wifi ready что это такое
На глобальном мероприятии Samsung Forum 2018 компания поделилась планами развития и новыми разработками систем «умного дома». В этом году видение специалистов Samsung строится на единой системе управления устройствами SmartThings. В будущем это позволит бытовой технике и электронике общаться с пользователем и самостоятельно принимать решения по техническим вопросам. Один из огромных плюсов единой системы управления – постоянный мониторинг и самодиагностика электроники. Этот процесс основан на машинном обучении, и Samsung уже показала результаты в этой области – приложение для новой линейки стиральных машин Samsung QuickDrive. Такая система сможет автоматически исправлять поломки, следить за энергопотреблением, и главное – изучать привычки пользователя. Чтобы вовремя подсказать, например, когда закупить продукты или сменить фильтр в кондиционере.
Хотя последнюю функцию можно использовать уже сегодня. Для этого понадобится модель кондиционера c Wi-Fi-модулем и специальное приложение. Это лишь вопрос удобства или, возможно, функция позволит экономить на охлаждении жилья? Какие еще это предоставляет преимущества, разберемся в этой статье.
90% функций доступны через управление с помощью пульта. Возможность Wi-Fi-подключения расширяет набор команд и позволяет их задавать дистанционно, не находясь дома. То есть, установив приложение на смартфон на базе iOS/Android, вы можете также включить/выключить прибор, выбрать режим работы, задать температуру, скорость воздушного потока, выставить положение жалюзи и др. Но сделать это, например, перед приходом домой – чтобы с жаркой улицы вернуться в комфортное охлажденное помещение. С другой стороны, если человек забыл выключить прибор и ушел из дома, то подключившись через интернет, можно исправить ситуацию.
Во всех моделях настройка опции полуавтоматическая и требует нескольких простых шагов:
Можно найти и бесплатные универсальные приложения, но в них обычно рекламы больше, чем функций. Предпочтительнее фирменные программы под конкретную модель кондиционера, например, Smart Air Conditioner для Samsung, CloudAirCon для Ballu и WiFi Smart для моделей Cooper&Hunter и Tosot.
Какие возможности это дает пользователю?
Приложение большинства новых моделей кондиционеров дает следующую информацию:
Таким образом, приложение незамедлительно проинформирует пользователя о слишком низких или высоких показателях температуры и влажности воздуха. И самое актуальное – о необходимости проведения сервисного обслуживания. Особую радость это принесет специалистам сервисного центра, ведь теперь большинство из них смогут продиагностировать сплит-систему удаленно, без выезда мастера.
Как экономить расход электроэнергии с помощью дистанционного управления?
Пользователи также рассматривают Wi-Fi-управление кондиционером как ещё один инструмент повышения его энергоэффективности. Популярные сегодня инверторные кондиционеры рассчитаны на мощную, но экономичную работу. Однако эффективнее всего он работает в специальных поддерживающих режимах, в отличие от ручного включения и выключения, когда расходуется больше электроэнергии. Выходя из дома на несколько часов, аналитики рекомендуют не выключать кондиционер, а снижать энергопотребление следующим образом:
Дальше — схема такова:
Именитые бренды, такие как Daikin, Samsung, Cooper&Hunter и Zanussi, давно предлагают модели с расширенным функционалом для Wi-Fi-управления. Они также дополнительно оснащают модулем свои старые версии, актуализируя технику под современный рынок. В 1,5 раза дешевле можно найти модели китайских производителей, которые также будут оснащены встроенной опцией подключения к смартфону. В интернет-магазине Comfy вы найдете кондиционеры любого класса, оборудованные удобной функцией дистанционного управления.
Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен
Существует беспроводное соединение, которое используют самые разные люди и всевозможные устройства, но вряд ли кто-то часто вспоминает об этом. Это соединение называется Wi-Fi Direct, и оно обеспечивает универсальные беспроводные соединения уже более 10 лет. Если вы что-то о нем слышали или натыкались на него в настройках телефона, то, возможно, разобрались и поняли, что это такое. Но как показывает практика, в основном люди не понимают всех его прелестей или и вовсе не слышали о таком явлении. Поэтому давайте попробуем разобраться более подробно и понять, для чего вообще нужен Wi-Fi Direct.
Не все знают, что такое Wi-Fi Direct, а это очень удобно.
