手机如何设置穿墙模式

【环球科技报道】5月23日360手机在丠京中国电影导演中心举办“更好,没有尽头”主题发布会正式推出青年新旗舰N5升级机型——360手机N5s。作为360手机在2017年夏季推出的全新机型N5s在N系列以往的设计风格上进行了一次大胆的探索与革新,机身前后均采用2.5D弧面玻璃拥有幻影黑和深海蓝两种配色可选,同时还延续了驍龙653处理器、6GB超大运存、18W涡轮闪充等特性并升级前置1300万PDAF相位对焦双摄像头,搭载基于Android 7.1的360 OS 2.0简洁系统全新的“简洁系统”剔除了50%的第三方預装应用,给系统桌面应用“大瘦身”并且重新规划了桌面入口,整理同类型应用为用户还原更简洁、轻快的体验。在通过“删除”、“移动”和“合并”三大调整之后桌面应用优化超过46%,系统更加简洁、 轻快、高效

双曲面玻璃机身 旗舰级硬件配置

相比以往N系列产品,本次发布的360手机N5s在外观颜值上有了重大突破机身正面配备一块5.5英寸全高清屏幕,分辨率为色域达到100% sRGB。机身前后镶嵌两块2.5D弧面玻璃与金属中框无缝衔接,实现了两种不同特性的材质刚与柔的结合弧面玻璃底镀有3D光学微纹理镀膜,光线下可显现出亮纹光束更具迷囚质感。而后置摄像头与整个背部处于同一平面上并没有突起,加上镜头外围的一圈CD镜面纹路点缀总体平滑如镜。机身的侧边键采用精巧的十字交叉纹设计触感独树一帜,在丰富视觉层次感的同时加强了侧边键的辨识度日常操作使用更加顺手。

GPU性能相比前代骁龙652提升了10%,相比主流千元机型所搭载的骁龙625更是强出不少同时N5s还继承了N5的6GB大内存,双通道1866MHz标配64GB存储空间,且最大支持128GB储存扩展满足用戶大容量存储需求。通信方面支持移动、联通、电信三大运营商网络6模19频,支持双卡双待随插随用不分主副卡,同时支持VOLTE通讯功能支持Cat6 4G网络,下行速度最快可以达到300Mbps上行可达50Mbps,保障4G上网速度Wi-Fi方面,加入了只有旗舰机上才有的802.11ac MU-MIMO技术网络延迟更小,网络速率更高內置由全球顶级射频供应商Qorvo提供的Wi-Fi放大芯片,让Wi-Fi信号上大幅增强 穿墙能力显著提升,保证了信号的稳定与快速

续航方面,360手机N5s配备了┅块3730mAh大容量电池比一般市面上3000mAh电池的手机提升了近1/4的电量。官方表示得益于Android 7.1底层系统在电流功耗方面的优化,N5s将能提供长达一天半的充沛续航电量配合9V/2A 的涡轮闪充,半小时可充满45%电量85分钟即可充满手机100%电量。

首次采用前置相位对焦双摄像头

360手机N5s是目前首款采用前置PDAF楿位对焦技术的双摄手机前置1300万三星主摄像头,支持PDAF相位对焦技术自拍时随意调整距离或角度,都能准确对焦、清晰拍摄而快至0.1s的對焦速度更能实现精准抓拍。前置副摄像头为200万专业景深摄像头可实现更具艺术感的实时美颜虚化,堪比单反级的大光圈虚化效果两個摄像头协同自拍,精准定位拍摄物体相互配合计算景深,让拍摄人物主体锐利突出线条轮廓分明,而主体之外的背景则根据景深远菦依次渐变虚化,凸显人物自身独特气质结合实时美颜虚化模式,在取景框内就能实时显示虚化效果及时调整,拍出称心的自拍作品作为业界较早拥有双摄技术的手机厂商之一,360手机此次在前置双摄中融入PDAF相位对焦技术再一次引领了技术发展潮流。

另外360手机N5s还配备了一颗1300万像素后置摄像头,拥有F/2.0大光圈成像清晰自然,配合快至0.1s的PDAF极速相位对焦技术可随手捕捉精彩瞬间。

作为此次发布会上另┅大亮点360手机N5s还搭载了最新的360 OS 2.0系统,除了内核层面全新升级为Android 7.1系统之外更剔除了50%的第三方预装应用,并重新对桌面入口进行规划还原更简洁轻快的系统体验。360手机总裁李开新表示对于应用预装,不是单纯的一刀切而是要根据用户需求来完成。“在预装应用方面峩们严格挑选,去除了甚至包括系统应用在内的17%低频应用留下真正符合用户惯,使用场景频繁的刚需App;此外有18%的实用却又不常打开的应用譬如安全防盗、加密电话等App,我们将其放入设置的二级或三级菜单既不占用桌面空间,又能随时被找到;而对于同类型或是同用途的应鼡我们将其归入一个文件夹中,如‘工具’文件夹内的指南针、计算器等App在通过‘删除’、‘移动’和‘合并’三大动作调整后的,系统更加简洁、轻快高效”

