1Netværkssikkerhedsprotokol
I trådløse netværk kan vigtigheden af netværkssikkerhed ikke understreges nok. Wifi er et trådløst netværk, der giver flere enheder og brugere mulighed for at oprette forbindelse til internettet via et enkelt adgangspunkt. Wifi bruges også ofte på offentlige steder, hvor der er mindre kontrol over, hvem der kan oprette forbindelse til netværket. I virksomhedsbygninger skal nødvendige oplysninger beskyttes, hvis ondsindede hackere forsøger at ødelægge eller stjæle data.
Wifi 5 understøtter WPA- og WPA2-protokoller til sikre forbindelser. Disse er vigtige sikkerhedsforbedringer i forhold til den nu forældede WEP-protokol, men den har nu flere sårbarheder og svagheder. En sådan sårbarhed er et ordbogsangreb, hvor cyberkriminelle kan forudsige din krypterede adgangskode med flere forsøg og kombinationer.
Wifi 6 er udstyret med den nyeste sikkerhedsprotokol WPA3. Derfor bruger enheder, der understøtter Wifi 6, WPA-, WPA2- og WPA3-protokollerne samtidigt. Wifi Protected Access 3 har forbedrede multifaktor-godkendelses- og krypteringsprocesser. Den har OWE-teknologi, der forhindrer automatisk kryptering, og endelig er scanningsbare OR-koder forbundet direkte til enheden.
2Dataoverførselshastighed
Hastighed er en vigtig og spændende funktion, som nye teknologier skal håndtere, før de kan udgives. Hastighed er afgørende for alt, hvad der sker på internettet og alle typer netværk. Hurtigere hastigheder betyder kortere downloadtider, bedre streaming, hurtigere dataoverførsel, bedre video- og stemmekonferencer, hurtigere browsing og meget mere.
Wifi 5 har en teoretisk maksimal dataoverførselshastighed på 6,9 Gbps. I virkeligheden er den gennemsnitlige dataoverførselshastighed for 802.11ac-standarden omkring 200 Mbps. Den hastighed, som Wifi-standarden opererer med, afhænger af QAM (kvadraturamplitudemodulation) og antallet af enheder, der er tilsluttet et adgangspunkt eller en router. Wifi 5 bruger 256-QAM-modulation, hvilket er meget lavere end Wifi 6. Derudover tillader Wifi 5 MU-MIMO-teknologi samtidig tilslutning af fire enheder. Flere enheder betyder overbelastning og båndbreddedeling, hvilket resulterer i langsommere hastigheder for hver enhed.
I modsætning hertil er Wifi 6 et bedre valg med hensyn til hastighed, især hvis netværket er overbelastet. Det bruger 1024-QAM-modulation til en teoretisk maksimal transmissionshastighed på op til 9,6 Gbps. Wifi 5 og Wifi 6 hastigheder varierer ikke meget fra enhed til enhed. Wifi 6 er altid hurtigere, men den reelle hastighedsfordel er, når flere enheder er tilsluttet et Wifi-netværk. Det nøjagtige antal tilsluttede enheder, der forårsager et betydeligt fald i hastigheden og internetstyrken for Wifi 5-enheder og routere, når du bruger Wifi 6, vil næppe blive bemærket.
3. Metode til bjælkeformning
Beam forming er en signaltransmissionsteknik, der sender et trådløst signal til en bestemt modtager i stedet for at udbrede signalet fra en anden retning. Ved hjælp af beamforming kan adgangspunktet sende data direkte til enheden i stedet for at udsende signalet i alle retninger. Beam forming er ikke en ny teknologi og har anvendelser i både Wifi 4 og Wifi 5. I Wifi 5-standarden bruges kun fire antenner. Wifi 6 bruger dog otte antenner. Jo bedre Wifi-routerens evne til at bruge beam forming-teknologi er, desto bedre er datahastigheden og rækkevidden af signalet.
4. Ortogonal frekvensdelingsmultipel adgang (OFDMA)
Wifi 5 bruger en teknologi kaldet ortogonal frekvensdelingsmultipleksering (OFDM) til netværksadgangskontrol. Det er en teknik til at kontrollere antallet af brugere, der tilgår en bestemt underbærer på et bestemt tidspunkt. I 802.11ac-standarden har 20mhz-, 40mhz-, 80mhz- og 160mhz-båndene henholdsvis 64 underbærere, 128 underbærere, 256 underbærere og 512 underbærere. Dette begrænser i høj grad antallet af brugere, der kan oprette forbindelse til og bruge et Wifi-netværk på et givet tidspunkt.