Что такое Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct — это соединение, которое позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, связывая их между собой без подключения к ближайшей централизованной сети. Одно устройство действует как точка доступа, а другое устройство подключается к нему с помощью протоколов безопасности Wi-Fi Protected Setup (WPS) и Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2). Стандарт был разработан и внедрен в устройства в начале 2000-х годов.
Может показаться, что все это очень похоже на Bluetooth, и на первый взгляд технологии действительно могут показаться похожими, но между ними есть несколько важных отличий. Одним из наиболее важных является то, что Wi-Fi Direct может обрабатывать больше информации на более высоких скоростях, чем Bluetooth. Разница получается примерно десятикратной при тех же условиях. Это увеличение делает Wi-Fi Direct отличным выбором, когда нужно передавать контент с большим объемом данных, например, изображение с высоким разрешением или видео. А еще тогда, когда сеть Wi-Fi не работает.
Через Wi-Fi Direct модно передавать файлы непосредственно с одного устройства на другое.
Чем хорош Wi-Fi Direct
Одним из наиболее значительных преимуществ Wi-Fi Direct является его универсальность там, где нет единой сети Wi-Fi. Несколько устройств могут связываться друг с другом и обмениваться важными файлами без лишних посредников и лишних трудностей.
Часто вы можете определить, когда устройство предлагает Wi-Fi Direct, потому что при поиске оно всплывает с собственной беспроводной сетью, обычно начинающейся со слова ”DIRECT”, за которым следует название или номер продукта.
Что такое Wi-Fi 6 и чем он отличается от остальных.
Какие устройства поддерживают Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct доступен потребителям уже как минимум десять лет благодаря обновлению Digital Living Network Alliance (DLNA) 2011 года, в которое были включены рекомендации по использованию этой функции. Теперь мир наполнен совместимыми устройствами, и даже самые недорогие телефоны на Android имеют такую возможность. Более того, они поддерживают Direct с Android 2.3, а устройства Apple поддерживают его с iOS 7 (хотя Apple ”продает” эту функцию под собственными маркетинговыми названиями — AirDrop и AirPlay.
Существует также множество развлекательных устройств, которые используют Direct для потоковой передачи контента или скринкастов с мобильного устройства. К ним относятся медиаплееры и даже телевизоры. Есть даже наушники и гарнитуры, которые используют этот стандарт вместо привычного Bluetooth.
Соединение через Bluetooth тоже удобно, но иногда лучше пользоваться чем-то другим.
То, как именно создаются соединения Wi-Fi Direct, зависит от устройства. Некоторые из них могут требовать от вас сканировать QR-код. Другие требуют ввода числового PIN-кода. На третьих вы должны нажимать физические кнопки, чтобы инициировать соединение. Со временем, когда безопасность стала более критичной, все больше устройств используют комбинацию этих методов, но некоторое количество устройств по-прежнему просто подключается автоматически.
Где применяется Wi-Fi Direct
Среди сценариев применения можно назвать передачу больших файлов с устройства на устройство, когда подключение по проводу невозможно, нежелательно или неудобно. Скринкастинг, игры на двух устройствах, быстрая синхронизация — все это можно и нужно делать через Wi-Fi Direct.
Нашел этот способ применения и в сфере Интернета вещей, но сейчас интерес к такой связке снизился. Особенно широко эта тема обсуждалась в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда возможности подключения к Интернету вещей быстро развивались. Сегодня Wi-Fi Direct редко встречается в IoT — эти две технологии пошли разными путями.
Это произошло потому, что современные интеллектуальные устройства должны быть тесно взаимосвязаны друг с другом, чтобы обеспечить более сложные сценарии использования. Wi-Fi Direct не дает такой гибкости. Но есть еще одна причина, по которой Wi-Fi Direct не подходит для интеллектуальных устройств: у него есть некоторые проблемы с безопасностью, которые выходят на первый план при активации автоматического подключения.
Несмотря на удобства передачи файлов, о безопасности забывать тоже не стоит.
Безопасно ли пользоваться Wi-Fi Direct
Если вы используете прямое соединение на устройстве, когда оно подключено к другой сети, возникают риски. Хакеры могут перехватить ссылку, и им это проще сделать, чем со старыми протоколами, такими, как WPS.
Существует два разных типа подключений Wi-Fi Direct: временное и постоянное. Постоянное соединение позволяет сохранять информацию на вашем устройстве, поэтому оно подключается автоматически. Хотя это удобно, это серьезный риск для безопасности. Вы не можете связываться с неизвестными устройствами, поэтому лучше ограничить постоянное соединение. Временные подключения не устанавливаются автоматически и более безопасны.
Хакеры всегда ищут новые способы кражи информации. Поэтому надо быть более осторожным, но не стоит переставать пользоваться благами технологий. Просто будьте более внимательны в общественных местах и не соединяйтесь со всеми подряд чужими устройствами.
Краткая история WiFi, возможности и перспективы беспроводной передачи данных в ближайшем будущем
Технологии беспроводной передачи данных, которую мы знаем как WiFi, уже более 30 лет. В этой статье вспомним, почему WiFi называется именно так, как появился, какие были основные этапы развития и что ждет технологию в будущем.
Все это и немного больше — под катом.
Почему именно “WIFi”?
Многие из нас принимают аббревиатуру, как должное, не задумываясь о том, почему технология называется именно так. Ларчик открывается просто — дело в том, что WiFi изначально продвигали со слоганом «The Standard for Wireless Fidelity», что можно перевести как «стандарт беспроводной точности».
Затем технология получила сокращенное название «Wireless Fidelity», что со временем было обрезано до WiFi. Частично сыграла свою роль и аббревиатура HiFi, которая расшифровывается как High Fidelity. Может быть, разработчики WiFi пытались сделать свою технологию узнаваемой как раз за счет HiFi — кто знает. Как бы там ни было, своего они добились.
С чего все началось
Наверное, не будет ошибкой сказать, что датой рождения технологии является 1985 год. Тогда Федеральная служба по связи США официально разрешила использовать определенные частоты радиоспектра без лицензии. Эту инициативу поддержали и другие страны, так что бизнес быстро понял — в этой нише можно заработать. Один за другим стали появляться проекты беспроводной связи, которые разные компании пытались коммерциализировать.
Лишь в самом конце прошлого века, в 1997 году, появились первые спецификации беспроводной связи WiFi. Первое поколение, 802.11, давало возможность передавать данные со скоростью в 2 Мбит/с, при том, что радиус действия модуля был очень небольшим. Да и стоимость оборудования, которое обеспечивало беспроводную передачу данных, была просто заоблачной.
Затем, где-то в 1999 году, появились прототипы двух редакций базового стандарта: 802.11b и 802.11a. Они обеспечивали невиданную скорость передачи данных по воздуху — вплоть до 11 Мбит/с. Радиодиапазон при этом использовался тот же, что и сейчас — 2,4 ГГц. Радиус действия был гораздо большим, чем у самого первого поколения WiFi. Радиооборудование становится все более доступным — его могут купить уже и обычные пользователи.
Чуть позже скорость увеличили до 54 Мбит/с, воспользовавшись диапазоном в 5 ГГц и назвав спецификацию 802.11a. Именно тогда и закрепилось название WiFi, которое сейчас является обозначением спецификации 802.11.
Кроме того, разработчики стали заботиться о безопасности передаваемых данных лучше, чем раньше. Так, на смену дырявому WEP пришел WPA (англ. — Wi-Fi Protected Access). Еще год спустя, в 2004, появился протокол WPA2, который стал весьма надежно защищать беспроводные сети.
Спустя десять лет
Да, в течение десяти лет технология развивалась, но не очень быстро — пропускной способности канала вполне было достаточно для потребностей пользователей того времени. Но затем стало понятно, что дальше так продолжаться не может — нужен новый стандарт, который позволил бы передавать больше данных за единицу времени.
Основная причина в том, что качество фото и видео возросли, причем очень значительно, по сравнению с концом 20-го века. Стоит только посмотреть фотографии начала 2000-х, сравнив их с цифровым контентом более раннего времени, и все станет понятно.
В целом, технологии не стояли на месте, в 2003-м, например, появилась спецификация 802.11g. Но это не было чем-то принципиально новым — разработчики воспользовались технологией диапазона 5 ГГц, адаптировав ее для диапазона 2,4 ГГц. К слову, количество членов WiFi Alliance стало тоже расти, как на дрожжах. В 2003 году их стало более 100. Соответственно, все больше компаний разрабатывали оборудование, совместимое с беспроводным стандартом WiFI.
Ура, новые технологии
В 2009 команда разработчиков из WiFi Alliance приняла новый стандарт — 802.11n. Это уже было новое поколение WiFi, без клонирования механизма передачи данных из одного диапазона в другой. При этом скорость передачи данных увеличилась во много раз — вплоть до 600 Мбит/с.
Такого резкого роста пропускной способности удалось добиться за счет использования многопотоковой передачи данных MIMO вместо SISO. Многопотоковая передача позволила использовать несколько потоков передачи данных, направляемых разными же антеннами. В самом начале стандарт давал возможность работать с 4 потоками, каждый из которых предоставлял пропускную способность в 150 Мбит/с.
При этом технология была «умной» — сигналы обрабатывались, а затем объединялись в единое целое, что давало возможность добиться пропускной способности в 600 Мбит/с, во всяком случае, в теории. В целом, MIMO и положила начало развитию современного WiFi — скоростного, надежного и дальнобойного.
И снова развиваемся
Технология беспроводной связи продолжила эволюционировать. Так, в 2015 году появилась новая ревизия — WiF 802.11 AC, где количество потоков MIMO было доведено до 8. Благодаря этому, а также другим техническим ухищрениям удалось добиться пропускной способности одного канала до 866 Мбит/сек. Правда, были некоторые сложности с достижением теоретического максимума, поскольку в узкой полосе частот 2,4 ГГц достаточно сложно добиться идеального приема из-за загруженности «эфира».
Те пропускной способности в 7 Гбит/с добиться удавалось исключительно редко. Но все же скорость огромная по сравнению с предыдущими поколениями. MIMO усовершенствовали, так что появилась технология MU-MIMO — мультиплексирование каналов. Точки доступа стали умными, их научили разбивать один канал на несколько подканалов, каждый из которых обменивается данными с абонентами. Это дало возможность оптимизировать работу точек доступа даже в очень высоконагруженных сетях.
Добиться этого удалось еще и за счет фазового сдвига сигнала таким образом, что интерференция становилась «конструктивной», так что радиоволны усиливались за счет взаимодействия.
Новые достижения
Недавно был принят новый стандарт — 802.11 AX, который называют еще Wi-Fi 6. Здесь появилось сразу несколько нововведений, включая добавление новой технологии OFDMA. Она позволила увеличить производительность одного канала с шириной спектра 40 МГц до 290 Мбит/с. Схему MU-MIMO усовершенствовали, теперь появился двухсторонний полноценный режим обмена данными.
В частности, разработчики ввели квадратурную амплитудную модуляцию (QAM) 1024, которая позволила повысить плотность модуляции и увеличить скорость передачи данных примерно на треть.
802.11ax позволяет работать в средах с высокой плотностью клиентов, передавая по воздуху тяжелый медиаконтент — например, видео с разрешением 4-8К. Количество точек доступа, находящихся поблизости друг от друга, практически не влияет на качество приема и передачи данных. Достоинство нового поколения связи еще и в том, что оно довольно энергоэффективное, так что батарей мобильных устройств хватает на более продолжительное время работы.
Что дальше?
В недалеком будущем нас ждет новый протокол беспроводной передачи данных WiFI 7 или IEEE 802.11be. Он будет работать с технологией CMU-MIMO, позволяющей поддерживать работу сразу 16 потоков данных. Помимо традиционных полос 2,4 ГГц и 5 ГГц, WiFi 7 также будет поддерживать полосу частот 6 ГГц. Все три полосы частот могут работать одновременно.
Теоретическая максимальная скорость передачи Wi-Fi 7 может достигать 30 Гбит/с, что в три раза превышает максимальную скорость 9,6 Гбит/с для Wi-Fi 6.
К сожалению, разработка основных механизмов работы технологии задерживается из-за эпидемии. Изначально планировалось, что все основные работы будут завершены до 2021 года, а стандарт будет одобрен в 2024 году. Но теперь, скорее всего, этот срок будет увеличен примерно на полгода, если не на год. Но в любом случае, разработка не прекратилась, она продолжается, хотя и в несколько замедленном темпе.
У Zyxel тоже есть WiFi 6
Zyxel, как любой уважающий себя и своих клиентов производитель, представил широкий ассортимент точек доступа стандарта WiFi 6 и PoE коммутаторов к ним. Есть и бюджетные модели и навороченные точки с “квантовым подавителем гравитационного возмущения”. 🙂
А если понравилось, заходите к нам и оставайтесь:
— Новостной канал в Telegram
— Телеграм-чат поддержки для специалистов
— Форум для специалистов
— Наш YouTube
Все о Wi-Fi 6: чем крут, насколько быстрее пятерки, стоит ли подключать сейчас
В начале октября 2019 года консорциум Wi-Fi Alliance анонсировали принципиально новую, шестую версию стандарта Wi-Fi. По духу новая сеть движется в том же направлении, что и технологии сотовой передачи данных 4G/5G – чтобы к сети могло подключить больше устройств, пропускная способность была повыше, а поток данных гораздо интенсивнее. В этом материале мы подробно расскажем о Wi-Fi 6, его ключевых нововведениях и отличиях от предыдущих версий. Тем более, что на рынке появляется все больше гаджетов с его поддержкой.
Зарождения Wi-Fi: история в духе Гая Ричи
История зарождения Wi-Fi напоминает сумбур из ранних фильмов Гая Ричи, когда молодые и предприимчивые парни пытаются разжиться деньгами, но все идет не по плану и начинается замес с криминальными авторитетами, цыганскими баронами и местными олигархами. Поэтому, если позволите, букв будет немного больше, чем того требует ситуация.
Изначальная идея «Системы секретной связи» принадлежала австрийской актрисе Хейди Ламарр, которая заработала скандальную славу после вполне невинной съемки обнаженного купания в фильме 33-года «Экстаз», затем стала женой оружейного барона, а во время второй мировой войны переквалифицировалась в ученого-изобретателя. Придуманная ею и композитором Джорджем Антейлом система для дистанционного управления торпедами опередила время, а полноценно ее обкатали лишь в 1971 году на Гавайях. Это была та самая сеть ALOHANET, которая объединяет несколько компьютеров посредством радиосвязи.
В 80-х эту идею слизали ребята из ФБР, которые поняли, что неплохо было бы заиметь в свое расположение определенные радиочастоты без лицензии. Затем начался замес: в дело подключились спецслужбы других стран, которые тоже хотели свою личную частоту, потом в поисках наживы подтянулся крупный бизнес. В итоге в начале 90-х рынок начали заполнять устройства, которые позволяли создавать простенькие беспроводные локальные сети, которые обменивались информацией на черепашьих скоростях (порядка 2 Мбит/с), не отличались стабильностью покрытия. Но самое паршивое, что они и не имели единого стандарта, из-за чего коммуникация еще сильнее осложнялась. Глядя на эту вакханалию американский комитет по стандартизации локальных сетей (IEEE) в 1990 году начал разработку единого универсального стандарта для всех устройств.
По каким-то причинам процесс затянулся и прародитель нынешнего Wi-Fi был явлен миру лишь в 1997 году. Стандарт назывался Wi-Fi 802.11, работал на тех же черепашьих скоростях и с треском провалился. Нужна была помощь извне поэтому к делу подключились Nokia, Cisco и другие коммуникационные гиганты того времени. Изначально корявенький Wi-Fi довели до ума, а миру показали два новых прототипа 802.11a и 802.11b: первый давал скорость повыше, но работал на закрытой частоте 5 Гц, второй разгонялся до 11 Мбит/с, но работал в общепринятом диапазоне 2.4 Гц.
Именно так и родился нынешний Wi-Fi с высокой пропускной способностью, стабильным покрытием и молниеносными скоростями. Для лучшего пониманимания инженерные названия вроде 802.11b привели к более понятной форме: сеть 802.11ac превратилась в Wi-Fi 5, а 802.11ax стала Wi-Fi 6. А каждое устройство, умеющее работать в беспроводных сетях, получает соответствующий логотип с указанием использованной версии Wi-Fi.
Что такое Wi-Fi 6 и чем отличается от прошлых версий?
В отличие от других версий Wi-Fi, которые фактически улучшали предыдущие наработки, «шестерка» была создана с нуля с оглядкой на мир, который целиком и полностью подключен к беспроводным сетям. Тем не менее, он по-прежнему работает, как обычный Wi-Fi, к которому мы все привыкли. Все улучшения направлены на то, чтобы сети будущего соответствовали своему времени. Сейчас это время интернета вещей, гигабитных сетей, потокового видео в высоком разрешении и десятков гаджетов, подключенных к одному несчастному роутеру.
Так, благодаря тому, что Wi-Fi 6 научился упаковывать больше данных в каждый пакет, его чистая производительность вырастет где-то на 40% в сравнении с прошлой версией, а пропускной канал существенно расширяется. Дальше расширение канала, теперь к сети без потери скорости может подключаться гораздо больше гаджетов. Это потенциальное решение проблемы в офисах, гостиницах и кафе, где одну сеть забивают под самое не хочу, а скорость буквально уходит в пол. Третий, и не менее важный пункт — умение техники c Wi-Fi 6 эффективно обмениваться пакетами с несколькими устройствами, без необходимости передавать их по очереди. Ну и конечно же, для работы с новым стандартом техника будет потреблять меньше энергии, забота о запасе батарейки в ноутбуке или смартфоне всегда была важным пунктом развития этого стандарта.
Какие технологии делают Wi-Fi 6 крутым?
Теперь познакомимся поближе со всеми важными техническими функциями нового стандарта.
OFDMA и разделение пакетов
Пожалуй, это самое главное нововведение новой сети, хотя формально эта функция присутствовала и в более старых версиях Wi-Fi, просто работала в режиме одиночных передач. Основная проблема старых версий протокола была в том, что если к точке беспроводного доступа подключить много устройств, то скорость падает. Это знакомо всем, кто пытался подключиться к общей точке доступа в кафе, торговом центре или аэропорте. Чем больше подключено устройств к точке доступа, тем медленнее работает интернет. Все эти устройства «конкурируют» за канал. Технология OFDMA призвана решить эту проблему. Она существенно повышает скорость и стабильность канала, позволяя делить его на несколько подканалов, свой для каждого гаджета. И если раньше пакеты между роутером и гаджетами отправлялись по очереди в одностороннем порядке, то с Wi-Fi 6 распределение пакетов будет похоже на движение на оживленной улице.
MU-MIMO и совместная работа с OFDMA
В 2014 года в рамках стандарта Wi-Fi 5 дебютировала технология множественного входа MU-MIMO, позволяющая маршрутизаторам одновременно взаимодействовать с несколькими пользователями. Изначально большинство маршрутизаторов и точек доступа без MU-MIMO могли общаться только с одним устройством за раз, поэтому все пакеты данных для всех устройств передаются по очереди. То есть, подключиться к роутеру может хоть десяток смартфонов, но будут задержки и снижение скорости из-за того, что пакеты передаются по очереди. Это как единственная свободная касса в МакДональдсе, даже если у кассира самые быстрые руки на диком Западе, вам все равно придется стоять в очереди. С MU-MIMO свободных касс стало четыре. С приходом Wi-Fi 6 ― восемь. Вместе с OFDMA подобные возможности серьезно улучшат качество связи в общественном транспорте, корпоративной среде, торговых залах, отелях или на стадионах.
Наитивный двухдиапазонный режим
Еще 5 — 6 лет назад большинство сетей Wi-Fi использовали диапазон 2.4 ГГц и в ус не дули. Однако чем больше техники подключалось тем более загруженной становилась данная частота, что привело к развитию диапазона 5 ГГц с большей пропускной способностью и меньшей загрузкой канала. В теории «двухдиапазонные» роутеры могли создавать сразу 2 беспроводных сети в разных частотах, чтобы разгрузить канал. С приходом Wi-Fi 6 поддержка двух диапазонов и умение ловко переключаться между ними стали базовыми навыками для техники. Если есть наклейка Wi-Fi 6, значит девайс непременно умеет работать одновременно в двух частотных диапазонах.
Target Wake Time и экономия энергии
Полезная фича, позволяющая мягко отключить от общего потока бездействующие устройства. Если условный смартфон или умная колонка в данный момент не активны, подключение переходит в спящий режим. Также сеть умеет понимать, когда именно какой гаджет активнее всего используется, после чего будут устанавливать конкретные времена для доступа к среде. К примеру, если ноутбук активно используется исключительно в рабочее время, в такие периоды режим сна активироваться не будет. По сути, это позволяет точкам доступа 802.11ax эффективно увеличивать время сна устройства и значительно экономить ресурс батареи, что особенно важно для умного дома.
Протокол безопасности WPA3
Обновленный протокол безопасности WPA3 качественнее шифрует соединение между вашим устройством и точкой доступа и лучше защищает от брутфорс атак (прим: когда пароль подбирают методом перебора) благодаря протоколу SAE, который использует одновременную аутентификация равных. WPA3 встречался и до Wi-Fi 6, однако с его приходом станет стандартом безопасности.
BSS Color: разделение на своих и чужих
Прежний стандарт связи не давал точке доступа возможности отличить «свой» трафик от «чужого». В результате в многоквартирных домах скорость передачи данных относительно низкая, поскольку роутеры, улавливая чужие сигналы, «считают», что канал связи загружен. У WiFi 6 этой проблемы нет благодаря функции BSS Coloring, что позволяет распознавать «своих» и «чужих». Она маркирует другие сети и заставляет маршрутизатор игнорировать их, так что никакой путаницы нет.