WiFi Wiki – kunskapsbanken för trådlösa nätverk
WiFi Wiki är en kunskapsbank om trådlösa nätverk. Här samlas artiklar, guider och förklaringar av vanliga begrepp inom WiFi-teknik, från grundläggande signalstyrka och frekvenser till avancerad design och felsökning.
Oavsett om du arbetar som installatör, nätverkstekniker eller bara vill förstå hur WiFi verkligen fungerar – här hittar du förklaringar, guider och konkreta exempel.
WiFi Wiki – Grunderna du behöver för att förstå trådlösa nätverk
WiFi Wiki är vår samlade kunskapsbank för allt som rör trådlösa nätverk. Här hittar du grundläggande förklaringar, tekniska genomgångar, begreppslistor och guider som hjälper dig att förstå hur WiFi fungerar i praktiken. Målet är att ge en tydlig och neutral bas för installatörer, tekniker, återförsäljare och IT-ansvariga som behöver fatta bättre beslut kring design, installation och optimering av moderna WiFi-nät.
Tekniken utvecklas snabbt, och miljöerna där WiFi används blir mer komplexa. Antalet enheter ökar, frekvenserna utvecklas, och kraven på stabilitet är betydligt högre än för bara några år sedan. WiFi Wiki är därför byggd som en nav-sida där du enkelt hittar både grunderna och de mer avancerade delarna som krävs för att skapa stabila nät i verkligheten.
Här förklarar vi hur radiovågor fungerar, varför airtime är den verkliga flaskhalsen, hur accesspunkter samarbetar och vad som skiljer banden 2.4, 5 och 6 GHz åt. Vi går igenom roaming, kanalplanering, dämpning, vanlig felsökning och tekniker i standarder som WiFi 5, WiFi 6 och WiFi 6E. Du hittar också en ordlista med över 100 relevanta begrepp som används i professionella WiFi-miljöer.
WiFi Wiki byggs kontinuerligt ut i takt med att nya artiklar, checklistor och guider publiceras. Det gör att du alltid har en uppdaterad resurs att återvända till – oavsett om du behöver en snabb definition, en teknisk genomgång eller en förklaring till varför WiFi uppför sig som det gör i olika miljöer.
Hur WiFi fungerar – grunden WiFi Wiki bygger vidare på
WiFi och radiovågor
WiFi skickar data med radiovågor i 2.4 GHz, 5 GHz och 6 GHz. Varje band har olika egenskaper.
2.4 GHz når längst men störs lätt. 5 GHz är snabbare och mer stabilt. 6 GHz erbjuder många kanaler och låg trängsel men kräver fri sikt.
Radiovågor dämpas av väggar, glas, metall och störande signaler i luften. Därför är miljön minst lika viktig som hårdvaran.
Airtime – den verkliga flaskhalsen
Alla enheter kopplade till en accesspunkt delar på samma radiosändare.
Ju fler klienter eller ju mer störning, desto längre köer och högre latency. Airtime är därför ofta viktigare än teoretiska hastigheter.
Standarder och tekniker
Moderna WiFi-standarder har förbättrat kapaciteten i miljöer där många enheter är aktiva samtidigt.
Några centrala tekniker:
- OFDMA – delar upp kanaler i små resurser som minskar väntetider
- MU-MIMO – flera dataströmmar hanteras parallellt
- BSS Coloring – hjälper accesspunkter att särskilja varandra i täta miljöer
Teknikerna höjer kapaciteten men ersätter inte bra radio- och designarbete.
Accesspunkter och klienter
En accesspunkt sänder och tar emot radiovågor. Klienten är enheten som ansluter.
När en klient kopplar upp sig letar den efter accesspunkter som annonserar sitt SSID, verifierar autentisering och etablerar en krypterad länk.
Roaming mellan accesspunkter styrs av klienten, inte av nätverket. Det betyder att klientens beteende är avgörande för en stabil upplevelse.
Design, placering och RF-miljö
Placering av accesspunkter är avgörande. För få AP:er ger döda zoner. För många AP:er ger störningar och dålig roaming.
