1Протокол сетевой безопасности
В беспроводных сетях важность сетевой безопасности невозможно переоценить. Wi-Fi — это беспроводная сеть, которая позволяет множеству устройств и пользователей подключаться к Интернету через одну точку доступа. Wi-Fi также широко используется в общественных местах, где меньше контроля над тем, кто может подключаться к сети. В корпоративных зданиях необходимо защищать важную информацию на случай, если злоумышленники попытаются уничтожить или украсть данные.
Wi-Fi 5 поддерживает протоколы WPA и WPA2 для безопасного соединения. Это важные улучшения безопасности по сравнению с устаревшим протоколом WEP, но теперь он имеет ряд уязвимостей и недостатков. Одна из таких уязвимостей — это атака по словарю, когда киберпреступники могут предсказать ваш зашифрованный пароль, сделав множество попыток и комбинаций.
Wi-Fi 6 оснащен новейшим протоколом безопасности WPA3. Поэтому устройства, поддерживающие Wi-Fi 6, одновременно используют протоколы WPA, WPA2 и WPA3. Wi-Fi Protected Access 3: улучшены процессы многофакторной аутентификации и шифрования. Используется технология OWE, предотвращающая автоматическое шифрование, а также сканируемые OR-коды, напрямую подключаемые к устройству.
2Скорость передачи данных
Скорость — важная и перспективная характеристика, которую новые технологии должны учитывать, прежде чем их можно будет выпустить на рынок. Скорость имеет решающее значение для всего, что происходит в Интернете и в любой сети. Более высокая скорость означает более короткое время загрузки, лучшее качество потоковой передачи, более быструю передачу данных, более качественную видео- и голосовую конференц-связь, более быстрый просмотр веб-страниц и многое другое.
Теоретически максимальная скорость передачи данных в Wi-Fi 5 составляет 6,9 Гбит/с. В реальной жизни средняя скорость передачи данных по стандарту 802.11ac составляет около 200 Мбит/с. Скорость, с которой работает стандарт Wi-Fi, зависит от модуляции QAM (квадратурная амплитудная модуляция) и количества устройств, подключенных к точке доступа или маршрутизатору. Wi-Fi 5 использует модуляцию 256-QAM, что значительно ниже, чем в Wi-Fi 6. Кроме того, технология MU-MIMO в Wi-Fi 5 позволяет одновременно подключать четыре устройства. Большее количество устройств означает перегрузку сети и совместное использование полосы пропускания, что приводит к снижению скорости для каждого устройства.
В отличие от Wi-Fi, Wi-Fi 6 — лучший выбор с точки зрения скорости, особенно если сеть перегружена. Он использует модуляцию 1024-QAM, обеспечивая теоретически максимальную скорость передачи данных до 9,6 Гбит/с. Скорость Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 не сильно различается от устройства к устройству. Wi-Fi 6 всегда быстрее, но реальное преимущество в скорости проявляется при подключении к сети Wi-Fi нескольких устройств. Точное количество подключенных устройств, которое приводит к значительному снижению скорости и уровня сигнала Wi-Fi 5 у устройств и маршрутизаторов при использовании Wi-Fi 6, будет практически незаметно.
3. Метод формирования балки
Формирование луча — это метод передачи сигнала, который направляет беспроводной сигнал к конкретному приемнику, а не распространяет его в другом направлении. Используя формирование луча, точка доступа может отправлять данные непосредственно на устройство, вместо того чтобы передавать сигнал во всех направлениях. Формирование луча — это не новая технология, и она применяется как в Wi-Fi 4, так и в Wi-Fi 5. В стандарте Wi-Fi 5 используются только четыре антенны. В Wi-Fi 6, однако, используются восемь антенн. Чем лучше Wi-Fi-роутер использует технологию формирования луча, тем выше скорость передачи данных и дальность действия сигнала.
4. Ортогональное частотное разделение каналов (OFDMA)
В Wi-Fi 5 используется технология ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) для управления доступом к сети. Это метод, позволяющий контролировать количество пользователей, одновременно использующих определенную поднесущую. В стандарте 802.11ac диапазоны 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц и 160 МГц имеют 64, 128, 256 и 512 поднесущих соответственно. Это значительно ограничивает количество пользователей, которые могут одновременно подключаться к сети Wi-Fi и использовать её.
