文章目录
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- 旧方案:设置同名 WiFi(有线桥接)
- 旧方案主要问题
- 背景
- Mesh组网方案
- Mesh组网(有线)实操
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- 购入同型号二手路由器
- (可选)选购千兆交换机
- 物理布线/连接
- 配置操作
- 配置结果验证
- 新旧方案对比
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- 核心技术差异
- 实际使用效果差异
- 更新:发现游戏重连问题
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- 问题
- 实测技术指标结果
- 测试结果分析
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- 核心指标概览
- 切换性能详情
- 最终结论
- 可能问题归因
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旧方案:设置同名 WiFi(有线桥接)
参见:https://blog.csdn.net/zhiyuan411/article/details/150723926,不再赘述
旧方案主要问题
同 旧方案:设置同名 WiFi(有线桥接) 中的描述,在从客厅-主卧或主卧-客厅时,会有短暂的网络切换过程,秒级自动恢复,对日常使用没有什么影响。
但是,原神在观看过程动画时,该行为会导致过场动画从头播放。而现在原神的过场动画的切片越来越长了(我都怀疑是不是不切片),动辄十多分钟甚至近半个小时,该切换行为代价太大。。
背景
光猫布线情况、物理房间分布情况,参见 旧方案:设置同名 WiFi(有线桥接) 背景描述。
Mesh组网相关技术参见 千兆宽带和全屋WiFi覆盖。
IPv6 相关技术参见 IPv6简记。
光猫基础配置参见 光猫超级管理员账号密码和Telnet登陆。
Mesh组网方案
Mesh组网(有线)实操
购入同型号二手路由器
现有主路由器为支持Mesh的型号,且已正常接入外网、满足基础上网需求,仅需购入同型号二手路由器作为子节点扩展覆盖。
- 因 Mesh 组网对子节点硬件状态要求极低,一般没必要买全新路由。二手价格通常仅为新品 30%–50%,性价比极高。
- 必须严格选购与主节点完全一致的型号,二手平台下单前,让卖家提供机身型号标识、固件版本截图,确认与主节点批次差异不大(同型号同批次固件兼容更佳)。
- 硬件质检重点:
- 千兆接口(WLAN/LAN)无松动、氧化,插入网线后能正常亮灯;
- 无线天线可正常旋转、无破损(影响信号同步);
- 复位键与Mesh物理按钮有效(长按能触发重启/组网,后续需用);
- 无进水、维修痕迹,通电后机身发热均匀,无异常噪音。
(可选)选购千兆交换机
- 选择千兆以太网交换机(避免百兆交换机限速),端口数根据子节点数量确定(如2台子节点选5口交换机,预留1-2个端口备用);
- 现在的家用迷你交换机都是即插即用型(无需配置),品牌与路由器无强制兼容要求。
- 价格一般在二三十元,最多几十元而已,买全新的即可。
物理布线/连接
核心原则:主节点保持原有上网连接不变,通过有线方式与子节点建立回程,连接接口需根据子节点型号区分,无需额外配置布线相关参数。
- 多数型号:子节点需使用WLAN口(部分机型标注为“Mesh/WLAN口”),用六类网线连接主节点的LAN口(或交换机的LAN口)与子节点的WLAN口,这是有线Mesh的标准连接方式。
- 部分型号:子节点无独立WLAN口,需使用LAN口进行连接,此时用网线连接主节点(或交换机)的LAN口与子节点的任意LAN口即可。
配置操作
核心逻辑:主从节点均需开启Mesh开关,通过后台按钮或物理按钮触发组网。
- 主路由器:连接主节点WiFi,进入管理后台,找到“Mesh组网”入口(小米:网络设置-Mesh组网;华硕:AiMesh设置),打开Mesh组网开关(部分型号开启后会显示“等待组网”状态);若不想进入后台,也可直接短按/长按主节点后的Mesh物理按钮,指示灯闪烁即表示Mesh开关已开启并进入Mesh组网状态(效果等于后台操作打开Mesh组网开关后又开启组网)。
- 子路由器:连接子节点默认WiFi,进入子节点管理后台,找到相同的“Mesh组网”入口,打开Mesh组网开关,保持后台页面不关闭,或准备好操作物理按钮,等待后续触发组网。
- 方式一(后台操作):在主路由器的Mesh管理页面,点击“开启组网”按钮(部分型号标注为“添加节点”),随即在3-5秒内,在子路由器的Mesh管理页面点击同样的“开启组网”按钮,等待两台设备完成拓扑同步。
- 方式二(物理按钮,更便捷):短按/长按主路由器后的Mesh物理按钮(指示灯开始快速闪烁),随即在3-5秒内,短按/长按子路由器后的Mesh物理按钮,释放后设备会自动识别并建立Mesh连接,此方式可直接替代后台开启开关的操作,无需进入任何管理页面。
配置结果验证
