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Une introduction à la technologie Wifi 6

Une introduction à la technologie Wifi 6

Avec le développement d'Internet, des services tels que les images en ligne, les vidéos et les médias en continu ont imposé des exigences de bande passante plus élevées à la technologie LAN sans fil.est également connue sous le nom de « norme sans fil à haute efficacité ».

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En fait,802.11axa été conçu pour résoudre le problème de la capacité du réseau, qui est devenu un problème majeur dans les environnements denses tels que les aéroports, les événements sportifs et les campus alors que le Wi-Fi public est devenu plus populaire.Quelles sont donc les percées techniques spécifiques du 11ax en tant que nouvelle génération de protocole WiFi ?

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1. wifi6 prend en charge 2.4G et 5G

Le protocole 802.11ax est basé sur deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5 GHz.Cette double bande n'est pas un protocole différent pour différentes bandes de fréquences comme les routeurs bi-bande ca, mais le protocole ax lui-même prend en charge deux bandes de fréquences.Cela répond évidemment à la tendance actuelle de l'IoT, de la maison intelligente et d'autres développements.Pour certains appareils domestiques intelligents qui n'ont pas besoin d'une bande passante élevée, vous pouvez utiliser la bande 2,4 GHz pour vous connecter afin d'assurer une distance de transmission suffisante, tandis que pour les appareils nécessitant une transmission à haut débit, utilisez la bande 5 GHz.

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2. Prise en charge 1024-QAM, capacité de données supérieure

En termes de modulation, le WiFi 5 est 256-QAM et le WiFi-6 est 1024-QAM, le premier prend en charge un maximum de 4 flux de données tandis que le second en prend en charge un maximum de 8. Par conséquent, le WiFi 5 peut atteindre un débit théorique de 3,5 Gbps, tandis que le WiFi 6 peut atteindre un incroyable 9,6 Gbps.

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3. Prise en charge de la version complète de MU-MIMO

MIMO signifie technologie Multiple Input Multiple Output, qui fait référence à l'utilisation de plusieurs antennes d'émission et de réception respectivement aux extrémités de l'émetteur et du récepteur, de sorte que les signaux peuvent être transmis et reçus via plusieurs antennes aux extrémités de l'émetteur et du récepteur pour atteindre des taux d'utilisation plus élevés à un moindre coût, améliorant ainsi la qualité de la communication.En fait, la technologie MIMO a été introduite par l'IEEE à l'ère du protocole 802.11n, et la technologie MU-MIMO peut être comprise comme une version améliorée ou multi-utilisateurs de celle-ci.

En termes simples, le MIMO précédent sur 802.11n ne peut être décrit que comme SU-MIMO, où les signaux de routeur SU-MIMO traditionnels sont présentés en cercle, communiquant individuellement avec les périphériques d'accès Internet par ordre de proximité.Lorsque trop d'appareils sont connectés, il y aura des appareils en attente de communication ;si vous disposez de 100 MHz de bande passante, selon le principe "un seul peut servir à la fois", s'il y a trois appareils connectés au réseau en même temps, chaque appareil ne peut obtenir qu'environ 33,3 MHz de bande passante, et l'autre 66,6 MHz est inactif.L'autre 66,6 MHz est inutilisé.Cela signifie que plus il y a d'appareils connectés à la même zone Wi-Fi, plus la bande passante moyenne est petite, plus les ressources sont gaspillées et plus la vitesse du réseau est lente.

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Le routeur MU-MIMO est différent, car le signal de routage MU-MIMO est divisé en trois parties dans le domaine temporel, le domaine fréquentiel et le domaine de l'espace aérien, comme si trois signaux différents étaient émis en même temps, et peut fonctionner avec trois appareils à le même temps;Il convient particulièrement de mentionner que, comme les trois signaux n'interfèrent pas les uns avec les autres, les ressources de bande passante reçues par chaque appareil ne sont pas compromises et les ressources sont maximisées.Du point de vue du routeur, le débit de transmission des données est multiplié par trois, améliorant l'utilisation des ressources du réseau et assurant ainsi une connectivité Wi-Fi ininterrompue.

4. Technologie OFDMA

L'OFDM, ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing, est un schéma de transmission multiporteuse développé à partir d'une modulation multiporteuse avec une faible complexité de mise en œuvre et la plus large gamme d'applications.Pour illustrer avec un exemple simple : supposons que nous ayons maintenant de nombreuses voitures pour aller de A à B. Avant l'utilisation de la technologie OFDM, la route est une route, toutes les voitures circulent et se déchaînent, du coup, personne ne peut être plus rapide .Désormais, avec la technologie OFDM, une grande route est divisée en plusieurs voies et tout le monde conduit selon la voie, ce qui peut augmenter la vitesse et réduire les interférences entre les voitures.En même temps, lorsqu'il y a plus de voitures dans cette voie, elles sont un peu égalisées sur cette voie avec moins de voitures, ce qui est beaucoup plus facile à gérer.

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La technologie OFDMA a évolué à partir de l'OFDM en y ajoutant la technologie multi-accès (c'est-à-dire multi-utilisateurs).

La solution OFDM consiste à envoyer un camion une fois pour chaque client.Quelle que soit la quantité de fret, un seul voyage est envoyé, ce qui se traduit inévitablement par une camionnette vide.La solution OFDMA, d'autre part, expédiera plusieurs commandes ensemble, permettant aux camions de prendre la route aussi complètement chargés que possible, rendant le transport beaucoup plus efficace.

Non seulement cela, mais les effets de l'OFDMA et du MU-MIMO peuvent être superposés sous WiFi6.Les deux présentent une relation complémentaire, l'OFDMA étant adapté à la transmission parallèle de petits paquets pour améliorer l'utilisation des canaux et l'efficacité de la transmission.MU-MIMO, d'autre part, convient à la transmission parallèle de gros paquets, augmentant la bande passante effective d'un seul utilisateur et réduisant également la latence.

Comparatif 5G et WIFI6

1. Scénarios d'application :

Les routeurs 5G LTE sont utilisés dans un large éventail d'applications, telles que

1. Transport : Les routeurs 5G LTE peuvent être utilisés pour fournir des connexions Internet haut débit à des véhicules tels que des bus, des trains et des camions.Ils permettent aux passagers d'accéder à Internet et de diffuser des vidéos lors de leurs déplacements.

2. Énergie : les routeurs 5G LTE peuvent être utilisés pour fournir des connexions Internet haut débit à des sites énergétiques distants tels que des parcs éoliens et des plates-formes pétrolières.Ils permettent aux employés d'accéder aux données en temps réel et de communiquer avec leurs collègues.

3. Sécurité publique : les routeurs 5G LTE peuvent être utilisés pour fournir une connectivité Internet haut débit aux intervenants d'urgence tels que la police et les pompiers.Ils permettent aux intervenants d'accéder aux informations critiques et de communiquer avec leurs collègues dans les situations d'urgence.

4. Commerce de détail : les routeurs 5G LTE peuvent être utilisés pour fournir une connectivité Internet haut débit aux magasins de détail, leur permettant d'offrir une expérience d'achat personnalisée et une gestion des stocks en temps réel.

Alors que le WiFi6 est principalement axé sur la couverture intérieure à courte portée, le Wi-Fi6 est un excellent choix pour les bureaux d'entreprise.Offrir plus d'options aux entreprises pour qu'elles soient plus intelligentes.De plus, du point de vue de l'utilisation des utilisateurs à domicile, seul le wifi6 peut faire ressortir l'efficacité maximale de la 5G.

2. Au niveau technique

Le débit idéal du wifi6 est de 9,6 Gbps, tandis que le débit idéal de la 5G est de 10 Gbps, peu de différence entre les deux débits idéaux.

Couverture, la couverture est liée à la force de transmission, les points d'accès Wi-Fi6 couvrent environ 500 à 1000 mètres carrés;une station de base 5G extérieure peut transmettre jusqu'à 60W, sa couverture est kilométrique.En termes de zone de couverture, la 5G est supérieure au wifi6.

Expérience utilisateur unique en intérieur : les points d'accès Wi-Fi6 peuvent aller jusqu'à 8T8R, avec un débit réel d'au moins 3 Gbit/s à 4 Gbit/s.une petite antenne de station de base 5G intérieure typique est généralement 4T4R, avec un débit réel de 1,5 Gbps-2 Gbps.ainsi, les performances d'un seul appareil Wi-Fi6 surpasseront la 5G.

3. Coûts de construction :

Les réseaux 5G doivent être vérifiés par une planification et une simulation minutieuses en raison de la décoloration facile des signaux.De plus, les caractéristiques des bandes et des longueurs d'onde 5G exigent que les stations de base 5G soient plus denses, ce qui entraîne des coûts d'entrée élevés pour les stations de base.

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En revanche, la mise à niveau du wifi6 ne nécessite qu'une mise à niveau de la puce principale, et le déploiement peut être réalisé en achetant simplement un point d'accès Wi-Fi6 complet une fois que la fibre est à la maison ou dans l'entreprise.

La 5G et le Wifi6 ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.La 5G est un réseau d'opérateur avec des bandes de fréquences autorisées, tandis que le WiFi est une bande non autorisée, similaire à un réseau privé, et même si la 5G obtient une bande non autorisée, il est difficile de faire baisser le coût des points d'accès en raison de la inconvénient de la mise en réseau et à court terme, le WiFi 6 devient donc un bon complément à ce morceau d'IoT intérieur.

Par exemple, si nous comparons les technologies de communication aux transports, la 5G est comme un avion qui peut transporter rapidement du courrier express d'une ville à une autre, mais cela ne peut pas vous aider à récupérer des plats à emporter dans un rayon de 1 km, et il vaut mieux utiliser le plus avancé voiture électrique pour récupérer les plats à emporter.

Bienvenue sur le site Web de ZBT pour obtenir plus d'informations sur les routeurs sans fil :

https://www.4gltewifirouter.com/


Heure de publication : 06 avril 2023