Wi-Fi 6

O que é o Wi-Fi 802.11ax?

O Wi-Fi passa por grandes transformações aproximadamente a cada cinco anos – e o Wi-Fi 6 / 802.11ax é a geração mais recente do Wi-Fi que preenche a lacuna de desempenho rumo a velocidades de dez gigabits. O novo padrão Wi-Fi proporcionará um desempenho de rede mais rápido, conectará mais dispositivos simultaneamente e fará a transição do Wi-Fi de um esforço do tipo "melhor possível" para uma tecnologia sem fio determinística que se tornou o meio de-fato para a conectividade da Internet. Com o crescimento da capacidade esperado em quatro vezes em relação ao seu predecessor, o 802.11ac Wave 2, o Wi-Fi 6 / 802.11ax instalado em ambientes com grande densidade de dispositivos oferecerá suporte a contratos de nível de serviço (SLAs) mais altos para mais usuários conectados ao mesmo tempo e dispositivos com perfis de uso diversos.

Detalhes

O 802.11ax oferece um conjunto de melhorias técnicas para otimizar a eficiência espectral, aumentar o tráfego e reduzir o consumo de energia. Elas incluem:

OFDMA e MU-MIMO

O acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA) e múltiplos usuários dentro e fora (MU-MIMO) são técnicas que aumentam a confiabilidade e a eficiência no espectro não licenciado do Wi-Fi. Ao contrário das gerações anteriores do Wi-Fi, o OFDMA permite que o Wi-Fi se torne determinístico, já que os dispositivos recebem mais atenção de maneira contínua com o mínimo de conflito. Isso ajuda a estabilizar o desempenho do Wi-Fi, especialmente em ambientes com maior densidade.

Cada canal Wi-Fi é dividido em subcanais menores conhecidos como Unidades de recursos. O AP decide como alocar os subcanais, já que cada RU (ou subcanal) individual pode ser endereçado a diferentes clientes servidos simultaneamente. Esta técnica melhora o tráfego médio (por usuário) ao criar um subcanal mais estreito, embora dedicado. Além disso, o OFDMA aumenta a eficiência espectral e reduz a latência, ainda que ofereça suporte a usuários heterogêneos (por exemplo, IM, e-mail ou navegação leve na Web versus grandes downloads).

É importante notar que o OFDMA e o MU-MIMO proporcionam técnicas complementares para servir a vários usuários ao mesmo tempo. De maneira mais específica, o OFDMA é melhor usado quando várias conexões transmitem quantidades limitadas de dados. O OFDMA que é eficaz em todos os alcances – curto, médio e longo – oferece baixa latência e pode ser usado para atenuar problemas de interferência com OBSS. Entretanto, o MU-MIMO serve melhor a vários usuários com tráfego de buffer completo e é mais eficaz a curto a médio alcance.

Uplink MU-MIMO

No 802.11ax, o OFDMA e o MU-MIMO são suportados para downlink (do AP para as estações) e uplink (das estações para o AP). Deve ser observado que o AP agenda as transmissões nas duas direções. Isso se contrapõe às redes anteriores ao 802.11ax (especialmente na direção do uplink), onde a alocação de recursos é baseada no conflito, com estações individuais tomando a decisão de se apropriar do meio e transmitir os dados. A medida que o número de estações aumenta, o conflito também aumenta.

Espaçamento da suboperadora e melhorias de MAC/PHY

No 802.11ax, o espaçamento da suboperadora é reduzido, assim permitindo um salto de 4X no número de tons de dados disponíveis e aumentando de maneira relevante as taxas máximas de PHY. Além disso, os tons de dados adicionais ajudam a oferecer suporte a vários usuários em conjunto com o OFDMA. O 802.11ax também otimiza a eficiência espectral com mais tons/canais, reduz o desperdício, reforça a operação externa e facilita um salto quântico para as taxas mais altas possíveis de PHY. Além disso, os APs do 802.11ax mantêm dois vetores de alocação de rede (NAVs) separados para evitar o mau comportamento e as colisões. Por último, mas não menos importante, o 802.11ax apresenta uma constelação 1024-QAM (em contraste com a 256-QAM do 11ac), o que permite um aumento de 25% na taxa de dados física que combinado a outras técnicas do 802.11ax oferece até 4x a capacidade.

Horário de despertar específico

Introduzido pela primeira vez no padrão IEEE 802.11ah, o horário de despertar específico (TWT) permite agendar horários para adormecer e ligar (despertar), junto com horários de despertar negociados previamente entre o AP e os clientes para evitar conflito entre os dispositivos do cliente. Isso ajuda a tornar o uso de ar mais eficiente e melhora a duração da bateria dos dispositivos do cliente.

Fundamentos do 802.11ax: multiplexação por divisão de frequências ortogonais

De acordo com os analistas da IDC, a instalação do 802.11ax aumentará consideravelmente em 2019 e se tornará o padrão Wi-Fi empresarial dominante até 2021. Projetado para conectividade de alta densidade, o novo padrão 802.11ax da IEEE oferece até quatro vezes mais capacidade em relação ao seu predecessor, o {{#2]}.11ac Wave 2. Com o 802.11ax, vários APs instalados em ambientes com grande densidade de dispositivos podem fornecer de maneira coletiva a qualidade de serviço (QoS) necessária para mais clientes com os perfis de uso mais diversos.

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