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Tasas PHY WiFi (MCS)

Elige estándar, ancho de canal, intervalo de guarda y flujos espaciales y obtén la tasa PHY por MCS. La tasa PHY es el techo del enlace, no el throughput real.

Fija el símbolo OFDM, los MCS disponibles y los anchos válidos.

1 flujo 8 flujos
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Tasa PHY máxima
Subportadoras (Nsd)
Duración de símbolo (Tsym)
Máx
Nsd
Tsym

Tasa PHY por MCS

MCS Modulación Código Mbps

La fila marcada es la tasa PHY más alta para esta combinación.

Cómo se calcula · fórmula PHY 802.11

Fórmula PHY = (Nsd · Nbpscs · R · Nss) / Tsym

Nsd subportadoras de datos, según el ancho de canal. En HT/VHT (símbolo de 3.2 µs): 20→52, 40→108, 80→234, 160→468. En HE/EHT (símbolo de 12.8 µs): 20→234, 40→468, 80→980, 160→1960.

Nbpscs bits por subportadora: BPSK 1, QPSK 2, 16-QAM 4, 64-QAM 6, 256-QAM 8, 1024-QAM 10 (HE+), 4096-QAM 12 (EHT).

R tasa de código del MCS (p. ej. 5/6 en MCS9). Nss flujos espaciales (1–8).

Tsym símbolo + GI. En HT/VHT: 3.2 + 0.8 = 4.0 µs (largo) o 3.2 + 0.4 = 3.6 µs (corto). En HE/EHT: 12.8 + {0.8, 1.6, 3.2} = 13.6 / 14.4 / 16.0 µs.

La tasa PHY es el techo del enlace (data rate de la capa física), no el throughput útil: el overhead de MAC, contención, preámbulos y retransmisiones lo reducen en la práctica.

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

¿Cómo funciona?

La herramienta genera la tabla de tasas físicas (PHY) de WiFi para el estándar que elijas: 802.11n (HT, MCS 0–7), 802.11ac (VHT, 0–9), 802.11ax (HE, 0–11) u 802.11be (EHT, 0–13), combinado con el ancho de canal (20–160 MHz), el intervalo de guarda y el número de flujos espaciales (1–8). Muestra la tasa de cada MCS, resalta la máxima y detalla los parámetros internos: subportadoras de datos (Nsd) y duración del símbolo OFDM (Tsym).

El cálculo usa la fórmula de la capa física de IEEE 802.11: PHY = (Nsd × Nbpscs × R × Nss) / Tsym, donde Nsd son las subportadoras de datos del ancho elegido (en HT/VHT 20→52, 40→108, 80→234, 160→468; en HE/EHT con OFDMA 20→234, 40→468, 80→980, 160→1960), Nbpscs los bits por subportadora de la modulación (BPSK 1 hasta 4096-QAM 12), R la tasa de código del MCS y Tsym el símbolo más el intervalo de guarda (3,2 µs + 0,4/0,8 µs en HT/VHT; 12,8 µs + 0,8/1,6/3,2 µs en HE/EHT). La tasa PHY es el techo del enlace, no el throughput útil.

Ejemplo: ¿de dónde salen los 866,7 Mbps de WiFi 5?

  1. Configuración típica: 802.11ac (VHT), canal de 80 MHz, MCS9 (256-QAM, R = 5/6), 2 flujos y GI corto (Tsym = 3,2 + 0,4 = 3,6 µs).
  2. Con 80 MHz hay Nsd = 234 subportadoras y 256-QAM aporta Nbpscs = 8 bits por subportadora.
  3. PHY = (234 × 8 × 5/6 × 2) / 3,6 = 866,7 Mbps. Con GI largo (4,0 µs) la misma combinación baja a 780 Mbps.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un MCS en WiFi?
MCS (Modulation and Coding Scheme) es un índice que resume la modulación y la tasa de código del enlace: MCS0 es BPSK 1/2 (robusto y lento) y los índices altos usan QAM densa con poca redundancia (MCS9 es 256-QAM 5/6, MCS11 es 1024-QAM 5/6, MCS13 es 4096-QAM 5/6). El radio negocia el MCS según la calidad de señal: mejor SNR permite un MCS más alto y por lo tanto más Mbps.
¿Cuál es la velocidad máxima de WiFi 6 con 80 MHz y 2 flujos?
Con 802.11ax en 80 MHz, MCS11 (1024-QAM 5/6), 2 flujos espaciales y GI de 0,8 µs, la fórmula da (980 × 10 × 5/6 × 2) / 13,6 = 1201 Mbps. Es la cifra que anuncian la mayoría de los routers y notebooks WiFi 6 de gama media, porque casi todos los clientes tienen 2 antenas.
¿Por qué mi velocidad real es menor que la tasa PHY?
La tasa PHY es la velocidad de modulación de la capa física, pero el protocolo gasta tiempo en preámbulos, ACK, contención por el medio y retransmisiones. En la práctica el throughput útil suele ser el 50–75% de la PHY: un enlace que negocia 866,7 Mbps entrega en torno a 500–600 Mbps reales en condiciones buenas.
¿Qué diferencia hay entre el intervalo de guarda corto y largo?
El intervalo de guarda (GI) es una pausa entre símbolos OFDM que absorbe los ecos por multitrayecto. En HT/VHT, pasar del GI largo (0,8 µs) al corto (0,4 µs) reduce Tsym de 4,0 a 3,6 µs y sube la tasa un 11%. En HE/EHT existen GI de 0,8, 1,6 y 3,2 µs: los largos se usan en exteriores o entornos con mucho eco, sacrificando velocidad por robustez. Toda la tabla se calcula en tu navegador, sin enviar datos.
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