华为Wi-Fi 7 Advanced技术白皮书.pdf下载

1.1 Wi-Fi标准发展介绍
EEE于1990年成立了802.11工作组以标准化WLAN。经过十几年的发展,802.11已经逐渐成为一系列的标准协议族。
IEEE 802.11的最初版本定义了MAC层和物理层,完成于1997年,也称802.11-1997。802.11击败了其他复杂的、使用集中式接入协议的技术(如HyperLAN),被采用为业界WLAN标准,WLAN标准主要的代际演进如下:
802.11n(Wi-Fi 4):IEEE 802.11工作组于2002年成立了高吞吐量(High Throughput,HT)研究组着手制定新一代标准,并于2009年正式颁布了基于MIMO-OFDM的802.11n标准,其特点为:
●最大支持4个空间流;

●定义了单用户波束成形技术来改善接收状况;

●使用20 MHz信道带宽时数据速率可达到300 Mbps,使用40 MHz信道带宽时数据速率可达
到600 Mbps;
●为了改善实时业务的服务质量,802.11n协议还纳入了802.11e标准修订,要求802.11n设备
支持802.11e特性。
802.11ac(Wi-Fi 5):随着多媒体业务的快速增长,人们对数据传输速率的需求呈现几何级增长。为此,IEEE 802.11工作组在2014年正式颁布了802.11ac标准,又称为非常高吞吐量(VeryHigh Throughput,VHT)标准。其特点为:
●在802.11n基础之上,将支持的空间流数从4增加到8;

●将信道带宽从40 MHz增加到160 MHz,最大数据速率更是达到了6933.33 Mbps;

●定义了下行MU-MIMO(Down Link Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,DL
MU-MIMO)技术,支持下行多用户并行传输。
802.11ax(Wi-Fi 6):面向高密高并发场景,IEEE在2019年正式颁布了新一代的802.11ax标准,也称为高效无线(High Efficiency Wireless,HEW)标准。其特点为:
●采用OFDMA技术并支持更窄的子载波间隔,以提高室内和室外场景下无线传输的健壮性和吞
吐量;
●引入了上行MU-MIMO(Up Link Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,UL MU-
MIMO)技术来进一步提升高密用户场景下的吞吐量和服务质量。
802.11be(Wi-Fi 7):随着移动互联网、全无线办公、VR/AR家庭沉浸式娱乐等新兴应用的蓬勃发展,用户对无线接入带宽的需求从千兆逐步升级到万兆,IEEE在2023年发布802.be标准草案,也称为极高吞吐量(Extremely High Throughput,EHT)标准。其特点为:
●引入6GHz新频谱,可提供1.2GHz(美国等FCC国家)/480MHz(欧洲等)超大纯净频
谱,将信道带宽从160MHz提升到320MHz,使得6GHz频段最大数据速率达到了23.05Gbps;
●引入Multi Link技术,可以同时捆绑使用多个射频,例如:5GHz+6GHz、5GHz-L+5GHz
-H,实现带宽的倍增。

1.2 Wi-Fi 7技术优势
回顾整个标准代际演进,Wi-Fi 7在Wi-Fi 6的2.4GHz和5GHz的基础上,新增了6GHz频段;并在技术上进行了全面升级,带来更大的带宽、更低的时延和更强的接入。
更大吞吐
Wi-Fi 7采用了更宽的320MHz带宽、更高阶的4096-QAM调制及Multi-Link,这意味同等条件下,Wi-Fi 7是Wi-Fi 6速率的2.4倍;基于2023年7月新发布的标准Draft4.0,最高可实现30Gbps理论峰值速度,几乎是Wi-Fi 6的三倍。因而,Wi-Fi 7能支持更高的吞吐应用,如AR/VR、4K和8K视频流、云计算等。
更低时延
Wi-Fi 7可工作在2.4GHz、5GHz、6GHz三个频段,同时使用MLO(Multi-LinkOperation)技术灵活调度不同频段的资源,支持终端和AP空口多条链路建链,可灵活基于场景选择链路,规避质量不好的信道。Wi-Fi 7还引入了MRU(Multiple Resource Unit)技术,极大地提高了信道资源利用率,降低空口等待时延。MLO、MRU等新特性加持,使得Wi-Fi 7能够保障更低时延,即使面对苛刻的大带宽、低时延应用,也能轻松应对。
更强接入
相比Wi-Fi 6设备工作在2.4GHz、5GHz频段,Wi-Fi 7设备多支持了一个新频段,相同场景下的接入能力更强。加持更高阶的调制方式4096-QAM和增强的MIMO能力,让Wi-Fi 7在高密场景下的终端接入数量更多。同时,MRU技术让频谱资源利用更加高效,避免空口竞争带来的资源浪费。多AP协同空间复用技术能智能调整连续组网下邻居AP的信道和功率,降低同频干扰,确保终端的无线网络体验,大幅提升AP在高密场景下的并发能力及性能。

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