واي فاي 6

واي فاي 6
الموجات تنشأ من أسفل اليسار. 6 كرة في أعلى اليمين.
الشعار المستخدم من قبل Wi-Fi Alliance لـ Wi-Fi 6
قدَّم1 سبتمبر 2020 ؛ منذ 4 سنوات ( 2020-09-01 )
الأجهزة المتوافقةأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، وأجهزة الألعاب ، والأجهزة الذكية ، وأجهزة التلفزيون ، والطابعات ، وكاميرات المراقبة
جيل
معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات
مُتَبنى الحد الأقصى
لمعدل الارتباط
(ميغا بايت/ثانية)

تردد الراديو
(جيجاهيرتز)
( واي فاي 0 *) 802.11 1997 1-2 2.4
( واي فاي 1 *) 802.11ب 1999 1-11 2.4
( واي فاي 2 *) 802.11أ 1999 6-54 5
( واي فاي 3 *) 802.11 جرام 2003 2.4
واي فاي 4 802.11n 2009 6.5–600 2.4، 5
واي فاي 5 802.11 ايه سي 2013 6.5–6933 5 [أ]
واي فاي 6 802.11ax 2021 0.4–9608 [1] 2.4، 5
واي فاي 6E 2.4، 5، 6 [ب]
واي فاي 7 802.11 بي إي تاريخ الانتهاء: 2024 0.4–23,059 2.4، 5، 6 [2]
واي فاي 8 802.11 مليار تاريخ الانتهاء: 2028 [3] 100000 [4] 2.4، 5، 6 [5]
* تم تسمية شبكات Wi-Fi 0 و 1 و 2 و 3 بالاستدلال الرجعي.
وهي غير موجودة في التسمية الرسمية. [6] [7] [8]

Wi-Fi 6 ، أو IEEE 802.11ax ، هو معيار IEEE من Wi-Fi Alliance ، للشبكات اللاسلكية ( WLANs ). يعمل في نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، [9] مع إصدار موسع، Wi-Fi 6E، يضيف نطاق 6 جيجاهرتز. [10] إنه ترقية من Wi-Fi 5 ( 802.11ac )، مع تحسينات لتحسين الأداء في الأماكن المزدحمة. يغطي Wi-Fi 6 الترددات في النطاقات المعفاة من الترخيص بين 1 و7.125 جيجاهرتز، بما في ذلك 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز المستخدمة بشكل شائع، بالإضافة إلى نطاق 6 جيجاهرتز الأوسع . [11]

تهدف هذه المعايير إلى تعزيز سرعة البيانات ( معدل نقل البيانات لكل منطقة [ج] ) في الأماكن المزدحمة مثل المكاتب ومراكز التسوق. على الرغم من أن معدل البيانات الاسمي أفضل بنسبة 37% فقط [12] من 802.11ac، إلا أن سرعة الشبكة الإجمالية تزيد بنسبة 300%، [13] مما يجعلها أكثر كفاءة وتقليل زمن الوصول بنسبة 75%. [14] يصبح مضاعفة معدل نقل البيانات الإجمالي ممكنًا من خلال كفاءة طيفية أعلى .

تتميز تقنية Wi-Fi 802.11ax بميزة رئيسية تسمى OFDMA ، وهي مشابهة لكيفية عمل تقنية الخلايا مع Wi-Fi . [12] وهذا يوفر استخدامًا أفضل للطيف، وتحسين التحكم في الطاقة لتجنب التداخل، وتحسينات مثل 1024‑ QAM و MIMO و MU-MIMO لسرعات أسرع. هناك أيضًا تحسينات في الموثوقية مثل انخفاض استهلاك الطاقة وبروتوكولات الأمان مثل Target Wake Time و WPA3 .

