802.11a/b/g/n/ac -ontwikkeling en differentiatie
Sinds de eerste release van WI FI aan consumenten in 1997, is de WI FI -standaard voortdurend geëvolueerd, waardoor de snelheid meestal wordt verhoogd en de dekking uitbreidt. Aangezien functies werden toegevoegd aan de oorspronkelijke IEEE 802.11 -standaard, werden ze herzien door de wijzigingen (802.11b, 802.11g, enz.)
802.11b 2.4GHz
802.11b gebruikt dezelfde 2,4 GHz -frequentie als de originele 802.11 -standaard. Het ondersteunt een maximale theoretische snelheid van 11 Mbps en een bereik van maximaal 150 voet. 802.11b -componenten zijn goedkoop, maar deze standaard heeft de hoogste en langzaamste snelheid tussen alle 802.11 -normen. En vanwege 802.11b kunnen werken op 2,4 GHz, huishoudelijke apparaten of andere 2,4 GHz WI FI -netwerken kunnen interferentie veroorzaken.
802.11a 5GHz OFDM
De herziene versie "A" van deze standaard wordt gelijktijdig uitgebracht met 802.11b. Het introduceert een meer complexe technologie genaamd OFDM (orthogonale frequentiedivisie multiplexing) voor het genereren van draadloze signalen. 802.11A biedt enkele voordelen over 802.11b: het werkt in de minder drukke 5 GHz frequentieband en is daarom minder gevoelig voor interferentie. En de bandbreedte is veel hoger dan 802.11b, met een theoretisch maximum van 54 Mbps.
Mogelijk is u niet veel 802.11A -apparaten of routers tegengekomen. Dit komt omdat 802.11b -apparaten goedkoper zijn en steeds populairder worden op de consumentenmarkt. 802.11a wordt voornamelijk gebruikt voor zakelijke toepassingen.
802.11g 2.4GHz OFDM
De 802.11g -standaard gebruikt dezelfde OFDM -technologie als 802.11a. Net als 802.11a ondersteunt het een maximale theoretische snelheid van 54 Mbps. Net als 802.11b werkt het echter in drukke 2,4 GHz -frequenties (en lijdt het daarom aan dezelfde interferentieproblemen als 802.11b). 802.11g is achterwaarts compatibel met 802.11b -apparaten: 802.11b -apparaten kunnen verbinding maken met 802.11g toegangspunten (maar bij 802.11b snelheden).
Met 802.11G hebben consumenten aanzienlijke vooruitgang geboekt in WI FI -snelheid en dekking. Ondertussen worden consumentenrouters in vergelijking met eerdere generaties producten steeds beter en beter, met een hoger vermogen en een betere dekking.
802.11n (WI FI 4) 2.4/5GHz MIMO
Met de 802.11n -standaard is Wi Fi sneller en betrouwbaarder geworden. Het ondersteunt een maximale theoretische transmissiesnelheid van 300 Mbps (tot 450 Mbps bij het gebruik van drie antennes). 802.11N gebruikt MIMO (meervoudige invoervoudige uitgang), waarbij meerdere zenders/ontvangers tegelijkertijd aan één of beide uiteinden van de link werken. Dit kan de gegevens aanzienlijk verhogen zonder een hogere bandbreedte of transmissievermogen te vereisen. 802.11n kan werken in de frequentiebanden van 2,4 GHz en 5 GHz.
802.11ac (wi fi 5) 5GHz mu-mimo
802.11ac stimuleert wi fi, met snelheden variërend van 433 Mbps tot verschillende gigabits per seconde. Om deze prestaties te bereiken, ondersteunt 802.11ac alleen in de 5 GHz -frequentieband, maximaal acht ruimtelijke stromen (vergeleken met de vier streams van 802.11n), verdubbelt de kanaalbreedte tot 80 MHz en gebruikt een technologie genaamd Beamforming. Met beamforming kunnen antennes in principe radiosignalen verzenden, zodat ze direct naar specifieke apparaten wijzen.
Een andere belangrijke vooruitgang van 802.11ac is Multi User (MU-MIMO). Hoewel MIMO meerdere streams naar een enkele klant stuurt, kan Mu-Mimo tegelijkertijd ruimtelijke streams naar meerdere klanten leiden. Hoewel Mu-Mimo de snelheid van een individuele client niet verhoogt, kan het de algehele gegevensdoorvoer van het hele netwerk verbeteren.
Zoals u kunt zien, blijven de prestaties van Wi Fi evolueren, met potentiële snelheden en prestaties die bekabelde snelheden naderen
802.11ax wi fi 6
In 2018 nam de WiFi -alliantie maatregelen om WiFi -standaardnamen gemakkelijker te herkennen en te begrijpen te maken. Ze zullen de komende 802.11ax -standaard wijzigen in wifi6
WI FI 6, waar is 6?
De verschillende prestatie -indicatoren van WI FI omvatten transmissieafstand, transmissiesnelheid, netwerkcapaciteit en batterijduur. Met de ontwikkeling van technologie en de tijden worden de vereisten van mensen voor snelheid en bandbreedte steeds hooger.
Er zijn een reeks problemen in traditionele WI FI -verbindingen, zoals netwerkcongestie, kleine dekking en de noodzaak om constant van SSID's te wisselen.
Maar WI FI 6 zal nieuwe wijzigingen brengen: het optimaliseert het stroomverbruik en dekkingsmogelijkheden van apparaten, ondersteunt multi-gebruikershoge snelheidsamenvang en kan betere prestaties aantonen in gebruikersintensieve scenario's, terwijl ze ook langere transmissie-afstanden en hogere transmissiesnelheden opleveren.
Over het algemeen is het voordeel van Wi Fi 6 in vergelijking met zijn voorgangers "dubbele hoog en dubbele laag":
Hoge snelheid: dankzij de introductie van technologieën zoals uplink Mu-Mimo, 1024QAM-modulatie en 8 * 8mimo, kan de maximale snelheid van Wi Fi 6 9,6 Gbps bereiken, waarvan wordt gezegd dat ze vergelijkbaar zijn met een slagsnelheid.
Hoge toegang: de belangrijkste verbetering van WI FI 6 is het verminderen van congestie en meer apparaten kunnen verbinding maken met het netwerk. Momenteel kan WI FI 5 tegelijkertijd communiceren met vier apparaten, terwijl Wi Fi 6 communicatie met maximaal tientallen apparaten tegelijkertijd mogelijk maakt. WI FI 6 gebruikt ook OFDMA (orthogonale frequentiedivisie meervoudige toegang) en multi-channel signaalstraaltechnologieën afgeleid van 5G om respectievelijk de spectrale efficiëntie en netwerkcapaciteit te verbeteren.
Lage latentie: door gebruik te maken van technologieën zoals OFDMA en SpatialReuse, stelt WI FI 6 meerdere gebruikers in staat om binnen elke tijdsperiode parallel te verzenden, waardoor de noodzaak van wachtrijen en wachten, het verminderen van concurrentie, het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de latentie verminderen. Van 30 ms voor WI FI 5 tot 20ms, met een gemiddelde latentie -vermindering van 33%.
Laag energieverbruik: TWT, een andere nieuwe technologie in WI FI 6, stelt AP in staat om te onderhandelen over communicatie met terminals, waardoor de tijd wordt verkort om transmissie te behouden en naar signalen te zoeken. Dit betekent het verminderen van het batterijverbruik en het verbeteren van de levensduur van de batterij, wat resulteert in een vermindering van 30% in het aansluitverbruik.
Sinds 2012 | Zorg voor aangepaste industriële computers voor wereldwijde klanten!
Posttijd: Jul-12-2023