1Протокол мережевої безпеки
У бездротових мережах важливість мережевої безпеки важко переоцінити. Wi-Fi – це бездротова мережа, яка дозволяє кільком пристроям і користувачам підключатися до Інтернету через одну точку доступу. Wi-Fi також широко використовується в громадських місцях, де менше контролю над тим, хто може підключитися до мережі. У корпоративних будівлях необхідну інформацію потрібно захистити на випадок, якщо зловмисники спробують знищити або викрасти дані.
Wifi 5 підтримує протоколи WPA та WPA2 для безпечного з’єднання. Це важливі покращення безпеки порівняно із застарілим протоколом WEP, але тепер він має кілька вразливостей та слабких місць. Однією з таких вразливостей є атака за словником, коли кіберзлочинці можуть передбачити ваш зашифрований пароль за допомогою кількох спроб та комбінацій.
Wifi 6 оснащений найновішим протоколом безпеки WPA3. Тому пристрої, що підтримують Wifi 6, використовують протоколи WPA, WPA2 та WPA3 одночасно. Wifi Protected Access 3 має покращені процеси багатофакторної автентифікації та шифрування. Він має технологію OWE, яка запобігає автоматичному шифруванню, і, нарешті, скановані коди OR підключаються безпосередньо до пристрою.
2Швидкість передачі даних
Швидкість – це важлива та захоплива функція, яку нові технології повинні врахувати, перш ніж їх можна буде випустити. Швидкість має вирішальне значення для всього, що відбувається в Інтернеті та будь-якому типі мережі. Швидші швидкості означають коротший час завантаження, краще потокове передавання, швидшу передачу даних, кращі відео- та голосові конференції, швидший перегляд веб-сторінок тощо.
Теоретична максимальна швидкість передачі даних Wifi 5 становить 6,9 Гбіт/с. У реальному житті середня швидкість передачі даних стандарту 802.11ac становить близько 200 Мбіт/с. Швидкість, з якою працює стандарт Wifi, залежить від QAM (квадратурної амплітудної модуляції) та кількості пристроїв, підключених до точки доступу або маршрутизатора. Wifi 5 використовує модуляцію 256-QAM, яка значно нижча, ніж у Wifi 6. Крім того, технологія Wifi 5 MU-MIMO дозволяє одночасне підключення чотирьох пристроїв. Більша кількість пристроїв означає перевантаження та розподіл пропускної здатності, що призводить до зниження швидкості для кожного пристрою.
Натомість, Wifi 6 є кращим вибором з точки зору швидкості, особливо якщо мережа перевантажена. Він використовує модуляцію 1024-QAM для теоретичної максимальної швидкості передачі до 9,6 Гбіт/с. Швидкість Wi-Fi 5 та Wi-Fi 6 не сильно відрізняється залежно від пристрою. Wi-Fi 6 завжди швидший, але реальна перевага в швидкості полягає в тому, що до мережі Wi-Fi підключено кілька пристроїв. Точна кількість підключених пристроїв, які спричиняють значне падіння швидкості та потужності Інтернету пристроїв та маршрутизаторів Wi-Fi 5 під час використання Wi-Fi 6, навряд чи буде помітна.
3. Спосіб формування балки
Формування променя – це техніка передачі сигналу, яка спрямовує бездротовий сигнал до певного приймача, а не поширює його з іншого напрямку. Використовуючи формування променя, точка доступу може надсилати дані безпосередньо на пристрій, замість того, щоб транслювати сигнал у всіх напрямках. Формування променя не є новою технологією та має застосування як у Wi-Fi 4, так і в Wi-Fi 5. У стандарті Wi-Fi 5 використовується лише чотири антени. Однак Wi-Fi 6 використовує вісім антен. Чим краще Wi-Fi-роутер може використовувати технологію формування променя, тим краща швидкість передачі даних та дальність сигналу.
4. Ортогональний частотний поділ каналів (OFDMA)
Wi-Fi 5 використовує технологію під назвою ортогональний частотний поділ мультиплексування (OFDM) для керування доступом до мережі. Це метод контролю кількості користувачів, які отримують доступ до певної піднесучої в певний момент часу. У стандарті 802.11ac діапазони 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц та 160 МГц мають 64 піднесучі, 128 піднесучих, 256 піднесучих та 512 піднесучих відповідно. Це значно обмежує кількість користувачів, які можуть підключитися до мережі Wi-Fi та використовувати її в певний момент часу.
