• galvas_reklāmkarogs

Atšķirības starp WIFI5 un WIFI6

 1Tīkla drošības protokols

Bezvadu tīklos tīkla drošības nozīmi nevar pārvērtēt. Wi-Fi ir bezvadu tīkls, kas ļauj vairākām ierīcēm un lietotājiem izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot vienu piekļuves punktu. Wi-Fi bieži tiek izmantots arī publiskās vietās, kur ir mazāka kontrole pār to, kas var izveidot savienojumu ar tīklu. Korporatīvās ēkās nepieciešamā informācija ir jāaizsargā, ja ļaunprātīgi hakeri mēģina iznīcināt vai nozagt datus.

Wifi 5 atbalsta WPA un WPA2 protokolus drošiem savienojumiem. Tie ir svarīgi drošības uzlabojumi salīdzinājumā ar tagad novecojušo WEP protokolu, taču tagad tam ir vairākas ievainojamības un trūkumi. Viena no šādām ievainojamībām ir vārdnīcas uzbrukums, kur kibernoziedznieki var paredzēt jūsu šifrēto paroli ar vairākiem mēģinājumiem un kombinācijām.

Wifi 6 ir aprīkots ar jaunāko drošības protokolu WPA3. Tādēļ ierīces, kas atbalsta Wifi 6, vienlaikus izmanto WPA, WPA2 un WPA3 protokolus. Wifi Protected Access 3 ir uzlaboti daudzfaktoru autentifikācijas un šifrēšanas procesi. Tam ir OWE tehnoloģija, kas novērš automātisku šifrēšanu, un visbeidzot, skenējami OR kodi ir tieši savienoti ar ierīci.

2Datu pārraides ātrums

Ātrums ir svarīga un aizraujoša funkcija, kas jaunajām tehnoloģijām ir jārisina, pirms tās var tikt izlaistas. Ātrums ir kritiski svarīgs visam, kas notiek internetā un jebkura veida tīklā. Ātrāks ātrums nozīmē īsāku lejupielādes laiku, labāku straumēšanu, ātrāku datu pārsūtīšanu, labākas video un balss konferences, ātrāku pārlūkošanu un daudz ko citu.

Wifi 5 teorētiskais maksimālais datu pārraides ātrums ir 6,9 Gbps. Reālajā dzīvē 802.11ac standarta vidējais datu pārraides ātrums ir aptuveni 200 Mbps. Wifi standarta darbības ātrums ir atkarīgs no QAM (kvadratūras amplitūdas modulācijas) un piekļuves punktam vai maršrutētājam pievienoto ierīču skaita. Wifi 5 izmanto 256-QAM modulāciju, kas ir daudz zemāka nekā Wifi 6. Turklāt Wifi 5 MU-MIMO tehnoloģija ļauj vienlaikus savienot četras ierīces. Vairāk ierīču nozīmē pārslodzi un joslas platuma koplietošanu, kā rezultātā katrai ierīcei ir mazāks ātrums.

Turpretī Wifi 6 ir labāka izvēle ātruma ziņā, īpaši, ja tīkls ir pārslogots. Tas izmanto 1024-QAM modulāciju, lai teorētiski nodrošinātu maksimālo pārraides ātrumu līdz 9,6 Gbps. Wi-Fi 5 un Wi-Fi 6 ātrumi dažādās ierīcēs daudz neatšķiras. Wifi 6 vienmēr ir ātrāks, taču reālā ātruma priekšrocība ir tad, ja Wi-Fi tīklam ir pievienotas vairākas ierīces. Precīzs pievienoto ierīču skaits, kas izraisa ievērojamu Wifi 5 ierīču un maršrutētāju ātruma un interneta stipruma samazināšanos, izmantojot Wifi 6, gandrīz nebūs pamanāms.

3. Sijas formēšanas metode

Staru formēšana ir signāla pārraides tehnika, kas bezvadu signālu novirza uz konkrētu uztvērēju, nevis izplata signālu no cita virziena. Izmantojot staru formēšanu, piekļuves punkts var nosūtīt datus tieši uz ierīci, nevis pārraidīt signālu visos virzienos. Staru formēšana nav jauna tehnoloģija, un tai ir pielietojums gan Wifi 4, gan Wifi 5. Wifi 5 standartā tiek izmantotas tikai četras antenas. Savukārt Wifi 6 izmanto astoņas antenas. Jo labāka ir Wifi maršrutētāja spēja izmantot staru formēšanas tehnoloģiju, jo labāks ir datu pārraides ātrums un signāla diapazons.

4. Ortogonālā frekvenču dalīšanas daudzkārtējā piekļuve (OFDMA)

Wifi 5 tīkla piekļuves kontrolei izmanto tehnoloģiju, ko sauc par ortogonālo frekvenču dalīšanas multipleksēšanu (OFDM). Tā ir metode, lai kontrolētu lietotāju skaitu, kuri noteiktā laikā piekļūst konkrētam apakšnesējam. 802.11ac standartā 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz un 160 MHz joslām ir attiecīgi 64 apakšnesēji, 128 apakšnesēji, 256 apakšnesēji un 512 apakšnesēji. Tas ievērojami ierobežo lietotāju skaitu, kuri noteiktā laikā var izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu un to izmantot.

Savukārt Wifi 6 izmanto OFDMA (ortogonālo frekvenču sadalījumu ar vairākkārtēju piekļuvi). OFDMA tehnoloģija multipleksē esošo apakšnesēju telpu tajā pašā frekvenču joslā. Tādējādi lietotājiem nav jāgaida rindā uz brīvu apakšnesēju, bet viņi var viegli to atrast.

OFDMA vairākiem lietotājiem piešķir dažādas resursu vienības. OFDMA katrā kanāla frekvencē ir nepieciešams četras reizes vairāk apakšnesēju nekā iepriekšējām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz un 160 MHz kanālos 802.11ax standartam ir attiecīgi 256, 512, 1024 un 2048 apakšnesēji. Tas samazina pārslodzi un latentumu pat tad, ja ir savienotas vairākas ierīces. OFDMA uzlabo efektivitāti un samazina latentumu, padarot to ideāli piemērotu darbībām ar mazu joslas platumu.

5. Vairāku lietotāju vairāku ieeju vairāku izeju (MU-MIMO)

MU MIMO apzīmē “vairāki lietotāji, vairākas ieejas, vairākas izejas” (multiple user, multiple input, multiple output). Tā ir bezvadu tehnoloģija, kas ļauj vairākiem lietotājiem vienlaikus sazināties ar maršrutētāju. No Wifi 5 līdz Wifi 6 MU MIMO jauda ir ļoti atšķirīga.

Wifi 5 izmanto lejupielādi, vienvirziena 4×4 MU-MIMO. Tas nozīmē, ka vairāki lietotāji ar noteiktiem ierobežojumiem var piekļūt maršrutētājam un stabilam Wifi savienojumam. Kad tiek pārsniegts 4 vienlaicīgu pārraižu ierobežojums, Wifi kļūst pārslogots un sāk parādīties pārslodzes pazīmes, piemēram, palielināta latentums, pakešu zudums utt.

Wifi 6 izmanto 8×8 MU MIMO tehnoloģiju. Tā var apstrādāt līdz pat 8 pievienotām ierīcēm un aktīvu bezvadu lokālā tīkla izmantošanu bez jebkādiem traucējumiem. Vēl labāk, Wifi 6 MU MIMO jauninājums ir divvirzienu, kas nozīmē, ka perifērijas ierīces var izveidot savienojumu ar maršrutētāju vairākās frekvenču joslās. Tas nozīmē uzlabotu iespēju augšupielādēt informāciju internetā, cita starpā.

21

6. Frekvenču joslas

Viena acīmredzama atšķirība starp Wifi 5 un Wifi 6 ir abu tehnoloģiju frekvenču joslas. Wifi 5 izmanto tikai 5 GHz joslu un tam ir mazāk traucējumu. Trūkums ir tāds, ka signāla diapazons ir īsāks un spēja iekļūt sienās un citos šķēršļos ir samazināta.

Savukārt Wifi 6 izmanto divas joslas frekvences — standarta 2,4 GHz un 5 GHz. Wifi 6e versijā izstrādātāji Wifi 6 saimei pievienos 6 GHz joslu. Wifi 6 izmanto gan 2,4 GHz, gan 5 GHz joslas, kas nozīmē, ka ierīces var automātiski skenēt un izmantot šo joslu ar mazākiem traucējumiem un labāku piemērojamību. Tādā veidā lietotāji iegūst labāko no abiem tīkliem — lielāku ātrumu nelielā attālumā un plašāku diapazonu, ja perifērijas ierīces neatrodas vienā vietā.

7. BSS krāsojamās krāsas pieejamība

BSS krāsojums ir vēl viena Wifi 6 funkcija, kas to atšķir no iepriekšējām paaudzēm. Šī ir jauna Wifi 6 standarta funkcija. BSS jeb pamata pakalpojumu kopa pati par sevi ir katra 802.11 tīkla funkcija. Tomēr tikai Wifi 6 un nākamās paaudzes varēs atšifrēt BSS krāsas no citām ierīcēm, izmantojot BSS krāsu identifikatorus. Šī funkcija ir ļoti svarīga, jo tā palīdz novērst signālu pārklāšanos.

8. Inkubācijas perioda atšķirība

Latentums attiecas uz pakešu pārraides aizkavi no vienas vietas uz otru. Zems aizkaves ātrums, tuvu nullei, ir optimāls, kas norāda uz nelielu vai nekādu aizkavi. Salīdzinot ar Wifi 5, Wifi 6 ir īsāks latentums, padarot to ideāli piemērotu uzņēmumiem un korporatīvām organizācijām. Arī mājas lietotājiem patiks šī funkcija jaunākajos Wifi modeļos, jo tā nozīmē ātrāku pārraidi.interneta pieslēgums.


Publicēšanas laiks: 2024. gada 10. maijs