1Netwerkbeveiligingsprotocol
In draadloze netwerken kan het belang van netwerkbeveiliging niet genoeg benadrukt worden. Wifi is een draadloos netwerk waarmee meerdere apparaten en gebruikers via één toegangspunt verbinding kunnen maken met internet. Wifi wordt ook veel gebruikt op openbare plaatsen, waar minder controle is op wie er verbinding kan maken met het netwerk. In bedrijfsgebouwen moet belangrijke informatie beschermd worden tegen kwaadwillende hackers die proberen gegevens te vernietigen of te stelen.
Wifi 5 ondersteunt de WPA- en WPA2-protocollen voor veilige verbindingen. Dit zijn belangrijke beveiligingsverbeteringen ten opzichte van het inmiddels verouderde WEP-protocol, maar het kent nu wel een aantal kwetsbaarheden en zwakke punten. Een van die kwetsbaarheden is een woordenboekaanval, waarbij cybercriminelen uw versleutelde wachtwoord kunnen raden met meerdere pogingen en combinaties.
Wifi 6 is uitgerust met het nieuwste beveiligingsprotocol WPA3. Apparaten die Wifi 6 ondersteunen, gebruiken daarom tegelijkertijd de WPA-, WPA2- en WPA3-protocollen. Wifi Protected Access 3 (WPA3) biedt verbeterde multifactorauthenticatie- en encryptieprocessen. Het beschikt over OWE-technologie die automatische encryptie voorkomt, en scanbare OR-codes worden rechtstreeks aan het apparaat gekoppeld.
2Gegevensoverdrachtssnelheid
Snelheid is een belangrijk en aantrekkelijk kenmerk waar nieuwe technologieën aan moeten voldoen voordat ze op de markt gebracht kunnen worden. Snelheid is cruciaal voor alles wat er op internet en in elk type netwerk gebeurt. Hogere snelheden betekenen kortere downloadtijden, betere streaming, snellere gegevensoverdracht, betere video- en spraakconferenties, sneller browsen en meer.
Wifi 5 heeft een theoretische maximale gegevensoverdrachtssnelheid van 6,9 Gbps. In de praktijk ligt de gemiddelde gegevensoverdrachtssnelheid van de 802.11ac-standaard rond de 200 Mbps. De snelheid waarmee de Wifi-standaard werkt, hangt af van QAM (kwadratuuramplitudemodulatie) en het aantal apparaten dat is verbonden met een toegangspunt of router. Wifi 5 gebruikt 256-QAM-modulatie, wat veel lager is dan Wifi 6. Bovendien maakt de MU-MIMO-technologie van Wifi 5 de gelijktijdige verbinding van vier apparaten mogelijk. Meer apparaten betekent congestie en bandbreedtedeling, wat resulteert in lagere snelheden voor elk apparaat.
Wifi 6 is daarentegen een betere keuze qua snelheid, vooral als het netwerk drukbezet is. Het maakt gebruik van 1024-QAM-modulatie voor een theoretische maximale transmissiesnelheid van maximaal 9,6 Gbps. De snelheden van wifi 5 en wifi 6 verschillen niet veel van apparaat tot apparaat. Wifi 6 is altijd sneller, maar het echte snelheidsvoordeel komt pas tot uiting wanneer meerdere apparaten op een wifi-netwerk zijn aangesloten. Het exacte aantal aangesloten apparaten dat een significante daling van de snelheid en internetsterkte van wifi 5-apparaten en -routers veroorzaakt bij gebruik van wifi 6, zal nauwelijks merkbaar zijn.
3. Methode voor het vormen van balken
Beamforming is een signaaloverdrachtstechniek die een draadloos signaal naar een specifieke ontvanger richt, in plaats van het signaal vanuit verschillende richtingen te verspreiden. Met beamforming kan het toegangspunt data rechtstreeks naar het apparaat sturen in plaats van het signaal in alle richtingen uit te zenden. Beamforming is geen nieuwe technologie en wordt toegepast in zowel Wifi 4 als Wifi 5. In de Wifi 5-standaard worden slechts vier antennes gebruikt. Wifi 6 gebruikt echter acht antennes. Hoe beter de Wifi-router beamforming-technologie kan gebruiken, hoe hoger de datasnelheid en het bereik van het signaal.
4. Orthogonale frequentieverdeling meervoudige toegang (OFDMA)
Wifi 5 maakt gebruik van een technologie genaamd orthogonale frequentieverdelingmultiplexing (OFDM) voor netwerktoegangscontrole. Het is een techniek om het aantal gebruikers te beperken dat op een bepaald moment toegang heeft tot een specifieke subcarrier. In de 802.11ac-standaard hebben de 20 MHz-, 40 MHz-, 80 MHz- en 160 MHz-banden respectievelijk 64, 128, 256 en 512 subcarriers. Dit beperkt het aantal gebruikers dat op een bepaald moment verbinding kan maken met en gebruik kan maken van een wifi-netwerk aanzienlijk.
Wifi 6 maakt daarentegen gebruik van OFDMA (orthogonal frequency division multiple access). OFDMA-technologie multiplexeert de bestaande subcarrierruimte in dezelfde frequentieband. Hierdoor hoeven gebruikers niet in de rij te wachten op een vrije subcarrier, maar kunnen ze er gemakkelijk een vinden.
OFDMA wijst verschillende resource-eenheden toe aan meerdere gebruikers. OFDMA vereist vier keer zoveel subcarriers per kanaalfrequentie als eerdere technologieën. Dit betekent dat de 802.11ax-standaard in de 20 MHz-, 40 MHz-, 80 MHz- en 160 MHz-kanalen respectievelijk 256, 512, 1024 en 2048 subcarriers heeft. Dit vermindert congestie en latentie, zelfs bij het aansluiten van meerdere apparaten. OFDMA verbetert de efficiëntie en verlaagt de latentie, waardoor het ideaal is voor toepassingen met een lage bandbreedte.
5. Multiple User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)
MU MIMO staat voor "multiple user, multiple input, multiple output". Het is een draadloze technologie waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd met een router kunnen communiceren. De mogelijkheden van MU MIMO verschillen aanzienlijk tussen wifi 5 en wifi 6.
Wifi 5 maakt gebruik van downlink, eenrichtingsverkeer 4×4 MU-MIMO. Dit betekent dat meerdere gebruikers met specifieke beperkingen toegang kunnen krijgen tot de router en een stabiele wifi-verbinding. Zodra de limiet van 4 gelijktijdige transmissies wordt overschreden, raakt de wifi overbelast en beginnen er tekenen van congestie zichtbaar te worden, zoals verhoogde latentie, pakketverlies, enzovoort.
Wifi 6 maakt gebruik van 8x8 MU MIMO-technologie. Hierdoor kunnen tot wel 8 apparaten tegelijkertijd verbonden zijn en actief gebruikmaken van het draadloze LAN zonder interferentie. Sterker nog, de Wifi 6 MU MIMO-upgrade is bidirectioneel, wat betekent dat randapparatuur verbinding kan maken met de router op meerdere frequentiebanden. Dit resulteert onder andere in een verbeterde mogelijkheid om informatie naar internet te uploaden.
6. Frequentiebanden
Een duidelijk verschil tussen Wifi 5 en Wifi 6 is de frequentieband van de twee technologieën. Wifi 5 gebruikt alleen de 5GHz-band en heeft daardoor minder last van storingen. Het nadeel is dat het signaalbereik korter is en minder goed door muren en andere obstakels heen dringt.
Wifi 6 daarentegen gebruikt twee frequentiebanden: de standaard 2,4 GHz en 5 GHz. In Wifi 6e voegen de ontwikkelaars een 6 GHz-band toe aan de Wifi 6-familie. Wifi 6 gebruikt zowel de 2,4 GHz- als de 5 GHz-band, wat betekent dat apparaten deze band automatisch kunnen scannen en gebruiken met minder interferentie en een betere toepasbaarheid. Op deze manier profiteren gebruikers van het beste van beide netwerken, met hogere snelheden op korte afstand en een groter bereik wanneer randapparatuur zich niet op dezelfde locatie bevindt.
7. Beschikbaarheid van BSS-kleuring
BSS-kleurcodering is een andere eigenschap van Wifi 6 die het onderscheidt van eerdere generaties. Dit is een nieuwe functie van de Wifi 6-standaard. BSS, ofwel Basic Service Set, is op zichzelf een kenmerk van elk 802.11-netwerk. Echter, alleen Wifi 6 en toekomstige generaties kunnen BSS-kleuren van andere apparaten interpreteren met behulp van BSS-kleuridentificaties. Deze functie is cruciaal omdat het helpt voorkomen dat signalen elkaar overlappen.
8. Verschil in incubatietijd
Latentie verwijst naar de vertraging in de overdracht van datapakketten van de ene locatie naar de andere. Een lage latentie, dicht bij nul, is optimaal en duidt op weinig tot geen vertraging. In vergelijking met Wifi 5 heeft Wifi 6 een kortere latentie, waardoor het ideaal is voor bedrijven en organisaties. Ook thuisgebruikers zullen deze functie van de nieuwste Wifi-modellen waarderen, omdat het een snellere internetverbinding mogelijk maakt.internetverbinding.
Geplaatst op: 10 mei 2024

