1Netwerksekuriteitsprotokol
In draadlose netwerke kan die belangrikheid van netwerksekuriteit nie genoeg beklemtoon word nie. Wifi is 'n draadlose netwerk wat verskeie toestelle en gebruikers toelaat om via 'n enkele toegangspunt aan die internet te koppel. Wifi word ook algemeen in openbare plekke gebruik, waar daar minder beheer is oor wie aan die netwerk kan koppel. In korporatiewe geboue moet noodsaaklike inligting beskerm word ingeval kwaadwillige hackers probeer om data te vernietig of te steel.
Wifi 5 ondersteun WPA- en WPA2-protokolle vir veilige verbindings. Dit is belangrike sekuriteitsverbeterings teenoor die nou verouderde WEP-protokol, maar dit het nou verskeie kwesbaarhede en swakpunte. Een so 'n kwesbaarheid is 'n woordeboekaanval, waar kubermisdadigers jou geïnkripteerde wagwoord met verskeie pogings en kombinasies kan voorspel.
Wifi 6 is toegerus met die nuutste sekuriteitsprotokol WPA3. Daarom gebruik toestelle wat Wifi 6 ondersteun die WPA-, WPA2- en WPA3-protokolle gelyktydig. Wifi Protected Access 3 het verbeterde multifaktor-verifikasie- en enkripsieprosesse. Dit het OWE-tegnologie wat outomatiese enkripsie voorkom, en laastens word skandeerbare OR-kodes direk aan die toestel gekoppel.
2Data-oordragspoed
Spoed is 'n belangrike en opwindende kenmerk wat nuwe tegnologieë moet aanspreek voordat hulle vrygestel kan word. Spoed is van kritieke belang vir alles wat op die internet en enige tipe netwerk gebeur. Vinniger tempo's beteken korter aflaaitye, beter stroming, vinniger data-oordrag, beter video- en stemkonferensies, vinniger blaai en meer.
Wifi 5 het 'n teoretiese maksimum data-oordragspoed van 6.9 Gbps. In die werklike lewe is die gemiddelde data-oordragspoed van die 802.11ac-standaard ongeveer 200 Mbps. Die tempo waarteen die Wifi-standaard werk, hang af van QAM (kwadratuuramplitudemodulasie) en die aantal toestelle wat aan 'n toegangspunt of router gekoppel is. Wifi 5 gebruik 256-QAM-modulasie, wat baie laer is as Wifi 6. Boonop laat Wifi 5 MU-MIMO-tegnologie die gelyktydige verbinding van vier toestelle toe. Meer toestelle beteken opeenhoping en bandwydtedeling, wat lei tot stadiger snelhede vir elke toestel.
In teenstelling hiermee is Wifi 6 'n beter keuse in terme van spoed, veral as die netwerk oorvol is. Dit gebruik 1024-QAM-modulasie vir 'n teoretiese maksimum oordragspoed van tot 9.6 Gbps. Wifi 5 en Wifi 6 se snelhede verskil nie veel van toestel tot toestel nie. Wifi 6 is altyd vinniger, maar die werklike spoedvoordeel is wanneer verskeie toestelle aan 'n Wifi-netwerk gekoppel is. Die presiese aantal gekoppelde toestelle wat 'n beduidende daling in die spoed en internetsterkte van Wifi 5-toestelle en -routers veroorsaak wanneer Wifi 6 gebruik word, sal skaars opgemerk word.
3. Metode van balkvorming
Straalvorming is 'n seinoordragtegniek wat 'n draadlose sein na 'n spesifieke ontvanger stuur, eerder as om die sein vanuit 'n ander rigting te versprei. Deur straalvorming te gebruik, kan die toegangspunt data direk na die toestel stuur in plaas daarvan om die sein in alle rigtings uit te saai. Straalvorming is nie 'n nuwe tegnologie nie en het toepassings in beide Wifi 4 en Wifi 5. In die Wifi 5-standaard word slegs vier antennas gebruik. Wifi 6 gebruik egter agt antennas. Hoe beter die Wifi-router se vermoë is om straalvormingstegnologie te gebruik, hoe beter is die datatempo en reikwydte van die sein.
4. Ortogonale Frekwensiedeling Meervoudige Toegang (OFDMA)
Wifi 5 gebruik 'n tegnologie genaamd ortogonale frekwensiedelingsmultipleksering (OFDM) vir netwerktoegangsbeheer. Dit is 'n tegniek om die aantal gebruikers wat op 'n spesifieke subdraer toegang verkry, te beheer. In die 802.11ac-standaard het die 20mhz-, 40mhz-, 80mhz- en 160mhz-bande onderskeidelik 64 subdraers, 128 subdraers, 256 subdraers en 512 subdraers. Dit beperk die aantal gebruikers wat op 'n gegewe tydstip aan 'n Wifi-netwerk kan koppel en dit kan gebruik, aansienlik.
Wifi 6, aan die ander kant, gebruik OFDMA (orthogonale frekwensiedeling veelvuldige toegang). OFDMA-tegnologie multiplekseer die bestaande subdraerruimte in dieselfde frekwensieband. Deur dit te doen, hoef gebruikers nie in die ry te wag vir 'n vrye subdraer nie, maar kan hulle maklik een vind.
OFDMA ken verskillende hulpbron-eenhede aan verskeie gebruikers toe. OFDMA benodig vier keer soveel subdraers per kanaalfrekwensie as vorige tegnologieë. Dit beteken dat die 802.11ax-standaard in die 20mhz-, 40mhz-, 80mhz- en 160mhz-kanale onderskeidelik 256, 512, 1024 en 2048 subdraers het. Dit verminder opeenhoping en latensie, selfs wanneer verskeie toestelle gekoppel word. OFDMA verbeter doeltreffendheid en verminder latensie, wat dit ideaal maak vir lae-bandwydte-bedrywighede.
5. Veelvuldige Gebruiker Veelvuldige Invoer Veelvuldige Uitvoer (MU-MIMO)
MU MIMO staan vir "veelvuldige gebruikers, veelvuldige insette, veelvuldige uitvoere". Dit is 'n draadlose tegnologie wat verskeie gebruikers toelaat om gelyktydig met 'n router te kommunikeer. Van Wifi 5 tot Wifi 6 verskil die kapasiteit van MU MIMO baie.
Wifi 5 gebruik afwaartse, eenrigting 4×4 MU-MIMO. Dit beteken dat verskeie gebruikers met spesifieke beperkings toegang tot die router en 'n stabiele Wifi-verbinding kan kry. Sodra die limiet van 4 gelyktydige oordragte oorskry word, raak Wifi oorlaai en begin tekens van opeenhoping toon, soos verhoogde latensie, pakkieverlies, ens.
Wifi 6 gebruik 8×8 MU MIMO-tegnologie. Dit kan tot 8 gekoppelde toestelle en aktiewe gebruik van die draadlose LAN sonder enige steuring hanteer. Nog beter, die Wifi 6 MU MIMO-opgradering is tweerigting, wat beteken dat randapparatuur op verskeie frekwensiebande aan die router kan koppel. Dit beteken 'n verbeterde vermoë om inligting na die internet op te laai, onder andere gebruike.
6. Frekwensiebande
Een ooglopende verskil tussen Wifi 5 en Wifi 6 is die frekwensiebande van die twee tegnologieë. Wifi 5 gebruik slegs die 5GHz-band en het minder interferensie. Die nadeel is dat die seinbereik korter is en die vermoë om mure en ander hindernisse te penetreer, verminder word.
Wifi 6, aan die ander kant, gebruik twee bandfrekwensies, die standaard 2.4Ghz en 5Ghz. In Wifi 6e sal die ontwikkelaars 'n 6ghz-band by die Wifi 6-familie voeg. Wifi 6 gebruik beide 2.4Ghz- en 5Ghz-bande, wat beteken dat toestelle outomaties hierdie band kan skandeer en gebruik met minder interferensie en beter toepaslikheid. Op hierdie manier kry gebruikers die beste van beide netwerke, met vinniger snelhede op kort afstand en 'n groter reikwydte wanneer randapparatuur nie op dieselfde plek is nie.
7. Beskikbaarheid van BSS-kleursel
BSS-kleur is nog 'n kenmerk van Wifi 6 wat dit van vorige generasies onderskei. Dit is 'n nuwe kenmerk van die Wifi 6-standaard. BSS, of die basiese diensstel, is self 'n kenmerk van elke 802.11-netwerk. Slegs Wifi 6 en toekomstige generasies sal egter BSS-kleure van ander toestelle kan ontsyfer deur BSS-kleuridentifiseerders te gebruik. Hierdie kenmerk is van kritieke belang omdat dit help om te verhoed dat seine oorvleuel.
8. Verskil in inkubasietydperk
Latensie verwys na die vertraging in die oordrag van pakkies van een plek na 'n ander. 'n Lae vertragingspoed naby nul is optimaal, wat min of geen vertraging aandui nie. In vergelyking met Wifi 5, het Wifi 6 'n korter latensie, wat dit ideaal maak vir sake- en ondernemingsorganisasies. Huisgebruikers sal ook van hierdie kenmerk op die nuutste Wifi-modelle hou, aangesien dit 'n vinniger In beteken.internetverbinding.
Plasingstyd: 10 Mei 2024

