人力资源管理|Wi-Fi 7将推进万物互联时代加速到来

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随着WLAN技术的发展 , 家庭、企业等越来越依赖Wi-Fi , 并将其作为接入网络的主要手段 。 近年来出现新型应用场景对吞吐量和时延率要求更高 , 如8K视频(传输速率达到20Gbps)、VR/AR、远程办公、无人驾驶等 。
虽然Wi-Fi 6已经重点关注了高密场景下的用户体验 , 然而面对上述更高要求的吞吐量和时延率依旧无法完全满足需求 。 IEEE 802.11标准组织为此即将发布新修订标准IEEE 802.11be EHT(极高吞吐量 , Extremely High Throughput) , 即Wi-Fi 7 。
Wi-Fi 7是在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术 , 使得Wi-Fi 7能提供更高的数据传输速率和更低的时延 。
一、Wi-Fi 7引入新技术
Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量 , 是Wi-Fi 6的3倍;最高网速可达 46.4Gbps ,是WIFI 6的4.8 倍 。 而除了网速飞快之外 , Wi-Fi 7还能能同时支持 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz这三个频段 , 能提供最大频宽从160 MHz 提升到了 320 MHz 。 Wi-Fi 7还能够支持16 根天线同时发送及接收信号 , 传输数据的容量和通道变得更大 。
二、Wi-Fi 7支持新特性
Wi-Fi 7协议的目标是将WLAN网络的吞吐率提升到30Gbps , 并且提供低时延的接入保障 。 为了满足这个目标 , 整个协议在PHY层和MAC层都做了相应的改变 。 相对于Wi-Fi 6协议 , Wi-Fi 7协议带来的主要技术变革点:
1、支持更大传输带宽
2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤 , 现有Wi-Fi在运行VR/AR等新兴应用时 , 不可避免地会遇到QoS低的问题 。 为了实现最大吞吐量不低于30Gbps的目标 , Wi-Fi 7将继续引入6GHz频段 , 并增加新的带宽模式至320MHz , 包括连续240MHz , 非连续160+80MHz , 连续320 MHz和非连续160+160MHz 。
2、支持Multi-RU机制
在Wi-Fi 6中 , 每个用户只能在分配的特定RU上发送或接收帧 , 大大限制了频谱资源调度的灵活性 。 为解决该问题 , 进一步提升频谱效率 , Wi-Fi 7允许将多个RU分配给单用户的机制 。 当然 , 为了平衡实现的复杂度和频谱利用率 , 协议对RU的组合做了一定的限制 , 即:小规格RU(小于242-Tone的RU)只能与小规格RU合并 , 大规格RU(大于等于242-Tone的RU)只能与大规格RU合并 , 不允许小规格RU和大规格RU混合使用 。
3、引入更高阶的QAM调制技术
Wi-Fi 6的最高调制方式是1024-QAM , 其中调制符号承载10bits 。 为了进一步提升速率 , Wi-Fi 7将会引入4096-QAM调制技术 , 使得调制符号承载12bit 。 在相同的编码下 , Wi-Fi 7的4096-QAM比Wi-Fi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升 。
4、引入Multi-Link多链路机制
为了实现所有可用频谱资源的高效利用 , 迫切需要在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz上建立新的频谱管理、协调和传输机制 。 新标准定义了多链路聚合相关的技术 , 主要包括增强型多链路聚合的MAC架构、多链路信道接入和多链路传输等相关技术 。
5、支持更多MIMO数据流
在Wi-Fi 7中 , 空间流的数从Wi-Fi 6的8个增加到16个 , 理论上可以将物理传输速率提升两倍以上 。 支持更多的数据流将带来更强特性——分布式MIMO , 即16条数据流可以不由一个接入点提供 , 而是由多个接入点同时提供 , 当然这也要求多个AP之间需要相互协同进行工作 。
6、支持多AP间的协同调度