1Protokół bezpieczeństwa sieci
W sieciach bezprzewodowych nie można przecenić znaczenia bezpieczeństwa sieci. Wi-Fi to sieć bezprzewodowa, która umożliwia wielu urządzeniom i użytkownikom łączenie się z internetem za pośrednictwem jednego punktu dostępu. Wi-Fi jest również powszechnie używane w miejscach publicznych, gdzie kontrola nad tym, kto może łączyć się z siecią, jest mniejsza. W budynkach korporacyjnych niezbędne informacje muszą być chronione na wypadek, gdyby hakerzy próbowali zniszczyć lub ukraść dane.
Sieć Wi-Fi 5 obsługuje protokoły WPA i WPA2, zapewniając bezpieczne połączenia. To istotne udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu z przestarzałym protokołem WEP, ale obecnie posiada on kilka luk i słabości. Jedną z takich luk jest atak słownikowy, w którym cyberprzestępcy mogą przewidzieć zaszyfrowane hasło za pomocą wielu prób i kombinacji.
Sieć Wi-Fi 6 jest wyposażona w najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3. Dzięki temu urządzenia obsługujące Wi-Fi 6 korzystają jednocześnie z protokołów WPA, WPA2 i WPA3. Technologia Wifi Protected Access 3 (Wi-Fi Protected Access 3) oferuje ulepszone uwierzytelnianie wieloskładnikowe i procesy szyfrowania. Technologia OWE zapobiega automatycznemu szyfrowaniu, a skanowalne kody OR są podłączane bezpośrednio do urządzenia.
2. Prędkość transmisji danych
Szybkość to ważna i ekscytująca cecha, którą nowe technologie muszą uwzględnić przed wprowadzeniem na rynek. Szybkość ma kluczowe znaczenie dla wszystkiego, co dzieje się w internecie i w każdej sieci. Większa przepustowość oznacza krótszy czas pobierania, lepsze przesyłanie strumieniowe, szybszy transfer danych, lepsze wideokonferencje i rozmowy głosowe, szybsze przeglądanie stron internetowych i wiele więcej.
Maksymalna teoretyczna prędkość przesyłania danych w standardzie Wi-Fi 5 wynosi 6,9 Gb/s. W rzeczywistości średnia prędkość przesyłania danych w standardzie 802.11ac wynosi około 200 Mb/s. Szybkość działania standardu Wi-Fi zależy od modulacji QAM (kwadraturowej modulacji amplitudy) oraz liczby urządzeń podłączonych do punktu dostępowego lub routera. Wi-Fi 5 wykorzystuje modulację 256-QAM, która jest znacznie niższa niż w Wi-Fi 6. Ponadto technologia MU-MIMO w Wi-Fi 5 umożliwia jednoczesne połączenie czterech urządzeń. Większa liczba urządzeń oznacza przeciążenie i współdzielenie pasma, co skutkuje niższymi prędkościami dla każdego urządzenia.
Z kolei Wi-Fi 6 jest lepszym wyborem pod względem szybkości, zwłaszcza w przypadku dużego obciążenia sieci. Wykorzystuje modulację 1024-QAM, co pozwala na teoretyczną maksymalną prędkość transmisji do 9,6 Gb/s. Prędkości Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6 nie różnią się znacząco między urządzeniami. Wi-Fi 6 jest zawsze szybsze, ale prawdziwa przewaga prędkości pojawia się, gdy do sieci Wi-Fi podłączonych jest wiele urządzeń. Dokładna liczba podłączonych urządzeń, która powoduje znaczny spadek prędkości i siły sygnału internetowego urządzeń i routerów Wi-Fi 5 podczas korzystania z Wi-Fi 6, jest praktycznie niezauważalna.
3. Metoda formowania wiązki
Formowanie wiązki (Beam Forming) to technika transmisji sygnału, która kieruje sygnał bezprzewodowy do konkretnego odbiornika, zamiast rozchodzić go z innego kierunku. Dzięki formowaniu wiązki punkt dostępowy może wysyłać dane bezpośrednio do urządzenia, zamiast rozsyłać sygnał we wszystkich kierunkach. Formowanie wiązki nie jest nową technologią i znajduje zastosowanie zarówno w Wi-Fi 4, jak i Wi-Fi 5. W standardzie Wi-Fi 5 używane są tylko cztery anteny. Wi-Fi 6 natomiast wykorzystuje osiem anten. Im lepsza zdolność routera Wi-Fi do wykorzystania technologii formowania wiązki, tym lepsza szybkość transmisji danych i zasięg sygnału.
