• head_banner

განსხვავებები WIFI5-სა და WIFI6-ს შორის

 1ქსელის უსაფრთხოების პროტოკოლი

უკაბელო ქსელებში ქსელის უსაფრთხოების მნიშვნელობა ზედმეტად არ უნდა იყოს ხაზგასმული. Wifi არის უკაბელო ქსელი, რომელიც საშუალებას აძლევს რამდენიმე მოწყობილობას და მომხმარებელს დაუკავშირდეს ინტერნეტს ერთი წვდომის წერტილის მეშვეობით. Wifi ასევე ფართოდ გამოიყენება საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ნაკლები კონტროლია იმაზე, თუ ვის შეუძლია ქსელთან დაკავშირება. კორპორატიულ შენობებში საჭირო ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული იმ შემთხვევაში, თუ მავნე ჰაკერები შეეცდებიან მონაცემების განადგურებას ან მოპარვას.

Wifi 5 მხარს უჭერს WPA და WPA2 პროტოკოლებს უსაფრთხო კავშირებისთვის. ეს მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების გაუმჯობესებაა ახლა უკვე მოძველებულ WEP პროტოკოლთან შედარებით, მაგრამ ახლა მას რამდენიმე დაუცველობა და სისუსტე აქვს. ერთ-ერთი ასეთი დაუცველობაა ლექსიკონის შეტევა, სადაც კიბერდანაშაულებს შეუძლიათ თქვენი დაშიფრული პაროლის პროგნოზირება მრავალი მცდელობითა და კომბინაციით.

Wifi 6 აღჭურვილია უახლესი უსაფრთხოების პროტოკოლით WPA3. ამიტომ, მოწყობილობები, რომლებიც მხარს უჭერენ Wifi 6-ს, ერთდროულად იყენებენ WPA, WPA2 და WPA3 პროტოკოლებს. Wifi Protected Access 3 გაუმჯობესებული მრავალფაქტორიანი ავთენტიფიკაციისა და დაშიფვრის პროცესები. მას აქვს OWE ტექნოლოგია, რომელიც ხელს უშლის ავტომატურ დაშიფვრას და საბოლოოდ, სკანირებადი OR კოდები პირდაპირ უკავშირდება მოწყობილობას.

2მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე

სიჩქარე მნიშვნელოვანი და საინტერესო მახასიათებელია, რომელიც ახალმა ტექნოლოგიებმა უნდა გაითვალისწინონ, სანამ ისინი გამოვა. სიჩქარე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ინტერნეტსა და ნებისმიერი ტიპის ქსელში მიმდინარე ყველაფრისთვის. უფრო მაღალი სიჩქარე ნიშნავს ჩამოტვირთვის უფრო მოკლე დროს, უკეთეს სტრიმინგს, მონაცემთა უფრო სწრაფ გადაცემას, უკეთეს ვიდეო და ხმოვან კონფერენციებს, უფრო სწრაფ დათვალიერებას და სხვა.

Wifi 5-ის თეორიული მაქსიმალური მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე 6.9 გბიტ/წმ-ია. რეალურ ცხოვრებაში, 802.11ac სტანდარტის საშუალო მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე დაახლოებით 200 მბიტ/წმ-ია. Wifi სტანდარტის მუშაობის სიჩქარე დამოკიდებულია QAM-ზე (კვადრატურული ამპლიტუდის მოდულაცია) და წვდომის წერტილთან ან როუტერთან დაკავშირებული მოწყობილობების რაოდენობაზე. Wifi 5 იყენებს 256-QAM მოდულაციას, რაც გაცილებით დაბალია, ვიდრე Wifi 6. გარდა ამისა, Wifi 5 MU-MIMO ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა ერთდროულად ოთხი მოწყობილობის დაკავშირების. მეტი მოწყობილობა ნიშნავს გადატვირთვას და გამტარუნარიანობის გაზიარებას, რაც იწვევს თითოეული მოწყობილობის სიჩქარის შემცირებას.

ამის საპირისპიროდ, Wifi 6 უკეთესი არჩევანია სიჩქარის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით თუ ქსელი გადატვირთულია. ის იყენებს 1024-QAM მოდულაციას თეორიული მაქსიმალური გადაცემის სიჩქარისთვის 9.6 გბიტ/წმ-მდე. Wi-fi 5-ის და Wi-Fi 6-ის სიჩქარეები მოწყობილობიდან მოწყობილობამდე დიდად არ განსხვავდება. Wifi 6 ყოველთვის უფრო სწრაფია, მაგრამ რეალური სიჩქარის უპირატესობა მაშინ არის, როდესაც Wifi ქსელთან რამდენიმე მოწყობილობაა დაკავშირებული. Wifi 6-ის გამოყენებისას დაკავშირებული მოწყობილობების ზუსტი რაოდენობა, რომელიც იწვევს Wifi 5 მოწყობილობებისა და როუტერების სიჩქარისა და ინტერნეტის სიძლიერის მნიშვნელოვან ვარდნას, ძნელად შესამჩნევი იქნება.

