman verkon (WLAN) käyttäjien suunta-antennit on suunnattu. Tämän antennin tulee vastaanottaa ja lähettää signaaleja kaikkiin suuntiin, jotta verkkoon pääsee mistä tahansa suunnasta, ts. on oltava pyöreä säteilykuvio. Toisin sanoen tarvitsemme ulkoinen monisuuntainen WiFi-antenni.

Tietysti tähän on tehdasratkaisuja, mutta ne maksavat paljon rahaa, esimerkiksi tämä antenni ANT24-1500 maksaa 175 USD (Kuva 1)


ja tämä ANT24-0500- 65 USD (Kuva 2)


Riisi. 2

Ja yleensä he huijaavat veljeämme, eikä vain tällä alalla, näiden tuotteiden hinta on pennin! Siksi teemme antennin itse, ja se ei toimi huonommin kuin tehdas, koska radiotekniikan lait ovat samat kaikille ja täällä kaikki riippuu vain työn tarkkuudesta ja laadusta.
WiFi-antennimme tulee olemaan klassinen piiska-antenni, jossa on vaakatasossa pyöreä säteilykuvio, jota radioamatöörit kutsuvat Ground Plane ja joka on muunnettu tarvitsemamme 2,440 MHz:n alueelle. Antenni on neljännesaallonpituinen sauva, jossa on samanpituiset vastapainot, jotka sijaitsevat 135°:ssa sauvan suhteen.

Miksi 135°? Koska vain näillä parametreilla antennimme aaltoimpedanssi on 50 ohmia ja se sovitetaan sitä syöttävän 50 ohmin kaapelin kanssa. Näin aaltoimpedanssi muuttuu, kun tämä kulma muuttuu.

Jos antennin ja kaapelin välillä on epäsopivuus, se ei säteile kaikkea antennia lähestyvää energiaa, eli tässä on tarpeen ylläpitää valmistustarkkuutta. Tapin pituus 2 440 MHz:n alueen keskialueella on 27,95 mm (28 mm pyöristettynä), vastapainojen pituus on 30,72 mm (31 mm pyöristettynä).

Miksi tappi on lyhyempi kuin vastapainot? Tässä noudatetaan tällaista radiotekniikan sääntöä lyhennystekijänä, koska radioaaltojen pituus eri ympäristöissä on erilainen. Antennillemme, jonka nastan halkaisija on 2,28 mm, se on 0,91. On suositeltavaa pitää nastan ja vastapainojen mitat mahdollisimman tarkasti antennin aaltoimpedanssin mukaan. Sinun täytyy yrittää niin läheltä kuin millimetrin murto-osa, koska näillä taajuuksilla antenni on hyvin pieni ja jopa parin millimetrin kokoero rikkoo suuresti nastan pituuden vastaavuutta aallonpituuden neljännekseen. Vastapainojen lukumäärä on suositeltavaa tehdä vähintään 12, tai vielä parempi, leikata kuparifoliosta kartio.

Käytännöllinen toteutus

Monisuuntainen WiFi-antenni valmistetaan vapauttamalla virtajohdon keskisydän punoksesta ottaen huomioon tarvittava tapin pituus.

Vastapainot valmistetaan saman kaapelin punosta, joka on kierretty ja asetettu haluttuun kulmaan. Leikkaamme kaapelin yläkannen 31 mm:n tasolla, poistamme punoksen ja lyhennämme tappia 28 mm:iin. Tinaamme tapin kärjen juotosraudalla niin, että keskiytimen johdot eivät eroa ja poista eristystä keskiytimestä, koska jos jätät sen, sinun on laskettava lyhennyskerroin uudelleen ottaen huomioon sen vaikutus. . Kaikki tämä on suljettava hermeettisesti muovilaatikkoon, jotta edes raikas ilma ei pääse tunkeutumaan.

Ja näin mäen takana olevat käsityöläiset tekevät sen:


Riisi. 8

Ensinnäkin, noin 2 dB häviää täällä pelkästään liittimellä, mutta meillä ei yksinkertaisesti ole sitä, toiseksi lyhennystekijää ei oteta huomioon ja kolmanneksi liittimen muoto vääristää teoriassa oikean antennin muotoa. tämän tyyppistä.

