Airtime y Capacidad WiFi
Define los clientes (tasa PHY y demanda) y calculo el airtime que consume cada uno, el total de la celda y si se satura. Verás por qué un cliente lento acapara el medio (airtime fairness).
Clientes de la celda
Cada fila es un cliente WiFi. Define su tasa PHY (Mbps, la
negociada con el AP) y su demanda real de tráfico (Mbps). El
airtime que consume es demanda / (PHY × eficiencia).
Airtime total de la celda
—
Desglose por cliente
| Cliente | PHY | Demanda | Airtime | Throughput real |
|---|
Cómo se calcula · airtime, saturación y cliente lento
1. Para cada cliente, el airtime (fracción de tiempo
de aire que ocupa) es airtime = demanda(Mbps) / (PHY(Mbps) × eficiencia).
La eficiencia (MACeff) descuenta el overhead 802.11: preámbulos, ACK, contención,
espacios entre tramas. Típico 0.65 en a/g/n, hasta 0.75 en
ax por OFDMA; en 2.4 GHz saturado baja a ~0.5.
2. El airtime total de la celda es la suma de todos:
total = Σ airtime_i. El aire es un recurso compartido, así que solo hay
100% disponible.
3. Si total ≤ 100% la celda no satura:
cada cliente recibe su demanda y queda airtime libre. Si total > 100% la
celda satura: el aire no alcanza y el throughput real de cada uno se recorta por
1/total (reparto proporcional a la demanda).
4. Efecto del cliente lento: un cliente a PHY baja
consume mucho airtime aunque su demanda sea modesta. Ej.: 5 Mbps a 6 Mbps PHY
→ 5/(6×0.65) = 128%, él solo satura la celda. Ese cliente acapara el medio
y frena a todos (por eso conviene subir su tasa o sacarlo del canal).
5. Modelo simplificado: no incluye retransmisiones, colisiones reales, MU-MIMO ni agregación (A-MPDU). Sirve para ver la dinámica del airtime fairness, no como medida exacta de capacidad.
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¿Cómo funciona?
La herramienta modela una celda WiFi como lo que realmente es: un medio compartido donde solo existe el 100% del tiempo de aire. Defines cada cliente con su tasa PHY negociada (Mbps) y su demanda real de tráfico (Mbps), más una eficiencia MAC ajustable (40–90%), y calcula la fracción de airtime que consume cada uno, el total de la celda, si esta se satura y el throughput real que le queda a cada cliente.
La fórmula por cliente es airtime = demanda / (PHY × eficiencia). La eficiencia MAC descuenta el overhead de IEEE 802.11 (preámbulos, ACK, contención, espacios entre tramas): un 65% es típico en a/g/n, hasta 75% en 802.11ax gracias a OFDMA, y cerca de 50% en 2,4 GHz congestionado. El airtime total es la suma de todos; si supera el 100% la celda está saturada y el throughput de cada cliente se recorta por 1/total. Es un modelo simplificado (no incluye retransmisiones, MU-MIMO ni agregación A-MPDU), pensado para mostrar la dinámica del airtime fairness.
Ejemplo: dos clientes rápidos y una cámara lenta (eficiencia 65%)
- Notebook a PHY 433 Mbps con demanda de 50 Mbps:
50 / (433 × 0,65) ≈ 17,8%del aire. Celular a 433 Mbps con 30 Mbps: 10,7%. - Cámara antigua a PHY 6 Mbps que solo pide 5 Mbps:
5 / (6 × 0,65) = 128,2%— ella sola necesita más aire del que existe. - Airtime total: 156,6% > 100% → celda saturada. El throughput real se escala por 1/1,57: el notebook recibe ~31,9 Mbps, el celular ~19,2 y la cámara ~3,2.