Bra design bygger på:
- frekvensplanering
- kanalval
- sändstyrka
- antennteknik
- miljöanalys
- site surveys
Målet är jämn täckning, stabil signal och effektiv användning av ljusets sändtid.
12 grundläggande WiFi-principer – förklarade på djupet
1. WiFi är radio.
WiFi bygger på samma grundläggande fysik som allt annat som använder radiovågor. Signalens kvalitet påverkas av avstånd, material, reflektioner och brus i miljön. Det innebär att ett nätverk aldrig blir bättre än de radioförutsättningar som finns på plats. Därför är WiFi-design alltid en kombination av teknik, miljöanalys och förståelse för hur radiovågor rör sig i verkliga miljöer.
2. Airtime är begränsad.
WiFi är ett delat medium där alla klienter konkurrerar om samma sändtid. En accesspunkt kan bara prata med en klient åt gången. När fler användare ansluter eller när enheter skickar mycket små datapaket ökar väntetiden. Det är airtime – inte “hastigheten på routern” – som avgör upplevd prestanda i realiteten.
3. Signalstyrka räcker inte..
Stark signal betyder inte nödvändigtvis bra anslutning. Det som spelar störst roll är signalens kvalitet i förhållande till brus och störningar, alltså SNR (signal-to-noise ratio). Du kan ha −50 dBm (stark signal) men ändå dålig upplevelse om brusnivån är hög eller om miljön är full av reflektioner och ko-kanalsstörningar. Bra WiFi handlar om kvalitet, inte bara om styrka.
4. Fler accesspunkter är inte alltid bättre.
Det är lätt att tro att man löser täckningsproblem genom att addera fler accesspunkter. Men om de placeras för tätt skapar de överlapp och störningar som gör att kapaciteten sjunker. WiFi är mest stabilt när accesspunkterna är korrekt utplacerade och arbetar på koordinera kanaler med rätt sändstyrka. Överprovisionering är ett av de vanligaste felen i professionella miljöer.
5. Klienten bestämmer roaming.
Roaming fungerar inte som i mobilnätet. I WiFi är det klienten – inte nätverket – som avgör när det är dags att byta accesspunkt. Om en klient “håller fast” vid en svag station kan upplevelsen bli dålig trots att nätet är korrekt designat. Detta är anledningen till att klientdrivna system, som datorer och mobiler, beter sig olika. God RF-design skapar de bästa förutsättningarna, men roamingbeslutet är alltid klientens eget.
6. 2.4 GHz är trångt och långsamt.
2.4 GHz-bandet har bara tre icke överlappande kanaler och är fullt av störningar från allt från Bluetooth och mikrovågsugnar till IoT-enheter och äldre WiFi-klienter. Det gör bandet svårt att använda för hög kapacitet. I moderna nätverk används 2.4 GHz främst som fallback eller för enheter som inte kräver hög hastighet.
7. 5 GHz bär den tunga lasten.
5 GHz-bandet har fler kanaler, bredare kanaler och mindre störningar än 2.4 GHz. De flesta högpresterande nätverk använder 5 GHz som primärt band. Här finns plats att arbeta med kanalplanering på riktigt, och bandet ger bra balans mellan räckvidd och prestanda. För kontor, skolor och hotell är 5 GHz ofta ryggraden.
8. 6 GHz kräver fri sikt.
6 GHz-bandet (WiFi 6E) erbjuder många breda kanaler och låg trängsel. Det ger hög kapacitet och stabilitet i miljöer med många användare. Men det kräver betydligt mer fri sikt – väggar, dörrar och material dämpar signalen kraftigt. Det innebär också att accesspunkter måste placeras tätare. För moderna, uppkopplade kontor är 6 GHz ett stort lyft, men det kräver rätt design från början.
9. Kanalplanering är kritiskt.
Kanalval avgör hur mycket störningar nätverket får. När två accesspunkter använder samma kanal skapar de ko-kanalsstörningar och måste vänta på varandra. Det försämrar kapaciteten. En korrekt kanalplan innebär att accesspunkter inte konkurrerar i onödan och att DFS-kanaler hanteras medvetet för att undvika radar och avbrott.