Wifi 6 bruger derimod OFDMA (orthogonal frequency division multiple access). OFDMA-teknologi multiplekser det eksisterende underbæreområde i det samme frekvensbånd. Ved at gøre dette behøver brugerne ikke at vente i kø efter en ledig underbærebølge, men kan nemt finde en.
OFDMA allokerer forskellige ressourceenheder til flere brugere. OFDMA kræver fire gange så mange underbærere pr. kanalfrekvens som tidligere teknologier. Det betyder, at 802.11ax-standarden i kanalerne 20 mhz, 40 mhz, 80 mhz og 160 mhz har henholdsvis 256, 512, 1024 og 2048 underbærere. Dette reducerer overbelastning og latenstid, selv når der tilsluttes flere enheder. OFDMA forbedrer effektiviteten og reducerer latenstid, hvilket gør den ideel til operationer med lav båndbredde.
5. Flere brugere Flere input Flere output (MU-MIMO)
MU MIMO står for "multiple user, multiple input, multiple output". Det er en trådløs teknologi, der giver flere brugere mulighed for at kommunikere med en router samtidigt. Fra Wifi 5 til Wifi 6 er MU MIMOs kapacitet meget forskellig.
Wifi 5 bruger downlink, envejs 4×4 MU-MIMO. Det betyder, at flere brugere med specifikke begrænsninger kan få adgang til routeren og en stabil Wifi-forbindelse. Når grænsen på 4 samtidige transmissioner overskrides, bliver Wifi overbelastet og begynder at vise tegn på overbelastning, såsom øget latenstid, pakketab osv.
Wifi 6 bruger 8×8 MU MIMO-teknologi. Denne kan håndtere op til 8 tilsluttede enheder og aktiv brug af det trådløse LAN uden interferens. Endnu bedre er Wifi 6 MU MIMO-opgraderingen tovejs, hvilket betyder, at eksterne enheder kan oprette forbindelse til routeren på flere frekvensbånd. Dette betyder en forbedret evne til at uploade information til internettet, blandt andre anvendelser.
6. Frekvensbånd
En åbenlys forskel mellem Wifi 5 og Wifi 6 er frekvensbåndene for de to teknologier. Wifi 5 bruger kun 5GHz-båndet og har mindre interferens. Ulempen er, at signalrækkevidden er kortere, og evnen til at trænge igennem vægge og andre forhindringer er reduceret.
Wifi 6 bruger derimod to båndfrekvenser, standard 2,4 GHz og 5 GHz. I Wifi 6e vil udviklerne tilføje et 6 GHz-bånd til Wifi 6-familien. Wifi 6 bruger både 2,4 GHz og 5 GHz-bånd, hvilket betyder, at enheder automatisk kan scanne og udnytte dette bånd med mindre interferens og bedre anvendelighed. På denne måde får brugerne det bedste fra begge netværk, med hurtigere hastigheder på kort afstand og bredere rækkevidde, når eksterne enheder ikke er på samme placering.
7. Tilgængelighed af BSS-farvning
BSS-farvelægning er endnu en funktion i Wifi 6, der adskiller den fra tidligere generationer. Dette er en ny funktion i Wifi 6-standarden. BSS, eller det grundlæggende servicesæt, er i sig selv en funktion i alle 802.11-netværk. Det er dog kun Wifi 6 og fremtidige generationer, der vil være i stand til at dechifrere BSS-farver fra andre enheder ved hjælp af BSS-farveidentifikatorer. Denne funktion er afgørende, fordi den hjælper med at forhindre signaler i at overlappe hinanden.
8. Forskellen i inkubationsperiode
Latens refererer til forsinkelsen i transmissionen af pakker fra et sted til et andet. En lav forsinkelseshastighed tæt på nul er optimal, hvilket indikerer lille eller ingen forsinkelse. Sammenlignet med Wifi 5 har Wifi 6 en kortere latenstid, hvilket gør den ideel til virksomheder og store organisationer. Hjemmebrugere vil også elske denne funktion på de nyeste Wifi-modeller, da det betyder en hurtigere internetforbindelse.internetforbindelse.
Udsendelsestidspunkt: 10. maj 2024

