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As diferenças entre Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6

 1Protocolo de segurança de rede

Em redes sem fio, a importância da segurança da rede não pode ser subestimada. O Wi-Fi é uma rede sem fio que permite que vários dispositivos e usuários se conectem à internet por meio de um único ponto de acesso. O Wi-Fi também é comumente usado em locais públicos, onde há menos controle sobre quem pode se conectar à rede. Em prédios corporativos, informações importantes precisam ser protegidas caso hackers maliciosos tentem destruir ou roubar dados.

O Wi-Fi 5 suporta os protocolos WPA e WPA2 para conexões seguras. Essas são importantes melhorias de segurança em relação ao protocolo WEP, agora obsoleto, mas ele apresenta diversas vulnerabilidades e pontos fracos. Uma dessas vulnerabilidades é o ataque de dicionário, no qual cibercriminosos podem prever sua senha criptografada com múltiplas tentativas e combinações.

O Wi-Fi 6 vem equipado com o mais recente protocolo de segurança, o WPA3. Portanto, dispositivos compatíveis com Wi-Fi 6 utilizam os protocolos WPA, WPA2 e WPA3 simultaneamente. O Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) aprimorou os processos de autenticação multifator e criptografia. Ele possui a tecnologia OWE, que impede a criptografia automática, e permite a conexão direta do dispositivo por meio de códigos QR escaneáveis.

2Velocidade de transmissão de dados

A velocidade é uma característica importante e empolgante que as novas tecnologias devem abordar antes de serem lançadas. A velocidade é crucial para tudo o que acontece na Internet e em qualquer tipo de rede. Taxas mais rápidas significam tempos de download mais curtos, streaming melhor, transferência de dados mais rápida, videoconferências e chamadas de voz melhores, navegação mais rápida e muito mais.

O Wi-Fi 5 tem uma velocidade máxima teórica de transferência de dados de 6,9 ​​Gbps. Na prática, a velocidade média de transferência de dados do padrão 802.11ac é de cerca de 200 Mbps. A taxa de transferência do padrão Wi-Fi depende da modulação QAM (modulação de amplitude em quadratura) e do número de dispositivos conectados a um ponto de acesso ou roteador. O Wi-Fi 5 utiliza modulação 256-QAM, que é muito inferior à do Wi-Fi 6. Além disso, a tecnologia MU-MIMO do Wi-Fi 5 permite a conexão simultânea de quatro dispositivos. Mais dispositivos significam congestionamento e compartilhamento de largura de banda, resultando em velocidades mais lentas para cada dispositivo.

Em contrapartida, o Wi-Fi 6 é uma opção melhor em termos de velocidade, especialmente em redes congestionadas. Ele utiliza modulação 1024-QAM para uma taxa de transmissão máxima teórica de até 9,6 Gbps. As velocidades do Wi-Fi 5 e do Wi-Fi 6 não variam muito de dispositivo para dispositivo. O Wi-Fi 6 é sempre mais rápido, mas a verdadeira vantagem em termos de velocidade se manifesta quando vários dispositivos estão conectados à mesma rede Wi-Fi. O número exato de dispositivos conectados que causa uma queda significativa na velocidade e na intensidade do sinal da internet em dispositivos e roteadores Wi-Fi 5 ao usar o Wi-Fi 6 será praticamente imperceptível.

3. Método de formação de vigas

A formação de feixe é uma técnica de transmissão de sinal que direciona um sinal sem fio para um receptor específico, em vez de propagá-lo em várias direções. Usando a formação de feixe, o ponto de acesso pode enviar dados diretamente para o dispositivo, em vez de transmitir o sinal em todas as direções. A formação de feixe não é uma tecnologia nova e tem aplicações tanto no Wi-Fi 4 quanto no Wi-Fi 5. No padrão Wi-Fi 5, são usadas apenas quatro antenas. O Wi-Fi 6, no entanto, usa oito antenas. Quanto melhor a capacidade do roteador Wi-Fi de usar a tecnologia de formação de feixe, melhor será a taxa de dados e o alcance do sinal.

4. Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA)

O Wi-Fi 5 utiliza uma tecnologia chamada multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) para controle de acesso à rede. Trata-se de uma técnica para controlar o número de usuários que acessam uma subportadora específica em um determinado momento. No padrão 802.11ac, as bandas de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz possuem, respectivamente, 64, 128, 256 e 512 subportadoras. Isso limita consideravelmente o número de usuários que podem se conectar e utilizar uma rede Wi-Fi simultaneamente.

O Wi-Fi 6, por outro lado, utiliza OFDMA (acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal). A tecnologia OFDMA multiplexa o espaço de subportadoras existente na mesma banda de frequência. Dessa forma, os usuários não precisam esperar na fila por uma subportadora livre, podendo encontrar uma facilmente.

O OFDMA aloca diferentes unidades de recursos para múltiplos usuários. O OFDMA requer quatro vezes mais subportadoras por frequência de canal do que as tecnologias anteriores. Isso significa que, nos canais de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz, o padrão 802.11ax possui 256, 512, 1024 e 2048 subportadoras, respectivamente. Isso reduz o congestionamento e a latência, mesmo ao conectar vários dispositivos. O OFDMA melhora a eficiência e reduz a latência, tornando-o ideal para operações com baixa largura de banda.

5. Múltiplos usuários, múltiplas entradas e múltiplas saídas (MU-MIMO)

MU-MIMO significa "múltiplos usuários, múltiplas entradas, múltiplas saídas". É uma tecnologia sem fio que permite que vários usuários se comuniquem com um roteador simultaneamente. A capacidade do MU-MIMO varia bastante entre as versões do Wi-Fi 5 e do Wi-Fi 6.

O Wi-Fi 5 utiliza downlink unidirecional 4x4 MU-MIMO. Isso significa que vários usuários com limitações específicas podem acessar o roteador e obter uma conexão Wi-Fi estável. Quando o limite de 4 transmissões simultâneas é excedido, a rede Wi-Fi fica congestionada e começa a apresentar sinais de congestionamento, como aumento da latência, perda de pacotes, etc.

O Wi-Fi 6 utiliza a tecnologia MU-MIMO 8x8. Isso permite a conexão simultânea de até 8 dispositivos na rede sem fio, sem interferências. Melhor ainda, a atualização MU-MIMO do Wi-Fi 6 é bidirecional, o que significa que os periféricos podem se conectar ao roteador em múltiplas bandas de frequência. Isso resulta em uma capacidade aprimorada de envio de informações para a internet, entre outras funcionalidades.

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6. Faixas de frequência

Uma diferença óbvia entre o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6 são as bandas de frequência das duas tecnologias. O Wi-Fi 5 utiliza apenas a banda de 5 GHz e sofre menos interferências. A desvantagem é que o alcance do sinal é menor e a capacidade de atravessar paredes e outros obstáculos é reduzida.

O Wi-Fi 6, por outro lado, utiliza duas frequências de banda: a padrão de 2,4 GHz e a de 5 GHz. No Wi-Fi 6e, os desenvolvedores adicionarão uma banda de 6 GHz à família Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 utiliza as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, o que significa que os dispositivos podem escanear e utilizar automaticamente essa banda com menos interferência e melhor aplicabilidade. Dessa forma, os usuários obtêm o melhor das duas redes, com velocidades mais rápidas em curtas distâncias e maior alcance quando os periféricos não estão no mesmo local.

7. Disponibilidade da coloração BSS

A coloração BSS é outro recurso do Wi-Fi 6 que o diferencia das gerações anteriores. Trata-se de uma novidade do padrão Wi-Fi 6. O BSS, ou conjunto básico de serviços, é um recurso presente em todas as redes 802.11. No entanto, somente o Wi-Fi 6 e as gerações futuras serão capazes de decifrar as cores BSS de outros dispositivos usando identificadores de cores BSS. Esse recurso é crucial porque ajuda a evitar a sobreposição de sinais.

8. Diferença no período de incubação

Latência refere-se ao atraso na transmissão de pacotes de um local para outro. Uma baixa latência, próxima de zero, é ideal, indicando pouco ou nenhum atraso. Comparado ao Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6 tem uma latência menor, tornando-o ideal para empresas e organizações. Usuários domésticos também vão adorar esse recurso nos modelos de Wi-Fi mais recentes, pois significa uma conexão mais rápida.Conexão com a internet.


Data da publicação: 10 de maio de 2024