mesh速度衰減的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站双频路由器组mesh无线回程理论速度会削弱多少? NGA玩家社区也說明:减半 5g 带宽 理论 信号 wifi 2.4g 组mesh 速度 ... 不了厚墙,虽然衰减的是路由器带宽,但实际情况,主路由500m跑到子路由上的速度有100-200就差不多了,无线还是差点.

輔仁大學 資訊工程學系碩士班 呂俊賢所指導 呂旻叡的 用於配對無線網路分享器與延伸器之智慧天線組態演算法 (2021),提出mesh速度衰減關鍵因素是什麼,來自於智慧天線、無線網路、無線延伸器、Wi-Fi。

而第二篇論文國立陽明交通大學 生物醫學工程學系 朱唯勤所指導 廖俊翔的 利用多重限制性演算法建構低功耗藍牙室內定位系統 (2020),提出因為有 物聯網、LANDMARC、室內定位系統、低功耗藍牙4.0、訊號接收強度的重點而找出了 mesh速度衰減的解答。

最後網站解析无线Mesh组网优缺点 - 锐捷网络則補充:2.2、带宽容量:Mesh网络存在转发,每次转发之后速率都会降低,因此节点不能过多,过多的节点会影响带宽容量。 3.无线回程的Mesh组网方案. 在了解无线Mesh ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了mesh速度衰減,大家也想知道這些:

用於配對無線網路分享器與延伸器之智慧天線組態演算法

為了解決mesh速度衰減的問題,作者呂旻叡 這樣論述:

無線延伸器延長了無線分享器的訊號涵蓋範圍,可以讓訊號不佳上網速度緩慢或是完全收不到訊號的地方可以順利上網。但是無線分享器和無線延伸器的擺放位置跟天線的角度都會影響到訊號傳輸,進而影響到訊號延伸之後的上網速度。大部分的使用者也不清楚天線應該如何擺放才能達到最好的效果,如果設備能自動調整出當下位置最好的天線角度,對使用者來說會更加方便。我們提出一個天線組態設定演算法,先在初始啟動時將無線分享器以及延伸器的天線皆設定為一根水平天線和一根垂直天線來達到訊號的最大涵蓋範圍,並互相連線,連線之後我們開始切換延伸器的天線組合,同樣選定 RSSI 加總數值最高的天線組合,此時選定的分享器和延伸器的天線組態即

為此組設備位置的最佳選擇。實驗結果我們拿傳統都是水平方向天線組態的無線設備做對比,在第一個測試點為同樓層的水平位置,得到的最佳組態和傳統的水平天線設備相同,符合預期。在垂直方向的位置就有所差異,跟傳統設備的傳輸效能相比提升了26%~217%,可見智慧天線演算法能藉由自動控制最佳的天線組態有效提升每個位置的傳輸速度。因此就算設備隨意擺放,不用再手動去調整天線角度,智慧天線組態演算法就能自動調整最佳的角度。智慧天線組態演算法能夠利用自動匹配天線組態,達到延伸器更有效率的延伸,提高傳輸的速度與訊號涵蓋範圍,但是目前只考慮到配對無線分享器與延伸器的天線組態,未來還可以進階考慮多台延伸器的智慧天線運算,

拓展到多台Wi-Fi Mesh 設備也適用的演算法。

利用多重限制性演算法建構低功耗藍牙室內定位系統

為了解決mesh速度衰減的問題,作者廖俊翔 這樣論述:

隨著物聯網時代來臨,帶動周圍產業鏈的發展,數據對物聯網來說是價值核心,但是這些數據中和定位習習相關,因此可預期室內定位將會有很大的發展。LANDMARC系統始終存在一個問題,常常會取錯參考標籤而造成定位精準度下降。另外,低功耗藍牙4.0主要是仰賴無線訊號傳遞去做定位,但會因訊號屏蔽和衰減而影響定位精準,基於這兩原因,後人會針對室內定位系統上的缺失去做改良,以提升定位精準度。本研究分為四步驟,第一步為Choice,經由訊號接收強度值與距離關係圖中得知訊號接收強度值在多少範圍內是可參考,目的是排除範圍外標籤;再進入第二步驟Pairing,經由配對確認參考標籤傳回訊號接收強度值是否為假訊號;第三步

為Shape,在選取的五個參考標籤點中任取四點構成四邊形,以最小四邊形做最後追蹤標籤的預測範圍;最後進入Weighting,將取得的四個參考標籤和訊號接收強度值做權重運算,計算所在位置。實驗結果在空曠環境下之平均定位誤差約1.49±0.77m,而定位結果資料中,有34%定位誤差在1m內,53%定位誤差在1m~2.5m,定位誤差超過2.5m只有12%。