
Draadloze technologie groeit voortdurend. Naarmate de draadloze technologie wordt geüpgraded, zijn er nieuwe standaarden en nieuwe varianten van Wi-Fi ontwikkeld. Deze nieuwe standaarden zijn ontwikkeld om de hoge snelheid van het internet te accommodate en het verbetert ook de prestaties. De IEEE 802.11 standaard bevat veel geavanceerde technologieën die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld op het gebied van draadloze netwerken. Het is erg moeilijk om draadloze technologie te begrijpen. Maar de IEEE 802.11 Wi-Fi-standaard maakt het eenvoudig om de draadloze technologie te begrijpen. Gebruik de IEEE 802.11 Wi-Fi-standaarden om de variaties tussen elke IEEE-standaard beter te begrijpen.
Inhoudsopgave
SchakelWaarom is IEEE 802.11 belangrijk?
Draadloze apparaten volgen dezelfde etiquette en beleefdheidsnormen als individuen doen wanneer ze met anderen commcommuniceren. Alle draadloze apparaten volgen de IEEE 802.11 standaard om te communiceren met andere draadloze apparaten. Al deze Wi-Fi standaarden zijn gemaakt door het Institute of Electrical and Electronics Engineers. De belangrijkste focus van deze standaarden is het creëren van een betere ervaring voor de gebruiker die draadloze apparaten gebruikt. Het nieuwe naamgevingsschema van de Wi-Fi-standaard helpt verkopers om eenvoudig te begrijpen welke standaard hun apparaat ondersteunt. Daarnaast is het gunstig voor gebruikers om te weten welke apparaten compatibel zijn met elke standaard en voor de internetprovider is het eenvoudig om de functies te beschrijven die hun netwerk biedt. Wi-Fi wordt nu niet meer weergegeven door complexe tekenreeksen of letters. Het nieuwe naamgevingsschema van Wi-Fi wordt weergegeven door Wi-Fi gevolgd door de generatie. De zesde generatie Wi-Fi wordt nu weergegeven als Wi-Fi 6. WiFi 6 volgt de IEEE-standaard 802.11ax.
Wat zijn de verschillende standaarden van 802.11?
In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende standaarden ontwikkeld om het gat in de huidige technologie te dichten. De nieuwe standaarden zijn ook ontwikkeld voor de nieuwe draadloze technologie zoals de (Mimo Antennas) die de laatste jaren is ontwikkeld. Het belangrijkste doel van de nieuwe standaarden is om de veiligheid en het bereik te verbeteren en ook om de internetsnelheid via draadloze technologie te verhogen..
Hier is de lijst met verschillende standaarden van 802.11:
1. IEEE 802.11:
De eerste Wlan standaard (IEEE 802.11) werd in 1997 ontwikkeld. Deze standaard gebruikt de 2,4 GHz ISM-band om de gegevens af te leveren. De maximale snelheid die door deze standaard wordt ondersteund is 2Mbps. Als we deze snelheid vergelijken met vandaag de dag, dan is deze snelheid te laag en duurt het langer om dingen te downloaden en zou het moeilijker zijn om te streamen, online games te spelen en groepsvideochats te houden op deze internetsnelheid.
2. IEEE 802.11a
Dit is de tweede WLAN-standaard die in 1999 werd ontwikkeld. Deze standaard wordt ook wel Wi-Fi 2 genoemd. Deze standaard gebruikt de 5GHz frequentieband om gegevens te leveren. Wi-Fi 2 levert meer gegevens dan de vorige standaard omdat het de grote waarde van de frequentie ondersteunt, maar een kort bereik heeft. OFDM-technologie werd geïntroduceerd in Wi-Fi 2. OFDM-technologie gebruikt de digitale modulatiemethode die de gegevens op een andere waarde van de frequentie codeert. De maximale snelheid die door deze standaard wordt ondersteund is 54Mbps. Het betekende een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van het oorspronkelijke Wi-Fi-protocol. Wifi2 wordt vooral gebruikt in zakelijke netwerken. Bovendien waren de producten duurder omdat 802.11a het 5 GHz bereik gebruikte.
Wat kan Tesswave voor u doen?
Tesswave levert 100+ antenneproducten en u kunt contact met ons opnemen voor oplossingen op maat. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis offerte.
Direct een offerte aanvragen
Vraag een GRATIS offerte aan en wij nemen binnen een uur contact met u op
3. IEEE 802.11b
Dit is de derde Wlan-standaard die ook in 1999 is ontwikkeld. Deze standaard wordt ook wel aangeduid als Wi-Fi 1. Deze standaard gebruikt de 2.4 GHz van de frequentieband om de gegevens te leveren. DSSS (Direct sequence spread spectrum)-technologie werd geïntroduceerd in Wi-Fi 1. Wifi1 levert gegevens met een lagere snelheid. De maximale snelheid die door deze standaard wordt ondersteund is 11Mbps. Omdat Wifi1 slechts 2,4GHz van de frequentieband gebruikt, is het goedkoper dan 802.11a. Omdat 802.11b en 802.11a producten verschillende frequentiebanden gebruiken, zijn ze bovendien niet compatibel met elkaar. De draadloze adapter in een 802.11b computer zal een 802.11a access point (AP) niet registreren en vice versa, daarom kunnen ze niet met elkaar communiceren.
4. IEEE 802.11g
Dit is de vierde WLAN-standaard die in 2003 werd ontwikkeld. Het belangrijkste doel van deze standaard was om de hogere gegevenssnelheden onder de 2,4 GHz van de frequentieband te ondersteunen. De ontwikkelaar heeft de 802.11g gebaseerd op 802.11a en 802.11b. Deze standaard wordt ook wel Wi-Fi 3 genoemd. De maximale snelheid die door deze standaard wordt ondersteund is 54Mbps door gebruik te maken van de 2,4 GHz van de frequentieband. Wi-Fi 3 ondersteunt ook op Wi-Fi 2 gebaseerde apparaten.
5. IEEE 802.11n
Dit is de vijfde WLAN-standaard die in 2009 werd ontwikkeld. Deze standaard verbetert de snelheid van het draadloze internet, vergroot het bereik van de draadloze verbinding en verbetert ook de betrouwbaarheid. Deze standaard wordt ook wel Wi-Fi 4 genoemd. De eerste keer Mimo-technologie werd geïntroduceerd in Wi-Fi 4. Het was de eerste standaard die werkte op zowel de 2,4GHz als de 5GHz dubbele frequentiebanden. De 802.11n standaard is compatibel met 802.11a/b/g apparaten omdat het beide frequentiebanden gebruikt. Dankzij de mimo-technologie is de dual band wifi-router met dual band wifi-antenne die door deze standaard worden ondersteund, hebben een maximale snelheid tot 600 Mbps en een draadloos bereik tot 230 ft.
6. IEEE 802.11ac:
Dit is de zesde WLAN-standaard die in 2013 is ontwikkeld. Deze standaard wordt ook wel Wi-Fi 5 genoemd. Eerste keer Mu Mimo-technologie werd geïntroduceerd in Wi-Fi 5. Om de gegevensoverdracht nog verder te verbeteren, werd in Wi-Fi 5 de Wireless-N MIMO-technologie gebruikt. Door gelijktijdige verzending naar meerdere apparaten mogelijk te maken, maakt Wi-Fi 5 gebruik van DL MU-MIMO in de draadloze routers om de bandbreedte te vergroten en de latentie te verkleinen. Wi-Fi 5 werkt ook met de verschillende typen Mimo antennes zoals directionele en omnidirectionele antennes. De maximale snelheid die door deze standaard wordt ondersteund is 450Mbps.
7. IEEE 802.11ax:
Dit is de nieuwste Wi-Fi-standaard die in 2019 is ontwikkeld. Deze standaard wordt ook wel aangeduid als Wi-Fi 6, levert gegevens met een hogere snelheid en ondersteunt meerdere apparaten tegelijk omdat het gebruikmaakt van de MiMo-technologie. WiFi 6 maakt ook gebruik van WiFi-antennes die werkt in de 2.4GHz en 5GHz frequentieband om de gegevens te leveren. Wifi6 verhoogt de veiligheid, vermindert de latentie en vergroot de bandbreedte. Nu je meer weet over WiFi 6, ben ik ervan overtuigd dat je ook geïnteresseerd bent in WiFi 6E. WiFi 6E bouwt voort op de bestaande WiFi 6 802.11ax standaard, het biedt alle geavanceerde functies van Wi-Fi 6, daarnaast maakt WiFi 6E het gebruik van de nieuwe 6GHz frequentieband mogelijk, toegang tot een lege en gloednieuwe frequentieband betekent bredere bandbreedte kanalen en hogere snelheid, onze WiFi 6E-antenne ondersteuning voor 2.4/5GHz en de toevoeging van een 6GHz-band.
Conclusie
De IEEE en haar werkgroepen ontwikkelen nieuwe Wi-Fi-standaarden naast de hierboven genoemde. Deze garanderen dat de technologie verbetert in overeenstemming met de eisen van de markt. De IEEE 802.11g, 802.11n, IEEE 802.11ac en andere protocollen voor netwerkdragers mogen dan het meest bekend zijn, ze zijn allemaal verbonden door dezelfde fundamentele 802.11 technologie. De bovenstaande lijst laat zien hoeveel 802.11 standaarden problemen behandelen die van toepassing zijn op alle Wi-Fi-systemen. Het bouwen van een stabiele omgeving voor de ontwikkeling en het gebruik van Wi-Fi-technologie vereist factoren zoals beveiliging, kwaliteit van de service, authenticatie en andere belangrijke en noodzakelijke factoren.