▷ 802.11ax-protokol. alt hvad du har brug for at vide

Indholdsfortegnelse:
- IEEE 802.11ax, men du kan kalde mig Wi-Fi 6
- IEEE 802.11ax-funktioner
- Hvorfor er IEEE 802.11ax hurtigere?
- MU-MIMO og OFDMA
- Processorer til den nye 802.11ax-standard
- Funktioner i den nye Asus RT-AX88U
- Understøtter mine computere IEEE 802.11ax?
- Konklusioner og fremtid for IEEE 802.11ax-protokollen
Trådløs teknologi vil uden tvivl være den, der vil blive brugt til næsten enhver forbindelse i den nærmeste fremtid. I dag er vi et skridt tættere på at få dette til takket være Asus RT-AX88U router, den første kommercielle enhed til at implementere den nye IEEE 802.11ax-protokol, en direkte efterfølger til den velkendte 802.11ac, der med routere som Asus ROG Rapture GT-AC5300 ankom praktisk talt på toppen af fordelene ved denne standard.
Indholdsindeks
Intet er længere væk fra virkeligheden, denne barriere er blevet fuldstændig fulmineret med den nye oprettelse af Asus, som vil være forløberen for mange modeller, der helt sikkert kommer i 2019 med at implementere denne nye standard. Det, vi har mest brug for nu, er selvfølgelig konstruktionen af klientnetværkskort for at drage fordel af alle fordelene ved denne nye standard, fordi venner, der er stadig ikke noget kommercielt niveau.
I denne artikel skal vi beskrive alt, hvad denne nye IEEE 802.11ax-standard tilbyder os til næste generations udstyr. Gå ikke glip af det, for det vil være det værd.
IEEE 802.11ax, men du kan kalde mig Wi-Fi 6
Hvis vi nogensinde har hørt navnet Wi-Fi 5, hører du herfra også udtrykket Wi-Fi 6. Dette navn kommer fra Wi-Fi Alliance, hvor de har etableret let identificerbare navne til udviklingen af IEEE-protokoller i Wi-Fi-forbindelser. Så hvis AC-protokollen blev kaldt Wi-Fi 5, har denne nye, vi vil passere, kaldet Wi-Fi 6.
Den første ting, vi skal vide om den nye protokol, er naturligvis den dataoverførselshastighed, vi kan have. Denne nye kommunikationsstandard for Wi-Fi-netværk giver os mulighed for at etablere forbindelser på nuværende tidspunkt 4 × 4 (fire antenner parallelt) på ikke mindre end 4805 Mbps til 5 Ghz-båndet. Og ikke kun dette, men det er også implementeret til 2, 4 GHz-forbindelser, der når op til 1142 Mbps. Tall, som vi selvfølgelig har været i stand til at kende takket være specifikationerne på Asus RT-AX88U router.
Det mest interessante af alt er, at det er en temmelig ny protokol, og muligvis på kort tid vil det give os mulighed for at øge disse hastigheder betydeligt ved at komme til konkurrerende 10 Gigabit Ethernet-kabelforbindelser, som syntes så hurtige i dag for os. dag. Og er, at der allerede er perfekt forberedte processorer til 8 × 8-forbindelser.
Denne standard leveres ikke kun med en stigning i hastighed, men med evnen til at arbejde især i miljøer med høje tilslutningskrav. Vi ved, at jo flere Wi-Fi-forbindelser der er etableret i et netværksudstyr, desto mere mættet vil frekvensbåndet blive, og desto mindre dataoverførsler får vi i individuelle forbindelser. 802.11ax har meget større kapacitet til at styre høj pakningstæthed til flere forbindelser med bedre stoffer i QoS takket være OFDMA-teknologi, og nyder således gode fordele, selvom vi ikke er de eneste, der er tilsluttet.
Kravene til 4K-indhold og virtual reality har også været en stor præcedens for behovet for en forbedring af trådløse protokoller, da det i stigende grad er en del af dagligdagen for vores desktops og laptops.
IEEE 802.11ax-funktioner
Vi ved allerede, hvilken hastighed vi i øjeblikket har, og vi kan også antage, at disse let vil blive overvundet, når standarden er mere raffineret, og producenter slipper deres kreationer løs.
