Contents

Seu guia definitivo

Resumo- - - - - - - - - - - /images/d255dd695257ac1519b8984673908760c5cc33c57e7e3d8a587458330482e436.jpg O Wi-Fi 7 está chegando ao mercado, contamos tudo sobre essa nova tecnologia wireless. © este site

Ainda não padronizado oficialmente, mas já implantado em roteadores **e dispositivos de vanguarda, o Wi-Fi 7 está se tornando parte de nossas vidas diárias. O que ele promete? O que ele traz? E como ? Aqui estão nossas respostas. **

Nas lojas, online, numa primeira série de smartphones, PCs e routers topo de gama, o Wi-Fi 7 está aqui. A nova iteração da tecnologia de redes sem fio está tomando conta do nosso dia a dia, prometendo muito e dando um vislumbre de um mundo cada vez mais conectado e rápido. Mas o que esse novo Wi-Fi traz? O que isso vai mudar?

O que é Wi-Fi 7?

Em primeiro lugar, vamos fazer um pequeno lembrete. Wi-Fi 7 é o nome dado pela Wi-Fi Alliance ao padrão 802.11be EHT (para Extremely High Throughput, que pode ser traduzido como Ultra High Speed). Atualmente está sendo finalizado pelo IEEE. Ele sucede ao Wi-Fi 6 (802.11ax), lançado em agosto de 2019, e à sua principal evolução, o Wi-Fi 6E (ainda 802.11ax, às vezes também conhecido como eixo), lançado em janeiro de 2021.

A versão mais recente do Wi-Fi, conhecida como Wi-Fi 7, inclui uma banda de frequência adicional de 6 GHz, além das bandas tradicionais de 2,4 e 5 GHz. Esta expansão permite uma melhor gestão do tráfego de rede e reduz o congestionamento, que é uma das principais características do Wi-Fi 7. A tecnologia por trás do Wi-Fi 7 depende desta abordagem de banda tripla para cumprir as melhorias de desempenho prometidas.

/images/17a81d27f85db3f6218e23eeade04497765c95adfe903cfec4a3b56231676166.jpg As três bandas de frequência do Wi-Fi 7. © Intel

O Wi-Fi 7 está pronto?

Os primeiros produtos já estão aí, mas o padrão ainda não foi adotado, não foi finalizado. Deveríamos ficar preocupados? Em setembro passado, o IEEE validou o draft 4.1 durante o Mandatory Draft Report, que encerra a fase de “rascunhos”, enquanto em novembro de 2023 é aberta a votação da Standards Association. Esta fase de discussões e votações deverá prolongar-se até Março próximo e revê todos os elementos técnicos agora decididos.

Geralmente é nesta fase que são definidos os pontos obrigatórios e opcionais da norma. Não serão mais introduzidas novidades técnicas, o que acontecia a priori desde o rascunho 3, publicado na primavera passada. Ou seja, o Wi-Fi 7 está suficientemente finalizado para ter lugar em produtos comercializados no mercado consumidor e profissional.

O que o Wi-Fi 7 promete?

Num mundo onde os dispositivos ligados à Internet se multiplicam e se tornam cada vez mais variados (PCs, smartphones, relógios conectados, televisores, termóstatos, lâmpadas, etc.), numa altura em que as utilizações são cada vez mais exigentes (streaming 4K, e talvez (em breve 8K, jogos e experiências on-line de realidade virtual ou aumentada), o Wi-Fi precisa melhorar seu desempenho.

Na verdade, o Wi-Fi 7 oferece uma infinidade de vantagens, incluindo maior conservação de energia, mas é o notável trio de características centradas no usuário que cativa particularmente a nossa atenção, todas enraizadas em uma base de meia dúzia de melhorias e avanços inovadores:

-Velocidades cumulativas máximas teóricas de 46 Gbit/s, onde o Wi-Fi 6 atingiu 9,6 Gbit/s e o Wi-Fi 5 6,9 Gbit/s. O Wi-Fi 7 é, portanto, 4,8 vezes mais rápido que seu antecessor; -Latência dividida por 100, comparado ao Wi-Fi 6; -Uma capacidade de rede multiplicada por 5, ainda em comparação com o Wi-Fi 6.

