Zephyrnet Logosu

Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 6/6E Karşılaştırması: Optimum Tasarım İçin Neler İstenmeli?

Tarih:

Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 6/6E Karşılaştırması: Optimum Tasarım İçin Neler İstenmeli?

1999 yılında Wi-Fi Alliance'ın kuruluşundan bu yana, Wi-Fi teknolojisi Daha yüksek hızlara ve daha fazla sayıda cihaz desteğine yönelik sürekli artan talebi karşılamak için sürekli olarak ilerleme kaydetmiştir. Popülerliği o kadar arttı ki sözlükte yaygın bir terim haline geldi. Bugün, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, TV'ler ve set üstü kutular gibi veriye aç cihazlardan, ev gibi ara sıra güncellemeler gönderen veri tweetleyen IoT aygıtlarına kadar çok çeşitli istemciler için her yerde bulunan internet bağlantısı olarak hizmet vermektedir. ve ofis aletleri.

ABI'ye göre, yıllık Wi-Fi özellikli cihaz sevkiyatları sürekli artıyor ve 5 yılına kadar 2028 milyar adedi aşması bekleniyor; gelecekteki büyümenin ana itici gücünün Akıllı/Bağlantılı Ev, Giyilebilir ve IoT pazar segmentlerinden gelmesi bekleniyor.

Nesiller ve Çeşitler Arasındaki Farklılıklar

Wi-Fi 6 nedir?

IEEE 802.11ax standardını temel alan bu ürün, şu anda piyasada kullanılan en popüler nesildir. ABI'ye göre, 2023 yılında sevk edilen Wi-Fi cihazlarının neredeyse yarısı Wi-Fi 6 idi ve bu, 2026 yılına kadar sevkiyatların üçte ikisine çıkacak.

Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) ile karşılaştırıldığında Wi-Fi 6, iki kat maksimum MIMO yapılandırması, iki kat maksimum kanal bant genişliği ve daha yüksek bir modülasyon şemasıyla birlikte gelir. Bu, PHY düzeyindeki maksimum veri hızının 5 katından fazlasına karşılık gelir. Bu oldukça önemli olsa da Wi-Fi 6'yı bu kadar popüler ve yeni nesil için şimdiye kadarki en hızlı penetrasyon oranına sahip yapan şey bu değil.

Wi-Fi 6, özellikle aynı erişim noktalarına daha fazla cihazın bağlanmasına izin verdiği yoğun nüfuslu alanlarda artan ağ verimliliği gibi birincil faydayı sunar. Bu, daha yüksek verim ve daha düşük gecikme ile karakterize edilen üstün bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanır. Bu daha yüksek verimlilik, diğerlerinin yanı sıra iki önemli özellikten kaynaklanmaktadır.

Çok Kullanıcılı MIMO

Çok kullanıcılı bir MIMO (MU-MIMO), bir Erişim Noktasının (AP) MIMO işlemini birden fazla kullanıcı (veya istasyon) arasında böler. Örneğin, bir 8×8 AP, uzamsal akış başına bir tane olmak üzere aynı anda sekiz adede kadar 1×1 kullanıcıyı işleyebilir.

CEVA WiFi Evrimi
Wi-Fi 6 MU-MIMO özelliği, mekansal akışları doldurarak ve veri trafiğini mümkün olduğunca paralelleştirerek ağ verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Çok Kullanıcılı OFDMA

Çok kullanıcılı bir OFDMA (MU-OFDMA), toplam kullanılabilir bant genişliğinin birkaç kullanıcı arasında Kaynak Birimlerine (RU) bölünmesine olanak tanır. Bu şekilde daha fazla kullanıcı AP'ye bağlanabilir. Örneğin, 37'ye kadar eşzamanlı kullanıcı, her biri yalnızca 80MHz bant genişliği kullanan 2MHz'lik bir kanalı paylaşabilir. Ayrıca bu kadar dar bir bant, aşağıdakiler gibi diğer dar bant teknolojileriyle daha iyi bir arada bulunmaya olanak tanır: Bluetooth ve 802.15.4 (yani Thread, ZigBee).

CEVA WiFi 6 MU OFDMA
Wi-Fi 6 MU-OFDMA özelliği, kanal bant genişliğini (burada kamyon) birkaç kullanıcı arasında paylaştırarak ağ verimliliğini önemli ölçüde artırır

MU-MIMO ve MU-OFDMA, bir AP'nin, uygun ayrıntı düzeyi ve hizmet kalitesinin daha iyi kontrolü ile kullanıcılar arasındaki trafiği daha iyi planlamasını sağlar.

Wi-Fi 6'nın bir diğer harika özelliği de Hedef Uyanma Süresidir (TWT). Düşük güçlü IoT cihazları için özellikle ilgi çekicidir. AP'ye bağlı her Wi-Fi 6 cihazı, AP ile önceden kararlaştırılan ilgili programlanmış saatte derin uykuya geçebilir ve uyanabilir. Bu, çatışmaları en aza indirir ve güç tüketimini önemli ölçüde azaltır.

