Höher, schneller, effizienter

Neue Anwendungsfälle treiben die Anforderungen an WLAN in immer neue Höhen.
Neue Anwendungsfälle treiben die Anforderungen an WLAN in immer neue Höhen.
 Neue Anwendungsfälle treiben die Anforderungen an WLAN in immer neue Höhen.
Neue Anwendungsfälle treiben die Anforderungen an WLAN in immer neue Höhen. Bild: u-blox AG

Mit jeder neuen Version des WiFi-Standards wurde die Leistung in neue Höhen katapultiert, sodass die Technologie ihren Weg in immer anspruchsvollere Anwendungsbereiche fand. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach weiteren Verbesserungen der Standards gestiegen, um den neuen Anforderungen an die drahtlose Kommunikation gerecht zu werden, einschließlich solcher, die in der Industrie häufig vorkommen. Hohe Verfügbarkeit ist in Fabriken, in denen sich Ausfallzeiten direkt in Umsatzeinbußen niederschlagen, von größter Bedeutung. In überlasteten RF-Umgebungen gehört dazu auch Robustheit gegenüber Störungen durch andere Geräte sowie ein hoher Durchsatz, der es ermöglicht, die Übertragungszeiten zu verkürzen und die Bandbreite nach jeder Kommunikation schnell wieder freizugeben. Außerdem ist die Skalierbarkeit – also die Fähigkeit, zusätzliche Clients an das Netzwerk anzuschließen, ohne weitere Hotspots hinzufügen zu müssen – von entscheidender Bedeutung, da die Netzwerkkonnektivität eine ständig wachsende Anzahl von Geräten bietet. Schnelle Reaktionszeiten sind für industrielle Automatisierungssysteme, die z.B. zur Steuerung von Prozessen in komplexen Produktionslinien eingesetzt werden, unerlässlich. Da immer mehr bewegliche Geräte, von Robotern bis hin zu intelligenten Elektrowerkzeugen, in das Netzwerk integriert werden, gewinnt auch das nahtlose Roaming an Bedeutung, um langwierige Wiederverbindungsversuche zu vermeiden, wenn sich das Gerät in die Reichweite eines neuen Zugangspunkts begibt. Und um den Betrieb zu vereinfachen und die Kosten niedrig zu halten, sind schließlich eine einfache Inbetriebnahme und Wartung wichtig.

 Während WiFi4 einen hohen Durchsatz und WiFi5 einen sehr hohen Durchsatz lieferte, geht es bei WiFi6 vor allem um hohe Effizienz.
Während WiFi4 einen hohen Durchsatz und WiFi5 einen sehr hohen Durchsatz lieferte, geht es bei WiFi6 vor allem um hohe Effizienz.Bild: u-blox AG

Vorteile von WiFi6

Während WiFi4 damals einen hohen Durchsatz und WiFi5 dann einen sehr hohen Durchsatz lieferte, geht es bei WiFi6, das 2018 erstmals vorgestellt wurde, vor allem um hohe Effizienz. Der Sprung von 6,8 auf 9,6GBit/s mag zwar weniger spektakulär sein als einige der radikalen Steigerungen früherer Versionen, dafür gibt es aber einen anderen Punkt bei dem WiFi6 wirklich überzeugt, nämlich die effizientere Nutzung der verfügbaren Bandbreite, die mehr Clients pro Zugangspunkt aufnehmen kann, ohne die Leistung des Netzwerks zu beeinträchtigen. Diese effiziente Handhabung einer höheren Zahl von Clients wird durch eine Reihe von technologischen Neuerungen ermöglicht:

  • MU-OFDMA (Multi-User Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ist eine Technik, bei der die verfügbare Bandbreite in unterschiedlich große Ressourceneinheiten aufgeteilt wird, sodass die Zugangspunkte die Flexibilität haben, mehrere Clients gleichzeitig mit genau den Ressourcen zu bedienen, die sie benötigen. So erhöht MU-OFDMA die Anzahl der Clients, die von einer festen Anzahl von Zugangspunkten bedient werden können, um das Vierfache.
  • MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) ermöglicht es Zugangspunkten, sowohl im Uplink als auch im Downlink individuelle Datenströme an mehrere Clients gleichzeitig zu leiten.
  • Die 1.024-Quadratur-Amplituden-Modulation (1.024QAM) ermöglicht es, mehr Informationen in jedem Symbol zu kodieren. Damit kann WiFi6 ganze zehn Bits in ein Symbol packen – eine um 25 Prozent höhere Kapazität als WiFi5, das mit 256QAM arbeitete.
  • BSS-Coloring sorgt dafür, dass Kanäle mit unterschiedlicher Farbe sich nicht gegenseitig stören.
  • Schließlich ermöglicht Target Wake Time (TWT) den Geräten, Akkuladung zu sparen und so ihre Energieautonomie zu erhöhen.

Die gleichen Technologien, die eine höhere Client-Dichte ermöglichen, erhöhen auch den Durchsatz: Statt die Bandbreite aufzuteilen, um mehrere Geräte zu bedienen, kann MIMO die Bandbreite bündeln und mehrere Streams für einen einzigen Client verfügbar machen. Indem MU-OFDMA die gleichzeitige Übertragung von Daten zu und von mehreren Clients ermöglicht, trägt es dazu bei, Datenstaus – ein häufiges Problem in dichten Netzwerken – zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Daten mit minimaler Latenz geliefert werden. Aufgrund der neuen Funktion TWT können Zugangspunkte die Geräte anweisen, in einen Energiesparmodus mit vorher festgelegten Aufwachzeiten zu wechseln. Die auf diese Weise erreichbaren sehr langen Ruhezeiten können die Akkulaufzeit erheblich verbessern, insbesondere bei drahtlosen Sensoren, die nur sporadisch Daten übertragen.

 WLAN hat sich seit seiner Entwicklung, 
als die Höchstgeschwindigkeit noch bei 54Mbps lag, enorm weiterentwickelt.
WLAN hat sich seit seiner Entwicklung, als die Höchstgeschwindigkeit noch bei 54Mbps lag, enorm weiterentwickelt.Bild: u-blox AG

Erschließung des 6GHz-Spektrums

Um die wichtigste Ressourcenbeschränkung zu überwinden, nämlich das verfügbare Spektrum, haben Regulierungsbehörden wie die amerikanische FCC das 6GHz-Band für die unlizenzierte WLAN-Kommunikation geöffnet und damit in einigen Fällen die Kapazität des zuvor im 2,4- und 5GHz-Band zusammen verfügbaren Spektrums mehr als verdoppelt. Zugangspunkte und Endgeräte, die die 1.200MHz des neuen Spektrums nutzen können, werden als WiFi6E bezeichnet. Zu den Vorteilen des 6GHz-Bandes gehören die Nähe zum bereits weit verbreiteten 5GHz-Band sowie eine Fülle von sich nicht überlappenden Kanälen mit einer Reihe von Kanalgrößen. Und da das neue Spektrum noch weitgehend ungenutzt ist, müssen sich die Geräte nicht mit älteren Clients auseinandersetzen, die die Funkfrequenzen überlasten.

WiFi6 in den Smart Factories von heute

WLAN hat sich in intelligenten Fabriken als drahtlose Technologie der Wahl etabliert und wird häufig durch Bluetooth-Technologie sowie proprietäre und nicht-proprietäre Mobilfunktechnologien ergänzt. Aufgrund vieler der oben genannten neuen Funktionen wird WiFi6 seine Position wahrscheinlich noch stärken.

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