Wi-Fi 5 WiFi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Finalização do padrão 2013 2019 2021 Setembro de 2024 Designação IEEE 802.11ac 802.11ax 802.11ax 802.11be Taxa máxima de dados (em Gbps) 3,5 9,6 9,6 46 Bandas de frequência compatíveis 5GHz 2,4 e 5 GHz 2,4, 5 e 6 GHz 2,4, 5 e 6 GHz Tamanho do canal (em MHz) 20, 40, 80, 80\+80, 160 20, 40, 80, 80\+80, 160 20, 40, 80, 80\+80, 160 20, 40, 80, 80\+80, 160, 160\+160, 320 Modulação de frequência 256-QAM OFDM 1024-QAM OFDMA 1024-QAM OFDMA 4096-QAM OFDMA Funções principais 4 x 4 MIMO Down 8 x 8 Up/Down MU-MIMO, UK 8 x 8 UL/DL MU-MIMO, UK 16 x 16 Up/Down MU-MIMO, Multi-RU, MLO

Qual é o sentido de ter 16 fluxos espaciais?

O Wi-Fi 7 pode gerenciar 16 streams em vez de 8. Cuidado, não confunda streams e número de antenas, mesmo que ter mais streams implique ter mais antenas. Pictoricamente, os fluxos são faixas de uma rodovia. Quanto mais houver, mais dispositivos será possível conectar e transmitir informações. É, portanto, uma resposta direta à proliferação de dispositivos presentes nas nossas redes domésticas.

O que mudam os canais gigantes em 320 MHz?

O Wi-Fi 6 utilizou canais de 160 MHz, com uma combinação de bandas de 80 MHz e 80 MHz. No entanto, o Wi-Fi 7 se expande para o espectro de 6 GHz, sugerindo a implementação de um canal único de 320 MHz para desempenho ideal.

Imagine um cenário em que mil pessoas devam atravessar uma rua estreita de oitenta metros de largura. A procissão seria sem dúvida mais célere se a via fosse duplicada, quer alargando-a para cento e sessenta ou trezentos e vinte metros. Em ambos os casos, o aumento da capacidade permitiria um fluxo de tráfego mais suave, resultando num trânsito mais eficiente dos 1.000 manifestantes de uma extremidade à outra da rua.

Voltando ao Wi-Fi 7, a mudança para um canal de 320 MHz significa, portanto, que o rendimento (velocidade de transmissão de manifestantes/dados) e a capacidade de transmissão (quantidade de dados/manifestantes por ciclo) aumentam.

/images/e45053e29b7990247aa62ac933b69634ce4976fa07fbb8bdac3ac44d910e69b9.jpg A União Internacional de Telecomunicações (UIT) divide o mundo em três regiões, cada uma das quais com seu próprio conjunto de alocações de frequência. © Maximilian Dörrbecker

Quantos canais de 320 MHz poderemos usar?

Tudo depende de onde você mora, mas a priori apenas um, por enquanto. Esses canais gigantes são cortados na banda de frequência de 6 GHz, que cobre cerca de 1.200 MHz no total (de 5,925 a 7,125 GHz), ou três canais, para evitar congestionamento de rede e aumentar o desempenho das redes sem fio. Em qualquer caso, esta é a realidade nos Estados Unidos, porque em França (e em toda a zona 1 da União Internacional de Telecomunicações-UIT), a faixa de 6 GHz ronda apenas os 480 Hz (5,925 a 6,425 GHz). O que só deixa espaço para um canal de 320 MHz, logicamente.

Este é o caso atualmente, mas a situação poderá mudar muito em breve. Com efeito, durante a sua próxima conferência plenária, que se realizará de 20 de novembro a 15 de dezembro, a UIT deverá decidir sobre a atribuição da restante largura de banda de 6 GHz. Em última análise, poderia ser alocado para o uso de 5G ou para Wi-Fi 6E e 7.

4096-QAM: o que significa? Qual é o objetivo?

A modulação de amplitude em quadratura (QAM) está intrinsecamente conectada à tecnologia Wi-Fi. Este processo envolve a conversão de pacotes de dados digitais em um sinal de rádio analógico através da manipulação da amplitude e da fase da onda.

O Wi-Fi 6 introduziu o 1024-QAM (2 elevado à potência de 10), uma forma de aumentar a quantidade de dados transmitidos, em comparação com o 256-QAM anterior. O Wi-Fi 7 se sai melhor ao adotar 4096-QAM (2 elevado a 12). Uma modulação que permite que cada símbolo transporte 12 bits de informação em vez de 10. Um ganho de 20% que terá efeitos benéficos em muitos níveis, nomeadamente para streaming de vídeo 4K, 8K – alguns até já falam em 16K, Sério? – ou para jogos online.

/images/d6a71fbfb1fbb07297429a61b9f25ec51b6b7bb03c37fbfb79533b1bafea28bd.jpg QAM converte pacotes de dados digitais em sinal de rádio. © TP-Link

Como o Wi-Fi 7 otimiza a largura de banda?

O Wi-Fi 6 aproveita a tecnologia de acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA), que foi originalmente empregada em redes 4G para aumentar sua capacidade de acomodar um número maior de usuários simultaneamente. Isto é conseguido dividindo o espectro de radiofrequência em Unidades de Recursos (RUs), cada uma compreendendo uma largura de banda de 78,125 kHz para transmissão simultânea nas direções de uplink e downlink.

Porém, o Wi-Fi 6 permite apenas a transmissão ou recepção de frames e dados em uma unidade de recursos, o que é restritivo para a alocação de recursos espectrais. Com o Wi-Fi 7 é possível atribuir vários RUs a um único dispositivo em simultâneo, sendo ainda possível combiná-los para ainda mais eficiência na transmissão de dados. Trata-se do Multi-RU (ou MRU), que garante que o seu dispositivo beneficie da máxima largura de banda disponível de acordo com as suas necessidades, para downloads cada vez mais rápidos.

Como o Wi-Fi 7 reduz a latência?

Devido à presença de um preâmbulo perfurado, é possível ocultar um aspecto tecnológico que colabora estreitamente com uma entidade conhecida como Media Access Control (MAC) Radio Unit (MRU). Dentro de um sistema de rede sem fio, as bandas de frequência são segmentadas em canais com o objetivo de minimizar potenciais conflitos e promover uma comunicação eficiente.

/images/fa20f273bc4787da4f9a0a3b065cf5223bf717b652d6216ec60ee4061f363759.jpg Ao otimizar a transmissão de dados por canal, a perfuração do preâmbulo reduz a latência e aumenta o rendimento do Wi-Fi 7. ©Asus

A técnica de “perfuração” pode ser utilizada em canais de 80 ou 160 MHz, dividindo ou combinando fatias de frequência de 20 MHz.

Em redes Wi-Fi 6 sem perfuração, cada usuário recebe inicialmente uma porção de 20 MHz de uma banda de frequência de 80 MHz para atender às suas necessidades. Os canais adjacentes são então proibidos de acessar esta mesma largura de banda para evitar interferência de sinal, resultando consequentemente na perda de outros 40 MHz. Isso deixa outros usuários e dispositivos aguardando frequências disponíveis para acessar a rede.

Em essência, isto pode ser comparado à obstrução das vias secundárias e terciárias enquanto a via primária permanece ativa, análoga à gestão do tráfego numa autoestrada em que a faixa principal permanece acessível enquanto restringe o acesso às subsequentes quando necessário.