Wi-Fi 6E nedir?

Wi-Fi 6, 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışır. 2.4 GHz bandı, Bluetooth, Zigbee ve Thread gibi diğer kablosuz teknolojilerin varlığı nedeniyle oluşan tıkanıklıklarla tanınır. 5GHz bandı bu sıkışıklığı önlemek için ekspres otoyoldur.

Ancak veri bant genişliğine olan talep hiçbir zaman karşılanmıyor. Video içeriğindeki patlama, süper hızlı fiber tabanlı internetin kullanıma sunulması ve daha dağınık bir iş gücü, Wi-Fi 5'nın 6 GHz ekspres otoyolunun kapasitesini bile genişletiyor. Yani Wi-Fi 6E (hala IEEE 802.11ax standardından türetilmiştir) ), 6GHz bandını kullanarak (daha doğrusu 5.925GHz'den 7.125GHz'e) kapasiteyi genişletmek için piyasaya sürüldü.

Bu ekstra 1.2 GHz bant genişliği, 7 MHz bant genişliğine sahip 160 kanala kadar (2GHz bandında bu tür geniş kanallardan yalnızca 5 tanesi mevcuttur) veya 14 adete kadar 80MHz kanala (5GHz bandında yalnızca 5) kadar eklenir. 6GHz ayrıca daha düşük tıkanıklık, dolayısıyla daha düşük gecikme süresiyle birlikte gelir. Bu özellikle oyun ve AR/VR kulaklık uygulamaları için önemlidir. Bununla birlikte, 6GHz daha sınırlı bir aralığa sahiptir ve azaltılmış duvar ve tavan nüfuz etme kapasitesine sahiptir.

Wi-Fi 7 nedir?

Wi-Fi Alliance, Ocak 7'te Wi-Fi CERTIFIED 2024 programını resmi olarak duyurmuş olsa da, 7'te piyasada Wi-Fi 2023 çiplerinin ve cihazlarının "öncesi" olduğunu görüyoruz. IEEE 802.11be spesifikasyonlarından kaynaklanan, Wi-Fi 7 daha büyük kaslarla geliyor:

  • WI-FI 320/160E (6ax)'deki 6 MHz'e kıyasla 802.11 MHz'e kadar kanal bant genişliği. Bu yalnızca 6GHz bandında mevcuttur.
  • WI-FI 16/16E (8ax)'deki 8×6 ile karşılaştırıldığında 6×802.11'ya kadar MIMO yapılandırması.
  • WI-FI 4/1E'deki (6ax) 6K QAM ile karşılaştırıldığında 802.11K QAM maksimum modülasyonu.

Wi-Fi 7, Wi-Fi 5/6E'den neredeyse 6 kat daha hızlıdır. Ancak Wi-Fi 7'ye olan ani ilginin tek nedeni bu değil. İki çok önemli özellik dikkatleri bu en yeni ve en büyük Wi-Fi nesline çekiyor.

Çoklu bağlantı işlemi (MLO), verimi artırmak, paraziti atlatmak ve gecikmeyi azaltmak için aynı veya farklı bantlardan iki kanalı birleştirme yeteneği sağlar.

CEVA Wi-Fi 7 MLO
Wi-Fi 7 Çoklu Bağlantı Operasyonu (MLO) özelliği, genel verimi artırmak için iki bağlantının (veya kanalın) toplanmasına olanak tanır (burada iki adet 160 MHz bant genişliği kanalı toplanmıştır).

MLO ayrıca çekişmeleri/yeniden denemeleri en aza indirmek için hızlı ve kesintisiz kanal geçişine olanak tanıyan yük dengeleme yeteneği de sunar. Bu aynı zamanda gecikmenin de azalması anlamına geliyor.

Çoklu Kaynak Birimi

Kullanıcının üretim gereksinimi tarafından yönlendirilen "büyük" bir kaynak birimine ihtiyaç duyulduğunda, bu kadar büyük bir bant genişliği tüm kanal bant genişliği boyunca ücretsiz olmayabilir. Bu nedenle, çoklu kaynak birimi (MRU) adı verilen MLO'ya benzer bir konseptin kullanılması daha etkili olabilir. Bu durumda, aynı kanaldaki iki bitişik veya ayrık Kaynak Birimi, üretim gereksinimini karşılamak üzere tek bir kullanıcı için toplanabilir.

MLO ve MRU sayesinde Wi-Fi 7 (802.11be), özellikle yüksek verim, düşük gecikme ve yüksek bağlantı güvenilirliği gereksinimleri olan uygulamalarda oldukça çekicidir. Wi-Fi 7 altyapı sağlayıcılarının farklılaşacağı nokta, nasıl, ne zaman ve hangi kanalların toplanacağıdır.

