1Пратакол бяспекі сеткі
У бесправадных сетках важнасць бяспекі сеткі немагчыма пераацаніць. Wi-Fi — гэта бесправадная сетка, якая дазваляе некалькім прыладам і карыстальнікам падключацца да Інтэрнэту праз адну кропку доступу. Wi-Fi таксама шырока выкарыстоўваецца ў грамадскіх месцах, дзе менш кантролю над тым, хто можа падключыцца да сеткі. У карпаратыўных будынках неабходна абараніць неабходную інфармацыю на выпадак, калі зламыснікі паспрабуюць знішчыць або скрасці дадзеныя.
Wi-Fi 5 падтрымлівае пратаколы WPA і WPA2 для бяспечнага падключэння. Гэта важныя паляпшэнні бяспекі ў параўнанні з састарэлым пратаколам WEP, але цяпер ён мае некалькі ўразлівасцяў і недахопаў. Адной з такіх уразлівасцяў з'яўляецца слоўнікавая атака, пры якой кіберзлачынцы могуць прадказаць ваш зашыфраваны пароль з дапамогай некалькіх спроб і камбінацый.
Wifi 6 абсталяваны найноўшым пратаколам бяспекі WPA3. Такім чынам, прылады, якія падтрымліваюць Wifi 6, выкарыстоўваюць пратаколы WPA, WPA2 і WPA3 адначасова. Wifi Protected Access 3 Палепшаныя працэсы шматфактарнай аўтэнтыфікацыі і шыфравання. Ён мае тэхналогію OWE, якая прадухіляе аўтаматычнае шыфраванне, і, нарэшце, сканаваныя коды OR падключаюцца непасрэдна да прылады.
2Хуткасць перадачы дадзеных
Хуткасць — важная і цікавая асаблівасць, якую новыя тэхналогіі павінны ўлічваць перад выпускам. Хуткасць мае вырашальнае значэнне для ўсяго, што адбываецца ў Інтэрнэце і ў любой сетцы. Больш высокая хуткасць азначае больш кароткі час загрузкі, лепшую струменевую перадачу, хутчэйшую перадачу дадзеных, лепшыя відэаканферэнцыі і галасавыя канферэнцыі, больш хуткі прагляд і многае іншае.
Тэарэтычная максімальная хуткасць перадачы дадзеных Wi-Fi 5 складае 6,9 Гбіт/с. У рэальным жыцці сярэдняя хуткасць перадачы дадзеных стандарту 802.11ac складае каля 200 Мбіт/с. Хуткасць, з якой працуе стандарт Wi-Fi, залежыць ад QAM (квадратурнай амплітуднай мадуляцыі) і колькасці прылад, падлучаных да кропкі доступу або маршрутызатара. Wi-Fi 5 выкарыстоўвае мадуляцыю 256-QAM, якая значна ніжэйшая, чым у Wi-Fi 6. Акрамя таго, тэхналогія Wi-Fi 5 MU-MIMO дазваляе адначасова падключаць чатыры прылады. Большая колькасць прылад азначае перагрузку і сумеснае выкарыстанне прапускной здольнасці, што прыводзіць да зніжэння хуткасці для кожнай прылады.
У адрозненне ад гэтага, Wi-Fi 6 — лепшы выбар з пункту гледжання хуткасці, асабліва калі сетка перагружаная. Ён выкарыстоўвае мадуляцыю 1024-QAM для тэарэтычна максімальнай хуткасці перадачы да 9,6 Гбіт/с. Хуткасць Wi-Fi 5 і Wi-Fi 6 не моцна адрозніваецца ў залежнасці ад прылады. Wi-Fi 6 заўсёды хутчэйшы, але рэальная перавага ў хуткасці назіраецца, калі да сеткі Wi-Fi падключана некалькі прылад. Дакладная колькасць падлучаных прылад, якія выклікаюць значнае падзенне хуткасці і магутнасці інтэрнэту прылад і маршрутызатараў Wi-Fi 5 пры выкарыстанні Wi-Fi 6, амаль не заўважаецца.
3. Спосаб фармавання бэлькі
Фарміраванне прамяня — гэта метад перадачы сігналу, які накіроўвае бесправадны сігнал на пэўны прыёмнік, а не распаўсюджвае сігнал з іншага кірунку. З дапамогай фармавання прамяня кропка доступу можа адпраўляць дадзеныя непасрэдна на прыладу, замест таго, каб распаўсюджваць сігнал ва ўсіх напрамках. Фарміраванне прамяня не з'яўляецца новай тэхналогіяй і мае прымяненне як у Wi-Fi 4, так і ў Wi-Fi 5. У стандарце Wi-Fi 5 выкарыстоўваюцца толькі чатыры антэны. Аднак Wi-Fi 6 выкарыстоўвае восем антэн. Чым лепш маршрутызатар Wi-Fi можа выкарыстоўваць тэхналогію фармавання прамяня, тым лепшая хуткасць перадачы дадзеных і радыус дзеяння сігналу.
4. Артаганальны частотны множны доступ (OFDMA)
Wi-Fi 5 выкарыстоўвае тэхналогію пад назвай артаганальнае частотнае мультыплексаванне (OFDM) для кіравання доступам да сеткі. Гэта метад кантролю колькасці карыстальнікаў, якія атрымліваюць доступ да пэўнай паднясучай у пэўны час. У стандарце 802.11ac дыяпазоны 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц і 160 МГц маюць адпаведна 64 паднясучыя, 128 паднясучых, 256 паднясучых і 512 паднясучых. Гэта значна абмяжоўвае колькасць карыстальнікаў, якія могуць падключыцца да сеткі Wi-Fi і выкарыстоўваць яе ў дадзены момант часу.
Wi-Fi 6, з іншага боку, выкарыстоўвае OFDMA (артаганальны частотны падзельнік множнага доступу). Тэхналогія OFDMA мультыплексуе існуючую прастору паднясучай у адной паласе частот. Такім чынам, карыстальнікам не трэба чакаць у чарзе на вольную паднясучую, а можна лёгка яе знайсці.
OFDMA размяркоўвае розныя адзінкі рэсурсаў паміж некалькімі карыстальнікамі. OFDMA патрабуе ў чатыры разы больш паднясучых на частату канала, чым папярэднія тэхналогіі. Гэта азначае, што ў каналах 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц і 160 МГц стандарт 802.11ax мае 256, 512, 1024 і 2048 паднясучых адпаведна. Гэта памяншае перагрузку і затрымку, нават пры падключэнні некалькіх прылад. OFDMA павышае эфектыўнасць і памяншае затрымку, што робіць яго ідэальным для аперацый з нізкай прапускной здольнасцю.
5. Некалькі карыстальнікаў, некалькі ўваходаў, некалькі выхадаў (MU-MIMO)
MU MIMO расшыфроўваецца як «некалькі карыстальнікаў, некалькі ўваходаў, некалькі выхадаў». Гэта бесправадная тэхналогія, якая дазваляе некалькім карыстальнікам адначасова ўзаемадзейнічаць з маршрутызатарам. Ад Wifi 5 да Wifi 6 прапускная здольнасць MU MIMO вельмі адрозніваецца.
Wifi 5 выкарыстоўвае аднабаковы 4×4 MU-MIMO па спадным канале. Гэта азначае, што некалькі карыстальнікаў з пэўнымі абмежаваннямі могуць атрымаць доступ да маршрутызатара і стабільнае злучэнне Wi-Fi. Пасля перавышэння ліміту ў 4 адначасовыя перадачы Wi-Fi становіцца перагружаным і пачынае праяўляць прыкметы перагрузкі, такія як павелічэнне затрымкі, страта пакетаў і г.д.
Wifi 6 выкарыстоўвае тэхналогію 8×8 MU MIMO. Гэта дазваляе падключаць да 8 прылад і актыўна выкарыстоўваць бесправадную лакальную сетку без якіх-небудзь перашкод. Больш за тое, абнаўленне Wifi 6 MU MIMO з'яўляецца двухнакіраваным, гэта значыць, перыферыйныя прылады могуць падключацца да маршрутызатара ў некалькіх дыяпазонах частот. Гэта азначае палепшаную магчымасць загрузкі інфармацыі ў Інтэрнэт і іншых мэтаў.
6. Паласы частот
Адно відавочнае адрозненне паміж Wi-Fi 5 і Wi-Fi 6 — гэта частотныя дыяпазоны гэтых дзвюх тэхналогій. Wi-Fi 5 выкарыстоўвае толькі дыяпазон 5 ГГц і мае менш перашкод. Недахопам з'яўляецца тое, што сігнал мае меншую далёкасць дзеяння і зніжае здольнасць пранікаць праз сцены і іншыя перашкоды.
Wifi 6, з іншага боку, выкарыстоўвае два дыяпазоны частот: стандартныя 2,4 ГГц і 5 ГГц. У Wifi 6e распрацоўшчыкі дададуць да сямейства Wifi 6 дыяпазон 6 ГГц. Wifi 6 выкарыстоўвае абодва дыяпазоны: 2,4 ГГц і 5 ГГц, што азначае, што прылады могуць аўтаматычна сканаваць і выкарыстоўваць гэты дыяпазон з меншымі перашкодамі і лепшай прапускной здольнасцю. Такім чынам, карыстальнікі атрымліваюць максімум ад абедзвюх сетак: больш высокую хуткасць на блізкай адлегласці і больш шырокі дыяпазон, калі перыферыйныя прылады знаходзяцца далёка.
7. Наяўнасць афарбоўкі BSS
Афарбоўка BSS — яшчэ адна асаблівасць Wi-Fi 6, якая адрознівае яго ад папярэдніх пакаленняў. Гэта новая асаблівасць стандарту Wi-Fi 6. BSS, або базавы набор паслуг, сам па сабе з'яўляецца асаблівасцю кожнай сеткі 802.11. Аднак толькі Wi-Fi 6 і наступныя пакаленні змогуць расшыфраваць колеры BSS з іншых прылад, якія выкарыстоўваюць ідэнтыфікатары колераў BSS. Гэтая функцыя мае вырашальнае значэнне, таму што яна дапамагае прадухіліць перакрыццё сігналаў.
8. Розніца ў інкубацыйным перыядзе
Затрымка адносіцца да затрымкі перадачы пакетаў з аднаго месца ў іншае. Аптымальнай з'яўляецца нізкая хуткасць затрымкі, блізкая да нуля, што сведчыць аб малой затрымцы або яе адсутнасці. У параўнанні з Wifi 5, Wifi 6 мае меншую затрымку, што робіць яго ідэальным для бізнесу і карпаратыўных арганізацый. Хатнім карыстальнікам таксама спадабаецца гэтая функцыя ў найноўшых мадэлях Wifi, бо гэта азначае больш хуткую перадачу.інтэрнэт-злучэнне.
Час публікацыі: 10 мая 2024 г.

