[k3]梅林无线高级设置说明

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梅林无线高级设置说明

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发表于 2023-3-1 12:44

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【启用无线网络】

〖介绍〗

选择[是] 来开启无线网路

【开启无线排程】

〖介绍〗

允许管理者来决定何时无线网路要关闭以达到省电或保持网路的安全性。

〖参考〗

简单来说就是设定好时间,什么时候自动开启和关闭WIFI。

【禁止无线用户互通】

〖介绍〗

当此功能开启时,无线装置将无法互相通讯. 如果您有许多访客会频繁的使用您的无线网路, 您可以利用这个功能

〖参考〗

类似于AP隔离,启用后。可能会造成投屏(手机、盒子、电脑)软件搜索不到设备

【漫游助手】

〖介绍〗

在包括多个存取点或无线中继器设定的网路设定中,由于用户端仍然连接在主无线路由器上,无线用户端有时无法自动连接至最佳的存取点。启用此设定后,若讯号强度低于设定数值, WIFI设备将从主路由器断开连接。

〖参考〗

默认开启,建议关闭

【蓝牙共存】

〖介绍〗

蓝牙和Wi-Fi信号干扰问题可能你也遇到过,两者主要都是使用2.4GHz频段,导致同时开启时,蓝牙的数据吞吐量会急剧下降,配对设备困难,Wi-Fi间歇性中断,网络受到限制。开启蓝牙共存蓝牙和WI-FI信号干扰的情况也会有所缓解。

〖参考〗

建议开启,Pre-emptive是优先的意思(就是抢占即路由器通知蓝牙设备它正在使用的信道,蓝牙设备可以抢先禁用相应蓝牙信道上的通信。)

注:在Pre-emptive模式下,不允许组播速率为1Mbps和2Mbps,也不能启用TX Burst 功能。

【开启 IGMP Snooping 功能】

〖介绍〗

启用后,IGMP监听监视设备之间的IGMP通信,并优化无线多播通信。这个定义并没有很好地解释。但是,更简单的方法是可以启用IGMP窥探功能,这样您的路由器就可以充当多播通信量的邮递员或门。当您的网络有大量的多播通信量时,整个网络的性能会因为过度的虚假洪泛而受到影响。IGMP窥探优化了性能开销。路由器决定哪些设备将接收适用的多播通信量,以提高总体网络速度但是如果你一开始就有少量的多播通信量。比如说你的家庭无线网络,你只需要将它用于基本的互联网和游戏。IGMP窥探将无助于任何wifi性能问题还会增加CPU的负担。原因是因为路由器将不断监视网络上根本不存在的适用的多播传输,将是浪费资源。

〖参考〗

高端CPU路由器建议开启,低端CPU路由器看个人需求

何时启用IGMP侦听:

对于基于家庭的网络,当您经常使用设备中的任何类型的流媒体(音频或视频)或镜像流到Apple TV或Chromecast时,您应该启用它。在一些品牌固件,如华硕,启用IGMP窥探可以解决一些苹果电视Airplay镜像问题。

何时关闭IGMP侦听:

如果不使用镜像功能或其他类型的多播通信,只是浏览网页、看下小说或者玩下游戏。通常应将IGMP侦听选项保留为禁用状态。在这种情况下,将IGMP监听保留为“启用”没有任何好处,并且可能会浪费一些路由器CPU处理能力,因为路由器将不断监视网络上根本不存在的适用的多播传输。

更多参考链接:https://routerguide.net/enable-igmp-snooping-on-or-off/

【组播速率(Mbps)】

〖介绍〗

〝OFDM〞,〝CCK〞组播速率区别:

CCK:采用IEEE 802.11b规范的无线局域网(WLAN)中的调制技术。CCK于1999年投入使用,它取代了无线网络中的Barker码。CCK有助于获得高于2 Mbps的数据速率,但代价是传输距离较短。CCK用于在2.4GHz – 2.4835GHz的射频范围(RF频段)中传输。在无线局域网通信中,它最高支持达到11 Mbps的理论最大数据速率。

