Перейти к содержимому

Wi fi 6 что это

  • автор:

Wi-Fi 6: как устроен новый стандарт и нужен ли он вам, если и так все работает?

Вы никогда не задумывались, откуда вообще взялась аббревиатура Wi-Fi? Все просто: это сокращение от Wireless Fidelity, что можно перевести как «Беспроводная точность». Первая спецификация Wi-Fi 802.11 появилась в теперь уже далеком 1997 году и позволяла передавать данные со скоростью аж 2 Мбит/с. Зато без всяких проводов!

Для передачи данных использовали диапазон 2,4 ГГц, который большинство стран по договоренности оставили свободным. С каждым годом устройств, работающих по беспроводной связи, становилось все больше, а скорость требовалась все выше. В ответ на такие потребности пришлось разрабатывать новые стандарты. Так, уже через пару лет 802.11a позволил поднять максимальную скорость до 54 Мбит/с, в 2009-м роутеры осилили планку 600 Мбит/с (802.11n или Wi-Fi 4), в 2013-м теоретическая скорость взлетела до 6,77 Гбит/с (802.11ac или Wi-Fi 5).

Очередной виток эволюции случился всего три года назад, в 2019-м. Тогда разработчики из Wi-Fi Alliance представили новый стандарт Wi-Fi 6.

При разработке нового стандарта предстояло решить две основные задачи: не только в очередной раз повысить максимальную скорость передачи данных, но еще и увеличить емкость сети, то есть позволить одному роутеру Wi-Fi 6 обслуживать гораздо больше устройств, чем его аналогу с Wi-Fi 5. Задача, разумеется, была решена. Теоретическая скорость нового стандарта выросла почти вдвое, достигнув колоссальных 11 Гбит/с. Такие цифры актуальны для корпоративного и промышленного сектора: в наших квартирах доступны максимум 1 Гбит/с.

Например, новый роутер HUAWEI WiFi AX2 с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивает теоретическую скорость до 1,5 Гбит/с, то есть способен раздать интернет «по воздуху» с максимально возможной для частных пользователей скоростью.

Роутеры научили совсем другим принципам «общения» с устройствами, и это сказалось на эффективности их взаимодействия. Но давайте обо всем по порядку: какие именно технологии позволили сетевой технике шагнуть так далеко вперед?

OFDMA: все по пакетам

Вы наверняка замечали, что чем больше устройств подключено к одному роутеру, тем медленнее работает Wi-Fi. Этому есть логичное объяснение. Роутеры старой формации создавали пакеты и передавали их последовательно, в одном потоке. Например, если к роутеру подключено четыре устройства, он не может работать со всеми одновременно. Каждому из устройств придется дожидаться своей очереди, пока в канале не появится предназначенный ему пакет.

Если бы все осталось на том же уровне, в скором будущем нас ожидал бы коллапс. Сегодня как никогда активно развиваются экосистемы умных домов, а каждый умный дом – это набор умных устройств (от датчиков и сенсоров до крупной бытовой техники). И хорошо, если они работают по своему протоколу типа ZigBee с собственным хабом, но облачные экосистемы типа «Яндекса» или Google подразумевают подключение напрямую по Wi-Fi к роутеру. Теперь представьте, насколько возрастет количество конечных устройств, когда умные дома станут действительно массовым явлением.

В стандарте Wi-Fi 6 эту проблему стали решать использованием OFDMA – это мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов. Суть ее в следующем. Роутер создает несколько подчастот на базе частоты своего канала. Визуально это можно представить себе как разметку дороги. Условно говоря, единую проезжую часть шириной 21 метр разделили на 7 полос по 3 метра. И каждая из них по сути стала самостоятельной. Набор таких полос получил название Resource Unit или просто RU (аббревиатура в данном случае не имеет ничего общего с нашей страной).

What is Wi-Fi 6 and why it is a game changer?

Brandon Lim

Wi-Fi 6 is the consumer friendly name for the IEEE 802.11ax, which is the current generation Wi-Fi specification standard and the successor to Wi-Fi 5, also known as IEEE 802.11ac.

