ບ້ານ / ບລັອກ / ບົດຄວາມ / ວິທີການເລືອກອະແດບເຕີ WiFi 6 ໄລຍະໄກທີ່ມີສາຍອາກາດສູງ?

ວິທີການເລືອກອະແດບເຕີ WiFi 6 ໄລຍະໄກທີ່ມີສາຍອາກາດສູງ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-29 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ອະແດບເຕີ WiFi 6 ໄລຍະໄກທີ່ມີເສົາອາກາດສູງສາມາດປັບປຸງການຮັບເມື່ອຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ ຫຼື ເດັສທັອບຖືກແຍກອອກຈາກເຣົາເຕີໂດຍໄລຍະທາງ, ເຟີນີເຈີ ຫຼືອຸປະສັກປານກາງ. ມັນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກຟີຊິກວິທະຍຸໄດ້. ຝາດູດເອົາພະລັງງານ, ການລົບກວນຈະບໍລິໂພກເວລາອອກອາກາດ, ແລະສະຖານທີ່ router ທີ່ບໍ່ດີສາມາດຈໍາກັດທັງສອງດ້ານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ການຮັບສາຍອາກາດສູງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຈຳກັດຂອບເຂດ ຫຼືກຳລັງເຄື່ອງສົ່ງທີ່ສູງກວ່າ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງລວມເອົາຮູບແບບເສົາອາກາດ, ການຈັດວາງ, ແຖບ, ການໂຕ້ຕອບ, ການສະຫນັບສະຫນູນຄົນຂັບ, ຄວາມສາມາດຂອງ router, ແລະຄວາມປອດໄພ WPA3. ຜູ້ຊື້ຄວນກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສົມບູນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນທີ່ຜູ້ດັດແປງຈະດໍາເນີນການ.

Key Takeaways

  • ເລືອກເສົາອາກາດພາຍນອກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ເມື່ອການຈັດວາງ ແລະທິດທາງສຳຄັນກວ່າການພົກພາຕາມຂະໜາດກະເປົ໋າ.

  • ປະເມີນການໄດ້ຮັບສາຍອາກາດພ້ອມກັບຮູບແບບລັງສີ, ການສູນເສຍສາຍ, ສາຍວິທະຍຸ ແລະສະຖານທີ່ຂອງເຣົາເຕີ.

  • ໃຊ້ 2.4 GHz ເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຈຳເປັນ ແລະ 5 GHz ບ່ອນທີ່ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຮອງຮັບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມຈຸທີ່ສູງຂຶ້ນ.

  • ຢືນຢັນ WPA3 ໃນອະແດັບເຕີ, ເຣົາເຕີ, ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍສຸດທ້າຍ.

  • ທົດສອບການສູນເສຍແພັກເກັດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແລະເວລາແພັກເກັດໂຫຼດຢູ່ສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຜົນຂອງຄວາມໄວສູງສຸດຢູ່ຂ້າງເຣົາເຕີ.

ກໍານົດ 'ໄລຍະຍາວ' ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ຕົວຈິງ

ຊ່ວງບໍ່ແມ່ນລັດສະໝີຂອງຜະລິດຕະພັນຄົງທີ່. ຫ້ອງໂຖງທີ່ຈະແຈ້ງ, ກໍາແພງຄອນກີດເສີມ, ຕູ້ໂລຫະ, ຝາອັດປາກຂຸມຊັ້ນ, ຊັ້ນວາງຂອງສາງ, ແລະຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃກ້ຄຽງສ້າງເສັ້ນທາງວິທະຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນແລະປະຕູສາມາດປ່ຽນເງື່ອນໄຂ multipath ໄດ້. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນປະໂຫຍດດັ່ງນັ້ນອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມ: ໄລຍະທາງ, ຈໍານວນແລະປະເພດຂອງອຸປະສັກ, ຕໍາແຫນ່ງ router, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການ, ແລະເຄືອຂ່າຍການແຂ່ງຂັນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກໍານົດການປະຕິບັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ອີເມວແລະການທ່ອງເວັບແບບ ທຳ ມະດາທົນທານຕໍ່ການສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່ໍາ. ການປະຊຸມທາງວີດີໂອຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງແບບສອງທິດທາງແບບຍືນຍົງ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນຄລາວຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນໄລຍະເວລາ. ເກມ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​ບົວ​ລະ​ບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ jitter ແລະ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊອງ​. ຈຸດຂາຍ ຫຼື terminal ອຸດສາຫະກໍາອາດຈະໃຫ້ມູນຄ່າພຶດຕິກໍາການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ສູງກວ່າອັດຕາສູງສຸດ.

