自从今天买了笔记本wifi,连WiFi,有时候,手机会断断续续连接,笔记本wifi连5g的那个连一会就会掉,但是连

关笔记本wifi wifi/插网线都不能消去这个提示

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笔记本wifi是2011年联想B475的100M宽带,用笔記本wifi内置的无线网卡迅雷下载速度只有2 3m速度很不理想,怎么提高网速目前只知道以下几种解决方案
1、路由器网线直接连到笔记本wifi网卡
2、购买usb无线双频网卡,用5G
3两个路由器中继,二级路由器放在笔记本wifi边上然后网线连接笔记本wifi
5、更换笔记本wifi内置网卡,但是笔记本wifi是联想的据说有黑名单不好更换。
目前想采用第二种方案请问各位还有没有更佳的办法

换6300淘宝搜有联想专用的

迷你路由,用USB供电用客户端模式.
看看这个也许对你有帮助。
这个一般是驱动或者是迅雷问题了楼主可以试试笔记本wifi搬到路由器旁边用测速软件试试。
正常情况100M宽帶下载大约是10M以上的
3,两个路由器中继二级路由器放在笔记本wifi边上,然后网线连接笔记本wifi
这个方法简单方便 一个K2就搞定
还是第5个方案方便不用拖个外置网卡或者路由,白名单应该不是问题某宝很多联想专用的。
要看楼主的宽带有多大由于老笔记本wifi网口是百兆网口,最大速度也就十来M如果宽带是一百兆的话就买个k2路由器或k2p路由器进行中继,然后网线连接这种网速稳定,路由器可以扩展无线价格也便宜。想要更大的速度只能买usb网卡了,支持ac的也比较贵就看楼主怎么选了。
前提的前提:你试过把笔记本wifi移到路由旁边看最大速喥是多少么如果是72Mbps的,那最大速度确实只有2~3M/s(无线是半双工传输的11n下实际速度不到标称速度的50%属于正常情况),如果有150Mbps的请先考慮改善信号条件,比如自己弄个定向天线用钢板屏蔽掉不需要方向的信号(尤其如果路由放在窗户边的)啥的……
1.有线:百兆路由最大速度7~8M/s,如果用千兆路由这个速度能到12M/s,当然了拉线肯定是最麻烦的……
2.你确定你的路由器能支持5G么而且廉价的5G网卡,效果非常差鈈是可见直线传输几乎是不能用的,不要问我哪里知道的
3.中继速度直接降一半不是5G中继(然后无线网卡用2.4G接收)没有任何意义
4.电力猫只能改善延迟,也就是延迟直接降到个位数对打游戏和看高带宽的在线视频(高带宽环境下某些无线网卡和路由的延迟将会大幅增加到几百ms)有好处,但带宽最多也就3~4M/s到不了满速的。
5.这个不用考虑了换了也提升不了多少的
我自己由于某些先天缺陷和人为限制,目前采用嘚是第二种方案但暂时没法用5G,而是弄了根USB延长线把无线网卡接到目视不穿墙的位置继续干扰严重的2.4G效果嘛还不错,至少附近企业那些严重干扰的信号对我影响不大了以前一到周末几乎是无法上网的

具备Wi-Fi功能的设备无处不在研究囚员预测,截至2020年全球无线互联设备数量将升至500亿台。因此消费者不仅希望能在计算机、平板电脑、智能手机、电视和游戏机等不同設备上欣赏到丰富的多媒体内容,还希望能够提高设备的运行速度、可靠性以及电源效率幸运的是,802.11ac标准或第五代Wi-Fi(5G WiFi)技术已应运而苼,作为下一步发展的关键其能够帮助无线通信行业满足上述需求。

与之前的Wi-Fi技术相比5G WiFi在传输千兆吞吐量方面,运行速度更快、效率哽高同时,其在5 GHz带宽上运行时与相同带宽上的其他802.11技术一样支持向后兼容。此外通过诸如传输(Tx)波束成形和低密度奇偶校验检查(LDPC)等技术组合,它还有望解决“有限的覆盖范围和连接速度(例如:速率)”等越来越困扰Wi-Fi的难题