This new standard comes with various improvements to efficiency and throughput. It is also backwards compatible with your older devices since it supports both 2.4 Ghz and 5 Ghz bands.

But, before we can dive deep into explaining what is Wi-Fi 6 and advantages it bring to the table, we need to be on the same page regarding certain terminologies. We shall also setup some analogies that we will use to explain technical details in simpler terms.

To connect to the internet, we will need to install either a modem or gateway provided to us by internet service providers. If it is the former, a router typically is connected to the modem to provide additional connection points such as ethernet ports and Wi-Fi for our devices to connect to in order to access the internet. If a gateway is used instead, the gateway itself is also a router and could also provide the same functionality as a standalone router.

With that in mind, let us imagine the router to be a large warehouse in a middle of a small city. It has a number of gates or main doors that represent antennas. In addition, there are buildings (or clients, if you will), which represents devices such as smartphones and laptops. Then, there are also couriers who represent radio waves. These couriers are the middlemen between the warehouse and the various buildings, and are responsible for transporting packages to the mall and back to their respective clients. These packages contain things, which are pieces of data, that the building need.

It is fast

Wi-Fi 6 has a theoretical maximum speed of 9.6 Gbps (gigabits per second) or 1.2 gigabyte per seconds. That is almost 2.6 times more than Wi-Fi 5. To put things in perspective, it is possible to transfer a 100GB 4K blu-ray video in just under two minutes with such speed.

There are three key technological updates that contribute to Wi-Fi 6’s improved performance over the previous generation: MU-MIMO, OFDMA and 1024-QAM

MU-MIMO

MU-MIMO stands for “multi-user, multiple input, multiple output”. It is a technology that help increase the number of antennas a router has and could be found implemented in most Wave 2 Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) routers and devices.

Wave 1 Wi-Fi 5 and earlier routers could only communicate with one device one at a time and the others have to wait until it is their turn.

With MU-MIMO release for Wave 2 routers, they could communicate with up to four devices simultaneously.

The caveat here is that, the location of each client device matters. If two or marke devices are in the same general location, they will still need to wait in line to communicate with the router.

And you might wonder how does this technology help to improve performance?

Let us assume that a router will be placed in the center of the house or a room. Then, if there are multiple devices around that require Wi-Fi access, they could access the router via the nearest antenna pointed in their respective general direction. If two or more devices are in the same general location, then these devices will share the same antenna and need to wait for their turn.

For those who have a hard time understanding that, let us go back to the analogy we created earlier.

When the warehouse is first built, which represent the earlier version of Wi-Fi, there is only one gate. In order to enter or exit, couriers need to queue up by the gate and wait for their turn before they can proceed to either deliver or collect their respective packages.

Then, with MU-MIMO technology for Wave 2 Wi-Fi 5, the warehouse undergoes a renovation to have four gates installed according to the points on a compass instead of just the one. Now with four gates, more couriers can enter and exit albeit from four different directions at any given point in time. With this, the buildings are now able to get their requests serviced faster.

But if a particular gate has a long queue of couriers, they will still need to wait for their turn to enter or exit unless they choose to use other gates.

And for Wi-Fi 6, MU-MIMO is upgraded to support up to eight devices at the same time.

Going back to the warehouse example, renovation is done to add four more gates, for a total of eight. More couriers now can enter and exit the warehouse from eight directions at any given point in time, therefore servicing even more buildings.

OFDMA

Orthogonal frequency division multiple access (OFDMA)is an extension of Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology.

But, before we can dive deeper into OFDMA, we must first understand what is OFDM.

OFDM is a technology that takes a radio channel such as the 20 Mhz channel, which is often used for Wi-Fi, and sets a number of sub-carriers instead of having just one carrier. For Wi-Fi 5, 52 sub-carriers can be created from a single 20 Mhz channel using this technology while Wi-Fi 6 take that to the next level and can create 234 sub-carriers.

To the uninitiated, a carrier is a modulated wave that convey information.