802.11ax er perfekt bagudkompatibel med ældre kanaler ved hjælp af teknologier som EDCA eller CSMA til MU-MIMO. Men det bedste er, at det medbringer den nye implementering kaldet OFDMA (Orthogonal frekvensdelings multiple Access), der forbedrer spektralkapaciteten og giver større dataoverførselskapacitet i overbelastede miljøer med flere brugere tilsluttet samtidigt. Et af grundene til opdatering af en protokol er naturligvis muligheden for bagudkompatibilitet for ikke at efterlade andet udstyr forældet.
Kravene til flere og flere forbindelser i realtid og behovet for store dataoverførsler inden for det professionelle område, for eksempel telemedicin, it-selskab osv., Kræver en forbindelse med lav latenstid, der indtil nu kun havde netværk som hovedaktiv. hardwired.
IEEE 802.11ax ønsker også at bryde denne barriere ved at implementere latenser på mindre end 1 ms med MU-MIMO-kapacitet til flere modtagere på op til 8 × 8-forbindelser, noget, som vi endnu ikke har set eller oplevet, og som snart vil være muligt.
Selvom det kan virke modsat, forbedrer denne standard betydeligt energieffektiviteten af de enheder, der bruger den. Vi tænker naturligvis på bærbare computere som bærbare computere og smartphones, hvor batterilevetid altid er et problem.
Vi udførte i analysen af Asus RT-AX88U, oprettelsen af en rygrad mellem to af disse routere med det formål at få den bedst mulige ydelse fra den nye standard. For at gøre dette fortsatte vi med at forbinde op til 3 computere med Jperf 2.0.2 via Ethernet i servertilstand i en router og yderligere tre i klienttilstand over Ethernet i den anden router. På denne måde bærer den trådløse bagagerumslink mellem de to routere den fulde vægt af forbindelsen til de 6 computere. De opnåede resultater var som følger.
Det lykkedes os at nå op til 2200 Gbps, mere end i nogen router, der er testet til dato. I tilfælde af at vi havde klienter med den samme protokol, ville resultaterne være højere, da i dette tilfælde den ekstra belastning ved at have 6 enheder tilsluttet samtidig har en stor indflydelse, da der er ekstra brug af CPU, QoS osv.
Hvorfor er IEEE 802.11ax hurtigere?
Uden at gå for meget i tekniske detaljer, som kan kede dine medarbejdere, er faktorer såsom båndbredde, dataflowtæthed og en forbedring af kvadraturamplitude-modulation eller QAM ansvarlige for denne betydelige forbedring.
Målet med QAM er at transportere to uafhængige signaler på den samme kanal, som moduleres både i amplitude og i fase ved hjælp af et andet bæresignal, der igen er sammensætningen af to signaler 90 grader ud af fase.
Hvad 802.11ax gør er at øge den traditionelle modulationshastighed fra 256-QAM til 1024-QAM, så at sige, er tætheden af information, vi muligvis kan sende. Specifikt vil den nominelle dataoverførselshastighed (enkelt antenne) forbedre standarden 802.11ac med 37%. Dette betyder, at hver enkelt antenne kan overvinde overførsler på 1 Gigabit pr. Sekund
Som vi også kan antage, at det ved at øge informationstætheden under transmissionssignalet vil være mere følsomt over for støj, og derfor understøtter det kortere intervaller end moduleringerne i de foregående protokoller. Det positive med dette er, at det er muligt at forbinde enheder med tidligere hardware, til disse nye modeller, der kommer ud.
Ved en højere dataoverførselsdensitet kræves også udstyr med et større antal antenner, vi har allerede set, at det er beregnet til at nå 8 × 8-forbindelser. Den største begrænsning i denne henseende vil være bærbare computere, især Smartphones, der som hovedregel normalt har en eller to antenner, og det forventes at være tilfældet i den nærmeste fremtid. I modsætning hertil for adgangspunkter og systemer med uafbrudt strømforsyning reduceres denne begrænsning, og takket være bedre energieffektivitet vil de være i stand til at montere flere Wi-Fi-antenner for at tillade disse 8 × 8-forbindelser. Vi ser frem til Asus ROG Rapture GT-AX11000, som vil være i stand til dobbelt 4 × 4-forbindelse og kapacitet på op til 11 Gbps.
