Wi-Fi7来啦,它到底有多强?

strongerHuang 2022-06-27 08:38

关注+星标公众,不错过精彩内容

作者 | 小枣君

转自 | 鲜枣课堂


6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000,引起了整个市场的广泛关注。

这款路由器采用高通新一代四核芯片,据称最高无线速率可达惊人的18000 Mbps


很多网友不禁惊呼:“咱们Wi-Fi 6 不是才商用没几年吗?怎么就开始Wi-Fi 7啦?”


Wi-Fi 7的最新进展

其实,Wi-Fi 7的到来并非毫无征兆。今年上半年,关于Wi-Fi 7的新闻已经多次见诸报端。

以刚才提到的高通为例。2022年2月,高通推出全球首款Wi-Fi 7芯片——FastConnect 7800。不久后,5月4日,高通又宣布推出支持Wi-Fi 7网络的第三代高通专业联网平台产品组合。这次新华三全球首推Wi-Fi 7产品,就是基于高通的最新解决方案。

不过,从宏观来看,Wi-Fi 7的到来还是比想象中更早一些。去年,行业曾预计Wi-Fi 7将于2024年正式商用。没想到,实际情况提前了至少一年。


Wi-Fi 7的商用进程之所以大幅提速,和用户需求以及外部环境有很大的关系。

上世纪90年代末,电子半导体工艺的成熟,信息和通信技术的高速发展,催生了第一代Wi-Fi技术。

后来,数码电子产品的小型化,尤其是智能手机的出现,让移动互联网得以全面爆发。Wi-Fi作为蜂窝网络的重要补充,一直都在为用户提供低成本且灵活的无线网络接入。


近年来,XR扩展现实、元宇宙、社交游戏、远程办公、企业上云等需求的爆发,更是进一步刺激了用户对高性能网络接入的需求。人们需要5G网络,也需要能力更强的Wi-Fi技术,满足这些需求。

从另一个角度来看,如今,光纤宽带的速率不断提升(国内千兆宽带用户数已经达到了4596万户),让传统的Wi-Fi技术成为了瓶颈。传统Wi-Fi的速率太低,时延太大,容量和稳定性等各方面都存在不足。

2023年,更高速率的宽带接入技术将会迎来商用

所以,才需要对Wi-Fi技术进行快速迭代,确保能够跟上光纤宽带技术的发展,也能给用户带来更好的使用体验。

Wi-Fi 7,就是在这样的背景下诞生的。


Wi-Fi 7到底有多强?

Wi-Fi 7的官方标准名称,叫做802.11be。它还有另外一个名字,叫做EHT(Extremely High Throughput,极高吞吐量)。

Wi-Fi 7到底有什么特别之处呢?相比Wi-Fi 6,它在哪些方面进行了提升?

为了方便大家直观地进行技术对比,小枣君绘制了下面这个表格:


大家可以看到,在320MHz频宽、4K QAM、增强MU-MIMO等技术的加持下,Wi-Fi 7的最高理论速率可以达到 46 Gbps,是Wi-Fi 6最高理论速率的3倍以上。

接下来,小枣君逐一给大家介绍一下Wi-Fi 7的关键技术。

首先,是扩展频宽

扩展频率带宽是实现网速提升最有效的手段之一。频宽变大了,也就意味着车道变宽、变多了,运输能力当然就更大了。

众所周知,一直以来Wi-Fi有两个频段范围,分别是2.4GHz和5GHz。

Wi-Fi 6到来后,为了增加对6GHz频段的支持,演进出了Wi-Fi 6E。


在Wi-Fi 7中,继续沿用了Wi-Fi 6E对6GHz频段的支持。

此外,Wi-Fi 7还增加新的带宽模式,包括:连续240MHz、非连续160+80MHz、连续320MHz和非连续160+160MHz。

大家可能会问,为什么还会有160+80、160+160这种带宽模式呢?

