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출처링크 : https://www.zdnet.com/article/next-gener...t-delayed/ 

'와이파이'로 더 널리 알려진 21세의 IEEE802.11무선 네트워크 표준 제품 군에는 새로운 가입자가 생겼다. 지난 20년간 와이 파이는 호기심에서 주요 사회 세력으로 변모하여, 집, 사무실, 공공 장소에 쉽고 빠르고 저렴한 인터넷 접속을 가능케 했다.

유동성

각각의 새로운 버전의 표준은 기본적으로 더 빠른 속도로 자체적으로 추진되어 왔으며 802.11Max는 이전 버전보다 최대 30%더 빠른 최고 속도를 약속합니다. 하지만 그것은 그것의 주요 판매 포인트가 아니다. 대신 802.11Max는 새로운 기술과 확장된 기술을 사용하여 클라이언트 밀도와 지연 시간을 포함한 Wi-Fi의 더 지속적인 문제를 해결합니다. 여러 클라이언트에 동시에 4배 많은 데이터를 전송할 수 있고 대기 시간이 75%단축되므로 802.11max사용자 환경이 훨씬 개선되어야 합니다. 또한 기존 표준과의 완벽한 역 호환성을 유지합니다. 필수적인 기능이지만 비용이 많이 드는 기능입니다.

새로운 와이 파이 표준은 험난한 을 걸어왔다. 처음 두번의 표준 초안은 거부되었고, 세번째 초안은 2018년 7월 1일 IEEE위원회에 의해 통과되었다. 이 모든 것은 최종 승인이 2019년 말까지는 이루어지지 않을 것이라는 것을 의미한다.

 

그 약속이 실현된다면 기다릴 가치가 있을 것이다. 특히 802.11맥스는 무선 통신을 전문으로 하는 큰 규모의 회의에서 와이 파이를 사용할 수 없다는 기술의 더 큰 아이러니 중 하나를 해결할 수 있다. 같은 문제가 경기장 이벤트, 바쁜 경기장, 큰 이벤트에서도 발생한다. 802.11Max액세스 포인트(AP)는 1Gbps보다 처리량이 크지 않거나 802.11g장치가 관리할 수 있을 정도로 처리량이 크지 않지만, 그 합계를 여러개의 더 많은 동시 접속 검사.

주요 기술

라디오

802.11맥스 혁신 트리의 기반에는 무선 주파수를 처리하는 방식이 있다. 2.4에 동일한 주파수 할당을 사용해야 한다. 이전과 같이 GHz및 5GHz, 최대 160MHz폭의 블록으로 그룹화할 수 있는 20MHz폭의 채널 세트 그러나 이러한 20MHz채널 내에서 802.11Max는 주파수 공간을 256개의 하위 채널로 나누었습니다. 이전에 사용된 64개의 하위 채널보다 네배나 많은 양입니다. 이를 통해 링크가 간섭, 주파수 의존 Fading등에 대처할 수 있는 분해능이 향상됩니다.

qorvo80211ax.png

더 좁은 하위 분류기의 밀도가 증가하면 802.11max를 사용하여 각 채널을 제어할 수 있으며, 특성을 보다 정밀하게 일치시키고 많은 클라이언트에 하위 채널의 그룹을 할당합니다. 동시에

이미지:Qorvo

802.11Max가 하위 채널을 사용하는 방식에 더 큰 변화가 있습니다. 이전에는 모든 하위 채널이 개별 장치와 통신하기 위해 병렬로 사용되었으며, 개별 장치는 다른 장치로 전달될 때까지 채널을 소형화합니다. 802.11Max의 리소스가 하위 채널을 여러 802.11Max클라이언트와 동시에 통신하는 데 사용할 수 있는 RU(20MHz채널 하나에서 최대 9개 또는 160MHz채널 그룹에서 74개). 이는 대기 시간이 훨씬 짧고 802.11Max클라이언트 간의 대역 폭 분포가 더 공정하다는 것을 의미합니다.AP는 필요한 서비스의 종류를 쿼리 하는 클라이언트 트리거 프레임을 전송할 수 있으며, 클라이언트는 AP가 RU를 할당하는 데 사용하는 버퍼 상태 보고서로 응답합니다.

ofdma-sub-channel-allocationaruba.png

서로 다른 하위 채널의 세트를 결합함으로써 802.11Max는 클라이언트 밀도가 높은 주파수를 훨씬 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그러나 혼합물에 포함된 비-802.11 g/s클라이언트 중 하나는 이 기능을 심각하게 저하시킬 수 있습니다.

