1Nätverkssäkerhetsprotokoll
I trådlösa nätverk kan vikten av nätverkssäkerhet inte nog betonas. Wifi är ett trådlöst nätverk som gör det möjligt för flera enheter och användare att ansluta till internet via en enda åtkomstpunkt. Wifi används också ofta på offentliga platser, där det finns mindre kontroll över vem som kan ansluta till nätverket. I företagsbyggnader måste nödvändig information skyddas ifall illvilliga hackare försöker förstöra eller stjäla data.
Wifi 5 stöder WPA- och WPA2-protokoll för säkra anslutningar. Dessa är viktiga säkerhetsförbättringar jämfört med det nu föråldrade WEP-protokollet, men det har nu flera sårbarheter och svagheter. En sådan sårbarhet är en ordboksattack, där cyberbrottslingar kan förutsäga ditt krypterade lösenord med flera försök och kombinationer.
Wifi 6 är utrustad med det senaste säkerhetsprotokollet WPA3. Därför använder enheter som stöder Wifi 6 protokollen WPA, WPA2 och WPA3 samtidigt. Wifi Protected Access 3 Förbättrade flerfaktorsautentiserings- och krypteringsprocesser. Den har OWE-teknik som förhindrar automatisk kryptering, och slutligen ansluts skannbara OR-koder direkt till enheten.
2Dataöverföringshastighet
Hastighet är en viktig och spännande funktion som nya tekniker måste hantera innan de kan släppas. Hastighet är avgörande för allt som händer på internet och alla typer av nätverk. Snabbare hastigheter innebär kortare nedladdningstider, bättre streaming, snabbare dataöverföring, bättre video- och röstkonferenser, snabbare surfning och mer.
Wifi 5 har en teoretisk maximal dataöverföringshastighet på 6,9 Gbps. I verkligheten är den genomsnittliga dataöverföringshastigheten för 802.11ac-standarden cirka 200 Mbps. Hastigheten med vilken Wifi-standarden fungerar beror på QAM (kvadraturamplitudmodulering) och antalet enheter som är anslutna till en åtkomstpunkt eller router. Wifi 5 använder 256-QAM-modulering, vilket är mycket lägre än Wifi 6. Dessutom möjliggör Wifi 5 MU-MIMO-teknik samtidig anslutning av fyra enheter. Fler enheter innebär överbelastning och bandbreddsdelning, vilket resulterar i långsammare hastigheter för varje enhet.
Däremot är Wifi 6 ett bättre val vad gäller hastighet, särskilt om nätverket är överbelastat. Den använder 1024-QAM-modulering för en teoretisk maximal överföringshastighet på upp till 9,6 Gbps. Wifi 5- och Wifi 6-hastigheter varierar inte mycket från enhet till enhet. Wifi 6 är alltid snabbare, men den verkliga hastighetsfördelen är när flera enheter är anslutna till ett Wifi-nätverk. Det exakta antalet anslutna enheter som orsakar en betydande minskning av hastigheten och internetstyrkan för Wifi 5-enheter och routrar när Wifi 6 används kommer knappast att märkas.
3. Metod för balkformning
Strålformning är en signalöverföringsteknik som riktar en trådlös signal till en specifik mottagare, snarare än att sprida signalen från en annan riktning. Med hjälp av strålformning kan åtkomstpunkten skicka data direkt till enheten istället för att sända signalen i alla riktningar. Strålformning är inte en ny teknik och har tillämpningar i både Wifi 4 och Wifi 5. I Wifi 5-standarden används endast fyra antenner. Wifi 6 använder dock åtta antenner. Ju bättre Wifi-routerns förmåga att använda strålformningsteknik är, desto bättre datahastighet och räckvidd för signalen.
4. Ortogonal frekvensdelning med flera access (OFDMA)
Wifi 5 använder en teknik som kallas ortogonal frekvensdelningsmultiplexering (OFDM) för nätverksåtkomstkontroll. Det är en teknik för att kontrollera antalet användare som har åtkomst till en viss underbärvåg vid en viss tidpunkt. I 802.11ac-standarden har 20mhz-, 40mhz-, 80mhz- och 160mhz-banden 64 underbärvågor, 128 underbärvågor, 256 underbärvågor respektive 512 underbärvågor. Detta begränsar kraftigt antalet användare som kan ansluta till och använda ett Wifi-nätverk vid en given tidpunkt.