ວັດແທກສະພາບປະຈຸບັນກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ບັນທຶກລະດັບສັນຍານ, ແຖບ, ອັດຕາການເຊື່ອມຕໍ່, throughput, latency, ການສູນເສຍ, ແລະ dropouts ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບັນຫາ. ເຮັດຊ້ຳໃນຊ່ວງເວລາຫວ່າງ. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານນີ້ເປີດເຜີຍວ່າຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ອາດຈະເປັນສັນຍານອ່ອນ, ການລົບກວນ, ການໂຫຼດຂອງ router, ບໍລິການບໍລະອົດແບນ, ຫຼືວິທະຍຸລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ສະພາບອາກາດແລະການນໍາໃຊ້ອາຄານຍັງສາມາດປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂໃນເຄິ່ງກາງແຈ້ງ, ຄັງສິນຄ້າ, ຫຼືສະຖານທີ່ການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຕູໄຟທີ່ຖືກປິດ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຄົງຄັງ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະຈຸດເຂົ້າເຖິງຊົ່ວຄາວອາດຈະປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງວິທະຍຸ. ການສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ຕົວແທນຄວນກວມເອົາຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການປົກກະຕິແທນທີ່ຈະເປັນການທົດສອບງຽບດຽວ. ບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການດໍາເນີນງານ, ກໍານົດເສັ້ນທາງຫຼຸດລົງແລະຕິດຕາມຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າການມອບຫມາຍເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນທຸກເງື່ອນໄຂໃນອະນາຄົດ.

ເສົາອາກາດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງເຮັດແທ້ໆ

ການເພີ່ມສາຍອາກາດອະທິບາຍວ່າພະລັງງານມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແນວໃດທຽບກັບຮູບແບບການອ້າງອີງ. ເສົາອາກາດ omnidirectional ທີ່ມີການຮັບຫຼາຍກວ່ານັ້ນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຮູບແບບແນວຕັ້ງຂອງມັນແປ, ໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນຕາມແນວນອນ ແທນທີ່ຈະສ້າງພະລັງງານໃໝ່. ທີ່ສາມາດຊ່ວຍອຸປະກອນຢູ່ໃນຊັ້ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມກັບການຄຸ້ມຄອງຂ້າງເທິງຫຼືຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ມູນຄ່າຂອງເສົາອາກາດພາຍນອກມັກຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນການຈັດວາງ. ກໍລະນີ desktop ພາຍໃຕ້ໂຕະໂລຫະສາມາດປ້ອງກັນເສົາອາກາດຂະຫນາດນ້ອຍພາຍໃນຫຼືດ້ານຫລັງ. ພື້ນຖານທີ່ມີສາຍເຄເບີ້ນສາມາດຍ້າຍເສົາອາກາດຢູ່ເທິງໂຕະເຮັດວຽກຫຼືຫ່າງຈາກແຫຼ່ງສຽງ. ອົງປະກອບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນ polarization ແລະທິດທາງ.

ຕົວເລກການໄດ້ຮັບບໍ່ຄວນຖືກປຽບທຽບໂດຍບໍ່ມີສະພາບການ. ການສູນເສຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມຍາວຂອງສາຍ, ປະສິດທິພາບເສົາອາກາດ, ການອອກແບບວິທະຍຸ, ຂອບເຂດກົດລະບຽບ, ແລະຮູບແບບທັງຫມົດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບສໍາເລັດ. ສອງເສົາອາກາດປານກາງໃນການຈັດການ 2T2R ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພື້ນທີ່ແລະພຶດຕິກໍາ MIMO ທີ່ເສົາອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ດຽວບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.

ຢ່າສົມມຸດວ່າເສົາອາກາດແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດຽວ. ການ​ສື່​ສານ WiFi ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ router ໄດ້​ຍິນ​ລູກ​ຄ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ router ໄດ້​. ສັນຍານຈຸດເຂົ້າເຖິງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສະແດງໂດຍ PC ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ uplink ທີ່ພຽງພໍ. ການທົດສອບການອັບໂຫຼດ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ bidirectional ເປີດເຜີຍຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້.

ອະແດັບເຕີໄຮ້ສາຍ WiFi 6

ທາງເລືອກແຖບ: ສາມາດບັນລຸທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດ

ແຖບ 2.4 GHz ປົກກະຕິຈະເດີນທາງໄກກວ່າ ແລະເຈາະອຸປະສັກທົ່ວໄປໄດ້ດີກວ່າ 5 GHz. ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີພື້ນທີ່ຊ່ອງທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມແອອັດອາດຈະຮ້າຍແຮງ. ແຖບ 5 GHz ສະຫນອງທາງເລືອກຊ່ອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມັກຈະມີຄວາມໄວທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ມັນຫຼຸດລົງໄວກວ່າຜ່ານຝາ.

ອະແດບເຕີໄລຍະໄກຄວນສະຫນັບສະຫນູນທັງສອງແຖບເພື່ອໃຫ້ການຕິດຕັ້ງສາມາດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານ. ໃກ້ກັບເຣົາເຕີ, 5 GHz ອາດຈະໃຫ້ຄວາມສາມາດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຢູ່ຂອບຂອງການຄຸ້ມຄອງ, 2.4 GHz ອາດຈະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ. ແຖບອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຫມັ້ນຄົງກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງແມ່ນສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ. ຊ່ອງທາງກວ້າງເພີ່ມຄວາມສາມາດທາງທິດສະດີແຕ່ຄອບຄອງ spectrum ຫຼາຍ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແອອັດ, ຊ່ອງແຄບທີ່ສະອາດສາມາດຜະລິດ retransmissions ຫນ້ອຍລົງແລະຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ດີກວ່າ. router ຄວບຄຸມຫຼາຍການຕັດສິນໃຈນີ້; ອະແດັບເຕີຕ້ອງຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ເລືອກ.

ໄດ້ ອະແດບເຕີ LB-LINK AX1800 USB 3.0 WiFi 6 ປະສົມປະສານການດໍາເນີນການ dual-band ທີ່ລະບຸໄວ້, ສອງເສົາອາກາດ, beamforming, USB 3.0, WPA3, ແລະ Windows 11/10 ເຂົ້າກັນໄດ້. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານັ້ນປະກອບເປັນບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ການທົດສອບສະຖານທີ່ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ.

Beamforming, MIMO, ແລະ WiFi 6 ປະສິດທິພາບ

Beamforming ໃຊ້ການປະມວນຜົນສັນຍານເພື່ອສົ່ງພະລັງງານໂດຍກົງໄປສູ່ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂຍງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ beam ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແຄບທີ່ບໍ່ສົນໃຈອຸປະສັກທັງຫມົດ. Router ແລະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ, ຂໍ້ມູນຊ່ອງທາງ, ການສະທ້ອນ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ.

MIMO ໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ວິທະຍຸ ແລະເສົາອາກາດຫຼາຍອັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼືສົ່ງກະແສສັນຍານທາງພື້ນທີ່. ອະແດບເຕີ 2T2R ສາມາດໃຊ້ສອງສາຍສົ່ງແລະສອງເສັ້ນທາງຮັບ, ຂຶ້ນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເຈລະຈາ. ການແຍກສາຍອາກາດ ແລະການວາງທິດທາງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດ, ດັ່ງນັ້ນການພັບເສົາອາກາດທັງສອງໃສ່ກັບພື້ນຜິວໂລຫະເຮັດໃຫ້ເສຍທ່າແຮງຂອງການອອກແບບ.

ປະສິດທິພາບທີ່ຢູ່ OFDMA ແລະ MU-MIMO ເມື່ອອຸປະກອນຫຼາຍອັນແບ່ງປັນເຄືອຂ່າຍ WiFi 6 ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະປັບປຸງການຕອບສະຫນອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍສັນຍານທີ່ອ່ອນແອ. ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ, ການແກ້ໄຂການຈັດວາງແລະຄຸນນະພາບສັນຍານແມ່ນມາກ່ອນ.

