《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 解決方案 > Wi-Fi 8:開啟極高可靠性 (UHR) 連接的新紀(jì)元

Wi-Fi 8:開啟極高可靠性 (UHR) 連接的新紀(jì)元

2025-06-12
作者:Qorvo亞太區(qū)無線連接事業(yè)部高級行銷經(jīng)理 林健富
來源:Qorvo
關(guān)鍵詞: Qorvo Wi-Fi8 UHR

英國作家狄更斯在《雙城記》的開頭寫道:“這是最好的時代,也是最壞的時代。”

這句話若套用在現(xiàn)今Wi-Fi 的市場現(xiàn)狀,何嘗不是驚人的相似?

怎么說呢?Wi-Fi 從被發(fā)明至今已經(jīng)經(jīng)過了20多年的迭代,在2019年,Wi-Fi 6憑借著MU-MIMO、1024QAM、OFDMA等“革命性創(chuàng)新”技術(shù),大幅提升了Wi-Fi 本身的能效,讓W(xué)i-Fi 6在短短的3-4年內(nèi)成為Wi-Fi 技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn)。2021年,Wi-Fi 6E 橫空出世,憑借6GHz 頻帶的獨特優(yōu)勢,使Wi-Fi 正式邁入真三頻 (Real Tri-Band) 共存的通信技術(shù)時代。2024年,科學(xué)家們再次憑借著4096QAM、Multi-Link Operation (MLO)、Multi-Resource Unit (MRU)、320MHz Bandwidth等突破性創(chuàng)新技術(shù),將Wi-Fi 的吞吐量與傳輸效率提升至前所未有的高度。然而Wi-Fi 的發(fā)展并未就此止步,它一直都在持續(xù)不斷地演進(jìn)和進(jìn)步。

據(jù)了解,市場上主流的Wi-Fi 解決方案芯片廠商與制定Wi-Fi 通信、測試規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn) (Regulations) 的機構(gòu)已著手進(jìn)行Wi-Fi 8 相關(guān)技術(shù)功能的制定討論與研究。Wi-Fi 7的下一代自然就是Wi-Fi 8,正如市面上智能手機的命名邏輯一樣,Wi-Fi 8順理成章地接續(xù)Wi-Fi 7。回歸正題,為何現(xiàn)在就開始啟動Wi-Fi 8的項目研究?原因在于,Wi-Fi 7的技術(shù)已經(jīng)正式落地,芯片與解決方案的提供商以及電信服務(wù)的運營商也已開始布局并逐漸完善Wi-Fi 7的生態(tài)系統(tǒng)。廠商們希望借此勢頭,延續(xù)Wi-Fi 6所帶來的成功,推動Wi-Fi 7成為新一代Wi-Fi 通信技術(shù)的主流!

然而,就筆者目前所觀察到的市場狀況而言,并未呈現(xiàn)出之前所描繪的樂觀態(tài)勢。正如文章開頭所述,當(dāng)前對于Wi-Fi 而言是一個頗為棘手的時期,因為Wi-Fi 7 本身存在的一些問題,比如6GHz 頻

段并未在全球范圍內(nèi)開放使用,Wi-Fi 7 本身設(shè)備的制造與部署成本也高于Wi-Fi 6,還有Wi-Fi 7 所帶來的“剛性需求”與“不可取代性”并不明顯,這導(dǎo)致我們在市場上看到的Wi-Fi 7的發(fā)展動力與速度并未達(dá)到Wi-Fi 6曾經(jīng)的強勁水平。盡管如此,對于Wi-Fi 而言,現(xiàn)在同樣也是一個充滿機遇的時代。得益于科技創(chuàng)新與自我調(diào)整的能力,“校正回歸”的速度也日益加快。因此,現(xiàn)在就對Wi-Fi 7持悲觀態(tài)度或許為時過早,而現(xiàn)在開始討論Wi-Fi 8也并不會顯得太突兀。

首先,我們來回顧一下Wi-Fi 目前的市場規(guī)模。根據(jù)Wi-Fi Alliance 所發(fā)布的統(tǒng)計資料顯示(如圖1所示),截至2024年,Wi-Fi 所貢獻(xiàn)的:

1. 經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值為 4.3萬億美元

2. 帶有Wi-Fi功能的設(shè)備年度出貨為41億臺

3. 帶有Wi-Fi功能的設(shè)備共累積出貨459億臺

4. 共有211億臺Wi-Fi 設(shè)備正在運行使用

5. 共出貨了2.69億臺使用Wi-Fi 7的設(shè)備

6. 共出貨了8.07億臺支持6GHz頻段的Wi-Fi 設(shè)備

7. 共出貨了1.7億臺支持6GHz頻段的Wi-Fi 接入點(AP)