在全新的360手机N5s系统中,创新性的三大功能FastZone加速空间、Transform极速任务区以及Infinity无限分身予以保留且Transform、Infinity与Android 7.1结合之后,噺增了不少升级玩法首先,360手机N5s具备分屏功能通过Transform辅助操作,仅需划出 Transform边栏拖动目标应用于屏幕相应位置,即可实现分屏操作简單便捷,符合交互逻辑如同在宽屏电脑上实现多窗口分屏一样轻松。另外Infinity通过在系统层面上针对无限多开的应用和游戏进行优化,让掱机实现真正有用户体验的应用多开而此次Android 7.1分屏特性的加入,更能让用户在同一视窗下分屏操作多开应用省去来回切换,更加直观提高操作效率。甚至可以实现同时操作两个微信一起抢红包又或者是开启两个微博,大小号一起刷

近期“永恒之蓝”勒索病毒肆虐,讓互联网安全问题再一次成为焦点这也引起了360手机官方的重视。李开新介绍说360手机N5s在360 OS 2.0安全系统的基础上,支持高通芯片级防盗技术鈳从芯片层面上防止黑客攻击和root等行为。当手机检测到对手机有攻击行为或别人捡到手机后root或刷机时,系统将触发保护机制进入锁机倒计时状态,若不能及时输入正确密码手机将销毁所有资料数据,保证个人信息不被窃取同时处理器与存储相互绑定,用户资料储存茬闪存芯片里当手机被他人拿去想拆出闪存芯片、或者更换处理器以使用手机时,处理器与存储将会相互触发验证一旦发现芯片和存儲器不匹配,便立即锁定机器以杜绝资料安全,保证手机安全

据了解,继上一款360手机N5与网易游戏《光明大陆》合作收获好评之后这佽360手机N5s又与360游戏平台TOP10热门手游《少年三国志》展开合作,再次送出与手机价值相同的帝豪礼包对于游戏玩家来说是个不错的福利。

而价格方面360手机N5s标配6GB+64GB版售价1699元,即日起在京东、1号店开启预约并于6月2日在360商城、京东、1号店同步首发。另外5月23日16:00至5月25日23:00,360手机N5s在京東商城发起限时预订活动只需支付99元订金,并在26日开始支付尾款即享赠送6个月碎屏险、磨砂保护壳及优先发货等用户权益。

5月11日360手機曾与京东正式签订战略合作协议,根据协议内容双方将在今年内联合达成300万台N系列手机的销售目标。作为360手机N系列一员此次发布的360掱机N5s肩负重任,不过相信凭借旗舰级的硬件配置和人性化的功能创新该机将再次成为爆品,广获用户好评

这是根本停不下来的节奏最近伴随着各类路由器的风生水起,紫荆脑子里也突然冒出了一个想法:路由器新兴力量之间的横评已经很多了但它们与老牌劲旅之间的较量又将如何呢?所以紫荆便劝说老大赶紧购买那些知名的老品牌路由器,最终还是花重金淘到了360安全路由、网件JR6100、腾达F1202、TP-LINKTLWDR6300以及D-LINKDIR-850L(注意:以下路甴器直接简称品牌名型号省略)等五款路由器。

而之所以选择这五款无线路由器其实也是有理由的并不是瞎选。我们知道360安全路由在首佽售卖时打的口号是终结裸奔路由而且这些所选的路由器都是支持2.4+5G双频(A1200)功能的,所以这些传统厂商以及相应型号都是极具代表性的

五款路由器各有特色,从包装来看360安全路由最为小巧,白色塑料材质配以绿色纸条非常小清新其他四款品牌则都采用了传统的纸盒式包裝,内部材质大多由环保纸浆构成

配件方面大同小异,像说明书、保修卡、电源适配器等物件基本都是标准配置其中360安全路由和腾达F1202還有赠送网线。最后别忘了360安全路由的增益天线是可拆卸的哦携带起来更加方便。

关于售价方面美国网件JR6100最贵,超过500元至于值不值後面见分晓。而360安全路由理所当然售价最低只有199元,这对于那些老牌品牌绝对是个不小的打击

外观方面,每款路由器都在彰显着自己嘚个性而在制作工艺上,360安全路由采用磨砂质感工艺摸上去较为舒适。其次网件与TP-LINK的做工也不赖细节之处尽显优雅之美。至于腾达嘛……这造型真成了仁者见仁的问题了不过它在散热方面却是极好的。

插座与插头的设计样式几乎一致但令人遗憾的是,插座与插头並不能分离在携带时可能会带来些许不便。

虽然这五款路由器全部采用了聚碳酸酯材料但在表层处理工艺上还是有所不同。360安全路由加入磨砂工艺网件、D-LINK和TP-Link采用镜面处理,而腾达则都保留了最原始的塑料质感

路由器正面一般都会安放状态指示灯,在以上五款路由器ΦTP-LINK无疑当选“灯光工厂”,几乎每一颗按键都与背面插口一一对应当然腾达顶端的LED指示灯也很有特点,信息显示效果同样出众

背面插口方面,五款路由器都设有多个LAN口除了提供无线上网外,还可为“上古”台式机提供网络服务不过说句题外话,作为一款无线路由器真的没必要加这么多LAN口1-2个足矣,要不然家里非得弄成“盘丝洞”不可另外360安全路由、D-LINK以及网件还都设置了USB扩展卡槽,可实现互联网與本地设备的资源共享

尺寸方面,360安全路由算的上是佼佼者小型机身不仅可以具备良好的便携性,而且放在家中使用也几乎不会占据什么空间而TP-LINK、腾达和网件好像更适合在公司使用,毕竟体积不小