ຄວາມປອດໄພຂອງ WPA3 ຈະຕ້ອງເປັນແບບ End-to-End

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ WPA3 ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ WiFi ແລະ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທັນ​ສະ​ໄຫມ, ແຕ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ WPA3 ຂອງ​ອະ​ແດັບ​ເຕີ​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້. router ຫຼືຈຸດເຂົ້າເຖິງ, ເຟີມແວ, ລະບົບປະຕິບັດການ, ແລະໄດເວີຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບທີ່ເລືອກ. ເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າພຽງແຕ່ສໍາລັບໂປໂຕຄອນທີ່ເກົ່າກວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ WPA3 ເພາະວ່າຂໍ້ກໍາຫນົດລູກຄ້າກ່າວເຖິງມັນ.

ຮູບແບບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອປະສົມເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ທ່າທາງຄວາມປອດໄພດຽວກັນສໍາລັບລູກຄ້າທຸກຄົນ. ອົງການຈັດຕັ້ງຄວນກໍານົດວ່າ WPA3-Personal, ການຕັ້ງຄ່າວິສາຫະກິດ, ຫຼືຮູບແບບການປ່ຽນແປງແມ່ນຕ້ອງການ. ທາງເລືອກຄວາມປອດໄພທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍເຄືອຂ່າຍແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

ຫຼີກເວັ້ນການປິດການໃຊ້ງານຄວາມປອດໄພເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອບເຂດ. ຮູບແບບການເຂົ້າລະຫັດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ເຄືອຂ່າຍເປີດແນະນໍາຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ສ້ອມແປງການອອກແບບ RF ທີ່ບໍ່ດີ. ທົດສອບກັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການຜະລິດ.

ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈອະແດບເຕີໄລຍະໄກ

ປັດໄຈ

ຫຼັກຖານທີ່ເອື້ອອໍານວຍ

ປ້າຍເຕືອນ

ການຢັ້ງຢືນ

ເສົາອາກາດ

ສາມາດປັບໄດ້, ການຕັ້ງຄ່າເອກະສານ

ໄດ້ຮັບຕົວເລກໂດຍບໍ່ມີຮູບແບບຫຼືຮູບແບບໂຄງສ້າງ

ການທົດສອບທິດທາງຢູ່ໂຕະເປົ້າຫມາຍ

ການຈັດວາງ

ການຂະຫຍາຍຫຼືຖານ clears ອຸປະສັກໂລຫະ

Dongle ຕິດຢູ່ຫລັງກໍລະນີ

ປຽບທຽບຕໍາແຫນ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍ

ວົງດົນຕີ

ຮອງຮັບສອງແຖບ

ສົມມຸດຕິຖານແຖບດຽວ

ທົດສອບ 2.4 GHz ແລະ 5 GHz ແຍກຕ່າງຫາກ

ການໂຕ້ຕອບ

USB 3.0 ສໍາລັບຮຸ່ນ USB ຊັ້ນສູງ

Hub ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຫຼືພອດ USB 2.0

ກວດເບິ່ງຕົວຄວບຄຸມໂຮດແລະພອດ

ຄວາມປອດໄພ

WPA3 ຮອງຮັບໃນທົ່ວລູກຂ່າຍ ແລະເຣົາເຕີ

ການອ້າງສິດຂອງອະແດບເຕີພຽງແຕ່ WPA3

ຢືນຢັນຮູບແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີການເຈລະຈາ

ຄົນຂັບລົດ

OS ແລະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ເອ​ກະ​ສານ​

ຄໍາຖະແຫຼງການເຂົ້າກັນໄດ້ທົ່ວໄປ

ຕິດຕັ້ງໃສ່ຮູບພາບ OS ທີ່ຕັ້ງໃຈ

ສະຖຽນລະພາບ

ການສູນເສຍຕ່ໍາແລະ latency ສອດຄ່ອງ

ການທົດສອບຄວາມໄວພິເສດອັນໜຶ່ງ

ເຮັດການທົດສອບອີກຄັ້ງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຕົວຈິງ

ວິທີການຕິດຕັ້ງແລະການຈັດວາງ

ຕິດຕັ້ງໄດເວີທີ່ຢືນຢັນແລ້ວແລະເຊື່ອມຕໍ່ອະແດບເຕີໂດຍກົງກັບພອດໂຮດທີ່ເຫມາະສົມ. ສຳລັບຮູບແບບ USB 3.0, ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນສູນ USB 2.0 ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ຖ້າອະແດບເຕີໃຊ້ສາຍຫຼືຖານ, ເລີ່ມຕົ້ນຂ້າງເທິງຄວາມສູງຂອງໂຕະດ້ວຍເສັ້ນທາງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນໄປຫາ router.

ຍ້າຍລະບົບເສົາອາກາດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບ. ໝຸນອົງປະກອບແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າແນວຕັ້ງແມ່ນດີທີ່ສຸດສະເໝີ. ທົດສອບກັບປະຕູຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງປົກກະຕິແລະອຸປະກອນປົກກະຕິເຮັດວຽກ. ຢ່າຕັດສິນການຈັດວາງຜ່ານແຖບສັນຍານຢ່າງດຽວ; ປຽບທຽບການອັບໂຫລດ ແລະດາວໂຫລດຄວາມສະຖຽນ, ເວລາແພັກເກັດ, ສັ່ນສະເທືອນ ແລະການສູນເສຍ.

ຮັກສາອະແດບເຕີໃຫ້ຫ່າງຈາກການສະສົມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ. dongle ຍາວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບພອດຄອມພິວເຕີສາມາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກະທົບ. ພື້ນຖານເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແຕ່ແນະນໍາການສູນເສຍສາຍເຄເບີ້ນແລະການພິຈາລະນາການຈັດການໂຕະ. ໃຊ້ສາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ ຫຼືທີ່ລະບຸໄວ້ຫຼາຍກວ່າການຂະຫຍາຍຍາວຕາມໃຈມັກ.

ຖ້າບໍ່ມີການຈັດວາງໃຫ້ບໍລິການທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາສະຖາປັດຕະຍະກຳເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ການຍ້າຍເຣົາເຕີ, ການເພີ່ມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແບບມີສາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການໃຊ້ຕາໜ່າງ backhaul, ຫຼືການຕິດຕັ້ງອີເທີເນັດອາດຈະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມສາຍອາກາດຂອງລູກຄ້າ. ອະແດບເຕີບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບທຸກອາຄານຫຼືການແຊກແຊງ.

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ B2B ຄວນຢືນຢັນ

ສໍາລັບການຂາຍຄືນຫຼືປະສົມປະສານ, ຢືນຢັນການນັບເສົາອາກາດ, ການເພີ່ມແລະການຕັ້ງຄ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ສາຍວິທະຍຸ, ແຖບ, ການໂຕ້ຕອບ USB ຫຼື PCIe, ມາດຕະຖານ WiFi, ຮູບແບບຄວາມປອດໄພ, ການສະຫນັບສະຫນູນ OS, ການຈັດສົ່ງຄົນຂັບ, ການຄວບຄຸມການແກ້ໄຂຮາດແວ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ແລະຄວາມຕ້ອງການພາກພື້ນ. ຢ່າທົດແທນການຮຽກຮ້ອງເສົາອາກາດສໍາລັບການທົດສອບລະບົບສໍາເລັດ.

ຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບສາມາດຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດປາຍທາງແລະລະບົບເສົາອາກາດທີ່ສໍາເລັດ. ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍເອກະສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນ, ພາກພື້ນ, ແລະການຕັ້ງຄ່າເສົາອາກາດແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼືຊິບເຊັດກວມເອົາຄໍາສັ່ງ. ການທົດແທນເສົາອາກາດພາຍນອກຄວນຖືກທົບທວນຄືນເພາະວ່າການໄດ້ຮັບແລະການປ່ຽນແປງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ສ້າງສະຖານທີ່ຍອມຮັບທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງກໍລະນີການນໍາໃຊ້ເປົ້າຫມາຍ. ທົດສອບຜ່ານອຸປະສັກທີ່ຄາດໄວ້ ແລະມີການຈະລາຈອນແຂ່ງຂັນຕົວຈິງ. ບັນທຶກເຣົາເຕີ, ເຟີມແວ, ຊ່ອງທາງ, ແບນວິດ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະໄດເວີລູກຄ້າ. ອັນນີ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້ສຳລັບການປຽບທຽບຕົວຢ່າງ.

