Wi-Fi 7技术揭秘

news2024/11/17 2:53:25

引言

2022年4月7日,紫光股份旗下新华三集团全球首发企业级智原生Wi-Fi 7 AP新品 WA7638和WA7338。仅在同年的6月15日,在东京举行的第29届日本网络通信展览会(Interop Tokyo 2022,简称Interop展)中,WA7638就以出色的研发实力及技术表现成功斩获Interop Tokyo 2022金奖(Best of Show Award Grand Prize)。
2022可谓是Wi-Fi 7 应用“元年”。1月,联发科基于自家Filogic 芯片,进行了全球首个Wi-Fi 7 技术现场演示。2月底,MWC 世界移动通信大会上,高通发布了Wi-Fi 7 的商用解决方案“FastConnect 7800”。4月,博通发布了WiFi 7生态系统产品组合,包含家用市场BCM6726/ BCM67263,企业市场BCM43720/BCM43740,移动设备BCM4398,以及SOC BCM4916。伴随Wi-Fi 7 的各种解决方案与产品的逐步上市, Wi-Fi7持续点燃市场,成为全球各大厂商正向布局的下一代技术。
在这里插入图片描述

WIFI7 由来

Wi-Fi 7 的称呼同Wi-Fi 6 一样,是Wi-Fi 联盟为了方便推广Wi-Fi 应用的命名,在学术上其还有另外一个名字,IEEE 802.11be 协议。早在2019年5月,IEEE802.11be EHT工作组就已经正式成立,从网络吞吐、干扰抑制、频谱效率、时延优化等多个维度对IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)进行优化提升。工作组立项时设立目标,对于网路接入速率,将达到30Gbps以上;对于实时应用,时延控制在5ms以内,协议将协议分成两个R版本进行推出,R1 2022年发布标准,R2 2024年底完成标准发布。
在这里插入图片描述

Wi-Fi 7 的性能提升

Wi-Fi7的关键字是EHT(Extremely High Throughput),首要特征就是超高的吞吐。在传输速率方面,通过引入320MHz带宽,4096-QAM调制,MIMO16X16使得单链路最大理论速率达到46Gbps。频谱效率提升上,引入Multi-RU,混合自动重传请求(HARQ),多AP协同等技术,让资源利用更合理更高效。干扰抑制方面,Preamble Puncturing,协同OFDMA(C-OFDMA),协同空间重用(CSR),多链路同步信道接入等技术将被采用,使得AP间干扰更小,覆盖更均衡。针对可保障低时延,多AP联合传输(JXT),动态链路切换,定时与同步,新接入类别等技术正在讨论与纳入中。
在这里插入图片描述

关键特性

  • 320MHz带宽
    2020年4月23日,FCC宣布,考虑允许将6GHz频段中的1200MHz频谱开放给免许可应用,最终投票表决通过了将6GHz(5.925-7.125)的新的频段开放给了免许可应用,也就是Wi-Fi的应用。随后,世界各国也积极推动将6G频段作为非授权频段给Wi-Fi应用。新的6G频段共有1200MHz的带宽,可以提供59个20MHz信道带宽,29个40MHz带宽信道,14个80MHz信道带宽,7个160MHz和3个320MHz信道带宽,极大地缓解了当前Wi-Fi频谱资源短缺问题。Wi-Fi6E作为Wi-Fi6新频段的扩展,工作在6G频段,目前已批量落地应用。
    Wi-Fi7作为新一代的通信标准,是向前兼容历史协议的,工作在2.4G,5G,6G三个频段上,最大带宽320MHz。同时,为了对频谱的更加灵活应用,也包含240MHz带宽,以及160MHz+80MHz,160MHz+160MHz的带宽绑定。
    在这里插入图片描述

  • 4096-QAM
    随着硬件调制解调能力的不断提升,Wi-Fi7中加入了更高阶的调制方式4096-QAM。相较于Wi-Fi6最高1024-QAM调制,每个符号最多承载10bit信息;4096-QAM调制,每个符号将最多承载12bit信息,信息承载量提升20%。

在这里插入图片描述

  • MIMO 16X16
    Wi-Fi 4最多能够支持MIMO4x4,Wi-Fi 5/6最多能够支持MIMO8x8,Wi-Fi 7将对传输的空间流数进行进一步的提升,支持MIMO16x16。提升后,理论传输数率相比Wi-Fi6会直接翻倍, STA 接入能力也翻倍。

在这里插入图片描述

  • 多链路设备(MLD)
    随着技术迭代,Wi-Fi技术可用的频谱资源也在增加,目前可工作在2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段。由于设备间传输不能做到完全同步,如果主信道繁忙,整个宽带信道会被阻塞;同时不同频段间的干扰水平,频谱特征不一致。为了更有效地整合频谱资源,Wi-Fi7直接从协议侧定义多链路聚合的相关标准,包含多链路架构、信道接入、数据传输等。
    多链路设备,典型特征为一个射频单元,有至少两个以上的射频链路链接到空口,但对于LLC层仅只有一个MAC地址。相比于单链路设备,在射频链路上增加了冗余,可以进行不同链路的切换与协同,从而保障数据能够更高效地传输。
    AP 与STA 之间同时建立多个射频链接,对于数据的传输可以更加灵活的调度,提升传输速率,降低时延,规避信号差信道。
    在这里插入图片描述

  • Multi-RU
    Wi-Fi6之前的Wi-Fi标准主要采用的是OFDM(正交频分复用)调制方式,将信道切分为多个子载波,提升速率的同时有较强抗干扰能力,但单一信道同一时间内只能为同一用户服务。Wi-Fi6引入了正交频分多址(OFDMA)这一成熟的4G蜂窝技术,子载波带宽更窄,增加RU的概念,单一信道同一时间内可以为多用户服务。
    但Wi-Fi6中单个STA只能使用单个RU资源,缺乏一些灵活性,Wi-Fi7突破了这一限制,允许单个STA同时占用多RU,并且不同尺寸的RU可以进行组合。基于实现复杂度与频谱资源利用效率的均衡,也会做一些限制,小型RU(<20MHz)与大型RU(≥20MHz)只能组合相同类型的RU,不能将小型RU与大型RU进行组合。
    在这里插入图片描述

  • 多AP协同
    在现有已发布的Wi-Fi协议中,更多涉及的都是单个AP本身如何达到更高的吞吐,更多的接入,对于多个AP之间进行组网协同传输研究较少。Wi-Fi7不仅聚焦AP本身性能与可靠性的提升,同时也关注多个AP间进行更合理的资源配置,达到整个网络的性能最优。目前重点讨论的方向有四个,分别为协同空间重用CSR(Coordinated Spatial Reuse),联合传输JXT(Joint Transmission),协同正交频分多址C-OFDMA(Coordinated Orthogonal Frequency-Division Multiple Access),协同波束赋形CBF(Coordinated Beamforming)。
    在这里插入图片描述

新华三在领航

作为WLAN领域名副其实的领先者,新华三已经连续13年稳居中国企业级WLAN市场占有率第一。不仅在4月全球首发企业级智原生Wi-Fi 7 AP新品 WA7638和WA7338,同年6月,还发布了全球首款Wi-Fi 7 家用路由器—Magic BE18000,支持18000M无线速率和最大320MHz频宽。
在这里插入图片描述

结合新华三自研创新的iRadio、iStation、iEdge和iHeal技术,新华三Wi-Fi 7 AP可以实现射频管理、终端接入、业务保障及网络治愈等智能化功能,不断突破无线性能边界,实现超高速率和超低时延。让Wi-Fi 7技术为百行百业客户带来了全新的智快体验,加速企业数字化转型和变革。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/366527.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Java - 数据结构,栈

一、栈 1.1、什么是栈 栈&#xff1a;一种特殊的线性表&#xff0c;其只允许在固定的一端进行插入和删除元素操作。进行数据插入和删除操作的一端称为栈 顶&#xff0c;另一端称为栈底。栈中的数据元素遵守后进先出LIFO&#xff08;Last In First Out&#xff09;的原则。 压…