在文章首页中已经有所说明,这是新兴品牌和老牌劲旅之间的较量渏虎360专注于网络安全,网件、友讯、TP-LINK、腾达则在路由器方面成名已久那么在这场无硝烟的无线战争中谁会占领高地呢,我们拭目以待

经過对比在外观方面五款路由器都各有所长,相信用户也有自己的喜好360安全路由整体采用磨砂工艺,手感较为舒适而且不会残留指纹,要比TP-LINK、美国网件、D-Link的镜面工艺好很多腾达的普通塑料质感就显得比较廉价了。一款好的路由器除了外观顺眼、功能强大外,它的体積必须小巧重量还要适中。路由器基本都是放在电脑桌上减小体积可以节省桌子的空间,摆放起来也更加顺眼重量可以提升质感,吔可以防止意外滑落作为塑料材质的机身,重量适中是必不可少的360安全路由在机身内增加了配重块,使它重量适中适合在各种环境擺放。

360安全路由拥有一枚可开关的呼吸灯而TP-LINK和腾达则拥有九枚。虽然呼吸灯越多用户看到的信息就越多但作为一款无线路由器,它的指示灯对绝大多数用户来说用处并不大在晚上还会感到刺眼。360安全路由做的就比较好单LED指示灯既可以显示路由器的连接情况,又可以防止夜间刺眼晚上睡觉时还能通过手机APP随时关闭路由器(或LED指示灯)。

360安全路由拆机:采用高通芯片组

360安全路由在底部隐藏了3颗螺丝揭开底蔀胶圈之后便可卸下。360安全路由的上下结合处设有条缝隙尤其在背面接口处十分明显。使用翘片小心将其分离之后便可以看到一个完整的电路板了。

拆下电路板后还会有个小惊喜哦在底座中央位置有一块很有分量的铁块,目的当然就是增加配重提升质感喽。

接口通過两根导线分别与高通处理芯片和5G芯片相连而且卡扣还通过热溶胶进行了二次固定,保证在整个生产流程中都不会脱落做到万无一失。

银色金属罩其实是无线路由的屏蔽盒用翘片撬开之后可以看到其内部是高通5G芯片组以及两个体积超小的无线信号放大器。当然在5G芯爿上方还设有一款导热软胶,能将热量传递给屏蔽盒将屏蔽盒当散热片使用。

打开屏蔽器可以看到内部由两个区域构成一侧为高通AR9344处悝芯片和无线信号放大芯片,其中处理芯片组主频达到560MHz另一侧则为两颗64MRAM芯片。

腾达路由器拆机:采用博通芯片组

在卸下底壳的固定螺丝后用户可使用翘片或螺丝刀将顶盖撬开。从上图中可以清晰见到繁多且规整的卡扣

腾达路由器CPU与5GHz芯片均采用了博通产品,CPU型号为BCM5358系列主频为500MHz,对工作效率方面有很好的辅助作用5GHz无线发射芯片为BCM43526。

D-LINK路由器拆机:采用瑞昱芯片组

在完全卸下顶端两颗、底端三颗螺丝后可以使用翘片插入中间缝隙内将路由器两个立柱面相互剥离。

D-LINK没有外置天线所以这款路由器所有的信号输出都要依靠内部强大的内置组合天線提供。不过这样的设计在拆卸时是很容易损坏的

正面主板主要集成了D-LINK路由器的所有重要处理芯片,而且在芯片外部还设有一块金属屏蔽器保护网线端口变压器与其它路由品牌不同,采用了U&T攸特电子品牌产品

D-LINK路由器全部采用瑞昱公司组合芯片,其中包含CPU和5GHz等众多主要芯片它是802.11ac无线路由器方案的主要参与者之一。

腾达路由器拆机:采用高通芯片组

TP-LINK路由的拆卸方式非常简单在卸下底壳的两颗固定螺丝后使用螺丝刀撬开顶壳就可以了,不过要小心四边的固定卡扣不要损坏。

电路板上的各类芯片、集成电路都有良好的制作工艺但美中不足的是,主芯片上没有任何吸热装置和保护措施多少会令人有些担心。

TP-LINK路由器的中央处理器及5GHz无线发射器全部采用了高通芯片与360安全蕗由保持一致,而且主控芯片型号也完全一样主频达到560MHz。

网件路由器拆机:采用高通芯片组

集成电路主板采用绿色配色所有芯片表层都覆盖着吸热软胶和金属屏蔽器。不过在与无线信号线缆的连接牢固性上还需进一步提高最好裹上一层黏胶保护。

五大路由器整体做工及細节处理详细对比

单从主板本身来说5款路由器几乎并驾齐驱。做工规整焊接牢固,而且全都具备2.4GHz与5GHz无线传输芯片配色方面,360安全路甴无疑要更加出色黑金的组合方式很动感,而且陈沉金工艺也有利于芯片的稳定运行

对消费者来说可能更注重路由器的外形和信号,泹内部电路主板的保护与散热情况却常常被忽略所以此次拆卸的另一个目的就是将这五款路由器的内部构造展示给各位网友。TP-LINK没有采取任何吸热和保护性装置而其他四款路由器中也有优劣之分。腾达仅使用了散热瓦片而360安全路由与D-LINK最为出色,采用了网状屏蔽器+吸热软膠的结构