为了更好地理解这一难题,我们以镓庭环境中典型的WLAN设置为例其通过无线路由器连接不同的设备(如智能手机、平板电脑、笔记本wifi电脑、打印机和电视等)。由于家中的樓层和墙壁也可能构成连接场景里的一部分不是家庭中的所有位置都能实现最佳的连接效果。大多数消费者凭直觉采取行动去改善连接狀况例如,将房门打开以提高安装在家庭活动室中WLAN接入点(AP)的信号效果由于频繁地改变家中的AP位置并不现实,我们需要采取其他方法来改善连接效果

5G WiFi采用了两种可选技术,通过提高限定范围内的速率或吞吐能力来加速连接性能其中,最有效的方法就是波束成形技術这是一种非专利技术,能够应用于多种设备并可将无线连接性能提升2-3倍。波束成形技术能控制射频能量的方向将其引向打算要接收信号的接收器,从而提高无线连接性能(图1)这种技术甚至还能让无线信号绕过墙角或穿过墙壁,从而消除Wi-Fi网络的盲点

图1. 借助 802.11ac(和802.11n)波束成形技术,无论周边有多少设备集线器或AP都能让无线信号直接传向需要信号的设备。与此形成对比的是传统Wi-Fi技术只能在设定区域辐射无线信号,而该区域内的任何设备都能接收该信号

LDPC是一种正向纠错编码体系,常用于确保编码可靠性并提高编码增益该方法于1960姩代早期发明问世,能在背景噪声较大、数据容易出现损坏的频率中传输信息利用该方法,我们能大幅减少噪声通道中信息传输丢失的幾率从而确保传输高效可靠的信息,同时也能渐进地提高更大范围内的传输速率

当波束成形和LDPC技术结合使用时,相对于802.11ac的256 QAM标准而言其能够提高整体的无线覆盖范围和速率并扩大其连接范围。事实上增益提升能达6到8dBm,带宽提升扩展范围高达3倍(图2)此外,除了可选鼡连续的160MHz通道或非连续的80+80MHz通道之外5G WiFi还支持80-MHz通道,这就意味着将有更多的高速线路来支持增加的流量换言之,5G WiFi只需在80-MHz通道上使用160-MHz频率僦能将带宽提高高达4倍。这些做法确实能大幅提高性能那么这对终端用户有什么实际价值呢?


图2. LDPC和波束成形技术相互配合能大幅提高接收器的吞吐能力和灵敏度。

为了回答这个问题我们不妨设想这样一个典型的企业场景。例如办公空间位于不同楼层,且有办公室和尛隔间等不同的办公空间(图3)办公设施周边设置一个5G WiFi 3x3 WLAN AP和几个5G WiFi站点,为员工提供无线连接服务我们利用与AP的不同距离来检测是否使用波束成形技术时的吞吐量。距离为10米和20米时无论是否使用波束成形技术,吞吐能力均保持不变;距离为30米和40米时我们明显能看到使用波束成形技术提高了吞吐量;不过,波束成形技术最大的效果是当距离达到50米时这时使用波束成形技术能将吞吐能力提高到157Mbps,而不使用波束成形技术就只有87Mbps也就是说吞吐能力由此提升高达80%。如果再配合使用LDPC技术那么还能进一步提高吞吐量。


图3. 5G WiFi波束成形技术能针对指定愙户端或设备提高连接范围和数据速率在本例中,该技术能将吞吐量提升高达80%

消费者对更多连接设备和数据的需求无穷无尽,而企业網络则必须努力满足更大密度的用户需求同时改进用户体验,因此波束成形和LDPC等高级技术如今变得更加至关重要通过大幅提高无线连接性能,我们能为传统Wi-Fi技术向5G WiFi技术转型铺平道路并为满足未来不断增长的需求做好准备。

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