优点:有很强的位置对称性和良好的自相关特性(能够很好定位移动中的设备!),可以很好地克服多径干扰,所以在雷达和通信中都得到了很好的应用。

缺点:使用CCK时,信号容易受到窄带(无绳电话、智能家居等)干扰,因此其传输范围变短。

OFDM:采用正交频分复用的调制方式,可提供25Mbit/s无线ATM接口和10Mbit/s的以太网无线帧结构接口,主要用于多种业务,如音频、数据、图像。

优点:通过频分复用实现高速串行数据的并行传输, OFDM技术的最大优点是对抗频率选择性衰落或窄带干扰,它具有较好的抗多径衰弱、低延迟的能力,能够支持多用户多入多出(MU-MIMO)技术。

缺点:使用OFDM对相位噪声和载波频偏十分敏感。

参考:https://baike.baidu.com/item/OFDM/5790826?fr=aladdin

〖参考〗

1:组播速率选项本身并不影响路由器和无线网络的实际范围。例如,如果您有一个设备超出了您的路由器的范围,具有较低的组播速率将不会神奇地扩展您的路由器的无线范围。相反,拥有更高的组播速率不会缩小无线网络的范围。简而言之,组播速率本身不会扩展或缩小路由器的网络范围。

2:组播速率不会影响无线噪声或干扰的水平,也不会影响您的无线信号强度、质量、最大速度或最小速度。更改多播设置不会影响任何这些无线特性。3:当在正确的时间和地点使用时,它将提高网络的总体性能。然而,当路由器同时为多个设备服务时,高的组播速率可以“降低”无线网络的有效区域覆盖率组播现在没有最佳设定数值,低组播可能会造成你在使用大数据流量(如:视频)断开连接,高组播可能会造成你过多抢占流量。高组播只要在大家同时使用大数据流量传输时候,才会体现出来价值。比如你有多个设备在同一时间上网,你要保证所有设备都有一定网速可以用:

PS:有点类似于迅雷多线程下载,开的线程数越多、下载越快,但同时网络越卡。你要保证下载速度的同时、还要保证上网不会卡。

①客厅有设备:在上网,只是单纯的刷下论坛、看下小说偶尔还玩下游戏。

②卧室有设备:在线看视频或者在看、做网络直播,尤其是像蓝光、2K、4K这样对网速要求高的网络直播。

如果设定较低的组播速率:可能会导致②卧室的设备在使用较高流量时断开连接,

如果设定较高的组播速率:可能会牺牲①客厅的设备的流量来供应给②卧室的设备使用,

如果您想试验最佳固定值,首先将速率设置设置在频谱的中间或中间附近,然后在体验无线网络性能时修改mbps数字。如果视频流②存在网络卡顿问题,则增加该值;如果您的计算机网络冲浪①存在性能浪费问题,则降低该值。对于多播速率,没有设置“最佳”号码,每个人使用网络是不同的,可根据您如何使用Internet wifi网络,设置可以更改。

默认自动,这个牵涉参数比较多。不是专业人士,建议设置成自动

更多参考链接:https://routerguide.net/optimizing-multicast-rate-for-home-use/

【报头类型】

〖介绍〗

Preamble类型定义了CRC (Cyclic Redundancy Check,一种检查资料传输错误的技术) 区块的长度,我们建议您网路中所有无线装置都设为同一种Preamble类型,设定为short(短) 可改善传输速率,但必须确定您区域网路内的无线网卡接支援此设定。

〖参考〗

前导类型长整型和短型区别:

短:短前导码。选择短前导码的能使网络同步性能更好

长:长前导码。在网络中需要兼容一些比较老的客户端网卡时,可以选择长前导码进行兼容。您在干扰较大或信号强度较低的区域使用wifi。默认情况下,“前同步码类型”是一种错误检查实用程序或功能,可帮助进行数据传输。如果无线信号较弱,则长前导码类型可以改善传输。

