Wi-Fi 6
standard pro bezdrátové sítě z roku 2021 From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
IEEE 802.11ax je novou modulací standardu IEEE 802.11, který byl schválen v únoru 2021.[1] Dle nové jmenné konvence Aliance Wi-Fi je tato modulace označována jako Wi-Fi 6. Nové pojmenování jednotlivých modulací standardu IEEE 802.11 Aliance Wi-Fi zavádí z důvodu snadnějšího pochopení jednotlivých generací Wi-Fi pro běžného uživatele. Toto nové označení standardu IEEE 802.11 není spojeno s rychlostí ani s jiným technickým parametrem.[2] Jedná se o přímého nástupce standardu IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5).

Oproti předcházejícím standardům, které byly především zaměřeny na zvyšování přenosové rychlosti, je Wi-Fi 6 zaměřena na zlepšení spolehlivosti a celkovou propustnost sítě v prostředí s velkým počtem zařízení. Může jich být až čtyřnásobně víc proti předchozí Wi-Fi 5.
Přenosová rychlost Wi-Fi 6 je navýšena "pouze" o 37% na 9,6 Gb/s oproti 6,4 Gb/s u Wi-Fi 5.[3]
Standard je zpětně kompatibilní s předešlými standardy 802.11a/g/n/ac.
Dalším přínosem je možnost prodloužit interval mezi přihlášeními daného zařízení do sítě, což šetří baterii daného zařízení (funkce TWT).
Standard 802.11ax podporuje iPhone 11 a novější (maximální šířka pásma 80 MHz a maximálně dva streamy),[4] Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Note 10, Galaxy S10 a další (případně novější) zařízení.[5] Wi-Fi 6E podporuje Samsung Galaxy S21 Ultra,[6] iPhone 14 ho nepodporuje.[7][8]

Remove ads
Technologie Wi-Fi 6
- OFDMA
- MU-MIMO
- BSS Color
- TWT
- NAV
- Rozšíření přenosového pásma na 160 MHz
- Modulace 1024-QAM
- Frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz (Wi-Fi 6E též 6 GHz)
OFDMA
Základním mechanismem OFDMA je rozdělení přenosu mezi několik sub kanálů, které se označují jako zdrojové jednotky (RU). Tento mechanismus je široce používaný především v celulárních sítích 5G. Ve standardu 802.11ax, který je prvním standardem Wi-Fi využívajícím tento mechanismus, lze rozdělit kanály Wi-Fi na 20, 40, 80 a 160 MHz na 9,18, 37 a 74 RU.[9] Pro jeden 20MHz kanál lze tedy paralelně obsloužit až 9 různých uživatelů. Pro širší kanály tento počet adekvátně vzrůstá. Mimo efektivnější využití spektra přináší OFDMA také zmenšení režie přenosu, kde potvrzení úspěšného přenosu je vyžadováno od všech klientů současně.[10] Pro fungování komunikace v rámci OFDMA je nutné, aby klienty někdo vzájemně koordinoval. O tuto koordinaci se v případě Wi-Fi 6 autonomně stará přístupový bod (AP), ze strany uživatele nebo zařízení není nutná žádná konfigurace.
MU-MIMO
Umožňuje za pomoci prostorových streamů obsloužit paralelně několik klientů díky tvarování energie vysílaného signálu (beamforming). V ideálním případě se u klienta nachází maximální signál vlastního streamu a nulový od cizích streamů. Tímto způsobem je možné vysílání několika nezávislých toků na jedné frekvenci, a to bez vzájemného rušení.[11] Wi-Fi 6 umožňuje konfiguraci 8x8 streamů, tedy osm streamů do osmi zařízení, případně několik streamů k jednomu uživateli. Oproti Wi-Fi 5, kde MU-MIMO bylo dostupné pouze pro čtyři streamy a download, je u Wi-Fi 6 MU-MIMO dostupné jak pro download tak i upload.
BSS Color
BSS – Basic Service Set, lze zjednodušeně charakterizovat jako jeden AP a určitý počet asociovaných klientů (připojených stanic) k vysílané Wi-Fi síti daným AP. Wi-Fi 6 umožňuje označit komunikaci v rámci jedné BSS určitou barvou a komunikaci mimo tuto BSS jinou barvou. Jedná se o nastavení určitého bitu v PHY/MAC hlavičce, který může nabývat hodnot "0" až "63". Pomocí tohoto bitu jsou rozlišeny vlastní a cizí rámce. Pokud dojde k detekci komunikace jiné "barvy" na stejném kanále, je tato komunikace ignorována a lze přistupovat ke spektru a zahájit vlastní vysílání.[12]
TWT
Funkce TWT – Target Wake Time umožňuje AP definovat pro jednotlivé klienty konkrétní čas nebo celou sadu časů, ve kterých spolu budou komunikovat. Mimo tento dohodnutý čas je klient odpojen. Tímto dochází k minimalizaci spotřeby energie a prodloužení životnosti baterie u mobilních zařízení.[13]
1024-QAM
Kvadraturní amplitudová modulace (QAM) slouží k modulaci (binárních) číslic na analogový signál. Tyto přenosy signálu se též nazývají symboly. Každý signál se vysílá po určitou dobu - doba trvání symbolu. Pro 1024-QAM je tato doba 12,8 μs oproti 3,2 μs u Wi-Fi 5, která využívá 256-QAM. Počet přenesených bitů pomocí QAM se vypočítá pomocí logaritmu o základu 2 a hodnotě QAM. V případě Wi-Fi 6 je počet přenesených bitů 10 (log2 1024=10) oproti 8 bitům u Wi-Fi 5 (log2 256=8). Wi-Fi 6 má tedy o 25% větší propustnost než předchozí Wi-Fi 5.[14]
Ostatní
Podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz (teoreticky podporuje pásma mezi 1 a 7 GHz) – Wi-Fi 5 podporuje pouze pásmo 5GHz, podpora zabezpečení WPA3, nárůst šířky pásma až na 160MHz.
Remove ads
Porovnání s Wi-Fi 5
Další rozšíření
V letech 2021–2023 probíhá uvolňování dalšího pásma 6 GHz a přijetí standardu Wi-Fi 6E pro zařízení pracující na krátkou vzdálenost. Jde především o klienty sítě internetu věcí (IoT), kde se uplatní možnost přidělit kanál o šířce pouze 20 MHz s nižší přenosovou rychlostí dat. Kromě toho je přístupový bod schopen vyhovět požadavku například bateriových zařízení na dlouhé přestávky mezi výměnou datového telegramu. Vysokorychlostní přenosy v pásmu 6 GHz jsou součástí až připravovaného standardu Wi-Fi 7.[15]
V evropském prostoru komise CEPT připravuje harmonizaci pro kmitočty 5 925 – 6 425 MHz, zatímco v USA, Kanadě a Brazílii se zpřístupňuje pásmo 5 925 – 7 125 MHz. V tomto pásmu 6 GHz jsou povolena pouze zařízení standardu WiFi 6, aby nedocházelo k degradaci propustnosti pásma.
Remove ads
Reference
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads