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

Värdet av en ESCE-utbildning

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...

läs mer
DrayTek lanserar VigorSwitch P2542X och P2542XH

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...

läs mer
Ny funktion i Ekahau Analyzer: Inbyggt Speedtest

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...

läs mer
6 GHz Wi-Fi – allt du behöver veta

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,...

läs mer

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

    VigorACS 3 – Network Management System<br />

    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

      VigorACS 3 – Network Management System<br />
      Guiden innehåller bland annat:

      • 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

        WiFi Wiki – 101 begrepp och förkortningar

        0-9

        2.4 GHz-bandet

        Ett frekvensband som används av WiFi med längre räckvidd men lägre hastighet än 5 GHz.

        5 GHz-bandet

        Högre frekvensband som erbjuder snabbare hastigheter och mindre störningar, men kortare räckvidd.

        6 GHz-bandet

        Nytt WiFi-band (WiFi 6E) som ger fler kanaler och minskad trängsel.

        A

        ACK (Acknowledgement)

        Ett frekvensband som används av WiFi med längre räckvidd men lägre hastighet än 5 GHz.

        Active Survey

        Högre frekvensband som erbjuder snabbare hastigheter och mindre störningar, men kortare räckvidd.

        Airtime

        Den totala sändtid som delas mellan klienter i ett trådlöst nätverk.

        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)

        Mekanism som skickar om datapaket som inte mottagits korrekt.

        B

        Beacon

        Signaler som accesspunkter sänder för att meddela sitt SSID och status.

        Band Steering

        Funktion som automatiskt flyttar klienter från 2.4 GHz till 5 GHz eller 6 GHz för bättre prestanda.

        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

        Den specifika frekvens eller kanal där WiFi-signaler sänds.

        Channel Bonding

        Teknik som kombinerar flera kanaler för högre bandbredd.

        Channel Utilization
        Mäter hur mycket av en kanal som används av trafik och störningar, uttryckt i procent.

        Client

        Enhet som ansluter till WiFi, exempelvis dator, mobil eller IoT-enhet.

        Co-channel Interference (CCI)

        Störningar som uppstår när flera accesspunkter använder samma kanal.

        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

        Protokoll som automatiskt tilldelar IP-adresser till enheter i nätverket.

        DNS

        System som översätter domännamn till IP-adresser.

        Downlink

        Trafik som skickas från accesspunkten till klienten.

        DFS (Dynamic Frequency Selection)

        Teknik som undviker radarstörningar genom att byta kanal automatiskt.

        E

        EAP (Extensible Authentication Protocol)

        Säkerhetsprotokoll för autentisering i WiFi-nät.
        EIRP
        Effektiv utstrålad effekt – kombination av sändareffekt, antenngain och kabeldämpning.

        Encryption

        Kryptering som skyddar data mellan klient och accesspunkt.

        ESSID

        Extended SSID – nätverkets logiska namn som används i större system.

        Ethernet

        Standard för trådbunden nätverkskommunikation.

        F

        Fade Margin
        Säkerhetsmarginal i signalnivå för att undvika avbrott.

        Firewall

        Säkerhetsbarriär som kontrollerar inkommande och utgående trafik.

        Firmware

        Inbyggd mjukvara i hårdvara som accesspunkter och routrar som styr deras funktioner.

        Frequency

        Antalet vågor per sekund (Hz) som signalen sänds i.

        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.

        Heatmap
        Grafisk visualisering av signalstyrka i en byggnad eller miljö, används vid site surveys.

        Hidden SSID

        Ett dolt nätverksnamn som inte visas vid sökning.

        Hop Count

        Antalet övergångar mellan nätverksnoder i en dataväg.

        Hotspot
        Offentligt tillgängligt WiFi-nätverk.

        I–J

        IEEE 802.11

        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.

        Link Budget
        Beräkning av total signalstyrka och förluster mellan sändare och mottagare.

        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

        När datapaket inte når mottagaren.

        Path Loss

        Dämpning av signalstyrka över avstånd.

        Ping

        Testverktyg för att mäta svarstid mellan två enheter.

        PoE (Power over Ethernet)

        Teknik för att strömförsörja accesspunkter via nätverkskabeln.

        QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

        Metod för att sända flera bitar per signalvåg.

        QoS (Quality of Service)
        Prioritering av trafiktyper för att säkerställa prestanda.

        R–S

        Radio Wave

        Elektromagnetisk våg som används för trådlös kommunikation.

        RADIUS

        Autentiseringsprotokoll för central inloggning och accesskontroll.

        Repeater

        Enhet som förstärker signalen och förlänger räckvidden.

        RF Radio Frequency

        Frekvensområde som används för trådlös överföring.

        Roaming

        När en enhet byter accesspunkt utan att förlora anslutning.

        RSSI

        Received Signal Strength Indicator – mäter mottagen signalstyrka i dBm.

        RTS/CTS

        Mekanism som minskar kollisioner vid hög belastning.

        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.

        Spatial Streams
        Antalet separata dataströmmar i MIMO-teknik som påverkar kapaciteten.

        Smart Antenna

        Antenn som dynamiskt anpassar riktningen för optimal prestanda.

        Spectrum Analysis

        Analys av radiovågor för att identifiera störningskällor.

        T–V

        Throughput
        Elektromagnetisk våg som används för trådlös kommunikation.
        Topology
        Autentiseringsprotokoll för central inloggning och accesskontroll.
        Transmit Power
        Enhet som förstärker signalen och förlänger räckvidden.
        Uplink

        Frekvensområde som används för trådlös överföring.

        VLAN

        När en enhet byter accesspunkt utan att förlora anslutning.

        VoWiFi

        Received Signal Strength Indicator – mäter mottagen signalstyrka i dBm.

        W–Z

        WAN

        Elektromagnetisk våg som används för trådlös kommunikation.

        WEP

        Äldre krypteringsprotokoll för WiFi (osäkert).

        WiFi

        Trådlös nätverksstandard baserad på IEEE 802.11.

        WiFi 4 / 5 / 6 / 6E
        Generationer av WiFi-standarder med ökande hastighet och effektivitet.
        WiFi Alliance

        Organisationen som certifierar WiFi-produkter.

        WiFi Analyzer

        Verktyg för att mäta signalstyrka och kanalbelastning.

        Wireless Backhaul
        Wireless backhaul är en trådlös länk mellan två eller flera accesspunkter som används när kabeldragning inte är möjlig.

        WLAN

        Wireless Local Area Network – trådlöst lokalt nätverk.

        WMM (WiFi Multimedia)

        QoS-standard som prioriterar ljud och video.

        WPA2 / WPA3

        Säkerhetsstandarder för kryptering och autentisering i WiFi-nät.

        Zero Handoff

        Teknik för sömlös roaming mellan accesspunkter.

        Expertstöd från NoWire

        Kontakta oss för att diskutera dina behov och se hur vi kan hjälpa dig leverera säkra och stabila nätverk.