• indeks-img

WiFi 6, 5G-æraen innen WiFi

WiFi 6, 5G-æraen innen WiFi

WiFi 6, 5G-æraen i WiFi Den største betydningen av WiFi 6-teknologi, jeg tror denne underteksten kan være den mest passende analogien.Hva er de tre hovedfunksjonene til 5G?"Ultra-høy båndbredde, ultra-lav ventetid og ultra-stor kapasitet" - dette bør være kjent for alle, selvfølgelig, det er sikrere nettverkstilgang, nettverksskjæringsfunksjon (NBIoT, eMTC, eMMB) for å oppnå mer tilstrekkelig nettverksspektrum og båndbreddeutnyttelse gjør disse egenskapene 5G til en helt forskjellig fra 4G til en ny generasjon nettverkskommunikasjonsteknologi, som er grunnen til at "4G endrer liv, 5G endrer samfunnet".La oss se på WiFi 6. Det kan være mange utviklinger, og denne tegnstrengen ble sakte IEE802.11a/b/g/n/ac/ax, etterfulgt av ay.Den 4. oktober 2018 kan WiFi-alliansen også føle at denne navngivningen virkelig ikke bidrar til forbrukeridentifikasjon, så den endret til navnemetoden "WiFi + nummer": IEEE802.11n for WiFi 4, IEEE802.11ac for WiFi 5 , og IEEE802.11ax for WiFi 6. Fordelen med å endre navngivningen er selvfølgelig at kognisjonen er enkel, jo større tall, jo nyere teknologi, og jo raskere nettverk.Men selv om den teoretiske båndbredden til WiFi 5-teknologi kan nå 1732 Mbps (under 160 MHz båndbredde) (den vanlige 80MHz-båndbredden er 866 Mbps, pluss 2,4 GHz/5GHz dual-band integrasjonsteknologi, kan den direkte nå Gbps tilgangshastighet), som er mye høyere enn Internett-tilgangshastigheten til vårt vanlige hjemmebredbånd 50 500Mbps, i daglig bruk finner vi fortsatt at det ofte er "falske nettverkssituasjoner", det vil si at WiFi-signalet er fullt.Tilgang til nettverket er like rask som om Internett var frakoblet.Dette fenomenet kan være bedre hjemme, men det er mer sannsynlig at det oppstår på offentlige steder som kontorer, kjøpesentre og konferansesteder.Dette problemet er relatert til WiFi-overføringsteknologi før WiFi 6: den forrige WiFi brukte OFDM – ortogonal frekvensdelingsmultipleksingsteknologi, som godt kan støtte flerbrukertilgang, for eksempel MU-MIMO, multi-user-multiple-input og multi-output , men under WiFi 5-standarden kan opptil fire brukere støttes for MU-MIMO-tilkoblinger.Dessuten, på grunn av bruken av OFDM-teknologi for overføring, når det er et stort båndbredde-applikasjonsbehov blant de tilkoblede brukerne, vil det bringe stort press på hele det trådløse nettverket, fordi dette høye belastningsbehovet til en enkelt bruker ikke bare opptar båndbredden , men opptar også i stor grad tilgangspunktets normale respons på nettverksbehovene til andre brukere, fordi kanalen til hele tilgangspunktet vil svare på etterspørselen, noe som resulterer i fenomenet "falsk nettverk".For eksempel, hjemme, hvis noen laster ned torden, vil nettspill åpenbart føle økningen i latens, selv om nedlastingshastigheten ikke når den øvre grensen for bredbåndstilgang hjemme, som i stor grad er

wps_doc_0 wps_doc_1 wps_doc_2 wps_doc_3

Oversikt over den nåværende teknologien i WIFI 6

wps_doc_4

Siden oppfinnelsen har dens bruksverdi og kommersielle verdi blitt anerkjent av industrien, og den har blitt brukt i nesten alle mobile enheter og de fleste innendørsmiljøer.Ettersom folks levestandard fortsetter å forbedres, utvikler W i F i-teknologien seg hele tiden for å gi brukerne en bedre trådløs tilgangsopplevelse.2 0 1 9 år, W i F i-familien ønsket et nytt medlem velkommen, W i F i 6-teknologien ble født.

Tekniske egenskaper ved WIFI

wps_doc_5

1.1 Ortogonal Frequency Division Multiple Access

W i F i 6 bruker ortogonal frequency division multiple access (OFDMA) kanaltilgangsteknologi, som deler den trådløse kanalen inn i et stort antall underkanaler, og dataene som bæres av hver underkanal tilsvarer forskjellige tilgangsenheter, og øker dermed dataene effektivt. vurdere.Når enkeltenhetstilkoblinger brukes, er den teoretiske maksimale hastigheten til W i F i 6 9,6 G bit/s, som er 4 0 % høyere enn W i F i 5. ( W i F i 5 teoretisk maksimalhastighet på 6,9 Gbit/s).Dens større fordel er at den teoretiske topphastigheten kan deles inn i hver enhet i nettverket, og dermed øke tilgangshastigheten til hver enhet i nettverket.

