Qu'est-ce que le Wi-Fi 7 ?
La nouvelle norme WLAN Wi-Fi 7, alias IEEE 802.11be, convainc par des densités de données plus élevées, des largeurs de canaux plus importantes, des vitesses impressionnantes et des fonctions innovantes telles que Multi-Link Operation et Multi-RU & Puncturing. Le Wi-Fi 7 offre ainsi la base pour des expériences utilisateur immersives et des technologies futures exigeantes basées sur la bande de fréquence 6 GHz exclusive au Wi-Fi. Découvrez en détail ce qui se cache derrière la technologie Wi-Fi 7 et quelles applications sont possibles avec le Wi-Fi 7.
Bande de fréquence de 6 GHz
Comme le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 utilise la bande de fréquence de 6 GHz en plus des bandes de 2,4 et 5 GHz. Alors que les bandes 2,4 et 5 GHz peuvent être partagées par d'autres technologies radio ou par des utilisateurs primaires, comme les babyphones et les micro-ondes, le spectre haute fréquence 6 GHz est destiné à l'utilisation exclusive du Wi-Fi. Il est ainsi possible d'établir des connexions Wi-Fi plus exemptes de perturbations, avec des latences minimales et un débit de données maximal. Les connexions réactives et les applications Wi-Fi sensibles au temps en profitent particulièrement.
Cela promet une augmentation rapide de la diffusion des terminaux Wi-Fi qui supportent la bande des 6 GHz.
Wi-Fi 7 pour une vitesse de données accrue
Dans des conditions idéales, le Wi-Fi 7 atteint des vitesses jusqu'à 480% plus élevées par rapport au Wi-Fi 6(E) avec un système MU-MIMO 16x16 ! En pratique, avec 4x4 ou 2x2 MIMO, c'est tout de même 240%.
La QAM (modulation d'amplitude en quadrature) est un procédé de modulation qui augmente la densité d'information lors des processus de transmission. La règle est la suivante : plus le niveau QAM est élevé, plus le débit est important. Alors que le Wi-Fi 6(E) utilisait encore le QAM-1024 (10 bits/symbole), le Wi-Fi 7 permet 12 bits par symbole, soit QAM-4096 / 4k QAM. Rien que cela représente déjà un avantage de 20 % en termes de vitesse !
Avec le Wi-Fi 7, une largeur de canal doublée de 320 MHz est utilisable, ce qui double la vitesse de transmission pour les appareils individuels. Il convient toutefois de noter que jusqu'à présent, seul un spectre de 480 MHz sur un total de 1 200 MHz a été autorisé dans l'UE pour l'utilisation de la fréquence de 6 GHz. Ainsi, seul un canal de 320 MHz peut exister sans interférences dans son propre champ radio.
Radio parallèle fiable avec Multi-Link Operation (MLO)
Avec le Wi-Fi 7, il est pour la première fois possible pour les points d'accès et les clients Wi-Fi de se connecter simultanément sur deux bandes de fréquences. Selon le client Wi-Fi et le nombre de modules radio disponibles, cela présente différents avantages :
Enhanced Multi-Link Single-Radio (sMLSR)
Les clients Wi-Fi dotés d'un module radio peuvent basculer automatiquement entre les bandes de fréquences de meilleure qualité disponibles, ce qui permet de réduire les pertes de connexion, en particulier dans les environnements radio à forte densité de signaux, et d'assurer ainsi une connectivité Wi-Fi plus stable et plus cohérente.
Multi-Link Multi-Radio (MLMR)
Pour les clients Wi-Fi avec plus d'un module radio intégré, les bandes de fréquences peuvent être utilisées simultanément, par exemple pour envoyer des paquets de données redondants. Cela rend superflu le passage entre les bandes radio 2,4, 5 et 6 GHz et augmente en outre la stabilité du réseau Wi-Fi.
Avec les normes Wi-Fi précédentes, les interférences des réseaux Wi-Fi concurrents, comme les sources d'interférences à bande étroite, faisaient que le canal entier était occupé et ne pouvait donc plus être utilisé. Avec le Wi-Fi 7 et la possibilité de le diviser en plusieurs sous-canaux, ces interférences n'affectent plus qu'une fraction du spectre disponible, ce qui permet une utilisation productive de canaux Wi-Fi très larges (160 ou 320 MHz) dans des conditions environnementales normales.
Ceci est réalisé par la simple pénétration («puncturing») du spectre, qui consiste à diviser le canal en sous-canaux, appelés «Resource Units» ou «RU» (de manière similaire à l'OFDMA pour le Wi-Fi 6). Avec le puncturing, le spectre ou le canal partiel perturbé est automatiquement découpé afin de pouvoir réutiliser le spectre environnant non perturbé.
Wi-Fi 6 |
Wi-Fi 6E |
Wi-Fi 7 |
|
---|---|---|---|
Débit max. (brut) |
9,6 GBit/s |
9,6 GBit/s |
46 GBit/s |
Bandes de fréquences |
2,4 & 5 GHz |
2,4, 5 & 6 GHz |
2,4, 5 & 6 GHz |
Modulation |
QAM-1024 |
QAM-1024 |
QAM-4096 |
Largeur de canal prise en charge |
20, 40, 80 & 160 MHz |
20, 40, 80 & 160 MHz |
20, 40, 80, 160 & 320 MHz |
MIMO |
8x8 MU-MIMO |
8x8 MU-MIMO |
16x16 MU-MIMO |
Multi-Link Operation |
– |
– |
Oui |
Resource Units |
Une RU par client |
Une RU par client |
Plusieurs RU par client |
Conditions techniques requises pour les infrastructures Wi-Fi 7
Selon l'orientation du réseau, la vitesse, la stabilité et la latence de l'infrastructure Wi-Fi peuvent être des facteurs de qualité décisifs. Lors du passage à la prochaine génération de Wi-Fi, les exigences suivantes concernant les composants réseau installés doivent être prises en compte lors de la planification et de l'implémentation afin d'exploiter pleinement le potentiel du Wi-Fi 7.