تمت الموافقة على معيار 802.11ax في الأول من سبتمبر 2020، حيث حصلت المسودة 8 على موافقة بنسبة 95%. بعد ذلك، في الأول من فبراير 2021، حصل المعيار على مصادقة رسمية من مجلس معايير IEEE. [15]

مجموعة الأسعار

مخططات التعديل والترميز

مؤشر MCS
[i]

نوع التعديل

معدل الترميز
معدل البيانات (ميغابت/ثانية) [ii]
عرض القناة (ميجا هرتز)
20 40 80 160
فترة الحراسة (ميكروثانية)
1.6 0.8 1.6 0.8 1.6 0.8 1.6 0.8
0 بي بي إس كيه 1/2 8 8.6 16 17.2 34 36.0 68 72
1 كيو بي اس كيه 1/2 16 17.2 33 34.4 68 72.1 136 144
2 كيو بي اس كيه 3/4 24 25.8 49 51.6 102 108.1 204 216
3 16-ق م 1/2 33 34.4 65 68.8 136 144.1 272 282
4 16-ق م 3/4 49 51.6 98 103.2 204 216.2 408 432
5 64-ق م 2/3 65 68.8 130 137.6 272 288.2 544 576
6 64-ق م 3/4 73 77.4 146 154.9 306 324.4 613 649
7 64-ق م 5/6 81 86.0 163 172.1 340 360.3 681 721
8 256-ق م 3/4 98 103.2 195 206.5 408 432.4 817 865
9 256-ق م 5/6 108 114.7 217 229.4 453 480.4 907 961
10 1024-ق م 3/4 122 129.0 244 258.1 510 540.4 1021 1081
11 1024-ق م 5/6 135 143.4 271 286.8 567 600.5 1134 1201

ملحوظات

  1. ^ لا ينطبق MCS 9 على جميع مجموعات عرض القناة وعدد التدفقات المكانية.
  2. ^ لكل تيار مكاني.

OFDMA

في 802.11ac (التعديل السابق لـ 802.11)، تم تقديم MIMO متعدد المستخدمين ، وهي تقنية إرسال متعدد الأماكن . تسمح MU-MIMO لنقطة الوصول بتشكيل حزم نحو كل عميل ، مع نقل المعلومات في نفس الوقت. من خلال القيام بذلك، يتم تقليل التداخل بين العملاء، وزيادة الإنتاجية الإجمالية، حيث يمكن لعملاء متعددين تلقي البيانات في نفس الوقت.

مع 802.11ax، يتم تقديم إرسال متعدد مماثل في مجال التردد : OFDMA . مع OFDMA، يتم تعيين عملاء متعددين لوحدات موارد مختلفة في الطيف المتاح. من خلال القيام بذلك، يمكن تقسيم قناة 80 ميجا هرتز إلى وحدات موارد متعددة، بحيث يتلقى عملاء متعددون أنواعًا مختلفة من البيانات عبر نفس الطيف، في وقت واحد.

لدعم OFDMA ، يحتاج 802.11ax إلى أربعة أضعاف عدد الموجات الحاملة الفرعية التي يحتاجها 802.11ac. على وجه التحديد، بالنسبة للقنوات 20 و40 و80 و160 ميجاهرتز، يحتوي معيار 802.11ac على 64 و128 و256 و512 موجة حاملة فرعية على التوالي بينما يحتوي معيار 802.11ax على 256 و512 و1024 و2048 موجة حاملة فرعية. ونظرًا لأن النطاقات الترددية المتاحة لم تتغير وأن عدد الموجات الحاملة الفرعية يزداد بعامل أربعة، فإن تباعد الموجات الحاملة الفرعية يتم تقليله بنفس العامل. وهذا يؤدي إلى تقديم رموز OFDM أطول بأربع مرات: في 802.11ac، يستغرق رمز OFDM 3.2 ميكروثانية للإرسال. وفي 802.11ax، يستغرق 12.8 ميكروثانية (كلاهما بدون فترات حماية ).

التحسينات التقنية

يقدم تعديل 802.11ax العديد من التحسينات الرئيسية على 802.11ac . يعالج 802.11ax نطاقات التردد بين 1 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز. [16] لذلك، على عكس 802.11ac، يعمل 802.11ax أيضًا في نطاق 2.4 جيجاهرتز غير المرخص. يقدم Wi-Fi 6E التشغيل عند ترددات 6 جيجاهرتز أو بالقرب منها، وقنوات فائقة الاتساع يبلغ عرضها 160 ميجاهرتز، [17] تعتمد نطاقات التردد التي يمكن أن تشغلها هذه القنوات وعدد هذه القنوات على البلد الذي تعمل فيه شبكة Wi-Fi 6. [18] لتحقيق هدف دعم عمليات نشر 802.11 الكثيفة، تمت الموافقة على الميزات التالية.