802.11a/an不支持此项配置

为什么默认的前导码类型设置为长型

关键是当路由器开启即用时,使用长前导码会保障设备的兼容性。路由器公司希望以牺牲一些性能为代价,确保其硬件和软件与尽可能多的设备兼容。

因此,您很可能会遇到“前同步码类型”为长或自动的默认出厂设置。

更多参考链接:https://routerguide.net/preamble-type-short-or-long/

【AMPDU RTS】

〖介绍〗

对每个AMPDU使用RTS值

【RTS 门槛设置】

〖介绍〗

RTS指的是请求传送的讯号,为了防止在AP范围内却不在同一范围内的无线IP地址互相发送信号导致冲突所用。 在环境复杂,干扰多,用户数多的情况下可调低数值以增加传输效率。启用RTS(Request To Send,要求发送)机制所要求的帧的长度门限值。当帧的实际长度大于设定的门限值时,会启用RTS机制

RTS用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡:如果将门限值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但RTS包发送得越频繁,无线网络从冲突中恢复得就越快。在高密度无线网络环境可以降低此门限值,以减少冲突发生的概率

使用RTS机制会占用一定的网络带宽,所以只在传输高于RTS门限的数据帧时才使用,对于小于RTS门限的数据帧不启动该机制

〖参考〗

默认2347,表示永远不会发送RTS信号,因为以太网没有数据包大于2347这个值。

以太网最大值是1518,而最小值是64。所以建议数值设置为64-1518数值之间。但参数设置为0,表示常开。只要有设备连接网络,不管流量数据大小,都会启用RTS 门槛设置机制。

【DTIM间隔】

〖介绍〗

传达流量指示讯息是以倒数计时的方式通知无线客户端下一个可听取无线路由器广播跟多点播送的窗口此功能对设定为进入休眠模式的电脑作为一个DTIM的讯息将会通知客户端无线路由器有讯息需要传送特别有帮助

〖参考〗

路由器默认是3,调小了起不到节电的作用,调大了传输效率会下降。因此要自己试验找到平衡点。如配合 WMM APSD设置!当DTIM间隔设置为1,且关闭WMM APSD。Wi-Fi设备传输性能将最佳状态运行,但前提是WIFI设备耗电将增加。

更多参考链接:https://routerguide.net/dtim-interval-period-best-setting/

【信号间隔】

〖介绍〗

基地台(路由器)每次广播无线信号(无线接收设备)的时间间隔,单位为微秒(1/1000秒),预设值为100微秒。在环境变动大,用户端需要漫游时,调低可让用户较快连上,反之则调高,也较节省能源高或低信标间隔的效益

高信标间隔:

您的路由器广播的信标占用了一些可用于实际数据传输的带宽。因此,通过拥有更多的数字,您将能够获得更好的吞吐量,从而获得更好的速度和性能。

平板电脑(iPad或Galaxy)、苹果(Apple)、iPhone或Android手机、VoIP系统和笔记本电脑等移动设备也可能有更好的电池寿命。由于您的无线适配器卡能够“睡眠”之间的信标广播,您的设备节省能源消耗,这相当于更长的电池使用之间的充电。

低信标间隔:

较低的信标间隔允许更快地发现路由器,因为它发送信标的频率要高得多。在接收环境恶劣的情况下,它可以帮助处理弱信号,因为当信标被更频繁地发送时,这些设备有更好的“捕捉”机会。它还可以帮助多个接入点进行漫游设置,因为您的设备可以更好地决定连接到哪个AP。

在某些特殊情况下,低信标广播间隔可以通过“不”让无线设备进入睡眠来改善连接。然而,这种情况是非常罕见的,因为有时有一些等效的路由器设置会阻止移动设备进入睡眠模式。

〖参考〗

路由器默认是100,手机离路由器近默认就好。如果手机距离远,建议设置成50!(具体数值请自测,一般设置都是50-100之间)。设置太高,尤其是像手游这样对网速敏感的设备,会造成WIFI信号传输等待时间过长,导致丢包、网络延迟等情况。设置太低,又不能起到省电作用还会造成信号不稳定。

更多参考链接:https://routerguide.net/beacon-i ... ove-wireless-speed/

【开启 TX Burst 功能】

〖介绍〗

选择[启用] 可启用TX Burst功能以增进g装置的传输速度(从AP到用户端)

〖参考〗

开启后,可能会导致某些过旧网卡会降低速率!

【启动WMM】

〖介绍〗

WMM是无线多媒体(Wi-Fi multi-media)的意思,WMM全面定义了四种连接内容,其中包括语音、视频、best effort以及background,以此优化网络通信的质量,以保障这些应用与网络资源建立稳定连接。同时,WMM优化了Wi-Fi原始终端用户的通信体验,在一个更为广泛、更为庞杂的网络环境和通信环境中,提供高质量的数据、语音、音乐、视频应用的网络连接性能。

〖参考〗

默认开启,不能手动关闭。

【启动 WMM No-Acknowledgement】

〖介绍〗

属于MAC层认证的方式,开启后可以改善多媒体传输的处理能力,但在复杂多干扰的网络环境下传输会造成输高的错误率。

〖参考〗

感觉开启后看视频、看某牙某鱼直播确实流畅多了。

注:AX86U开启该功能,可能会导致部分设备不能连接WIFI。出现提示:wifi密码错误或手机wifi连接失败请重试。

【开启 WMM APSD】

〖介绍〗

APSD(Automatic Power Save Delivery) WiFi联盟的WMM省电认证协议,能够加长Wi-Fi设备的电池寿命。它基本上是一种功能模式,可让您的移动设备在连接到wifi网络时节省更多电量。通过允许移动设备向路由器发送信号通知其状态,APSD允许顺利进入和退出睡眠模式。与禁用此选项相比,你的WIFI接收设备电池消耗效益可在10%~30%之间。

〖参考〗

建议关闭

如出现WIFI断流可尝试关闭该功能。原因是移动设备在从睡眠状态中被唤醒后无法从路由器检索数据!

应配合DTIM间隔设置,当DTIM间隔设置为1,且关闭WMM APSD。Wi-Fi设备传输性能将最佳状态运行,但前提是WIFI设备耗电将增加。

更多参考链接:https://routerguide.net/wmm-apsd-on-or-off/

【优化 AMPDU 聚集】

〖介绍〗

在信道的竞争中所产生的冲突,以及为解决冲突而引入的退避机制都大大降低了系统的吞吐量。

〖参考〗

何时打开“优化AMPDU聚合”

在两种情况下,您可能需要测试启用的设置。您应该测试wifi中何时存在这两个因素中的一个或两个。

1.您生活在拥挤的无线社区中,错误率很高。AMPDU协助进行错误检查。

2.您有多个连接到无线访问点或路由器的设备。AMPDU减少了传输的开销。

何时关闭“优化AMPDU聚合”

当您运行时间紧迫的应用程序(例如在线游戏或VoIP)时,通常应禁用“优化AMPDU聚合”功能。原因是AMPDU本身效率较低且较慢。您希望更快,更直接地传输数据,而不是通过路由器进行聚合。最后,如果您在WiFi信号较强且干扰较小的区域中使用少于3个活动连接的设备,请关闭聚合AMPDU。否则您将无法享受AMPDU路由器设置为您带来的任何好处!

更多参考链接:https://routerguide.net/optimize ... n-on-or-off-a-mpdu/

【调制方式】

〖介绍〗

256-QAM (MCS 8/9) 支援无线模式必须设置为自动

在信道的竞争中所产生的冲突,以及为解决冲突而引入的退避机制都大大降低了系统的吞吐量。

〖参考〗

调制模式越高,携带数据量越多,也就是速度更快。但是同时抗干扰的能力也越弱,容易产生误码和重传。

【无线传输公平性】

〖介绍〗

“无线传输公平性”功能的官方描述是:“在多个连接中提供无线传输公平性”,它实际上是通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备使用,借此来提高整个无线局域网的传输速度、优化整体的等待时间,并提高可用性。

简单来说就是,这个功能会把低速设备降权,把更多的通信时间分配给高速设备,如此一来,数据量很小的智能硬件很吃亏,老被插队,从而造成设备误认为自己已经“掉线”了。

〖参考〗

默认开启,建议关闭

更多参考链接:https://routerguide.net/airtime-fairness-on-or-off/

【802.11ac 多用户多入多出(MU-MIMO】

〖介绍〗

让AP同时与多个设备通讯(也就是所谓的多天线传输),有了它,你的路由器就能同时跟多台设备通信了。你可以这么认为:MU-MIMO就是为了提高传统WiFi网络的低效率而生。

〖参考〗

需要设备是多天线,不支持单天线的设备。

建议开启

最简单判断的方法:就是手机连接5G WI-FI信号(80MHz带宽),手机显示连接速度是433Mbps,说明是单天线、不支持MU-MIMO。手机显示连接速度是866Mps,说明是多天线、支持MU-MIMO!