10. Sändstyrka måste vara balanserad.
För hög sändstyrka kan skapa ett nät som ser bra ut på papper men fungerar dåligt. Klienten kan höra accesspunkten, men accesspunkten hör inte klienten lika bra – vilket skapar asymmetri. För låg effekt ger dålig täckning. Bra design innebär att justera sändstyrka för att matcha miljön och säkerställa balanserade länkar.
11. Mätning är nödvändigt.
5 GHz-bandet har fler kanaler, bredare kanaler och mindre störningar än 2.4 GHz. De flesta högpresterande nätverk använder 5 GHz som primärt band. Här finns plats att arbeta med kanalplanering på riktigt, och bandet ger bra balans mellan räckvidd och prestanda. För kontor, skolor och hotell är 5 GHz ofta ryggraden.
12. Varje klient påverkar helheten.
En enda långsam eller äldre klient kan dra ner prestandan för resten av nätverket eftersom WiFi måste anpassa sig till lägsta gemensamma nämnare. Det gäller särskilt IoT-enheter och 1×1-klienter. Stabilt WiFi handlar därför inte bara om bra hårdvara – det handlar också om vilka klienter som använder nätet och hur de beter sig.
Våra senaste artiklar i WiFi Wiki
WiFi 7 – komplett guide till nästa generation trådlösa nätverk
Wi-Fi 7 är inte bara ännu en snabbare version av Wi-Fi. Det är början på en ny era där trådlösa nätverk blir mer förutsägbara, mer synkroniserade och mer lika trådbundna anslutningar i stabilitet – men med all flexibilitet som bara luften kan erbjuda.
Nowire utsedd till Gold Distributor av RUCKUS Networks
RUCKUS Networks använder ett globalt graderingssystem för att utvärdera sina distributörer utifrån mätbara kriterier som omsättning, teknisk certifiering, lagerhållning, rapporteringskvalitet och marknadsföringsförmåga. Nowire har nu tilldelats Gold-status – en...
Värdet av en ESCE-utbildning
Ekahau är redan en investering i kvalitet. Men för att verktygen verkligen ska leverera sitt fulla värde krävs rätt kompetens. Ekahau Certified Solutions Engineer (ECSE) är utbildningen som ger dig – och din organisation – förutsättningarna att designa, optimera och...
DrayTek lanserar VigorSwitch P2542X och P2542XH
DrayTek stärker sitt sortiment av företagsanpassade nätverkslösningar med två nya core-switchar – VigorSwitch P2542X och P2542XH. De nya modellerna erbjuder 48 PoE++-portar och 6 uplink-portar (varav fyra är 10G SFP+), med en total PoE-budget på upp till 1.440 W i...
Så bygger du ett framtidssäkert Wi-Fi för universitet och högskolor
Högre utbildning ställer extremt höga krav på trådlösa nätverk. Studenter, forskare och personal förväntar sig stabil täckning över hela campus, med kapacitet för både digital undervisning, streaming, realtidskommunikation och IoT-enheter. Samtidigt ska nätverket vara...
Ny funktion i Ekahau Analyzer: Inbyggt Speedtest
Ekahau fortsätter att göra felsökning och verifiering av Wi-Fi-nät enklare. Den senaste uppdateringen av Ekahau Analyzer introducerar en helt ny funktion: inbyggt speedtest. Med speedtestet kan tekniker och IT-ansvariga snabbt mäta både uppladdnings- och...
6 GHz Wi-Fi – allt du behöver veta
Behovet av snabbare och mer stabila trådlösa nätverk ökar ständigt. För att möta trycket från fler användare och mer krävande applikationer har ett nytt frekvensband öppnats – 6 GHz. Det ger Wi-Fi en tredje bana bredvid 2,4 och 5 GHz, med löftet om högre hastigheter,...
Ruckus lanserar nästa generations AI- och Wi-Fi 7-lösningar för hotellbranschen
Ruckus Networks presenterar nu en ny portfölj av Wi-Fi 7-lösningar, speciellt utvecklade för hotell- och hospitality-sektorn. Med hjälp av AI-baserad nätverksoptimering ska lösningarna ge både en bättre gästupplevelse och effektivare drift för hotell i alla segment –...