ميزة 802.11 ايه سي 802.11ax تعليق
OFDMA غير متاح الوصول إلى الوسائط التي يتم التحكم فيها مركزيًا مع تخصيص ديناميكي لـ 26 أو 52 أو 106 أو 242 أو 484 أو 996 نغمة لكل محطة. تتكون كل نغمة من موجة فرعية واحدة بعرض نطاق 78.125 كيلوهرتز. وبالتالي، فإن عرض النطاق الذي تشغله عملية إرسال OFDMA واحدة يتراوح بين 2.03125 ميجاهرتز وحوالي 80 ميجاهرتز. يفصل OFDMA الطيف إلى وحدات موارد زمنية وترددية (RUs) . تقوم جهة تنسيق مركزية (نقطة الوصول في 802.11ax) بتعيين وحدات موارد زمنية للاستقبال أو الإرسال إلى المحطات المرتبطة. ومن خلال الجدولة المركزية لوحدات الموارد الزمنية، يمكن تجنب تكاليف التنافس، مما يزيد من الكفاءة في سيناريوهات النشر الكثيف.
MIMO متعدد المستخدمين (MU-MIMO) متوفر في اتجاه الارتباط الهابط متوفر في اتجاهي الهبوط والارتفاع مع MU- MIMO في الاتصال الهابط ، قد ترسل نقطة الوصول في وقت واحد إلى محطات متعددة، ومع MU-MIMO في الاتصال الصاعد، قد تتلقى نقطة الوصول في وقت واحد من محطات متعددة. في حين يفصل OFDMA أجهزة الاستقبال إلى وحدات RU مختلفة ، مع MU-MIMO، يتم فصل الأجهزة إلى تدفقات مكانية مختلفة. في 802.11ax، يمكن استخدام تقنيات MU-MIMO وOFDMA في وقت واحد. لتمكين عمليات إرسال MU في الاتصال الصاعد، ترسل نقطة الوصول إطار تحكم جديد (Trigger) يحتوي على معلومات الجدولة (تخصيصات RU للمحطات، مخطط التعديل والترميز (MCS) الذي يجب استخدامه لكل محطة). علاوة على ذلك، يوفر Trigger أيضًا المزامنة لإرسال الاتصال الصاعد، حيث يبدأ الإرسال SIFS بعد نهاية Trigger.
الوصول العشوائي المستند إلى المحفز غير متاح يسمح بإجراء عمليات إرسال UL OFDMA بواسطة المحطات التي لا يتم تخصيص وحدات RU لها بشكل مباشر. في إطار التشغيل، تحدد نقطة الوصول معلومات الجدولة حول إرسال UL MU اللاحق. ومع ذلك، يمكن تعيين عدة وحدات RU للوصول العشوائي. يمكن للمحطات التي لم يتم تعيين وحدات RU لها بشكل مباشر إجراء عمليات إرسال داخل وحدات RU المخصصة للوصول العشوائي. لتقليل احتمالية الاصطدام (أي الموقف عندما تختار محطتان أو أكثر نفس وحدة RU للإرسال )، تحدد تعديلات 802.11ax إجراء خاص للتراجع عن OFDMA. يعد الوصول العشوائي مناسبًا لإرسال تقارير حالة المخزن المؤقت عندما لا يكون لدى نقطة الوصول أي معلومات حول حركة مرور UL المعلقة في محطة.
