Este artículo puede resultar demasiado técnico para que la mayoría de los lectores lo comprendan . ( Agosto de 2023 ) |
Introducido | 1 de septiembre de 2020 ( 01-09-2020 ) |
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Hardware compatible | Computadoras personales , consolas de juegos , dispositivos inteligentes , televisores , impresoras , cámaras de seguridad. |
Generación | Norma IEEE | Adoptado | Velocidad máxima de enlace (Mb/s) | Frecuencia de radio (GHz) |
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( WiFi 0 *) | 802.11 | 1997 | 1–2 | 2.4 |
( WiFi 1 *) | 802.11b | 1999 | 1–11 | 2.4 |
( WiFi 2 *) | 802.11a | 1999 | 6–54 | 5 |
( WiFi 3 *) | 802.11g | 2003 | 2.4 | |
Wifi 4 | 802.11n | 2009 | 6,5–600 | 2.4, 5 |
Wifi 5 | 802.11ac | 2013 | 6.5–6933 | 5 [a] |
Wifi 6 | 802.11ax | 2021 | 0,4–9608 [1] | 2.4, 5 |
Wi-Fi 6E | 2.4, 5, 6 [b] | |||
Wifi 7 | 802.11be | caducidad 2024 | 0,4–23.059 | 2.4, 5, 6 [2] |
Wifi 8 | 802.11 mil millones | Exp. 2028 [3] | 100.000 [4] | 2.4, 5, 6 [5] |
* Las redes Wi‑Fi 0 , 1 , 2 y 3 se nombran por inferencia retroactiva. No existen en la nomenclatura oficial. [6] [7] [8] |
Wi-Fi 6 , o IEEE 802.11ax , es un estándar IEEE de la Wi-Fi Alliance , para redes inalámbricas ( WLAN ). Opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, [9] con una versión extendida, Wi-Fi 6E , que agrega la banda de 6 GHz. [10] Es una actualización de Wi-Fi 5 ( 802.11ac ), con mejoras para un mejor rendimiento en lugares concurridos. Wi-Fi 6 cubre frecuencias en bandas exentas de licencia entre 1 y 7,125 GHz, incluidas las comúnmente utilizadas 2,4 GHz y 5 GHz, así como la banda más amplia de 6 GHz . [11]
Este estándar tiene como objetivo aumentar la velocidad de los datos ( rendimiento por área [c] ) en lugares concurridos como oficinas y centros comerciales. Aunque la tasa de datos nominal es solo un 37 % [12] mejor que la de 802.11ac, la velocidad total de la red aumenta un 300 %, [13] lo que la hace más eficiente y reduce la latencia en un 75 %. [14] La cuadruplicación del rendimiento general es posible gracias a una mayor eficiencia espectral .
El Wi-Fi 802.11ax tiene una característica principal llamada OFDMA , similar a cómo funciona la tecnología celular con Wi-Fi . [12] Esto brinda un mejor uso del espectro, un control de potencia mejorado para evitar interferencias y mejoras como 1024‑ QAM , MIMO y MU-MIMO para velocidades más rápidas. También hay mejoras de confiabilidad como un menor consumo de energía y protocolos de seguridad como Target Wake Time y WPA3 .