이미 준비되어 있음.
 

기존의 64-subcarrier시스템은 직교 주파수 분할 다중 장치(OFDM)--'직교'로 주파수가 서로 관련되어 있어 서브 어댑터 간의 간섭을 최소화했다. 새로운 802.11Max버전은 다중 사용자 직교 주파수 분할 다중 접속(MU-OFDMA)이라고 불립니다. 만약 당신이 잘못된 종류의 퀴즈를 본다면 이것은 유용할 것이다.

색상

밀집된 Wi-Fi환경에서 느리게 작업하는 또 다른 주요 원인은 동일한 채널을 공유하거나 채널 그룹이 중복되는 액세스 지점 간의 상호 간섭입니다. Wi-Fi는 다중 접속 충돌 방지 기능을 갖춘 캐리어 감지의 공동 채널 간섭에 대응합니다. 진행 중의 ransmission다시 시도하기 전에 잠시 기다립니다.

두개의 액세스 지점이 서로 전송을 직접 감지하기에는 너무 멀리 떨어져 있더라도, 두 지점 사이의 클라이언트가 한 액세스 지점에서 충돌 회피를 효과적으로 트리거 할 수 있습니다. 나는 그것이 다른 사람에게 말하는 것을 듣지 않는다. 그러나 클라이언트가 액세스 지점에 충분히 근접해서 다른 AP가 간섭을 일으키지 않고 주파수를 재사용할 수 있습니다. 이것을 '공간 재사용'이라고 합니다.

bss-coloraruba.png

BSS컬러를 사용하면 동일한 주파수의 서로 다른 링크가 서로를 무시하고 간섭 위험이 낮다고 판단하여 사용하지 못할 가능성이 있는 경우 계속할 수 있습니다. 능력 있는 스펙트럼

이미지:아루바 네트워크

이를 위해 802.11Max는 BSSColor라는 개념을 추가했습니다. BSS는 BasicServiceSet(기본 서비스 세트)의 약자입니다. 중요한 것은 색상입니다. 이 값은 0과 7사이의 숫자이며, 동일한 채널에서 서로 가까운 AP를 다른 색상을 사용하도록 구성해야 합니다. 전송을 원하는 AP나 클라이언트가 채널에서 신호를 수신하면 색상 코드를 확인할 수 있으며, 차이가 있는지, 신호 강도가 낮아 입력 가능성이 낮음을 나타냅니다. 좋아요, 어쨌든 전송을 계속하세요. 만약 색상이 동일하거나, 802.11그램 이전의 라디오 사이에서 대화가 진행되고 있기 때문에 색상 값이 없다면, 기존의 규칙이 적용된다.

다중 접속

다중 입력/다중 출력(다중 입력/다중 출력)기술은 한동안 사용되었으며, 여러 안테나를 사용하여 동일한 주파수에서 동시에 연결하되 각 신호가 전송되는 시간과 신호가 차지하는 공간. 이것은 이전의 802.11c표준의 일부였지만, 큰 성공을 거두지 못 했다. 다중 접속 링크를 설정하는 과정은 클라이언트에게 음향 프레임을 전송하는 것으로, 클라이언트가 관찰한 조건에 대응한 다음 클리에 대한 그룹화 및 구성 방법 매트릭스를 구축하는 것이다. 다중 접속을 사용할 수 있습니다.

802.11c에서는 속도가 느려 결과가 미온적이었다. 802.11Max는 다수의 클라이언트를 동시에 처리하고 다른 종류의 프레임을 사용하여 여러 종류의 프레임을 사용하여 동시에 생성한다. 하지만 여러 안테나를 사용하지 않는 클라이언트 등의 여러가지 문제가 있으며, 고밀도 상황에서는 전 방위적으로 작동하지 않습니다. 802.11Max의 다중 접속이 어떤 상황에서는 더 잘 작동하겠지만, 많은 것을 기대하지 마세요. AP의 링크 다운에 대한 것이 아니라 클라이언트로부터의 업링크에 대한 개인 정보 보호 강화와 같은 일부 측면은 표준의 다음 버전인 802.11maxWave2까지 연기되었다.

작은 아르마딜로

802.11max의 다양한 작은 변화는 특정 상황을 다룬다. 하나는 1024-90dB이며, 4차 진폭 변조의 경우 1024는 크기와 각 무선 에너지의 개별 부분이 가질 수 있는 상대적 위상의 조합의 수입니다. 이전의 가장 높은 수치는 256-16MB였으며, 숫자가 많을수록 주어진 무선 대역 폭의 데이터 전송 속도가 더 높지만 간섭에 더 취약하므로 신호 강도가 높은 경우에만 유용합니다. 개인 사정 1024-256M은 이상적인 상황에서 약 20%이상 상승할 것이며, 이는 마케팅 노력에 가장 큰 혜택을 줄것이다.

kparsons80211ax.png

각 점은 무선 신호의 가능한 상태를 나타냅니다. 점이 많을수록 더 많은 정보를 전달할 수 있지만 더 많은 간섭이 신호 상태를 가릴 수 있습니다. 수신기는 발생 가능한 메시지를 계산해야 하며, 도트 밀도가 클수록 디코딩 할 처리 능력이 더 필요합니다.

이미지:Aerohive

TWT-TargetWakeTime-은 AP와 클라이언트 간에 다음 번에 AP가 클라이언트의 트래픽을 쿼리 할 시기에 대한 협상 협정입니다. 이를 통해 클라이언트는 절전 모드로 전환할 수 있으며, AP는 효율적인 사용 패턴을 생성하여 시간이 지남에 따라 처리할 수 있는 클라이언트 수를 극대화할 수 있습니다.

802.11맥스:언제 그리고 왜

802.11Max의 새로운 기능 중 일부는 매우 구체적인 사용 사례를 가지고 있습니다. TWT는 높은 대역 폭보다 전력 관리와 신뢰성이 더 중요한 IoT에 대한 명확한 신호입니다. 이전 세대 802.11의 IoT는 매우 비효율적이며, 때때로 작은 데이터 버스트를 제공하기 위해 많은 리소스를 사용합니다. 이와는 대조적으로 802.11Max는 여러 IoT기기에 스펙트럼의 작은 조각을 사용할 수 있으므로 나머지 채널을 다시 사용할 수 있습니다.

aerohive-ap650x.jpg

Aerohive의 AP650X와 같은 엔터프라이즈급 802.11Max액세스 지점을 지금 구입할 수 있지만, 아직 802.11Max클라이언트를 사용할 수 없습니다.

이미지:Aerohive

그러나 802.11맥스의 장점은 오랫동안 실현되지 않을 것이다. 지금 당장은 '802.11축'접속점을 여러 공급 업체로부터 구입할 수 있지만 고객이 없습니다. 그리고 802.11 Max호환 고객의 약 30-40%가 액세스 가능합니다. 더 나이 든 고객들에게 서비스를 제공하기 위해서는 거의 항상 오래 된 기준으로 돌아가야 할 것이다.

기본적으로 802.11max액세스 지점에는 최신 CPU와 가장 높은 RAM이 사용되므로 오래 된 클라이언트에서도 성능이 향상됩니다. 그러나 AP는 15와트 제한으로 전력-에탄올을 사용할 경우의 문제와 다중 1Gbps또는 5Gbps이더넷 연결을 통해 더 빠른 유선 백홀을 사용할 경우 더 많은 전력이 필요합니다.

또한 모든 새 코드에 안정성 문제가 있을 것이며, 접근 지점과 도착 시점에 영향을 미치는 분석, 진단 및 사이트 계획 장비의 부족이 있을 것이다. 만약 당신이 '내가 지금 802.11맥스를 사야 하는가?'라고 물어야 한다면, 당신은 이미 답을 알고 있을 것이다. 여러분의 직업이나 열정이 최첨단 네트워킹 기술을 평가하는 것이 아니라면, 여러분은 기다려야 합니다.

첫번째 배치는 대규모 경기장에서 이루어질 것입니다. 관객들은 최신 스마트 폰, 즉 애플 팬들을 가질 것으로 기대됩니다. 1999년 애플이 iBooks용 Wi-Fi를 최초로 표준을 적용한 대중 시장 소비자용 제품으로 채택하면서, 그들은 다시 그렇게 할 것입니다.

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