Wi-Fi6到底有什么特别?

传感器技术 2022-11-19 07:00

▋ 什么是Wi-Fi 6 ?


Wi-Fi 6,是Wi-Fi联盟给IEEE Std. P802.11ax起的别名。

众所周知,以前我们的Wi-Fi都是叫作802.11a/b/n/g/ac/ax之类的名字。这种命名方式实在容易让人混乱,无法轻易看出先后顺序。所以,从802.11ax开始,以数字的方式进行命名。


目前负责Wi-Fi 6标准制定的,是IEEE标准协会的TGax工作组。当前版本是Draft 4.20(D1,D2 都曾经分别提交但是投票没通过,D3通过了小组投票,又回炉重造了一次)。

从目前来看,802.11ax标准并未正式完成提交,不过大概框架已经确立,正处于赞助商投票阶段。

Wi-Fi 6标准制定时间表


预计TGax项目组2020年1月份提交正式版本给802.11小组验证通过。


Wi-Fi联盟是一个非营利性行业组织,不过它拥有Wi-Fi的商标,主要负责Wi-Fi认证和授权,当然也会参与802.11系列标准制定。通过Wi-Fi 6产品验证的设备可以在设备上加上Wi-Fi 6认证标签,大概就长这样:



请注意Wi-Fi 6商标和802.11ax标准的关系,实际上因为IEEE TGax工作组和Wi-Fi联盟的成员企业很大程度上是一致的,所以模糊点讲,Wi-Fi 6验证通过就等于支持了802.11ax也没错。


▋ Wi-Fi 6 有哪些改进?

其实对比近些年的通信标准(5G/Wi-Fi 6),可以感觉到未来几年通信行业的关注重点始终是物联网。这一代的新接入标准也主要在考虑密集终端、低功耗和大带宽接入

具体的做法有这么几个:


  • OFDM→OFDMA

  • 支持目标唤醒时间(TWT)来降低功耗提高电池寿命

  • 使用1024-QAM提高吞吐量,最高支持8x8 MIMO

  • 支持空间复用和着色






嗯....弱弱的说一下,这些进步大部分都是LTE系统里已经有的(1024QAM在5G里有)

下面我们来分别看看这些方面的改进:

1、OFDM→OFDMA


延续802.11ax所带来的MU-MIMO,同时把原本的OFDM变为OFDMA,这里增加的A意思是可以用以多址接入,把载波分配给不同的用户来提高系统用户连接容量。


ax/ac/n对比

在以往的Wi-Fi协议中,比如802.11ac对多个无线接入用户采用空间分隔(MU-MIMO)或者时间分隔(轮流传输/EDCA)的方式支持,而OFDMA意味着增加了另外一种多用户资源分配方式--频分


OFDM和OFDMA多用户资源对比,图片来自cisco

这样原本Wi-Fi中的最小资源单元只是时间帧,现在变成了一种类似LTE中的时/频资源块,可以支持更加细粒度的无线资源分配,比如把不同的资源块分配给不同用户。


图片来自https://zhuanlan.zhihu.com/p/24416610

2、目标唤醒时间 TWT


Wi-Fi 6延续了802.11ah中的TWT(Target Wake Time)功能,这是一种设备资源调度方式。

它允许设备和接入节点之间协商自己在进入休眠之后什么时候被唤醒,而不是从前的定时接入网络,支持Wi-Fi 6的接入点可以把客户端设备分组到不同的TWT周期,从而分组定时唤醒,这样也有助于减少信道争用设备的数量。


TWT功能

3、1024QAM


OFDM波形通常采用QAM(正交幅度调制)作为调制方式,


QAM示意图 图片来自cisco


顾名思义,1024-QAM可以让单个符号传递10bit (1024=2的10次方) 数据,这是提高无线系统速度非常有效的方式。也正因为1024-QAM,单个天线可以实现千兆级数据传输。



同时WiFi 6可以支持8x8的MIMO,当然目前手机并不支持这么高的MIMO层数,因为天线放不下。


所以目前Wi-Fi 6的最高理论速度大约是:
2.4Gbps(4x4 MIMO@80MHz)
4.8Gbps(8x8 MIMO@80MHz)
4.8Gbps(4x4 MIMO@160MHz)
9.6Gbps(8x8 MIMO@160MHz)

上面的80/160MHz指的是单载波带宽。


从提高单载波带宽和调制阶数来看,Wi-Fi 6的速度毫无疑问是会提高的,即使手机不支持8x8 MIMO也会...