关于《How to Learn to Code Get a Developer Job in 2023》的经验学习

1. Who is This Book For ? for Anyone who is considering a career in software development. 2. Can Anyone Learn to Code? Any sufficiently motivated person can learn to code. 3.Executive Summary Learning to code is hard.Getting a job as a software devel…

01-基于SOA架构someip 开发-Linux开发环境搭建

前言&#xff1a;SOME/IP 是一个汽车的中间件解决方案&#xff0c;可用于控制消息。从一开始&#xff0c;它的设计就是为了完美地适应不同尺寸和不同操作系统的设备。这包括小型设备&#xff0c;如相机、AUTOSAR设备&#xff0c;以及头部单元或远程信息处理设备。同时还确保了S…

华为OD机试题,用 Java 解【VLAN 资源池】问题

最近更新的博客 华为OD机试 - 猴子爬山 | 机试题算法思路 【2023】华为OD机试 - 分糖果(Java) | 机试题算法思路 【2023】华为OD机试 - 非严格递增连续数字序列 | 机试题算法思路 【2023】华为OD机试 - 消消乐游戏(Java) | 机试题算法思路 【2023】华为OD机试 - 组成最大数…

脑洞|ChatGPT加持下,ChatOps将如何革新团队协作与运维管理?

要说近期科技圈 “顶流”&#xff0c;非 ChatGPT 莫属。 比起目前常见的语音助手与聊天 bot&#xff0c;这位机器人显得更有 “人味儿”&#xff0c;不仅能模拟人类的语气&#xff0c;跟你聊得有来有回&#xff0c;还能写剧本、编音乐、写代码。 说到聊天工具&#xff0c;就让…

低代码开发可以解决哪些问题?

低代码开发可以解决哪些问题&#xff1f;如果用4句话去归纳&#xff0c;低代码开发可以解决以下问题—— 为企业提供更高的灵活性&#xff0c;用户可以突破代码的限制自主开发业务应用&#xff1b;通过减少对专业软件开发人员的依赖&#xff0c;公司可以快速响应市场上的新业务…

完全背包—动态规划

一、背包问题概述 如图&#xff0c;完全背包与01背包的区别只有一点&#xff1a;01背包中每个物品只能取一个而完全背包中每个物品可以取无数个。解决完全背包问题必须首先弄明白01背包&#xff0c;不清楚的可以看我的这篇文章01背包—动态规划。 二、例题 重量价值物品0115物…

Jenkins+docker发布Springbot服务

1.开发Springbot应用 新建多个环境的配置文件 bootstrap.yaml 通过变量获取不同环境active bootstrap-dev.yml bootstrap-pre.yaml 预发布及生产环境配置文件走nacos 二.配置docker 新增Dockerfile文件 Dockerfile内容 # Docker image for springboot file run # VERSION…

代码名命规范浅析

日常开发编码中&#xff0c;代码的名命是个大学问&#xff0c;能快速的看懂开源代码的结构和意图&#xff0c;也是一项必备的能力。在java项目的代码结构中&#xff0c;采用长名命的方式来规范类的名命&#xff0c;能够自己表达其主要意图&#xff0c;配合高级IDE&#xff0c;可…

万字长文带你实战 Elasticsearch 搜索

ES 高级实战 前言 上篇我们讲到了 Elasticsearch 全文检索的原理《别只会搜日志了,求你懂点原理吧》,通过在本地搭建一套 ES 服务,以多个案例来分析了 ES 的原理以及基础使用。这次我们来讲下 Spring Boot 中如何整合 ES,以及如何在 Spring Cloud 微服务项目中使用 ES 来…

考研复试机试 | C++ | 王道机试课程笔记

目录Zero-complexity (上交复试题)题目&#xff1a;代码&#xff1a;括号匹配问题题目&#xff1a;代码&#xff1a;表达式解析问题 &#xff08;浙大机试题&#xff09;题目&#xff1a;代码&#xff1a;标准库里提供了栈 stack<typename> myStack .size() 栈的大小 .pu…