Each sub-carrier is then modulated independently and simultaneously to form symbols, which are waveforms that represent information or data. And these symbols are separated in time by guard intervals to prevent interference cause by neighbouring sub-carriers. Finally, a single transmission to the receiving device will consist of a number of these simultaneous symbols spanning the sub-carriers.

The receiving device is able to track all these sub-carriers simultaneously and extract data from each sub-carrier independently. This contributes to the increase in Wi-Fi performance since multiple pieces of data are transmitted at the same time.

However, the problem with OFDM is that any device is free to transmit a signal whenever they are ready, creating a first-come-first serve situation. This may work in a home-setting where there are not a lot of devices but does not work in a high-density area such as a stadium and shopping mall. Too many devices will be fighting for a chance to send and receive data from the router, resulting in an inefficient use of the router.

For those who have trouble following the above explanation, let us go back to the warehouse example we used earlier.

OFDM can be thought of as multiple couriers who are dispatched to a specific building but at slightly different timings. They travelled on the same road but on a different lane, and each of them carries a different part of the final data. Once they arrived at their destination, the building’s manager will collect the different parts of the data and began the reconstruction process. Even if some of the couriers got lost, the manager is still able to reconstruct the data because each courier carries a nice little clipboard containing a detailed description of the content and its relation to the other couriers.

However, there could be couriers serving other buildings traveling on the same road. Some of these couriers could end up on a lane where other couriers are on. This can lead to a scenario where the couriers would fight amongst themselves in order gain access the warehouse first. During the fight, packages will be lost and when that happens, the buildings need to dispatch couriers with the same packages again in an attempt to gain access to the warehouse.

This is where OFDMA comes in.

OFDMA technology solves the network contention issue by grouping the sub-carriers into Resource Units (RU) to service one or more clients depending on their needs.

Therefore, if there is a client that need higher bandwidth because of the data it is downloading, then all the sub-carriers can be grouped as one Resource Unit to give the client the full bandwidth of the channel. Similarly, if multiple clients in the same area need a fraction of the bandwidth because of their small data requirement, then multiple Resource Units can be created to serve all of the clients.

And the change in the RU configuration is also done in real time, therefore enabling a consistent efficient use of the available network bandwidth.

To the layman, it is the equivalent of upgrading the warehouse to dispatch one truck per lane to serve a group of buildings that are close together. The purpose of the truck would be to carry as many couriers as it can hold and transport them to the group of buildings where they could then drop or pick up the packages.

When does the warehouse dispatches the trucks and decides whether the couriers on board all serve the same or different building are dependent on the requirements such as the service type, package size and total number of packages.

With that, the odds of couriers losing their packages and having to restart the transport process again, which is an overhead, is reduced. Furthermore, the different buildings (clients) in the same area get an equal amount of attention from the warehouse.

1024-QAM

Wi-Fi 6 improves on the amount of data transmitted per signal, allowing improvement in speed by up to 30%. This means that you can stream bandwidth hungry content such as 4K video with further reduction in loading times and have a smooth viewing experience.

But before we could dive deeper into how Wi-Fi 6 achieve this, we need to understand how Wi-Fi work in general.

Wi-Fi works by using radio waves. To transmit data so that the receiving device understand it, the sender need to modulate the signal to represent bits of binary code. This type of modulation is known as “Quadrature amplitude modulation” or QAM for short.

The better a device is at modulation, the more information it can transmit each time.

For example, a 2-QAM device means it capable of transmitting one bit (1 or 0) of information each time because it can modulate the signal in one of the two ways. A 4-QAM device can transmit 2 bits (00, 01, 10, 11) of information each time because it can modulate a signal four different ways.

With that in mind, current generation of Wi-Fi 5 devices are 256-QAM, which means eight bits of information can be transmitted each time. This is why most of us today do not spend a lot of time waiting for video to load and buffer. With Wi-Fi 6, devices are able to do 1024-QAM, which means 10 bits of information can now be transmitted each time.

To explain QAM much simply, let us go back our warehouse example.

2-QAM is the equivalent of the courier only having one hand. They can either carry one bag or nothing at all. 4-QAM give them another hand, so now they can carry up to two packages. 256-QAM for Wi-Fi 5 is the equivalent of giving a courier four pairs of hands, thereby enabling them to carry up to eight packages. With the upgrade to 1024-QAM for Wi-Fi 6, each courier now has five pairs of hands to carry up to ten packages.