Uygulamam için En İyi Sürüm ve Yapılandırma Nedir?

En son ve en iyi sürümü ve konfigürasyonu seçmek her zaman uygun değildir çünkü bu, pahalıya mal olabilir. Buradaki zorluk performans, maliyet ve güç tüketimi arasında en iyi uyumu sağlayan sürümü ve yapılandırmayı seçmektir. Birkaç örneğe bakalım.

Düşük Güçlü IoT Cihazları

Düşük güçlü IoT'de genellikle maliyet önceliklidir ve bunu güç tüketimi takip eder. Bu nedenle Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n spesifikasyonundan türetilmiştir) tek bantlı 2.4 GHz hala baskındır, zira yeterince iyi olan 1 doların çok altında çipler bulunabilir. Ancak hacimler arttıkça Wi-Fi 6 çipinin maliyeti WI-FI 4 çipine çok yaklaşıyor. Ayrıca ek faydalar da sağlar:

  • Daha yüksek veri hızları sayesinde daha yüksek veri çıkışı.
  • TWT özelliği sayesinde daha düşük güç tüketimi.
  • Daha düşük görev döngüsü sayesinde daha düşük güç tüketimi.
  • Bir WI-FI 6 erişim noktasına daha fazla WI-FI 6 cihazı bağlanabilir.
  • Yavaş, düşük güçlü Wi-Fi 6 IoT cihazları Wi-Fi ağını yavaşlatmaz.

Güvenilirlik önemliyse, bazı endüstriyel uygulamalarda sıklıkla görüldüğü gibi, en azından çift bandın desteklenmesi önemlidir.

Gecikme kritikse, Wi-Fi 7'nin MLO veya MLSR (Çok Bağlantılı Tek Radyo) ile desteklenmesi önerilir.

İleri Teknoloji Cihazlar

Üst düzey Wi-Fi özellikli cihazlar genellikle video akışı ve dosya paylaşımı gibi yüksek hacimli veri aktarımıyla ilgilenir. Bu cihazlar arasında akıllı telefonlar, tabletler, PC'ler/dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, STB'ler, kameralar, AR/VR kulaklıklar ve daha fazlası yer alıyor. Çoğunlukla MIMO 2×2 çok bantlı konfigürasyona sahiptirler.

Piyasada hala çok sayıda Wi-Fi 5 yongası görsek de, özellikle erişim noktasına bağlı cihazların sayısı arttıkça, üretim verimliliğinin avantajlarından yararlanmak için yeni tasarımlar ağırlıklı olarak en az Wi-Fi 6 (802.11ax) oluyor. Büyüyor. Akıllı telefonlar, oyun konsolları ve AR/VR kulaklıklar gibi bazıları, daha yüksek güvenilirlik ve daha düşük gecikmenin keyfini çıkarmak için Wi-Fi 6E'ye ve hatta Wi-Fi 7'ye (802.11be) geçmenin büyük faydalarını görecek.

Erişim noktaları

Altyapıyı tasarlarken, dağıtırken veya yükseltirken, özellikle binlerce kullanıcının bağlı olduğu havalimanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri ve ofisler gibi yoğun ortamlarda Wi-Fi 7 (802.11be) erişim noktalarına gidilmesi önerilir. hareket etme ve dinamik Wi-Fi gereksinimlerine sahip olma, e-posta gönderme, gezinme, sohbet, dosya aktarımı ve video konferans arasında düzenli olarak geçiş yapma. Bu erişim noktaları ağırlıklı olarak 4×4 MIMO yapılandırmasına sahiptir.

Ev veya küçük ofis gibi daha küçük ortamlar için 2×2 MIMO konfigürasyonuna sahip erişim noktaları genellikle yeterlidir. ABI'ye göre 2×2 konfigürasyonu, toplam ağ ve erişim noktası Wi-Fi yonga seti sevkiyatlarının %40'ından fazlasını temsil ediyor. Çok güçlü bir gecikme gereksinimi yoksa Wi-Fi 6 veya 6E teknik açıdan yeterli olabilir ancak WI-FI 7'nin rekabet açısından pazarlama değerinin de dikkate alınması gerekir.

Bugün ve Yarın için Wi-Fi

Günümüzde Wi-Fi teknolojisi, çeşitli karmaşıklık seviyelerinde yüzlerce özelliği destekleyen birçok çeşit ve konfigürasyonda mevcuttur. Bir cihaz üreticisinin işlevsellik, performans, maliyet ve güç tüketimi kısıtlamalarını karşılayan doğru spesifikasyonu seçmesi zor olabilir. Ancak her artan standardın göreceli güçlü yönlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve kullanım senaryosu ihtiyaçlarının özel olarak anlaşılmasıyla, yeni nesil bağlantılı cihazların performansını artırmaya yönelik heyecan verici fırsatlar ortaya çıkıyor.

spot_img

En Son İstihbarat

spot_img