1Protocole de sécurité réseau
Dans les réseaux sans fil, l'importance de la sécurité est primordiale. Le Wi-Fi est un réseau sans fil permettant à de nombreux appareils et utilisateurs de se connecter à Internet via un point d'accès unique. Il est également couramment utilisé dans les lieux publics, où le contrôle des connexions est moins strict. Dans les immeubles de bureaux, les informations sensibles doivent être protégées contre les tentatives de piratage et de vol de données.
Le Wi-Fi 5 prend en charge les protocoles WPA et WPA2 pour des connexions sécurisées. Ces protocoles représentent des améliorations importantes en matière de sécurité par rapport au protocole WEP, désormais obsolète, mais ils présentent plusieurs vulnérabilités. L'une d'elles est l'attaque par dictionnaire, qui permet aux cybercriminels de deviner votre mot de passe chiffré en effectuant de multiples tentatives et combinaisons.
Le Wi-Fi 6 est équipé du protocole de sécurité le plus récent, WPA3. Par conséquent, les appareils compatibles Wi-Fi 6 utilisent simultanément les protocoles WPA, WPA2 et WPA3. Le Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) offre une authentification multifacteur et un chiffrement améliorés. Il intègre la technologie OWE qui empêche le chiffrement automatique et, enfin, les codes-barres à scanner sont directement connectés à l'appareil.
2Vitesse de transmission des données
La vitesse est une caractéristique essentielle et cruciale que les nouvelles technologies doivent prendre en compte avant leur commercialisation. Elle est indispensable au bon fonctionnement d'Internet et de tout type de réseau. Un débit plus élevé se traduit par des téléchargements plus rapides, un streaming amélioré, des transferts de données plus performants, des visioconférences et des audioconférences de meilleure qualité, une navigation plus fluide, et bien plus encore.
Le Wi-Fi 5 offre un débit théorique maximal de 6,9 Gbit/s. En pratique, son débit moyen est d'environ 200 Mbit/s. Ce débit dépend de la modulation d'amplitude en quadrature (QAM) et du nombre d'appareils connectés au point d'accès ou au routeur. Le Wi-Fi 5 utilise une modulation QAM 256, bien inférieure à celle du Wi-Fi 6. De plus, la technologie MU-MIMO du Wi-Fi 5 permet la connexion simultanée de quatre appareils. Un plus grand nombre d'appareils connectés entraîne une congestion et un partage de la bande passante, ce qui réduit le débit pour chaque appareil.
En revanche, le Wi-Fi 6 est un meilleur choix en termes de vitesse, surtout si le réseau est saturé. Il utilise la modulation 1024-QAM pour un débit théorique maximal de 9,6 Gbit/s. Les vitesses du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 6 varient peu d'un appareil à l'autre. Le Wi-Fi 6 est toujours plus rapide, mais le véritable avantage se manifeste lorsque plusieurs appareils sont connectés au réseau. Le nombre exact d'appareils connectés qui entraîne une baisse significative de la vitesse et de la puissance du signal Wi-Fi 5 lors de l'utilisation du Wi-Fi 6 est quasiment imperceptible.
3. Méthode de formation de faisceaux
La formation de faisceaux est une technique de transmission de signal qui dirige un signal sans fil vers un récepteur spécifique, au lieu de le propager dans toutes les directions. Grâce à cette technique, le point d'accès peut envoyer des données directement à l'appareil au lieu de diffuser le signal dans toutes les directions. La formation de faisceaux n'est pas une technologie nouvelle et est utilisée aussi bien dans le Wi-Fi 4 que dans le Wi-Fi 5. La norme Wi-Fi 5 utilise quatre antennes, tandis que le Wi-Fi 6 en utilise huit. Plus la capacité du routeur Wi-Fi à exploiter la formation de faisceaux est performante, meilleurs seront le débit et la portée du signal.
4. Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Le Wi-Fi 5 utilise la technologie OFDM (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) pour le contrôle d'accès au réseau. Cette technique permet de limiter le nombre d'utilisateurs pouvant accéder simultanément à une sous-porteuse donnée. Dans la norme 802.11ac, les bandes de fréquences 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz et 160 MHz comportent respectivement 64, 128, 256 et 512 sous-porteuses. Cela limite considérablement le nombre d'utilisateurs pouvant se connecter et utiliser un réseau Wi-Fi simultanément.
Le Wi-Fi 6, quant à lui, utilise l'OFDMA (accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence). La technologie OFDMA multiplexe l'espace disponible sur les sous-porteuses au sein d'une même bande de fréquences. Ainsi, les utilisateurs n'ont pas à attendre qu'une sous-porteuse se libère et peuvent en trouver une facilement.
L'OFDMA alloue des ressources différentes à plusieurs utilisateurs. Il nécessite quatre fois plus de sous-porteuses par fréquence de canal que les technologies précédentes. Ainsi, sur les canaux de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz et 160 MHz, la norme 802.11ax compte respectivement 256, 512, 1024 et 2048 sous-porteuses. Cela réduit la congestion et la latence, même lors de la connexion de plusieurs appareils. L'OFDMA améliore l'efficacité et réduit la latence, ce qui le rend idéal pour les applications à faible bande passante.
5. MU-MIMO (Multiple User Multiple Input Multiple Output)
MU-MIMO signifie « multiple utilisateur, entrées multiples, sorties multiples ». Il s'agit d'une technologie sans fil permettant à plusieurs utilisateurs de communiquer simultanément avec un routeur. La capacité du MU-MIMO varie considérablement entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6.
Le Wi-Fi 5 utilise la technologie MU-MIMO 4×4 unidirectionnelle en liaison descendante. Cela signifie que plusieurs utilisateurs, avec certaines limitations, peuvent accéder au routeur et bénéficier d'une connexion Wi-Fi stable. Dès que la limite de quatre transmissions simultanées est dépassée, le réseau Wi-Fi est saturé et présente des signes de congestion, tels qu'une latence accrue et des pertes de paquets.
Le Wi-Fi 6 utilise la technologie MU-MIMO 8×8. Celle-ci peut gérer jusqu'à 8 appareils connectés et une utilisation active du réseau local sans fil sans interférence. Mieux encore, la mise à niveau Wi-Fi 6 MU-MIMO est bidirectionnelle, ce qui signifie que les périphériques peuvent se connecter au routeur sur plusieurs bandes de fréquences. Cela se traduit notamment par une capacité améliorée à télécharger des données sur Internet.
6. Bandes de fréquences
Une différence majeure entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6 réside dans les bandes de fréquences utilisées. Le Wi-Fi 5 exploite exclusivement la bande 5 GHz et est donc moins sujet aux interférences. En revanche, sa portée est plus courte et sa capacité à traverser les murs et autres obstacles est réduite.
Le Wi-Fi 6, quant à lui, utilise deux bandes de fréquences : les bandes standard 2,4 GHz et 5 GHz. Avec le Wi-Fi 6e, les développeurs ajouteront une bande 6 GHz à la famille Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 utilise à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui permet aux appareils de rechercher et d’utiliser automatiquement la bande disponible, réduisant ainsi les interférences et améliorant la couverture. De cette façon, les utilisateurs bénéficient du meilleur des deux réseaux : des débits plus rapides à courte portée et une portée plus étendue lorsque les périphériques ne sont pas au même endroit.
7. Disponibilité de la coloration BSS
Le codage couleur BSS est une autre caractéristique du Wi-Fi 6 qui le distingue des générations précédentes. Il s'agit d'une nouveauté de la norme Wi-Fi 6. Le BSS (Basic Service Set) est une fonctionnalité présente dans tous les réseaux 802.11. Cependant, seuls le Wi-Fi 6 et les générations futures seront capables de décrypter les couleurs BSS émises par d'autres appareils grâce à des identificateurs de couleur BSS. Cette fonctionnalité est essentielle car elle permet d'éviter le chevauchement des signaux.
8. Différence de période d'incubation
La latence désigne le délai de transmission des paquets entre deux points. Une latence faible, proche de zéro, est optimale, indiquant un délai quasi nul. Comparé au Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 offre une latence plus courte, ce qui le rend idéal pour les entreprises. Les particuliers apprécieront également cette caractéristique des derniers modèles Wi-Fi, car elle se traduit par une connexion plus rapide.connexion ternet.
Date de publication : 10 mai 2024