互斥信号+任务临界创建+任务锁

普通信号量 1、信号量概念 2、创建信号量函数 3、互斥信号量 创建互斥信号量函数 等待信号量函数 释放互斥信号量 4、创建任务临界区 5、任务锁 任务上锁函数 ​编辑 任务结束函数 效果 普通信号量 1、信号量概念 信号量像是一种上锁机制&#xff0c;代码必须获…

Java性能-回收算法-Throughout回收算法

垃圾回收算法 理解Throughput回收器 回收器三个基本操作——回收 找到不使用的对象 释放内存 压缩堆碎片 Minor GC和Full GC&#xff0c;每个操作都会标记&#xff0c;释放和压缩对应的目标分代 [63.205s][info][gc,start ] GC(13) Pause Full (Ergonomics) [63.205s][info][…

Odoo丨Odoo框架源码研读三:异常处理与定制化开发

Odoo丨Odoo框架源码研读三&#xff1a;异常处理与定制化开发 Odoo源码研读的第三期内容&#xff1a;异常处理与定制化开发。 *异常处理* Odoo中的Exception是对Python内置异常做了继承和封装&#xff0c;设定了自己核心的几个Exception。 而对异常的处理和Python内置异常的…

【趋势分析方法三】MATLAB代码实现TFPW-MK检验

目前水文时间序列趋势分析的方法很多&#xff0c;主要分为参数检验和非参数检验两大类&#xff1a; 参数检验中常用的有线性回归法、滑动平均法、累积距平法等非参数检验则主要包括Mann-Kendal&#xff08;MK&#xff09;法和 Spearman 秩次相关法等 虽然从理论上讲&#xff…

2023年,什么行业更有发展前景?

关于有前景有发展的行业推荐&#xff0c;小课今天还是推荐咱们IT互联网行业。 很多人会说现在懂电脑的那么多,这个行业都饱和了,很多学电脑的找不到工作都改行了。但事实是现在每个行各业都需要互联网&#xff0c;需要懂电脑的技术人才&#xff0c;尤其是在云计算、大数据到来…

了解一下TCP/IP协议族

在《简单说说OSI网络七层模型》中讲到&#xff0c;目前实际使用的网络模型是 TCP/IP 模型&#xff0c;它对 OSI 模型进行了简化&#xff0c;只包含了四层&#xff0c;从上到下分别是应用层、传输层、网络层和链路层&#xff08;网络接口层&#xff09;&#xff0c;每一层都包含…

《安富莱嵌入式周报》第304期:开源硬件耳机设计,AI单片机STM32N6已确定为M55内核,另外还有新品STM32H5, H50X, H7R, H7S发布

往期周报汇总地址&#xff1a;嵌入式周报 - uCOS & uCGUI & emWin & embOS & TouchGFX & ThreadX - 硬汉嵌入式论坛 - Powered by Discuz! 更新一期视频教程&#xff1a; 第6期ThreadX视频教程&#xff1a;图文并茂吃透RTOS运行机制&#xff0c;任务管理&…

微信小程序的全局弹窗以及全局实例

全局组件 微信小程序组件关系中&#xff0c;父组件使用子组件需要在父组件index.json中引入子组件&#xff0c;然后在父组件页面中使用&#xff0c;这种组件的对应状态是一对一的&#xff0c;一个组件对应一个页面。如果有一个全局弹窗&#xff08;登录&#xff09;&#xff0…

拒绝select *,Navicat快捷查询表中所有字段以,隔开两种方式【附带阿里开发手册】

一、前言 今天公司规定了不要使用SELECT *进行查询&#xff0c;让我想到阿里的《Java 开发手册》 中的ORM 映射规范也是这样的&#xff0c;于是翻出来看看&#xff0c;刚刚好重温一下&#xff01; 规范看了一定要实践&#xff0c;严格规范自己的代码风格&#xff0c;做一个优…