Wi-Fi 8 では転送速度は向上しませんが、新しい規格により信頼性とユーザー エクスペリエンスが向上します。

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PC World, citando un documento de MediaTek, informa que, en lugar de aumentar la tasa de transferencia de datos más allá de los 23 Gbps que ofrece el Wi-Fi 7, la próxima generación, Wi-Fi 8—basada en la especificación Ultra High Reliability (UHR) de IEEE 802.11bn—se centrará en mejorar la fiabilidad de la conexión y la experiencia del usuario, en lugar de enfocarse en el rendimiento teórico. 📶✨
従来、Wi-Fi (IEEE 802.11 標準に基づく) の新しいバージョンでは、データ転送速度を最大化し、チャネル帯域幅とチャネル数を増やし、新しい変調方式を導入することに努めてきました。と Wi-Fi 図 7 では、最大 PHY レートは 23 Gbps に達しますが、これほど高速に到達するとは誰も予想していません。さらに、高速 Wi-Fi 接続の信頼性にはまだ不十分な点が多くあります。したがって、Wi-Fi 8 の次のバージョンでは理論上の速度は向上しませんが、代わりに速度を向上させるために設計された新機能が組み込まれます。 パフォーマンス 現実世界での接続の信頼性を高めます。 🔧🌍
一般的に言えば、 Wi-Fi 8 (802.11bn) は Wi-Fi 7 (802.11be) に似ています。2、4、5、6 GHz 帯域、同じ変調 (4096 QAM)、8 つの空間ストリーム、MU-MIMO、複数の OFDMA、およびワイド最大チャネル帯域は 320 MHz です。
ただし、MediaTek のドキュメントによると、新しい仕様では、実際のパフォーマンスとパフォーマンスの向上に焦点を当てたいくつかの重要な機能が導入されています。 接続速度: 空間調整再利用 (Co-SR)、調整ビームフォーミング (Co-BF)、ダイナミック サブチャネル オペレーション (DSO)、および拡張変調符号化方式 (MCS)。 MediaTek が考える標準について話していることに留意してください。一部の機能は必須になる可能性がありますが、他の機能は最終的にオプションになる可能性があります。 🤔
空間調整再利用 (Co-SR) 機能は、オフィスなどの高密度シナリオにおける近くのデバイスと遠くのアクセス ポイントの間の信号強度の変動に対処します。この機能により、AP は、デバイスと他の AP の間の距離に応じて、電力レベルを動的に調整および調整できます。 保つ 適切な信号強度。 MediaTek の予備テストに基づくと、これにより 15% から 25% のシステム全体の効率が向上する可能性があります。 📈
同様に、Wi-Fi 8 の調整ビームフォーミング (Co-BF) により、 テクノロジー 上記のビームフォーミングの機能により、複数のアクセス ポイント間の信号方向を調整します。これ テクノロジー これにより、システムは不要な領域やデバイスへの信号の送信を回避し、干渉を軽減し、アクティブなデバイスに信号を集中させることができます。 MediaTek によるテストでは、Co-BF は、次のような構成で 20% から 50% までのパフォーマンスを向上させました。 ネットワーク 公共スペースや一部の家庭ではメッシュが使用されています。 🏡📡
ダイナミック サブチャネル オペレーション (DSO) 機能により、ネットワークはデバイスのニーズと機能に基づいてサブチャネルを割り当て、効率を向上させ、パフォーマンスを向上させることができます。 パフォーマンス ボトルネックを回避しながら、最大 80% (高度なデバイスの場合) で動作します。 ⚠️
Wi-Fi 8 では、改良されたデータ レートと変調符号化方式 (MCS) ルックアップ テーブルの追加レベルも統合され、デバイスがさまざまなエリアを移動するときに接続品質をよりスムーズに移行できるようになります。 Wi-Fi 8 の MCS は、16-QAM エンコード レートなどのより細かい段階を追加することで、データ レートの突然の低下を軽減し、それによって伝送の安定性が向上し、特定のシナリオに応じて 5% と 30% の間の帯域幅が増加します。 📈🔄
最終的な Wi-Fi 8 規格は 2028 年に完成すると予想されており、規制当局の承認を条件として、仕様草案に基づく最初の製品がその年の初めに登場すると予想されています。 🗓️




