4. Wielodostęp z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDMA)
Wi-Fi 5 wykorzystuje technologię zwaną multipleksowaniem z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDM) do kontroli dostępu do sieci. Jest to technika kontroli liczby użytkowników uzyskujących dostęp do danej podnośnej w danym momencie. W standardzie 802.11ac pasma 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz i 160 MHz mają odpowiednio 64, 128, 256 i 512 podnośnych. To znacznie ogranicza liczbę użytkowników, którzy mogą połączyć się z siecią Wi-Fi i korzystać z niej w danym momencie.
Z kolei Wi-Fi 6 wykorzystuje OFDMA (ortogonalny podział częstotliwości, ang. Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Technologia OFDMA multipleksuje istniejącą przestrzeń podnośnych w tym samym paśmie częstotliwości. Dzięki temu użytkownicy nie muszą czekać w kolejce na wolną podnośną, a mogą ją łatwo znaleźć.
OFDMA przydziela różne jednostki zasobów wielu użytkownikom. OFDMA wymaga czterokrotnie więcej podnośnych na częstotliwość kanału niż poprzednie technologie. Oznacza to, że w kanałach 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz i 160 MHz standard 802.11ax ma odpowiednio 256, 512, 1024 i 2048 podnośnych. Zmniejsza to przeciążenie i opóźnienia, nawet przy połączeniu wielu urządzeń. OFDMA poprawia wydajność i zmniejsza opóźnienia, dzięki czemu idealnie nadaje się do operacji o niskiej przepustowości.
5. MU-MIMO (Multiple User Multiple Input Multiple Output)
MU MIMO to skrót od „multiple user, multiple input, multiple output” (wiele użytkowników, wiele wejść, wiele wyjść). Jest to technologia bezprzewodowa, która umożliwia jednoczesną komunikację wielu użytkowników z routerem. Przepustowość MU MIMO znacznie różni się w zależności od Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6.
Wi-Fi 5 wykorzystuje łącze downlink, jednokierunkową technologię MU-MIMO 4×4. Oznacza to, że wielu użytkowników z określonymi ograniczeniami może uzyskać dostęp do routera i stabilne połączenie Wi-Fi. Po przekroczeniu limitu 4 jednoczesnych transmisji, Wi-Fi ulega przeciążeniu i zaczyna wykazywać oznaki przeciążenia, takie jak zwiększone opóźnienie, utrata pakietów itp.
Wi-Fi 6 wykorzystuje technologię 8×8 MU MIMO. Pozwala ona na obsługę do 8 podłączonych urządzeń i aktywne korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN bez żadnych zakłóceń. Co więcej, ulepszenie Wi-Fi 6 MU MIMO jest dwukierunkowe, co oznacza, że urządzenia peryferyjne mogą łączyć się z routerem w wielu pasmach częstotliwości. Oznacza to między innymi lepszą możliwość przesyłania informacji do internetu.
6. Pasma częstotliwości
Jedną z oczywistych różnic między Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 są pasma częstotliwości obu technologii. Wi-Fi 5 wykorzystuje tylko pasmo 5 GHz i generuje mniej zakłóceń. Wadą jest krótszy zasięg sygnału oraz zmniejszona zdolność przenikania przez ściany i inne przeszkody.
Z kolei Wi-Fi 6 wykorzystuje dwie częstotliwości pasma: standardowe 2,4 GHz i 5 GHz. W Wi-Fi 6e twórcy dodadzą pasmo 6 GHz do rodziny Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 wykorzystuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, co oznacza, że urządzenia mogą automatycznie skanować i wykorzystywać to pasmo z mniejszymi zakłóceniami i lepszą przydatnością. W ten sposób użytkownicy uzyskują najlepsze cechy obu sieci, z większą prędkością w bliskim zasięgu i większym zasięgiem, gdy urządzenia peryferyjne nie znajdują się w tym samym miejscu.
7. Dostępność kolorowania BSS
Kolorowanie BSS to kolejna funkcja Wi-Fi 6, która wyróżnia go na tle poprzednich generacji. Jest to nowa funkcja standardu Wi-Fi 6. BSS, czyli podstawowy zestaw usług, jest cechą każdej sieci 802.11. Jednak tylko Wi-Fi 6 i przyszłe generacje będą w stanie rozszyfrować kolory BSS z innych urządzeń za pomocą identyfikatorów kolorów BSS. Ta funkcja jest kluczowa, ponieważ pomaga zapobiegać nakładaniu się sygnałów.
8. Różnica okresu inkubacji
Opóźnienie odnosi się do opóźnienia w transmisji pakietów z jednej lokalizacji do drugiej. Niska prędkość opóźnienia bliska zeru jest optymalna, co oznacza niewielkie opóźnienie lub jego brak. W porównaniu z Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 charakteryzuje się krótszym opóźnieniem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm i przedsiębiorstw. Użytkownicy domowi również docenią tę funkcję w najnowszych modelach Wi-Fi, ponieważ oznacza ona szybsze połączenie.połączenie internetowe.
Czas publikacji: 10 maja 2024 r.