Kaapelin valinta.

Koska kaikkien tukiasemien RF-lähdön resistanssi on yleensä 50 ohmia, meillä ei ole paljon valinnanvaraa - kaapelin ominaisimpedanssin on oltava 50 ohmia. No, tietysti Belden H-1000 -kaapeli, jonka vaimennus on 0,22 dB/metri, olisi meille ihanteellinen, mutta meillä ei ole sellaista rahaa. Siksi voit valita halvemman ja helpomman RK-50-7-11:n, jonka vaimennus on meidän taajuuksillamme noin 0,6 dB. Luonnollisesti sen tulee olla ilman liitoksia tai vaurioita, mieluiten uusi.

Yhdistämme kaapelin tukiasemaan edullisesti ja iloisesti.

Yleensä kaikki liitännät tässä asiassa tehdään erityisillä liittimillä.


Riisi. 12

Mutta emme käytä sitä tunnetuista syistä. Sen sijaan otamme pihdit ja katumatta rikomme tavallisen WiFi-sisäantennin tukiasemasta noin 2 senttimetrin päässä antennin taipuvasta kulmakappaleesta.

Ole varovainen, sisällä on ohut kaapeli, tarvitsemme sitä myöhemmin. Vedät sen ulos tämän kotelon sisällä olevan oikean antennin kanssa.

Sellainen hän on. Muuten, se on kuvattu kuvassa. 4, vain pienentääkseen sen vastuksen 50 ohmiin, he lyhensivät sen 26 mm:iin, mikä teki siitä vähemmän tehokkaan kuin neljännesaaltoantennin.

Irrotamme kaapelin antennin tapin pohjasta, vedämme sen ulos putkesta ja leikkaamme sen tästä paikasta. Sitten vapautamme punoksesta noin senttimetrin keskiydintä, nukkaa se ylös ja taivuta takaisin. Seuraavaksi poistamme eristeestä noin 4 mm keskiydintä ja tinaamme tämän pään juotosraudalla. Nyt otamme suuren kaapelin, katkaisemme noin senttimetrin ulkovaipasta, vedämme punos takaisin ja annamme sisäiselle eristeelle kartion ulkonäön. Sitten yritämme neulan avulla tehdä reiän sydämen johtojen väliin, jonka syvyys on 4 mm, mieluiten lähempänä sydämen keskustaa.

Asetamme pienen kaapelin ytimen tähän reikään.

Ja sitten pienellä pisaralla tinaa ja hartsia juotamme molemmat ytimet. Täytämme liitoksen sulalla eristysmateriaalilla saman kaapelin jostain tarpeettomasta osasta keskisydämestä. Seuraavaksi yhdistämme molempien kaapelien punokset tasaisesti kaikilta puolilta ja juotamme ne niin, että siihen ei jää rakoja, voit lisätä kuparikarvoja ja tinaa tai käyttää kuparifoliota. Sitten käärimme kaiken sähköteipillä ja hankimme tämän.

Kaikesta valmistamani tuotteen kömpelyydestä ja huolimattomuudesta huolimatta kaikki toimii 90 metrin etäisyydellä 61 % signaalitasolla täydellä 11 Mbit/s nopeudella.

Ottaen huomioon, että kaapelini pituus on noin 8 metriä ja ystävälläni toisessa päässä on 12 metriä samaa kaapelia samoilla liitännöillä, syöttää yksinkertaista, keskeneräistä tölkkiantennia (kiinnostuneille tässä artikkeli tölkki Wi:stä -Fi-antenni), niin tämä on mielestäni erittäin hyvä.

