1Protocolo de seguridade de rede
Nas redes sen fíos, non se pode esaxerar a importancia da seguridade da rede. A wifi é unha rede sen fíos que permite que varios dispositivos e usuarios se conecten a Internet a través dun único punto de acceso. A wifi tamén se usa habitualmente en lugares públicos, onde hai menos control sobre quen pode conectarse á rede. Nos edificios corporativos, a información necesaria debe protexerse no caso de que piratas informáticos maliciosos intenten destruír ou roubar datos.
O Wifi 5 admite os protocolos WPA e WPA2 para conexións seguras. Trátase de importantes melloras de seguridade con respecto ao protocolo WEP, agora desactualizado, pero agora ten varias vulnerabilidades e debilidades. Unha destas vulnerabilidades é un ataque de dicionario, onde os ciberdelincuentes poden predicir o teu contrasinal cifrado con múltiples intentos e combinacións.
O Wifi 6 está equipado co protocolo de seguridade WPA3 máis recente. Polo tanto, os dispositivos compatibles con Wifi 6 usan os protocolos WPA, WPA2 e WPA3 simultaneamente. Wifi Protected Access 3 Procesos de autenticación e cifrado multifactor mellorados. Ten tecnoloxía OWE que impide o cifrado automático e, finalmente, os códigos OR escaneables conéctanse directamente ao dispositivo.
2Velocidade de transmisión de datos
A velocidade é unha característica importante e emocionante que as novas tecnoloxías deben abordar antes de que poidan ser lanzadas. A velocidade é fundamental para todo o que ocorre en Internet e en calquera tipo de rede. Unhas velocidades máis rápidas significan tempos de descarga máis curtos, mellor transmisión en tempo real, transferencia de datos máis rápida, mellores videoconferencias e conferencias de voz, navegación máis rápida e moito máis.
O Wifi 5 ten unha velocidade máxima teórica de transferencia de datos de 6,9 Gbps. Na vida real, a velocidade media de transferencia de datos do estándar 802.11ac é duns 200 Mbps. A velocidade á que funciona o estándar Wifi depende da QAM (modulación de amplitude en cuadratura) e do número de dispositivos conectados a un punto de acceso ou enrutador. O Wifi 5 usa a modulación 256-QAM, que é moito menor que a do Wifi 6. Ademais, a tecnoloxía MU-MIMO do Wifi 5 permite a conexión simultánea de catro dispositivos. Máis dispositivos significa conxestión e compartición de ancho de banda, o que resulta en velocidades máis lentas para cada dispositivo.
Pola contra, o Wifi 6 é unha mellor opción en termos de velocidade, especialmente se a rede está saturada. Emprega modulación 1024-QAM para unha taxa de transmisión máxima teórica de ata 9,6 Gbps. As velocidades do Wi-Fi 5 e do Wi-Fi 6 non varían moito dun dispositivo a outro. O Wifi 6 sempre é máis rápido, pero a verdadeira vantaxe de velocidade é cando hai varios dispositivos conectados a unha rede Wifi. O número exacto de dispositivos conectados que provocan unha caída significativa na velocidade e na potencia de Internet dos dispositivos e enrutadores Wifi 5 ao usar Wifi 6 apenas se notará.
3. Método de formación de vigas
A formación de feixes é unha técnica de transmisión de sinal que dirixe un sinal sen fíos a un receptor específico, en lugar de propagalo desde unha dirección diferente. Mediante a formación de feixes, o punto de acceso pode enviar datos directamente ao dispositivo en lugar de emitir o sinal en todas as direccións. A formación de feixes non é unha tecnoloxía nova e ten aplicacións tanto en Wifi 4 como en Wifi 5. No estándar Wifi 5, só se usan catro antenas. Non obstante, Wifi 6 usa oito antenas. Canto mellor sexa a capacidade do enrutador Wifi para usar a tecnoloxía de formación de feixes, mellor será a velocidade de datos e o alcance do sinal.
4. Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA)
O Wifi 5 emprega unha tecnoloxía chamada multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) para o control de acceso á rede. É unha técnica para controlar o número de usuarios que acceden a unha subportadora específica nun momento determinado. No estándar 802.11ac, as bandas de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz teñen 64 subportadoras, 128 subportadoras, 256 subportadoras e 512 subportadoras respectivamente. Isto limita en gran medida o número de usuarios que poden conectarse e usar unha rede Wifi nun momento determinado.
O Wifi 6, pola súa banda, usa OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal). A tecnoloxía OFDMA multiplexa o espazo de subportadoras existente na mesma banda de frecuencia. Deste xeito, os usuarios non teñen que esperar na cola por unha subportadora libre, senón que poden atopar unha facilmente.
A OFDMA asigna diferentes unidades de recursos a varios usuarios. A OFDMA require catro veces máis subportadoras por frecuencia de canle que as tecnoloxías anteriores. Isto significa que nas canles de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz, o estándar 802.11ax ten 256, 512, 1024 e 2048 subportadoras respectivamente. Isto reduce a conxestión e a latencia, mesmo ao conectar varios dispositivos. A OFDMA mellora a eficiencia e reduce a latencia, o que a fai ideal para operacións de baixo ancho de banda.
5. Múltiples usuarios, múltiples entradas e múltiples saídas (MU-MIMO)
MU MIMO significa "usuario múltiple, entrada múltiple, saída múltiple". É unha tecnoloxía sen fíos que permite que varios usuarios se comuniquen cun enrutador simultaneamente. De Wifi 5 a Wifi 6, a capacidade de MU MIMO é moi diferente.
O Wifi 5 usa MU-MIMO 4×4 unidireccional de enlace descendente. Isto significa que varios usuarios con limitacións específicas poden acceder ao enrutador e a unha conexión Wifi estable. Unha vez que se supera o límite de 4 transmisións simultáneas, o Wifi conxestionase e comeza a mostrar signos de conxestión, como aumento da latencia, perda de paquetes, etc.
O Wifi 6 emprega a tecnoloxía 8×8 MU MIMO. Isto pode xestionar ata 8 dispositivos conectados e o uso activo da LAN sen fíos sen ningunha interferencia. Mellor aínda, a actualización do Wifi 6 MU MIMO é bidireccional, o que significa que os periféricos poden conectarse ao enrutador en múltiples bandas de frecuencia. Isto supón unha mellor capacidade para cargar información a Internet, entre outros usos.
6. Bandas de frecuencia
Unha diferenza obvia entre o Wifi 5 e o Wifi 6 son as bandas de frecuencia das dúas tecnoloxías. O Wifi 5 só usa a banda de 5 GHz e ten menos interferencias. A desvantaxe é que o alcance do sinal é máis curto e a capacidade de penetrar paredes e outros obstáculos redúcese.
O Wifi 6, pola súa banda, usa dúas frecuencias de banda, a estándar de 2,4 GHz e 5 GHz. En Wifi 6e, os desenvolvedores engadirán unha banda de 6 GHz á familia Wifi 6. O Wifi 6 usa tanto as bandas de 2,4 GHz como as de 5 GHz, o que significa que os dispositivos poden escanear e utilizar esta banda automaticamente con menos interferencias e mellor aplicabilidade. Deste xeito, os usuarios obteñen o mellor de ambas as redes, con velocidades máis rápidas a curta distancia e un alcance máis amplo cando os periféricos non están na mesma localización.
7. Dispoñibilidade da coloración BSS
A coloración BSS é outra característica de Wifi 6 que o diferencia das xeracións anteriores. Trátase dunha nova característica do estándar Wifi 6. O BSS, ou o conxunto de servizos básicos, é en si mesmo unha característica de cada rede 802.11. Non obstante, só Wifi 6 e as xeracións futuras poderán descifrar as cores BSS doutros dispositivos usando identificadores de cores BSS. Esta característica é crucial porque axuda a evitar que os sinais se superpoñan.
8. Diferenza no período de incubación
A latencia refírese ao atraso na transmisión de paquetes dunha localización a outra. Unha velocidade de atraso baixa, próxima a cero, é óptima, o que indica pouco ou ningún atraso. En comparación co Wifi 5, o Wifi 6 ten unha latencia máis curta, o que o fai ideal para empresas e organizacións empresariais. Os usuarios domésticos tamén adorarán esta función nos últimos modelos de Wifi, xa que significa unha entrada máis rápida.conexión a internet.
Data de publicación: 10 de maio de 2024