Wi-Fi 6, с другой стороны, использует OFDMA (ортогональное частотное мультиплексирование). Технология OFDMA мультиплексирует существующее пространство поднесущих в одном и том же частотном диапазоне. Благодаря этому пользователям не нужно стоять в очереди на свободную поднесущую, а они могут легко её найти.
OFDMA распределяет различные ресурсные блоки между несколькими пользователями. OFDMA требует в четыре раза больше поднесущих на частоту канала, чем предыдущие технологии. Это означает, что в каналах 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц и 160 МГц стандарт 802.11ax имеет 256, 512, 1024 и 2048 поднесущих соответственно. Это снижает перегрузку и задержку, даже при подключении нескольких устройств. OFDMA повышает эффективность и снижает задержку, что делает его идеальным для работы в условиях низкой пропускной способности.
5. Многопользовательская многоканальная система ввода-вывода (MU-MIMO)
MU MIMO расшифровывается как «multiple user, multiple input, multiple output» (многопользовательский, многовходовой, многовыходовой). Это беспроводная технология, позволяющая нескольким пользователям одновременно взаимодействовать с маршрутизатором. Пропускная способность MU MIMO значительно различается в зависимости от модели Wi-Fi: от Wi-Fi 5 до Wi-Fi 6.
Wi-Fi 5 использует нисходящий односторонний 4×4 MU-MIMO. Это означает, что несколько пользователей с определенными ограничениями могут получить доступ к маршрутизатору и стабильному Wi-Fi-соединению. Как только превышен лимит в 4 одновременные передачи, Wi-Fi перегружается и начинает проявлять признаки перегрузки, такие как увеличение задержки, потеря пакетов и т. д.
Wi-Fi 6 использует технологию 8×8 MU MIMO. Это позволяет одновременно подключать до 8 устройств и активно использовать беспроводную локальную сеть без каких-либо помех. Более того, технология Wi-Fi 6 MU MIMO является двунаправленной, что означает, что периферийные устройства могут подключаться к маршрутизатору в нескольких частотных диапазонах. Это, помимо прочего, улучшает возможности загрузки информации в Интернет.
6. Частотные диапазоны
Одно из очевидных различий между Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 заключается в используемых частотных диапазонах. Wi-Fi 5 использует только диапазон 5 ГГц и имеет меньший уровень помех. Недостатком является меньшая дальность действия сигнала и сниженная способность проникать сквозь стены и другие препятствия.
Wi-Fi 6, с другой стороны, использует две полосы частот: стандартные 2,4 ГГц и 5 ГГц. В Wi-Fi 6e разработчики добавят к семейству Wi-Fi 6 полосу 6 ГГц. Wi-Fi 6 использует обе полосы частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц, что означает, что устройства могут автоматически сканировать и использовать эту полосу с меньшими помехами и лучшей применимостью. Таким образом, пользователи получают преимущества обеих сетей: более высокую скорость на близком расстоянии и более широкий радиус действия, когда периферийные устройства находятся в разных местах.
7. Наличие красителей BSS.
Цветовая маркировка BSS — ещё одна особенность Wi-Fi 6, отличающая его от предыдущих поколений. Это новая функция стандарта Wi-Fi 6. BSS, или базовый набор служб, сам по себе является функцией каждой сети 802.11. Однако только Wi-Fi 6 и будущие поколения смогут распознавать цвета BSS от других устройств, используя цветовые идентификаторы BSS. Эта функция имеет решающее значение, поскольку помогает предотвратить наложение сигналов.
8. Разница в инкубационном периоде
Задержка (латентность) — это время, необходимое для передачи пакетов из одного места в другое. Низкая задержка, близкая к нулю, является оптимальной, указывая на минимальную или нулевую задержку. По сравнению с Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 имеет меньшую задержку, что делает его идеальным для бизнеса и корпоративных организаций. Домашние пользователи также оценят эту функцию в новейших моделях Wi-Fi, поскольку она означает более быструю передачу данных.подключение к интернету.
Дата публикации: 10 мая 2024 г.