El estándar 802.11ax fue aprobado el 1 de septiembre de 2020, y el borrador 8 obtuvo el 95 % de aprobación. Posteriormente, el 1 de febrero de 2021, el estándar recibió el respaldo oficial del IEEE Standards Board. [15]
Índice MCS [i] | Tipo de modulación | Tasa de codificación | Velocidad de datos (Mbit/s) [ii] | |||||||
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Ancho del canal (MHz) | ||||||||||
20 | 40 | 80 | 160 | |||||||
Intervalo de guarda (μs) | ||||||||||
1.6 | 0,8 | 1.6 | 0,8 | 1.6 | 0,8 | 1.6 | 0,8 | |||
0 | BPSK | 1/2 | 8 | 8.6 | 16 | 17.2 | 34 | 36.0 | 68 | 72 |
1 | QPSK | 1/2 | 16 | 17.2 | 33 | 34.4 | 68 | 72.1 | 136 | 144 |
2 | QPSK | 3/4 | 24 | 25.8 | 49 | 51.6 | 102 | 108.1 | 204 | 216 |
3 | 16-QAM | 1/2 | 33 | 34.4 | 65 | 68.8 | 136 | 144.1 | 272 | 282 |
4 | 16-QAM | 3/4 | 49 | 51.6 | 98 | 103.2 | 204 | 216.2 | 408 | 432 |
5 | 64-QAM | 2/3 | 65 | 68.8 | 130 | 137,6 | 272 | 288.2 | 544 | 576 |
6 | 64-QAM | 3/4 | 73 | 77.4 | 146 | 154,9 | 306 | 324.4 | 613 | 649 |
7 | 64-QAM | 5/6 | 81 | 86.0 | 163 | 172.1 | 340 | 360.3 | 681 | 721 |
8 | 256-QAM | 3/4 | 98 | 103.2 | 195 | 206.5 | 408 | 432.4 | 817 | 865 |
9 | 256-QAM | 5/6 | 108 | 114.7 | 217 | 229.4 | 453 | 480.4 | 907 | 961 |
10 | 1024-QAM | 3/4 | 122 | 129.0 | 244 | 258.1 | 510 | 540.4 | 1021 | 1081 |
11 | 1024-QAM | 5/6 | 135 | 143.4 | 271 | 286.8 | 567 | 600.5 | 1134 | 1201 |
Notas
En 802.11ac (la modificación anterior de 802.11) se introdujo la tecnología MIMO multiusuario , que es una técnica de multiplexación espacial . MU-MIMO permite que el punto de acceso forme haces hacia cada cliente , mientras transmite información simultáneamente. De esta manera, se reduce la interferencia entre clientes y se aumenta el rendimiento general, ya que varios clientes pueden recibir datos simultáneamente.
Con 802.11ax, se introduce una multiplexación similar en el dominio de frecuencia : OFDMA . Con OFDMA, se asignan múltiples clientes a diferentes unidades de recursos en el espectro disponible. De este modo, un canal de 80 MHz se puede dividir en múltiples unidades de recursos, de modo que varios clientes reciban diferentes tipos de datos en el mismo espectro, simultáneamente.
Para soportar OFDMA , 802.11ax necesita cuatro veces más subportadoras que 802.11ac. Específicamente, para canales de 20, 40, 80 y 160 MHz, el estándar 802.11ac tiene, respectivamente, 64, 128, 256 y 512 subportadoras, mientras que el estándar 802.11ax tiene 256, 512, 1024 y 2048 subportadoras. Dado que los anchos de banda disponibles no han cambiado y el número de subportadoras aumenta en un factor de cuatro, el espaciado de subportadoras se reduce en el mismo factor. Esto introduce símbolos OFDM que son cuatro veces más largos: en 802.11ac, un símbolo OFDM tarda 3,2 microsegundos en transmitirse. En 802.11ax, tarda 12,8 microsegundos (ambos sin intervalos de guarda ).
La enmienda 802.11ax trae varias mejoras clave con respecto a 802.11ac . 802.11ax aborda bandas de frecuencia entre 1 GHz y 6 GHz. [16] Por lo tanto, a diferencia de 802.11ac, 802.11ax también opera en la banda de 2,4 GHz sin licencia. Wi-Fi 6E introduce el funcionamiento en frecuencias de 6 GHz o cercanas a ellas, y canales superanchos de 160 MHz de ancho, [17] los rangos de frecuencia que pueden ocupar estos canales y la cantidad de estos canales dependen del país en el que opera la red Wi-Fi 6. [18] Para cumplir con el objetivo de soportar implementaciones densas de 802.11, se han aprobado las siguientes características.