Wifi 6, å andra sidan, använder OFDMA (orthogonal frequency division multiple access). OFDMA-tekniken multiplexerar det befintliga underbärvågsutrymmet i samma frekvensband. Genom att göra detta behöver användare inte vänta i kö på en ledig underbärvåg, utan kan enkelt hitta en.
OFDMA allokerar olika resursenheter till flera användare. OFDMA kräver fyra gånger så många underbärvågor per kanalfrekvens som tidigare tekniker. Det betyder att 802.11ax-standarden har 256, 512, 1024 respektive 2048 underbärvågor i kanalerna 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz och 160 MHz. Detta minskar överbelastning och latens, även vid anslutning av flera enheter. OFDMA förbättrar effektiviteten och minskar latensen, vilket gör den idealisk för operationer med låg bandbredd.
5. Flera användare Flera ingångar Flera utgångar (MU-MIMO)
MU MIMO står för "multiple user, multiple input, multiple output". Det är en trådlös teknik som gör det möjligt för flera användare att kommunicera med en router samtidigt. Från Wifi 5 till Wifi 6 är kapaciteten hos MU MIMO mycket olika.
Wifi 5 använder nedlänk, enkelriktad 4×4 MU-MIMO. Det betyder att flera användare med specifika begränsningar kan komma åt routern och få en stabil Wifi-anslutning. När gränsen på 4 samtidiga överföringar överskrids blir Wifi överbelastat och börjar visa tecken på överbelastning, såsom ökad latens, paketförlust etc.
Wifi 6 använder 8×8 MU MIMO-teknik. Denna kan hantera upp till 8 anslutna enheter och aktiv användning av det trådlösa nätverket utan störningar. Ännu bättre är att Wifi 6 MU MIMO-uppgraderingen är dubbelriktad, vilket innebär att kringutrustning kan ansluta till routern på flera frekvensband. Detta innebär en förbättrad förmåga att ladda upp information till internet, bland annat.
6. Frekvensband
En uppenbar skillnad mellan Wifi 5 och Wifi 6 är frekvensbanden för de två teknikerna. Wifi 5 använder endast 5 GHz-bandet och har mindre störningar. Nackdelen är att signalräckvidden är kortare och förmågan att penetrera väggar och andra hinder minskar.
Wifi 6, å andra sidan, använder två bandfrekvenser, standarden 2,4 GHz och 5 GHz. I Wifi 6e kommer utvecklarna att lägga till ett 6 GHz-band till Wifi 6-familjen. Wifi 6 använder både 2,4 GHz- och 5 GHz-band, vilket innebär att enheter automatiskt kan skanna och använda detta band med mindre störningar och bättre användbarhet. På så sätt får användarna det bästa av båda nätverken, med snabbare hastigheter på nära håll och bredare räckvidd när kringutrustning inte är på samma plats.
7. Tillgänglighet av BSS-färgning
BSS-färgning är ytterligare en funktion i Wifi 6 som skiljer den från tidigare generationer. Detta är en ny funktion i Wifi 6-standarden. BSS, eller den grundläggande tjänsteuppsättningen, är i sig en funktion i alla 802.11-nätverk. Det är dock bara Wifi 6 och framtida generationer som kommer att kunna dechiffrera BSS-färger från andra enheter med hjälp av BSS-färgidentifierare. Denna funktion är avgörande eftersom den hjälper till att förhindra att signaler överlappar varandra.
8. Skillnad i inkubationsperiod
Latens avser fördröjningen i överföringen av paket från en plats till en annan. En låg fördröjningshastighet nära noll är optimal, vilket indikerar liten eller ingen fördröjning. Jämfört med Wifi 5 har Wifi 6 en kortare latens, vilket gör den idealisk för företag och storföretag. Hemanvändare kommer också att älska den här funktionen på de senaste Wifi-modellerna, eftersom det innebär en snabbare In.internetanslutning.
Publiceringstid: 10 maj 2024

