1Verkon suojausprotokolla
Langattomissa verkoissa verkkoturvallisuuden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Wifi on langaton verkko, joka mahdollistaa useiden laitteiden ja käyttäjien yhteyden Internetiin yhden tukiaseman kautta. Wifiä käytetään myös yleisesti julkisilla paikoilla, joissa verkkoon yhteyden muodostamista on vaikeampi valvoa. Yritysrakennuksissa tarvittavat tiedot on suojattava siltä varalta, että hakkerit yrittävät tuhota tai varastaa tietoja.
Wifi 5 tukee WPA- ja WPA2-protokollia turvallisten yhteyksien takaamiseksi. Nämä ovat tärkeitä tietoturvaparannuksia nyt vanhentuneeseen WEP-protokollaan verrattuna, mutta siinä on nyt useita haavoittuvuuksia ja heikkouksia. Yksi tällainen haavoittuvuus on sanakirjahyökkäys, jossa kyberrikolliset voivat ennustaa salatun salasanasi useilla yrityksillä ja yhdistelmillä.
Wifi 6 on varustettu uusimmalla WPA3-tietoturvaprotokollalla. Siksi Wifi 6:tta tukevat laitteet käyttävät samanaikaisesti WPA-, WPA2- ja WPA3-protokollia. Wifi Protected Access 3:ssa on parannetut monivaiheiset todennus- ja salausprosessit. Siinä on OWE-tekniikka, joka estää automaattisen salauksen, ja lopuksi skannattavat OR-koodit yhdistetään suoraan laitteeseen.
2Tiedonsiirtonopeus
Nopeus on tärkeä ja jännittävä ominaisuus, johon uusien teknologioiden on puututtava ennen niiden julkaisua. Nopeus on ratkaisevan tärkeää kaikelle, mitä internetissä ja kaikenlaisissa verkoissa tapahtuu. Nopeammat nopeudet tarkoittavat lyhyempiä latausaikoja, parempaa suoratoistoa, nopeampaa tiedonsiirtoa, parempia video- ja äänineuvotteluja, nopeampaa selaamista ja paljon muuta.
Wifi 5:n teoreettinen maksimitiedonsiirtonopeus on 6,9 Gbps. Todellisuudessa 802.11ac-standardin keskimääräinen tiedonsiirtonopeus on noin 200 Mbps. Wifi-standardin toimintanopeus riippuu QAM:sta (kvadratuuriamplitudimodulaatio) ja tukiasemaan tai reitittimeen kytkettyjen laitteiden määrästä. Wifi 5 käyttää 256-QAM-modulaatiota, joka on paljon alhaisempi kuin Wifi 6. Lisäksi Wifi 5:n MU-MIMO-tekniikka mahdollistaa neljän laitteen samanaikaisen yhteyden. Useammat laitteet tarkoittavat ruuhkautumista ja kaistanleveyden jakamista, mikä johtaa hitaampiin nopeuksiin jokaiselle laitteelle.
Sitä vastoin Wifi 6 on nopeuden suhteen parempi valinta, varsinkin jos verkko on ruuhkainen. Se käyttää 1024-QAM-modulaatiota jopa 9,6 Gbps:n teoreettiseen maksimisiirtonopeuteen. Wi-Fi 5:n ja Wi-Fi 6:n nopeudet eivät vaihtele paljon laitteesta toiseen. Wifi 6 on aina nopeampi, mutta todellinen nopeusetu on silloin, kun useita laitteita on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Yhdistettyjen laitteiden tarkkaa määrää, joka aiheuttaa merkittävän laskun Wifi 5 -laitteiden ja -reitittimien nopeudessa ja internet-yhteyden voimakkuudessa Wifi 6:ta käytettäessä, tuskin huomaa.
3. Palkin muodostamismenetelmä
Säteenmuodostus on signaalinsiirtotekniikka, joka ohjaa langattoman signaalin tiettyyn vastaanottimeen sen sijaan, että signaali leviäisi eri suunnasta. Säteenmuodostuksen avulla tukiasema voi lähettää dataa suoraan laitteeseen sen sijaan, että signaalia lähetettäisiin kaikkiin suuntiin. Säteenmuodostus ei ole uusi tekniikka, ja sillä on sovelluksia sekä Wifi 4:ssä että Wifi 5:ssä. Wifi 5 -standardissa käytetään vain neljää antennia. Wifi 6:ssa käytetään kuitenkin kahdeksaa antennia. Mitä paremmin Wifi-reititin pystyy käyttämään säteenmuodostustekniikkaa, sitä parempi on signaalin tiedonsiirtonopeus ja kantama.
4. Ortogonaalinen taajuusjakoinen monikäyttö (OFDMA)
Wifi 5 käyttää verkon käytön hallintaan ortogonaalista taajuusjakomultipleksointia (OFDM). Se on tekniikka, jolla hallitaan tiettyä alikantoaaltoa tiettynä ajankohtana käyttävien käyttäjien määrää. 802.11ac-standardissa 20 MHz:n, 40 MHz:n, 80 MHz:n ja 160 MHz:n taajuusalueilla on vastaavasti 64, 128, 256 ja 512 alikantoaaltoa. Tämä rajoittaa merkittävästi Wi-Fi-verkkoon samanaikaisesti muodostavien ja sitä käyttävien käyttäjien määrää.