这就要从早期的信道绑定技术开始说起了。

在Wi-Fi 4(802.11n)时代,为了提高频率带宽,引入了将信道进行绑定的技术。

当时,是将相邻的2个20MHz信道(一个被称为主信道,另一个就是从信道)绑定成一个40MHz信道,以此成倍提升数据传输速率。


后来,随着技术演进,信道绑定变得越来越强大。到了Wi-Fi 7阶段,演变为了多连接技术(Multi-Link多链路机制)。

这种技术,可以向客户端提供使用不同信道的多种选项,既可以多选一,也可以同时使用。

多选一的情况下,终端在每次传输时,均使用第一个可用频段。一旦完成前次传输,则可选择任意频段进行接下来的传输,以此避免拥堵、降低延迟。


这种方式也可以扩展到高频频段(5GHz和6GHz频段)。

例如,系统在5GHz频段遇到干扰,那么系统可以很快把链路跳到6GHz频段,规避干扰。

再例如,路由器端在分别进行数据传输时,如果发现6GHz频段时延比较低,就可以把一些低时延应用的数据包,通过6GHz频段发送。如果突然发现5GHz频段特别适合进行大数据量的传输时,也会通过5GHz频段去传输数据。

除了信道选择之外,多连接技术还可以进行更厉害的“信道绑定”,也就是在两个不同的频段同时建立连接,两者的数据连接可以叠加使用,实现更高的吞吐量。


这种“信道绑定”同样可以扩展到高频频段,效果更加明显。

在有些国家(包括我国)和地区,6GHz频段暂时没有被分配给Wi-Fi,也就不能使用连续的320MHz。这样的话,就可以利用高频段多连接并发技术,通过聚合两个可用信道,提供更宽的有效信道。

例如,将5GHz的160MHz和80MHz合并为一个240MHz,可以实现4.3Gbps的最高理论速度。或者,将5GHz的2个160MHz合并为一个320MHz,实现5.7Gbps的最高理论速度。

多连接技术,建立了新的频谱管理、协调和传输机制,可以实现频谱资源的高效利用,达到更高性能的吞吐量以及更低时延。

值得一提的是,Wi-Fi 7还带来了名为“前导码打孔(Preamble Puncturing)”的创新技术。

在某些情境下,现有用户会在空闲的连续信道中(如20MHz或40MHz)占用一部分带宽,就会阻止AP接入点使用该连续信道,导致带宽降级。


“前导码打孔”技术的作用,就是在连续信道的从信道遇到干扰时,将主信道和剩下的不连续的可用从信道进行捆绑。这就减少了频宽浪费,提升了频谱利用率。

因为这种带宽模式的信息是发送端通过“前导码”携带给接收端的,而且,跳过的忙碌信道就好像被打了一个孔一样,所以,称之为“前导码打孔”。

然后是调制方式。    

调制就是为了提高单个信号所携带的数据量。Wi-Fi 6的最高调制方式是1K QAM,其中调制符号承载10bit。后来,Wi-Fi 6E出现,高通就率先引入了更高阶的4K QAM调制方式,使得调制符号能够承载12bit。在相同的编码下,可以获得20%的速率提升。


到了Wi-Fi 7时代,4K QAM成为了标配。


需要注意的是,4K QAM高阶调制的技术实现难度很高。它的算法复杂度比1K QAM多了很多倍,对芯片元器件提出了很高的要求,也对信道质量有很高要求。

再来看看MIMO技术

MIMO,就是Multiple Input Multiple Output(多收多发),多天线技术。

早在Wi-Fi 4时代,就引入了MIMO技术。它当时是4×4 SU-MIMO(SU为single-user,单用户),可以有效提升连接速率。

Wi-Fi 6时,最多支持8条数据流。一般手机只有2根Wi-Fi天线(2x2 MIMO),所以路由器侧的更多数据流,主要是为了提升接入终端的数量。

Wi-Fi 6的一大改进,就是引入了MU-MIMO(MU为multi-user,多用户),让多个设备可以同时使用多条数据流与接入点进行通信。

传统Wi-Fi 6方案只要求了下行MU-MIMO和OFDMA,高通则增加了对上行MU-MIMO和OFDMA的支持。

Wi-Fi 7,将数据流提升为16条,变成了16×16  UL/DL MU-MIMO。从单个路由器来说,理论上可以通过16根天线来收发信号,理论上可以将物理传输速率提升两倍以上。

值得一提的是,高通著名的实时双Wi-Fi 6(即4路双频并发,DBS)技术,可以支持实时双频Wi-Fi,也就是说,让手机可以同时连接2x2模式的2.4GHz和5GHz(2x2+2x2)。


在这种情况下,用户无须手动切换网络,手机直接做出最合理的选择,既可以发挥2.4GHz频段的穿墙优势,又可以发挥5GHz频段高吞吐量、干扰少的优势。

前面提到的高通FastConnect 7800,把4路双频并发进一步扩展到了6GHz频段。这也是前面提到的Wi-Fi 7 阶段高通“高频多连接并发技术”的前提。

作为高通Wi-Fi 7方案的专有优势,这项一脉传承下来的技术显著提升了空间分集的层次,将天线资源的利用率提高到最大,从而保证了高速率、低时延,提升了连接稳定性和频谱资源效率。

最后,再说说Wi-Fi 7带来的一个新特性——CMU-MIMO

CMU比MU多了一个C,这个C代表Coordinated(协同)。意思就是说,CMU-MIMO的16条数据流,可以不由一个AP(Access Point,接入点)提供,而是由多个AP同时提供。

这意味着多个AP之间需要相互协同进行工作。


无线终端的数量增加,是这些年来Wi-Fi 发展的一大特点。手机、平板、笔记本电脑,甚至包括冰箱、电视、洗衣机等家电,都需要接入无线网络,对Wi-Fi的接入能力和覆盖范围提出了更多的要求。很多用户也为这个问题感到困扰。

为了扩大Wi-Fi网络的覆盖范围,厂商想了很多办法,例如有线、无线桥接,Mesh组网,子母路由,等等。这其实就是增加AP数量,增强信号覆盖。

从某种程度上来说,这就是AP之间协同的早期形式。

在Wi-Fi 7之前,AP的协同形式比较简单。个别厂商,会开发一些自定义的技术,实现网络自动调优、智能漫游等WLAN功能,实现本品牌下路由产品的基本协同。协作的目的也仅是优化信道选择,调整AP间负载等。

如今,Wi-Fi 7出来了,将多AP间的协同调度上升到了标准的高度。

也就是说,只要符合标准,不同厂商之间的路由AP,也可以进行协同。

而且,协同的层级变得更加深入,功能也更强大,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,都可以通过AP协同实现。

这有效降低了AP之间的干扰,也极大提升无线空口资源的利用率。


端到端,才能玩转Wi-Fi 7

要充分释放Wi-Fi 7的潜力,完美体现其所有性能,还是需要端到端的方案支持才行。从路由器,到手机,都需要先进技术的支持。

从芯片角度,已有端到端的产品发布——高通的两套Wi-Fi 7方案,一个是应用于终端的FastConnect 7800,另一个是应用于网络侧的第三代高通专业联网平台系列。

  • FastConnect 7800


高通的FastConnect 7800移动连接系统,支持最新的Wi-Fi 7规范,支持5.8Gbps(320MHz信道或配对的160MHz信道)或4.3Gbps(针对6GHz频谱不可用地区)的峰值速度。时延方面缩小为2ms,相比Wi-Fi 6有10倍以上的提升。


FastConnect 7800可向后兼容采用前代Wi-Fi标准。除了Wi-Fi 之外,FastConnect 7800还支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术、蓝牙LE Audio(蓝牙低功耗音频)和蓝牙5.3,使蓝牙配件的信号连接范围增加近1倍、配对时间缩短一半。

在大家关心的续航时间方面,FastConnect 7800也有优异表现:系统增强可在要求最严苛的Wi-Fi持续用例中实现节能30%-50%。

  • 第三代高通专业联网平台


第三代高通专业联网平台,面向下一代企业级接入点、高性能路由器和运营商网关,支持6路至16路数据流网络连接。

从单个信道的性能来说,平台的单信道无线物理层(PHY)速率提升至11.5Gbps。从整体来看,系统的最大物理层速率高达33Gbps。此外,单个信道的用户容量超过500个。


FastConnect 7800,以及第三代高通专业联网平台,共同构成了一整套端到端的Wi-Fi 7生态系统。

可能很多消费者并不了解,从1998年开始,高通就是Wi-Fi行业的头部玩家。目前,高通在全球所有的Wi-Fi应用及相关技术方面出货的Wi-Fi芯片已超过60亿颗。市场上有超过900款Wi-Fi 6/6E产品(包括手机、Wi-Fi客户端),采用了高通的解决方案。高通公司在Wi-Fi产品领域的出货量,位居全球第一。


结语

Wi-Fi 7全面商用的第一枪已经打响。

下半年,随着芯片的规模出货,相信会有更多Wi-Fi 7商用产品推出。

这些产品将会带给用户超高速率、超低时延、超大容量的全新网络体验,也将激活更多的C端和B端业务场景,推动数字生活品质升级,以及全社会的数字化转型。

在Wi-Fi 7和5G的共同助力下,我们迈向数智时代的步伐,将会变得更快、更稳!