Wi-Fi 6, з іншого боку, використовує OFDMA (ортогональний частотний поділ множинного доступу). Технологія OFDMA мультиплексує існуючий простір піднесучих в одному діапазоні частот. Завдяки цьому користувачам не потрібно чекати в черзі на вільну піднесучу, а можна легко її знайти.
OFDMA розподіляє різні одиниці ресурсів між кількома користувачами. OFDMA вимагає в чотири рази більше піднесучих на частоту каналу, ніж попередні технології. Це означає, що в каналах 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц та 160 МГц стандарт 802.11ax має 256, 512, 1024 та 2048 піднесучих відповідно. Це зменшує перевантаження та затримку, навіть під час підключення кількох пристроїв. OFDMA підвищує ефективність та зменшує затримку, що робить його ідеальним для операцій з низькою пропускною здатністю.
5. Кілька користувачів, кілька входів, кілька виходів (MU-MIMO)
MU MIMO розшифровується як «кілька користувачів, кілька входів, кілька виходів». Це бездротова технологія, яка дозволяє кільком користувачам одночасно взаємодіяти з маршрутизатором. Від Wifi 5 до Wifi 6, пропускна здатність MU MIMO дуже різна.
Wifi 5 використовує низхідний односторонній 4×4 MU-MIMO. Це означає, що кілька користувачів з певними обмеженнями можуть отримати доступ до маршрутизатора та стабільного Wi-Fi з'єднання. Після перевищення ліміту в 4 одночасні передачі Wi-Fi стає перевантаженим і починають проявлятися ознаки перевантаження, такі як збільшення затримки, втрата пакетів тощо.
Wifi 6 використовує технологію 8×8 MU MIMO. Це дозволяє обробляти до 8 підключених пристроїв та активно використовувати бездротову локальну мережу без будь-яких перешкод. Ще краще те, що оновлення Wifi 6 MU MIMO є двонаправленим, тобто периферійні пристрої можуть підключатися до маршрутизатора в кількох частотних діапазонах. Це означає покращену можливість завантаження інформації в Інтернет та інших цілей.
6. Смуги частот
Одна очевидна відмінність між Wifi 5 та Wifi 6 полягає в частотних діапазонах цих двох технологій. Wifi 5 використовує лише діапазон 5 ГГц і має менше перешкод. Недоліком є те, що дальність сигналу менша, а здатність проникати крізь стіни та інші перешкоди знижена.
З іншого боку, Wifi 6 використовує два діапазони частот: стандартні 2,4 ГГц та 5 ГГц. У Wifi 6e розробники додадуть до сімейства Wifi 6 діапазон 6 ГГц. Wifi 6 використовує обидва діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц, а це означає, що пристрої можуть автоматично сканувати та використовувати цей діапазон з меншими перешкодами та кращою придатністю. Таким чином, користувачі отримують найкраще від обох мереж, з вищою швидкістю на близькій відстані та ширшим радіусом дії, коли периферійні пристрої не знаходяться в одному місці.
7. Наявність забарвлення BSS
Розфарбовування BSS – це ще одна особливість Wi-Fi 6, яка відрізняє його від попередніх поколінь. Це нова функція стандарту Wi-Fi 6. BSS, або базовий набір послуг, сам по собі є особливістю кожної мережі 802.11. Однак лише Wi-Fi 6 та майбутні покоління зможуть розшифрувати кольори BSS з інших пристроїв, використовуючи ідентифікатори кольорів BSS. Ця функція є критично важливою, оскільки вона допомагає запобігти перекриттю сигналів.
8. Різниця в інкубаційному періоді
Затримка стосується затримки передачі пакетів з одного місця в інше. Низька швидкість затримки, близька до нуля, є оптимальною, що вказує на незначну затримку або її відсутність. Порівняно з Wifi 5, Wifi 6 має меншу затримку, що робить його ідеальним для бізнесу та корпоративних організацій. Домашнім користувачам також сподобається ця функція в останніх моделях Wifi, оскільки це означає швидший вхід.інтернет-з'єднання.
Час публікації: 10 травня 2024 р.