On the surface it may not look like much. However, if a request is for a large amount of data such as those typically found during 4K movie streaming, having the ability to transfer more data per trip will mean less trips needed to download the full content. After all, less trips equals more time saving.

It could improve battery life

Other than being faster, Wi-Fi 6 also comes with a new feature call Target Wake Time. This allows certified Wi-Fi 6 routers to schedule check-in times with connected devices.

With scheduling, devices only activate their antennas at the right time instead of having to keep their antennas powered on to transmit or search for signals for an extended period of time, which can consume quite a fair amount of power.

For devices such as laptops or desktops which are connected to a power source and do need persistent internet connection, this feature may not be useful. But for IoT devices it could be a world of difference since they may not have access to consistent power and probably run on batteries.

It has better security

Since 2004, the Wi-Fi security revolves around WPA2. It is a protocol that encrypts the communication session between the router and the client device so that they could exchange information safely and privately.

WPA2 was considered to be very secure until 2017 when a weakness in the protocol was discovered that made it possible for attackers in range of the Wi-Fi router to steal sensitive information.

The Wi-Fi Alliance announced WPA3 in 2018 to be the replacement. WPA3 replaces the need for the 4-way handshake to authenticate a client in WPA2 with another method called Simultaneous Authentication of Equals (SAE).

SAE is a proven zero-knowledge method to establish a secret shared key that both the client and the router will use to generate the session key to encrypt and decrypt Wi-Fi transmissions. If another client wishes to connect to the network, the client will established its own secret shared key with the router.

The other important feature of WPA3 is Forward Secrecy, which is an indirect effect of implementing SAE. This ensure that even if an attacker managed to capture the encrypted Wi-Fi transmissions and then crack the session key, older data continue to remain unaccessible as the keys used to encrypt those data will be different.

WPA3 is optional for existing devices and many device manufacturers may choose not to patch these products via firmware update. But in order for these manufacturers to market their devices to be Wi-Fi 6 certified, the Wi-Fi Alliance mandated that WPA3 be implemented. Therefore, we can be sure that Wi-Fi 6 will be more secure.

Other than improvements made to the WPA protocol, the security and privacy of open Wi-Fi networks such as those we find in cafes, shopping malls and stadiums are also improved. Wi-Fi 6 will see the implementation of Opportunistic Wireless Encryption (OWE).

OWE is a security technique that is similar to SAE to encrypt the transmission channel between the device and the router but without the need for authentication. The established shared key is only known to the client device and the router.

Although it is not as secure since there is no way to tell who is connected to what, it is more secure than connecting to a public Wi-Fi secured by WPA2 and using a the pre-shared password, or connecting to a completely open Wi-Fi network.

Где используется Wi-Fi 6 и в чем преимущества этой технологии

Фото: Shutterstock

Доступный и быстрый интернет должен обеспечить будущую автоматизацию, развитие интернета вещей, AR и VR, облачных сервисов, а также многих других сфер. На сегодняшний день в мире одновременно развиваются две технологии, которые помогут обеспечить будущий прорыв, — 5G и Wi-Fi 6. Если с внедрением первой в нашей стране возникают проволочки, в том числе и законодательные, то вторая уже применяется на практике.

Что такое Wi-Fi 6?

Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир. Они отличаются пропускной способность, дальностью сигнала и прочим. Термин ввел некоммерческий альянс Wi-Fi Alliance в конце 1990-х годов. Порядковые наименования Wi-Fi внедрили для удобства. По пропускной способности на абонента Wi-Fi 6 (802.11ax) в четыре раза превосходит предыдущее поколение Wi-Fi 5, которое работает на стандарте 802.11ac.

Где используется Wi-Fi 6 и в чем преимущества этой технологии

Wi-Fi Alliance официально запустил программу сертификации Wi-Fi 6 в 2019 году. Программа Wi-Fi Certified 6 направлена на проверку совместимости пользовательских устройств, гарантируя, что они хорошо работают друг с другом и поддерживают все необходимые функции, должную производительность и безопасность.

Wi-Fi 6 обеспечивает потенциально более высокие скорости подключения. В этих сетях большее количество пользователей могут одновременно подключаться без задержек и потери скорости.

Вдобавок к Wi-Fi 6 была утверждена новая технология Wi-Fi 6E, которая может использовать другой частотный диапазон 6 ГГц. Это делает сеть идеально подходящей для передачи больших объемов данных на небольшие расстояния.

Чем отличаются технологии Wi-Fi 6?

Новизна технологии Wi-Fi 6 заключается в том, что она поддерживает множественный доступ с частотным разделением каналов (OFDMA), что позволяет обслуживать большее количество устройств в сети. Каналы связи роутера делятся на несколько несущих, и он может взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно.

В Wi-Fi 6 также добавили обязательную поддержку функции MU-MIMO, которая впервые появилась в Wi-Fi 5, и технологии формирования направленного сигнала (transmit beamforming) для лучшего охвата каждого отдельного пользователя.

MIMO (multiple input, multiple output, «множественный ввод, множественный вывод») — это метод пространственного кодирования сигнала, который позволяет передавать данные между множеством устройств одновременно без потери скорости и качества подключения. Технология направленного сигнала означает, что маршрутизатор умеет сам определять местонахождение устройства и направлять поток данных в этом направлении.

Технология направленного сигнала

В чем преимущества Wi-Fi 6 по сравнению с предыдущими поколениями?

Максимальная пропускная способность Wi-Fi 6 в 3–4 раза выше, чем у Wi-Fi 5. Таким образом, устройства в сети Wi-Fi 6 станут работать намного быстрее. При этом время задержки сигнала уменьшается. Это важно в случае с видеосвязью, играми и стримингом.

Технология Wi-Fi 6 также получила ряд улучшений в сфере безопасности и даже автономной работы устройств в такой сети.

Обычный протокол безопасности Wi-Fi Protected Access (WPA) использует пароли для подключения к сети Wi-Fi. Однако в случае с Wi-Fi 6 защиту пароля повысили за счет системы Dragonfly Key Exchange. Это более сложный метод аутентификации, который усложняет взлом паролей для подключения к сети Wi-Fi.

Также в Wi-Fi 6 внедрили функцию целевого времени пробуждения (TWT). Когда устройства сопряжены с роутером, но не взаимодействуют с ним активно, то они переходят в режим сна. В итоге тратится меньше энергии.

Какие устройства поддерживают Wi-Fi 6?

Wi-Fi Alliance уже сертифицировал ряд устройств с поддержкой новой технологии. Среди них есть роутеры, компьютеры, планшеты, смартфоны, телевизоры и даже камеры. Точка доступа отличаются от пользовательских роутеров тем, что она не предоставляет IP-адрес, а только позволяет подключиться к Интернету. Она поддерживает исключительно беспроводные подключения и используется там, где нужно увеличить количество подключаемых устройств или увеличить площадь распространения сигнала. К роутеру или модему, связанному с провайдером, точка доступа может подключаться по Wi-Fi или посредством кабеля. Так, уже прошли сертификацию роутеры Huawei серий OptiXstar, AX3 и AirEngine от Huawei, а также ноутбуки серии MateBook и смартфоны P40, P50, Mate и др. Роутеры для Wi-Fi 6 предлагают скорость 10 Гбит/с и выше, обеспечивают более устойчивое покрытие и стабильную работу приложений, а также более стабильный роуминг. AirEngine включают интеграцию технологий 5G и ИИ.

Роутеры Wi-Fi 6 от Huawei

Список сертифицированных устройств с Wi-Fi 6E можно найти здесь. Надо отметить, что не каждое устройство с поддержкой Wi-Fi 6 будет поддерживать Wi-Fi 6E.

Как узнать, поддерживает ли устройство Wi-Fi 6?

Для подключения к сети Wi-Fi 6 нужно, чтобы и роутер, и устройство поддерживали эту технологию.