Wifi 6 puolestaan käyttää OFDMA:ta (ortogonaalinen taajuusjakoinen monikäyttö). OFDMA-tekniikka multipleksoi olemassa olevan alikantoaallon samalla taajuusalueella. Näin käyttäjien ei tarvitse jonottaa vapaata alikantoaaltoa, vaan he voivat helposti löytää sellaisen.
OFDMA allokoi eri resurssiyksiköitä useille käyttäjille. OFDMA vaatii neljä kertaa enemmän alikantoaaltoja kanavataajuutta kohden kuin aiemmat tekniikat. Tämä tarkoittaa, että 20 MHz:n, 40 MHz:n, 80 MHz:n ja 160 MHz:n kanavilla 802.11ax-standardissa on vastaavasti 256, 512, 1024 ja 2048 alikantoaaltoa. Tämä vähentää ruuhkautumista ja viivettä, jopa useita laitteita yhdistettäessä. OFDMA parantaa tehokkuutta ja vähentää viivettä, joten se on ihanteellinen pienen kaistanleveyden toimintoihin.
5. Usean käyttäjän monituloinen monilähtöinen (MU-MIMO)
MU MIMO on lyhenne sanoista ”multiple user, multiple input, multiple output”. Se on langaton tekniikka, jonka avulla useat käyttäjät voivat kommunikoida reitittimen kanssa samanaikaisesti. Wifi 5:stä Wifi 6:een MU MIMOn kapasiteetti vaihtelee suuresti.
Wifi 5 käyttää yksisuuntaista 4×4 MU-MIMO-tekniikkaa, joka siirtää dataa alas. Tämä tarkoittaa, että useat käyttäjät, joilla on tiettyjä rajoituksia, voivat käyttää reititintä ja vakaata Wifi-yhteyttä. Kun neljän samanaikaisen lähetyksen raja ylittyy, Wifi ruuhkautuu ja alkaa osoittaa ruuhkautumisen merkkejä, kuten lisääntynyttä viivettä ja pakettien katoamista.
Wifi 6 käyttää 8×8 MU MIMO -tekniikkaa. Se pystyy käsittelemään jopa kahdeksaa laitetta kytkettynä ja langattoman lähiverkon aktiivista käyttöä ilman häiriöitä. Vielä parempaa on, että Wifi 6 MU MIMO -päivitys on kaksisuuntainen, mikä tarkoittaa, että oheislaitteet voivat muodostaa yhteyden reitittimeen useilla taajuusalueilla. Tämä tarkoittaa parempaa kykyä ladata tietoja Internetiin muiden käyttötarkoitusten ohella.
6. Taajuuskaistat
Yksi ilmeinen ero Wifi 5:n ja Wifi 6:n välillä on näiden kahden tekniikan taajuuskaistat. Wifi 5 käyttää vain 5 GHz:n kaistaa ja sillä on vähemmän häiriöitä. Haittapuolena on, että signaalin kantama on lyhyempi ja kyky läpäistä seiniä ja muita esteitä heikompi.
Wifi 6 puolestaan käyttää kahta taajuutta, standardia 2,4 GHz:ä ja 5 GHz:ä. Wifi 6e:ssä kehittäjät lisäävät 6 GHz:n taajuuden Wifi 6 -tuoteperheeseen. Wifi 6 käyttää sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n taajuuksia, mikä tarkoittaa, että laitteet voivat automaattisesti skannata ja käyttää tätä taajuutta vähemmillä häiriöillä ja paremmalla sovellettavuudella. Tällä tavoin käyttäjät saavat parhaan hyödyn molemmista verkoista: nopeammat nopeudet lähietäisyydellä ja laajemman kantaman, kun oheislaitteet eivät ole samassa paikassa.
7. BSS-värityksen saatavuus
BSS-väritys on toinen Wifi 6:n ominaisuus, joka erottaa sen aiemmista sukupolvista. Tämä on Wifi 6 -standardin uusi ominaisuus. BSS eli peruspalvelusarja on itsessään jokaisen 802.11-verkon ominaisuus. Kuitenkin vain Wifi 6 ja tulevat sukupolvet pystyvät tulkitsemaan muiden laitteiden BSS-värit BSS-väritunnisteiden avulla. Tämä ominaisuus on ratkaisevan tärkeä, koska se auttaa estämään signaalien päällekkäisyyttä.
8. Inkubointiajan ero
Latenssi viittaa pakettien siirron viiveeseen sijainnista toiseen. Alhainen, lähellä nollaa oleva viive on optimaalinen, mikä tarkoittaa pientä tai olematonta viivettä. Verrattuna Wifi 5:een, Wifi 6:lla on lyhyempi latenssi, mikä tekee siitä ihanteellisen yrityksille ja suuryrityksille. Myös kotikäyttäjät rakastavat tätä ominaisuutta uusimmissa Wifi-malleissa, sillä se tarkoittaa nopeampaa tiedonsiirtoa.internet-yhteys.
Julkaisun aika: 10.5.2024