Access Point Insights – en praktisk guide för integratörer
Ett trådlöst nätverk är aldrig bättre än sin svagaste länk. För de flesta installationer är det accesspunkterna som avgör om användarna upplever stabil uppkoppling och hög kapacitet, eller frustration över långsamhet och avbrott. För integratörer och IT-partners som...
Vad är SNR? Därför räcker inte -65 dBm för bra WiFi
Många WiFi-installationer bedöms utifrån signalstyrka. Har vi -65 dBm överallt? Då borde det ju fungera, eller hur? Men ändå uppstår det problem – lagg i videosamtal, låg hastighet eller dålig täckning i vissa hörn. Hur är det möjligt? Svaret ligger ofta i något som...
Hur utför man en effektiv Site Survey för WiFi?
En korrekt utförd site survey är grunden till varje lyckad WiFi-installation, särskilt i komplexa miljöer som skolor, sjukhus, arenor och kontor med hög klientdensitet. Utan korrekt datainsamling riskerar man att dimensionera fel, placera AP:er suboptimalt eller missa...
WiFi-design för komplexa miljöer – guide planering och installation
Lär dig planera, installera och optimera WiFi i komplexa miljöer som sjukhus, arenor och stora kontor. Praktisk guide för tekniker och projektledare.
Utbildningar inom WiFi-design och WiFi-försäljning
Vi erbjuder utbildningar som hjälper dig att arbeta mer professionellt med trådlösa nätverk. För tekniker och installatörer finns praktiska kurser inom WiFi-design, mätning och analys – med fokus på radioplanering, kanalstrategi och hur du bygger stabila nät i verkliga miljöer.
För säljare och rådgivare erbjuder vi utbildningar som gör det enklare att förstå kundens behov, beskriva lösningar på ett tydligt sätt och skapa förslag som är tekniskt korrekta och affärsmässigt starka.
Vill du få information om kommande kurser och nya utbildningstillfällen. Registrera dig för att få uppdateringar om våra utbildningar.
Håll mig uppdaterad kring Nowires kurstillfällen.
Guider
Guiden innehåller bland annat:
- Vanliga fallgropar och hur du undviker dem.
- Rekommendationer för kapacitetsplanering.
- Riktlinjer för kanal- och antenndesign.
- Checklista för validering efter installation.
Ladda ner guiden
Så designar du WiFi för 500+ samtidiga användare
- Vanliga misstag vid inköp av WiFi-lösningar.
- Vad påverkar WiFi-kvaliteten i kontorsmiljö?
- Frågor att ställa till leverantören.
- Checklista
Ladda ner guiden
Så väljer du rätt WiFi-lösning för kontoret
0-9
2.4 GHz-bandet
5 GHz-bandet
Högre frekvensband som erbjuder snabbare hastigheter och mindre störningar, men kortare räckvidd.
6 GHz-bandet
A
ACK (Acknowledgement)
Active Survey
Högre frekvensband som erbjuder snabbare hastigheter och mindre störningar, men kortare räckvidd.
Airtime
AP (Access Point)
Enhet som ansluter trådlösa klienter till det trådbundna nätverket.
Antenngain
Förstärkning av signal i en viss riktning, mätt i dBi.
ARQ (Automatic Repeat Request)
B
Beacon
Signaler som accesspunkter sänder för att meddela sitt SSID och status.
Band Steering
Beamforming
Teknik som riktar WiFi-signalen mot anslutna enheter för bättre räckvidd och hastighet.
BSSID
Det unika MAC-adress-ID som identifierar en specifik accesspunkt.
Bandwidth
Den maximala datamängd som kan överföras per sekund, ofta mätt i Mbps.
Bridge Mode
Läge där en accesspunkt kopplar samman två nätverk utan att agera router.
C
Cabling Backhaul
Förbindelsen mellan accesspunkter och den centrala switchen, oftast Ethernet.
CAPWAP
Protokoll som styr kommunikationen mellan trådlösa kontroller och accesspunkter.
Carrier Sense
Mekanism som lyssnar efter aktivitet i luften innan sändning startas.