إعادة استخدام التردد المكاني غير متاح يتيح التلوين للأجهزة التمييز بين عمليات الإرسال في شبكتها الخاصة وعمليات الإرسال في الشبكات المجاورة. تتيح عتبات الطاقة والحساسية التكيفية ضبط طاقة الإرسال وعتبات اكتشاف الإشارة بشكل ديناميكي لزيادة إعادة الاستخدام المكاني. بدون إمكانيات إعادة الاستخدام المكاني، ترفض الأجهزة الإرسال بشكل متزامن لعمليات الإرسال الجارية في شبكات أخرى مجاورة. باستخدام تلوين مجموعة الخدمة الأساسية (تلوين مجموعة الخدمة الأساسية)، يتم تمييز الإرسال اللاسلكي في بدايته، مما يساعد الأجهزة المحيطة على تحديد ما إذا كان الاستخدام المتزامن للوسيلة اللاسلكية مسموحًا به أم لا. يُسمح للمحطة باعتبار الوسيلة اللاسلكية خاملة وبدء إرسال جديد حتى إذا تجاوز مستوى الإشارة المكتشفة من شبكة مجاورة عتبة اكتشاف الإشارة القديمة، بشرط تقليل طاقة الإرسال للإرسال الجديد بشكل مناسب.
الملاحة نظام الملاحة الفردي نظام الملاحة المزدوج في سيناريوهات النشر الكثيفة، يمكن إعادة تعيين قيمة NAV التي تم تعيينها بواسطة إطار تم إنشاؤه من شبكة واحدة بسهولة بواسطة إطار تم إنشاؤه من شبكة أخرى، مما يؤدي إلى سوء السلوك والتصادمات. لتجنب ذلك، ستحتفظ كل محطة 802.11ax بـ NAV منفصلين - يتم تعديل NAV واحد بواسطة إطارات تم إنشاؤها من شبكة ترتبط بها المحطة، ويتم تعديل NAV الآخر بواسطة إطارات تم إنشاؤها من شبكات متداخلة.
وقت الاستيقاظ المستهدف (TWT) غير متاح يقلل TWT من استهلاك الطاقة وتقليل التنافس على الوصول إلى الوسائط. TWT هو مفهوم تم تطويره في 802.11ah . وهو يسمح للأجهزة بالاستيقاظ في فترات أخرى غير فترة إرسال المنارة. وعلاوة على ذلك، قد تقوم نقطة الوصول بتجميع الأجهزة في فترات TWT مختلفة، وبالتالي تقليل عدد الأجهزة المتنافسة في نفس الوقت على الوسيط اللاسلكي.
التفتت ثابت متحرك في حالة التجزئة الثابتة، تكون جميع أجزاء حزمة البيانات متساوية الحجم، باستثناء الجزء الأخير. وفي حالة التجزئة الديناميكية، قد يملأ الجهاز وحدات التحكم المتاحة من الفرص الأخرى للإرسال حتى أقصى مدة متاحة. وبالتالي، تساعد التجزئة الديناميكية في تقليل النفقات العامة.
مدة فترة الحراسة 0.4 أو 0.8 ميكروثانية 0.8 أو 1.6 أو 3.2 ميكروثانية تسمح فترات الحماية الممتدة بتوفير حماية أفضل ضد انتشار تأخير الإشارة أثناء حدوثه في البيئات الخارجية.
مدة الرمز 3.2 ميكروثانية 12.8 ميكروثانية نظرًا لأن تباعد الموجة الحاملة الفرعية ينخفض ​​بمقدار أربعة أضعاف، فإن مدة رمز OFDM تزداد أيضًا بمقدار أربعة أضعاف. تسمح مدة الرمز الممتدة بزيادة الكفاءة. [19]
نطاقات التردد 5 جيجاهرتز فقط 2.4 و 5 جيجاهرتز يعود 802.11ac إلى 802.11n لنطاق 2.4 جيجاهرتز.

