1Протокол за мрежова сигурност
В безжичните мрежи значението на мрежовата сигурност не може да бъде надценено. Wifi е безжична мрежа, която позволява на множество устройства и потребители да се свързват с интернет чрез една точка за достъп. Wifi се използва често и на обществени места, където има по-малък контрол върху това кой може да се свърже с мрежата. В корпоративните сгради е необходимо да се защити необходимата информация, в случай че злонамерени хакери се опитат да унищожат или откраднат данни.
Wifi 5 поддържа WPA и WPA2 протоколи за сигурни връзки. Това са важни подобрения в сигурността спрямо вече остарелия WEP протокол, но сега той има няколко уязвимости и слабости. Една такава уязвимост е речникова атака, при която киберпрестъпниците могат да предскажат вашата криптирана парола с множество опити и комбинации.
Wifi 6 е оборудван с най-новия протокол за сигурност WPA3. Следователно, устройствата, които поддържат Wifi 6, използват едновременно протоколите WPA, WPA2 и WPA3. Wifi Protected Access 3 има подобрени процеси за многофакторно удостоверяване и криптиране. Разполага с OWE технология, която предотвратява автоматичното криптиране и накрая, сканируеми OR кодове се свързват директно с устройството.
2Скорост на предаване на данни
Скоростта е важна и вълнуваща характеристика, която новите технологии трябва да разгледат, преди да могат да бъдат пуснати на пазара. Скоростта е от решаващо значение за всичко, което се случва в интернет и във всеки тип мрежа. По-бързите скорости означават по-кратко време за изтегляне, по-добро стрийминг предаване, по-бърз трансфер на данни, по-добри видео и гласови конференции, по-бързо сърфиране и други.
Wifi 5 има теоретична максимална скорост на пренос на данни от 6,9 Gbps. В реалния живот средната скорост на пренос на данни на стандарта 802.11ac е около 200 Mbps. Скоростта, с която работи стандартът Wifi, зависи от QAM (квадратурна амплитудна модулация) и броя на устройствата, свързани към точка за достъп или рутер. Wifi 5 използва 256-QAM модулация, която е много по-ниска от Wifi 6. Освен това, технологията MU-MIMO на Wifi 5 позволява едновременно свързване на четири устройства. Повече устройства означават претоварване и споделяне на честотна лента, което води до по-ниски скорости за всяко устройство.
За разлика от това, Wifi 6 е по-добър избор по отношение на скоростта, особено ако мрежата е претоварена. Той използва 1024-QAM модулация за теоретична максимална скорост на предаване до 9.6Gbps. Скоростите на Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 не се различават много от устройство на устройство. Wi-Fi 6 винаги е по-бърз, но истинското предимство в скоростта е, когато множество устройства са свързани към Wi-Fi мрежа. Точният брой свързани устройства, които причиняват значителен спад в скоростта и силата на интернет връзката на Wi-Fi 5 устройствата и рутерите при използване на Wi-Fi 6, едва ли ще бъде забелязан.
3. Метод за формиране на греда
Формирането на лъча е техника за предаване на сигнал, която насочва безжичен сигнал към конкретен приемник, вместо да разпространява сигнала от различна посока. Използвайки формиране на лъча, точката за достъп може да изпраща данни директно към устройството, вместо да излъчва сигнала във всички посоки. Формирането на лъча не е нова технология и има приложения както в Wifi 4, така и в Wifi 5. В стандарта Wifi 5 се използват само четири антени. Wifi 6 обаче използва осем антени. Колкото по-добра е способността на Wifi рутера да използва технологията за формиране на лъча, толкова по-добра е скоростта на данни и обхватът на сигнала.
4. Ортогонален честотно разделен множествен достъп (OFDMA)
Wifi 5 използва технология, наречена ортогонално честотно разделяне (OFDM), за контрол на достъпа до мрежата. Това е техника за контролиране на броя потребители, които имат достъп до определена подносеща честота в определен момент. В стандарта 802.11ac, честотните ленти 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz имат съответно 64 подносещи, 128 подносещи, 256 подносещи и 512 подносещи. Това значително ограничава броя на потребителите, които могат да се свържат и да използват Wifi мрежа в даден момент.