A utilização da tecnologia Wi-Fi 7 permite a possibilidade de interrupção do sinal em determinadas circunstâncias. Especificamente, ao alocar o canal inicial de 20 MHz ao primeiro usuário, o canal adjacente pode ficar obstruído para evitar qualquer interferência indesejada. Além disso, a atribuição subsequente do canal de 40 MHz a um utilizador secundário não representa qualquer ameaça de complicações adicionais.

Poderíamos também conceber o cenário hipotético em que a largura de banda de 80 MHz é subdividida em quatro canais distintos de 20 MHz. Nesse caso, o Usuário 1 poderia potencialmente utilizar a faixa de frequência inicial de 20 MHz junto com a final, ao mesmo tempo que impedia o Usuário 2 de acessá-la, bloqueando-os. Simultaneamente, a atribuição do Utilizador 3 poderia abranger o canal de 20 MHz restante disponível.

No nosso exemplo, em vez de perder 60 MHz, “perdemos” apenas 20, e atendemos os clientes conectados com mais rapidez, o que obviamente reduz a latência e aumenta o throughput.

O que é a revolução MLO?

Anteriormente, os dispositivos Wi-Fi dependiam de uma banda de radiofrequência única, 2,4 GHz ou 5 GHz, para estabelecer uma conexão com a Internet. No entanto, com o advento do Wi-Fi 7, estes dispositivos são capazes de utilizar múltiplas bandas de frequência simultaneamente através da implementação de até cinco conexões multilink conhecidas como MLO, ou Multi-Link Operation.

Sem se aprofundar excessivamente em particularidades específicas, esta inovação amalgama as larguras de banda de diversas faixas de frequência e modalidades de maneiras distintas. Como exemplo ilustrativo, Multiple Input Multiple Output (MIMO) pode ser utilizado para atingir maiores velocidades de transferência de dados através do emprego de múltiplos canais em ambas as bandas de 2,4, 5 ou 6 GHz (referido como Transmissão Multi-Radio Multi-Link e Recepção Simultânea , ou MLO STR-MLMR). Alternativamente, ele também pode melhorar a capacidade de resposta da rede utilizando um modo operacional de transceptor solitário que reduz a latência, conhecido como Modo de rádio único multi-link aprimorado (E-MLSR).

Mais uma vez, há menos latência e velocidades ainda mais altas. Perfeito para jogos online, streaming em Ultra HD e muito mais, e usos que ainda estão por vir, como experiências compartilhadas de realidade virtual.

Podemos nos beneficiar de todos os novos recursos do Wi-Fi agora?

Neste momento, tal como nos primeiros passos do Wi-Fi 6E, o MLO tem alguns limites nos PCs uma vez que o Windows 11 ainda não é compatível com esta tecnologia. Teremos, portanto, de esperar que a Microsoft implemente a tecnologia no seu sistema operativo para aproveitar ao máximo o potencial das placas Wi-Fi 7, que funcionarão como placas Wi-Fi 6E por enquanto.

/images/601d2c396b3f835367f35f08d1b1360affe21404d3b9e59772abd03c191fb1ba.jpg Como o Windows 11 ainda não oferece suporte a Wi-Fi 7, o desempenho dos controladores de rede compatíveis está (por enquanto) limitado ao do Wi-Fi 6E. © este site

Atualmente, apenas um número limitado de dispositivos suporta Wi-Fi 7, no entanto, espera-se que isto mude num futuro próximo, à medida que mais e mais fabricantes lançam os seus produtos compatíveis com este padrão. Recentemente, tivemos a oportunidade de testar o roteador Netgear Nighthawk RS700 de última geração, que apresenta desempenho impressionante. Além disso, a gigante do varejo online Amazon lançou recentemente seu próprio dispositivo Wi-Fi 7, aumentando a lista crescente de opções para os consumidores.

/images/bfdcdb3535bad1c992b3e3c64d70f78f3d1f0aaf1e25717b330429c7ca8abece.jpg 8 899,99€-Todas as vantagens do Wi-Fi 7 -Taxas de fluxo notavelmente altas -Capa impressionante -Configuração simples -Aplicativo para smartphone muito prático -O preço da modernidade -Netgear Armor via assinatura -Controle dos pais também -Interface web aperfeiçoável

Quem se beneficia com a atualização para o Wi-Fi 7?

O surgimento dos roteadores Wi-Fi 7 iniciais, tanto nas gamas de roteadores convencionais quanto nas ofertas de roteadores mesh, sugere que o custo associado a tais soluções permanece elevado. Consequentemente, atualmente, a tecnologia Wi-Fi 7 pode não estar acessível a todos os indivíduos.

Contudo, do ponto de vista dos ganhos técnicos e teóricos, todos têm a ganhar. É inegável que quanto mais antigo for o seu roteador Wi-Fi ou sua caixa de Internet, mais dispositivos recentes você terá e mais interesse terá em mergulhar.

Você precisa ter dispositivos compatíveis para se conectar a um roteador Wi-Fi 7?

Não e sim. O Wi-Fi 7 é obviamente compatível com os padrões anteriores, o que significa que todos os seus dispositivos Wi-Fi poderão se conectar a redes emitidas por um roteador Wi-Fi 7. Melhor ainda, algumas das otimizações de largura de banda para aumentar o rendimento, reduzir a latência e a interferência beneficiarão produtos mais antigos.

No entanto, apenas dispositivos compatíveis com Wi-Fi 6E ou 7 poderão se conectar à banda de frequência de 6 GHz. E apenas os dispositivos Wi-Fi 7 aproveitarão todo o potencial desses roteadores. A Intel confirmou recentemente que os drivers para suas placas de rede Wi-Fi 7 serão.

Que taxa de fluxo podemos esperar?

O sucesso dos dispositivos futuros dependerá dos chips e antenas integrados neles. Anúncios recentes de fabricantes líderes como Qualcomm, MediaTek e Intel sugerem que a sua tecnologia de modem é capaz de atingir uma velocidade máxima teórica de 5,8 gigabits por segundo tanto para smartphones como para computadores pessoais.

Isso é 2,4 mais rápido do que os 2,4 Gbps teóricos do Wi-Fi 6 e 6E. Para ser mais concreto, idealmente, um arquivo de 15 GB seria transferido para o seu dispositivo em cerca de 25 segundos… Baixar jogos deve se tornar muito menos doloroso…

Wi-Fi 7, para qual conexão com a Internet?

Wi-Fi 7 é uma tecnologia de ponta ideal para uma era em que a conectividade com a Internet é extremamente rápida. É importante ressaltar que ter uma rede local robusta e eficiente só é crucial quando aliada a uma conexão rápida à Internet. Com sua compatibilidade com conexões de fibra de 10 Gbit/s, o Wi-Fi 7 promete concretizar essa visão em poucos anos. Além disso, maximiza ao máximo o potencial das conexões existentes de 2 Gbps.

Se a sua conexão ADSL ou fibra for inferior a Gigabit, o benefício do Wi-Fi 7 é de fato menor, a menos que você hospede muitos dados localmente.

Você conseguirá atualizar seu roteador para Wi-Fi 7?

Lamentavelmente, atualizar seu roteador Wi-Fi 6E para Wi-Fi 7 é inviável devido à falta de suporte de hardware necessário, especificamente no nível System on a Chip (SoC), que é necessário para avanços significativos na tecnologia de rede.

À luz disto, é evidente que a adesão a este referencial deverá persistir como a oferta máxima na nossa hierarquia de rede por um período de quatro a cinco anos. Consequentemente, existe uma ampla oportunidade para os indivíduos adoptarem este padrão sem se sentirem compelidos a procurar gratificação imediata através de opções de conectividade sem fios mais avançadas.

*️⃣ Link da fonte: