Ancho de banda del canal 11n

Ancho de banda del canal 11n

Ancho de canal wifi 5ghz

Suponiendo que los parámetros de funcionamiento sean iguales a los de una red 802.11g que alcanza los 54 megabits por segundo (en un único canal de 20 MHz con una antena), una red 802.11n puede alcanzar los 72 megabits por segundo (en un único canal de 20 MHz con una antena y un intervalo de guarda de 400 ns); la velocidad de 802.11n puede llegar a los 150 megabits por segundo si no hay otras emisiones de Bluetooth, microondas o WiFi en las proximidades, utilizando dos canales de 20 MHz en modo de 40 MHz. Si se utilizan más antenas, 802.11n puede llegar a 288 megabits por segundo en el modo de 20 MHz con cuatro antenas, o a 600 megabits por segundo en el modo de 40 MHz con cuatro antenas y un intervalo de guarda de 400 ns. Dado que la banda de 2,4 GHz está muy congestionada en la mayoría de las zonas urbanas, las redes 802.11n suelen tener más éxito a la hora de aumentar la velocidad de datos utilizando más antenas en el modo de 20 MHz que operando en el modo de 40 MHz, ya que el modo de 40 MHz requiere un espectro radioeléctrico relativamente libre que sólo está disponible en zonas rurales alejadas de las ciudades. Por tanto, los ingenieros de redes que instalen una red 802.11n deben esforzarse por seleccionar routers y clientes inalámbricos con el mayor número de antenas posible (una, dos, tres o cuatro, según especifique el estándar 802.11n) e intentar asegurarse de que el ancho de banda de la red será satisfactorio incluso en el modo de 20 MHz.

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El mejor ancho de canal para 5ghz

No vas a conseguir mejor velocidad haciendo ese cambio. Puede que consigas mejor señal, pero hay un inconveniente. Esencialmente, tendrás una mayor posibilidad de tener colisiones con otras redes inalámbricas a tu alrededor. Yo lo mantendría a 20 sólo para que tengas menos pérdida de paquetes.

Los routers de doble banda te dan esencialmente dos puntos de acceso, cada uno con su propio ancho de banda. Por lo general, un punto de acceso estará en el rango de 2,4 GHz y el otro estará en el rango de 5,0 GHz. Dentro de cada espectro, hay varios modos de Wi-Fi que puedes habilitar. El más rápido será el inalámbrico N, con velocidades de 300Mbps. Sin embargo, esos 300Mbps se comparten entre todos los dispositivos conectados a ese AP.

Sin embargo, ambos puntos de acceso están aislados entre sí (de forma inalámbrica, ya que tienen la misma dirección IP, por lo que los dispositivos de diferentes puntos de acceso pueden ponerse en contacto entre sí), por lo que si tienes dos dispositivos inalámbricos que necesitan datos, puedes poner uno en el punto de acceso de 2,4 GHz y otro en el punto de acceso de 5,0 GHz (suponiendo que sea compatible con Wi-Fi de 5 GHz).

Lo que deberías hacer es simplemente conectar todos tus dispositivos «hambrientos de velocidad» (portátil, tablet, smartphone) a la red de 5 GHz. Es una red más rápida y con menos interferencias. Cuantos más dispositivos estén conectados a ella → mejor para ellos.

Ancho de banda 802.11n

IEEE 802.11n-2009 o 802.11n es un estándar de redes inalámbricas que utiliza múltiples antenas para aumentar la velocidad de datos. La Wi-Fi Alliance también ha etiquetado de forma retroactiva la tecnología del estándar como Wi-Fi 4.[1][2] Ha estandarizado la compatibilidad con la entrada y salida múltiple, la agregación de tramas y las mejoras de seguridad, entre otras características, y puede utilizarse en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz.

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Al ser el primer estándar Wi-Fi que introdujo la compatibilidad con MIMO (entrada múltiple y salida múltiple), a veces los dispositivos/sistemas que admiten el estándar 802.11n (o la versión preliminar del estándar) se denominan MIMO (productos Wi-Fi), especialmente antes de la introducción del estándar de próxima generación[3] El uso de MIMO-OFDM (multiplexación por división de frecuencias ortogonales) para aumentar la velocidad de datos manteniendo el mismo espectro que 802.11a fue demostrado por primera vez por Airgo Networks[4].

El objetivo del estándar es mejorar el rendimiento de la red con respecto a los dos estándares anteriores -802.11a y 802.11g- con un aumento significativo de la velocidad de datos neta máxima de 54 Mbit/s a 72 Mbit/s con un único flujo espacial en un canal de 20 MHz, y de 600 Mbit/s (tasa de bits bruta ligeramente superior incluyendo, por ejemplo, los códigos de corrección de errores, y rendimiento máximo ligeramente inferior) con el uso de cuatro flujos espaciales en un ancho de canal de 40 MHz.[5][6]

¿debo utilizar un ancho de banda de 20 o 40 mhz?

IEEE 802.11n-2009 o 802.11n es un estándar de redes inalámbricas que utiliza múltiples antenas para aumentar la velocidad de datos. La Wi-Fi Alliance también ha etiquetado de forma retroactiva la tecnología del estándar como Wi-Fi 4.[1][2] Estandarizó el soporte de entrada múltiple y salida múltiple, la agregación de tramas y las mejoras de seguridad, entre otras características, y puede utilizarse en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz.

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Al ser el primer estándar Wi-Fi que introdujo la compatibilidad con MIMO (entrada múltiple y salida múltiple), a veces los dispositivos/sistemas compatibles con el estándar 802.11n (o la versión preliminar del estándar) se denominan MIMO (productos Wi-Fi), especialmente antes de la introducción del estándar de próxima generación[3] El uso de MIMO-OFDM (multiplexación por división de frecuencias ortogonales) para aumentar la velocidad de datos manteniendo el mismo espectro que 802.11a fue demostrado por primera vez por Airgo Networks[4].

El objetivo del estándar es mejorar el rendimiento de la red con respecto a los dos estándares anteriores -802.11a y 802.11g- con un aumento significativo de la velocidad de datos neta máxima de 54 Mbit/s a 72 Mbit/s con un único flujo espacial en un canal de 20 MHz, y de 600 Mbit/s (tasa de bits bruta ligeramente superior incluyendo, por ejemplo, los códigos de corrección de errores, y rendimiento máximo ligeramente inferior) con el uso de cuatro flujos espaciales en un ancho de canal de 40 MHz.[5][6]

Ancho de banda del canal 11n
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