1Hálózati biztonsági protokoll
A vezeték nélküli hálózatokban a hálózati biztonság fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Wi-Fi egy vezeték nélküli hálózat, amely lehetővé teszi több eszköz és felhasználó számára, hogy egyetlen hozzáférési ponton keresztül csatlakozzon az internethez. A Wi-Fi-t gyakran használják nyilvános helyeken is, ahol kevésbé van kontroll afelett, hogy ki csatlakozhat a hálózathoz. A vállalati épületekben a szükséges információkat védeni kell abban az esetben, ha rosszindulatú hackerek megpróbálják megsemmisíteni vagy ellopni az adatokat.
A Wifi 5 támogatja a WPA és WPA2 protokollokat a biztonságos kapcsolatokhoz. Ezek fontos biztonsági fejlesztések a mára elavult WEP protokollal szemben, de most számos sebezhetőséget és gyengeséget tartalmaz. Az egyik ilyen sebezhetőség a szótáras támadás, ahol a kiberbűnözők többszöri próbálkozással és kombinációkkal meg tudják jósolni a titkosított jelszavadat.
A Wifi 6 a legújabb WPA3 biztonsági protokollal van felszerelve. Ezért a Wifi 6-ot támogató eszközök egyszerre használják a WPA, WPA2 és WPA3 protokollt. Wifi Protected Access 3 Továbbfejlesztett többtényezős hitelesítési és titkosítási folyamatok. OWE technológiával rendelkezik, amely megakadályozza az automatikus titkosítást, és végül a beolvasható OR kódok közvetlenül az eszközhöz csatlakoznak.
2Adatátviteli sebesség
A sebesség egy fontos és izgalmas tulajdonság, amellyel az új technológiáknak foglalkozniuk kell, mielőtt megjelenhetnek. A sebesség kritikus fontosságú mindenben, ami az interneten és bármilyen típusú hálózaton történik. A gyorsabb sebesség rövidebb letöltési időt, jobb streaminget, gyorsabb adatátvitelt, jobb video- és hangkonferenciákat, gyorsabb böngészést és egyebeket jelent.
A Wifi 5 elméleti maximális adatátviteli sebessége 6,9 Gbps. A valóságban a 802.11ac szabvány átlagos adatátviteli sebessége körülbelül 200 Mbps. A Wifi szabvány működési sebessége a QAM-től (kvadratúra amplitúdó moduláció) és a hozzáférési ponthoz vagy routerhez csatlakoztatott eszközök számától függ. A Wifi 5 256-QAM modulációt használ, ami jóval alacsonyabb, mint a Wifi 6. Ezenkívül a Wifi 5 MU-MIMO technológiája lehetővé teszi négy eszköz egyidejű csatlakoztatását. Több eszköz torlódást és sávszélesség-megosztást jelent, ami lassabb sebességet eredményez az egyes eszközök számára.
Ezzel szemben a Wifi 6 jobb választás a sebesség tekintetében, különösen, ha a hálózat túlterhelt. 1024-QAM modulációt használ, akár 9,6 Gbps elméleti maximális átviteli sebességet is elérve. A Wi-Fi 5 és a Wi-Fi 6 sebessége nem változik sokat eszközönként. A Wifi 6 mindig gyorsabb, de az igazi sebességelőny akkor jelentkezik, ha több eszköz csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz. A csatlakoztatott eszközök pontos száma, amely a Wifi 5 eszközök és routerek sebességének és internetkapcsolatának erősségének jelentős csökkenését okozza a Wifi 6 használatakor, alig lesz észrevehető.
3. A gerenda kialakításának módja
A nyalábolás egy jelátviteli technika, amely a vezeték nélküli jelet egy adott vevőhöz irányítja, ahelyett, hogy egy másik irányból terjesztené a jelet. A nyalábolás segítségével a hozzáférési pont közvetlenül az eszköznek küldhet adatokat ahelyett, hogy minden irányba sugározná a jelet. A nyalábolás nem új technológia, és mind a Wifi 4, mind a Wifi 5 szabványban alkalmazásokat találunk. A Wifi 5 szabványban csak négy antennát használnak. A Wifi 6 azonban nyolc antennát használ. Minél jobb a Wifi router képessége a nyalábolási technológia használatára, annál jobb a jel adatsebessége és hatótávolsága.
4. Ortogonális frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés (OFDMA)
A Wifi 5 az ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelésnek (OFDM) nevezett technológiát használja a hálózati hozzáférés-vezérléshez. Ez egy olyan technika, amely egy adott alvivőhöz egy adott időpontban hozzáférő felhasználók számát szabályozza. A 802.11ac szabványban a 20 MHz-es, 40 MHz-es, 80 MHz-es és 160 MHz-es sávok rendre 64, 128, 256 és 512 alvivővel rendelkeznek. Ez jelentősen korlátozza a Wifi hálózathoz egy adott időpontban csatlakozni és azt használni képes felhasználók számát.
A Wifi 6 ezzel szemben OFDMA-t (ortogonális frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés) használ. Az OFDMA technológia multiplexeli a meglévő alvivőteret ugyanabban a frekvenciasávban. Ezáltal a felhasználóknak nem kell sorban állniuk egy szabad alvivőért, hanem könnyen találhatnak egyet.
Az OFDMA különböző erőforrás-egységeket oszt ki több felhasználó számára. Az OFDMA négyszer annyi alvivőt igényel csatornafrekvenciánként, mint a korábbi technológiák. Ez azt jelenti, hogy a 20 MHz-es, 40 MHz-es, 80 MHz-es és 160 MHz-es csatornákban a 802.11ax szabvány rendre 256, 512, 1024 és 2048 alvivővel rendelkezik. Ez csökkenti a torlódást és a késleltetést, még több eszköz csatlakoztatása esetén is. Az OFDMA javítja a hatékonyságot és csökkenti a késleltetést, így ideális az alacsony sávszélességű műveletekhez.
5. Több felhasználó, több bemenet, több kimenet (MU-MIMO)
Az MU MIMO a „multiple user, multiple input, multiple output” (több felhasználó, több bemenet, több kimenet) rövidítése. Ez egy vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre kommunikáljon egy routerrel. A Wifi 5-től a Wifi 6-ig a MU MIMO kapacitása nagyon eltérő.
A Wifi 5 letöltéses, egyirányú 4×4 MU-MIMO-t használ. Ez azt jelenti, hogy több, bizonyos korlátozásokkal rendelkező felhasználó is hozzáférhet a routerhez és a stabil Wifi-kapcsolathoz. Amint a 4 egyidejű átvitel korlátját túllépik, a Wifi torlódássá válik, és a torlódás jeleit mutatja, például megnövekedett késleltetést, csomagvesztést stb.
A Wifi 6 8×8 MU MIMO technológiát használ. Ez akár 8 csatlakoztatott eszközt és a vezeték nélküli LAN aktív használatát is képes kezelni interferencia nélkül. Sőt, a Wifi 6 MU MIMO frissítés kétirányú, ami azt jelenti, hogy a perifériák több frekvenciasávon is csatlakozhatnak a routerhez. Ez többek között az internetre való információk feltöltésének jobb képességét jelenti.
6. Frekvenciasávok
A Wifi 5 és a Wifi 6 közötti egyik nyilvánvaló különbség a két technológia frekvenciasávjai. A Wifi 5 csak az 5 GHz-es sávot használja, és kevesebb interferenciát okoz. A hátránya, hogy a jel hatótávolsága rövidebb, és a falakon és más akadályokon való áthatolás képessége csökken.
A Wifi 6 ezzel szemben két sávfrekvenciát használ, a szabványos 2,4 GHz-et és az 5 GHz-et. A Wifi 6e-ben a fejlesztők egy 6 GHz-es sávot adnak hozzá a Wifi 6 családhoz. A Wifi 6 mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es sávokat használja, ami azt jelenti, hogy az eszközök automatikusan képesek beolvasni és használni ezt a sávot kevesebb interferenciával és jobb alkalmazhatósággal. Így a felhasználók mindkét hálózat előnyeit kihasználhatják, gyorsabb sebességet közeli távolságon és szélesebb hatótávolságot, amikor a perifériák nincsenek ugyanazon a helyen.
7. BSS színezés elérhetősége
A BSS színezés a Wifi 6 egy másik olyan funkciója, amely megkülönbözteti az előző generációktól. Ez a Wifi 6 szabvány új funkciója. A BSS, vagyis az alapszolgáltatás-készlet, maga is minden 802.11 hálózat jellemzője. Azonban csak a Wifi 6 és a jövőbeli generációk lesznek képesek megfejteni a BSS színeket más eszközökről BSS színazonosítók segítségével. Ez a funkció azért kulcsfontosságú, mert segít megelőzni a jelek átfedését.
8. Inkubációs időszak különbsége
A késleltetés a csomagok egyik helyről a másikra történő átvitelének késleltetését jelenti. A nullához közeli alacsony késleltetési sebesség az optimális, ami kevés vagy semmilyen késleltetést nem jelez. A Wifi 5-höz képest a Wifi 6 rövidebb késleltetéssel rendelkezik, így ideális üzleti és vállalati szervezetek számára. Az otthoni felhasználók is imádni fogják ezt a funkciót a legújabb Wifi modelleken, mivel gyorsabb bemenetet biztosít.internetkapcsolat.
Közzététel ideje: 2024. május 10.