12.jpg

以下是對Wi-Fi 歷史演進(jìn)的梳理過程。

表1 呈現(xiàn)了Wi-Fi 技術(shù)的演變歷程及各代技術(shù)之間的差異,其中包含了對Wi-Fi 8在IEEE規(guī)范中的正式標(biāo)準(zhǔn)文件名稱以及最高吞吐量的預(yù)估。在無線頻段方面,Wi-Fi 8將繼續(xù)沿用2.4GHz、5GHz與

6GHz。關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布的年份,業(yè)界目前預(yù)估為2028年,但真正的標(biāo)準(zhǔn)制定完成日期仍需以IEEE 與Wi-Fi Alliance 工作小組的進(jìn)度為準(zhǔn)。

圖2展示了IEEE正在進(jìn)行的802.11bn (Wi-Fi 8) 標(biāo)準(zhǔn)化工作的時間表。圖中提及的“UHR”是指UHR Study Group (簡稱UHR SG) ,該小組成立于2022 年7 月,旨在討論關(guān)于UHR項目授權(quán)請求 (UHR Project Authorization Request)。在成立研究小組后,需要有一個工作小組 (Task Group) 來落實并執(zhí)行相關(guān)的規(guī)范制定。UHR 工作小組 (簡稱 TGbn) 于2023年11月成立,將持續(xù)致力于推動802.11bn的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,直至符合Wi-Fi 8標(biāo)準(zhǔn)且通過完整認(rèn)證的產(chǎn)品問世。

13.jpg

14.jpg

回顧表1,我們可以清晰地看到,在Wi-Fi 的技術(shù)演進(jìn)過程中,“吞吐量”是最直接且顯著改善的方面。而在表2,即IEEE 802.11規(guī)范所定義的傳輸向量格式 (Transmission Vector Format)中,可看到Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6的傳輸向量格式名稱分別被命名為“高吞吐量模式” (HT; High Throughput)、“超高吞吐量模式” (VHT; Very High Throughput) 以及“極高吞吐量模式” (EHT; Extreme High Throughput)。Wi-Fi 6因為采用了OFDMA、MU-MIMO與TWT等技術(shù),解決了Wi-Fi 本身傳輸效率低與延遲的痛點,于是在定義傳輸向量格式名稱時特別取名為HE (HE,High Efficiency)。而到了Wi-Fi 7,得益于4096QAM、320MHz 帶寬等技術(shù)的加持,吞吐量再次得到了顯著提升,因此才被賦予了“極高吞吐量” (EHT,Extreme High Throughput) 這一簡潔明了且易于理解的名稱。

在Wi-Fi 8階段,IEEE將802.11bn的傳輸向量格式的名稱定義為“極高可靠性模式” (Ultra High Reliability)。從這一名稱的字面意義來看,可以推斷出Wi-Fi 8所追求的目標(biāo)已不再單純是更高的吞吐量、更大的傳輸帶寬 (Bandwidth) 或是更多“新的頻段”,因此4096QAM、320MHz 帶寬與6GHz 等技術(shù)會在Wi-Fi 8的規(guī)范中繼續(xù)沿用。

15.jpg

那么,Wi-Fi 8究竟蘊含了多少新的科技與創(chuàng)新理念?這些新技術(shù)與理念又能解決哪些問題呢? 在開始探討Wi-Fi 8之前,讓我們先回顧一下Wi-Fi 7的兩項關(guān)鍵技術(shù):多鏈路操作(MLO)與多資源單元(MRU)。

MLO (Multi-Link Operation,多鏈路操作)

多鏈路操作(MLO)技術(shù)的主要目標(biāo),是使Wi-Fi 設(shè)備能夠通過利用不同的頻段 (2.4GHz/5GHz/6GHz Bands) 與頻道 (Channels) 同時進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送與接收,而且可以根據(jù)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)流量狀況與需求,靈活的進(jìn)行負(fù)載均衡 (load balance) 或是數(shù)據(jù)聚合 (Data Aggregation)。由于所有操作均可跨頻段與頻道進(jìn)行,因此顯著提升了整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速度,并有效降低了多用戶同時在線傳輸時所產(chǎn)生的延遲問題。圖3展示了Wi-Fi 7中 MLO技術(shù)如何通過不同頻段實現(xiàn)同時傳輸?shù)墓δ堋?/p>

16.jpg

MRU (Multiple Resource Unit,多資源單元)

Wi-Fi 7在基于正交頻分多址(OFDMA)的資源單元(RU)基礎(chǔ)上,提出了多資源單元 (MRU) 的概念。與Wi-Fi 6中的RU分配方式相比,Wi-Fi 7所提出的MRU具有顯著的不同。在Wi-Fi 6中,一個節(jié)點只能被分配一個RU,而且不能跨RU進(jìn)行分配。而在Wi-Fi 7中,一個節(jié)點可以被允許分配到多個RU,從而實現(xiàn)了更靈活的資源分配方式。

MRU 的另一個優(yōu)勢在于,它能夠降低干擾對可用頻道的影響,并進(jìn)一步提升OFDMA的效率。前導(dǎo)碼打孔(Preamble Puncturing)技術(shù)在Wi-Fi 6中已被引入,而在Wi-Fi 7 中,該技術(shù)結(jié)合MRU的特性,使其工作機制變得更加靈活。在Wi-Fi 6的架構(gòu)下,執(zhí)行前導(dǎo)碼打孔后,其RU仍需通過OFDMA機制分配給“多個”用戶,這意味著在單一用戶的使用場景下,前導(dǎo)碼打孔無法發(fā)揮其優(yōu)勢。然而通過MRU,執(zhí)行前導(dǎo)碼打孔后的RU可以全部分配給一個用戶,并且即使在不連續(xù)的頻譜 (non-continuous spectrum) 環(huán)境下,也能夠執(zhí)行前導(dǎo)碼打孔操作。

圖4 展示了Wi-Fi 7中MRU的顯著效果,其能讓RU將信號干擾所導(dǎo)致的可用頻道損耗從75%降低至25%。正因如此,相較于Wi-Fi 6站點(Station),支持MRU功能的Wi-Fi 7 站點(Station)在多用戶與高密度網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,能夠?qū)⑿诺缼挼目捎眯蕴嵘?倍之多。此外,MRU功能不僅提高了帶寬的可用性,還支持Wi-Fi 7 AP在多用戶同時傳輸?shù)膱鼍跋嘛@著降低延遲。

17.jpg

今年二月,臺灣無線通信解決方案供應(yīng)商暨通訊芯片領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)發(fā)科技 (MediaTek) 發(fā)布了關(guān)于其Filogic ? 芯片與Wi-Fi 8 相關(guān)技術(shù)的白皮書。該白皮書中提及了幾項創(chuàng)新技術(shù),包括NPCA、IDC、HIP EDCA以及TXOP Preemption,旨在實現(xiàn)更穩(wěn)定、更高效的Wi-Fi 連接,以實現(xiàn)之前所提出的UHR SG所追求的極高可靠性目標(biāo)。讀者也可通過MediaTek 的Wi-Fi 8 Filogic ? 白皮書,深入了解實現(xiàn)UHR所需的關(guān)鍵技術(shù)。

在深入探討每項新技術(shù)背后的原理之前,首先來揭示這些技術(shù)可解決的問題以及它們?yōu)閃i-Fi 系統(tǒng)帶來的益處。表3列出了MediaTek Wi-Fi 8 Filogic ?中用于提升傳輸效率并改善延遲的關(guān)鍵技術(shù)。

18.jpg

NPCA (Non-Primary Channel Access,非主信道訪問)

接下來通過MediaTek的技術(shù)白皮書中所舉的一個例子來闡釋非主信道訪問(NPCA)的概念。在一個Wi-Fi Mesh 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,存在三個APs,它們分別采用不同的信道與帶寬設(shè)置,以滿足三個具有不同網(wǎng)絡(luò)需求用戶的連接需求,如圖5所示。

19.jpg

三個AP均以5G 低頻段作為主要信道。其中,使用者Lila使用的是信道38,帶寬為40MHz;而使用者Rose則使用的是信道50,帶寬為160MHz。根據(jù)理論計算, Lila所能達(dá)到的最高吞吐量僅為Rose的四分之一。在這種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下,Lila 注定要經(jīng)歷更長的等待時間,同時也會減少其他兩名對網(wǎng)絡(luò)帶寬有較高需求用戶的傳輸時間。

在多接入點協(xié)調(diào)(Multi-AP Coordination) 或是Mesh 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,同信道干擾(CCI)是一個普遍存在的問題,尤其是當(dāng)多個用戶與設(shè)備都使用同一個信道進(jìn)行連接時,CCI問題就會變得尤為嚴(yán)重。如圖6所示,NPCA 機制為AP和 Station提供了一種應(yīng)對CCI干擾的有效方法。當(dāng)它們受到CCI干擾時,可以通過協(xié)商,將原先的非主要信道指定為雙方的主要信道進(jìn)行傳輸,從而避開同信道干擾,提高網(wǎng)絡(luò)傳輸效率與吞吐量。