Vuoden kuluttua ostin älykkään Nokia n95:n wi-fi-tuella ja pystyin tekemään uusia mittauksia.
Joten tukiaseman teho on myös 15 dBm, ts. 31,6 milliwattia, nokia n95 wi-fi -moduulin teho on 100 milliwattia, mutta tällä ei ole merkitystä, koska kommunikaatioetäisyyden määrää järjestelmän pienitehoisin laite, ts. etäisyydellä, jolla tukiasema kuulee Nokian, Nokia ei enää kuule tukiasemaa alhaisemman tehonsa vuoksi. WiFi-antennit ovat molemmissa tapauksissa suuntaamattomia: AP:ssä kaikki on kuten edellä on kuvattu, mutta Nokialla siinä on sisäänrakennettu antenni. GPS-lukemien avulla määritin etäisyydet parin metrin tarkkuudella. 1100 metrin etäisyydelle siirryttyään yhteys oli edelleen vakaa. HTTP-palvelimelta kaikki ladattu ilman keskeytyksiä Internetiin oli normaalia, vaikka nopeus oli jo vähintään 1 megabitti sekunti. 1200 metrin etäisyydellä yhteys oli jo hyvin poikki ja työskentely oli mahdotonta. Käytettäessä tehokkaampia tukipisteitä, kuten DWL-2100AP, on mahdollista kommunikoida pitemmällä etäisyydellä.
Siellä oli suora näkyvyys myös ilman suunta-antenneja. Vaikka epäilen, että Nokian antennissa on jonkin verran suuntaamista, vaikka ei selvästikään - se tarttuu hieman paremmin pystyasennossa vasen puoli signaalilähdettä kohti. Yhteys ei tietenkään ole hyvä missään paikassa, jossa puhelin on päällä, yleensä kukkuloilla, yhteys on parempi alangoilla ja voi kadota.

Muutama kuukausi sitten työkavereideni kanssa oli tehtävä yhdistää etäkodin tukiasema ja töissä oleva auto verkolla, jotta se toimisi hyvin ja paketit eivät katoaisi. Vanhan sanonnan ”Ruuvaa kuparia!” mukaisesti päätettiin yhdistää ilmaan. Miksi ostimme melko halvan WiFi-kortin? Mutta huonoa tuuria, talo ei ole aivan vierekkäin, vaikka ei kilometrin päässä, mutta ei silti lähellä, mutta suorassa näkyvissä, noin 150 metriä Tietysti oli yhteys, mutta silti prosentti oli pieni. Kävimme netissä paikallisen liikkeen nettisivuilla, katsoimme antennien hintoja... sitten tuli rupikonna :) Sanoilla "No, jätä se, voin tehdä sen itse", aloitin pitkän, mutta viihdyttävän ja jännittävää työtä :)

Selailin Internetistä antennikaavioita samalla kun opin ja muistan fysiikan perusteita, aallonpituutta, polarisaatiota jne. Romumateriaaleista tehtiin pari antennia, jotka osoittautuivat aihioksi. Mutta ajan kuluessa ne eivät enää tyydyttäneet meitä, joten en aio syventyä näiden antennien valmistukseen.

Päätettiin tehdä jotain aikuisen kaltaista ja tehdä aaltokanava, tai pikemminkin kaksi kerralla, jotta se puhaltaisi molemmilta puolilta.
Löysimme kaavion, mietimme materiaalia, emmekä löytäneet mitään parempaa kuin polymeeriputkien käyttö :) Tässä lyhyt kuvaraportti kommentteineen.

1) Löytyi kaavio 16 elementin aaltokanavasta.

2) Ostin putken, katkaisin sen

3) Leikkasin elementit. Oli tärkeää tehdä se tarkalleen piirin kanssa, koska emme olisi itse mittaaneet aallonpituutta.
Toin kotoa tangon, leikkasin elementit ja hioin sitten itsepäisesti pois ylimääräiset millimetrit ja kymmenesosat

4) Mitattu ja tehty reiät putkiin

Sitten vaivalloisesti ja vaivattomasti asetin jokaisen elementin reikiin kohdistettuna
Seuraavaksi ostettiin 50 ohmin koaksiaalikaapeli ja liittimet (koko veneen kallein). Sitten kaikki puristettiin ja antenni oli valmis :)

(kuvan ottamisen jälkeen kaapelia lyhennettiin puoleen häviöiden välttämiseksi)

Muuten kyllä! Yhdessä työpäivässä tehtiin kaksi aaltokanavaa ja oli Radiopäivä!
z.y. Prosentit ovat kaksinkertaistuneet, emme menetä paketteja, meillä on vakaa yhteys...
ennen antennin valmistumista nopeus oli 24 Mbit, 48 Mbit jälkeen

UPD: aaltokanavakaavio mitoineen

UPD2:
mukana olleet materiaalit:

Polypropeeniputki
- kuparilanka
- 50 ohmin koaksiaalikaapeli
- SMA-liittimet

Päätimme tehdä antennin WiFi:lle... Vaihtoehtoja on monia, verkon käyttäjät etsivät uusia tapoja. Luultavasti siksi, että elämäntilanteita on lukemattomia, verkosto on voimaton julkaisemaan ratkaisua jokaiseen. Tänään ehdotamme harkitsemaan paria menetelmää vastaanoton/lähetyksen parantamiseksi. Epätyypillisiä ratkaisuja harkitaan Kharchenko-antennin suunnitteluprosessia on kuvattu toistuvasti. Viime vuosisadan 70-luvulta peräisin olevan suunnittelijan suunnitelman mukaan modernisoituna. Haluatko tehdä oman WiFi-antennin? Kannattaa lukea arvostelu tarkemmin! Aloitetaan.

Lisää WiFi-antennin vahvistusta

Oluttölkkien avulla kokoat antennin MV-kaistan (ubiquito Channel One) vastaanottamiseksi, mikä on erinomainen mielivaltaisen taajuuden heijastin. Parabolisella pinnalla on yksi mielenkiintoinen ominaisuus:

Mistä tahansa suunnasta tulevat säteet heijastuvat ja keräävät polttotason. Jos osoitat tuotteen lähetyspisteeseen, viivat leikkaavat keskipisteenä.

Internet oli täynnä muutoksia tehdasmodeemeihin ja antenneihin lisävahvistuksen saamiseksi. Penniäkään maksamatta. Katsotaanpa säästämistekniikoita. Useimmat ulkoiset WiFi-modeemiantennit ovat kaikkisuuntaisia. Tehdasmodeemissa on 2-3 antennia (yleensä sisällä), ne voidaan jakaa seuraavasti:

  1. Ulkoisen/sisäisen antennin saatavuus.
  2. Useiden sisäisten antennien läsnäolo.
  3. Useiden ulkoisten antennien läsnäolo.

On selvää, että useimmat modeemit tulevat vakioversiona, tietämättömät kysyvät: mitä antennien lukumäärä antaa? Vastaus on yksinkertainen: parempi vastaanotto ja lähetys. Yhteys käyttää pystypolarisaatiota. Vektori pyörii, signaali katoaa kokonaan. Antenni, jossa on pyöreä polarisaatio, korjaa ongelman, eikä se ole riippuvainen sähkökentän suunnasta.

Kotitekoinen antenni

Tänään olemme kiinnostuneita kahdesta pinnasta:

  • Kierrosparaboloidi saadaan, jos tavallista kuvaajaa Y = X 2 kierretään symmetria-akselin (tässä tapauksessa ordinaatan) ympäri. Koverasta osasta tulevat säteet kerätään polttotasolla. Periaatteen mukaan satelliittiantennit toimivat. Jos otat minkä tahansa säteen valmiin laitteen ja teet jotain vastaavaa omin käsin paperista, epoksihartsista tai kalvosta, saat hyödyllisen laitteen vastaanoton parantamiseen.
  • Piiska-antennien tapauksessa voidaan käyttää taittopintaa. Ostettu ohut teräslevy säädetään kuvion mukaan - puhumme alla. Menetelmästä keskustellaan laajasti Internetissä paraabelin sijaan, tina on otettu oluttölkistä. Näemme miinuksen: kaksi viivaa osuvat suunnilleen x-akselin alussa. Tarkka tarkennus on mahdotonta, vahvistus laskee.

Katsotaanpa, miksi WiFi-antenni vastaanottaa paremmin, jos sitä ympäröi heijastin. YouTube-videossa ValeraZik sanoo: jotkut nastat, jotka ovat toiselta puolelta kämmenellä peitettyinä, vastaanottavat paremmin (mikä tahansa kanava), osa säteilystä heijastuu kädestä. Ei totta. Jos otat kung fu -mestarin (estävän nyrkin tapa), käsi on kuin teräs, muiden ihmisten oikea käsi, kuten myös shuitza, ei pysty torjumaan mitään.

Käsi sammuttaa muista suunnista tulevan säteilyn. Keinotekoiset häiriöt, luonnolliset lähteet. Tämän seurauksena signaalin laatu paranee vääjäämättä. Joskus havaittavissa paljaalla korvalla, pitkien antennien tapauksessa sillä ei ehkä ole väliä.

Kuvitellaan esimerkkinä ihmisen kuuloa. Lor sanoo numerot hiljaa, yritämme kuulla, huoneen toisessa päässä on jatkuvaa puhetta. Oletetaan, että käytät osiota eristämään itsesi häiriöiltä, ​​äänieristeseinä, tietysti, tarvittava tieto havaitaan selkeämmin. Jos varsi vaihdetaan metallimaadoitettuun suojukseen, tilanne muuttuu radikaalisti. Seinä heijastaa ylimääräiset aallot takaisin, hyödyllinen tieto keskittyy haluttuun kohtaan. Tietenkin, jos valitset oikean kirjekuoren hahmosta.

Parabolisen WiFi-antennin käyttö

Sattuu niin, että lähetys- ja vastaanottopisteet näköetäisyydellä poistetaan merkittävästi. Ensinnäkin tehdasvalmisteiset, kotitekoiset log-periodiset antennit, aaltokanavat tulevat tarpeeseen, ja ne tekevät sen nerokkaasti. Wi-Fi taajuudella 5 GHz osuu satelliitin lähetyskaistan C taajuuteen. Osoitteessa forumru.tele-satinfo.ru/index.php?topic=70121.0 on aihe, joka näyttää, kuinka muunnin muunnetaan vastaanottavasta signaalin lähettämiseksi. Kokeilu ei tietenkään ole aloittelijoille, mutta onnistuneen tilanteen saatuaan saamme lähetyksen avaruudesta, ja vielä enemmän saamme sen maasta.

Muista nyt, että C-sarja pelkää vähemmän sumua, sadetta ja muita luonnon oikkuja. On tarpeen järjestää kaksisuuntainen kanava. Vastaanottavasta osasta on paljon, kirjoitettu yksityiskohtaisesti täällä cqham.ru/ao40_equip.htm. MMDS-muuntimet ehdotetaan alistavan kalastustarkoituksiin (kaapelilähetys ilmassa, verkkoa ei ole mahdollista rakentaa maan alle, pinnalle). Ero WiFi-alueella on 100 MHz, linkin kirjoittaja keskustelee siitä, kuinka MMDS-muuntimet muunnetaan oikein WiFi-muotoon. Tarkemmin sanottuna tapauksellemme ratkaistaan ​​hieman erilainen ongelma, ratkaisu on sopiva (katsauksessa kirjoittaja yrittää muodostaa yhteyden WiFi-taajuudella AO-40-amatööriradiosatelliitin kanssa).

Kaksisuuntaisen kanavan aihetta käsitellään. Lähetykseen käytetään kierreantennia, jonka rakentamista (omilla käsillä) käsiteltiin osiossa. Yhtä vivahteita laitteen säteilykuvion. Artikkelin tekstistä selviää: tehdaslevy sopii vastaanottotarkoituksiin. Sopii täydentämään olemassa olevan (NTV+) toiminnallisuutta. Keskustelimme WiFi-laitteiden oikeasta mukauttamisesta. Muistutetaan lyhyesti, että itse levyä ei tarvitse koskea, vaan optiikan lakien perusteella (tulokulma on yhtä suuri kuin heijastuskulma) arvioi, missä polttotason kohdassa WiFi-modeemi ja antenni sijoitetaan.

Heijastimella varustettu miniantenni

Parvi muuntimia on ympäröinyt monisyöttöä, lisää sinne vastaanotin. Rata projisoidaan polttotasolle yhtä halkaisijaltaan suurta kaaria pitkin, parhaan WiFi-vastaanoton sijainti riippuu lähettimen koordinaateista lautasen suhteen.