不过问题是,大家家里宽带有那么快吗.....


4、空间重用(Spatial Reuse)和染色


这也是LTE系统中已经采用很久的小区间干扰协调技术的变种。

往常Wi-Fi作为一种无线局域网,并不考虑太多不同接入节点之间的组网和同频干扰问题,如果需要部署这种网络的话可以寻找更专业的组网人员,但是随着Wi-Fi应用越来越广泛,中大范围场景覆盖(比如企业大楼)正在成为广泛的问题。(当然也有可能是因为大家房子越来越大了


这种中大型场景中,很常见存在比如一个手机同时受到两个不同无线接入点信号,但是是同一个无线局域网络(同BSS/SSID)的情况。


针对这种情况,Wi-Fi 6 提供一种BSS染色机制,如果手机收到的信号来自同频段的相同无线局域网络(比如来自两个中继器),那么手机会及时识别干扰信号并调高识别门限,及时停止接收来避免干扰。


▋ Wi-Fi 6 与 5G 的关系

其实主要区别是应用场景不同,正是因为应用场景不同,虽然5G和Wi-Fi 6中采用了很相似的无线通信技术,但是实际上用户的体验并不相同。现在的各种5G转Wi-Fi方案也正是因为目前的运营商网络并不能很好解决无线局域网中用户要求的私密性问题。SIM卡倒不是问题,因为现在物联网设备都在用eSIM卡,支持空中读写,不需要手换。


更详细的请参见这个回答:
https://www.zhihu.com/question/307558418/answer/568526548

以防大家混淆,需要强调新闻描述中这一段,


另据国外媒体报道,在车联网和汽车之间的通信技术上,目前全世界出现了5G技术和Wi-Fi之间的竞争。大众集团、雷诺集团、丰田汽车、通用汽车、恩智浦等公司支持使用Wi-Fi技术,但是宝马、戴姆勒、福特、日产、标致雪铁龙、博世、德国电信、英特尔、高通和三星等公司则支持使用5G技术。

和运营商的C-V2X通信竞争的是802.11p, 是为车联网开发的用于专用短距通信(DSRC)协议,跟用以无线局域网的802.11 a/g/n/ac/ax系列不一样。车企们支持DSRC还是5G,这是一个利益问题,和技术应用场景没什么关系,也和Wi-Fi续命没什么关系。


只要存在无线局域网中的数据私密性传输要求,Wi-Fi就很难消失。

本文转载自知乎,原作者:甜草莓
原文链接:https://www.zhihu.com/question/346373079/answer/826685514
转载已获得作者授权


本公众号高薪签约长期专栏作者,欢迎具备优秀写作能力的科技从业或爱好者,联系传感器小编YG18511751369(微信号)

期待下一篇10W+出自您的笔下!

 

免责声明:本文版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。 

  

 

为您发布产品,请点击“阅读原文”

 



传感器技术 制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器; 互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器; 关注传感器技术,获得技术资讯、产品应用、市场机会,掌握最黑科技,为中国工业导航。
评论
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 143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 09:15 116浏览
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 252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 15:45 221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 14:39 140浏览
  • 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 13:30 100浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 212浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 252浏览
  • 2025年2月26日,广州】全球领先的AIoT服务商机智云正式发布“Gokit5 AI智能体开发板”,该产品作为行业首个全栈式AIoT开发中枢,深度融合火山引擎云原生架构、豆包多模态大模型、扣子智能体平台和机智云Aiot开发平台,首次实现智能体开发全流程工业化生产模式。通过「扣子+机智云」双引擎协同架构与API开放生态,开发者仅需半天即可完成智能体开发、测试、发布到硬件应用的全流程,标志着智能体开发进入分钟级响应时代。一、开发框架零代码部署,构建高效开发生态Gokit5 AI智能体开发板采用 “
    机智云物联网 2025-02-26 19:01 162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 10:14 103浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 137浏览
  • 请移步 gitee 仓库 https://gitee.com/Newcapec_cn/LiteOS-M_V5.0.2-Release_STM32F103_CubeMX/blob/main/Docs/%E5%9F%BA%E4%BA%8ESTM32F103RCT6%E7%A7%BB%E6%A4%8DLiteOS-M-V5.0.2-Release.md基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release下载源码kernel_liteos_m: OpenHarmon
    逮到一只程序猿 2025-02-27 08:56 195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 14:05 134浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
我要评论
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