Channel
Channel Bonding
Teknik som kombinerar flera kanaler för högre bandbredd.
Client
Enhet som ansluter till WiFi, exempelvis dator, mobil eller IoT-enhet.
Co-channel Interference (CCI)
Controller
Central enhet som hanterar flera accesspunkter i större nätverk.
Coverage
Det område där WiFi-signalen är tillräckligt stark för att användas.
Crosstalk
Oönskad signalpåverkan mellan kablar eller kanaler.
CSMA/CA
Metod för att undvika kollisioner i trådlös sändning (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance).
D
dB (Decibel)
Enhet som används för att mäta signalnivåer och förstärkning.
dBm
Mäter signalstyrka i decibel relativt till 1 milliwatt.
DHCP
DNS
Downlink
Trafik som skickas från accesspunkten till klienten.
DFS (Dynamic Frequency Selection)
E
EAP (Extensible Authentication Protocol)
Encryption
ESSID
Ethernet
Standard för trådbunden nätverkskommunikation.
F
Firewall
Säkerhetsbarriär som kontrollerar inkommande och utgående trafik.
Firmware
Frequency
Full Duplex
Kommunikation i båda riktningar samtidigt.
G–H
Gateway
Enhet som förbinder lokalt nätverk med internet.
GHz
Gigahertz – en miljard svängningar per sekund, används för frekvensangivelse.
Handshake
Process för autentisering och kryptering när en enhet ansluter till WiFi.
Hidden SSID
Hop Count
Antalet övergångar mellan nätverksnoder i en dataväg.
I–J
Standardfamiljen för trådlösa nätverk.
Interference
Gigahertz – en miljard svängningar per sekund, används för frekvensangivelse.
IoT (Internet of Things)
Utrustning som kommunicerar via WiFi, t.ex. sensorer eller kameror.
IP-adress
Identifierare för en enhet i nätverket.
Jitter
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
L–N
Latency
Standardfamiljen för trådlösa nätverk.
Load Balancing
Gigahertz – en miljard svängningar per sekund, används för frekvensangivelse.
MAC-adress
Utrustning som kommunicerar via WiFi, t.ex. sensorer eller kameror.
Mesh
Identifierare för en enhet i nätverket.
MHz
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
Modulation
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
MIMO
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
MU-MIMO
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
Noise Floor
Variation i tidsintervall mellan datapaket – påverkar kvalitet på realtidsdata.
P–Q
Packet Loss
Path Loss
Dämpning av signalstyrka över avstånd.
Ping
Testverktyg för att mäta svarstid mellan två enheter.
Teknik för att strömförsörja accesspunkter via nätverkskabeln.
QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
Metod för att sända flera bitar per signalvåg.
R–S
Radio Wave
RADIUS
Repeater
RF Radio Frequency
Frekvensområde som används för trådlös överföring.
Roaming
RSSI
Received Signal Strength Indicator – mäter mottagen signalstyrka i dBm.
RTS/CTS
SNR (Signal-to-Noise Ratio)
Skillnaden mellan signalstyrka och brusnivå.
SSID
Namnet på ett trådlöst nätverk.
Site Survey
Mätning av radiomiljön för att planera eller verifiera täckning.
Smart Antenna
Antenn som dynamiskt anpassar riktningen för optimal prestanda.
Spectrum Analysis
Analys av radiovågor för att identifiera störningskällor.
T–V
Frekvensområde som används för trådlös överföring.
VLAN
VoWiFi
Received Signal Strength Indicator – mäter mottagen signalstyrka i dBm.
W–Z
WAN
WEP
Äldre krypteringsprotokoll för WiFi (osäkert).
WiFi
Trådlös nätverksstandard baserad på IEEE 802.11.
Organisationen som certifierar WiFi-produkter.
Verktyg för att mäta signalstyrka och kanalbelastning.
WLAN
Wireless Local Area Network – trådlöst lokalt nätverk.
WMM (WiFi Multimedia)
WPA2 / WPA3
Zero Handoff
Expertstöd från NoWire
Kontakta oss för att diskutera dina behov och se hur vi kan hjälpa dig leverera säkra och stabila nätverk.