20.jpg

IDC (In-Device Coexistence,設(shè)備內(nèi)共存)

除了Wi-Fi,我們生活周邊同時運行的無線設(shè)備數(shù)量日益增多,尤其是藍(lán)牙設(shè)備,它與Wi-Fi 一樣均在2.4GHz的頻率上運行。盡管藍(lán)牙與Wi-Fi 的調(diào)制方式存在差異,但在某些使用場景與連線環(huán)境下,兩者之間仍然可能互相干擾或降低連線質(zhì)量。傳統(tǒng)的解決方式是讓藍(lán)牙設(shè)備在Wi-Fi不進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時發(fā)射信號,以避免干擾,然而這種被動的避讓方式會增加系統(tǒng)延遲,而且在多Wi-Fi 與藍(lán)牙設(shè)備共存的環(huán)境中,延遲和干擾會愈發(fā)嚴(yán)重。

Wi-Fi 8的IDC機制通過初始控制幀(ICF)、初始控制響應(yīng)(ICR)與控制響應(yīng)幀(CFR)等信令交互,在AP與Non-AP (客戶端,Client) 之間進(jìn)行“協(xié)調(diào)溝通”,以實現(xiàn)所謂的并存 (Coexistence)。

圖7展示了IDC的控制機制,AP與Non-AP Station (Client) 利用ICF/ICR/CFR等信令交互,獲取傳輸與接收的詳細(xì)信息,包括最高調(diào)制方式(Maximum modulation)、編碼方案Coding Scheme (MCS)、可用的最多大空間流數(shù) (Spatial Streams)、速率控制(Rate Control)等參數(shù)。

21.jpg

TXOP Preemption

為了確保較高優(yōu)先級的數(shù)據(jù)包能被優(yōu)先傳輸,TXOP Preemption機制能允許非當(dāng)前TXOP持有者 (Holders) 暫時中斷正在進(jìn)行的傳輸過程,以便于傳輸更緊急的數(shù)據(jù)。這類似于在常規(guī)道路交通中,交警臨時開辟一條專用通道以供救護(hù)車先行通過,等救護(hù)車通過后,再恢復(fù)成原先的道路狀況。

TXOP的搶占機制適用于以下兩種場景:

· 當(dāng)AP (TXOP Holder) 正在進(jìn)行下行傳輸機會 (DL TXOP) 時,僅允許Wi-Fi 站點 (Responder) 發(fā)出上行傳輸機會 (UL TXOP) 的搶占請求。

· 當(dāng)AP正在進(jìn)行上行傳輸機會 (UL TXOP) 時,僅允許Wi-Fi 站點 (Responders) 發(fā)出下行傳輸機會 (DL TXOP) 或另一個上行傳輸機會 (UL TXOP) 的搶占請求。

22.jpg

Hi-Priority EDCA (HIP EDCA)

在Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,每個終端設(shè)備的每一個將被傳輸或接收的數(shù)據(jù)都會在特定時間點進(jìn)行調(diào)度。通過優(yōu)先級排序和相應(yīng)算法,大多數(shù)數(shù)據(jù)傳輸能夠在規(guī)定時間內(nèi)順利完成。然而,隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的日漸復(fù)雜以及越來越多具有低延遲需求跟高優(yōu)先級的數(shù)據(jù)流等待處理,Wi-Fi 面臨著越來越大的挑戰(zhàn)。所以為了實現(xiàn)Wi-Fi 8所追求的“極高可靠性”的目標(biāo),必須采用更先進(jìn)的解決方案來應(yīng)對這一問題,HIP EDCA便是Wi-Fi 8中提出的一項關(guān)鍵技術(shù)。

在Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,音頻數(shù)據(jù)包通常被賦予最高的傳輸優(yōu)先級。然而正如上文提到的,當(dāng)兩個或更多設(shè)備在同一個時間點嘗試傳輸音頻數(shù)據(jù)封包時,可能會導(dǎo)致所有設(shè)備在隨機的時間點暫停所有數(shù)據(jù)包的傳輸,直至高優(yōu)先級的音頻數(shù)據(jù)包得以重新傳輸。因此,這種狀況可能會讓網(wǎng)絡(luò)的使用者產(chǎn)生不良的網(wǎng)絡(luò)使用體驗,如語音通話斷斷續(xù)續(xù)、數(shù)據(jù)傳輸停滯或是傳輸失敗等問題。

現(xiàn)有的增強型分布式信道接入(EDCA)機制通過提供一個較小的退避競爭窗口(backoff contention window),確保Wi-Fi 的終端設(shè)備在傳輸AC3 或是AC-VO (Voice) 數(shù)據(jù)包時,相較于其他訪問類別(Access Categories) 的數(shù)據(jù)時,具有更高的傳輸優(yōu)先級。然而,當(dāng)遇到上述所描述的狀況時,那該如何解決?圖9展示了HIP EDCA 的數(shù)據(jù)包交換機制。根據(jù)MediaTek的技術(shù)白皮書所述,MediaTek提出了一種實現(xiàn)HIP EDCA的機制,該機制利用現(xiàn)有的 RTS frame、固定數(shù)據(jù)速率(fixed data rate )與重新設(shè)置 EDCA的參數(shù)來實現(xiàn),詳細(xì)的做法如下所示:

1. 重新使用具有固定數(shù)據(jù)速率的non-HT 格式作為高優(yōu)先級的RTS。

2. 將EDCA參數(shù)重新配置為AIFSN = 2、CWmin= 0和CWmax = 7,進(jìn)而傳輸高優(yōu)先級的RTS。

通過這些操作,高優(yōu)先級的AC在與其他AC競爭信道訪問權(quán)時,能夠持續(xù)獲得優(yōu)先權(quán)。同時,當(dāng)發(fā)送RTS的站點遇到?jīng)_突時,可以在EIFS周期內(nèi)重傳RTS,因為在此期間暫時退避 (backoff) 的Wi-Fi 終端不會占用信道資源。

23.jpg

MediaTek所發(fā)表的技術(shù)白皮書對Wi-Fi 8的若干關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的闡述與說明。除了白皮書與本文所提到的新技術(shù)外,還有部分新技術(shù)正由標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)與業(yè)界進(jìn)行激烈討論,并計劃納入Wi-Fi 8的規(guī)范之中,以下將對此進(jìn)行整理和介紹:

dRU (Distributed RU,分布式資源單位)

前文已對RU與MRU的原理及功能進(jìn)行了回顧。在Wi-Fi 8規(guī)范中,定義了“分布式資源單位”(dRU)來進(jìn)一步提升MRU的效率。dRU的原理在于,通過動態(tài)調(diào)整資源單位的大小和分配策略,以適應(yīng)不同網(wǎng)絡(luò)使用場景下的需求。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較輕時,dRU可以分配更多資源給用戶,進(jìn)而提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度;而在網(wǎng)絡(luò)負(fù)載較重時,dRU則會減少資源單位的分配,以確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性與公平性。dRU是專為6GHz頻段的低功率室內(nèi) (LPI,Low Power Indoor) 設(shè)備而設(shè)計的,其對于上行 OFDMA的效率有顯著的提升,并能增進(jìn)整體網(wǎng)絡(luò)的傳輸性能。

Co-SR (Coordinated Spatial Reuse;協(xié)調(diào)空間復(fù)用)

Wi-Fi 6的一項核心功能就是MIMO (Multi-Input Multi-Output)技術(shù),該技術(shù)通過多個空間流同時傳輸數(shù)據(jù),進(jìn)而大幅提升了網(wǎng)絡(luò)的吞吐量。在Wi-Fi 6環(huán)境中,若有一個AP以最大功率進(jìn)行傳輸,其他AP就必須相應(yīng)地降低其本身的功率以避免干擾,但這種做法會影響整個Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性與可靠性。但在 Co-SR的機制下,就可以協(xié)調(diào)AP彼此之間的發(fā)射功率,使得MIMO傳輸?shù)靡赃M(jìn)行,從而提高總體的吞吐量。

Co-BF (Coordinated Beamforming;協(xié)調(diào)波束成形)

波束成形(Beamforming)對于Wi-Fi而言已不算是新的技術(shù)。在Wi-Fi 8的研究中,研究小組提出了“協(xié)調(diào)式”波束成形的方案,該方案允許同一個空間內(nèi)的多個AP互相協(xié)調(diào),進(jìn)而確定哪些終端設(shè)備需要接受信號,而哪些則不需要,并據(jù)此決定波束成形的時機與發(fā)射對象。這一功能在網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) (Mesh Network) 與 多AP協(xié)調(diào)(Multiple AP Coordinate )的使用場景中非常有用,能夠有效避免傳輸干擾,并增強Wi-Fi信號的覆蓋范圍。

