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Roteadores sem fio Tri Band com suporte a WiGig e mais

Wi-Fi 2.4 vs 5GHz - ENTENDA DE UMA VEZ POR TODAS (Abril 2025)

Wi-Fi 2.4 vs 5GHz - ENTENDA DE UMA VEZ POR TODAS (Abril 2025)
Anonim

Os roteadores de banda larga sem fio evoluíram nos últimos 15 anos com desempenho cada vez maior e mais recursos.Roteadores de banda tripla oferecer a mais moderna e avançada tecnologia de ponta disponível no mercado convencional por um preço mais alto. Mas você realmente precisa de um? Fazer uma escolha informada requer a compreensão de alguns princípios básicos de redes sem fio.

Roteadores de Consumidor Sem Fio de Banda Única e de Banda Dupla

Primeiras gerações de roteadores de banda larga suportados Wi-Fi de banda única na faixa de sinal de 2,4 GHz. Os mais antigos suportavam Wi-Fi 802.11b, seguidos pelos modelos que também suportavam 802.11g (os chamados 802.11b / g), e também algumas unidades de banda única 802.11n (“Wireless N”) (tecnicamente, 802.11b / g / n roteadores como todas as três versões desses padrões de Wi-Fi são compatíveis uns com os outros).

Nota: não confunda bandas sem fio com canais sem fio . Aqueles com experiência na administração de uma rede doméstica encontraram o conceito de canais sem fio no Wi-Fi. Cada conexão Wi-Fi é executada em um número de canal Wi-Fi específico. Por exemplo, 802.11b / g Wi-Fi de banda única define um conjunto de 14 canais (dos quais 11 são usados ​​nos EUA), cada um usando 20 MHz de espaço de rádio sem fio (chamado de “espectro”). As versões mais recentes dos padrões Wi-Fi adicionam mais canais e às vezes aumentam o espectro (“largura”) de cada canal, mas o conceito básico permanece o mesmo.

Em resumo, um roteador de banda única usa um rádio sem fio para se comunicar em qualquer um dos canais sem fio nos quais ele é capaz de se comunicar. Este rádio suporta múltiplos (potencialmente muitos) dispositivos sem fio diferentes que se comunicam com ele: O rádio e o roteador manipulam o tráfego em toda a sua rede local compartilhando o fluxo único de comunicação entre todos os dispositivos.

Em contraste com o suporte de banda única, Wi-Fi de banda dupla Os roteadores usam um par de rádios que operam independentemente. Os roteadores Wi-Fi de banda dupla estabelecem duas sub-redes separadas (nomes de rede SSID separados) com um rádio suportando 2,4 GHz e o outro suportando 5 GHz. Eles se tornaram populares com o 802.11n como uma alternativa ao 802.11n de 2.4 GHz de banda única. Muitos roteadores 802.11ac também oferecem o mesmo suporte a 2,4 GHz / 5 GHz. Para mais informações, consulte Rede sem fio de banda dupla explicada.

Como os roteadores Wi-Fi Tri-Band funcionam

Um roteador tri-band Wi-FI amplia o conceito de Wi-Fi de banda dupla, adicionando suporte a uma terceira sub-rede 802.11ac (não existem roteadores de banda tripla Wireless N). Esses roteadores ainda funcionam usando as mesmas duas faixas de freqüência (2,4 GHz e 5 GHz) como rádios de banda dupla, mas adicionam outro fluxo independente de comunicação a 5 GHz. Note que não é tecnicamente possível emparelhar as duas bandas de 5 GHz (um método às vezes chamado de “canal de ligação”) em um fluxo.

Os roteadores de banda dupla atuais são frequentemente comercializados como produtos da classe “AC1900”, o que significa que eles suportam 802.11ac e fornecem uma largura de banda agregada de 1900 Mbps - ou seja, 600 Mbps do lado de 2,4 GHz e 1300 Mbps (1,3 Gbps) dos 5 Lado GHz. Em comparação, os atuais roteadores de banda tripla no mercado possuem classificações muito mais altas. Existem muitas combinações diferentes, mas os dois sabores mais comuns são

  • AC3200 - a mesma combinação de 600 Mbps 2.4 GHz e 1300 Mbps 5 GHz como banda dupla Wi-Fi, com um adicional de 1300 Mbps a partir da terceira banda.
  • AC5300 - 1000 Mbps 2,4 GHz mais aproximadamente 2150 Mbps (2167 para ser preciso) de cada uma das duas bandas de 5 GHz.

Quanto mais rápido sua rede pode funcionar com um roteador Wi-Fi Tri-Band?

Em redes com mais de um dispositivo cliente de 5 GHz ativo, um roteador de banda tripla pode oferecer simultaneamente dois fluxos separados de transferência de dados, duplicando a taxa de transferência geral da rede de 5 GHz. A melhoria no desempenho de uma rede doméstica depende dos padrões de configuração e uso:

  • Qualquer rede com apenas um dispositivo ativo de 5 GHz não verá qualquer melhoria de desempenho da terceira banda.
  • Uma rede com mais de um dispositivo cliente GHz ativo verá apenas uma melhoria mínima de desempenho da terceira banda, a menos que ambos estejam enviando ou recebendo grandes quantidades de dados (geralmente por streaming de vídeo, jogando jogos online e / ou executando backups de rede doméstica).
  • Redes com conexões de Internet de fibra de alta velocidade são mais propensas a melhorias do que aquelas com links de Internet mais lentos.

Marcas e modelos de roteadores Wi-Fi Tri-Band

Os principais fornecedores de equipamentos de redes de consumo fabricam roteadores de banda tripla. Como com outras categorias de roteadores, cada fornecedor tenta diferenciar seus produtos tri-band em uma combinação de elementos:

  • Preço
  • Qualidade de rádios e antenas
  • Fator de forma e desenho industrial
  • Portas para conectar dispositivos USB ou outros periféricos
  • Opções de serviço e suporte (garantia, instalação e ferramentas de atualização, etc.)

Com exceção do suporte de banda adicional, os roteadores de banda tripla geralmente oferecem o mesmo conjunto de recursos dos roteadores de banda dupla do fornecedor, incluindo opções de segurança de rede Wi-Fi.

Exemplos de roteadores Wi-Fi de banda tripla disponíveis no mercado incluem:

  • ASUS RT-AC3200 e ASUS RT-AC5300
  • Roteador DLink DIR-890L / R AC3200 Ultra Wi-Fi
  • Linksys EA9200 AC3200
  • Netgear Nighthawk R8000 AC3200 e Netgear Nighthawk X8 R8500 AC5300

Roteadores Tri-Band Com Suporte à WiGig de 60 GHz

Se todas as distinções acima relacionadas a canais, fluxos de rádio e bandas de Wi-Fi não forem complicações suficientes, considere que existe outra variação de roteadores de banda tripla.Alguns fabricantes de roteadores de banda larga também estão começando a adicionar suporte para uma tecnologia sem fio chamada WiGig.Esses roteadores executam três sub-redes - uma em 2,4 GHz, 5 GHz e 60 GHz.

A tecnologia sem fio WiGig usa um padrão de comunicação de 60 GHz chamado 802.11ad . Não confunda este AD com a família B / G / N / AC dos padrões de rede doméstica. 802.11ad WiGig é especialmente criado para suportar comunicação sem fio na faixa de alguns metros (pés) e não é adequado como uma opção de rede doméstica inteira. Os dispositivos de armazenamento WiGig para backups de rede sem fio podem ser uma aplicação útil do 802.11ad.

Um exemplo de roteador tri-band com suporte a 802.11ad é o Roteador Wi-Fi Multi-Band Talon AD7200 da TP-Link. Talvez tentando diminuir a confusão do cliente, a TP-Link comercializa este produto como um roteador "multi-band" em vez de roteador tri-band.

The Bottom Line: É um roteador Tri-Band certo para você?

A decisão de investir em um roteador Wi-Fi tri-band se resume a uma disposição em pagar mais pela sua capacidade de largura de banda maior de 5 GHz. Muitas redes domésticas - aquelas com velocidades de conexão de Internet comuns e dispositivos clientes comuns (muitas das quais nem suportam Wi-Fi de 5 GHz) - podem funcionar bem com até mesmo um roteador de banda única. Famílias típicas devem considerar a tentativa de um modelo de banda dupla primeiro. No pior dos casos, um agregado familiar obterá zero benefícios de ter uma terceira banda.

Por outro lado, se um domicílio tiver uma conexão de Internet muito rápida com vários clientes Wi-Fi de 5 GHz que eles costumam usar para streaming de vídeo sem fio simultâneo ou aplicativos semelhantes, um roteador tri-band pode ajudar. Algumas pessoas também preferem “provar no futuro” sua rede e comprar o roteador mais sofisticado que podem pagar, e o Wi-Fi tri-band atende bem a essa necessidade.

Os roteadores de banda tripla com suporte a WiGig podem ser úteis em residências com dispositivos 802.11ad que podem estar fisicamente localizados próximos ao roteador, mas as perspectivas futuras dessa tecnologia permanecem incertas.