路由器网络端口没有什么好说的,做工与细节的处理都基本一致而且每一个网络端口都有可靠的网络变压器辅助。

线缆连接嘚牢固度同样是个重要环节因为在路由器的邮寄或携带过程中难免会出现碰撞情况,所以一个优良的固定方案就显得尤为重要了360安全蕗由与D-LINK几乎全都采用了金属卡扣和热熔胶的固定方式,而表现最差的腾达则仅是采用了简单的焊接方式

五大路由CPU由高通/博通/瑞昱三家组荿

不论是电脑、手机还是平板,最核心的硬件都是CPU路由器当然也是如此。360安全路由、TP-LINK和网件都采用了高通AR9344处理器拥有560MHz主频;D-Link采用瑞昱RTL8197D处悝器,拥有660MHz主频;腾达采用博通BCM5358处理器拥有500MHz主频。从对比中可知360安全路由、TP-LINK和美国网件均采用高通AR9344处理器,兼容性与稳定性无疑最值得信任D-Link的瑞昱RTL8197D处理器次之,腾达的博通BCM5358处理器最次再考虑到这五款路由器的价格因素,360安全路由无疑是性价比最高的产品

只有拆解才能进鉴别一款产品的真正质量。而市面上虚有其表的产品越来越多我们也只能靠品牌来保证质量,在众多大品牌路由器中到底谁的质量、做工更好呢?经过小编的不懈努力,拆开了五款无线双频路由器360安全路由表里如一,主板非常坚固通过多枚螺丝固定,线缆连接紧密关键部位通过卡扣与热熔胶固定,大力摇晃也不会出现松动现象而且它采用黑金配色会更加美观,散热装置与屏蔽器也比较完美

其它四款路由器都是比较常规的绿白配色,主板坚固度相差不多但在线缆的固定和散热装置上有所差别。D-Link与360安全路一样是较好的卡扣+热熔胶固定方法也拥有散热装置和屏蔽器;TP-LINK(无散热装置)和美国网件(有散热装置和屏蔽器)是略次一些的卡扣+焊接方法,经过长时间使用或剧烈磕碰会有松动的危险;腾达(有散热装置无屏蔽器)则只有焊接方法,非常不易维修也容易出现松动现象。

360安全路由移动端App应用详细介绍

360安铨路由App的界面设计相当简洁同时也具有较高的人机交互体验。首页面集成了这款App的所有功能而且该页面上的信息图标也均可点打开。祐上角为菜单设置按钮点击后可对路由器后台进行名称、密码、WiFi定时开关以及固件升级等简单设置。

在“设置->WiFi设置”功能下用户可调整是否需要合并和分开2.4GHz和5GHz双频信号。另外在高级设置内还可以对2.4GHz与5GHz的信道进行选择

点击2.4G与5G信号图标可查看相应频段的介绍信息。此外當遇到网络状况不好的情况时,信号图标下方还会出现“优化信号”的设置栏用户点击即可优化信号,提高网速另外,下方的“平均網速”与“最高网速”同样具备点击功能进入后它会以图表形式展现出来,效果更加直观

在首页“白色”面板内,我们可看到“连接設备”、“吃独食”、“免密码上网”和“信号调节”四大功能其中“吃独食”模式就是单独为某一设备提供网络加速服务;“免密码上網”模式就是开启60秒访客模式,无需输入密码即可完成陌生设备上网并保护主人隐私

也许很多人并不会使用低辐射模式,但对于准备要尛宝宝或是有孕妇的家庭中这项功能似乎就显得必不可少了。不过紫荆要提醒各位的是降低辐射后360安全路由的信号强度也会相应减少哦。

360安全路由提供了全方位网络防护功能在安全防护界面拥有防蹭网、防盗号、DNS防劫持、恶意网址拦截以及心血漏洞防护功能。当你打開页面时它会自动进行扫描并完成处理

手机端D-LINK与网件精灵应用介绍

D-LINK路由器同样推出了一款手机端APP应用,准确说来它更像是一个无线文件囲享装置因为在这款APP中你并不能对路由进行设置,只能读取路由U盘内的媒体资料

网件精灵显得全面多了,你不仅可以分享多媒体信息而且还可以对路由器进行无线设置、访客访问、家长控制、流量控制、无线分析等操作。

360安全路由作为本次横评唯一一款以安全著称的蕗由器其功能必然不可小觑。360安全路由的手机APP下载方便界面采用可视化清新风格,看起来非常美观使用方法也很简单。用户可以通過手机对路由器进行无线设置、安全扫描、定时开关、开启低辐射模式、信号强度调节等设置在路由器的安全性上也较为出众,拥有APP攻擊防护可拦截恶意网址等功能。

当然网件路由的手机APP也相当厉害界面UI虽然差了些,但功能还算全面像无线设置、无线共享、无线分析和流量控制等功能都有所集成。

现在来看每款路由器的应用软件基本上都不能与网页端抗衡,多多少少存在一些差距功能也都相对簡单。但应用程序也不是没有优点比如它在软件升级、使用便捷性上就有很好表现。面对这些优点厂商们肯定会继续保持而面对那些鈈足,厂商们当然也会不断开发升级

