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登録日: 2025年3月6日

記事 (18)

2026年5月3日4
デュアルバンドWi-Fiの設計と最適化に関する
日々の業務や生活に欠かせない無線LAN(Wi-Fi)ですが、「繋がりにくい」「速度が遅い」といったトラブルに悩まされることは少なくありません。電気工事業者の皆様から、企業・官公庁のIT担当者、そして一般の利用者の方まで、共通して理解しておくべき**「デュアルバンドWi-Fi」を最適に設計するための秘訣**を解説します。 -------------------------------------------------------------------------------- 1. 2.4GHzと5GHz:それぞれの個性を知る Wi-Fiには主に「2.4GHz帯」と「5GHz帯」という2つの電波帯域があります。これらを適切に使い分けることが、安定したネットワークへの第一歩です。 2.4GHz帯(普及帯域) 長所: 障害物に強く、遠くまで届きやすい(屋内約90メートル)。古いデバイスでも接続できる高い互換性があります。 短所: 電子レンジやコードレス電話などの干渉を受けやすく、非常に混雑しています。また、重なり合わないチャンネルが「1, 6,...

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2026年5月3日4
Wi-Fiトラブルの真犯人を特定せよ!スペクトラム・シグネチャで読み解く「干渉」の正体
「Wi-Fiがつながらない」「速度が極端に遅い」といったトラブルに直面した際、チャネルを変更しても改善しないことはありませんか?その原因は、Wi-Fi以外の機器から発せられる**「非Wi-Fi干渉」**かもしれません。 実は、電波を発するデバイスはそれぞれ固有の形、つまり**「シグネチャ(署名)」**を持っています。このシグネチャを理解することで、現場で何が起きているのかを正確に把握し、迅速なトラブルシューティングが可能になります。 本記事では、主要なWi-Fiおよび非Wi-Fi機器がスペクトラムアナライザ上でどのような姿を見せるのか解説します。 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Wi-Fi(802.11)のシグネチャ Wi-Fiの電波は、通信規格によって大きく2つの形状に分かれます。 802.11b: 2.4 GHz帯を使用し、形状は**「ベルカーブ(釣鐘型)」**を描くのが特徴です。 高速規格(802.11a/g/n/ac):...

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2026年5月3日4
Wi-Fiトラブルの正体を見破る!スペクトラム・シグネチャによる干渉源の特定ガイド
Wi-Fiが突然遅くなる、あるいは接続が頻繁に切れるといったトラブルに悩まされていませんか?電気工事業社や企業のIT部門、そして一般のユーザーにとって、目に見えない電波の問題を解決するのは非常に困難です。 しかし、実は**「電波には固有の形(シグネチャ)」**があることをご存知でしょうか?スペクトラムアナライザを使用することで、Wi-Fi以外の機器が発する電波を視覚的に特定し、トラブルを迅速に解決することが可能になります,。 本記事では、主要なWi-Fi規格と、干渉の原因となる代表的な機器の「見た目」の違いを解説します。 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Wi-Fi(802.11)のシグネチャ Wi-Fiの電波は、通信規格やデータレートによって大きく2つの形状に分類されます。 802.11b(古い規格): スペクトラム上では、中央が盛り上がった**「ベル曲線(鐘型)」**のような形状をしています。 高速な規格(802.11a/g/n/acなど):...

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