- 验证方式:连接WiFi后,查看子节点管理后台的网络配置,可能会显示为“桥接”状态(部分型号标注为“Mesh桥接”),这并非配置异常,而是Mesh组网的正常表现,说明子节点已成功同步主节点配置并放弃独立路由功能。
- 无线速率:手机连接5G WiFi,走到子节点覆盖区域测速,下载/上传速率与主节点直连测速结果差异≤5%(千兆网络环境下,下载速率≥900Mbps),说明有线回程带宽无损耗。
- 有线速率:用网线将电脑直连子节点的LAN口(非回程接口),测速结果应与主节点直连一致,验证子节点有线接口正常工作。
新旧方案对比
核心技术差异
实际使用效果差异
无缝漫游体验(核心差异) Mesh组网实现真正的无缝漫游:当手机从主节点走到子节点覆盖区时,主节点会通过802.11k协议向手机推送子节点信息,802.11r协议将切换时延控制在≤100ms,视频播放、游戏、语音通话无卡顿、无断流,手机无需断开WiFi即可完成切换。 同名WiFi(有线桥接)为被动切换:手机仅在当前连接的路由器信号强度极低(通常<-80dBm)时,才会尝试搜索同名SSID并重新连接,切换时延≥500ms,过程中会短暂断网,表现为视频卡顿、游戏掉线、语音中断,属于“伪漫游”。
带宽利用与负载均衡效果 Mesh组网支持智能负载均衡:主节点会根据各子节点的负载率(连接设备数、带宽占用),引导新设备连接负载较低的节点,避免某台子节点连接过多设备导致过载,有线回程速率与主节点直连速率差异≤5%。 同名WiFi(有线桥接)无负载均衡:设备连接哪个路由器完全由自身的信号搜索逻辑决定,易出现“某台副路由器连接10台设备,另一台副路由器无设备连接”的情况,且多设备同时下载时,单台副路由器易因带宽耗尽导致速率暴跌。
多节点扩展的稳定性 Mesh组网支持多节点稳定扩展:即使接入3-4台子节点,也能通过动态拓扑实现数据分流,各节点之间可分担数据传输压力,后台可实时监控节点负载,避免单节点故障影响整体网络。 同名WiFi(有线桥接)扩展能力有限:接入2台及以上副路由器时,易出现“信道冲突”(手动配置时易出错)、“带宽瓶颈”(主路由器LAN口带宽被多台副路由器分摊)等问题,多节点同时工作时,网络延迟波动大,稳定性显著下降。
管理与维护的便捷性 Mesh组网的管理零门槛:所有配置在主节点后台一键完成,子节点自动同步,故障时后台会直接标注“节点离线”“回程异常”,只需排查异常节点即可,无需逐个操作设备。 同名WiFi(有线桥接)的维护繁琐:修改WiFi密码、切换信道时,需逐个登录每台副路由器的后台操作,若某台设备配置错误(如密码不一致),需逐台排查才能找到问题节点,故障排查效率极低。
多设备并发的表现 Mesh组网在多设备并发场景下更稳定:10台以上设备同时接入时,主节点会将设备均匀分配至各子节点,每台设备的带宽、延迟更稳定,大文件下载、直播等大流量操作不会互相干扰。 同名WiFi(有线桥接)在多设备并发时易卡顿:若多台设备同时连接同一台副路由器,该节点的无线芯片易过载,导致设备延迟升高、速率下降,而其他副路由器因无负载均衡机制,无法分担压力。
异常场景的容错能力 Mesh组网具备场景容错:当某台子节点的有线回程松动时,一般会自动切换至无线回程(备用),设备连接该节点时仅速率下降,不会断网;主节点故障时,部分型号的子节点可自动接替主节点功能(有限场景)。 同名WiFi(有线桥接)无容错能力:副路由器有线链路松动会直接离线,设备连接该节点后立即断网;主节点故障时,所有副路由器均无法上网,无任何应急切换机制。
更新:发现游戏重连问题
问题
发现玩崩铁游戏时在自动战斗中切换还是会有重连情况,核心问题的实际解决效果评估为未解决。原神还未更新大版本,具体情况未知,但不乐观。
实测技术指标结果

测试结果分析
核心指标概览
- 测试场景:人为在主/子路由间快速游走
- 总漫游次数:4 次
- 丢包情况:0 次 (完美)
- 平均信号强度:-50 dBm (极佳)
- 平均速率:2401 Mbps (WiFi 6 满速)
切换性能详情
| 第 1 次 | 45 ms | 32 ms | -66 → -31 dBm | 优秀 |
| 第 2 次 | 32 ms | 47 ms | -80 → -74 dBm | 优秀 |
| 第 3 次 | 38 ms | 44 ms | -71 → -38 dBm | 优秀 |
| 第 4 次 | 44 ms | 34 ms | -68 → -47 dBm | 优秀 |
- 平均切换时延:约 40ms (远低于游戏掉线阈值 150ms)
- 协议状态:802.11k/v/r 生效正常 (真 Mesh)
最终结论
- 组网质量:✅ 真 Mesh 组网,硬件与协议配置无误。
- 切换类型:✅ 同频段、同信道二层(数据链路层)无缝切换,仅 AP 的 BSSID 变更,内网 IP / 网关 / 会话全程无变化
- 链路稳定性:✅ 物理层零丢包,切换速度极快。
可能问题归因
游戏客户端对 BSSID 变更 进行了侦测处理,在切换瞬间(即使仅 40ms)触发逻辑层重连判定,而非 WiFi 信号中断。
BSSID 变更为必然结果,Mesh 组网及其他相关技术均无法规避。无解!
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