1Võrgu turvaprotokoll
Traadita võrkude puhul ei saa võrgu turvalisuse olulisust üle tähtsustada. WiFi on traadita võrk, mis võimaldab mitmel seadmel ja kasutajal internetiga ühenduda ühe pääsupunkti kaudu. WiFi-d kasutatakse sageli ka avalikes kohtades, kus on vähem kontrolli selle üle, kes saab võrguga ühendust luua. Ärihoonetes tuleb vajalikku teavet kaitsta juhuks, kui pahatahtlikud häkkerid üritavad andmeid hävitada või varastada.
Wifi 5 toetab turvaliste ühenduste loomiseks WPA ja WPA2 protokolle. Need on olulised turvalisuse täiustused võrreldes nüüdseks aegunud WEP protokolliga, kuid nüüd on sellel mitu haavatavust ja nõrkust. Üks selline haavatavus on sõnastikurünnak, kus küberkurjategijad suudavad teie krüptitud parooli mitme katse ja kombinatsiooni abil ennustada.
Wifi 6 on varustatud uusima turvaprotokolliga WPA3. Seetõttu kasutavad Wifi 6 toetavad seadmed samaaegselt WPA, WPA2 ja WPA3 protokolle. Wifi Protected Access 3 täiustatud mitmefaktoriline autentimine ja krüpteerimisprotsessid. Sellel on OWE-tehnoloogia, mis takistab automaatset krüpteerimist, ja lõpuks ühendatakse skannitavad OR-koodid otse seadmega.
2Andmeedastuskiirus
Kiirus on oluline ja põnev omadus, millega uued tehnoloogiad peavad enne väljaandmist tegelema. Kiirus on kriitilise tähtsusega kõige jaoks, mis internetis ja igat tüüpi võrgus toimub. Kiiremad kiirused tähendavad lühemat allalaadimisaega, paremat voogedastust, kiiremat andmeedastust, paremaid video- ja häälkonverentse, kiiremat sirvimist ja palju muud.
Wifi 5 teoreetiline maksimaalne andmeedastuskiirus on 6,9 Gbps. Tegelikkuses on 802.11ac standardi keskmine andmeedastuskiirus umbes 200 Mbps. Wifi standardi töökiirus sõltub QAM-ist (kvadratuur-amplituudmodulatsioon) ja pääsupunkti või ruuteriga ühendatud seadmete arvust. Wifi 5 kasutab 256-QAM modulatsiooni, mis on palju madalam kui Wifi 6. Lisaks võimaldab Wifi 5 MU-MIMO tehnoloogia nelja seadme samaaegset ühendamist. Rohkem seadmeid tähendab ummikuid ja ribalaiuse jagamist, mille tulemuseks on iga seadme jaoks aeglasem kiirus.
Seevastu on Wifi 6 kiiruse osas parem valik, eriti kui võrk on ülekoormatud. See kasutab 1024-QAM modulatsiooni teoreetilise maksimaalse edastuskiiruse saavutamiseks kuni 9,6 Gbps. Wi-Fi 5 ja Wi-Fi 6 kiirused ei erine seadmete vahel palju. Wifi 6 on alati kiirem, kuid tegelik kiiruse eelis ilmneb siis, kui Wi-Fi-võrku on ühendatud mitu seadet. Täpne ühendatud seadmete arv, mis põhjustab Wifi 5 seadmete ja ruuterite kiiruse ja internetiühenduse tugevuse olulist langust Wifi 6 kasutamisel, on vaevalt märgatav.
3. Tala moodustamise meetod
Kiire moodustamine on signaali edastamise tehnika, mis suunab traadita signaali kindlale vastuvõtjale, selle asemel, et signaali teisest suunast levitada. Kiire moodustamise abil saab pääsupunkt saata andmeid otse seadmesse, selle asemel et signaali igas suunas edastada. Kiire moodustamine ei ole uus tehnoloogia ja sellel on rakendusi nii Wifi 4-s kui ka Wifi 5-s. Wifi 5 standardis kasutatakse ainult nelja antenni. Wifi 6 kasutab aga kaheksat antenni. Mida parem on Wifi ruuteri võime kasutada kiire moodustamise tehnoloogiat, seda parem on andmeedastuskiirus ja signaali ulatus.
4. Ortogonaalne sagedusjaotusega mitmekordne juurdepääs (OFDMA)
Wifi 5 kasutab võrgule juurdepääsu juhtimiseks tehnoloogiat nimega ortogonaalne sagedusjaotusega multipleksimine (OFDM). See on tehnika, mille abil saab kontrollida kasutajate arvu, kes pääsevad juurde konkreetsele alamkandjale teatud ajahetkel. Standardis 802.11ac on 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ja 160 MHz sagedusaladel vastavalt 64, 128, 256 ja 512 alamkandjat. See piirab oluliselt kasutajate arvu, kes saavad WiFi-võrguga korraga ühenduse luua ja seda kasutada.
Wifi 6 seevastu kasutab OFDMA-d (ortogonaalset sagedusjaotusega mitmekordset juurdepääsu). OFDMA tehnoloogia multipleksib olemasoleva alamkandja ruumi samas sagedusalas. Nii ei pea kasutajad vaba alamkandja järjekorras ootama, vaid saavad selle hõlpsalt leida.
OFDMA eraldab mitmele kasutajale erinevad ressursiühikud. OFDMA nõuab kanali sageduse kohta neli korda rohkem alamkandjaid kui eelmised tehnoloogiad. See tähendab, et 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ja 160 MHz kanalites on 802.11ax standardil vastavalt 256, 512, 1024 ja 2048 alamkandjat. See vähendab ülekoormust ja latentsust isegi mitme seadme ühendamisel. OFDMA parandab tõhusust ja vähendab latentsust, mistõttu on see ideaalne väikese ribalaiusega toimingute jaoks.
5. Mitme kasutaja mitme sisendi ja mitme väljundi (MU-MIMO)
MU MIMO on lühend sõnadest „mitu kasutajat, mitu sisendit, mitu väljundit“. See on traadita tehnoloogia, mis võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt ruuteriga suhelda. Alates Wifi 5-st kuni Wifi 6-ni on MU MIMO võimsus väga erinev.
Wifi 5 kasutab allalingi ühesuunalist 4×4 MU-MIMO-d. See tähendab, et mitu kasutajat, kellel on teatud piirangud, saavad ruuterile ja stabiilsele Wifi-ühendusele ligi pääseda. Kui 4 samaaegse edastuse piirang on ületatud, muutub Wifi ummikuks ja hakkab näitama ummiku märke, näiteks suurenenud latentsus, pakettide kadu jne.
Wifi 6 kasutab 8×8 MU MIMO tehnoloogiat. See suudab ilma häireteta hallata kuni 8 ühendatud seadet ja traadita kohtvõrgu aktiivset kasutamist. Veelgi parem on see, et Wifi 6 MU MIMO uuendus on kahesuunaline, mis tähendab, et välisseadmed saavad ruuteriga ühenduda mitmel sagedusribal. See tähendab muuhulgas paremat võimalust teavet internetti üles laadida.
6. Sagedusribad
Üks ilmne erinevus Wifi 5 ja Wifi 6 vahel on kahe tehnoloogia sagedusribad. Wifi 5 kasutab ainult 5 GHz sagedusala ja tekitab vähem häireid. Puuduseks on see, et signaali ulatus on lühem ning seintest ja muudest takistustest läbitungimise võime on vähenenud.
Wifi 6 seevastu kasutab kahte sagedusriba, standardseid 2,4 GHz ja 5 GHz. Wifi 6e-s lisavad arendajad Wifi 6 tooteperele 6 GHz sagedusriba. Wifi 6 kasutab nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz sagedusriba, mis tähendab, et seadmed saavad seda sagedusriba automaatselt skannida ja kasutada väiksema häirete ja parema rakendatavusega. Nii saavad kasutajad mõlemast võrgust parima, pakkudes kiiremat kiirust lähedal ja laiemat leviala, kui välisseadmed ei asu samas kohas.
7. BSS-värvimise kättesaadavus
BSS-värvimine on veel üks Wifi 6 funktsioon, mis eristab seda eelmistest põlvkondadest. See on Wifi 6 standardi uus funktsioon. BSS ehk põhiteenuste komplekt on iseenesest iga 802.11 võrgu funktsioon. Kuid ainult Wifi 6 ja tulevased põlvkonnad suudavad BSS-värviidentifikaatorite abil teiste seadmete BSS-värve dešifreerida. See funktsioon on ülioluline, kuna see aitab vältida signaalide kattumist.
8. Inkubatsiooniperioodi erinevus
Latentsus viitab pakettide edastamise viivitusele ühest asukohast teise. Optimaalne on madal, nullilähedane viivitus, mis näitab vähest või olematut viivitust. Võrreldes Wifi 5-ga on Wifi 6-l lühem latentsus, mistõttu sobib see ideaalselt ettevõtetele ja suurettevõtetele. Kodukasutajatele meeldib see funktsioon ka uusimate Wifi-mudelite puhul, kuna see tähendab kiiremat ühendust.internetiühendus.
Postituse aeg: 10. mai 2024

