linux wifi信道,2.4G wifi 的频道/信道 20M 40M的概念,区别

當然有分別

單天線 : 20MHz max 65Mbps, 40MHz max 150Mbps

雙天線 : 20MHz max 130Mbps, 40MHz max 300Mbps

40MHZ 实际上是用了两个频道, 20MHZ 实际上是用了1个频道 。

20MHz对应的是65M带宽  穿透性好 传输距离远(100米左右)

40MHz对应的是150M带宽  穿透性差 传输距离近 (50米左右)

可能響某channel下

20MHz, 就會用2.42-2.44GHz

40MHz, 就會用2.41-2.45GHz

2.4G频率因为干扰不能上40MHZ的话,需要改一下设置,

在高级设置里面把20/40MHZ共存选项取消,就可以了。

20MHz和40MHz并存,如果是一般家里用的话就别开了,

时常会有很多设备接入的话就开着,就是接入设备数量不稳定可以打开

这里“带宽”指的是无线网卡

连接无线路由器时的信道带宽,而不是无线网卡的传输速率,也不是 ISP 运营商提供的带宽。

信道带宽,是指限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也就是限定了一个频率通带。

802.11n 支持 20MHz 和 20MHZ/40MHz 通道;以前的标准中(11a、11b 和 11g)使用的是 20MHZ 的带宽。

802.11n 标准支持 20MHz 和 40MHz 信道,其中 40MHz 信道将是最宽的信道,由两个邻近、遗留的 20MHz 频谱信道组成;

当然也可以只用 20MHz 信道,这个是由具体的情况(无线网络标准)决定的。

当网络模式为 11b、 11g 和 11b/g 混合网络模式时, 它只能使用 20MHz 的信道带宽,

当网络模式设置为 11b/g 混合模式时,信道带宽是不可以选择的, 它只能使用 20MHz 的信道带宽,

当网络模式更改为 11b/g/n 混合网络模式时, 它就可以同时使用 20MHz 和 40MHz 信道带宽,

<think>好的,用户现在问的是为什么2.4GHz频段中的1、6、11信道是非重叠的。之前用户给了一个hostapd的配置文件,里面提到了channel=6,所以可能他在设置无线AP时遇到了信道选择的问题,现在想深入了解信道规划的原因。 首先,我需要回忆一下2.4GHz频段的信道分布。2.4GHz的范围是2.400GHz到2.4835GHz,每个信道宽度是20MHz。但实际每个信道之间的间隔是5MHz,所以相邻信道会有重叠。比如信道1的中心频率2.412GHz,信道22.417GHz,依此类推。这时候,如果两个相邻的信道同时使用,比如1和2,它们的信号会互相干扰,因为它们的频段有重叠。 接下来,用户提到的1、6、11这三个信道是非重叠的。我需要确认这三个信道之间的间隔是否足够大,确保它们的频段没有重叠。每个信道的中心频率间隔是5MHz,所以信道1到信道6之间间隔了5个信道(5×5=25MHz),信道6到11也是同样。而每个信道本身的带宽是20MHz,所以当两个信道间隔超过25MHz时,它们的频带就不会重叠。例如,信道1的频段是2.401-2.423GHz,信道6是2.426-2.448GHz,这样中间有足够的间隔,不会重叠。同样信道6和11之间也是如此。 然后,用户可能是在配置Wi-Fi网络时,希望避免干扰,所以需要选择非重叠信道。特别是在多个AP的情况下,正确选择这些信道可以减少同频干扰,提升网络性能。比如在办公室或家庭中布置多个AP时,使用1、6、11这三个信道可以最大化地利用频段而不互相干扰。 还需要考虑不同国家的信道规定。例如,有些国家可能允许使用更多的信道,但1、6、11是国际通用的非重叠信道。用户可能在配置时参考了国际标准,或者所在地区支持这些信道。 另外,用户可能存在的深层需求是优化无线网络性能,减少干扰导致的连接问题或速度下降。因此,解释清楚信道选择的原因,可以帮助他更好地规划网络布局,尤其是在高密度部署的环境中。 最后,我需要用简单明了的语言解释这些概念,避免过于技术化,同时确保涵盖关键点:频段划分、信道间隔、带宽重叠,以及实际应用中的好处。可能还需要提到其他因素,比如周围Wi-Fi环境的影响,建议使用工具扫描当前信道的使用情况,以选择最合适的非重叠信道。</think>### **2.4GHz频段非重叠信道原理详解** #### **1. 频段基础参数** 在2.4GHz ISM频段中: - **频率范围**:2400MHz ~ 2483.5MHz(中国标准) - **信道宽度**:20MHz(标准Wi-Fi信道) - **信道间隔**:5MHz(相邻信道中心频率差) #### **2. 信道分布图示** ``` 信道号 | 中心频率(MHz) | 覆盖范围(MHz) ------------------------------------- 1 | 2412 | 2401-2423 6 | 2437 | 2426-2448 11 | 2462 | 2451-2473 ``` #### **3. 非重叠原理** - **关键计算**:20MHz带宽信道实际占用 中心频率±10MHz - **信道间距验证**: - 信道1与6间距:2437 - 2412 = 25MHz - 信道6与11间距:2462 - 2437 = 25MHz - **重叠判断标准**:当信道间距 ≥ 25MHz时,满足: $$ |f_{center1} - f_{center2}| > \frac{BW_1 + BW_2}{2} $$ 即:25MHz > (20+20)/2 = 20MHz #### **4. 实际干扰对比** | 信道组合 | 重叠情况 | 干扰等级 | |----------|-------------------------|----------| | 1+2 | 15MHz重叠 | ★★★★★ | | 1+5 | 5MHz重叠 | ★★☆☆☆ | | 1+6 | 无重叠(间隔25MHz) | ☆☆☆☆☆ | | 6+11 | 无重叠(间隔25MHz) | ☆☆☆☆☆ | #### **5. 例外情况处理** - **40MHz模式**:使用信道绑定时会占用两个20MHz信道,此时: - 有效非重叠组合变为:1+5 / 6+10(不再保持完全独立) - 需要关闭`HT40`模式维持传统兼容性 #### **6. 信道规划建议** 1. **多AP部署方案**: ```mermaid graph TD A[主AP信道1] --> B[次AP1信道6] A --> C[次AP2信道11] B --> D[避免同层覆盖] C --> D ``` 2. **环境扫描工具**: ```bash # Linux扫描命令 iw dev wlan0 scan | grep "primary channel" # Windows工具:Acrylic WiFi / inSSIDer ``` #### **7. 国际差异说明** | 国家/地区 | 可用信道范围 | 非重叠信道选择 | |-----------|--------------|----------------| | 北美 | 1-11 | 1/6/11 | | 欧洲 | 1-13 | 1/6/11或1/7/13 | | 日本 | 1-14 | 需遵守TELEC认证| #### **8. 进阶优化策略** - **动态信道选择**:采用自适应算法(如ARUBA的ARM) - **DFS避让**:在雷达频段区域自动切换信道 - **噪声检测**:通过SNR值选择最佳信道 通过合理使用1/6/11信道组合,可使2.4GHz频段的网络容量提升3倍以上,同时将同频干扰降低至10%以下。
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