ملحوظات

  1. ^ يحدد 802.11ac التشغيل في نطاق 5 جيجاهرتز فقط. يحدد 802.11n التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز.
  2. ^ Wi-Fi 6E هو الاسم الصناعي الذي يحدد أجهزة Wi-Fi التي تعمل بتردد 6 جيجاهرتز. يوفر Wi-Fi 6E ميزات وقدرات Wi-Fi 6 الممتدة إلى نطاق 6 جيجاهرتز.
  3. ^ معدل الإنتاجية لكل منطقة ، كما هو محدد من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ، هو نسبة إجمالي معدل الإنتاجية للشبكة إلى مساحة الشبكة. [12]

مقارنة


نطاق التردد
أو النوع
فيزيولوجيا بروتوكول
تاريخ الإصدار [20]
تكرار النطاق الترددي معدل تدفق
البيانات [21]
الحد الأقصى لتدفقات
MIMO
تعديل النطاق التقريبي
داخلي في الهواء الطلق
(جيجاهيرتز) (ميجا هرتز) ( ميغابت/ثانية )
1–7  جيجاهرتز DSSS [22] ، FHSS [أ] 802.11-1997 يونيو 1997 2.4 22 1, 2 DSSS ، FHSS [أ] 20 متر (66 قدم) 100 متر (330 قدم)
الموارد البشرية/إدارة خدمات الدعم الاجتماعي [22] 802.11ب سبتمبر 1999 2.4 22 1، 2، 5.5، 11 سي سي كيه ، دي إس إس إس 35 متر (115 قدم) 140 متر (460 قدم)
OFDM 802.11أ سبتمبر 1999 5 5، 10، 20 6، 9، 12، 18، 24، 36، 48، 54
(لنطاق  ترددي 20 ميجاهرتز،
اقسم على 2 و4 لنطاق ترددي 10 و5  ميجاهرتز)
OFDM 35 متر (115 قدم) 120 متر (390 قدم)
802.11ج نوفمبر 2004 4.9، 5.0
[ب] [23]
؟ ؟
802.11ي نوفمبر 2008 3.7 [ج] ؟ 5000 متر (16000 قدم) [ج]
802.11 بيكسل يوليو 2010 5.9 200 متر 1000 متر (3300 قدم) [24]
802.11 بي دي ديسمبر 2022 5.9، 60 500 متر 1000 متر (3300 قدم)
تخطيط موارد المؤسسات -OFDM [25] 802.11 جرام يونيو 2003 2.4 38 متر (125 قدم) 140 متر (460 قدم)
HT -OFDM [26] 802.11n
( واي فاي 4 )
أكتوبر 2009 2.4، 5 20 حتى 288.8 [د] 4 MIMO-OFDM
(64- QAM )
70 متر (230 قدم) 250 م (820 قدمًا) [27]
40 حتى 600 [د]
VHT -OFDM [26] 802.11ac
( واي فاي 5 )
ديسمبر 2013 5 20 حتى 693 [د] 8 DL
MU-MIMO OFDM
(256- QAM )
35 م (115 قدم) [28] ؟
40 حتى 1600 [د]
80 حتى 3467 [د]
160 حتى 6933 [د]
HE -OFDMA 802.11ax
(واي فاي 6،
واي فاي 6E)
مايو 2021 2.4، 5، 6 20 حتى 1147 [E] 8 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(1024- QAM )
30 متر (98 قدم) 120 م (390 قدم) [ف]
40 حتى 2294 [E]
80 حتى 5.5  جيجابت/ثانية [E]
80+80 حتى 11.0  جيجابت/ثانية [E]
EHT -OFDMA 802.11be
( واي فاي 7 )
سبتمبر 2024
(تقدير)
2.4، 5، 6 80 حتى 11.5  جيجابت/ثانية [E] 16 UL/DL
MU-MIMO OFDMA
(4096- QAM )
30 متر (98 قدم) 120 م (390 قدم) [ف]
160
(80+80)
حتى 23  جيجابت/ثانية [E]
240
(160+80)
حتى 35  جيجابت/ثانية [E]
320
(160+160)
حتى 46.1  جيجابت/ثانية [E]
يو اتش ار 802.11 مليار
(واي فاي 8)
مايو 2028
(تقدير)
2.4، 5، 6،
42، 60، 71
320 حتى
100000
(100  جيجابت/ثانية)
16 متعدد الوصلات
MU-MIMO OFDM
(8192- QAM )
؟ ؟
وور [ج] 802.11ba أكتوبر 2021 2.4، 5 4, 20 0.0625، 0.25
(62.5  كيلوبت/ثانية، 250  كيلوبت/ثانية)
OOK (متعدد الناقلات OOK) ؟ ؟
