Jak zajistit, aby byl přenos Wi-Fi stejně stabilní jako přenos přes síťový kabel?

Chceš vědět, jestli tvůj přítel rád hraje počítačové hry? Dovol mi, abych se s tebou podělila o tip, můžeš zkontrolovat, zda má jeho počítač připojený k síti pomocí kabelu. Protože kluci mají vysoké nároky na rychlost sítě a zpoždění při hraní her a většina současných domácích WiFi sítí to nedokáže, i když je rychlost širokopásmového připojení dostatečně vysoká, takže kluci, kteří často hrají hry, mají tendenci volit kabelový přístup k širokopásmovému připojení, aby si zajistili stabilní a rychlé síťové prostředí.

To také odráží problémy WiFi připojení: vysokou latenci a nestabilitu, které jsou zřetelnější v případě více uživatelů současně, ale tato situace se výrazně zlepší s příchodem WiFi 6. Je to proto, že WiFi 5, kterou používá většina lidí, používá technologii OFDM, zatímco WiFi 6 používá technologii OFDMA. Rozdíl mezi těmito dvěma technikami lze graficky znázornit:


1
2

Na silnici, která pojme pouze jedno auto, může OFDMA současně přenášet data z více terminálů paralelně, čímž eliminuje fronty a přetížení, ZLEPŠUJE EFEKTIVITU A SNIŽUJE latenci. OFDMA rozděluje bezdrátový kanál do několika subkanálů ve frekvenční doméně, takže více uživatelů může současně přenášet data paralelně v každém časovém úseku, což zlepšuje efektivitu a snižuje zpoždění při čekání ve frontě.

Wi-Fi 6 je od svého uvedení na trh hitem, protože lidé stále více požadují bezdrátové domácí sítě. Do konce roku 2021 bylo dodáno více než 2 miliardy terminálů Wi-Fi 6, což představuje více než 50 % všech dodávek Wi-Fi terminálů, a toto číslo do roku 2025 vzroste na 5,2 miliardy, uvádí analytická firma IDC.

Přestože se Wi-Fi 6 zaměřuje na uživatelskou zkušenost ve scénářích s vysokou hustotou osídlení, v posledních letech se objevily nové aplikace, které vyžadují vyšší propustnost a latenci, jako jsou videa v ultra vysokém rozlišení, například 4K a 8K, práce na dálku, online videokonference a VR/AR hry. Technologičtí giganti si tyto problémy také všímají a Wi-Fi 7, která nabízí extrémní rychlost, vysokou kapacitu a nízkou latenci, se na této vlně snadno snáší. Vezměme si jako příklad Wi-Fi 7 od Qualcommu a povíme si, co Wi-Fi 7 vylepšila.

Wi-Fi 7: Vše pro nízkou latenci

1. Vyšší šířka pásma

Vezměme si opět silnice. Wi-Fi 6 podporuje hlavně pásma 2,4 GHz a 5 GHz, ale o pásmo 2,4 GHz se dělily i rané Wi-Fi a další bezdrátové technologie, jako je Bluetooth, takže je velmi přetížené. Silnice v pásmu 5 GHz jsou širší a méně přeplněné než v pásmu 2,4 GHz, což se promítá do vyšších rychlostí a větší kapacity. Wi-Fi 7 dokonce podporuje pásmo 6 GHz kromě těchto dvou pásem, čímž rozšiřuje šířku jednoho kanálu ze 160 MHz Wi-Fi 6 na 320 MHz (což umožňuje přenos více dat najednou). V tomto okamžiku bude mít Wi-Fi 7 maximální přenosovou rychlost přes 40 Gb/s, což je čtyřikrát více než Wi-Fi 6E.

2. Vícekanálový přístup

Před Wi-Fi 7 mohli uživatelé používat pouze jednu komunikaci, která nejlépe vyhovovala jejich potřebám, ale řešení Wi-Fi 7 od Qualcommu posouvá hranice Wi-Fi ještě dále: v budoucnu budou všechna tři pásma schopna fungovat současně, čímž se minimalizuje přetížení. Navíc se uživatelé díky funkci multi-link mohou připojit přes více kanálů, což jim umožňuje vyhnout se přetížení. Pokud je například provoz na jednom z kanálů, zařízení může použít druhý kanál, což vede k nižší latenci. V závislosti na dostupnosti v různých regionech může multi-link používat buď dva kanály v pásmu 5 GHz, nebo kombinaci dvou kanálů v pásmech 5 GHz a 6 GHz.

