Estándar de redes inalámbricas
Wi-Fi 6 , o IEEE 802.11ax , es un estándar IEEE de la Wi-Fi Alliance , para redes inalámbricas ( WLAN ). Opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, [9] con una versión extendida, Wi-Fi 6E , que agrega la banda de 6 GHz. [10] Es una actualización de Wi-Fi 5 ( 802.11ac ), con mejoras para un mejor rendimiento en lugares concurridos. Wi-Fi 6 cubre frecuencias en bandas exentas de licencia entre 1 y 7,125 GHz, incluidas las comúnmente utilizadas 2,4 GHz y 5 GHz, así como la banda más amplia de 6 GHz . [11]
Este estándar tiene como objetivo aumentar la velocidad de los datos ( rendimiento por área [c] ) en lugares concurridos como oficinas y centros comerciales. Aunque la tasa de datos nominal es solo un 37 % [12] mejor que la de 802.11ac, la velocidad total de la red aumenta un 300 %, [13] lo que la hace más eficiente y reduce la latencia en un 75 %. [14] La cuadruplicación del rendimiento general es posible gracias a una mayor eficiencia espectral .
El Wi-Fi 802.11ax tiene una característica principal llamada OFDMA , similar a cómo funciona la tecnología celular con Wi-Fi . [12] Esto brinda un mejor uso del espectro, un control de potencia mejorado para evitar interferencias y mejoras como 1024‑ QAM , MIMO y MU-MIMO para velocidades más rápidas. También hay mejoras de confiabilidad como un menor consumo de energía y protocolos de seguridad como Target Wake Time y WPA3 .
El estándar 802.11ax fue aprobado el 1 de septiembre de 2020, y el borrador 8 obtuvo el 95 % de aprobación. Posteriormente, el 1 de febrero de 2021, el estándar recibió el respaldo oficial del IEEE Standards Board. [15]
Tarifa establecida
Notas
- ^ MCS 9 no es aplicable a todas las combinaciones de ancho de canal y conteo de flujo espacial.
- ^ Por flujo espacial.
OFDMA
En 802.11ac (la modificación anterior de 802.11) se introdujo la tecnología MIMO multiusuario , que es una técnica de multiplexación espacial . MU-MIMO permite que el punto de acceso forme haces hacia cada cliente , mientras transmite información simultáneamente. De esta manera, se reduce la interferencia entre clientes y se aumenta el rendimiento general, ya que varios clientes pueden recibir datos simultáneamente.
Con 802.11ax, se introduce una multiplexación similar en el dominio de frecuencia : OFDMA . Con OFDMA, se asignan múltiples clientes a diferentes unidades de recursos en el espectro disponible. De este modo, un canal de 80 MHz se puede dividir en múltiples unidades de recursos, de modo que varios clientes reciban diferentes tipos de datos en el mismo espectro, simultáneamente.
Para soportar OFDMA , 802.11ax necesita cuatro veces más subportadoras que 802.11ac. Específicamente, para canales de 20, 40, 80 y 160 MHz, el estándar 802.11ac tiene, respectivamente, 64, 128, 256 y 512 subportadoras, mientras que el estándar 802.11ax tiene 256, 512, 1024 y 2048 subportadoras. Dado que los anchos de banda disponibles no han cambiado y el número de subportadoras aumenta en un factor de cuatro, el espaciado de subportadoras se reduce en el mismo factor. Esto introduce símbolos OFDM que son cuatro veces más largos: en 802.11ac, un símbolo OFDM tarda 3,2 microsegundos en transmitirse. En 802.11ax, tarda 12,8 microsegundos (ambos sin intervalos de guarda ).
Mejoras técnicas
La enmienda 802.11ax trae varias mejoras clave con respecto a 802.11ac . 802.11ax aborda bandas de frecuencia entre 1 GHz y 6 GHz. [16] Por lo tanto, a diferencia de 802.11ac, 802.11ax también opera en la banda de 2,4 GHz sin licencia. Wi-Fi 6E introduce el funcionamiento en frecuencias de 6 GHz o cercanas a ellas, y canales superanchos de 160 MHz de ancho, [17] los rangos de frecuencia que pueden ocupar estos canales y la cantidad de estos canales dependen del país en el que opera la red Wi-Fi 6. [18] Para cumplir con el objetivo de soportar implementaciones densas de 802.11, se han aprobado las siguientes características.
Notas
- ^ 802.11ac solo especifica el funcionamiento en la banda de 5 GHz. El funcionamiento en la banda de 2,4 GHz está especificado por 802.11n.
- ^ Wi-Fi 6E es el nombre de la industria que identifica a los dispositivos Wi-Fi que operan en 6 GHz. Wi-Fi 6E ofrece las características y capacidades de Wi-Fi 6 extendidas a la banda de 6 GHz.
- ^ El rendimiento por área , según lo define IEEE , es la relación entre el rendimiento total de la red y el área de la red. [12]
Comparación
Referencias
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Descargar PDF de 2 páginas
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Enlaces externos
- Evgeny Khorov, Anton Kiryanov, Andrey Lyakhov, Giuseppe Bianchi. 'Un tutorial sobre redes WLAN de alta eficiencia IEEE 802.11ax', IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 21, n.º 1, págs. 197-216, primer trimestre de 2019. doi :10.1109/COMST.2018.2871099
- Bellalta, Boris (2015). "IEEE 802.11ax: WLAN de alta eficiencia". Comunicaciones inalámbricas IEEE . 23 : 38–46. arXiv : 1501.01496 . doi :10.1109/MWC.2016.7422404. S2CID 15023432.
- Shein, Esther (30 de noviembre de 2021). «Deloitte: No descarten Wi-Fi 6 como red inalámbrica de próxima generación». TechRepublic . Archivado desde el original el 19 de enero de 2022.