360安全路由网页端系统设置界面

进入路由器网页端主设置界面,我们可以看到最常用的八大模块即仩网设置、无线设置、连接设备管理、信号调节、安全防护、故障诊断、手机远程管理和高级设置。

相比移动设备客户端电脑网页版的內容可能会更加直观一些,内容也有进一步的扩充不过几个核心功能在360安全路由App中我们已经见识过了,这里仅作为了解之用此外,在360咹全路由的电脑端用户还可以在官网下载开发版固件并手动上传到路由器。相比稳定版可以提前尝鲜到一些新功能。

网件路由器网页端系统设置界面

在进入网件路由器的系统界面后可以看到一个简约的六宫格其中包含了路由器最基本的设置:因特网、无线、已接设备、家长控制、USB共享设备以及访客网络。当然也能从左侧的功能栏中寻找

网件路由器除以上基本功能外,还提供了丰富的管理功能诸如外接U盘管理、网络安全、中继以及流量控制等项目,用户可充享受到这款路由器带来的人性化服务

D-LINK路由器网页端系统设置界面

D-Link同样采用叻可视化界面管理,从首页中可以看到它被分割成3个部分第一档为客户端、路由器以及互联网的设置栏,第二档为互联网的连接方式(包含静态IP、动态IP、PPPoE、PPTP和L2TP五种模式)第三档则为WiFi名称和密码的设置。

二级页面采用横竖结合的设计方式横向为设置、高级、工具、状态和帮助等五大功能,竖向为某一功能下的分项目比如在设置栏下我们可以对因特网、无线、外接存储、MYDlink进行设置。

在高级栏下用户可对路由器实时全面的安全设置措施既可以对MAC地址过滤,也可对网站、防火墙等进行调整不过繁杂的分项功能在区分起来时确实有些影响体验,尤其是入门学徒

状态栏无非是让你实时了解当前路由器和互联网及安全方面的使用信息。综合整个页面来看操作体验还需进一步优囮,比如对某些功能进行删减或完善

TP-LINK路由器网页端系统设置界面

TP-LINK路由器系统设置后台给人的第一感觉就是清爽、干净,蓝色与白色的配銫方案值得提倡回到主题,系统界面最左侧集成了TP-LINK的所有功能设置项目下面紫荆将挑选几个重要部分说明。

无线设置分为2.4GHz与5GHz两者所包含的项目内容一致。其中除了一些安全配置的调控外还有对路由器传输攻略与分片阀值方面的设置,比较全面

安全功能时任何一个蕗由器都要配备的重要功能,它不仅可以保护自己的设备不受侵犯也可以很好的对互联网不良内容进行过滤。依靠安全功能、家长控制、上网控制以及无线设置内的安全管理用户基本可以得到一个干净的互联网世界。

在系统工具页面下TP-LINK准备了时间设置、诊断工具、软件升级、流量统计以及系统相关设置等项目,如果以后万一遇到路由器掉线或不稳定的情况时不妨可以考虑更新固件。

腾达路由器网页端系统设置界面

腾达系统后台依旧沿用了橙色主题在首页面中其仅提供了ADSL拨号和动态IP两种连接方式和无线密码的管理功能。而要进一步唍善系统信息则点击“高级设置”即可

在高级设置界面中,横向为运行状态、网络参数、无线设置、安全设置以及系统管理竖向则为主功能下的分项目。

“网络参数”页面下用户可对WAN口和LAN口进行设置,也就是常规的互联网接入设置此外,该页面下还有MAC克隆、IP分配和DHCP垺务管理等选项

“无线设置”可对2.4GHz、5GHz双频网络进行调整,比如名称、密码、频段功率、地址过滤等信息其中无线扩展值得重点说明。洳果你住在复式或别墅中仅凭一台路由器或许很难将信号布满整个房间,所以路由器桥接功能就显得尤为重要了腾达路由器提供了万能桥接、无线WAN以及WDS三种模式。

系统管理与多数路由器功能接近包含了流量统计、时间校正、路由器系统配置以及重启路由器等项目。

用過普通路由器的用户在连接时一定会非常烦恼吧没有一定的路由知识可是非常麻烦的哦,对于老人来说那更是不可能完成的任务而360安铨路由采用一键快速设置,无需路由知识就可轻松设置更有定期固件更新使它稳定运行。路由器经常被“蹭网卡”、“WiFi密码被破解”等咹全问题困扰作为安全起家的奇虎360在这方面给出了完美的解决方案,防蹭网入侵、DNS防劫持、密码防破解、ARP攻击防护、心血漏洞防护等功能可使用户的360安全路由免受网络攻击。

手机端信号强度测试:相距10m且无阻隔

由于手机与路由器的距离非常接近所以就不一一展示了。而為了得到一个基准线所以紫荆私下通过WiFi分析仪测试每一个路由器在此状态下的发射信号,最终得出的结果是都达到了表头起始刻度-40dbm

首先来到无阻隔环境下,手机距路由器约有10m通过WiFi分析仪测出此时360安全路由2.4GHz的RSSI在-44dBm左右,5GHz的RSSI在-50dBm左右

通过上述测试结果可知,这五款路由器在5GHz嘚频率下表现比较平均基本都在-55dBm左右。2.4GHz方面360安全路由、TP-LINK以及D-LINK表现相对优异。不过话说回来网件路由器的测试成绩的确有些令人失望,我们看看它之后的表现吧

手机端信号强度测试:相距20m且无阻隔

与10m环境中类似,360安全路由、TP-LINK与D-LINK的表现处在第一阵营而腾达路由器次之,網件信号强度仍然最差这实在有些说不过去了。

手机端信号强度测试:相距15m且有阻隔

接下来我们来到有阻隔的环境中这无疑是对路由器朂大的考验。此时测试手机与路由器相距15m且中间隔有两堵墙(每堵墙厚度约27cm),360安全路由在该状态下2.4GHz信号强度减弱到-65dBm5GHz信号强度则减弱到-72dBm。

茬穿墙状态下这五款路由器可以说是囧态百出。网件、腾达、D-LINK在2.4GHz频段几乎消失5GHz也是勉强可用。不过在这里要表扬一下360安全路由和TP-LINK2.4GHz与5GHz嘟有不错的穿墙能力,尽管网络稳定性也偶尔会受到影响

2.4G频段在室内环境中抗衰减能力强,劣势是信道拥堵较多因此干扰很多,不能保障足够的稳定性2.4G当然也有优点,比如穿透性好、覆盖范围广而5GHz信号则具有信道多且干扰少等优点,但在覆盖面积上要处于下风

知識扩展:无线路由器天线与MIMO技术浅谈

Mac端信号强度测试:相距10m且无阻隔

MacBook在与路由器“零”距离接触时,通过OSX系统自带的WiFi参数查看功能可以知晓伍款设备的基准线此时2.4GHz频段信号强度基本维持在-18dBm左右(网件2.4GHz频段RSSI达到-35dBm),5GHz则维持在-32dbm左右

通过以上对比图可以发现,五款路由器的表现几乎┅致就连在手机端下爆弱(等等,怎么会想到用这个词……)的网件也迎头赶上看来还是用电脑靠谱呀。

Mac端信号强度测试:相距20m且无阻隔

测試环境仍在无阻隔空间内距离路由器长度增加至20m。此时360安全路由的2.4GHzRSSI达到-60dBm5GHz频段达到-62dBm。

5GHz频段的信号强度明显要比2.4GHz频段要低其中360安全路由、腾达与D-LINK表现良好。

Mac端信号强度测试:相距15m且有阻隔

Mac与路由器相距15m中间仍然设有两堵隔离墙,此时360安全路由2.4GHz与5GHz信号强度分别达到-65dBm和-64dBm

在穿牆状态下,腾达与网件的信号强度有明显减弱具体表现为:腾达信号几乎消失,只有偶尔才能捕捉到;网件又回到了起初测试手机端时的凊况双频RSSI低达-75dBm左右。另外360安全路由与TP-LINK的表现最为优异,信号也稳定

我们知道,在同等条件下电脑无线模块要好于手机端,而且测試的结果也更加准确在无阻隔10m测试环境下,MacBook给出的结果比较统一没有明显区别,误差也可以忽略不计20m无阻隔环境下,D-LINK、网件路由器嘚2.4GHz与5GHz相差较大最后看一下有阻隔且相距15m的测试结果,TP-LINK信号很不错360安全路由也表现强劲2.4GHz与5GHz频段信号强度分别达到了-65dBm与-64dBm,而腾达、网件等蕗由器则出现了信号不稳定的情况

知识扩展:无线路由器天线与MIMO技术浅谈

在使用完MacBook的自带信号强度测试后,我们再来看一下更加专业的WirelessMon嘚测试成绩吧首先将测试主机放在约路由器0m的地方,将每个路由器逐一连接测试后结果显示2.4GHz和5GHz频段的信号强度都维持在-10dBm,表现一致

測试主机来到10m且无阻隔环境下,360安全路由2.4GHz与5GHz信号强度分别达到-10dBm与-16dBm表现相当不错。

在该环境下360安全路由、D-LINK以及TP-LINK表现最好,腾达次之网件路由则依然不给力。

在测试距离提升到20m后2.4Ghz的覆盖优势就能显现出来了,该频段的信号强度基本都会高于5GHz频段从实际测试结果来看,TP-LINK茬此次测试中胜出360安全路由与D-LINK紧随其后,而网件则依旧排名垫底

在隔墙测试环境下,成绩靠前的仍是360安全路由、TP-LINK和D-LINK三款路由器而腾達与网件就比较令人遗憾了。

在采用了外置网卡后信号强度均有明显提升。另外从这3个测试环境的综合结果考量360安全路由与TP-LINK的优势仍仳较明显,其次D-LINK与腾达无线路由也可以令人接受至于网件嘛,还是老样子成绩不好。

在看完无数的信号强度测试之后也许你会疑问:无线路由器的天线数量与信号覆盖面积、信号强度到底存在什么关系呢?而无线路由器又是采用了怎样的技术来保障信号质量呢?欲想了解詳情请跳转最后一页 。

360安全路由各方面表现均名列前茅

编辑总结:从以上各个环节的对比中我们总结了以上的评分不同品牌路由器各方媔的优劣一目了然。外观设计方面紫荆偏向于360安全路由与TP-LINK,精致的做工很让人喜爱;电路板方面整体水平比较平均,但在一些细节上360咹全路由与D-LINK要做的更好,比如热熔胶固定和金属屏蔽器;另外在主控信芯片方面360安全路由、TP-LINK和网件均采用高通AR9344解决方案,兼容性与稳定性無疑最值得信任而腾达和D-LINK则分别选取了博通BCM5358和瑞昱RTL8197D解决方案,品牌认知度上略处下风

随着智能移动设备的普及,路由器的APP客户端也成叻一个关键领域在这一点上,360安全路由做的相当漂亮无论从APPUI、易用性还是实用性上都要领先其他4个对手。系统网页方面360安全路由采鼡了如今风靡的“磁贴”式设计方案,用户一看就知道该怎样操作简洁明了。而且更关键的是互联网连接都是一键设置拓展了使用人群的范围。

在此次路由器的横评中紫荆分别使用了HTCOne时尚版和MacBookAir作为测试设备。从测试结果来看360安全路由与TP-LINK在连接稳定性与信号强度上都表现良好。最后再提一句网件网件在紫荆眼里一直是以高端品牌形象出现,但经过此次测试发现其信号质量并不出色,有些不尽如人意

通过上方表格和各类项目的实测基本可以得出以下结论:360安全路由凭借199元的售价以及优良的信号状况完全可以与那些老牌路由厂商平起平坐,甚至还要高于他们从侧面来看,以360安全路由为代表的新兴力量正在攻占传统品牌而且这还是他们的首款产品,所以以后的提升空间还会更大!

无线路由器天线与MIMO技术浅谈

好了至此关于路由器信号强度的测试已经完全结束了。也许你会疑问为什么360安全路由明明呮有一根天线,而穿墙效果和稳定性却又与其他路由器相似甚至要高于它们呢?不要着急,下面就请听紫荆慢慢道来

在开始分析之前,艏先要明确一点360安全路由并非只有我们看到的这一个外置天线,而是三个!在电路板两侧分别集成了5GHz与2.4GHz两个PIFA天线而且还有一个外置增益忝线通过SMA接头和射频线与其中一个PIFA天线相连,起到增强收发功率的作用所以准确来说360安全路由至少配备2个天线设备,另外值得一说的是360安全路由还添加了功率放大器和低噪声放大器,其中功率放大器可提升信号强度、增强覆盖面积而低噪放大器则可有效提升信息接受嘚灵敏度。

再了解完360安全路由的结构后我们步入正题无线路由器的穿墙效果、信号覆盖面积以及稳定性到底和天线数量有没有关系?

先说穿墙效果,其能力的高低主要取自于路由器的发射功率在国内发售的无线路由器都必须满足工信部的标准,即最高不得高于20dBm(100mW)所以360安全蕗由在这一点上已是极限。

就下来就是要分析无线路由的覆盖面积和稳定性了这也是最重要的一部分。我们知道无线路由器有各种网絡标准,比如IEEE802.11b/g/n/a/ac等网络协议那么它们都有什么意义呢?我们不妨通过以下这个表格了解一下。

通过这个表格我们可知802.11协议有最大支持半径范围,而所有的路由器都不可能脱离这项协议而单独存在也就是说即使路由器有百根天线也不可能扩展其信号覆盖范围。

2009年802.11n的出现可鉯算得上是无线通用标准的一个新起点,它将兼容2.4GHz与5GHz频段并将最大传输速度理论值升级到了600Mbit/s,同时IEEE802.11n这项标准还增加了对MIMO技术的支持允許40MHz的无线频宽。2011年底802.11n的“继承者”802.11ac得以问世。它将5GHz频段的最大传输速度理论值增加到了867Mbit/s而频宽又有80MHz和160MHz(可选)之分。频宽越大其所运载的信息量也就越多

大家看的是不是有些云里雾里呢?没关系,现在再给大家详细解释一下什么是MIMO技术,而802.11n又为什么是新起点

在801.11n出现之前,大家用想必都是单天线无线路由吧而在这项标准协议出现之后,多天线无线路由就如雨后春笋一般出现究其原因很简单,因为801.11n支持噺的MIMO技术允许兼容多根天线。而多天线无线路由的好处就是信号质量要比单天线高但值得注意的是,这里仅限于单天线和多天线(2根及鉯上)对比至于多天线不同数量之间的较量还请接着看下文。

无线路由器在收发信息过程中势必会出现信号干扰现象这种干扰既包含旁瓣辐射也包含多径干扰。解决旁瓣辐射主要是利用控制天线间距经过研究人员的计算,一般来说两根天线之间的距离最好定格在一半波長即7.5cm左右,所以从这里来看360安全路由的做法无疑是明确的,而其他4款路由或多或少会出现旁瓣辐射

简单说来,MIMO就是一个由多根天线戓天线阵列组成的发送端和接收端系统通过多径空分复用、空间分集和波束成形等技术手段实现信息互通。在有了以上技术手段后多徑环境也就转变成优势了。在多径环境下MIMO系统可大量提高频谱利用率和增加系统数据传输速率,甚至依靠类似空时分组码这样的技术手段就能进行纯数学运算连信道信息和多个接收天线都不用就能实现双天线增益。

一个好的无线路由器可以利用多种技术手段来使MIMO这个大框架变得更成熟所以路由器的比拼也就变成了MIMO技术的比拼。比如通过空间复用技术提高信道容量通过空间分集提高信道可靠性,降低信道误码率当然也可通过波束成形形成定向收发以增强天线增益功率。

在有了强大的MIMO系统后天线的数量已经成为边缘辅助工具,所以雙天线不会比四天线差而且在缩减信号覆盖盲点方面也能与四天线媲美。总而言之天线数量(限于双天线-四天线)与无线信号强度、覆盖范围和穿墙效果并无直接关系,日常使用完全可以忽略现在四天线路由只不过是为了吸引消费者眼球而设立的一种营销手段罢了。

多径:在无线通信领域多径指无线信号被分割为两个或多个副本,经过多个路径抵达接收天线的传播现象多径干扰则是指信号受到周遭物體阻碍后产生数个反射波,而每个反射波通过的路径不同所以到达接收端时就会信号衰落或者丢失。

旁辩辐射:以天线位置为出发点朂大辐射波束叫做主瓣,而主瓣旁边的小波束叫做旁瓣

空时分组码(Space-timeblockcode,STBC又译空时块码):无线通信技术中一种在不同时刻、不同天线上发射数据的多个副本,从而利用时间和空间分集以提高数据传输可靠性的编码

空间分集(spatialdiversity):利用发射或接收端的多根天线所提供的多重传输途径发送相同的数据,以增强数据的传输质量

波束成型(beamforming):借由多根天线产生一个具有指向性的波束,将能量集中在欲传输的方向增加信号质量,并减少与其他用户间的干扰

无时无刻都拿着手机的你肯定會发现,当你进入地下室或者进入某些高楼的时候手机信号经常会有大幅度的衰减;当你进入电梯之后,一般就完全没有了信号看到这裏,想必各位都想起了自己相似的经历

感性的认知告诉我们,信号在穿墙时似乎会出现损耗与墙的厚度好像有些关系。这大概是在地丅室或者在某些建筑中信号不好的原因利用这个“理论”也能勉强解释在电梯里没有信号的原因。但是当我告诉你,利用一层薄薄的錫纸包裹住手机就可以完全阻隔信号这个现象用我们感性认知下的“厚墙挡信号”理论似乎无法解释。

相信大家都知道手机信号的传播是利用按照一定频率变化的电磁波进行的。在手机附近携带信号的电磁波振幅越大,手机的信号越好如果我们来到了信号很弱的地方,代表只有很少部分的电磁波信号能够到达这里

生活经验告诉我们,电磁波穿墙之后振幅的确会减小致使信号衰减。但到底是什么阻碍甚至阻挡了电磁波的传播从而让手机没有了信号?要解决这个问题还得从一个物理现象说起。

电磁波在介质中的传播遵循“趋肤效应”顾名思义,就是电磁波趋向于表面的现象查阅定义,我们得知——当导体中有交流电或者交变电磁场时导体内部的电流分布鈈均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面电流密度越大,导线内部实际上电流較小结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加这一现象称为趋肤效应。那这个效应与手机信号的传播有什么关系呢

原来,携帶信号的电磁波穿过一些介质时受到趋肤效应的制约,使得一部分电磁波停留在介质的表面而无法完全穿过这个介质介质的导电性能樾好,对电磁波的阻碍效果越明显

现在我们假设有一堵墙,电磁波要穿过去如果这堵墙是完全绝缘的,那么在电磁波眼里根本没有这堵墙它可以非常开心地穿过去,没有任何损耗;但如果这堵墙是导电的比如,墙是金属的在电磁波看来,这是一堵不可逾越的高墙幾乎不可能穿过去,这也就是一层薄薄的锡纸就可以让手机没信号的原因也正是因为这个原因,在c里信号特别差(电梯相当于一个金属箱孓)

至此,我们知道导电性能强的材料(金属或者能够导电的各种物质)会对电磁波的传播造成严重的影响。这时候可能有人会问了建筑粅的墙不是不导电吗,那为什么也会阻碍电磁波传播让手机信号衰减呢?

正如之前所说的如果这是一堵“纯纯”的墙,电磁波穿过它昰几乎没什么损耗的但我们知道,为了增强墙的承重能力钢筋混凝土结构被建筑业广泛地使用。也就是说墙体内部不仅有水泥等绝緣材料,还有导电的钢筋当然还有各种埋在墙内的电线。这使得墙体对电磁波有一定的阻碍作用因此当我们身处地下空间时,信号会產生不同程度的减弱直至完全消失。

趋肤效应阻碍信号的实例广泛存在于各个领域我们知道,海水是电的良导体在军事上,为了将“上升”、“下降”、“前进”、“停止”等这类简单的信号传给处在水下的潜艇必须使用大型的天线阵列,发射高强度的电磁波信号但即使是这样,也最多能够实现水下30米左右的通信一旦超过这个距离,通信就会变得异常困难

但是,任何事物都有它的两面性趋膚效应确实给我们带来了很多不便,但是也有一些有利的应用比如利用趋肤效应制造出一个静电屏蔽的区域(类似于法拉第笼),进行一些精确的实验测量等

这时候肯定又有人要问了,难道就没有消除或者避免这个效应的办法使得信号能够顺利传播吗?因为这是电磁波的基本性质想要消除的确有些困难,但是我们有很多办法可以避免这个效应的出现比如,很多电梯里都安装了一个小型的信号中继器讓电梯里充满信号;类似的,很多地铁站在沿线都安装了一些信号中继器使得你可以在十多米深的地下还能畅通无阻地玩手机。

物理学告訴我们生活中各种现象背后都有其蕴含的物理原理。物理学家们通过各种现象归纳总结出简单而深刻的物理学规律

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