Wi-Fi|WiFi 6 硬核科普:真能让你网速翻倍?( 二 )


Wi-Fi|WiFi 6 硬核科普:真能让你网速翻倍?
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发射和接受天线数量
MU 则代表了多用户 , 当多个设备同时接在无线路由器 / 接入点上时 , 每个设备都可以建立独立的互不相同的 MIMO 数据流 , 减少相互之间的竞争 , 不支持 MU 的无线路由器 / 接入点同一时间 MIMO 只能服务于一个设备 。
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MU 代表了多用户
160 Mhz 宽频段技术同样来自 Wi-Fi 5 , 不过在 Wi-Fi 6 标准中 , 无线路由器 / 接入点必须要支持 160 Mhz 宽频段 。 频段宽度就和道路宽度一样 , 更宽的频段能一次运输更多的数据 , 也就是更宽的道路可以开更大的卡车一次去运输更多的货物 。 过去既定的「道路宽度」是 80Mhz 。 所以 160Mhz 宽频段可以使用连续的 80Mhz 频段 , 也可以使用非连续的 80Mhz 频段组成 , 非常自由 。
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160 Mhz
OFDMA 是 Wi-Fi 6 引入的一个新技术 , 能够在一次传输机会(TXOP)中向多个设备发送接收数据 , 而没有这项技术的 Wi-Fi 5 每一次只能向一个设备发送接收数据 。 OFDMA 实际上就是将整个频段拆分成每个设备需要的频段 , 从最小的 2MHz (适用于需要远距传输的 IoT 物联网传感器) 到最大的 160 Mhz 频段(适用于较近距离高速率传输) , 之间灵活调整 。
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OFDMA 功能
OFDMA 功能也可以打个形象的比方:物流中心给某个客户发货的时候 , 发现卡车没填满 , 老的调度系统(Wi-Fi 5)会选择直接发货 , 然后再给下一个客户发货 , 下一个客户同样没填满卡车 , 依次往复;而新的调度系统(Wi-Fi 6)会尝试填满整个卡车 , 这个卡车会一次性把所有的货物发给每个不同的客户 。 OFDMA 技术可以帮助设备访问互联网时大幅度减少延迟 , 提高传输效率 。

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Wi-Fi 6 那么快的原因
以上就是三项主要的提升 Wi-Fi 6 传输速率的技术解释 , 当然 Wi-Fi 6 提升速率手段远不止这三个 , 还包括了:

  • 1024-QAM:在相同环境下能够编码更多的数据 , 有效提高吞吐量 。
  • 灵活的传输间隔安排:减少上一次传输干扰下一次传输的可能性 , 同样可以提高吞吐量 。
  • 6Ghz 频道的使用:未来 6Ghz 频道也将加入 Wi-Fi 6 协议中 , 并标记为 Wi-Fi 6E , 能提供更快的传输速率、更多的频道容量以及更低的延迟 。
更长的电池续航 Wi-Fi 6 技术除了让网络变得更快以外 , 它还能让设备在待机环境下变得更加省电 , 这个技术被称为目标唤醒时间(TWT)模式 。
过去 Wi-Fi 协议使用的节能模式会周期性地主动唤醒设备 , 让设备接收存放在无线路由器 / 接入点缓冲区中的数据 。 而有些设备(比方说部分 IoT 传感器)可能不需要那么频繁的唤醒 , 过于频繁的唤醒反而会让它们的电池寿命缩短很多 。
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新的 TWT 模式
而 TWT 省电模式则是:按照设备期望的唤醒周期 , 向设备传输数据 , 这样每个设备都可以有截然不同的唤醒周期 , 无线路由器 / 接入点可以更好得进行调度 , 满足各式各样的节电需求 。
TWT 省电模式搭配 OFDMA 技术还可以帮助设备 , 在复杂的传输周期里 , 依然可以按照预定的计划发送和接收数据 , 而不会造成消息延迟 , 随着未来家中的 IoT 设备越来越多 , TWT 省电模式和 OFDMA 技术搭配也会显得更加重要 。


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