3. სხივის ფორმირების მეთოდი

სხივის ფორმირება არის სიგნალის გადაცემის ტექნიკა, რომელიც უკაბელო სიგნალს მიმართავს კონკრეტულ მიმღებზე, სიგნალის სხვა მიმართულებიდან გავრცელების ნაცვლად. სხივის ფორმირების გამოყენებით, წვდომის წერტილს შეუძლია მონაცემების პირდაპირ მოწყობილობაზე გაგზავნა სიგნალის ყველა მიმართულებით გადაცემის ნაცვლად. სხივის ფორმირება ახალი ტექნოლოგია არ არის და მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც Wifi 4-ში, ასევე Wifi 5-ში. Wifi 5 სტანდარტში გამოიყენება მხოლოდ ოთხი ანტენა. თუმცა, Wifi 6 იყენებს რვა ანტენას. რაც უფრო უკეთესია Wifi როუტერის სხივის ფორმირების ტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა, მით უკეთესია სიგნალის მონაცემთა გადაცემის სიჩქარე და დიაპაზონი.

4. ორთოგონალური სიხშირის გაყოფის მრავალჯერადი წვდომა (OFDMA)

Wifi 5 ქსელში წვდომის კონტროლისთვის იყენებს ტექნოლოგიას, რომელსაც ორთოგონალური სიხშირის გაყოფის მულტიპლექსირება (OFDM) ეწოდება. ეს არის ტექნიკა, რომელიც აკონტროლებს კონკრეტულ ქვემატარებელზე წვდომის მქონე მომხმარებლების რაოდენობას კონკრეტულ დროს. 802.11ac სტანდარტში, 20mhz, 40mhz, 80mhz და 160mhz დიაპაზონებში, შესაბამისად, არის 64 ქვემატარებელი, 128 ქვემატარებელი, 256 ქვემატარებელი და 512 ქვემატარებელი. ეს მნიშვნელოვნად ზღუდავს იმ მომხმარებლების რაოდენობას, რომლებსაც შეუძლიათ Wifi ქსელთან დაკავშირება და მისი გამოყენება მოცემულ დროს.

Wifi 6, მეორე მხრივ, იყენებს OFDMA-ს (ორთოგონალური სიხშირის გაყოფის მრავალჯერადი წვდომა). OFDMA ტექნოლოგია მულტიპლექსირებს არსებულ ქვემატარებლის სივრცეს იმავე სიხშირის დიაპაზონში. ამით მომხმარებლებს არ უწევთ რიგში დგომა თავისუფალი ქვემატარებლის მოსაძებნად, არამედ მათ შეუძლიათ მარტივად იპოვონ იგი.

OFDMA სხვადასხვა რესურს ერთეულებს რამდენიმე მომხმარებელზე ანაწილებს. OFDMA-ს არხის სიხშირეზე ოთხჯერ მეტი ქვემატარებელი სჭირდება, ვიდრე წინა ტექნოლოგიებს. ეს ნიშნავს, რომ 20mhz, 40mhz, 80mhz და 160mhz არხებში, 802.11ax სტანდარტს შესაბამისად 256, 512, 1024 და 2048 ქვემატარებელი აქვს. ეს ამცირებს შეშუპებას და შეყოვნებას, თუნდაც მრავალი მოწყობილობის დაკავშირებისას. OFDMA აუმჯობესებს ეფექტურობას და ამცირებს შეყოვნებას, რაც მას იდეალურს ხდის დაბალი გამტარუნარიანობის ოპერაციებისთვის.

5. მრავალმომხმარებლიანი მრავალჯერადი შეყვანა მრავალჯერადი გამომავალი (MU-MIMO)

MU MIMO ნიშნავს „მრავალი მომხმარებელი, მრავალი შეყვანა, მრავალი გამომავალი“. ეს არის უკაბელო ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს რამდენიმე მომხმარებელს ერთდროულად დაუკავშირდეს როუტერს. Wifi 5-დან Wifi 6-მდე, MU MIMO-ს სიმძლავრე ძალიან განსხვავებულია.

Wifi 5 იყენებს ცალმხრივ, 4×4 MU-MIMO დაშვების ტექნოლოგიას. ეს ნიშნავს, რომ როუტერზე წვდომა და სტაბილური Wifi კავშირი შესაძლებელია რამდენიმე მომხმარებლისთვის, რომლებსაც აქვთ გარკვეული შეზღუდვები. როგორც კი ერთდროული გადაცემის 4 ლიმიტი გადაიჭრება, Wifi იტვირთება და იწყებს გადატვირთვის ნიშნების გამოვლენას, როგორიცაა გაზრდილი შეყოვნება, პაკეტების დაკარგვა და ა.შ.

Wifi 6 იყენებს 8×8 MU MIMO ტექნოლოგიას. მას შეუძლია 8-მდე დაკავშირებული მოწყობილობის დამუშავება და უკაბელო ლოკალური ქსელის აქტიური გამოყენება ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. უფრო მეტიც, Wifi 6 MU MIMO განახლება ორმხრივია, რაც ნიშნავს, რომ პერიფერიული მოწყობილობები შეიძლება დაუკავშირდეს როუტერს მრავალ სიხშირულ დიაპაზონში. ეს ნიშნავს ინფორმაციის ინტერნეტში ატვირთვის გაუმჯობესებულ შესაძლებლობას, სხვა მიზნებთან ერთად.

21

6. სიხშირის დიაპაზონები

Wifi 5-სა და Wifi 6-ს შორის ერთ-ერთი აშკარა განსხვავება ორივე ტექნოლოგიის სიხშირული დიაპაზონებია. Wifi 5 იყენებს მხოლოდ 5 გჰც დიაპაზონს და ნაკლები ჩარევა აქვს. ნაკლი ის არის, რომ სიგნალის დიაპაზონი უფრო მოკლეა და კედლებსა და სხვა დაბრკოლებებში შეღწევის უნარი შემცირებულია.

მეორე მხრივ, Wifi 6 იყენებს ორ დიაპაზონურ სიხშირეს, სტანდარტულ 2.4 გჰც-ს და 5 გჰც-ს. Wifi 6e-ში დეველოპერები Wifi 6-ის ოჯახს 6 გჰც დიაპაზონს დაამატებენ. Wifi 6 იყენებს როგორც 2.4 გჰც-ს, ასევე 5 გჰც-ს, რაც ნიშნავს, რომ მოწყობილობებს შეუძლიათ ავტომატურად სკანირება და გამოყენება ამ დიაპაზონის ნაკლები ჩარევით და უკეთესი გამოყენებადობით. ამ გზით, მომხმარებლები იღებენ ორივე ქსელის მაქსიმუმს, უფრო მაღალი სიჩქარით ახლო მანძილზე და უფრო ფართო დიაპაზონით, როდესაც პერიფერიული მოწყობილობები ერთსა და იმავე ადგილას არ არის.

7. BSS შეღებვის ხელმისაწვდომობა

BSS შეღებვა Wifi 6-ის კიდევ ერთი მახასიათებელია, რომელიც მას წინა თაობებისგან განასხვავებს. ეს Wifi 6 სტანდარტის ახალი მახასიათებელია. BSS, ანუ ძირითადი სერვისების ნაკრები, თავისთავად ყველა 802.11 ქსელის მახასიათებელია. თუმცა, მხოლოდ Wifi 6-ს და მომავალ თაობებს შეეძლებათ BSS ფერების გაშიფვრა სხვა მოწყობილობებიდან BSS ფერის იდენტიფიკატორების გამოყენებით. ეს ფუნქცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან ის ხელს უშლის სიგნალების გადაფარვას.

8. ინკუბაციის პერიოდის სხვაობა

შეყოვნება გულისხმობს პაკეტების ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაცემის შეფერხებას. ოპტიმალურია ნულთან ახლოს დაბალი შეყოვნების სიჩქარე, რაც მიუთითებს შეყოვნების მცირე ან არარსებობაზე. Wifi 5-თან შედარებით, Wifi 6-ს აქვს უფრო მოკლე შეყოვნება, რაც მას იდეალურს ხდის ბიზნეს და საწარმო ორგანიზაციებისთვის. სახლის მომხმარებლებს ასევე მოეწონებათ ეს ფუნქცია უახლესი Wifi მოდელების შემთხვევაში, რადგან ეს ნიშნავს უფრო სწრაფ გადაცემას.ინტერნეტ კავშირი.


გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 10 მაისი