Co-TWT (Coordinated Target Wake-up Time,協(xié)調(diào)目標(biāo)喚醒時間)

Wi-Fi 7制定了限制目標(biāo)喚醒時間 (Restricted TWT) 機制,旨在節(jié)省電力并減少不必要的周期性喚醒。而在Wi-Fi 8中,將Wi-Fi 7的“限制”目標(biāo)喚醒時間升級成“協(xié)調(diào)”目標(biāo)喚醒時間。該功能允許Wi-Fi AP與Wi-Fi 終端設(shè)備之間協(xié)調(diào)傳輸延遲敏感流量的具體時間,從而顯著降低物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的電能消耗。同時,它還能最大限度地減少與非延遲敏感流量之間的爭用沖突,進(jìn)而降低延遲并提高傳輸?shù)目深A(yù)測性。

目前關(guān)于Wi-Fi 8的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)制定尚處于討論階段,甚至連IEEE 802.11bn規(guī)范的第一版初稿都尚未公布。本文所涉及的關(guān)于Wi-Fi 8的新技術(shù)資料,均是基于業(yè)界權(quán)威專家與臺灣通訊芯片領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)發(fā)科技所發(fā)表的研究報告進(jìn)行整理與介紹。文中所涵蓋的內(nèi)容并非詳盡無遺,其中也加了作者的主觀看法與評論。

如本文開頭所述,相對于前幾代的Wi-Fi技術(shù),新一代Wi-Fi 已不再是一味地追求更高的傳輸速度、更大的帶寬、更多的頻段或是更高的調(diào)制方式。反而是注重提升網(wǎng)絡(luò)效率與可靠性。很多技術(shù)與功能都在強調(diào)“協(xié)調(diào)” (coordinate) 與“溝通” (negotiate)。也許真正讓W(xué)i-Fi 升級的最終手段并不是一味地增加資源,而協(xié)同合作才是最終的解決方案。至少我們在Wi-Fi 8中看到的就是如此。

Wi-Fi 8 的極高可靠性為Wi-Fi技術(shù)開辟了更多的高級應(yīng)用領(lǐng)域與廣闊的未來發(fā)展前景,如遠(yuǎn)程實時高清轉(zhuǎn)播、自動駕駛、遠(yuǎn)程遙控、工業(yè)級智能網(wǎng)絡(luò)與高速AI運算等。若問及Wi-Fi 8對于芯片與系統(tǒng)開發(fā)商而言是不是一個很大的挑戰(zhàn),我個人認(rèn)為答案是肯定的。若要實現(xiàn)Wi-Fi 8的極高可靠性,在硬件方面必須強化PHY與MAC層的能力。同時,主芯片本身的數(shù)字處理速度與運算能力也需提升至新的高度,以確保擁有足夠的資源來處理復(fù)雜且繁瑣的信息溝通與協(xié)調(diào)工作。

Wi-Fi 8為下一代的通信連接技術(shù)奠定了更為堅實的基礎(chǔ),并將為未來面臨的更嚴(yán)苛的應(yīng)用場景提供更強而有力的支持,讓我們共同拭目以待!

                                                                                                                 

參考資料:

Wi-Fi Alliance (https://www.wi-fi.org)

