Telefon pokazuje "3 kreski zasięgu", ale nie mówi nic o tym, dlaczego internet działa wolno mimo dobrego zasięgu, albo dlaczego w jednym miejscu w domu sygnał jest świetny, a metr dalej — zanika. Odpowiedź kryje się w trzech parametrach, które operatorzy i inżynierowie sieci mierzą od lat: RSRP, RSRQ i SINR. WaveHunter pokazuje je na żywo z modemu telefonu — ten artykuł tłumaczy, co właściwie oznaczają i jak je interpretować.
RSRP (Reference Signal Received Power) to podstawowa miara mocy sygnału LTE i 5G NR. Mówi, jak silny sygnał referencyjny dociera do anteny telefonu z danej stacji bazowej — niezależnie od tego, ile innych sygnałów i zakłóceń jest w powietrzu.
RSRP podaje się w dBm (decybelach względem miliwata), zwykle jako liczba ujemna:
| Zakres RSRP | Ocena | Co to oznacza w praktyce |
|---|---|---|
| powyżej −80 dBm | Doskonały | Pełna prędkość, stabilne połączenie nawet w budynku |
| −80 do −90 dBm | Dobry | Normalne korzystanie bez problemów |
| −90 do −100 dBm | Średni | Możliwe spadki prędkości, gorzej w budynkach |
| −100 do −110 dBm | Słaby | Zauważalne problemy, częste przełączanie stacji |
| poniżej −110 dBm | Bardzo słaby | Zrywane połączenia, brak internetu w pomieszczeniach |
Ważne: RSRP mówi tylko o mocy, nie o jakości. Silny sygnał (dobre RSRP) w zatłoczonej sieci wciąż może dawać słabe prędkości — od tego jest RSRQ i SINR.
RSRQ (Reference Signal Received Quality) uwzględnia nie tylko moc sygnału z wybranej stacji, ale też poziom zakłóceń od sąsiednich komórek i obciążenie sieci. To parametr, który tłumaczy, dlaczego przy pełnym zasięgu w zatłoczonym miejscu (stadion, centrum miasta w godzinach szczytu) internet i tak bywa wolny.
RSRQ podaje się w dB, zwykle w zakresie od −3 do −20:
| Zakres RSRQ | Ocena |
|---|---|
| −3 do −10 dB | Dobry — mało zakłóceń |
| −10 do −15 dB | Średni |
| poniżej −15 dB | Słaby — duże zakłócenia lub obciążenie sieci |
RSRQ jest szczególnie przydatne w gęstej zabudowie miejskiej, gdzie telefon "widzi" sygnał z wielu masztów jednocześnie i muszą one ze sobą "konkurować".
SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) to parametr, który najlepiej koreluje z realną prędkością transmisji danych. Pokazuje, ile "czystego" sygnału jest w stosunku do szumu tła i interferencji z innych źródeł.
SINR podaje się w dB, im wyższa wartość, tym lepiej:
| Zakres SINR | Ocena | Wpływ na prędkość |
|---|---|---|
| powyżej 20 dB | Doskonały | Maksymalna prędkość, wysokie modulacje (256QAM) |
| 13 do 20 dB | Dobry | Bliski maksymalnej prędkości |
| 0 do 13 dB | Średni | Zauważalny spadek przepustowości |
| poniżej 0 dB | Słaby | Bardzo niska prędkość lub brak transmisji |
W praktyce SINR jest tym parametrem, na który warto patrzeć ustawiając antenę kierunkową — wysoki SINR oznacza, że sieć może użyć bardziej wydajnej modulacji i wycisnąć z tego samego pasma znacznie więcej megabitów.
Najlepiej wyobrazić sobie to jako rozmowę w hałaśliwym pomieszczeniu:
Można mieć świetne RSRP (rozmówca krzyczy z bliska) i fatalny SINR (bo w tle gra głośna muzyka z sąsiedniej stacji na tym samym paśmie) — i wtedy prędkość internetu będzie rozczarowująca mimo "pełnego zasięgu" na telefonie.
Domyślny ekran telefonu pokazuje tylko liczbę kresek zasięgu — to uproszczenie, które nie rozróżnia między dobrym RSRP a dobrym SINR. Aby zobaczyć rzeczywiste wartości RSRP, RSRQ i SINR na żywo z modemu, potrzebny jest dedykowany odczyt danych sieciowych. Dokładnie to robi tryb Live w WaveHunterze, zapisując też historię pomiarów dla wybranej lokalizacji.
Jeśli montujesz antenę kierunkową do routera LTE/5G (np. na słabym zasięgu wiejskim), kolejność sprawdzania jest następująca:
WaveHunter pokazuje RSRP, RSRQ i SINR na żywo z modemu telefonu — razem z mapą stacji BTS i prognozą sygnału dla Twojej lokalizacji.
Pobierz WaveHunter