Jak sprawić, by transmisja Wi-Fi była tak stabilna jak transmisja kabla sieciowego?

Chcesz wiedzieć, czy twój chłopak lubi grać w gry komputerowe? Pozwól, że podzielę się wskazówką, możesz sprawdzić, czy jego komputer to połączenie kablowe sieciowe, czy nie. Ponieważ chłopcy mają wysokie wymagania dotyczące prędkości i opóźnienia sieci podczas gry, a większość obecnych domowych Wi -Fi nie może tego zrobić, nawet jeśli prędkość sieci szerokopasmowej jest wystarczająco szybka, więc chłopcy, którzy często grają w gry, wybierają dostęp do łącza szerokopasmowego, aby zapewnić stabilne i szybkie środowisko sieciowe.

Odzwierciedla to również problemy połączenia Wi -Fi: wysokie opóźnienie i niestabilność, które są bardziej oczywiste w przypadku wielu użytkowników jednocześnie, ale sytuacja ta zostanie znacznie ulepszona wraz z pojawieniem się Wi -Fi 6. Jest to dlatego, że Wi -Fi 5, które jest używane przez większość ludzi, wykorzystuje technologię OFDM, podczas gdy WiFi 6 wykorzystuje technologię OFDMA. Różnica między dwiema technikami można zilustrować graficznie:


1
2

Na drodze, która może pomieścić tylko jeden samochód, OFDMA może jednocześnie przekazywać wiele terminali równolegle, eliminując kolejki i zatory, poprawiając wydajność i zmniejszając opóźnienie. OFDMA dzieli kanał bezprzewodowy na wiele podkolanów w dziedzinie częstotliwości, dzięki czemu wielu użytkowników mogło jednocześnie przesyłać dane równolegle w każdym okresie, co poprawia wydajność i zmniejsza opóźnienie kolejkowania.

WIFI 6 jest hitem od czasu premiery, ponieważ ludzie wymagają coraz większej liczby bezprzewodowych sieci domowych. Według firmy IDC analityka IDC, ponad 2 miliardy terminali Wi-Fi 6 zostało wysłanych do końca 2021 r., Co stanowi ponad 50% wszystkich przesyłek terminali Wi-Fi, a liczba ta wzrośnie do 5,2 miliarda do 2025 r.

Chociaż Wi-Fi 6 koncentrowało się na wrażeniach użytkowników w scenariuszach o dużej gęstości, w ostatnich latach pojawiły się nowe aplikacje, które wymagają wyższej przepustowości i opóźnień, takich jak filmy o ultra-wysokiej rozdzielczości, takie jak filmy 4K i 8K, zdalne działanie, konferencje wideo online oraz gry VR/AR. Giganci technologiczni widzą również te problemy, a Wi-Fi 7, który oferuje ekstremalną prędkość, wysoką pojemność i niskie opóźnienia, jeździ na fali. Weźmy na przykład Wi-Fi 7 Qualcomm i porozmawiajmy o tym, co poprawił Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7: Wszystko dla niskich opóźnień

1. Wyższa przepustowość

Znowu weź drogi. Wi-Fi 6 obsługuje głównie zespoły 2,4 GHz i 5 GHz, ale droga 2.4 GHz została udostępniona wczesnym Wi-Fi i innymi technologiami bezprzewodowymi, takimi jak Bluetooth, więc staje się bardzo zatłoczona. Drogi o 5 GHz są szersze i mniej zatłoczone niż 2,4 GHz, co przekłada się na szybsze prędkości i większą pojemność. Wi-Fi 7 obsługuje nawet pasmo 6 GHz na szczycie tych dwóch pasm, rozszerzając szerokość jednego kanału z Wi-Fi 60 MHz do 320 MHz (które mogą nosić więcej rzeczy na raz). W tym momencie Wi-Fi 7 będzie miał szczytową szybkość transmisji ponad 40 Gb / s, czterokrotnie wyższy niż Wi-Fi 6E.

2. Dostęp do wielu łączy

Przed Wi-Fi 7 użytkownicy mogli użyć tylko jednej drogi, która najlepiej odpowiadała ich potrzebom, ale rozwiązanie Wi-Fi 7 Qualcomm jeszcze bardziej przekracza granice Wi-Fi: w przyszłości wszystkie trzy zespoły będą mogły pracować jednocześnie, minimalizując zatłoczenie. Ponadto, w oparciu o funkcję wielu łączy, użytkownicy mogą łączyć się przez wiele kanałów, korzystając z tego, aby uniknąć zatorów. Na przykład, jeśli na jednym z kanałów istnieje ruch, urządzenie może użyć drugiego kanału, co powoduje niższe opóźnienie. Tymczasem, w zależności od dostępności różnych regionów, Multi-Link może wykorzystywać dwa kanały w paśmie 5 GHz lub kombinację dwóch kanałów w pasmach 5 GHz i 6 GHz.

3. Kanał agregowany

Jak wspomniano powyżej, szerokość pasma Wi-Fi 7 została zwiększona do 320 MHz (szerokość pojazdu). W przypadku pasma 5 GHz nie ma ciągłego pasma 320 MHz, więc tylko region 6 GHz może obsługiwać ten tryb ciągłego. Przy jednoczesnej funkcji wielokrotności wielokrotności wysokiej pasma dwa pasma częstotliwości można jednocześnie agregować w celu zebrania przepustowości dwóch kanałów, to znaczy dwa sygnały 160 MHz można połączyć, tworząc kanał efektywny 320 MHz (rozszerzona szerokość). W ten sposób kraj taki jak nasz, który nie przydzielił jeszcze spektrum 6 GHz, może również zapewnić wystarczająco szeroki skuteczny kanał, aby osiągnąć wyjątkowo wysoką przepustowość w zatłoczonych warunkach.

4

 

4. 4K Qam

Modulacja najwyższego rzędu Wi-Fi 6 to 1024-QAM, a Wi-Fi 7 może osiągnąć 4K QAM. W ten sposób szybkość szczytowa można zwiększyć, aby zwiększyć przepustowość i pojemność danych, a końcowa prędkość może osiągnąć 30 Gb / s, co jest trzykrotnie większą prędkością prądu WIFI 9,6 Gb / s.

Krótko mówiąc, Wi-Fi 7 jest zaprojektowany w celu zapewnienia wyjątkowo wysokiej prędkości, wysokiej pojemności i transmisji danych o niskiej opóźnieniu poprzez zwiększenie liczby dostępnych pasów, szerokość danych transportu każdego pojazdu i szerokość pasa podróżnego.

Wi-Fi 7 usuwa drogę do szybkiego poziomu IoT z wieloma połączeniami

W opinii autora rdzeniem nowej technologii Wi-Fi 7 jest nie tylko poprawa szczytowej stawki jednego urządzenia, ale także zwrócenie większej uwagi na wysoką współistniejącą transmisję pod użyciem scenariuszy wielu użytkowników (dostęp do wielu pasów), które niewątpliwie jest zgodne z nadchodzącą Internetem rzeczy. Następnie autor porozmawia o najbardziej korzystnych scenariuszach IoT:

1. Przemysłowy Internet przedmiotów

Jednym z największych wąskich gardeł technologii IoT w produkcji jest przepustowość. Im więcej danych można komunikować jednocześnie, tym szybciej i bardziej wydajne będzie IIOT. W przypadku monitorowania zapewniania jakości w przemysłowym Internecie przedmiotów szybkość sieci ma kluczowe znaczenie dla sukcesu aplikacji w czasie rzeczywistym. Za pomocą szybkiej sieci IIoT powiadomienia w czasie rzeczywistym można wysyłać na czas w celu szybszej reakcji na problemy, takie jak nieoczekiwane awarie maszyn i inne zakłócenia, znacznie poprawiając wydajność i wydajność przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zmniejszając niepotrzebne koszty.

2. Obliczanie krawędzi

Wraz z popytem ludzi na szybką reakcję inteligentnych maszyn i bezpieczeństwo danych Internetu przedmiotów staje się coraz wyższe, przetwarzanie w chmurze będzie zwykle marginalizowane w przyszłości. Przetwarzanie krawędzi po prostu odnosi się do obliczeń po stronie użytkownika, co wymaga nie tylko wysokiej mocy obliczeniowej po stronie użytkownika, ale także wystarczającej prędkości transmisji danych po stronie użytkownika.

3. Immersive AR/VR

Wciągające VR musi udzielić odpowiedniej szybkiej odpowiedzi zgodnie z działaniami graczy w czasie rzeczywistym, co wymaga bardzo wysokiego niskiego opóźnienia sieci. Jeśli zawsze dajesz graczom wolną reakcję, zanurzenie to fikcja. Oczekuje się, że Wi-Fi 7 rozwiąże ten problem i przyspieszy przyjęcie wciągającego AR/VR.

4. Smart Security

Wraz z rozwojem inteligentnego bezpieczeństwa obraz przesyłany przez inteligentne kamery staje się coraz bardziej wysokiej rozdzielczości, co oznacza, że ​​przesyłane dane dynamiczne stają się coraz większe, a wymagania dotyczące przepustowości i prędkości sieci również stają się coraz wyższe. Na LAN WiFi 7 jest prawdopodobnie najlepszą opcją.

Na końcu

Wi-Fi 7 jest dobre, ale obecnie kraje pokazują różne postawy, czy umożliwić dostęp do WiFi w zespole 6GHz (5925-7125 MHz) jako nielicencjonowany zespół. Kraj nie dał jeszcze jasnej polityki na 6 GHz, ale nawet gdy dostępny jest tylko pasmo 5 GHz, Wi-Fi 7 może nadal zapewnić maksymalną szybkość transmisji 4,3 Gb / s, podczas gdy Wi-Fi 6 obsługuje tylko szczytową prędkość pobierania 3 Gb / s, gdy dostępny jest pasmo 6 GHz. Dlatego oczekuje się, że Wi-Fi 7 będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w szybkich LAN w przyszłości, pomagając coraz więcej inteligentnych urządzeń unikać złapania przez kabel.


Czas po: 16-2022 września
Czat online WhatsApp!