------------ END ------------



●专栏《嵌入式工具

●专栏《嵌入式开发》

●专栏《Keil教程》

●嵌入式专栏精选教程


关注公众号回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。




点击“阅读原文”查看更多分享。

strongerHuang 作者黄工,高级嵌入式软件工程师,分享嵌入式软硬件、物联网、单片机、开发工具、电子等内容。
评论 (0)
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 160浏览
  • 压力传感器是指能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成,按不同测压方法,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器;按不同测压原理,压力传感器又可分为常见的压阻式压力传感器、电容式压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器与陶瓷压力传感器等。作为工业自动化与智能化的关键器件,压力传感器在各类工业设备中扮演着不可或缺的角色,其通过精确感知和转换物理压力信号,为工业物联网(IIoT)构建起了高效精确的“压力
    华普微HOPERF 2025-03-03 10:19 192浏览
  • 在2025年世界移动通信大会(MWC 2025)期间,紫光展锐携手美格智能正式推出了基于紫光展锐V620平台的第二代5G Sub6G R16模组SRM812,以超高性价比方案,全面赋能合作伙伴,加速5G规模化应用在各垂直领域的全面落地。展锐芯赋能,全面支持R16关键特性SRM812模组基于紫光展锐推出的V620平台设计,V620是业界首款全面支持R16的5G宽带物联网芯片平台,具备强劲的射频能力和全网通特性。得益于此,SRM812成为业界首批全面支持5G R16宽带物联网特性的芯片平台。SRM8
    紫光展锐 2025-03-04 19:55 108浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 231浏览
  • 中小企业(SME)对全球经济的贡献日益显著,不仅是发展中国家的经济支柱,通常还是其经济快速增长的关键部分。中小企业的其他关键作用还包括促进创业和创新,从而保证竞争力。从这一点来说,中小企业助力了许多大公司,并对世界经济做出重大贡献。本章将介绍中小企业的定义和经济份额,分析其特点以及它们与大型企业的区别。中小企业的定义任何组织在制订计划和策略时,最重要的都是了解业务的性质和类型。全球各企业的分类主要基于它们的体量,例如固定资产、产值、资金和员工数量。从大的分类来讲,大公司被划归为一种类型,而所有其
    优思学院 2025-03-04 11:07 97浏览
  • 2020年,世界经济论坛发布了《将来工作报告》,预言了人工智能 (AI)、机器人和自动化将在五年内对劳动力市场带来反天性的变化。最震撼人心的预测是:85亿个工位将消失,97亿个新工位将被创造。这个信息给我们提出了一些骂烈的疑问:AI究竟会消灭哪些工作?管理者的规划依然重要吗?AI会代替我们的管理之路吗?AI不会替代管理者,会进一步增强他们随着AI在机器学习、自然语言处理和预测分析方面的进步,许多人对AI接管事务表示担心。但研究显示,大多数情况下,AI将作为工具与管理者协同完成任务,而不是替换他们
    优思学院 2025-03-01 12:22 194浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 382浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖在中国制造转向“智造”的过程中,一批80、90后企业创始人闪亮登场,用互联网思维进行创新,在全球市场取得了傲人的成绩,如大疆汪滔、宇树科技王兴兴、影石Insta360刘靖康,都是各自领域的佼佼者。在引领全球市场后,独角兽企业的下一步自然是上市。据悉,中国证监会于2025年2月26日正式批复影石Insta360创新科技股份有限公司(以下简称影石Insta360)的IPO申请,拟在上交所科创板上市,中信证券为保荐机构,拟募集资金4.64亿元。影石Insta360主要从事手
    华尔街科技眼 2025-03-03 18:40 171浏览
  • 在当今数据驱动的世界,内存解决方案需要的不仅仅是原始性能。贞光科技代理的紫光国芯全系列存储产品提供定制化解决方案,解决各行业面临的独特挑战,同时确保可靠性、兼容性和面向未来的创新。打破“唯性能论”,迎接多元化存储需求一直以来,高性能似乎成了衡量存储产品的唯一标准。 没错,速度快、效率高,固然重要。 但话说回来, 难道所有应用场景,都对性能有着“变态”级的需求吗? 答案显然是否定的。 就像穿鞋一样,合脚才是最重要的, 一味追求“跑得快”, 反而容易磨脚,甚至崴脚!在实际应用中,各行各业对存储的需求
    贞光科技 2025-03-03 17:05 124浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 149浏览
  • 2025年世界移动通信大会(MWC 2025)期间,紫光展锐联合移远通信,正式发布了全面支持5G R16特性的模组RG620UA-EU,以强大的灵活性和便捷性赋能产业。展锐芯加持,关键性能优异RG620UA-EU模组基于紫光展锐V620平台开发,搭载4核Arm®Cortex®-A55 CPU,符合3GPP R16标准,在传输速率、计算能力、R16关键特性等方面表现优异。该模组配备了丰富的功能接口,包括USXGMII、PCIe3.0、USB3.1、SDIO3.0、UART、SPI、I2S、I2C、
    紫光展锐 2025-03-04 19:54 108浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 220浏览
  • 在现代各种工业设备的复杂电路中,栅极驱动芯片虽不常被大众提及,却扮演着至关重要的角色。栅极驱动芯片是低压控制器和高压电路之间的缓冲电路,主要用于放大控制器的控制信号,从而令功率器件实现更快速高效的导通和关断,是保障电子设备稳定、高效运行的核心元件之一。驱动芯片的类型(按结构划分)电力电子应用基于功率器件技术,而无论是MOSFET、IGBT,还是SiC MOSFET等功率器件都需要相应的栅极驱动芯片(Gate Driver IC)。选择一款合适的驱动芯片,不仅可以简化相应电气系统的设计复杂度,还可
    华普微HOPERF 2025-03-04 14:40 101浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 252浏览
  • DeepSeek的风还吹到了TV圈。去年,人工智能领域迎来了重大突破,然而对大多数人而言,它依旧是个颇为模糊的概念。即便是如ChatGPT这样的产品,给人最直接的感受也仅仅是一个相较于Siri更为智能的语音交互工具。直至今年,DeepSeek的惊艳亮相,人们真正感受到了生成式人工智能在实际应用中的价值。在这股浪潮的推动下,电视厂商们也纷纷跟上了脚步。2月11日,海信电视宣布正式接入DeepSeek,并支持满血R1和V3版本自由切换,成为行业首个搭载深度思考智能体的电视品牌。长虹电视紧随其后,宣布
    刘旷 2025-03-03 09:55 266浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