В настоящее время в настройках смартфонов не указывают, какую версию Wi-Fi они поддерживают. Однако это можно узнать, если найти полный список спецификаций своего устройства в интернете, на официальном сайте производителя телефона или на популярных платформах для тестирования характеристик смартфонов вроде GSMArena. Они указаны в разделе сети/связь (comms).

То же и с другими пользовательскими устройствами. Однако на компьютере с операционной системой Windows можно запустить командную строку (сочетание клавиш Win+R, команда cmd) и написать команду netsh wlan show drivers. Если напротив пункта «Поддерживаемые типы радиомодулей» есть 802.11ax, устройство поддерживает Wi-Fi 6.

Где уже применяется Wi-Fi 6?

Технологию активно внедряют в «умные» кампусы, офисы, на производства и так далее. В России стандарт Wi-Fi 6 одобрили в 2020 году. Тогда же компания Huawei представила в стране линейку устройств для связи нового поколения с использованием чипа собственного производства.

Как Wi-Fi 6 меняет образование в регионах

Одно из мест, где Wi-Fi 6 уже работает — Адыгейский государственный университет в Майкопе. Все здания кампуса покрыты единой сетью коммуникации. Для дистанционного обучения и различного контента, который можно применять в обучении и в конференциях, высокоскоростная передача данных — ключевое условие: к сети может подключиться больше людей, также можно получить и передать больше информации. Такая технологичность нужна региональным университетам, чтобы мотивированные абитуриенты не уезжали учиться в столичные регионы.

Благодаря Wi-Fi нового поколения у университета появилась система распознавания лиц на входе: студента или сотрудника вуза она пропускает автоматически. А с интерактивными досками можно работать, не вставая с места: например, студент может продемонстрировать работу, которая будет транслироваться на доску с его ноутбука, а преподаватель по беспроводной сети может вести занятия. Когда все устройства подключены к одной сети, мобильность урока заметно повышается. Кроме того, можно поставить камеры и транслировать лекции в Сеть — что особенно актуально в период удаленки.

Еще одна новая образовательная возможность — использование технологий виртуальной и дополненной реальности. В АГУ такое тоже практикуют: школьникам транслируют виртуальный тренажер по пожарной безопасности и уроки биологии, а студенты учатся создавать свою собственную виртуальную реальность.

Таким образом Адыгейский университет развивает концепцию lifelong learning — обучения в течение всей жизни. Развитый кампус мотивирует студентов проводить в университете весь учебный день — а степень развитости кампуса напрямую зависит от возможностей Wi-Fi. Wi-Fi 6 позволяет им заниматься даже ИТ-разработками.

Технологию в АГУ внедряют совместно с Huawei — в кампусе установлены устройства, разработанные компанией, а также работает Huawei-академия, где преподаватели проходят переподготовку, а студенты получают новые компетенции в областях сетевой безопасности и искусственного интеллекта.

Как новый стандарт Wi-Fi стимулирует развитие бизнеса

Банк ВТБ совместно с Huawei уже тестирует стандарт Wi-Fi 6 в одном из своих московских офисов. Установленные в помещении точки доступа AP7060DN поддерживают скорость до 6 Гб/с для сервисов, которым требуется высокая пропускная способность: интерактивное обучение с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, потоковое HD-видео качества 4K/8K, мультимедиа, облачные рабочие столы и другие корпоративные сервисы.

В ненадежных и непроизводительных центрах обработки данных невозможно создать сервис, доступный для всех — физических и юридических лиц. Любой сбой ведет к остановке сервисов, невозможности расплатиться картой и другим проблемам. Поэтому ЦОДы — ключевой элемент в работе банка, они должны быть масштабируемы, чтобы доставить клиенту все сервисы в том качестве и количестве, в котором они необходимы.

Кроме того, Huawei помогает внедрять технологию в выставочном центре «Казань Экспо». При внедрении Wi-Fi 6 были использованы коммутаторы S12700, которые служили входами для беспроводной сети передачи данных, сети видеонаблюдения, задач вычислительных мощностей и для обычных пользователей. Кроме того, была внедрена интеллектуальная система мониторинга за состоянием ИТ-инфраструктуры eSight, которая оперативно реагирует на внештатные ситуации и позволяет предотвращать выход оборудования из строя и серьезные аварии.

В настоящий момент на территории выставочного центра работает более 300 высокоскоростных точек Wi-Fi, которые способны обеспечивать 4 тыс. подключений, а также система видеонаблюдения из 1 090 камер с ночным видением. Полученные данные направляются в пункт безопасности, где они синхронизируются с программами органов правоохранения.

Фото:Shutterstock

Wi-Fi 6 и 5G — конкуренты? В чем различия?

И Wi-Fi 6, и 5G используют одни и те же базовые технологии, в том числе OFDMA. Однако между этими двумя технологиями есть ряд различий:

Сценарии применения. Wi-Fi 6 больше подходит для использования в помещениях, а сети 5G хорошо работают во внешних средах, когда нужно покрытие на большие расстояния.

Huawei, к примеру, предлагает оборудование для модернизации ИТ-инфраструктуры учебных заведений, чтобы ускорить переход к новым моделям обучения и внедрять новые инструменты, в том числе дистанционное образование в качестве 4K/8K и гибридного обучения с использованием AR и VR. Подобный проект уже реализуют совместно с Адыгейским государственным университетом, где сеть Wi-Fi 6 развернули на базе Парка науки и инноваций. Там установили 40 точек доступа Huawei AirEngine.

Парк занимает площадь около 3 тыс. кв. м и регулярно проводит ИТ-конференции, что требует подключения большого количества мобильных устройств с высоким качеством соединения.

Фото:РБК Тренды

Развертывание. Сети Wi-Fi проще организовать и обслуживать в сценариях покрытия внутри помещений.

Управление электроснабжения и водоснабжения Дубая использует в работе своего ИТ-подразделения InfraX сети Wi-Fi 6. Совместно с Huawei в новом кампусе для персонала на электростанции Джебель-Али организовали коммуникационную инфраструктуру на единой платформе. Управляемая из облака сеть Huawei с роутерами AirEngine обеспечила полностью беспроводной доступ с поддержкой стандартов интернета вещей, упростив эксплуатацию и обслуживание кампуса.

Спектры. Wi-Fi работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что не требует лицензии или регистрироваться как оператор связи. Любое наружное применение в диапазоне 5ГГц регулируется.

Затраты. Простое развертывание сетей Wi-Fi, в особенности, с использованием «умных» точек доступа, делает процесс дешевле. Подобные точки есть у Huawei, они используют умные антенны и технологии калибровки радиоканалов SmartRadio.

5G всегда требуют тщательного планирования, моделирования и контролируемого внедрения опытными инженерами.

Немецкая мебельная компания Songmics открыла инновационный склад площадью 20 тыс. кв. м. Компании требовался высокоскоростной и качественный интернет для управления активами и автоматизированными транспортными средствами. Songmics использовала решения Huawei AirEngine. Коммутаторы поставляются с адаптивными интерфейсами и обеспечивают минимальную задержку сигнала для бесперебойной работы склада. Это экономит складу до 10% затрат в год.

Оборудование. Обновление пользовательских устройств между поколениями Wi-Fi происходит проще и быстрее, нежели обновление устройств между поколениями мобильной связи.

Таким образом, сети Wi-Fi 6 и 5G могут взаимодополнять друг с другом в большинстве сценариев.

Wi-Fi 6 во сне и наяву: как новый стандарт избавляет заводы от проводов и почему до глобального внедрения далеко

В прошлом году на подмогу к Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) пришёл новый стандарт — Wi-Fi 6 (IEEE 802.11aх). Он повысил ёмкость и изоляцию устройств, а также (в теории) максимальную скорость соединения. В 2020 году линейку дополнят ещё одной версией — Wi-Fi 6E (официальное название и индекс останутся такими же, как в прошлом году).

Если вы тоже запутались в наименованиях и версиях, есть хорошая новость: мы разобрались, что изменит появление Wi-Fi 6, нужно ли переходить на эту технологию сейчас и какие возможности она открывает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *