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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).

a/g/n típico overhead 802.11
redzilla.cl — wifi-airtime
 

Airtime total de la celda

0% del aire 0%

Airtime total
Estado de la celda
Cliente que acapara
Airtime
Libre
Estado

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 PHY5/(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.

Cálculo local en tu navegador · sin registro · sin enviar datos.

¿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%)

  1. 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%.
  2. 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.
  3. 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.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un cliente lento frena a toda la red WiFi?
Porque el aire se reparte en tiempo, no en megabits. Un cliente que negocia una tasa PHY baja tarda muchísimo más en transmitir cada byte, así que aun con una demanda modesta acapara gran parte del airtime y deja poco tiempo para los demás. En el ejemplo, una cámara a 6 Mbps de PHY pidiendo 5 Mbps consume por sí sola el 128% del aire y satura la celda completa.
¿Qué es la eficiencia MAC y por qué nunca alcanzo la tasa PHY?
La tasa PHY es la velocidad de modulación, pero el protocolo 802.11 gasta tiempo en preámbulos, ACK, contención por el medio y espacios entre tramas. Por eso el throughput útil suele ser el 50–75% de la PHY: alrededor del 65% en a/g/n, hasta el 75% en 802.11ax con OFDMA y cerca del 50% en 2,4 GHz congestionado. El deslizador de la herramienta ajusta ese factor.
¿Cuántos clientes soporta un punto de acceso WiFi?
Depende del airtime, no de un número fijo. Un cliente a PHY 433 Mbps que demanda 10 Mbps ocupa cerca del 3,6% del aire con eficiencia 65%, así que unos 28 clientes de ese perfil llenarían la celda. Con clientes lentos o demandas mayores la cifra cae en picada: por eso conviene calcular con el peor cliente, no con el promedio.
¿Qué pasa exactamente cuando la celda se satura?
Cuando la suma de airtime supera el 100%, el modelo recorta el throughput de todos los clientes por el factor 1/total, que es un reparto proporcional a la demanda. En la práctica la degradación incluye además retransmisiones y colisiones que el modelo no simula, así que la realidad suele ser peor. Todo el cálculo corre en tu navegador, sin enviar ningún dato a un servidor.
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