传统上,Wi-Fi 标准侧重于提高峰值吞吐量和容量。虽然以前的 Wi-Fi 标准中的延迟通常很低,但在机场、酒店、体育场、多住宅公寓等密集部署中它变得过度且不确定。
新兴应用,如远程医疗、虚拟现实 (VR)、在线/多人游戏、工业控制、物流、机器人、立体声/多扬声器音频和其他时间关键的物联网应用需要可预测性和低延迟。许多物联网应用程序需要在小区域内支持大量设备,从而导致严重拥塞,进而导致冲突增加和可变延迟。
减少和确定性延迟是 Wi-Fi 6 的一个关键设计特性。它通过在物理层使用正交频分多址 (OFDMA) 以及在媒体访问控制 (MAC) 层使用其他增强功能来实现这一点。
老一代的 Wi-Fi 允许网络中的任何设备以最小的协调随时启动传输。虽然这种方法在负载较轻的网络中运行良好,但在密集部署中,由于数据包冲突,它的效率非常低。在 Wi-Fi 6 中,OFDMA 采用接入点 (AP) 的集中协调来管理与非 AP 设备之间的传输和接收。这提高了传输效率,因此减少了平均延迟。它还限制了最坏情况下的延迟。
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据统计,在上行链路传输(向 AP)中,80% 的数据包为 100 字节或更少。传统的 Wi-Fi 标准一次只允许一个设备传输,而 Wi-Fi 6 中的 OFDMA 允许多个设备同时传输,这特别适合小数据包。这显着减少了最坏情况的延迟。
动态重叠基本服务集数据包检测 (OBSS-PD) 是 Wi-Fi 6 的另一项功能,可减少延迟变化。OBSS-PD 本质上使一个 BSS 中的设备能够忽略来自可能使用相同信道的另一个附近 BSS 的传输。重叠集中的所有 BSS 都受益于减少延迟。
审核编辑:郭婷
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