更多参考链接:https://www.sohu.com/a/1906229_118794

【显性 Beamforming】

〖介绍〗

客户端无线网络卡与路由器同时支持波束成形技术。此技术可以使这些设备互相调整选择的预估频道和传输方向,以提高下载与上传速度。也称为[显式波束形成]

〖参考〗

建议开启

一般用途:

了解到波束形成通常会改善您的中长期性能。只有当你有中等大的房子时,你才应该考虑使波束形成。使波束形成可以帮助您的信号强度,以前更难到达空间,如边缘的房子或衣柜旁边。

然而,对于较小的空间,如小公寓或演播室,性能提升可能真的是有限的,所以你应该测试和实验,看看它们是否有益。

何时启用显式波束形成或802.11ac波束形成

因为显式波束形成只适用于设备和路由器都支持802.11 AC标准时。只有在网络上具有AC无线标准的设备时,才应启用此选项。

还应该指出的是,一些N个设备也可能支持显式波束形成,然而,它们通常存在兼容性问题。你最好的办法是打开它看看是否适用于你的硬件。

何时禁用显式波束形成或802.11ac波束形成

因为显式波束形成是交流设备的一种选择(偶尔也是N)。你应该关掉他们的B和G无线设备,你可能还有。

当显式波束形成导致Wifi N设备和AC接入点出现问题时,您还应该禁用它。

更多参考链接:https://routerguide.net/enable-beamforming-on-or-off/

【通用 Beamforming】

〖介绍〗

对于不支持波束成形技术的旧有无线网络卡,由路由器预测频道并决定传输方向,以提高下载速度。也称为[隐式波束形成]

〖参考〗

建议关闭

一般用途:

了解到波束形成通常会改善您的中长期性能。只有当你有中等大的房子时,你才应该考虑使波束形成。使波束形成可以帮助您的信号强度,以前更难到达空间,如边缘的房子或衣柜旁边。

然而,对于较小的空间,如小公寓或演播室,性能提升可能真的是有限的,所以你应该测试和实验,看看它们是否有益。

何时启用隐式波束形成或通用波束形成

在不适用显式波束形成时启用隐式波束形成。您通常应该测试此选项,以确定它是否有助于您的中程信号性能。

何时禁用隐式波束形成或通用波束形成

每当您可以使用显式波束形成时,请禁用此选项。因为显式波束形成比隐式波束形成更有效。如果您同时运行AC和其他无线级别技术,那么将设备分离到不同的频率上,可能是(例如2.4 GHz vs 5 GHz)。甚至把你的旧路由器奉献给所有非交流设备。

更多参考链接:https://routerguide.net/enable-beamforming-on-or-off/

【发射功率调整】

〖介绍〗

设置传输电源与节能。

〖参考〗

设置好像没鸟用?

【地区】

〖介绍〗

华硕固件最大发射功率是〝全区【部分机型支持】〞,〝澳大利亚〞,〝美国〞。

〖参考〗

常有人推荐将wifi区域切换到澳大利亚地区来改善信号强度,这确实管用,因为澳大利亚区域的最大发射功率要大一些。但是由于每个国家设备支持的信道不同,加上一些终端设备信道支持的限制,就可能会导致某些设备无法搜索到wifi信号。建议:在哪个国家就使用哪国的信道设置;如果一定要使用澳大利亚,请将信道固定在国内支持的信道范围。

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cqwsntjn

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感谢你的分享,无论怎样,你都是最无私的人.

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gynyyh

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woc007

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