MU-MIMO og OFDMA
Med 802.11ax kan vi samtidig bruge MU-MIMO- og OFDMA-teknologi. MU-MIMO bruges i øjeblikket i mange netværksenheder til at forbinde flere antenneenheder og for at opnå den højest mulige båndbredde.
På sin side implementerer den nye OFDMA-teknologi ud over MU-MIMO-kapaciteten på enheder med flere antenner også muligheden for at udføre overførsler fra flere brugere (flere enheder med flere antenner).
For at forklare, hvordan OFDMA fungerer, er vi nødt til at vide, hvad en HR eller en ressourceenhed er. En RU er en gruppe af bæresignaler eller også kaldet toner, der bruges til dataoverførsel i både op-tilstand og ned-tilstand. Jo højere arbejdsfrekvenser der er i processorer, jo flere bæresignaler kan vi introducere i en forbindelse.
Og hvorfor ønsker vi at forklare dette? En router som Asus ', der implementerer OFDMA, kan ud over at levere eller modtage data fra flere antenner også gøre det for flere brugere på samme tid. OFDMA adskiller hver modtager i forskellige RU'er for at være i stand til at udføre samtidige overførsler med forskellige bæresignaler, der kun når det udstyr, der anmoder om det. Hvis denne enhed har flere antenner, bærer den også MU-MIMO-værktøjet samtidigt.
I de test, der blev udført i vores analyse på Asus RT-AX88U, tilsluttede vi op til 4 computere via Wi-Fi med 2 × 2-kort i 5 GHz-båndet, og vi opnåede lignende resultater, som, hvis vi kun tilslutter en enkelt computer, derfor, Faktisk administrerer OFDMA perfekt flere Wi-Fi-forbindelser, og de får virkelig god ydelse. I vores tilfælde var der to computere med Jperf i klienttilstand og yderligere to i servertilstande.
Processorer til den nye 802.11ax-standard
Hvis vi taler om denne protokol, bliver vi også nødt til at kommentere, som har været de første processorer, der er i stand til at arbejde med disse høje dataoverførsler:
- Karantæne QSR10G-AX: Denne processor er i stand til at understøtte op til 8 5GHz transmissioner og 4 2, 4 GHz transmissioner Qualcomm IPQ8074: Det er en Cortex-A53 quad-core processor, der også understøtter 8 5GHz og 4-2 transmissioner, 4 GHz Qualcomm QCA6290: Denne CPU understøtter to transmissioner på hver af frekvenserne og er mobilorienteret. Broadcom BCM43684: Understøtter 4 × 4 MU-MIMO og OFDMA-forbindelser med 1024-QAM-modulation. Kanalbåndbredden er 160 MHz og kan nå en hastighed på 4, 8 Gbps. Denne CPU er netop den, der monterer Asus TR-AX88U. Marvell 88W9068: Understøtter 8 × 8 5 GHz og 4 × 4 2, 4 GHz forbindelser Qualcomm WCN3998: Processor til 802.11ax 2 × 2 til mobile enheder.
Funktioner i den nye Asus RT-AX88U
Asus var det første firma, der præsenterede sin nye router offentligt den 30. august 2017. Funktionerne implementeret af dette team med understøttelse af den nye protokol er som følger:
Understøtter mine computere IEEE 802.11ax?
Ja, det vil de også være. Det gode ved denne nye kommunikationsstandard er, at den har kompatibilitet fremad (nyt udstyr, der vises) og også bagudkompatibilitet (gammelt og nuværende udstyr).
802.11ax er kompatibel med 802.11a / g / n / ac standarder. Dette betyder, at hvis vores mobil understøtter for eksempel 802.11n, kan vi oprette forbindelse uden problemer til Asus RT-AX88U-routeren. Som det er logisk, vil den maksimale tilslutningshastighed altid være den maksimale, som vores udstyr og standarden, som det understøtter, kan give, i den forstand opnår vi ikke nogen forbedring, men i det mindste absolut kompatibilitet.
