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Convertisseur de canaux Wi-Fi

Un numéro de canal Wi-Fi est un index, pas une fréquence. Chaque bande part de son propre point de départ et ajoute 5 MHz par numéro de canal. Le canal 6 en 2,4 GHz vaut 2437 MHz, le canal 36 en 5 GHz vaut 5180 MHz, le canal 37 en 6 GHz vaut 6135 MHz. Choisissez le plan américain ou européen, et ce convertisseur donne la fréquence centrale, la plage occupée et toute contrainte DFS ou PSC.

Le plan de canaux affiché. La disponibilité relève de la réglementation nationale, pas du matériel.

La largeur agrégée sur laquelle la radio émet réellement, centrée sur le canal.

Fréquence centrale
2437 MHz
canal 6 dans la bande 2.4 GHz
Plage occupée
2427 – 2447 MHz
20 MHz de large
Longueur d’onde
12,3 cm
λ/4 = 3,08 cm
Indicateurs
aucune contrainte radar ni balayage sur ce canal
2.4 GHz — 802.11b/g/n/ax · carte des canauxUS (FCC) · 11 canaux123457891011624002420244024602480fréquence · MHzcanal 6 · 2437 MHz · 20 MHz de largecanal de 20 MHzDFS — détection radarPSC — balayage préféréchoisi · largeur agrégée

Chaque canal de 20 MHz de la région choisie est tracé avec la même forme, ±10 MHz autour de sa fréquence centrale. En 2,4 GHz, les numéros sont espacés de 5 MHz et les formes se recouvrent. En 5 et 6 GHz, ils sont espacés de 20 MHz et se rangent côte à côte. L’ambre signale les canaux DFS, un point marque un canal de balayage préféré, et le cadre vert montre le canal choisi avec sa largeur agrégée.

Plan des États-Unis (FCC) : en 2,4 GHz les canaux 1 à 11, en 5 GHz les canaux 36 à 165 plus les canaux U-NII-4 169 à 177 réservés à l’intérieur, et toute la bande 6 GHz, canaux 1 à 233 (5925 à 7125 MHz). La disponibilité des canaux et les limites de puissance relèvent de règles nationales et évoluent. Vérifiez la réglementation de votre pays avant de déployer. La plage occupée est la largeur nominale centrée sur le canal choisi. Un bloc agrégé qui prend ce canal comme primaire se décale d’un côté. Ce n’est pas un gabarit spectral.

Comment ça marche

  1. 01

    Transformer le numéro de canal en fréquence

    Chaque bande a sa propre base : 2407 + 5·ch en 2,4 GHz, 5000 + 5·ch en 5 GHz, 5950 + 5·ch en 6 GHz, le tout en MHz. Le canal 14 fait seul exception, à 2484 MHz, soit 12 MHz au-dessus du canal 13 au lieu des 5 habituels.

  2. 02

    Regarder la largeur, pas seulement le centre

    Un numéro de canal désigne un centre, et le signal s’étale de part et d’autre. Un canal de 20 MHz occupe ±10 MHz, et l’ancien 802.11b en DSSS ±11 MHz. L’agrégation à 40, 80, 160 ou 320 MHz élargit tout dans la même proportion. Un seul canal de 320 MHz avale ainsi un quart de la bande 6 GHz. Un bloc agrégé reçoit en plus son propre index central. Le canal de 80 MHz formé des canaux 5 GHz 36, 40, 44 et 48 est centré sur 5210 MHz et porte le numéro 42.

  3. 03

    En 2,4 GHz, compter ce qui tient vraiment

    Les numéros de canaux sont espacés de 5 MHz alors que le signal fait 20 MHz de large. Les numéros voisins se recouvrent donc largement. Le plan américain offre 11 numéros, dans lesquels tiennent exactement trois canaux sans recouvrement : 1, 6 et 11. L’Europe en compte 13, et quatre y tiennent : 1, 5, 9 et 13. Toute autre combinaison revient à se brouiller soi-même.

  4. 04

    En 5 et 6 GHz, vérifier DFS et PSC

    Seize des vingt-huit canaux 5 GHz américains occupent du spectre partagé avec les radars et imposent le DFS. Dans le plan européen, c’est quinze sur dix-neuf. Le point d’accès écoute pendant 60 secondes avant d’utiliser un tel canal, et doit le libérer en moins de 10 secondes s’il détecte un radar. En 6 GHz, un numéro de canal sur seize est un canal de balayage préféré, un par bloc de 80 MHz : 15 des 59 canaux américains, 6 des 24 canaux européens. Les clients les sondent en premier, et un point d’accès installé ailleurs se fait donc découvrir plus lentement.

