• hodebanner

Forskjellene mellom WIFI5 og WIFI6

 1Nettverkssikkerhetsprotokoll

I trådløse nettverk kan ikke viktigheten av nettverkssikkerhet overvurderes. Wifi er et trådløst nettverk som lar flere enheter og brukere koble seg til Internett via ett enkelt tilgangspunkt. Wifi brukes også ofte på offentlige steder, hvor det er mindre kontroll over hvem som kan koble seg til nettverket. I bedriftsbygninger må nødvendig informasjon beskyttes i tilfelle ondsinnede hackere prøver å ødelegge eller stjele data.

Wifi 5 støtter WPA- og WPA2-protokoller for sikre tilkoblinger. Dette er viktige sikkerhetsforbedringer i forhold til den nå utdaterte WEP-protokollen, men den har nå flere sårbarheter og svakheter. En slik sårbarhet er et ordbokangrep, der nettkriminelle kan forutsi det krypterte passordet ditt med flere forsøk og kombinasjoner.

Wifi 6 er utstyrt med den nyeste sikkerhetsprotokollen WPA3. Derfor bruker enheter som støtter Wifi 6 WPA-, WPA2- og WPA3-protokollene samtidig. Wifi Protected Access 3 Forbedrede flerfaktorautentiserings- og krypteringsprosesser. Den har OWE-teknologi som forhindrer automatisk kryptering, og til slutt kobles skannbare OR-koder direkte til enheten.

2Dataoverføringshastighet

Hastighet er en viktig og spennende funksjon som nye teknologier må ta tak i før de kan lanseres. Hastighet er avgjørende for alt som skjer på Internett og alle typer nettverk. Raskere hastigheter betyr kortere nedlastingstider, bedre strømming, raskere dataoverføring, bedre video- og talekonferanser, raskere surfing og mer.

Wifi 5 har en teoretisk maksimal dataoverføringshastighet på 6,9 Gbps. I virkeligheten er den gjennomsnittlige dataoverføringshastigheten for 802.11ac-standarden omtrent 200 Mbps. Hastigheten som Wifi-standarden opererer med avhenger av QAM (kvadraturamplitudemodulasjon) og antall enheter som er koblet til et tilgangspunkt eller en ruter. Wifi 5 bruker 256-QAM-modulasjon, som er mye lavere enn Wifi 6. I tillegg tillater Wifi 5 MU-MIMO-teknologi samtidig tilkobling av fire enheter. Flere enheter betyr overbelastning og båndbreddedeling, noe som resulterer i lavere hastigheter for hver enhet.

Wifi 6 er derimot et bedre valg når det gjelder hastighet, spesielt hvis nettverket er overfylt. Den bruker 1024-QAM-modulering for en teoretisk maksimal overføringshastighet på opptil 9,6 Gbps. Wifi 5- og Wifi 6-hastigheter varierer ikke mye fra enhet til enhet. Wifi 6 er alltid raskere, men den virkelige hastighetsfordelen er når flere enheter er koblet til et Wifi-nettverk. Det nøyaktige antallet tilkoblede enheter som forårsaker et betydelig fall i hastigheten og internetstyrken til Wifi 5-enheter og rutere når du bruker Wifi 6, vil knapt bli lagt merke til.

3. Metode for bjelkeforming

Stråleforming er en signaloverføringsteknikk som sender et trådløst signal til en bestemt mottaker, i stedet for å forplante signalet fra en annen retning. Ved hjelp av stråleforming kan tilgangspunktet sende data direkte til enheten i stedet for å kringkaste signalet i alle retninger. Stråleforming er ikke en ny teknologi og har bruksområder i både Wifi 4 og Wifi 5. I Wifi 5-standarden brukes bare fire antenner. Wifi 6 bruker imidlertid åtte antenner. Jo bedre Wifi-ruteren har til å bruke stråleformingsteknologi, desto bedre er datahastigheten og rekkevidden til signalet.

4. Ortogonal frekvensdeling med flere aksesser (OFDMA)

Wifi 5 bruker en teknologi som kalles ortogonal frekvensdelingsmultipleksing (OFDM) for nettverkstilgangskontroll. Det er en teknikk for å kontrollere antall brukere som får tilgang til en bestemt underbærer på et gitt tidspunkt. I 802.11ac-standarden har 20 mhz-, 40 mhz-, 80 mhz- og 160 mhz-båndene henholdsvis 64 underbærere, 128 underbærere, 256 underbærere og 512 underbærere. Dette begrenser i stor grad antall brukere som kan koble seg til og bruke et Wifi-nettverk på et gitt tidspunkt.

Wifi 6 bruker derimot OFDMA (orthogonal frequency division multiple access). OFDMA-teknologi multiplekser det eksisterende underbæreområdet i samme frekvensbånd. Ved å gjøre dette trenger ikke brukerne å vente i kø for en ledig underbærebølge, men kan enkelt finne en.

OFDMA tildeler forskjellige ressursenheter til flere brukere. OFDMA krever fire ganger så mange underbærere per kanalfrekvens som tidligere teknologier. Dette betyr at i kanalene 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz og 160 MHz har 802.11ax-standarden henholdsvis 256, 512, 1024 og 2048 underbærere. Dette reduserer overbelastning og latens, selv når du kobler til flere enheter. OFDMA forbedrer effektiviteten og reduserer latens, noe som gjør den ideell for operasjoner med lav båndbredde.

5. Flere brukere, flere innganger, flere utganger (MU-MIMO)

MU MIMO står for «multiple user, multiple input, multiple output». Det er en trådløs teknologi som lar flere brukere kommunisere med en ruter samtidig. Fra Wifi 5 til Wifi 6 er kapasiteten til MU MIMO svært forskjellig.

Wifi 5 bruker nedlink, enveis 4×4 MU-MIMO. Dette betyr at flere brukere med spesifikke begrensninger kan få tilgang til ruteren og en stabil Wifi-tilkobling. Når grensen på 4 samtidige overføringer overskrides, blir Wifi overbelastet og begynner å vise tegn på overbelastning, som økt latens, pakketap osv.

Wifi 6 bruker 8×8 MU MIMO-teknologi. Denne kan håndtere opptil 8 tilkoblede enheter og aktiv bruk av det trådløse LAN-nettverket uten forstyrrelser. Enda bedre er det at Wifi 6 MU MIMO-oppgraderingen er toveis, noe som betyr at periferiutstyr kan kobles til ruteren på flere frekvensbånd. Dette betyr blant annet en forbedret mulighet til å laste opp informasjon til Internett.

21

6. Frekvensbånd

En åpenbar forskjell mellom Wifi 5 og Wifi 6 er frekvensbåndene til de to teknologiene. Wifi 5 bruker kun 5 GHz-båndet og har mindre interferens. Ulempen er at signalrekkevidden er kortere og evnen til å trenge gjennom vegger og andre hindringer er redusert.

Wifi 6 bruker derimot to båndfrekvenser, standard 2,4 GHz og 5 GHz. I Wifi 6e vil utviklerne legge til et 6 GHz-bånd til Wifi 6-familien. Wifi 6 bruker både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, noe som betyr at enheter automatisk kan skanne og bruke dette båndet med mindre interferens og bedre anvendelighet. På denne måten får brukerne det beste fra begge nettverkene, med raskere hastigheter på kort avstand og større rekkevidde når eksterne enheter ikke er på samme sted.

7. Tilgjengelighet av BSS-fargelegging

BSS-fargelegging er en annen funksjon ved Wifi 6 som skiller den fra tidligere generasjoner. Dette er en ny funksjon i Wifi 6-standarden. BSS, eller det grunnleggende tjenestesettet, er i seg selv en funksjon i alle 802.11-nettverk. Imidlertid vil bare Wifi 6 og fremtidige generasjoner kunne tyde BSS-farger fra andre enheter ved hjelp av BSS-fargeidentifikatorer. Denne funksjonen er avgjørende fordi den bidrar til å forhindre overlapping av signaler.

8. Forskjell i inkubasjonsperiode

Latens refererer til forsinkelsen i overføringen av pakker fra ett sted til et annet. En lav forsinkelseshastighet nær null er optimal, noe som indikerer liten eller ingen forsinkelse. Sammenlignet med Wifi 5 har Wifi 6 en kortere latens, noe som gjør den ideell for bedrifter og bedriftsorganisasjoner. Hjemmebrukere vil også elske denne funksjonen på de nyeste Wifi-modellene, da det betyr en raskere In.internettforbindelse.


Publiseringstid: 10. mai 2024