Couverture radio pour 6 GHz
Comme le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 fait valoir ses avantages dans la bande de fréquence de 6 GHz, exclusive au Wi-Fi. Toutefois, une fréquence de transmission plus élevée signifie une portée plus faible. Par rapport à 5 GHz pour le Wi-Fi 6, vous devez donc tenir compte de la couverture radio plus faible. Concrètement, cela signifie que vous devriez éventuellement augmenter le nombre de points d'accès nécessaires pour garantir une couverture Wi-Fi idéale. Avant l'implémentation, il est donc recommandé de faire appel à un service d'illumination. LANCOM propose à cet effet le LANCOM WLAN Survey Service (EN).
Terminaux compatibles avec le Wi-Fi 7
Même si cela semble évident, les points d'accès compatibles avec le Wi-Fi 7 ne peuvent alimenter les clients Wi-Fi avec le Wi-Fi 7 que si leurs modules radio prennent déjà en charge le Wi-Fi 7. Comme le Wi-Fi 7 est entièrement rétrocompatible, tout comme les normes qui l'ont précédé, il est certes possible de l'utiliser sans problème, mais vous n'obtiendrez pas la pleine puissance du Wi-Fi 7, notamment en termes de stabilité du réseau. Il convient d'en tenir compte lors de l'achat de smartphones et d'ordinateurs portables, par exemple.
Des commutateurs performants
Côté LAN, le Wi-Fi 7 requiert des largeurs de bande nettement plus élevées que le Wi-Fi 6(E) et pose donc davantage d'exigences à l'infrastructure réseau. En particulier, les composants LAN tels que les commutateurs d'accès doivent disposer d'une capacité de port suffisante, notamment avec 10 ports GE et 2,5 ports GE, pour que les vitesses de transmission Wi-Fi 7 soient réalisables. En raison des performances de liaison montante de 25G ou 100G qui y sont associées, des Aggregation et Core switches de réseau puissants peuvent également être nécessaires. En cas d'alimentation par Power over Ethernet (PoE), une puissance PoE conforme à la norme IEEE 802.3bt est nécessaire pour alimenter de manière optimale les points d'accès Wi-Fi 7.
Wi-Fi 7 dans le vente de détail
Dans le secteur de la vente au détail, les services numériques à forte intensité de données et à temps critique au point de vente (PoS) nécessitent non seulement une bande passante élevée, mais aussi et surtout des temps de réaction rapides et une énorme fiabilité - c'est exactement ce que propose le Wi-Fi 7 ! Les smartphones des clients et les services personnalisés basés sur l'exploration des données, l'IA et l'apprentissage automatique offrent une expérience d'achat immersive avec le Wi-Fi 7. Le paiement sans contact ou le scan & go deviennent encore plus efficaces avec le Wi-Fi 7. Les processus commerciaux peuvent être encore optimisés grâce à l'analyse de données réelles pour les trajets, l'inventaire des articles et les affichages publicitaires. De plus, dans le domaine de la logistique en réseau, Wi-Fi 7 assure une surveillance fiable des systèmes de stockage et de logistique, même en cas de transfert de données critiques pour l'entreprise et le temps.
Wi-Fi 7 dans les soins de santé
Le Wi-Fi 7 est la solution pour répondre aux besoins croissants en bande passante dans le secteur de la santé. Les processus de travail numérisés dans les maisons de soins, les cabinets médicaux, les pharmacies, les cliniques et les services de soins ambulatoires nécessitent un échange de données non seulement réactif, mais aussi à l'épreuve des pannes. La télémédecine et la surveillance à distance des patients ne sont que deux exemples d'applications du Wi-Fi 7. L'introduction du dossier médical électronique (DME) renforce le besoin en Wi-Fi 7, car il permet aux patients et aux prestataires de soins de santé autorisés d'accéder rapidement et en toute sécurité aux données de santé importantes.
Wi-Fi 7 dans le secteur public
Dans le secteur public, le Wi-Fi 7 joue un rôle clé dans l'optimisation des services et la promotion de la participation citoyenne. Dans les établissements publics à forte densité d'utilisateurs, tels que les écoles, les bibliothèques et les bâtiments administratifs, un réseau Wi-Fi 7 fiable permet d'accéder rapidement aux supports d'apprentissage numériques et facilite l'accès aux services à forte intensité de données (réalité augmentée et virtuelle (AR, VR)). En outre, le Wi-Fi 7 améliore l'efficacité des processus administratifs grâce à une mise en réseau fiable des institutions urbaines. Les solutions de villes intelligentes, telles que la gestion intelligente du trafic et la surveillance écologique de l'énergie, bénéficient également de la puissance de la technologie Wi-Fi 7.
LANCOM LX-7500
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Whitepaper Wi-Fi 7
Vous trouverez toutes les informations de manière claire et compacte dans le Whitepaper Wi-Fi 7.
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