Vi vil også have denne kompatibilitet med routere, der fungerer i forskellige protokoller for for eksempel at skabe Mesh-netværk mellem dem. Vi kan perfekt forbinde denne øks router med andre modeller som AC5300 eller endda ældre som Asus RT-AC87U. Endnu en gang indstilles dataoverførselsgrænsen af den router, der fungerer med den ældste protokol.
Konklusioner og fremtid for IEEE 802.11ax-protokollen
Vi har allerede set fordelene ved, at denne nye kommunikationsstandard bringer hånd i hånd, som klart er beregnet til naturligt at erstatte 802.11ac-protokollen. Selvom vi må sige, at dette ikke vil være nøjagtigt med et øjeblik, skal vi kun tænke på, at der stadig er nok enheder derude, der cirkulerer, der ikke engang understøtter vekselstrøm, og det samme vil ske med øks.
Disse successive opdateringsfaser varer normalt lang tid. Og vi må huske på, at den eneste producent, der i dag vågede at markedsføre en 802.11ax-router, har været Asus, har vi selv haft adgang til to af disse teams til at gennemføre en komplet analyse og prøve at se kapaciteten i denne nye protokol. Som vi kan antage, at det ikke har været let, da den første barriere, vi har foran, er, at vi ikke har en klient med et Wi-Fi-kort med denne standard og meget mindre 4 × 4 for at vise nogle resultater i forhold.
Som vi har kommenteret, integrerer i øjeblikket få routere denne teknologi. Asus har valgt sin RT-AX88U og Rapture GT-AX11000 for at imødekomme denne nye standard. I mangel af gode klienter, der er ude i midten af året, kan vi gå foran denne nye ultrahurtige Wi-Fi-forbindelse.
ASUS RT-AX88U - AX6000 Dual Band Gigabit Gaming Router (Triple VLAN, Wifi 6 certificeret, Ai-Mesh understøttet, WTFast Game Accelerator, QoS, AiProtection PRO, OFDMA, MU-MIMO) Next Generation Connectivity: Wi-Fi standard 802.11ax er hurtigere og mere effektiv; Wi-Fi med høj hastighed: 6000 Mbps for maksimal ydelse på opladede hjemmenetværk 284.99 EUR ASUS GT-AX11000 ROG Rapture - Tri-Band Gaming Router AX11000 Gigabit (Triple VLAN, Wifi 6, Aura RGB, 2.5G gaming port, AiProtection Pro, Ai-Mesh-support) Wi-Fi med høj hastighed: 11000 Mbps for maksimal ydelse på indlæste netværk; Driftstilstand: Trådløs routertilstand, Adgangspunkttilstand, Mediebrotilstand 369, 99 EURVi har dem tilgængelige på PCComponentes og på Amazon. I PCComponentes kan vi købe RT-AX88U for 375 euro og Rapture GT-AX11000 for 470 euro. De er ikke billige, men deres høje hastighed er det værd. Ideelle routere til nutiden og fremtiden.
Husk, at for at få mest muligt ud af det, skal du have en 802.11 AX-forbindelse på din pc, laptop eller NAS.
Uden tvivl er stien markeret og retningen også at tage, men der er også nødvendige rejsekammerater, der kan drage fordel af fordelene ved denne nye teknologi, da det i dag, som vi siger 802.11ax, stadig giver mening. Hvad synes du om denne nye teknologi? Vi vil vide din mening!
Hvad er moba og mmo spil: alt hvad du har brug for at vide

Vi forklarer alt om MOBA og MMOG spil detaljeret. Hvor titler som League Of Legend og Dota 2 er konger for gratis spil.
Hvad er en nas, og hvad er den til? alt hvad du har brug for at vide

Mange brugere har hørt ordet NAS, men ved ikke rigtig, hvad det betyder eller hvad det er til. I denne artikel vil vi forklare alt, hvad du har brug for at vide om netværksattached Storage ✅ og hvorfor det er så vigtigt derhjemme eller på forretning ✅. Gå ikke glip af det!
Hvad er de vigtigste wifi-protokoller? alt hvad du har brug for at vide

Vi forklarer i detaljer de bedste Wifi-protokoller: tekniske egenskaber, aktuelle modeller, deres historie og alt hvad du har brug for at vide.