• indeksikuva

WiFi 6, 5G-aikakausi WiFissä

WiFi 6, 5G-aikakausi WiFissä

WiFi 6, WiFi 5G-aikakausi WiFi 6 -tekniikan suurin merkitys, mielestäni tämä tekstitys saattaa olla sopivin analogia.Mitkä ovat 5G:n kolme pääominaisuutta?"Erittäin suuri kaistanleveys, erittäin pieni latenssi ja erittäin suuri kapasiteetti" - tämän pitäisi olla tuttua kaikille, tottakai on olemassa turvallisempi verkkoyhteys, verkon viipalointi (NBIoT, eMTC, eMMB) -toiminto riittävän verkkospektrin saavuttamiseksi ja kaistanleveyden käyttö, nämä ominaisuudet tekevät 5G:stä täysin erilaisen kuin 4G:n uuden sukupolven verkkoviestintäteknologiaa, minkä vuoksi "4G muuttaa elämää, 5G muuttaa yhteiskuntaa".Katsotaanpa WiFi 6:ta. Kehitystä voi olla monia, ja tästä merkkijonosta tuli hitaasti IEE802.11a/b/g/n/ac/ax, jota seurasi ay.4. lokakuuta 2018 WiFi Alliance saattaa myös ajatella, että tämä nimeäminen ei todellakaan edistä kuluttajan tunnistamista, joten se muutettiin nimeämismenetelmäksi "WiFi + numero": IEEE802.11n WiFi 4:lle, IEEE802.11ac WiFi 5:lle. , ja IEEE802.11ax WiFi 6:lle. Nimeämisen muuttamisen etu on tietysti se, että kognitio on yksinkertainen, mitä suurempi numero, sitä uudempi tekniikka ja nopeampi verkko.Vaikka WiFi 5 -tekniikan teoreettinen kaistanleveys voi kuitenkin saavuttaa 1732 Mbps (alle 160 MHz kaistanleveys) (yleinen 80 MHz kaistanleveys on 866 Mbps plus 2,4 GHz/5 GHz kaksikaistainen integraatiotekniikka, se voi saavuttaa suoraan Gbps pääsynopeuden), mikä on paljon. korkeampi kuin tavallisen kodin laajakaistan Internet-yhteysnopeus 50 500 Mbps, päivittäisessä käytössä havaitsemme edelleen usein ”väärennösverkkotilanteita”, eli WiFi-signaali on täynnä.Verkkoon pääsy on yhtä nopea kuin jos Internet olisi katkaistu.Tämä ilmiö saattaa olla parempi kotona, mutta se esiintyy todennäköisemmin julkisissa paikoissa, kuten toimistoissa, ostoskeskuksissa ja konferenssipaikoissa.Tämä ongelma liittyy WiFi 6:ta edeltävään WiFi-siirtotekniikkaan: edellinen WiFi käytti OFDM-ortogonaalista taajuusjakomultipleksointitekniikkaa, joka tukee hyvin usean käyttäjän pääsyä, kuten MU-MIMO, monikäyttäjä-monitulo ja monilähtö , mutta WiFi 5 -standardissa jopa neljää käyttäjää voidaan tukea MU-MIMO-yhteyksille.Lisäksi OFDM-tekniikan käytön vuoksi tiedonsiirrossa, kun liitetyillä käyttäjillä on suuri kaistanleveyden sovellustarve, se tuo suuren paineen koko langattomaan verkkoon, koska tämä yksittäisen käyttäjän suuri kuormitus ei vain vie kaistanleveyttä. , mutta se vie myös suurelta osin tukiaseman normaalin vastauksen muiden käyttäjien verkkotarpeisiin, koska koko tukiaseman kanava vastaa kysyntään, mikä johtaa "väärin verkottumisen" ilmiöön.Esimerkiksi kotona, jos joku lataa ukkonen, niin verkkopelit tuntevat ilmeisesti latenssin kasvun, vaikka latausnopeus ei saavutakaan kotona laajakaistayhteyden ylärajaa, mikä on suurelta osin

wps_doc_0 wps_doc_1 wps_doc_2 wps_doc_3

Yleiskatsaus WIFI 6:n tekniikan nykytilasta

wps_doc_4

Keksinnöstä lähtien sen sovellusarvo ja kaupallinen arvo on tunnustettu laajasti teollisuudessa, ja sitä on käytetty lähes kaikissa mobiililaitteissa ja useimmissa sisäympäristöissä.Kun ihmisten elintaso paranee jatkuvasti, W i F i -tekniikka kehittyy jatkuvasti tarjotakseen käyttäjille paremman langattoman käyttökokemuksen.2 0 1 9 vuotta, W i F i -perhe toivotti tervetulleeksi uuden jäsenen, W i F i 6 -tekniikka syntyi.

WIFI:n tekniset ominaisuudet

wps_doc_5

1.1 Ortogonaalinen taajuusjakoinen monikäyttö

W i F i 6 käyttää ortogonaalista taajuusjakoista monipääsyistä (OFDMA) kanavapääsyteknologiaa, joka jakaa langattoman kanavan suureen määrään alikanavia ja kunkin alikanavan kuljettama data vastaa eri pääsylaitteita, mikä lisää tehokkaasti dataa. korko.Kun käytetään yhden laitteen yhteyksiä, W i F i 6:n teoreettinen maksiminopeus on 9,6 G bit/s, mikä on 4 0 % suurempi kuin W i F i 5. ( W i F i 5:n teoreettinen maksiminopeus 6,9 Gbit/s).Sen suurempi etu on, että teoreettinen huippunopeus voidaan jakaa jokaiselle verkon laitteelle, mikä lisää verkon jokaisen laitteen pääsynopeutta.

1.2 Monen käyttäjän usean tulon monilähtötekniikka

W i F i 6 sisältää myös Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU – MIMO) -tekniikan.Tämän tekniikan avulla laitteet voivat vastata samanaikaisesti useita antenneja sisältäviin langattomiin tukiasemiin, jolloin tukiasemat voivat viestiä välittömästi useiden laitteiden kanssa.W i Fi 5 -sovelluksessa tukiasemat voidaan yhdistää useisiin laitteisiin samanaikaisesti, mutta nämä laitteet eivät voi vastata samanaikaisesti. 

1.3 Tavoiteherätysaikatekniikka

Tavoiteherätysaika (TWT, TARGETWAKETIME) TEKNOLOGIA ON W i F i 6:N TÄRKEÄ RESURSSIEN AJOITUSTEKNOLOGIA. Tämän tekniikan avulla laitteet voivat neuvotella heräämisajan ja keston tietojen lähettämiseksi tai vastaanottamiseksi, ja langaton tukiasema voi ryhmitellä asiakaslaitteet eri TWT-sykleihin, mikä vähentää langattomista kanavista samanaikaisesti kilpailevien laitteiden määrää herätyksen jälkeen.TWT-tekniikka pidentää myös laitteen nukkumisaikaa, mikä pidentää huomattavasti akun käyttöikää ja vähentää päätelaitteen virrankulutusta.Tilastojen mukaan TWT-tekniikan käyttö voi säästää yli 30 % päätelaitteen virrankulutuksesta, ja se on suotuisampi W i F i 6 -teknologialle vastaamaan tulevien IoT-päätteiden alhaisen virrankulutuksen vaatimuksiin. 

1.4 Peruspalvelusarjan väritysmekanismi

Parantaakseen järjestelmän yleistä suorituskykyä tiheässä käyttöympäristössä, taatakseen spektriresurssien tehokasta käyttöä ja ratkaistakseen yhteiskanavahäiriön ongelman, W i F i 6 lisää uuden yhteiskanavan lähetysmekanismin, joka perustuu edellisen sukupolven teknologiaa, nimittäin peruspalvelusarjan väritysmekanismia (BSSSC ooooring).Lisäämällä otsikkoon BSSC-ooring-kentät eri peruspalvelusarjojen (BS S) tietojen "värjäämiseksi", mekanismi määrittää värin jokaiselle kanavalle, ja vastaanotin voi tunnistaa saman kanavan häiriösignaalin aikaisin BSSSCOOORING FIELD OF:n mukaisesti. PAKETIN OTSIKKO JA LOPETA SEN VASTAANOTTAMINEN, VÄLTTÄMÄÄN LÄHETYKSEN JA AJAN VASTAANOTTOA.Tämän mekanismin mukaan, jos vastaanotetut otsikot ovat samanvärisiä, sen katsotaan olevan häiritsevä signaali samassa BSS:ssä, ja lähetys viivästyy;Sitä vastoin katsotaan, että näiden kahden välillä ei ole häiriöitä, ja kaksi signaalia voidaan lähettää samalla kanavalla ja taajuudella.

2 WiFi 6 -tekniikan tyypillisiä sovellusskenaarioita 

2.1 Suuri laajakaistavideopalvelun siirtotie

Ihmisten videokokemuksen vaatimusten jatkuvan parantuessa myös eri videopalveluiden bittinopeus kasvaa SD:stä HD:ksi, 4K:sta 8K:ksi ja lopulta nykyiseen VR-videoon.Tämän myötä lähetyksen kaistanleveysvaatimukset ovat kuitenkin kasvaneet ja ultralaajakaistaisen videon siirtovaatimusten täyttämisestä on tullut videopalveluiden suuri haaste.2,4 GHz:n ja 5G Hz:n kaistat toimivat rinnakkain, ja 5G Hz -taajuus tukee 160M Hz:n kaistanleveyttä jopa 9,6 Gbit/s nopeuksilla.5G Hz -kaistalla on suhteellisen vähemmän häiriöitä ja se soveltuu paremmin videopalveluiden lähettämiseen. 

2.2 Pienen latenssin palvelun kantajat, kuten verkkopelit

Verkkopelipalvelut ovat vahvasti interaktiivisia palveluita, ja niillä on korkeammat vaatimukset kaistanleveydelle ja latenssille.Varsinkin uusille VR-peleille paras tapa käyttää niitä on langaton W i F i.W i F i 6:n OFDMA-kanavan viipalointitekniikka voi tarjota erillisen kanavan peleille, vähentää latenssia ja täyttää pelipalvelujen, erityisesti VR-pelipalvelujen, vaatimukset alhaisen latenssin lähetyslaadun osalta. 

2.3 Älykkään kodin älykäs yhteenliitäntä

Älykäs yhteenliittäminen on tärkeä osa älykkään kodin liiketoiminnan skenaarioita, kuten älykästä kotia ja älykästä turvallisuutta.Nykyisillä kodin liitettävyystekniikoilla on erilaisia ​​rajoituksia, ja W i F i 6 -tekniikka tuo mahdollisuuksia älykkään kodin yhteenliittämiseen teknisesti.Se optimoi suuren tiheyden, suuren pääsyn määrän, alhaisen virrankulutuksen ja muiden ominaisuuksien integroinnin ja voi samalla olla yhteensopiva useiden käyttäjien yleisesti käyttämien mobiilipäätelaitteiden kanssa, mikä tarjoaa hyvän yhteentoimivuuden. 

Viime vuosina nousevana langattomana LAN-teknologiana ihmiset suosivat WiFi6-tekniikkaa sen suuren nopeuden, suuren kaistanleveyden, alhaisen latenssin ja alhaisen virrankulutuksen vuoksi, ja sitä voidaan käyttää laajasti videoissa, peleissä, älykodeissa ja muissa yritysskenaarioissa, mikä tarjoaa enemmän mukavuutta ihmisten elämään.


Postitusaika: 06-06-2023