Wifi 6, от друга страна, използва OFDMA (ортогонален честотен разделен множествен достъп). OFDMA технологията мултиплексира съществуващото пространство от подносещи честоти в една и съща честотна лента. По този начин потребителите не е нужно да чакат на опашка за свободна подносеща честота, а могат лесно да намерят такава.
OFDMA разпределя различни ресурсни единици на множество потребители. OFDMA изисква четири пъти повече подносещи честоти на канална честота в сравнение с предишните технологии. Това означава, че в каналите от 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz, стандартът 802.11ax има съответно 256, 512, 1024 и 2048 подносещи честоти. Това намалява претоварването и латентността, дори при свързване на множество устройства. OFDMA подобрява ефективността и намалява латентността, което го прави идеален за операции с ниска честотна лента.
5. Многопотребителски, многократни входове, многократни изходи (MU-MIMO)
MU MIMO означава „много потребители, множествен вход, множествен изход“. Това е безжична технология, която позволява на множество потребители да комуникират едновременно с рутер. От Wifi 5 до Wifi 6, капацитетът на MU MIMO е много различен.
Wifi 5 използва еднопосочна 4×4 MU-MIMO връзка за изходяща връзка. Това означава, че множество потребители със специфични ограничения могат да имат достъп до рутера и стабилна Wifi връзка. След като лимитът от 4 едновременни предавания бъде превишен, Wifi се претоварва и започва да показва признаци на претоварване, като например увеличена латентност, загуба на пакети и др.
Wifi 6 използва 8×8 MU MIMO технология. Тя може да обработва до 8 свързани устройства и активно използване на безжичната локална мрежа без никакви смущения. Още по-хубавото е, че надстройката Wifi 6 MU MIMO е двупосочна, което означава, че периферните устройства могат да се свързват с рутера в множество честотни ленти. Това означава подобрена възможност за качване на информация в интернет, наред с други приложения.
6. Честотни ленти
Една очевидна разлика между Wifi 5 и Wifi 6 са честотните ленти на двете технологии. Wifi 5 използва само 5GHz лентата и има по-малко смущения. Недостатъкът е, че обхватът на сигнала е по-къс и способността за проникване през стени и други препятствия е намалена.
Wifi 6, от друга страна, използва две честотни ленти - стандартните 2.4Ghz и 5Ghz. В Wifi 6e разработчиците ще добавят 6GHz лента към семейството Wifi 6. Wifi 6 използва и двете ленти - 2.4Ghz и 5Ghz, което означава, че устройствата могат автоматично да сканират и използват тази лента с по-малко смущения и по-добра приложимост. По този начин потребителите получават най-доброто от двете мрежи - с по-бързи скорости на близко разстояние и по-широк обхват, когато периферните устройства не са на едно и също място.
7. Наличност на BSS оцветяване
BSS оцветяването е друга функция на Wifi 6, която го отличава от предишните поколения. Това е нова функция на стандарта Wifi 6. BSS, или основният набор от услуги, е функция на всяка 802.11 мрежа. Само Wifi 6 и бъдещите поколения обаче ще могат да дешифрират BSS цветове от други устройства, използващи BSS идентификатори за цветове. Тази функция е от решаващо значение, защото помага за предотвратяване на припокриване на сигналите.
8. Разлика в инкубационния период
Латентността се отнася до забавянето при предаването на пакети от едно място до друго. Ниска скорост на забавяне, близка до нула, е оптимална, което показва малко или никакво забавяне. В сравнение с Wifi 5, Wifi 6 има по-кратка латентност, което го прави идеален за бизнес и корпоративни организации. Домашните потребители също ще харесат тази функция в най-новите Wifi модели, тъй като това означава по-бързо...интернет връзка.
Време на публикуване: 10 май 2024 г.