Característica | 802.11ac | 802.11ax | Comentario |
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OFDMA | No disponible | Acceso al medio controlado centralmente con asignación dinámica de 26, 52, 106, 242(?), 484(?), o 996(?) tonos por estación. Cada tono consta de una única subportadora de un ancho de banda de 78,125 kHz. Por lo tanto, el ancho de banda ocupado por una única transmisión OFDMA está entre 2,03125 MHz y aproximadamente 80 MHz de ancho de banda. | OFDMA segrega el espectro en unidades de recursos de tiempo-frecuencia (RU) . Una entidad coordinadora central (el AP en 802.11ax) asigna RU para recepción o transmisión a las estaciones asociadas. A través de la programación central de las RU, se puede evitar la sobrecarga por contención, lo que aumenta la eficiencia en escenarios de despliegues densos. |
MIMO multiusuario (MU-MIMO) | Disponible en dirección de enlace descendente | Disponible en dirección de enlace descendente y ascendente | Con MU - MIMO de enlace descendente , un AP puede transmitir simultáneamente a múltiples estaciones y con MU-MIMO de enlace ascendente, un AP puede recibir simultáneamente de múltiples estaciones. Mientras que OFDMA separa los receptores en diferentes RU , con MU-MIMO los dispositivos se separan en diferentes flujos espaciales. En 802.11ax, las tecnologías MU-MIMO y OFDMA se pueden utilizar simultáneamente. Para habilitar las transmisiones MU de enlace ascendente, el AP transmite un nuevo marco de control (Trigger) que contiene información de programación (asignaciones de RU para estaciones, esquema de modulación y codificación (MCS) que se utilizará para cada estación). Además, Trigger también proporciona sincronización para una transmisión de enlace ascendente, ya que la transmisión comienza SIFS después del final de Trigger. |
Acceso aleatorio basado en disparadores | No disponible | Permite realizar transmisiones UL OFDMA por estaciones a las que no se les asignan RU directamente. | En la trama Trigger, el AP especifica información de programación sobre la transmisión posterior de UL MU. Sin embargo, se pueden asignar varias RU para acceso aleatorio. Las estaciones a las que no se les asignan RU directamente pueden realizar transmisiones dentro de las RU asignadas para acceso aleatorio. Para reducir la probabilidad de colisión (es decir, la situación en la que dos o más estaciones seleccionan la misma RU para la transmisión), la enmienda 802.11ax especifica un procedimiento especial de retroceso OFDMA. El acceso aleatorio es favorable para transmitir informes de estado de búfer cuando el AP no tiene información sobre el tráfico UL pendiente en una estación. |
Reutilización de frecuencias espaciales | No disponible | La coloración permite a los dispositivos diferenciar las transmisiones en su propia red de las transmisiones en redes vecinas. Los umbrales de potencia y sensibilidad adaptables permiten ajustar dinámicamente la potencia de transmisión y el umbral de detección de señales para aumentar la reutilización espacial. | Sin capacidades de reutilización espacial, los dispositivos se niegan a transmitir simultáneamente transmisiones en curso en otras redes vecinas. Con la coloración del conjunto de servicios básicos (coloración BSS), una transmisión inalámbrica se marca desde el principio, lo que ayuda a los dispositivos circundantes a decidir si se permite un uso simultáneo del medio inalámbrico. Se permite que una estación considere el medio inalámbrico como inactivo e inicie una nueva transmisión incluso si el nivel de señal detectado de una red vecina excede el umbral de detección de señal anterior, siempre que la potencia de transmisión para la nueva transmisión se reduzca adecuadamente. |
