Informe técnico: Rendimiento extremadamente alto con Wi-Fi 7

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Soluciones de test y medida para comunicaciones inalámbricas | Medidas de Wi-Fi 7

Rendimiento de datos en IEEE 802.11be

Autores: Lisa Ward, directora de tecnología, Rohde & Schwarz, y Jörg Köpp, responsable del segmento de mercado y director de tecnología, Rohde & Schwarz

El panorama de las redes WLAN ha evolucionado a pasos agigantados en las dos últimas décadas. Desde las versiones iniciales IEEE 802.11a/b/g hasta los estándares de alta eficiencia de Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), cada generación perseguía el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficiencia espectral.

La última generación es Wi-Fi 7, también denominada «de rendimiento extremadamente alto» (EHT, por sus siglas en inglés). Basado en la norma IEEE 802.11be, este estándar se ha diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones modernas con alto consumo de datos.

Objetivos principales de IEEE 802.11be:

  • alto rendimiento
  • latencia ultrabaja
  • eficiencia espectral

El desarrollo de Wi-Fi 7 es el resultado de un cambio en nuestra forma de consumir datos y de interactuar con la tecnología. Los principales aspectos que han contribuido a ello son:

  • el crecimiento continuo de la resolución de vídeo y el tiempo de visualización en aplicaciones de streaming y compartición de recursos
  • la demanda de experiencias prácticamente en tiempo real en el uso de informática en la nube, gaming y gafas de realidad extendida (XR)
  • la implementación paulatina del Internet de las cosas (IoT) y Matter, el estándar unificado para el hogar inteligente

Wi-Fi 7 es retrocompatible con los anteriores estándares IEEE 802.11 en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Además, con la introducción del campo U-SIG los dispositivos Wi-Fi 7 podrán coexistir con las futuras generaciones de Wi-Fi.

Lea nuestro informe técnico y descubra cómo transforma Wi-Fi 7 la conectividad moderna.

Rendimiento extremadamente alto y mucho más

Para cumplir los objetivos de IEEE 802.11be, Wi-Fi 7 introduce varias nuevas funciones enfocadas en los siguientes aspectos:

  • Expansión de la «autopista» disponible para los datos: el camino más directo que emplea Wi-Fi 7 para elevar la velocidad es duplicando el ancho de banda de canal máximo de 160 MHz (Wi-Fi 6) a 320 MHz.
  • Gestión simultánea de varias conexiones: la operación multienlace (MLO) permite que un dispositivo multienlace (MLD) establezca varios enlaces simultáneos en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
  • Garantía de respuesta ultra-fiable en tareas en las que el tiempo es crítico: mientras que el tiempo de activación estándar (TWT) ayuda a que los dispositivos ahorren energía, el TWT restringido (R-TWT) se ha diseñado específicamente para aplicaciones con altas exigencias en materia de latencia, como el IoT industrial o la realidad virtual.

La combinación de canales de 320 MHz con nuevas prestaciones como MLO y R-TWT hacen que Wi-Fi 7 no sea simplemente una versión «más rápida» que Wi-Fi 6, sino un estándar con capacidad para aplicaciones de automatización de nivel industrial y entretenimiento inmersivo sin interrupciones.

Capa física de IEEE 802.11be

Si bien la capa física de IEEE 802.11be está basada en los fundamentos de Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), también añade importantes aspectos diferenciadores. Estas innovaciones se centran en una gestión del espectro más flexible, una señalización mejorada y una asignación de recursos eficiente.

  • Esquemas de tonos y unidades de recursos (RU) optimizados: Wi-Fi 7 mantiene el acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA) introducido en Wi-Fi 6, pero refina los esquemas de tonos para mejorar la eficiencia.
  • Unidades de recursos múltiples (MRU) por usuario: una característica importante de Wi-Fi 7 es la capacidad para asignar más de una unidad de recursos a un usuario individual.
  • Perforación de preámbulo y subcanales: Wi-Fi 7 está diseñado para comportarse como un « buen vecino» en las bandas sin licencia saturadas. La perforación de preámbulo hace que un dispositivo pueda usar un canal ancho (p. ej. de 160 o 320 MHz) incluso si una parte de ese espectro está ocupada por otro usuario.
  • Formatos avanzados de PPDU: los datos se transmiten por la capa física a través de unidades de datos de protocolo (PPDU), que incluyen un preámbulo cuyo fin es facilitar la sincronización y la demodulación en el receptor. Wi-Fi 7 define dos formatos primarios: (1) EHT MU PPDU se emplea para transmisiones a uno o varios usuarios e incluye el campo EHT-SIG, que proporciona los detalles de asignación de RU/MRU necesarios. (2) EHT TB PPDU se utiliza en las estaciones para responder a la trama de disparo de un punto de acceso. Ofrece un campo de entrenamiento más largo (EHT-STF) para mejorar la fiabilidad del enlace ascendente.
  • Campo de señal universal (U-SIG): este el cambio más importante en el preámbulo de Wi-Fi. El campo U-SIG contiene bits independientes de la versión que permiten que un receptor identifique inmediatamente la versión de capa física de un paquete. Con ello se eliminan los complejos algoritmos de las anteriores versiones de Wi-Fi, facilitando la coexistencia entre dispositivos de las distintas generaciones.

Requisitos de prueba de la capa física

Para hacer posibles las altas velocidades y la baja latencia de Wi-Fi 7, IEEE 802.11be define unos rigurosos requisitos de prueba tanto para los transmisores como para los receptores. Estas pruebas garantizan que los dispositivos sean capaces de manejar anchos de banda de 320 MHz, modulación 4096QAM y la sincronización compleja requerida para las operaciones multiusuario.

  • Las pruebas de transmisores se centran en la calidad de señal, la eficiencia espectral y en garantizar que las transmisiones de alta potencia no interfieran con otros usuarios de las bandas sin licencia.
  • Las pruebas de receptores comprueban si un dispositivo puede «escuchar» y decodificar datos con la debida precisión bajo diferentes condiciones.

En Wi-Fi 7, a menudo varias estaciones (STA) transmiten a un punto de acceso (AP) simultáneamente. Para que esto funcione, sus señales debe llegar al AP perfectamente sincronizadas en tiempo, frecuencia y potencia. Las pruebas de precorrección de PPDU basadas en disparo garantizan la adecuada precorrección de las transmisiones de STA para cumplir esta condición.

Medidas inteligentes de rendimiento extremadamente alto

Rohde & Schwarz ofrece una amplia gama de soluciones de test y medida para comunicaciones inalámbricas diseñadas para el ecosistema de Wi-Fi 7. Nuestras soluciones cumplen las exigencias técnicas del estándar IEEE 802.11be, ya que facilitan la validación de anchos de banda mayores, esquemas de modulación complejos y funciones innovadoras como MLO. Nuestra oferta incluye equipamiento especializado para test de laboratorios de investigación, validación de diseño, conformidad con la normativa y fabricación a gran escala para garantizar que los dispositivos de la próxima generación aporten de forma fiable el alto rendimiento y la baja latencia que promete el nuevo estándar.

Informe técnico: Rendimiento extremadamente alto con Wi-Fi 7

Informe técnico: Rendimiento extremadamente alto con Wi-Fi 7

IEEE 802.11be, que también se conoce como Wi-Fi 7 o Extremely High Throughput (EHT, por sus siglas en inglés), se centra en diversas mejoras para ofrecer una latencia más baja y mayor fiabilidad. En este informe técnico se explican las tecnologías que hacen posible Wi-Fi 7, se analizan los desafíos de test y medida asociados y se presentan soluciones de medida punteras para abordarlos.

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