Formules

Bande 2,4 GHz
fc (MHz) = 2407 + 5·ch
  • fc — fréquence centrale, MHz
  • ch — numéro de canal, 1 à 11 (US) ou 1 à 13 (UE)
  • le canal 14 fait exception : 2484 MHz, Japon uniquement
Bande 5 GHz
fc (MHz) = 5000 + 5·ch
  • ch — numéro de canal, par pas de 4
  • US : 36 à 177 · UE : 36 à 140 (l’attribution s’arrête à 5725 MHz)
Bande 6 GHz
fc (MHz) = 5950 + 5·ch
  • ch — numéro de canal, par pas de 4
  • US : 1 à 233, 5925–7125 MHz · UE : 1 à 93, 5945–6425 MHz

Exemple de calcul

Trois canaux dans le plan américain, quatre dans le plan européen
  1. US (FCC) : canaux 1–11 → 1 / 6 / 11, espacement 25 MHz
  2. UE (ETSI) : canaux 1–13 → 1 / 5 / 9 / 13, espacement 20 MHz
  3. 2412 + 10 = 2422 = 2432 − 10 → les canaux 1 et 5 se touchent tout juste
  4. |2422 − 2412| = 10 MHz → les canaux 1 et 3 se recouvrent fortement
  5. → l’ancien 802.11b fait 22 MHz de large et demande 25 MHz d’espacement, d’où l’habitude du 1 / 6 / 11

FAQ

Pourquoi n’y a-t-il que trois canaux utilisables en 2,4 GHz ?
Trois, c’est la réponse américaine, pas la règle universelle. Les numéros de canaux sont espacés de 5 MHz alors qu’un signal fait 20 MHz de large : les numéros voisins se superposent presque entièrement. Le plan américain va du canal 1 au canal 11, et exactement trois canaux de 20 MHz sans recouvrement y tiennent : 1, 6 et 11. L’Europe autorise 1 à 13, où quatre tiennent : 1, 5, 9 et 13. L’habitude du 1/6/11 vient aussi de l’ancien 802.11b, dont le signal DSSS fait 22 MHz et demande 25 MHz d’espacement, que seul le jeu 1/6/11 procure.
Qu’est-ce que le DFS, et pourquoi mon Wi-Fi tombe-t-il sur ces canaux ?
Le DFS, sélection dynamique de fréquence, s’applique aux États-Unis comme dans l’UE de 5,250 à 5,350 GHz et de 5,470 à 5,725 GHz, là où le Wi-Fi partage le spectre avec les radars météo et militaires. Avant d’émettre, un point d’accès doit surveiller le canal pendant 60 secondes. S’il détecte une impulsion radar, il doit s’arrêter en moins de 10 secondes et éviter ce canal pendant 30 minutes. Une fausse détection ressemble donc exactement à un réseau qui disparaît.
Que sont les canaux PSC de la bande 6 GHz ?
Les canaux de balayage préférés sont les canaux 5, 21, 37, puis un numéro sur seize, soit un par bloc de 80 MHz. Cela fait 15 des 59 canaux autorisés aux États-Unis, et 6 des 24 autorisés en Europe. Les clients ne sondent activement que ceux-là. Un point d’accès placé sur un autre canal se fait découvrir plus lentement, souvent via le rapport de voisinage d’une autre radio. Placer le canal primaire de 20 MHz sur un PSC est donc la recommandation habituelle.
Pourquoi mon point d’accès propose-t-il moins de canaux en Europe qu’aux États-Unis ?
Parce que les attributions diffèrent. En 5 GHz, l’attribution WLAN européenne s’arrête à 5725 MHz : les canaux 149 à 177 n’y sont pas des canaux WLAN, et le canal 144 atteint déjà 5730 MHz. Les États-Unis les autorisent, et depuis 2021 aussi les canaux U-NII-4 169 à 177 en intérieur. En 6 GHz, les États-Unis ont ouvert la totalité des 5925 à 7125 MHz, l’Europe pour l’instant 5945 à 6425 MHz, soit les canaux 1 à 93. En 2,4 GHz, c’est l’inverse : l’Europe dispose des canaux 12 et 13, que le matériel américain ne propose pas.
Puis-je utiliser le canal 14 ?
En pratique, non. Le canal 14, à 2484 MHz, n’est autorisé qu’au Japon et seulement pour le 802.11b, l’ancien mode DSSS. Les débits OFDM y sont interdits. Partout ailleurs, il sort de l’attribution sans licence, et le matériel grand public vendu hors du Japon ne le propose pas.

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