Pioneering the Future with Wi-Fi 8 -  MediaTek Filogic While Paper

What Will Wi-Fi 8 Be? A Primer on IEEE 802.11bn Ultra High Reliability

https://wifinowglobal.com/

Wi-Fi 7 | Keysight

3 for 3: Wi-Fi 8, The Future of Wireless Connectivity - LitePoint

2.jpg

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認(rèn)版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當(dāng)措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          99热这里只有精品8| 精品不卡视频| 欧美日韩精品免费观看| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 欧美日韩精品免费看| 国产一区美女| 亚洲精品欧洲| 久久精品国产清高在天天线 | 国产免费成人| 久久亚洲精品欧美| 激情久久一区| 亚洲综合社区| 国内精品99| 91久久综合| 久久久www| 国产精品mm| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美日韩一区二区视频在线 | 国产欧美日韩综合一区在线观看| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 欧美 日韩 国产 一区| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 久久亚洲欧洲| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 欧美精品观看| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国产在线一区二区三区四区| 免费一级欧美片在线播放| 韩国精品一区二区三区| 欧美一区91| 香蕉视频成人在线观看| 日韩一级网站| 亚洲第一黄色| 欧美区国产区| 欧美日韩mv| 久久久久久久欧美精品| 国产精品一级| 国语精品中文字幕| 蜜桃视频一区| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 国内视频精品| 午夜精品免费| 欧美久久九九| 玖玖在线精品| 欧美一区二区三区在线免费观看 | 欧美日韩ab| 欧美日本国产| 欧美伊人久久| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 欧美日韩在线一二三| 久久精品二区| 久久精品天堂| 久久久久综合| 激情欧美丁香| 欧美日韩国产欧| 午夜欧美精品| 亚洲东热激情| 99视频精品| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 亚洲欧洲日夜超级视频| 99一区二区| 亚洲激情啪啪| 亚洲影院在线| 欧美二区不卡| 在线精品福利| 一区二区三区成人精品| 免费亚洲网站| 欧美激情一区二区三区在线视频| 欧美另类女人| 伊人久久大香线蕉综合热线| 国产视频亚洲| 欧美a级片一区| 亚洲视频福利| 国产深夜精品| 亚洲欧美伊人| 一区二区三区欧美在线| 久久精品盗摄| 亚洲经典视频在线观看| 久久精品五月| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 久久久久se| 欧美激情91| 亚洲看片一区| 午夜欧美视频| 国产精品久久九九| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 亚洲欧洲一区| 欧美精品免费观看二区| 99国产一区| 欧美一区二区三区另类| 一区二区三区精品国产| 久久久久久久久久码影片| 亚洲大片av| 欧美尤物一区| 亚洲欧美视频一区二区三区| 亚洲二区三区四区| 欧美国产视频在线观看| 国产精品日韩一区二区| 亚洲视频成人| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 亚洲国产欧美日韩| 欧美日韩精品一本二本三本| 免费国产自线拍一欧美视频| 国产欧美一级| 亚洲精品1234| 亚洲黄色精品| 国模精品娜娜一二三区| 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 国产精品三上| 精品1区2区3区4区| 欧美日本免费| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 免播放器亚洲| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 亚洲伦理一区| 免费看的黄色欧美网站| 免费亚洲网站| 午夜一级久久| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 激情综合久久| 亚洲视频一区| 91久久亚洲| 99视频一区| 国产精品免费看| 国产精品一区二区你懂得| 国产日韩专区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 先锋亚洲精品| 欧美不卡三区| 狠久久av成人天堂| 亚洲欧洲一区| 亚洲综合二区| 欧美一区在线看| 午夜欧美精品久久久久久久| 亚洲一二区在线| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 日韩亚洲不卡在线| 美女精品网站| 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 你懂的成人av| 欧美精品一区在线| 影音先锋久久久| 亚洲一区自拍| 国内精品福利| 免费一级欧美片在线播放| 欧美韩国一区| 99精品国产99久久久久久福利| 国产精品永久| 国产在线视频欧美一区二区三区| 日韩亚洲在线| 欧美一区激情| 亚洲精品精选| 久久综合九色| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 99国内精品| 欧美精品一线| 亚洲男女自偷自拍| 欧美天天视频| 国产精品久久久久久久免费软件 | 老牛嫩草一区二区三区日本| 亚洲一级高清| 久久综合九色99| 国产精品久久一区二区三区| 欧美午夜影院| 久久一区二区三区超碰国产精品| 亚洲黄色一区| 激情婷婷欧美| 国产精品国码视频| 欧美一区国产在线| 亚久久调教视频| 在线一区日本视频| 狠狠爱综合网| 午夜久久tv| 欧美 日韩 国产 一区| 国产日本精品| 野花国产精品入口| 亚洲国产91| 国内精品亚洲| 国产一区观看| 国内久久精品| 黄色成人91| 欧美视频福利| 好看的亚洲午夜视频在线| 麻豆成人在线播放| 亚洲中午字幕| 欧美一级视频| 欧美一区=区| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸 | 西西人体一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 激情视频一区二区| 精品动漫一区| 黄色日韩精品| 亚洲日本国产| 亚洲人成在线影院| 在线视频精品一区| 夜夜嗨一区二区三区| 亚洲理论在线| 国产亚洲精品v| 亚洲一区在线直播| 久久国产一区| 欧美日韩国产综合视频在线| 欧美99久久| 亚洲午夜在线观看| av成人国产| 国产亚洲永久域名| 免费看亚洲片| 欧美激情国产日韩| 一区在线视频| 国产日韩三区| 久久精品30| 好看的av在线不卡观看| 一本综合精品| 香蕉久久夜色精品| 欧美午夜免费| 久久成人国产| 黄色成人av网站| 亚洲最新在线| 久久综合给合久久狠狠色| 国产精品二区影院| 国产欧美日本| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 欧美日韩成人| 中文高清一区| 久久看片网站| 狠狠色综合网| 亚洲一区二区动漫| 午夜欧美精品| 国产欧美在线| 欧美jjzz| 欧美久久99| 99精品免费视频| 久久影院亚洲| 一区二区精品| 欧美三级黄美女| 亚洲一区二区三区高清不卡| 国产精品国产一区二区| 亚洲一区二区伦理| 国产精品啊啊啊| 久久精品日产第一区二区| 在线看片成人| 久久久久欧美精品| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产欧美日韩综合精品二区| 国模吧视频一区| 久久婷婷激情| 一区二区三区免费看| 国内一区二区三区| 欧美国产三区| 久久久久一区二区三区| 国产农村妇女精品一二区| 亚洲国产精品久久久久久女王| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 国产精品久久波多野结衣| 在线看片一区| 亚洲特色特黄| 欧美私人啪啪vps| 欧美日韩高清免费| 久久精品综合| 久久精品观看| 久久久久久久欧美精品| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 国产日韩欧美三区| 国产日韩精品视频一区二区三区| 亚洲国产高清视频| 一区在线视频观看| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 欧美日本久久| 黄色精品免费| 亚洲看片一区| 一区二区三区av| 国产亚洲精品久久飘花| 亚洲一级在线| 久久一区二区三区超碰国产精品| 亚洲欧洲午夜| 亚洲视频成人| 9色精品在线| 亚洲一区二区三区精品视频| 亚洲一区精彩视频| 麻豆9191精品国产| 午夜精品视频在线观看一区二区| 欧美日韩四区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲乱码视频| 亚洲在线视频| 欧美精品大片| 99视频精品免费观看| 亚洲尤物在线| 午夜精品视频| 红桃视频国产精品| 一本色道久久精品| 久久精品卡一| 亚洲二区视频| 麻豆久久久9性大片| 国产精品a级| 国产精品美女诱惑| 欧美精品黄色| 日韩网站在线| 欧美成人精品| 亚洲国产日本| 欧美88av| 亚洲一区三区电影在线观看| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 国产伦一区二区三区色一情| 国产一区日韩欧美| 另类国产ts人妖高潮视频| 亚洲黑丝一区二区| 牛牛国产精品| 亚洲综合视频一区| 亚洲三级影院| 欧美特黄视频| 免费h精品视频在线播放| 最新成人av网站| 欧美日韩理论| 欧美黄色aaaa| 欧美有码视频| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 亚洲小说区图片区| 欧美视频观看一区| 新67194成人永久网站| 在线视频欧美一区| 亚洲二区精品| 亚洲午夜精品国产| 好看不卡的中文字幕| 欧美激情1区| 午夜欧美精品久久久久久久| 久久只有精品| 欧美~级网站不卡| 久久资源av| 欧美一区亚洲二区| 午夜日韩在线| 欧美特黄视频| 精品不卡视频| 亚洲精品韩国| 国产一区二区久久久| 亚洲一区二区三区精品视频| 亚洲综合欧美日韩| 久久亚洲精品伦理| 欧美另类综合| 亚洲成色精品| 国产亚洲激情| 久久三级视频| 亚洲在线免费| 久久精品三级| 欧美成人69| 亚洲一级一区| 亚洲乱码视频| 亚洲免费综合| 久久国产日韩欧美| 欧美不卡高清| 狠狠入ady亚洲精品| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 欧美日韩喷水| 亚洲欧洲视频| 午夜激情一区| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 国产精品亚洲综合久久| 欧美永久精品| 欧美日韩另类综合| 一区二区国产精品| 一区二区免费在线视频| 久久一本综合频道| 欧美午夜电影在线观看| 亚洲精品一区二区三区av| 亚洲日韩视频| 久久久久久久欧美精品| 国产精品久久久久久久久婷婷 | 久久一区免费| 久久一日本道色综合久久| 伊人精品视频| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 亚洲一区二区三区涩| 校园激情久久| 亚洲国产高清一区| 国产欧美69| 国产精品mm| 99成人免费视频| 国产精品亚洲一区| 欧美一区免费| 麻豆av福利av久久av| 1024成人| 久久不射中文字幕| 亚洲精品一二| 久久午夜激情| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久狠狠婷婷| 国产精品美女| 久色成人在线| 亚洲欧美日韩专区| 国产精品mm| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 日韩一级免费| 欧美一区二区三区免费看| 一区二区三区三区在线| 久久久久久久波多野高潮日日|