3. Agregovaný kanál

Jak již bylo zmíněno výše, šířka pásma Wi-Fi 7 byla zvýšena na 320 MHz (šířka vozidla). Pro pásmo 5 GHz neexistuje žádné kontinuální pásmo 320 MHz, takže tento kontinuální režim může podporovat pouze oblast 6 GHz. Díky funkci simultánního vícekanálového připojení s vysokou šířkou pásma lze agregovat dvě frekvenční pásma současně a shromáždit tak propustnost obou kanálů, tj. dva signály o šířce 160 MHz lze sloučit a vytvořit efektivní kanál o šířce 320 MHz (rozšířená šířka). Tímto způsobem může země, jako je ta naše, která dosud nepřidělila spektrum 6 GHz, poskytnout dostatečně široký efektivní kanál pro dosažení extrémně vysoké propustnosti v přetížených podmínkách.

4

 

4. 4K QAM

Nejvyšší řád modulace Wi-Fi 6 je 1024-QAM, zatímco Wi-Fi 7 dokáže dosáhnout 4K QAM. Tímto způsobem lze zvýšit maximální rychlost, a tím zvýšit propustnost a datovou kapacitu, a konečná rychlost může dosáhnout 30 Gb/s, což je třikrát více než současná rychlost 9,6 Gb/s u WiFi 6.

Stručně řečeno, Wi-Fi 7 je navržena tak, aby poskytovala extrémně vysokou rychlost, vysokou kapacitu a nízkou latenci přenosu dat zvýšením počtu dostupných pruhů, šířky každého vozidla přepravujícího data a šířky jízdního pruhu.

Wi-Fi 7 otevírá cestu pro vysokorychlostní vícepropojenou internet věcí

Podle názoru autora není jádrem nové technologie Wi-Fi 7 pouze zlepšení maximální rychlosti jednoho zařízení, ale také větší pozornost věnovaná vysokorychlostnímu souběžnému přenosu za použití scénářů s více uživateli (vícekanálový přístup), což je nepochybně v souladu s nadcházející érou internetu věcí. Dále se autor bude zabývat nejpřínosnějšími scénáři internetu věcí:

1. Průmyslový internet věcí

Jedním z největších úzkých míst technologie IoT ve výrobě je šířka pásma. Čím více dat lze sdělit najednou, tím rychlejší a efektivnější bude IoT. V případě monitorování kvality v průmyslovém internetu věcí je rychlost sítě klíčová pro úspěch aplikací v reálném čase. S pomocí vysokorychlostní sítě IoT lze včas odesílat upozornění v reálném čase pro rychlejší reakci na problémy, jako jsou neočekávané poruchy strojů a další narušení, což výrazně zvyšuje produktivitu a efektivitu výrobních podniků a snižuje zbytečné náklady.

2. Edge computing

Vzhledem k rostoucí poptávce lidí po rychlé odezvě inteligentních strojů a zabezpečení dat v rámci internetu věcí bude cloud computing v budoucnu spíše odsunut na okraj. Edge computing se jednoduše vztahuje na výpočetní techniku ​​na straně uživatele, která vyžaduje nejen vysoký výpočetní výkon na straně uživatele, ale také dostatečně vysokou rychlost přenosu dat na jeho straně.

3. Pohlcující AR/VR

Imerzivní VR musí reagovat odpovídajícím způsobem rychle na akce hráčů v reálném čase, což vyžaduje velmi nízké zpoždění sítě. Pokud hráčům neustále dáváte o jeden takt pomalou odezvu, pak je imerzivní VR podvod. Očekává se, že Wi-Fi 7 tento problém vyřeší a urychlí přijetí imerzivní AR/VR.

4. Chytré zabezpečení

S rozvojem inteligentního zabezpečení se obraz přenášený inteligentními kamerami stává stále více a více HD, což znamená, že přenášená dynamická data jsou stále větší a požadavky na šířku pásma a rychlost sítě se také zvyšují. V lokální síti LAN je pravděpodobně nejlepší volbou WIFI 7.

Na konci

Wi-Fi 7 je dobrá technologie, ale v současné době se země liší v názoru na to, zda povolit přístup k WiFi v pásmu 6 GHz (5925–7125 MHz) jako nelicencované pásmo. Země dosud nevydala jasnou politiku ohledně 6 GHz, ale i když je k dispozici pouze pásmo 5 GHz, Wi-Fi 7 stále dokáže poskytnout maximální přenosovou rychlost 4,3 Gb/s, zatímco Wi-Fi 6 podporuje pouze maximální rychlost stahování 3 Gb/s, když je k dispozici pásmo 6 GHz. Proto se očekává, že Wi-Fi 7 bude v budoucnu hrát stále důležitější roli ve vysokorychlostních sítích LAN a pomůže stále více chytrým zařízením vyhnout se zamotávání kabelem.


Čas zveřejnění: 16. září 2022
Online chat na WhatsAppu!