高通公司使用增强无线连接性的6GHz频谱来对Wi-Fi 6E进行OTA测试


高通公司使用增强无线连接性的6GHz频谱来对Wi-Fi 6E进行OTA测试

Wi-Fi 6E技术正在逐渐成熟

高通技术公司展示了其Wi-Fi 6技术的卓越能力,并通过空中演示了使用6 GHz频谱的Wi-Fi 6E操作。该演示使用了Qualcomm的FastConnect移动连接子系统和Qualcomm Networking Pro系列Wi-Fi接入点平台。通过使用下一代商用产品实现的这一Wi-Fi 6E演示彰显了高通技术公司已准备好将其成功的Wi-Fi 6产品组合扩展到6 GHz频段,以实现变革性的Wi-Fi 6E性能,不过目前这一想法尚待监管部门批准。

这项新技术旨在为下一代高带宽无线连接提供巨大的新无线容量。通过支持众多160 MHz信道,先进的调制技术以及扩展高度差异化的端到端Wi-Fi 6功能实现的机会,高通技术已准备好为下一代提供强大,可靠和身临其境的Wi-Fi 6E体验支持向5G过渡的并行发展和领导地位。

高通技术公司高级副总裁兼连通性和网络总经理Rahul Patel表示,凭借其深厚的技术专长和行业公认的功能优势,高通技术公司将再次凭借其在Wi-Fi方面划时代的性能和功能而崭露头角。 6 GHz频谱或Wi-Fi 6E的频谱资源分配后,Wi-Fi 6E即可解决现代连接挑战,并为下一代移动设备和体验创造新的机会。


高通公司使用增强无线连接性的6GHz频谱来对Wi-Fi 6E进行OTA测试

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6的移动动力

Wi-Fi 6E准备就绪状态的演示建立在大量采用基于旗舰Qualcomm Snapdragon 865移动平台的商用Wi-Fi 6设备的基础上。最新的FastConnect 6800子系统即使在拥挤的环境中也能够提供新型的Wi-Fi速度(接近1.8 Gbps),可靠性和响应能力。 FastConnect 6800子系统反映了高通的移动专业知识和持续的核心研发投资,其性能远远超出了最低认证要求。高通的Wi-Fi 6平台支持诸如上行链路和下行链路MU-MIMO(最多支持8个流方案)等标志性功能,在2.4 GHz和5 GHz频带上扩展了OFDMA和1024 QAM,并具有独特的减少延迟的优化功能。 FastConnect 6800子系统解决了当今许多最艰巨的移动连接挑战,并创造了新的机遇。将技术领先地位扩展到6 GHz频段可以为超过3 Gbps的移动速度打开大门,其目标是为下一代设备和体验提供可靠,一致的性能和低延迟。


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Wi-Fi 6的关键技术特性

Wi-Fi 6网络基础架构的发展势头

高通的 Networking Pro Series平台与高通的移动产品同时提供为网络基础设施提供技术先进且全面的Wi-Fi 6实施方案。它们的配置灵活性,强大的网络处理能力以及通过针对OFDMA和MU-MIMO的多用户算法的确定性资源分配,使高通的Networking Pro系列平台非常受欢迎,并广泛部署在200多个发货或开发中的设计中,支持6 GHz频段将会加速这一部署进程。商业部署的产品跨越企业,家庭,并且在许多情况下与高通的Snapdragon X55 5G调制解调器RF系统配合使用,构成了用于宽带CPE的下一代固定无线接入的无与伦比的平台。


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Wi-Fi 6其实就是802.11ax

什么是Wi-Fi 6或802.11ax?

Wi-Fi 6或Max Wi-Fi或802.11ax旨在在现有的2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi频谱中运行。 802.11ax标准旨在将容量提高多达4倍,同时提高了效率和覆盖范围,使家庭,学校,企业,热点,机场等各种环境中的2.4 GHz和5 GHz频段受益。除了使用MIMO和MU-MIMO,该Wi-Fi标准还使用OFDMA来提高整体频谱效率,并使用更高阶的1024-QAM调制来提供更高的吞吐量。

开发了Wi-Fi 6可以处理连接到单个访问点的Wi-Fi设备数量的增加,并且它还可以处理来自附近其他访问点的干扰。在有大量Wi-Fi设备连接到每个接入点的家庭,学校,企业,热点和机场等环境中,此功能是必需的。

Wi-Fi 6是Wi-Fi联盟新命名方法的一部分,该方法为用户提供了一个易于理解的名称,用于其设备支持的Wi-Fi技术以及该设备与Wi-Fii网络建立的连接中使用的名称。因此802.11ax现在被称为Wi-Fi 6。

Wi-Fi 6的主要功能:

  • 在现有的2.4 GHz和5 GHz标准下运行,未来计划在可用时合并1至7 GHz之间的其他频段。
  • 该标准使用OFDMA技术,该技术允许多个用户同时使用不同的带宽。
  • 802.11ax在下行链路和上行链路中最多支持8x8 MU-MIMO,这使其可以同时服务多达8个用户,从而显着提高容量。 MU-MIMO还可以改善传统移动设备(例如802.11ac Wave 2和较旧的设备)的性能,从而改善每台移动设备的使用体验。
  • 使用空间重用-在传统的非托管方法中,用户相互竞争以在上行链路上发送数据,但是802.11ax通过调度用户以使其彼此之间不冲突,从而在托管方法中起作用。该标准通过在共享无线电波时避免干扰并让路由器智能地确定何时进行传输,从而避免了干扰,从而改善了流量和信道访问的效果。
  • 802.11ax使设备可以协商何时唤醒设备以及发送或接收数据的频率。 TWT延长了设备的睡眠时间,从而大大提高了电池寿命。
  • 数据速率和信道宽度类似于802.11ac,但具有1024-QAM的新调制和编码集(MCS 10和11)。
  • 更大的OFDM FFT大小(大4倍),更窄的子载波间隔(更近4倍)和更长的符号时间(4倍),从而在多径衰落环境和室外环境下提高了接入的鲁棒性和性能。
  • 使用波束成形-使用类似于802.11ac的波束成形过程。


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