1Ցանցային անվտանգության արձանագրություն
Անլար ցանցերում ցանցային անվտանգության կարևորությունը չի կարելի գերագնահատել: Wifi-ն անլար ցանց է, որը թույլ է տալիս մի քանի սարքերի և օգտատերերի միանալ ինտերնետին մեկ մուտքի կետի միջոցով: Wifi-ն նաև լայնորեն օգտագործվում է հասարակական վայրերում, որտեղ ցանցին միանալու հնարավորություն ունեցողների նկատմամբ վերահսկողությունը քիչ է: Կորպորատիվ շենքերում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը պետք է պաշտպանված լինի, եթե չարամիտ հաքերները փորձեն ոչնչացնել կամ գողանալ տվյալները:
Wifi 5-ը աջակցում է WPA և WPA2 արձանագրությունները՝ անվտանգ կապերի համար: Սրանք կարևոր անվտանգության բարելավումներ են այժմ արդեն հնացած WEP արձանագրության համեմատ, բայց այժմ այն ունի մի քանի խոցելիություններ և թույլ կողմեր: Այդպիսի խոցելիություններից մեկը բառարանային հարձակումն է, որտեղ կիբերհանցագործները կարող են կանխատեսել ձեր կոդավորված գաղտնաբառը բազմաթիվ փորձերի և համադրությունների միջոցով:
Wifi 6-ը հագեցած է WPA3 անվտանգության ամենաժամանակակից արձանագրությամբ։ Հետևաբար, Wifi 6-ը աջակցող սարքերը միաժամանակ օգտագործում են WPA, WPA2 և WPA3 արձանագրությունները։ Wifi Protected Access 3-ը բարելավված բազմագործոն նույնականացման և կոդավորման գործընթացներ է։ Այն ունի OWE տեխնոլոգիա, որը կանխում է ավտոմատ կոդավորումը, և վերջապես, սկանավորվող OR կոդերը միացված են անմիջապես սարքին։
2Տվյալների փոխանցման արագություն
Արագությունը կարևոր և հետաքրքիր առանձնահատկություն է, որը նոր տեխնոլոգիաները պետք է լուծեն, նախքան դրանց թողարկումը։ Արագությունը կարևոր է ինտերնետում և ցանկացած տեսակի ցանցում տեղի ունեցող ամեն ինչի համար։ Ավելի արագ տեմպերը նշանակում են ավելի կարճ ներբեռնման ժամանակ, ավելի լավ հոսքային հեռարձակում, ավելի արագ տվյալների փոխանցում, ավելի լավ տեսա- և ձայնային կոնֆերանսներ, ավելի արագ զննարկում և այլն։
Wifi 5-ի տվյալների փոխանցման տեսական առավելագույն արագությունը կազմում է 6.9 Գբ/վ։ Իրականում 802.11ac ստանդարտի տվյալների փոխանցման միջին արագությունը մոտ 200 Մբ/վ է։ Wifi ստանդարտի աշխատանքի արագությունը կախված է QAM-ից (քառակուսային ամպլիտուդային մոդուլյացիա) և մուտքի կետին կամ ռաութերին միացված սարքերի քանակից։ Wifi 5-ը օգտագործում է 256-QAM մոդուլյացիա, որը շատ ավելի ցածր է, քան Wifi 6-ը։ Բացի այդ, Wifi 5 MU-MIMO տեխնոլոգիան թույլ է տալիս միաժամանակ միացնել չորս սարք։ Ավելի շատ սարքեր նշանակում են գերբեռնվածություն և թողունակության համատեղ օգտագործում, ինչը հանգեցնում է յուրաքանչյուր սարքի համար ավելի դանդաղ արագության։
Ի տարբերություն դրա, Wifi 6-ը ավելի լավ ընտրություն է արագության առումով, հատկապես, եթե ցանցը գերծանրաբեռնված է։ Այն օգտագործում է 1024-QAM մոդուլյացիա՝ մինչև 9.6 Գբ/վ տեսական առավելագույն փոխանցման արագության համար։ Wi-fi 5-ի և Wi-Fi 6-ի արագությունները շատ չեն տարբերվում սարքից սարք։ Wifi 6-ը միշտ ավելի արագ է, բայց իրական արագության առավելությունն այն է, երբ Wifi ցանցին միացված են մի քանի սարքեր։ Wifi 6-ն օգտագործելիս միացված սարքերի ճշգրիտ թիվը, որոնք Wifi 5 սարքերի և ռաութերների արագության և ինտերնետի հզորության զգալի անկման պատճառ են դառնում, դժվար թե նկատվի։
3. Շառավղի ձևավորման մեթոդ
Ճառագայթի ձևավորումը ազդանշանի փոխանցման տեխնիկա է, որն անլար ազդանշանն ուղղորդում է որոշակի ընդունիչի, այլ ոչ թե տարածում այն տարբեր ուղղություններից: Ճառագայթի ձևավորման միջոցով մուտքի կետը կարող է տվյալներն ուղղակիորեն ուղարկել սարքին, այլ ոչ թե ազդանշանը բոլոր ուղղություններով հեռարձակել: Ճառագայթի ձևավորումը նոր տեխնոլոգիա չէ և կիրառություն ունի ինչպես Wifi 4-ում, այնպես էլ Wifi 5-ում: Wifi 5 ստանդարտում օգտագործվում է միայն չորս անտենա: Սակայն Wifi 6-ը օգտագործում է ութ անտենա: Որքան լավ է Wifi ռաութերի ճառագայթի ձևավորման տեխնոլոգիան օգտագործելու ունակությունը, այնքան լավ են տվյալների փոխանցման արագությունը և ազդանշանի միջակայքը:
4. Օրթոգոնալ հաճախականության բաժանման բազմակի մուտք (OFDMA)
Wifi 5-ը ցանցային մուտքի կառավարման համար օգտագործում է օրթոգոնալ հաճախականության բաժանման մուլտիպլեքսավորման (OFDM) տեխնոլոգիա։ Դա տեխնիկա է որոշակի ենթակրիչին որոշակի ժամանակ մուտք գործող օգտատերերի թիվը կառավարելու համար։ 802.11ac ստանդարտում 20 մհց, 40 մհց, 80 մհց և 160 մհց հաճախականությունների գոտիները համապատասխանաբար ունեն 64 ենթակրիչ, 128 ենթակրիչ, 256 ենթակրիչ և 512 ենթակրիչ։ Սա մեծապես սահմանափակում է այն օգտատերերի թիվը, ովքեր կարող են միանալ և օգտագործել Wifi ցանցը տվյալ ժամանակ։
Մյուս կողմից, Wifi 6-ը օգտագործում է OFDMA (օրթոգոնալ հաճախականության բաժանման բազմակի մուտք): OFDMA տեխնոլոգիան բազմապատկում է նույն հաճախականության գոտում գտնվող առկա ենթակրիչների տարածքը: Այսպիսով, օգտատերերը ստիպված չեն լինում հերթում սպասել ազատ ենթակրիչի համար, բայց կարող են հեշտությամբ գտնել մեկը:
OFDMA-ն տարբեր ռեսուրսային միավորներ է հատկացնում բազմաթիվ օգտատերերի: OFDMA-ն պահանջում է չորս անգամ ավելի շատ ենթակրիչներ մեկ ալիքի հաճախականության համար, քան նախորդ տեխնոլոգիաները: Սա նշանակում է, որ 20 մհց, 40 մհց, 80 մհց և 160 մհց ալիքներում 802.11ax ստանդարտն ունի համապատասխանաբար 256, 512, 1024 և 2048 ենթակրիչներ: Սա նվազեցնում է գերբեռնվածությունը և լատենտությունը, նույնիսկ մի քանի սարքեր միացնելիս: OFDMA-ն բարելավում է արդյունավետությունը և նվազեցնում լատենտությունը, դարձնելով այն իդեալական ցածր թողունակությամբ գործողությունների համար:
5. Բազմակի օգտատիրոջ բազմակի մուտք, բազմակի ելք (MU-MIMO)
MU MIMO-ն նշանակում է «բազմակի օգտատեր, բազմակի մուտք, բազմակի ելք»։ Այն անլար տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս մի քանի օգտատերերի միաժամանակ կապ հաստատել ռաութերի հետ։ Wifi 5-ից մինչև Wifi 6 MU MIMO-ի հզորությունը շատ տարբեր է։
Wifi 5-ը օգտագործում է downlink, միակողմանի 4×4 MU-MIMO տեխնոլոգիա։ Սա նշանակում է, որ որոշակի սահմանափակումներով մի քանի օգտատերեր կարող են մուտք գործել ռաութեր և ունենալ կայուն Wifi կապ։ Երբ գերազանցվում է 4 միաժամանակյա փոխանցման սահմանաչափը, Wifi-ն գերբեռնվում է և սկսում է գերբեռնվածության նշաններ ցույց տալ, ինչպիսիք են՝ ավելացած լատենտությունը, փաթեթների կորուստը և այլն։
Wifi 6-ը օգտագործում է 8×8 MU MIMO տեխնոլոգիա։ Այն կարող է կառավարել մինչև 8 միացված սարք և ակտիվորեն օգտագործել անլար LAN-ը՝ առանց որևէ խանգարման։ Ավելին, Wifi 6 MU MIMO արդիականացումը երկկողմանի է, ինչը նշանակում է, որ ծայրամասային սարքերը կարող են միանալ ռաութերին բազմաթիվ հաճախականությունների տիրույթներում։ Սա նշանակում է ինտերնետում տեղեկատվություն վերբեռնելու բարելավված հնարավորություն, ի թիվս այլ նպատակների։
6. Հաճախականության գոտիներ
Wifi 5-ի և Wifi 6-ի միջև ակնհայտ տարբերություններից մեկը երկու տեխնոլոգիաների հաճախականությունների տիրույթներն են։ Wifi 5-ը օգտագործում է միայն 5 ԳՀց տիրույթը և ունի ավելի քիչ միջամտություն։ Թերությունն այն է, որ ազդանշանի տիրույթն ավելի կարճ է, և պատերի ու այլ խոչընդոտների միջով անցնելու ունակությունը նվազում է։
Մյուս կողմից, Wifi 6-ը օգտագործում է երկու հաճախականություն՝ ստանդարտ 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց: Wifi 6e-ում մշակողները Wifi 6 ընտանիքին կավելացնեն 6 ԳՀց հաճախականություն: Wifi 6-ը օգտագործում է և՛ 2.4 ԳՀց, և՛ 5 ԳՀց հաճախականություններ, ինչը նշանակում է, որ սարքերը կարող են ավտոմատ կերպով սկանավորել և օգտագործել այս հաճախականությունը՝ ավելի քիչ միջամտությամբ և ավելի լավ կիրառելիությամբ: Այսպիսով, օգտատերերը ստանում են երկու ցանցերի լավագույնը՝ ավելի մեծ արագությամբ մոտ հեռավորության վրա և ավելի լայն հեռավորության վրա, երբ ծայրամասային սարքերը նույն տեղում չեն:
7. BSS գունազարդման առկայություն
BSS գունազարդումը Wifi 6-ի մեկ այլ առանձնահատկություն է, որը այն տարբերակում է նախորդ սերունդներից: Սա Wifi 6 ստանդարտի նոր առանձնահատկություն է: BSS-ը, կամ հիմնական ծառայությունների հավաքածուն, ինքնին յուրաքանչյուր 802.11 ցանցի առանձնահատկություն է: Այնուամենայնիվ, միայն Wifi 6-ը և ապագա սերունդները կկարողանան վերծանել BSS գույները այլ սարքերից՝ օգտագործելով BSS գունային նույնականացուցիչներ: Այս առանձնահատկությունը կարևոր է, քանի որ այն օգնում է կանխել ազդանշանների համընկնումը:
8. Ինկուբացիոն շրջանի տարբերություն
Լատենտությունը վերաբերում է փաթեթների մեկ վայրից մյուսը փոխանցման ուշացմանը: Զրոյին մոտ ցածր ուշացման արագությունը օպտիմալ է, ինչը ցույց է տալիս քիչ կամ ընդհանրապես ուշացում չկա: Wifi 5-ի համեմատ, Wifi 6-ն ունի ավելի կարճ լատենտություն, ինչը այն իդեալական է դարձնում բիզնեսի և ձեռնարկությունների համար: Տնային օգտատերերը նույնպես կսիրեն այս հնարավորությունը Wifi-ի վերջին մոդելներում, քանի որ դա նշանակում է ավելի արագ մուտք:ինտերնետային կապ։
Հրապարակման ժամանակը. Մայիսի 10-2024