Ymmärrämme, että linkit foorumeille eivät voi toimia luotettavana lähteenä. Ensinnäkin lukijat voivat etsiä Yandexistä, kuinka tekniset toiminnot suoritetaan oikein, ja toiseksi he voivat pyytää järjestelmänvalvojaa julkaisemaan aiheen. Sitten teemme työn. Toivomme, että lukijat ovat ymmärtäneet ja ymmärtäneet mahdollisuuden käyttää satelliittilaitteita maanpäälliseen viestintään (MMDS).

Tee oluttölkistä näyttö WiFi-antennille

Joskus WiFi-antennin tekeminen itse ei ole paras vaihtoehto, on helpompi asentaa olemassa oleva antenni. Tarkastellaan yleistä tapausta, jossa rajoitetaan tukiaseman lähetysaluetta. Jos peität joitakin WiFi-antenneja kädelläsi, vastaanoton laatu paranee, joten sinun ei tarvitse istua siellä ympäri vuoden! Niille, jotka haluavat ratkaista ongelman, tässä on ohjelman nimi - Insider. Signaalinvoimakkuusmittari, joka auttaa löytämään parhaan antennin, luomaan sopivan näytön ja kohdistamaan laitteen atsimuuttiin. Itse asiassa aloita tästä ja sitten suunnittele/osta.

Videolla oleva ZikValera esittelee tehdasvalmisteisten ja itse koottujen antennien vertailua. Ne, jotka haluavat viettää 20 minuuttia pohdiskelemaan, lähetämme katsomaan, tiedotamme muille: suuntaamaton bikvadraatti, suuntaamaton ”apila”, jolla on monipuolista polarisaatiota, näkyy paremmin. Voit arvioida parhaan tehdasmallin. Mutta tässä ei ole kyse suunnatun WiFi-antennin tekemisestä. Haluamme näyttää sinulle, kuinka voit parantaa olemassa olevia yksinkertaisilla menetelmillä.

Kuinka tehdä oma WiFi-antenni ja muokata sitä laadun parantamiseksi. Tee tölkistä olutseinä ja aseta neula tarkennukseen. Tämä on helpompaa olla liian laiska kirjoittamaan ellipsin yhtälöä analyyttisestä geometriasta ja sijoittamalla antennin kuvan keskipisteeseen. ZikValera yritti tehdä sen optisesti silmällä. Painopisteenä pidettiin asentoa, jossa antennin heijastus "leviää" maksimaalisesti purkin sisäpuolelle. Kirjoittajat viittasivat tieteelliseen lähestymistapaan. Lisätään vielä, että visuaalista arviota tehdessä on katsottava kaukaa - jotta näkösäteet ovat rinnakkain - näin aaltorintama käyttäytyy todellisen vastaanoton aikana. Näin voit tehdä monisuuntaisesta WiFi-antennista suunnatuksi ja samalla lisätä vahvistusta.

Kaikki vedenpaisumukselliset laitteet voidaan muuntaa tarpeellisiksi taitavalla lähestymistavalla. On hauska nähdä kaatopaikat täynnä muovisia ikkunoiden kehyksiä. Kuvassa näkyy yhteiskunnan kyvyttömyys hyödyntää resursseja täysimääräisesti.

WiFi antenni- Erinomainen ratkaisu kaikille, jotka ovat yrittäneet järjestää langattoman Internet-jakelun kotona tai työpaikalla, mutta ovat kohdanneet ongelman, että reitittimen signaali ei riitä käyttämään sitä ilman ongelmia jossain etähuoneessa. Tämä ei kuitenkaan ole reitittimesi vika, vaan antenni - sisäänrakennettu tai ulkoinen, joka sisältyi pakkaukseen. Yksi tehokkaimmista ratkaisuista langattoman signaalin vahvistamiseen on suuntautuva ulkoinen wifi antenni Niitä on useita tyyppejä ja tyyppejä, joita käytetään tarpeidesi mukaan. Ja juuri tämän monimuotoisuuden ymmärrämme nyt.

Ensinnäkin on huomattava, että wifi-reitittimen passiivinen antenni, eli jolla ei ole omaa virtalähdettä verkosta, ei vahvista signaalia, vaan suuntaa vain sen spektrin luotettavampaan vastaanottoon. Tämän "vahvistuksen", jota kutsutaan myös suuntavahvistukseksi, teho mitataan desibeleinä (dBi). Monet reititin- ja sovitinmallit on jo varustettu pienillä ulkoisilla antenneilla, mutta niiden teho ei ylitä 3-5 dBi, mikä ei merkittävästi paranna langattoman signaalin kantamaa.

Siksi tähän käytetään ulkoisia wifi-antenneja. Niissä on kahden tyyppinen erotus - ulko- tai sisäkäyttöön sekä ympäri- ja kapeasuuntainen.

Ulko- ja sisäantennien käyttö

  • Ulkoantennit ovat sellaisia, jotka on suunniteltu toimimaan ulkona. Ne on suojattu sateelta ja auringonvalolta ja niissä on erityiset kiinnikkeet rakennuksen seinään asennettavaksi. Niitä tarvitaan, jos haluat rakentaa turvallisen vastaanottoalueen pihalle tai kommunikointiin naapuritalojen välillä.
  • Sisäantennit - sisäkäyttöön. Esimerkiksi jos reitittimesi on asennettu etäiseen tai suljettuun paikkaan, tällainen antenni voidaan liittää kaapelilla reitittimen antenniliittimeen ja tuoda huoneen keskelle.

Suunnattu wifi-antenni

Tämä on eniten käytetty tyyppi. Antenni, joka ohjaa wifi-signaalin tiettyyn suuntaan, esimerkiksi talosta omalle tontille tai naapuritalon parvekkeelle, jos puhutaan ulkoisesta suunnatusta langattomasta antennista. Niiden kantama voi olla yhdestä useaan kilometriin. Tärkeintä on, että vastaanottolähde on suorassa näköyhteydessä.

Sisäiset suunnatut wifi-antennit reitittimelle ovat hyödyllisiä, jos se esimerkiksi roikkuu seinällä. Voit estää säteilyn pääsyn seinään kytkemällä sen reitittimeen ja osoittamalla sen työpöytää kohti, jolle kannettava tietokone on. Tai päinvastoin, osoita antenni osiolle, jotta signaali kulkee sen läpi varmemmin, mikä takaa vakaan viestinnän seuraavassa huoneessa. Tällaisen antennin erittäin onnistunut muotoilu on paneelin suorakulmio, joka lähettää radiosignaalia yhteen suuntaan.


Huomaa, että se ei ole kytketty reitittimeen USB:n kautta, vaan reitittimen mukana toimitetun antennin sijaan. Näin ollen, jos se ei ollut irrotettava, sitä ei voida korvata toisella.

Saatavilla on myös kompakteja malleja, jotka soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Monisuuntainen wifi-antenni erottuu siitä, että se jakaa signaalin tasaisesti ympärilleen. Haittapuolena on, että signaalia voivat vääristää muiden asunnossa sijaitsevien elektronisten laitteiden päästöt tai ulkoiset radioaallot, jos laite asennetaan ulos. Nämä antennit näyttävät pystysuoralta tangolta. Ulkoiset voidaan asentaa talon katolle tai pystysuoraan pylvääseen, joka on kaivettu maahan. Sisällä - pöydällä tai hyllyllä, mahdollisimman lähellä halutun vastaanottoalueen odotettua keskustaa.

Reitittimen ulkoinen wifi-antenni on kiinnitetty samalla tavalla tavallisen antennin sijaan samaan liittimeen.


Toinen mielenkiintoinen sisäilman ympärisuuntaisten wifi-antennien tyyppi on kattoasennus. Ne näyttävät lampuilta. Sen erikoisuus on, että antennin alla on kuollut alue ja se on ripustettava tarkalleen paikkaan, jossa signaalia ei tarvita, ja luotettava vastaanotto alkaa vain lyhyen matkan päässä siitä.

WiFi-antennin asennus

Kun asennat minkä tahansa tyyppistä antennia, on otettava huomioon, mistä signaalilähde tulee. Nykyaikaisessa kaupunkikehityksessä se voi menettää tehokkuutensa suuresti sekä talojen tiheyden että materiaalien, joista ne on valmistettu, vuoksi. Tarjoan taulukon, josta voit karkeasti ymmärtää, kuinka paljon tämä tai tuo materiaali heikentää tukiaseman suorituskykyä. Tärkein parametri tässä on "tehollinen etäisyys" (ED). Se on laskettava seuraavasti. Esimerkiksi reitittimen ominaisuudet osoittavat, että se toimii 400 metrin etäisyydellä. ymmärretään, että suoralla näkyvyydellä. Sinut erottaa siitä sisäseinä, jonka ER on 15%. Laskemme: 400 m kerrottuna 15 %:lla ja saamme 60 metriä. Eli 15-20 cm seinän läpi reititin "ammua" vain 60 metriä. Lisäksi, jos kiinnität siihen 15-20 desibelin antennin, tämä häviö neutraloituu.

Kotitekoinen wifi-antenni omin käsin

Voit tehdä suunnatun Wi-Fi-antennin omin käsin. Katso video kotitekoisen rakenteen tekemisestä tavallisesta oluttölkistä.

En voi sanoa varmasti, onko tämä totta vai tarua - mielestäni siihen on jokin syy. Analogisesti tämän suositun esimerkin kanssa voit myös tehdä suunta-antennin monisuuntaisesta antennista. Tätä varten riittää, että kiinnität sen taakse heijastavan näytön, esimerkiksi samasta folioarkista. Alla on useita mielenkiintoisia vaihtoehtoja antennin valmistamiseksi omilla käsilläsi, joita voit käyttää.


Vaihtoehtona tölkki heijastimeksi


Siinä kaikki tältä päivältä. Voit lukea tavoista vahvistaa 3G-modeemin signaalia toisesta blogin artikkelista.


Muuta tavallisen WiFi-reitittimesi antenni parannelluksi antenniksi, jonka kantama on pidempi, ja kaikki tämä voidaan tehdä 15 minuutissa veloituksetta.
Hyvin usein edulliset WiFi-reitittimet käyttävät kapeakaistaista piiska-antennia. Pohjimmiltaan se on vain lanka. Kalliilla reitittimillä on jo pidempi antenni yhteensopivalla kierroksella. Luonnollisesti tällainen antenni tarttuu monta kertaa paremmin. Käytän kotona halpaa reititinmallia, johon teen hyvän antennin, samanlaisen kuin kalliit mallit.
Joten aloitetaan...
Irrota antennin ylämuovi.

Pieni ruuvimeisseli toimii hyvin tähän tarkoitukseen.
On tarpeen toistaa parannetun antennin muoto, kuten kuvassa näkyy


Tarvitset: pienen eristetyn tai paljaan kuparilangan, puuruuvin, mittanauhan ja juotosraudan


Mittaa 7 cm lankaa ja taivuta tähän kohtaan


Käytä ruuvia mallina, kierrä sen ympärille täydet seitsemän kierrosta lankaa merkityistä kohdista alkaen. Irrota ruuvi kääntämällä sitä vastapäivään.
Leikkaa lanka 2 cm tuloksena olevan jousen alapuolelta.


Tämän jälkeen sinun on kuorittava 3 mm eristystä tai 3 mm paljas lanka (riippuen siitä, kumpaa käytät).


Katkaise tavallinen antennijohto, jättäen noin 6 mm
Poista tämän jälkeen 3 mm eristettä.
Juota uusi antenni jäljellä olevaan johtoon.


Tätä varten sinun on asetettava johtojen paljaat osat päällekkäin.


Ota iso cocktailpilli ja aseta se antennille.
Näitä käytetään esimerkiksi McDonald'sissa.
Pillin tulisi olla myös ihanteellinen WiFi-antennin alustaksi.
Sinun ei tarvitse edes liimata niitä yhteen. Näyttää siltä, ​​​​että se oli tarkoitettu niin.
Jotta pilli ei erottuisi, voit värjätä sen pysyvällä tussilla.