鉴于IEEE 802.11组规范,Wi-Fi(无线保真度)是一组无线网络协议,通常用于LAN(局域网)和Internet访问。 Wi-Fi是非营利性Wi-Fi联盟的商标名称,该术语将“ Wi-Fi认证”一词的使用范围限制在有效完成互操作性认证测试的项目上。可以利用Wi-Fi先进技术的设备包括PC,工作站,手机和平板电脑,电视,打印机,扬声器,车辆等。
Wi-Fi利用IEEE 802协议系列的各个部分,旨在与其有线亲戚“以太网”完美地互通。可行的小工具可以通过无线通道相互连接,就像有线小工具和Internet一样。不同的IEEE 802.11协议准则规定了Wi-Fi的各种适应方式,其中无线电的进步决定了无线电频段,最极端的范围和可能达到的速度。
Wi-Fi通常使用2.4 GHz(120 mm)UHF和5 GHz(60 mm)SHF ISM无线电组。这些组被划分为各种渠道。通道可以在网络之间共享,但是只有单个发送器可以在任何时间的任何时间直接在本地发送。
硬件通常会支持Wi-Fi的不同变体。为了进行通信,各种设备必须使用典型的Wi-Fi形式。在工作的无线电波段,拥有的无线电带宽,可以维持的最极端的信息速率以及不同的细微之处之间,存在各种不同的对比。一些引言许可使用各种接收线,从而在减少阻塞的同时提高了速度。
通常,硬件实质上利用其坚持的IEEE标准名称记录了Wi-Fi的改编。在2018年,Wi-Fi共谋标准化了世代编号,因此设备可以显示出它是Wi-Fi 4(如果硬件支持802.11n),Wi-Fi 5(802.11ac)和Wi-Fi-6(802.11ax)的基础。
Generation/IEEE Standard | Maximum Linkrate | Adopted | Frequency |
---|---|---|---|
Wi-Fi-6 (802.11ax) | Half-duplex, 600-9608 Mbit/s |
2019 | 2.4/5 GHz 1-6 GHz ISM |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | Half-duplex, 433-6933 Mbit/s |
2014 | 5 GHz |
Wi-Fi 4 (802.11n) | Half-duplex, 72-600 Mbit/s |
2008 | 2.4/5 GHz |
Wi-Fi 3 (802.11g) | Half-duplex, 3-54 Mbit/s |
2003 | 2.4 GHz |
Wi-Fi 2 (802.11a) | Half-duplex, 1.5-54 Mbit/s |
1999 | 5 GHz |
Wi-Fi 1 (802.11b) | Half-duplex, 1-11 Mbit/s |
1999 | 2.4 GHz |
(Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3 are unbranded but have unofficial assignments) |
Wi-Fi-6:
Wi-Fi-6是另一种无线规范。它又被称为802.11ax,可以在网络可用性和客户端体验增强方面大放异彩。 Wi-Fi标准的兴起和未来时代是Wi-Fi-6(也称为802.11ax),这是在不懈发展的历程中的最新进展。
该标准扩展了802.11ac的质量,同时包括效率,适应性和多功能性,从而允许新的和现有的网络加速并限制尖端应用程序。 IEEE提出了Wi-Fi-6标准,因此它可以将自由度和千兆以太网无线的快速速度与授权无线电中的可靠性和一致性相结合。
Wi-Fi-6的优点:
Wi-Fi-6允许企业和专业组织在类似的无线LAN(WLAN)基础上为新兴的应用程序提供帮助,同时为更成熟的应用程序提供更高的管理评估。这种情况为新的行动计划和扩展的Wi-Fi选择铺平了道路。
Wi-Fi-6和802.11ax是否不同?
不,它们是等效的。当提到IEEE 802.11ax规范时,Wi-Fi联盟就开始了代币表达“ Wi-Fi-6”的使命。它表明这是Wi-Fi的第六个时代。原因是简化展示消息,以使802.11ax与蜂窝网络中使用的第三代合作伙伴计划(3GPP)原则相比具有更好的定位(示例– 5G)。
批准Wi-Fi-6:
目前已预订IEEE标准协会,以确认2020年完成IEEE Wi-Fi-6的最终修正。尽管如此,Wi-Fi联盟仍可保证在2019年8月所做的修订中提供关键功能,并提供额外功能(包括6GHz频段) ),并在随后的几年中获得了认证。 Wi-Fi-6的期望:
- 好处 :
Wi-Fi-6将随着802.11ac的实现而扩展。它将使接入点在高流量的情况下能够吸引更多的客户,并为遇到常规的无线LAN网络提供出色的体验。同样,它将为最先进的应用程序提供更令人惊讶的性能,例如4K或8K视频,高流量的高质量协作应用程序,每个无线办公室和物联网(IoT)。随着无线技术的发展,Wi-Fi-6将推动Wi-Fi走向未来。 - 接入点 :
目前有一些Wi-Fi-6接入点可供使用,这些接入点面向渴望测试新规范的早期采用者和客户。鉴于尚未批准标准,因此提早交付的接入点将是符合标准的AP。这意味着对于Wi-Fi-6必不可少的关键要点可能无法在这些基础,预标准AP的一部分上得到体现。但是,在可访问时,这些访问点的一部分将具有通过编程更新进行认证的选项,并且将保留Wi-Fi-6亮点。这种方法类似于802.11ac和802.11n等较早版本的介绍。
- 技术尺寸:
使用1024正交幅度调制(QAM)的Denser调制,可实现超过35%的速度突发。基于正交频分多址(OFDMA)的调度。强大的高效信令,以显着更低的接收信号强度指示(RSSI)等实现更好的活动。 - 相容性
与彼此持续进行的Wi-Fi进步一样,Wi-Fi-6将具有反向可行性或向后兼容性,从而扩展了现有创新并提高了效率。
Wi-Fi-6技术的主要优点:
- 更高的信息率。
- 在各种类型的设备都占用带宽的情况下,在高密度区域扩展了限制,从而提高了性能。
- 提高了电源效率。
与其他Wi-Fi标准相比的优势:
- 更一致,更可靠的网络连接,可为客户端,IOT [物联网]和所有应用程序提供无缝体验。
- 与过去的各种Wi-Fi标准相比,Wi-Fi-6(802.11ax)处理的信息更多。此外,每个AP还可以处理更多动态客户。与过去的Wi-Fi标准相比,它可将速度提高到几倍,从而以最小的努力改善了客户端体验,并提高了对带宽的渴望的应用程序的执行速度。
- 2.4 GHz的最新更新是10年前。 Wi-Fi-6对2.4 GHz频段进行了新的升级,可通过需要更高活力效率和更好Wi-Fi包含性的IoT小工具来改善您的无线工作。
Wi-Fi-6将解决由不同标准和致力于与网络连接的IoT设备实现的高流量问题。 Wi-Fi-6E在使用Wi-Fi-6的所有技术上都取得了进展,但标志着它支持全新的6GHz频率。
Wi-Fi-6E可以在6 GHz内使用多达14个额外的80 MHz信道或7个额外的超宽160 MHz转接器,用于高质量视频流和增强现实等应用。 Wi-Fi-6E设备会影响这些更广泛的渠道,并具有传递更出色的网络执行能力和立即支持更多Wi-Fi客户端的额外能力,即使在极端拥挤的情况下也是如此。
Wi-Fi-6E将获得更杰出的创新进步Wi-Fi将展示新的使用案例,并加快与5G网络的下一代连接。
测试情况下的进步和性能:
Wi-Fi的无处不在以及它补充各种无线创新的能力,为将所有人和所有事物联系在一起,从而使它与现实世界更加接近提供了保证。 Wi-Fi的名气也使得Wi-Fi的状况极为繁杂,人口稠密,因此需要创新的解决方案来解决客户的问题。 Wi-Fi CERTIFIED 6提供了增强功能和新功能,使Wi-Fi设备能够在最密集和动态的网络设置中高效工作。
Wi-Fi-6现在将能够将无线信道分为大量子信道。这些子信道中的每一个都可以传达为备用设备计划的信息。这可以通过许多被称为正交频分多址或OFDMA的方式来完成。因此,Wi-Fi AP可以与更多小工具进行对话,而不会延迟。
这个新标准同样改善了MIMO — Multiple In / Multiple Out。这包括许多天线,可让AP立即与不同的设备进行通话。使用Wi-Fi 5,接入点可以同时与设备对话,但是这些小工具不能同时做出反应。 Wi-Fi-6改进了对多用户或MU-MIMO的适应性,使小工具可以同时对无线AP做出反应。
彼此靠近的无线AP可能正在相似的信道上进行通信。对于这种情况,收音机会在接听前调入并坐好一个合理的信号。使用Wi-Fi-6,可以将彼此接近的无线接入点配置为具有独特的基本服务集(BSS)。该“颜色”只是一个介于0到7之间的数字。如果设备无法检查信道是否合理并进行调谐,则可能会看到带有微弱符号和备用“颜色”的传输。这样一来,它便可以无视此标志并以任何速率进行通信而不会暂停,因此这将改善拥挤区域中的执行,因此也称为“空间频率重用”。
这些绝对是最令人着迷的事情,但是新的WI-Fi标准还附加了许多升级。例如,Wi-Fi-6将同样包含改进的波束成形。
Feature | Wi-Fi-5 | Wi-Fi-6 |
---|---|---|
OFDMA | N/A | The orthogonal Frequency-Division Multiple Access feature allows data transmission signals to be split into smaller signals. |
Multi-User MIMO | Available in Downlink Direction | Available in both Uplink and Downlink Direction |
Trigger-Based Random Access | N/A | Allows performing UL OFDMA transmissions by stations which are not allocated RUs directly |
Spatial Frequency Reuse | N/A | It allows neighboring 802.11.ax routers to coordinate and to adjust power of transmission requests to increase chance that a device can connect to and maintain a connection to proper router |
NAV | Single NAV | Two NAVs |
Target Wake Time (TWT) | N/A | This reduces power consumption and medium access contention |
Fragmentation | Static fragmentation | Dynamic fragmentation |
Guard Interval Duration | 0.4 or 0.8 micro seconds | 0.8, 1.6, or 3.2 micro seconds |
Symbol Duration | 3.2 micro seconds | 12.8 micro seconds |