mmWave
( WiGig )
دي إم جي [29] 802.11م ديسمبر 2012 60 2160
(2.16  جيجاهرتز)
حتى 8085 [30]
(8  جيجابت/ثانية)
OFDM ، [A] ناقل واحد  ، ناقل واحد منخفض الطاقة [A] 3.3 متر (11 قدم) [31] ؟
802.11أج ابريل 2018 60 [ح] 1080 [32] حتى 3754
(3.75  جيجابت/ثانية)
ناقل واحد  ، ناقل واحد منخفض الطاقة [أ] ؟ ؟
سي ام جي 802.11أج ابريل 2018 45 [ح] 540،
1080
حتى 15015 [33]
(15  جيجابت/ثانية)
4 [34] OFDM ،  ناقل واحد ؟ ؟
[35] إي دي إم جي 802.11اي يوليو 2021 60 حتى 8640
(8.64  جيجاهرتز)
حتى 303336 [36]
(303  جيجابت/ثانية)
8 OFDM ،  ناقل واحد 10  م (33  قدم) 100  متر (328  قدم)
أقل من 1 جيجاهرتز ( إنترنت الأشياء ) [37] تي في إتش تي 802.11 ايه اف فبراير 2014 0.054–
0.79
6، 7، 8 حتى 568.9 [38] 4 MIMO-OFDM ؟ ؟
س1ج [37] 802.11ah مايو 2017 0.7، 0.8،
0.9
1-16 حتى 8.67 [39]
(@2  ميجا هرتز)
4 ؟ ؟
الضوء
( Li-Fi )
LC
( VLC / OWC )
802.11 بي بي ديسمبر 2023
(تقديريًا)
800-1000 نانومتر 20 تصل إلى 9.6  جيجابت/ثانية O- OFDM ؟ ؟
IR [أ]
( IRDA )
802.11-1997 يونيو 1997 850–900 نانومتر ؟ 1, 2 جزء في المليون [أ] ؟ ؟
تجميعات 802.11 القياسية
  802.11-2007 (802.11mA) مارس 2007 2.4، 5 حتى 54 DSSS ، OFDM
802.11-2012 (802.11 ميجابايت) مارس 2012 2.4، 5 حتى 150 [د] DSSS ، OFDM
802.11-2016 (802.11mc) ديسمبر 2016 2.4، 5، 60 حتى 866.7 أو 6757 [د] DSSS ، OFDM
802.11-2020 (802.11md) ديسمبر 2020 2.4، 5، 60 حتى 866.7 أو 6757 [د] DSSS ، OFDM
802.11مي سبتمبر 2024
(تقدير)
2.4، 5، 6، 60 حتى 9608 أو 303336 DSSS ، OFDM
  1. ^ abcdefg هذا قديم، وقد يكون الدعم لهذا الأمر قابلاً للإزالة في مراجعة مستقبلية للمعيار
  2. ^ للتنظيم الياباني.
  3. ^ بموجب معيار IEEE 802.11y-2008، تم توسيع نطاق تشغيل 802.11a إلى نطاق 3.7 جيجاهرتز المرخص. تسمح حدود الطاقة المتزايدة بمدى يصل إلى 5000 متر. اعتبارًا من عام 2009 ، يتم ترخيصه فقط في الولايات المتحدة بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية .
  4. ^ abcdefghi استنادًا إلى فترة الحماية القصيرة ؛ تكون فترة الحماية القياسية أبطأ بنحو 10%. تتنوع المعدلات على نطاق واسع بناءً على المسافة والعوائق والتداخل.
  5. ^ abcdefgh بالنسبة لحالات المستخدم الفردي فقط، استنادًا إلى فترة الحماية الافتراضية التي تبلغ 0.8 ميكروثانية. نظرًا لأن المستخدمين المتعددين عبر OFDMA أصبح متاحًا لـ 802.11ax، فقد تنخفض هذه القيم النظرية. كما تعتمد هذه القيم النظرية على مسافة الرابط، وما إذا كان الرابط في خط الرؤية أم لا، والتداخلات ومكونات المسارات المتعددة في البيئة.
  6. ^ ab الفاصل الزمني الافتراضي للحماية هو 0.8 ميكروثانية. ومع ذلك، قام 802.11ax بتوسيع الفاصل الزمني الأقصى المتاح للحماية إلى 3.2 ميكروثانية، وذلك لدعم الاتصالات الخارجية، حيث يكون أقصى تأخير ممكن للانتشار أكبر مقارنة بالبيئات الداخلية.
  7. ^ عملية راديو الاستيقاظ (WUR).
  8. ^ ab للتنظيم الصيني.