LB-LINK Electronics Co., Ltd. ສະຫນອງປະເພດຜະລິດຕະພັນອະແດບເຕີພ້ອມກັບຂໍ້ມູນໂຮງງານແລະການຜະລິດ, ສະຫນັບສະຫນູນການປະເມີນຜົນເປັນຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ສະຫນອງ. ຜູ້ຊື້ສາມາດທົບທວນຄືນໄດ້ ຕົວເລືອກອະແດບເຕີ WiFi ທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຮ້ອງຂໍການຢືນຢັນຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບເສົາອາກາດ, ຄວາມປອດໄພ, ລະບົບ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການແກ້ໄຂ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວທີ່ອ່ອນແອ

ຖ້າອະແດບເຕີໃຫມ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ. ຢືນຢັນວ່າຄອມພິວເຕີໄດ້ເລືອກການໂຕ້ຕອບໃຫມ່, ຕິດຕັ້ງໄດເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແລະແຖບທີ່ມີຈຸດປະສົງ. ກວດສອບວ່າໂມເດວ USB 3.0 ບໍ່ເຮັດວຽກຜ່ານສູນຊ້າ. ກວດເບິ່ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເສົາອາກາດ ແລະວາງສາຍອາກາດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຈາກຕົວເຄື່ອງ.

ຕໍ່ໄປປຽບທຽບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ router ແລະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ປະສິດທິພາບໃກ້ຄຽງທີ່ດີແຕ່ປະສິດທິພາບຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ອ່ອນແອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍພັນ, ການແຊກແຊງ, ຫຼືການຈັດວາງ. ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຢູ່ໃນທັງສອງສະຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດເວີ, ພອດ, ເຣົາເຕີ, ຫຼືບັນຫາອຸປະກອນ. ການທົດສອບການອັບໂຫລດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການດາວໂຫຼດເພາະວ່າຈຸດອ່ອນຂອງ uplink ສາມາດຖືກເຊື່ອງໄວ້ໂດຍສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ກວດເບິ່ງວ່າການຈະລາຈອນທີ່ແຂ່ງຂັນສ້າງຄວາມລ່າຊ້າ. ຢຸດການສຳຮອງຂໍ້ມູນຄລາວ ແລະການໂອນຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ຈາກນັ້ນເຮັດການທົດສອບຄືນໃໝ່. ຖ້າເວລາ latency ປັບປຸງພຽງແຕ່ເມື່ອເຄືອຂ່າຍບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ, ການຈັດການຄິວຂອງເຣົາເຕີ ຫຼື ຄວາມອາດສາມາດຈຸດເຂົ້າເຖິງເພີ່ມເຕີມອາດຈະຕ້ອງການ. ຮັກສາບັນທຶກຂອງແຕ່ລະການປ່ຽນແປງເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງຊົ່ວຄາວສາມາດຕິດຕາມເຖິງສາເຫດຂອງມັນ.

ສະຫຼຸບ

ອະແດບເຕີ WiFi 6 ໄລຍະໄກທີ່ມີເສົາອາກາດສູງຄວນຖືກເລືອກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ວິທະຍຸທີ່ສົມບູນ. ການເພີ່ມສາຍອາກາດຊ່ວຍພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຮູບແບບ, ຕໍາແຫນ່ງ, ແຖບ, ຄວາມສາມາດຂອງ router, ແລະຄຸນນະພາບ uplink ຍັງເຫມາະກັບເວັບໄຊທ໌. ຢືນຢັນການສິ້ນສຸດຂອງ WPA3, ໃຊ້ການໂຕ້ຕອບໂຮດທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະທົດສອບທັງສອງແຖບຢູ່ທີ່ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າອຸປະສັກທາງໂຄງສ້າງຫຼືຄວາມແອອັດຄອບງໍາ, ປ່ຽນສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄືອຂ່າຍແທນທີ່ຈະຄາດຫວັງວ່າຜູ້ດັດແປງລູກຄ້າຈະເອົາຊະນະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ໂມເດວ LB-LINK ຄວນຖືກປຽບທຽບຜ່ານຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ເປັນເອກະສານ ແລະການທົດສອບສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໄດ້, ບໍ່ແມ່ນການອ້າງສິດແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ.

FAQs

ເສົາອາກາດທີ່ສູງກວ່າໃຫ້ໄລຍະ WiFi ທີ່ຍາວກວ່າສະເໝີບໍ?

ບໍ່. ການໄດ້ຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນຈະປ່ຽນຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍຂອງລັງສີ ແລະອາດຈະມັກທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ. ການຈັດວາງ, ການສູນເສຍສາຍເຄເບີນ, ປະສິດທິພາບເສົາອາກາດ, ສະຖານທີ່ຂອງເຣົາເຕີ, ອຸປະສັກ, ແລະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລະບຽບທັງໝົດມີຜົນຕໍ່ຂອບເຂດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

2.4 GHz ດີກວ່າສຳລັບການຮັບທາງໄກສະເໝີບໍ?

ໂດຍທົ່ວໄປມັນຂະຫຍາຍພັນໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍຜ່ານອຸປະສັກ, ແຕ່ຄວາມແອອັດສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ທົດສອບມັນກັບ 5 GHz ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍໂດຍໃຊ້ວຽກທີ່ມີຈຸດປະສົງ.

ອະແດັບເຕີໄຮ້ສາຍ WiFi 6 ສາມາດປັບປຸງການອັບໂຫລດທີ່ອ່ອນແອໄດ້ບໍ?

ມັນອາດຈະຊ່ວຍຜ່ານເສົາອາກາດຫຼືການຈັດວາງທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ router ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບລູກຄ້າຢ່າງຊັດເຈນ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງສັນຍານທາງດຽວອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ router ຫຼືຈຸດເຂົ້າເຖິງ.

WPA3 ຫຼຸດໄລຍະ WiFi ບໍ?

WPA3 ເປັນໂປຣໂຕຄໍຄວາມປອດໄພແທນທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດຊ່ວງ. ບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສາມາດປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄລຍະການຂະຫຍາຍພັນໂດຍກົງ.

ເປັນສ່ວນຂະຫຍາຍ USB ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບອະແດບເຕີທີ່ມີກໍາໄລສູງບໍ?

ສ່ວນຂະຫຍາຍ ຫຼືຖານທີ່ເໝາະສົມສາມາດຍ້າຍອະແດບເຕີອອກຈາກກໍລະນີ PC ທີ່ມີການປ້ອງກັນ. ໃຊ້ສາຍເຄເບີນທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ເຫມາະສົມແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຍາວທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ຕາຕະລາງເນື້ອໃນ
​ເມືອງ​ກວາງ​ມິ​ງ, ​ເມືອງ​ເສິນ​ເຊິ​ນ, ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ ​ແລະ ​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ການ​ບໍລິການ​ຕະຫຼາດ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສູນ​ການ​ຜະລິດ​ອັດຕະໂນມັດ 10.000 ຕາ​ແມັດ ​ແລະ ສູນ​ເກັບ​ສິນຄ້າ​ຂົນ​ສົ່ງ.

ລິ້ງດ່ວນ

ຝາກຂໍ້ຄວາມ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   +86- 13923714138
  +86 13923714138
   ອີເມວທຸລະກິດ: sales@lb-link.com
   ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການ: info@lb-link.com
   ອີເມວການຮ້ອງຮຽນ: complain@lb-link.com
   ສຳນັກງານໃຫຍ່ Shenzhen: 10-11/F, ຕຶກ A1, Huaqiang idea park, Guanguang Rd, Guangming new district, Shenzhen, Guangdong, China.
 ໂຮງງານ Shenzhen: 5F, ອາຄານ C, No.32 Dafu Rd, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, ຈີນ.
ໂຮງງານ Jiangxi: LB-Link Industrial Park, Qinghua Rd, Ganzhou, Jiangxi, ຈີນ.
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2024 Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