1.2 Multi-user multi-input multi-output teknologi

W i F i 6 har også Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU – MIMO) teknologi.Denne teknologien gjør det mulig for enheter å svare samtidig på trådløse tilgangspunkter som inneholder flere antenner, slik at tilgangspunkter kan kommunisere umiddelbart med flere enheter.I W i F i 5 kan tilgangspunkter kobles til flere enheter samtidig, men disse enhetene kan ikke svare samtidig. 

1.3 Target oppvåkningstidsteknologi

Mål oppvåkningstid (TWT, TARGETWAKETIME) TEKNOLOGI ER EN VIKTIG RESSURS-PLANLEGGINGSTEKNOLOGI FOR W i F i 6, denne teknologien lar enheter forhandle tidspunktet og varigheten av oppvåkningen for å sende eller motta data, og det trådløse tilgangspunktet kan gruppere klientenheter inn i forskjellige TWT-sykluser, og reduserer dermed antall enheter som konkurrerer om trådløse kanaler på samme tid etter oppvåkning.TWT-teknologi øker også enhetens dvaletid, noe som i stor grad forbedrer batterilevetiden og reduserer strømforbruket til terminalen.I følge statistikk kan bruk av TWT-teknologi spare mer enn 30 % av terminalens strømforbruk, og det er mer gunstig for W i F i 6-teknologien for å møte kravene til lavt strømforbruk til fremtidige IoT-terminaler. 

1.4 Grunnleggende servicesett fargemekanisme

For å forbedre den generelle ytelsen til systemet i det tette distribusjonsmiljøet, realisere effektiv bruk av spektrumressurser og løse problemet med samkanalinterferens, legger W i F i 6 til en ny samkanalsoverføringsmekanisme basert på forrige generasjon teknologi, nemlig den grunnleggende servicesett-fargemekanismen (BSSSC ooooring).Ved å legge til BSSC-oooring-felt i overskriften for å "farge" data fra forskjellige grunnleggende tjenestesett (BS S), tildeler mekanismen en farge til hver kanal, og mottakeren kan identifisere co-kanal interferenssignalet tidlig i henhold til BSSSCOOORING FIELD OF PAKKETOPPEN OG SLUTT Å MOTTA DEN, UNNGÅ SAMLING AV OVERFØRING OG MOTTA TID.Under denne mekanismen, hvis de mottatte overskriftene er av samme farge, anses det å være et forstyrrende signal innenfor samme 'BSS, og overføringen vil bli forsinket;Motsatt anses det at det ikke er noen interferens mellom de to, og de to signalene kan overføres på samme kanal og frekvens.

2 Typiske bruksscenarier for WiFi 6-teknologi 

2.1 Stor bredbåndsvideotjenestebærer

Med den kontinuerlige forbedringen av folks krav til videoopplevelse, øker også bithastigheten til ulike videotjenester, fra SD til HD, fra 4K til 8K, og til slutt til dagens VR-video.Med dette har imidlertid kravene til overføringsbåndbredde økt, og å oppfylle kravene til ultrabredbåndsvideooverføring har blitt en stor utfordring for videotjenester.2,4 GHz z- og 5G H z-båndene eksisterer samtidig, og 5G H z-båndet støtter 160 M H z båndbredde med hastigheter på opptil 9,6 G bit/s.5G H z-båndet har relativt mindre interferens og er mer egnet for overføring av videotjenester. 

2.2 Tjenestebærere med lav latens som nettspill

Online spilltjenester er sterkt interaktive tjenester og har høyere krav til båndbredde og ventetid.Spesielt for nye VR-spill er den beste måten å få tilgang til dem på W i F i trådløs.OFDMA-kanalskjæringsteknologien til W i F i 6 kan gi en dedikert kanal for spill, redusere latens og oppfylle kravene til spilltjenester, spesielt VR-spilltjenester, for lav latensoverføringskvalitet. 

2.3 Smart hjem intelligent sammenkobling

Intelligent sammenkobling er en viktig del av forretningsscenarier for smarthus som smarthus og smart sikkerhet.Nåværende teknologier for hjemmetilkobling har forskjellige begrensninger, og W i F i 6-teknologien vil gi muligheter for teknisk forening til sammenkobling av smarte hjem.Den optimerer integrasjonen av høy tetthet, stort antall tilganger, lavt strømforbruk og andre egenskaper, og kan samtidig være kompatibel med ulike mobile terminaler som vanligvis brukes av brukere, og gir god interoperabilitet. 

Som en fremvoksende trådløs LAN-teknologi de siste årene, er WiFi6-teknologi foretrukket av folk for sin høye hastighet, store båndbredde, lave ventetid og lave strømforbruk, og kan brukes mye i video, spill, smarthjem og andre forretningsscenarier, og gir mer bekvemmelighet for folks liv.


Innleggstid: mai-06-2023