مراجع

  1. ^ "جدول MCS (تم تحديثه بمعدلات بيانات 80211ax)". semfionetworks.com .
  2. ^ "فهم Wi-Fi 4/5/6/6E/7". wiisfi.com .
  3. ^ Reshef, Ehud; Cordeiro, Carlos (2023). "Future Directions for Wi-Fi 8 and Beyond". مجلة IEEE للاتصالات . 60 (10). IEEE . doi :10.1109/MCOM.003.2200037 . تم الاسترجاع في 2024-05-21 .
  4. ^ "ما هو Wi-Fi 8؟". everydayrf.com . 25 مارس 2023 . تم الاسترجاع 21 يناير 2024 .
  5. ^ جيوردانو ، لورينزو. جيراسي، جيوفاني؛ كاراسكوسا، مارك؛ بيلالتا ، بوريس (21 نوفمبر 2023). “ماذا سيكون Wi-Fi 8؟ كتاب تمهيدي عن IEEE 802.11bn الموثوقية العالية جدًا “. أرخايف : 2303.10442 .
  6. ^ Kastrenakes, Jacob (2018-10-03). "Wi-Fi Now Has Version Numbers, and Wi-Fi 6 Comes Out Next Year". The Verge . تم الاسترجاع في 2019-05-02 .
  7. ^ فيليبس، جافين (18 يناير 2021). "أكثر معايير وأنواع Wi-Fi شيوعًا، موضحة". MUO - الاستفادة من . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 9 نوفمبر 2021 .
  8. ^ "ترقيم جيل Wi-Fi". ElectronicsNotes . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2021 . تم الاسترجاع 10 نوفمبر 2021 .
  9. ^ "دليل مستخدم الجيل الجديد من Wi-Fi®" (PDF) . تحالف Wi-Fi . أكتوبر 2018. تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  10. ^ "يعمل Wi-Fi 6E على توسيع Wi-Fi® إلى 6 جيجا هرتز" (PDF) . تحالف واي فاي . يناير 2021 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2021 .
  11. ^ "FCC Opens 6 GHz Band to Wi-Fi and Other Unlicensed Uses". www.fcc.gov . 24 أبريل 2020 . تم الاسترجاع في 23 مارس 2021 .
  12. ^ abc Khorov, Evgeny; Kiryanov, Anton; Lyakhov, Andrey; Bianchi, Giuseppe (2019). "برنامج تعليمي حول شبكات WLAN عالية الكفاءة IEEE 802.11ax". IEEE Communications Surveys & Tutorials . 21 (1): 197–216. doi : 10.1109/COMST.2018.2871099 .
  13. ^ أبو المجد، أسامة (17 مارس 2014). "802.11 HEW SG Proposed PAR" (DOCX) . IEEE . مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2014 . تم الاسترجاع 22 مارس 2021 .
  14. ^ Goodwins, Rupert (3 أكتوبر 2018). "شبكة Wi-Fi 802.11ax من الجيل التالي: كثيفة وسريعة ومتأخرة". ZDNet . تم الاسترجاع في 23 مارس 2021 .
  15. ^ "IEEE 802.11، مجموعة العمل التي تحدد معايير شبكات LAN اللاسلكية". www.ieee802.org . تم الاسترجاع في 2022-01-07 .
  16. ^ أبو المجد، أسامة (2014-01-24). "P802.11ax" (PDF) . IEEE-SA. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-10-10 . تم الاسترجاع في 2017-01-14 . تنزيل ملف PDF من صفحتين
  17. ^ "Wi-Fi CERTIFIED 6 | Wi-Fi Alliance".
  18. ^ "تحديث Wi-Fi 6E و 6 GHz" (PDF) . www.wi-fi.org . 2021-03-11.
  19. ^ Porat, Ron; Fischer, Matthew; Venkateswaran, Sriram; et al. (2015-01-12). "حجم رمز الحمولة لـ 11ax". IEEE P802.11 . تم الاسترجاع في 2017-01-14 .
  20. ^ "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11". 26 يناير 2017. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2017 .
  21. ^ "Wi-Fi CERTIFIED n: شبكات Wi-Fi ذات مدى أطول وأسرع إنتاجية ودرجة متعددة الوسائط" (PDF) . تحالف Wi-Fi . سبتمبر 2009.