Navegación | Navegador único | NAV duales | En escenarios de implementación densos, el valor NAV establecido por una trama originada en una red puede restablecerse fácilmente por una trama originada en otra red, lo que genera un comportamiento incorrecto y colisiones. Para evitar esto, cada estación 802.11ax mantendrá dos NAV separados: un NAV se modifica por tramas originadas en una red con la que está asociada la estación, y el otro NAV se modifica por tramas originadas en redes superpuestas. |
Hora de despertarse deseada (TWT) | No disponible | TWT reduce el consumo de energía y la contención del acceso al medio. | TWT es un concepto desarrollado en 802.11ah . Permite que los dispositivos se activen en períodos distintos al período de transmisión de la baliza. Además, el AP puede agrupar dispositivos en diferentes períodos de TWT, lo que reduce la cantidad de dispositivos que compiten simultáneamente por el medio inalámbrico. |
Fragmentación | Estático | Dinámica | Con la fragmentación estática, todos los fragmentos de un paquete de datos tienen el mismo tamaño, excepto el último fragmento. Con la fragmentación dinámica, un dispositivo puede llenar las unidades de procesamiento disponibles de otras oportunidades para transmitir hasta la duración máxima disponible. Por lo tanto, la fragmentación dinámica ayuda a reducir la sobrecarga. |
Duración del intervalo de guarda | 0,4 o 0,8 μs | 0,8, 1,6 o 3,2 μs | Las duraciones extendidas del intervalo de guarda permiten una mejor protección contra la propagación del retardo de señal como ocurre en entornos exteriores. |
Duración del símbolo | 3,2 microsegundos | 12,8 μs | Dado que el espaciado entre subportadoras se reduce en un factor de cuatro, la duración del símbolo OFDM también se incrementa en un factor de cuatro. Las duraciones extendidas de los símbolos permiten una mayor eficiencia. [19] |
Bandas de frecuencia | Sólo 5 GHz | 2,4 y 5 GHz | 802.11ac retrocede a 802.11n para la banda de 2,4 GHz. |
Rango de frecuencia o tipo | Física | Protocolo | Fecha de lanzamiento [20] | Frecuencia | Ancho de banda | Velocidad de transmisión de datos [21] | Máximo de transmisiones MIMO | Modulación | Alcance aproximado | |||
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Interior | Exterior | |||||||||||
(GHz) | (Megahercio) | ( Mbit/seg ) | ||||||||||
1–7 GHz | DSSS [22] , | 802.11-1997 | Junio de 1997 | 2.4 | 22 | 1, 2 | — | DSSS , | 20 m (66 pies) | 100 m (330 pies) | ||
Recursos humanos/Servicios de Seguridad y Salud Laboral [22] | 802.11b | Septiembre de 1999 | 2.4 | 22 | 1, 2, 5.5, 11 | — | CCK , DSSS | 35 m (115 pies) | 140 m (460 pies) | |||
OFDM | 802.11a | Septiembre de 1999 | 5 | 5, 10, 20 | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 (para un ancho de banda de 20 MHz, dividir por 2 y 4 para 10 y 5 MHz) | — | OFDM | 35 m (115 pies) | 120 m (390 pies) | |||
802.11j | Noviembre de 2004 | 4.9, 5.0 [B] [23] | ? | ? | ||||||||
802.11y | Noviembre de 2008 | 3.7 [C] | ? | 5.000 m (16.000 pies) [C] | ||||||||
802.11p | Julio de 2010 | 5.9 | 200 metros | 1.000 m (3.300 pies) [24] | ||||||||
802.11bd | Diciembre de 2022 | 5.9, 60 | 500 metros | 1.000 m (3.300 pies) | ||||||||
ERP -OFDM [25] | 802.11g | Junio de 2003 | 2.4 | 38 m (125 pies) | 140 m (460 pies) | |||||||
HT -OFDM [26] | 802.11n ( Wi-Fi 4 ) | Octubre de 2009 | 2.4, 5 | 20 | Hasta 288,8 [D] | 4 | MIMO-OFDM (64- QAM ) | 70 m (230 pies) | 250 m (820 pies) [27] | |||
40 | Hasta 600 [D] | |||||||||||
VHT -OFDM [26] | 802.11ac ( Wi-Fi 5 ) | Diciembre de 2013 | 5 | 20 | Hasta 693 [D] | 8 | Transmisión OFDM MU-MIMO (256- QAM ) | 35 m (115 pies) [28] | ? | |||
40 | Hasta 1600 [D] | |||||||||||
80 | Hasta 3467 [D] | |||||||||||
160 | Hasta 6933 [D] | |||||||||||
EL -OFDMA | 802.11ax (Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E) | Mayo de 2021 | 2.4, 5, 6 | 20 | Hasta 1147 [E] | 8 | UL/DL MU-MIMO OFDMA (1024- QAM ) | 30 m (98 pies) | 120 m (390 pies) [F] | |||
40 | Hasta 2294 [E] | |||||||||||
80 | Hasta 5,5 Gbit/s [E] | |||||||||||
80+80 | Hasta 11,0 Gbit/s [E] | |||||||||||
EHT- OFDMA | 802.11be ( Wi-Fi 7 ) | Septiembre de 2024 (estimado) | 2.4, 5, 6 | 80 | Hasta 11,5 Gbit/s [E] | 16 | UL/DL MU-MIMO OFDMA (4096- QAM ) | 30 m (98 pies) | 120 m (390 pies) [F] | |||
160 (80+80) | Hasta 23 Gbit/s [E] | |||||||||||
240 (160+80) | Hasta 35 Gbit/s [E] | |||||||||||
320 (160+160) | Hasta 46,1 Gbit/s [E] | |||||||||||
UHR | 802.11bn (Wi-Fi 8) | Mayo de 2028 (estimado) | 2.4, 5, 6, 42, 60, 71 | 320 | Hasta 100000 (100 Gbit/s) | 16 | OFDM MU-MIMO multienlace (8192- QAM ) | ? | ? | |||
WUR [G] | 802.11ba | Octubre de 2021 | 2.4, 5 | 4, 20 | 0,0625, 0,25 (62,5 kbit/s, 250 kbit/s) | — | OOK (OOK multiportadora) | ? | ? | |||
Ondas milimétricas ( WiGig ) | DMG [29] | 802.11ad | Diciembre de 2012 | 60 | 2160 (2,16 GHz) | Hasta 8085 [30] (8 Gbit/s) | — | 3,3 m (11 pies) [31] | ? | |||
802.11aj | Abril 2018 | 60 [H] | 1080 [32] | Hasta 3754 (3,75 Gbit/s) | — | portadora única , portadora única de baja potencia [A] | ? | ? | ||||
MCG | 802.11aj | Abril 2018 | 45 [H] | 540, 1080 | Hasta 15015 [33] (15 Gbit/s) | 4 [34] | OFDM , portadora única | ? | ? | |||
EDMG [35] | 802.11ay | Julio de 2021 | 60 | Hasta 8640 (8,64 GHz) | Hasta 303336 [36] (303 Gbit/s) | 8 | OFDM , portadora única | 10 m (33 pies) | 100 m (328 pies) | |||
Sub 1 GHz ( IoT ) | TVHT [37] | 802.11af | Febrero de 2014 | 0,054– 0,79 | 6, 7, 8 | Hasta 568,9 [38] | 4 | MIMO OFDM | ? | ? | ||
S1G [37] | 802.11ah | Mayo de 2017 | 0,7, 0,8, 0,9 | 1–16 | Hasta 8,67 [39] (@2 MHz) | 4 | ? | ? | ||||
Luz ( Li-Fi ) | LC ( VLC / OWC ) | 802.11bb | Diciembre de 2023 (estimado) | 800–1000 nm | 20 | Hasta 9,6 Gbit/s | — | O- OFDM | ? | ? | ||
( IrDA ) | 802.11-1997 | Junio de 1997 | 850–900 nm | ? | 1, 2 | — | ? | ? | ||||
Paquetes acumulativos estándar 802.11 | ||||||||||||
802.11-2007 (802.11ma) | Marzo de 2007 | 2.4, 5 | Hasta 54 | DSSS , OFDM | ||||||||
802.11-2012 (802.11mb) | Marzo de 2012 | 2.4, 5 | Hasta 150 [D] | DSSS , OFDM | ||||||||
802.11-2016 (802.11mc) | Diciembre de 2016 | 2.4, 5, 60 | Hasta 866,7 o 6757 [D] | DSSS , OFDM | ||||||||
802.11-2020 (802.11md) | Diciembre de 2020 | 2.4, 5, 60 | Hasta 866,7 o 6757 [D] | DSSS , OFDM | ||||||||
802.11me | Septiembre 2024 (estimado) | 2.4, 5, 6, 60 | Hasta 9608 o 303336 | DSSS , OFDM | ||||||||
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