  22. ^ ab Banerji, Sourangsu; Chowdhury, Rahul Singha. "حول IEEE 802.11: تقنية الشبكة المحلية اللاسلكية". arXiv : 1307.2661 .
  23. ^ "العائلة الكاملة لمعايير شبكات LAN اللاسلكية: 802.11 a، b، g، j، n" (PDF) .
  24. ^ الطبقة المادية لمعيار الاتصالات IEEE 802.11p WAVE: المواصفات والتحديات (PDF) . المؤتمر العالمي للهندسة وعلوم الكمبيوتر. 2014.
  25. ^ معيار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية والحضرية - المتطلبات المحددة الجزء الثاني: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة المادية (PHY) لشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية. (بدون تاريخ). doi:10.1109/ieeestd.2003.94282
  26. ^ "تحليل سعة Wi-Fi لـ 802.11ac و 802.11n: النظرية والتطبيق" (PDF) .
  27. ^ Belanger, Phil; Biba, Ken (2007-05-31). "802.11n Delivers Better Range". Wi-Fi Planet . مؤرشف من الأصل في 2008-11-24.
  28. ^ "IEEE 802.11ac: ماذا يعني ذلك للاختبار؟" (PDF) . LitePoint . أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-08-16.
  29. ^ "معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات" . IEEE Std 802.11aj-2018 . أبريل 2018. doi :10.1109/IEEESTD.2018.8345727.
  30. ^ "802.11ad - WLAN عند 60 جيجاهرتز: مقدمة عن التكنولوجيا" (ملف PDF) . Rohde & Schwarz GmbH. 21 نوفمبر 2013. ص. 14.
  31. ^ "مناقشة Connect802 - 802.11ac". www.connect802.com .
  32. ^ "فهم الطبقة المادية وتحديات القياس في IEEE 802.11ad" (PDF) .
  33. ^ "بيان صحفي 802.11aj".
  34. ^ "نظرة عامة على نظام الشبكة المحلية اللاسلكية متعددة الجيجابت بموجات المليمتر في الصين". معاملات IEICE في مجال الاتصالات . E101.B (2): 262–276. 2018. doi : 10.1587/transcom.2017ISI0004 .
  35. ^ "IEEE 802.11ay: أول معيار حقيقي للوصول اللاسلكي عريض النطاق (BWA) عبر mmWave – مدونة التكنولوجيا". techblog.comsoc.org .
  36. ^ "شبكات LAN اللاسلكية P802.11". IEEE. ص 2، 3. مؤرشف من الأصل في 2017-12-06 . تم الاسترجاع في 6 ديسمبر 2017 .
  37. ^ "802.11 Alternate PHYs A whitepaper by Ayman Mukaddam" (PDF) .
  38. ^ "اقتراح TGaf PHY". IEEE P802.11. 2012-07-10 . تم الاسترجاع في 2013-12-29 .
  39. ^ "IEEE 802.11ah: شبكة LAN 802.11 طويلة المدى بتردد أقل من 1 جيجاهرتز" (PDF) . مجلة معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 1 (1): 83-108. يوليو 2013. doi :10.13052/jicts2245-800X.115.
  • يفجيني خوروف، أنطون كيريانوف، أندري لياخوف، جوزيبي بيانكي. "دليل إرشادي حول شبكات WLAN عالية الكفاءة IEEE 802.11ax"، دراسات استقصائية ودروس تعليمية من IEEE للاتصالات، المجلد 21، العدد 1، ص 197-216، الربع الأول من عام 2019. doi :10.1109/COMST.2018.2871099
  • بيلالتا، بوريس (2015). "IEEE 802.11ax: شبكات WLAN عالية الكفاءة". IEEE Wireless Communications . 23 : 38–46. arXiv : 1501.01496 . doi :10.1109/MWC.2016.7422404. S2CID  15023432.
  • شين، إستر (30 نوفمبر 2021). "ديلويت: لا تستبعد استخدام Wi-Fi 6 كشبكة لاسلكية من الجيل التالي". TechRepublic . مؤرشف من الأصل في 2022-01-19.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wi-Fi_6&oldid=1247702908"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate