{"id":85029,"date":"2020-06-12T13:43:50","date_gmt":"2020-06-12T11:43:50","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/glubokoe-pogruzhenie-v-princzipy-raboty-wi-fi-6-ofdma-i-mu-mimo"},"modified":"2020-06-12T13:43:50","modified_gmt":"2020-06-12T11:43:50","slug":"glubokoe-pogruzhenie-v-princzipy-raboty-wi-fi-6-ofdma-i-mu-mimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/administrirovanie\/glubokoe-pogruzhenie-v-princzipy-raboty-wi-fi-6-ofdma-i-mu-mimo","title":{"rendered":"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>En sus desarrollos, Huawei pone su \u00e9nfasis en Wi-Fi 6. Las preguntas de colegas y clientes sobre la nueva generaci\u00f3n de est\u00e1ndares nos impulsaron a escribir una publicaci\u00f3n sobre los fundamentos te\u00f3ricos y principios f\u00edsicos que lo sustentan. Pasando de la historia a la f\u00edsica, analizaremos en detalle por qu\u00e9 son necesarias las tecnolog\u00edas OFDMA y MU-MIMO. Tambi\u00e9n hablaremos sobre c\u00f3mo el entorno f\u00edsico de transmisi\u00f3n de datos, completamente redise\u00f1ado, ha permitido lograr un rango de capacidad garantizada de los canales y una reducci\u00f3n tan significativa del nivel de latencia general que ahora es comparable con la de los operadores. Y esto a pesar de que las redes modernas basadas en 5G son m\u00e1s caras (en promedio de 20 a 30 veces) que las redes interiores de Wi-Fi 6 con capacidades similares.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/a1f673d6db16afb1b75b4bcce817ae50.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><br \/>\nPara Huawei, el tema no es en absoluto trivial: las soluciones con soporte para Wi-Fi 6 est\u00e1n entre nuestros productos m\u00e1s innovadores en 2020, en los que se han invertido enormes recursos. Aqu\u00ed hay solo un ejemplo: las investigaciones en el campo de la ciencia de materiales nos permitieron seleccionar una aleaci\u00f3n cuyo uso en los componentes de radio de los puntos de acceso aument\u00f3 la relaci\u00f3n \"se\u00f1al-ruido\" en 2\u20133 dB: nos inclinamos en se\u00f1al de respeto ante Doron Ezri por este logro.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/3ad062e891087a97c1fb042ec6bcb684.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Un poco de historia<\/h2>\n<p>\nLa historia de Wi-Fi merece comenzar en 1971, cuando en la Universidad de Haw\u00e1i, el profesor Norman Abramson, junto con un grupo de colegas, desarroll\u00f3, construy\u00f3 y lanz\u00f3 una red inal\u00e1mbrica de transmisi\u00f3n de datos por paquetes llamada ALOHAnet.<\/p>\n<p>En 1980 se aprob\u00f3 un conjunto de est\u00e1ndares y protocolos IEEE 802, que describen la organizaci\u00f3n de las dos capas inferiores del modelo de red OSI de siete capas. Pasaron largos 17 a\u00f1os hasta el lanzamiento de la primera versi\u00f3n de 802.11.<\/p>\n<p>Con la adopci\u00f3n en 1997 del est\u00e1ndar 802.11, dos a\u00f1os antes de la aparici\u00f3n de la organizaci\u00f3n Wi-Fi Alliance, la primera generaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda de transmisi\u00f3n de datos inal\u00e1mbrica m\u00e1s popular hoy en d\u00eda dio un paso hacia el gran mundo. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/59db87fad264a297550ed2911b456191.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Est\u00e1ndar IEEE 802. Generaciones de Wi-Fi<\/h2>\n<p>\nEl primer est\u00e1ndar, realmente apoyado de manera masiva por los fabricantes de equipos, fue el 802.11b. Como puedes ver, la frecuencia de innovaciones desde finales del siglo XX ha sido bastante estable: los cambios de calidad requieren tiempo. En los \u00faltimos a\u00f1os, el enfoque principal se ha centrado en mejorar el entorno f\u00edsico de transmisi\u00f3n de la se\u00f1al. Para comprender mejor los problemas actuales de Wi-Fi, volvamos a sus fundamentos f\u00edsicos.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/2b3f01097f218c221e491a2589629901.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>\u00a1Recordemos los fundamentos!<\/h2>\n<p>\nLas ondas de radio son un caso particular de las ondas electromagn\u00e9ticas, que se propagan desde una fuente de perturbaciones del campo el\u00e9ctrico y magn\u00e9tico. Se caracterizan por tres par\u00e1metros principales: el vector de onda, as\u00ed como los vectores de intensidad de los campos el\u00e9ctrico y magn\u00e9tico. Los tres son mutuamente perpendiculares entre s\u00ed. La frecuencia de la onda se denomina la cantidad de oscilaciones repetitivas que ocurren en una unidad de tiempo.<\/p>\n<p>Todos estos son hechos ampliamente conocidos. Sin embargo, para llegar hasta el final, debemos comenzar desde el principio.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0e87fd032cbf67eaad0c7af5ee084c75.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn una escala convencional de rangos de frecuencias de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica, el rango de radio ocupa la parte m\u00e1s baja (de baja frecuencia). Incluye ondas electromagn\u00e9ticas con frecuencias de oscilaci\u00f3n que van de 3 Hz a 3000 GHz. Todos los dem\u00e1s rangos, incluido el luz visible, tienen frecuencias mucho m\u00e1s altas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/139210f13343f9b9cc72b986a905bd60.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energ\u00eda que se puede transmitir a la onda de radio; sin embargo, al mismo tiempo, es menos capaz de sortear obst\u00e1culos y se aten\u00faa m\u00e1s r\u00e1pido. Lo contrario tambi\u00e9n es cierto. Teniendo en cuenta estas caracter\u00edsticas, se eligieron dos rangos de frecuencia principales para el funcionamiento del Wi-Fi: 2.4 GHz (rango de frecuencias de 2.4000 a 2.4835 GHz) y 5 GHz (rangos de frecuencias de 5.170 a 5.330, 5.490 a 5.730 y 5.735 a 5.835 GHz).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/edaa351760df9ee855da2f288dca42cd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLas ondas de radio se propagan en todas direcciones y, para evitar que los mensajes se influencien entre s\u00ed debido al efecto de interferencia, se suele dividir el espectro de frecuencia en segmentos estrechos separados: canales con una cierta <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F\">anchura de banda<\/a><\/noindex>. En el diagrama de arriba se observa que los canales 1 y 2, que tienen un ancho de banda de 20 MHz, interferir\u00e1n entre s\u00ed, mientras que los canales 1 y 6 no lo har\u00e1n.<\/p>\n<p>La se\u00f1al dentro del canal se transmite mediante una onda de radio a una frecuencia portadora determinada. Para transmitir informaci\u00f3n, los par\u00e1metros de la onda pueden <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F\">modularse<\/a><\/noindex> en frecuencia, amplitud o fase.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/93ee016f4833fdf59852d561d15517b7.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Separaci\u00f3n de canales en los rangos de frecuencia Wi-Fi<\/h2>\n<p>\nEl rango de frecuencia de 2.4 GHz se divide en 14 canales que se superponen parcialmente, con un ancho de banda \u00f3ptimo de 20 MHz. Se consideraba que esto era suficiente para organizar una compleja red inal\u00e1mbrica. Sin embargo, pronto se descubri\u00f3 que la capacidad del rango se estaba agotando r\u00e1pidamente, por lo que se a\u00f1adi\u00f3 el rango de 5 GHz, cuya capacidad espectral es mucho mayor. En este rango, adem\u00e1s de los canales de 20 MHz, es posible asignar canales de 40 y 80 MHz.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/847b3483f6cf8c0bbf0d201c7447147a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPara mejorar a\u00fan m\u00e1s la eficiencia del uso del espectro de radiofrecuencias, actualmente se aplica ampliamente la tecnolog\u00eda de multiplexi\u00f3n por divisi\u00f3n de frecuencia ortogonal (OFDM).<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/OFDM\">OFDM<\/a><\/noindex>).<\/p>\n<p>Esto implica el uso de varias subfrecuencias junto con la frecuencia portadora en el mismo canal, lo que permite la transmisi\u00f3n paralela de datos. OFDM permite distribuir el tr\u00e1fico de manera bastante conveniente en un modo 'granular', pero, debido a su antig\u00fcedad, conserva una serie de desventajas significativas. Entre ellas se encuentran los principios de funcionamiento del protocolo de red CSMA\/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), de acuerdo con los cuales, en ciertos momentos, solo un usuario puede operar en una portadora y sus subportadoras.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/854af04dea5fa435d3b6c368edab5fb8.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Flujos espaciales<\/h2>\n<p>\nUna forma importante de aumentar la capacidad de la red inal\u00e1mbrica es el uso de flujos espaciales.<\/p>\n<p>El punto de acceso cuenta con varios m\u00f3dulos de radio (uno, dos o m\u00e1s) que est\u00e1n conectados a un n\u00famero determinado de antenas. Estas antenas emiten seg\u00fan un esquema de modulaci\u00f3n espec\u00edfico y, gracias a ello, recibimos la informaci\u00f3n transmitida a trav\u00e9s del medio inal\u00e1mbrico. El flujo espacial puede formarse entre una antena f\u00edsica espec\u00edfica (m\u00f3dulo de radio) del punto de acceso y el dispositivo del usuario. Gracias a esto, el volumen total de informaci\u00f3n transmitida desde el punto de acceso aumenta multiplic\u00e1ndose por el n\u00famero de flujos (antenas). <\/p>\n<p>Seg\u00fan los est\u00e1ndares actuales, en el rango de 2.4 GHz se pueden implementar hasta cuatro flujos espaciales, y en el rango de 5 GHz hasta ocho.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/08ff053be6a8d5da7a47c29f82fc80da.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAnteriormente, al trabajar en los rangos de 2,4 y 5 GHz, nos enfoc\u00e1bamos \u00fanicamente en la cantidad de m\u00f3dulos de radio. La presencia de un segundo m\u00f3dulo de radio ofrec\u00eda flexibilidad adicional, ya que permit\u00eda que los dispositivos de suscripci\u00f3n m\u00e1s antiguos funcionaran en la frecuencia de 2,4 GHz, mientras que los nuevos operaban en 5 GHz. Con la llegada de un tercer y sucesivos m\u00f3dulos de radio, surgieron algunos problemas. Los elementos radiantes tienden a inducir interferencias entre s\u00ed, lo que incrementa el costo del dispositivo debido a la necesidad de un dise\u00f1o m\u00e1s sofisticado y la dotaci\u00f3n de filtro de compensaci\u00f3n en el punto de acceso. As\u00ed que solo recientemente se ha vuelto posible mantener simult\u00e1neamente 16 flujos espaciales en un \u00fanico punto de acceso.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/a0b8c9e4dfeb8226f0cbf20e0f4168ab.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Velocidad pr\u00e1ctica y te\u00f3rica<\/h2>\n<p>\nDebido a los mecanismos de operaci\u00f3n de OFDM, no pudimos obtener la m\u00e1xima capacidad de la red. Los c\u00e1lculos te\u00f3ricos para la implementaci\u00f3n pr\u00e1ctica de OFDM se realizaron hace mucho tiempo y solo en condiciones ideales, donde se esperaba un nivel de relaci\u00f3n 'se\u00f1al-ruido' (SNR) suficientemente alto y una probabilidad de error por bit (BER) razonable. En las condiciones actuales de alta interferencia en todos los espectros de frecuencia de radio de inter\u00e9s, las capacidades de las redes basadas en OFDM son decepcionantemente bajas. Y el protocolo, hasta hace poco, continuaba arrastrando estas desventajas, hasta que la tecnolog\u00eda OFDMA (acceso m\u00faltiple por divisi\u00f3n de frecuencia ortogonal) vino en su ayuda. Hablaremos de ella m\u00e1s adelante.<\/p>\n<h2>Hablemos de antenas<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/81736055edbd08bc6faa05b9c997f015.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nComo saben, cada antena tiene un coeficiente de ganancia, a partir del cual se forma el patr\u00f3n espacial de propagaci\u00f3n de la se\u00f1al (beamforming) con un \u00e1rea de cobertura determinada (no consideramos la reflexi\u00f3n de se\u00f1ales, etc.). En esto siempre se han basado las consideraciones de los dise\u00f1adores sobre d\u00f3nde deben ubicarse los puntos de acceso. Durante mucho tiempo, la forma del patr\u00f3n se mantuvo inalterada y solo aumentaba o disminu\u00eda proporcionalmente a las caracter\u00edsticas de la antena.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/d098c49bdb87b57a56bf6da61c558364.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLos elementos de antena modernos se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s controlables y permiten modificar din\u00e1micamente el patr\u00f3n espacial de propagaci\u00f3n de la se\u00f1al en tiempo real.<\/p>\n<p>A la izquierda en la parte superior se muestra el principio de propagaci\u00f3n de las ondas de radio al utilizar una antena omnidireccional est\u00e1ndar. Al aumentar la potencia de la se\u00f1al, solo pod\u00edamos modificar el radio de cobertura sin la posibilidad de influir significativamente en la calidad del uso del canal \u2014 KQI (Indicadores Clave de Calidad). Este indicador es extremadamente importante al organizar la comunicaci\u00f3n en condiciones de movimiento frecuente del dispositivo del suscriptor en un entorno inal\u00e1mbrico.<\/p>\n<p>La soluci\u00f3n al problema fue el uso de una gran cantidad de antenas peque\u00f1as, cuya carga se puede regular en tiempo real, formando patrones de propagaci\u00f3n seg\u00fan la posici\u00f3n espacial del usuario. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/e7a24d744423300815f888932150fb3d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDe este modo, se logr\u00f3 acercarse a la implementaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda MU-MIMO (M\u00faltiples Entradas, M\u00faltiples Salidas para Varios Usuarios). Con ella, el punto de acceso puede en cualquier momento formar flujos de radiaci\u00f3n dirigidos precisamente hacia los dispositivos de los suscriptores.<\/p>\n<h2>De la f\u00edsica a los est\u00e1ndares 802.11<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/833667b9f0e8d4abc170a0876ce6f632.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nA medida que evolucionaban los est\u00e1ndares de Wi-Fi, cambiaban los principios de trabajo con la capa f\u00edsica de la red. El uso de otros mecanismos de modulaci\u00f3n permiti\u00f3 \u2014 a partir de las versiones 802.11g\/n \u2014 incluir en un slot temporal mucha m\u00e1s informaci\u00f3n y, por lo tanto, trabajar con un mayor n\u00famero de usuarios. Adem\u00e1s, esto se logr\u00f3 gracias al uso de flujos espaciales. La nueva flexibilidad en cuanto al ancho de banda permiti\u00f3 formar una mayor cantidad de recursos para MIMO.<\/p>\n<p>El pr\u00f3ximo a\u00f1o se espera la aprobaci\u00f3n del est\u00e1ndar Wi-Fi 7. \u00bfQu\u00e9 cambiar\u00e1 con su llegada? Adem\u00e1s del habitual aumento de velocidad y la adici\u00f3n de la banda de 6 GHz, habr\u00e1 la posibilidad de trabajar con anchos de canales agregados amplios, como 320 MHz. Esto es especialmente interesante en el contexto de aplicaciones industriales.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/8abb4c093b4273af89e4338658f9ff31.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Capacidad te\u00f3rica de Wi-Fi 6<\/h2>\n<p>\nLa f\u00f3rmula te\u00f3rica para calcular la velocidad nominal de operaci\u00f3n de Wi-Fi 6 es bastante compleja y depende de muchos par\u00e1metros, desde la cantidad de flujos espaciales hasta la informaci\u00f3n que podemos transmitir en la portadora (o portadoras, si hay m\u00e1s de una) por unidad de tiempo.<\/p>\n<p>Como pueden ver, los flujos espaciales dependen de muchas cosas. De hecho, antes, el aumento en su cantidad, combinado con el uso de STC (Space-Time Coding) y MRC (Maximum Ratio Combining), deterioraba el rendimiento de la soluci\u00f3n inal\u00e1mbrica en general.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/a9c4a43b85a3635eaa01a2f40345dd08.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Nuevas tecnolog\u00edas clave de nivel f\u00edsico<\/h2>\n<p>\nPasemos a las tecnolog\u00edas clave de nivel f\u00edsico y comencemos con la primera capa del modelo de red OSI.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/87e924ee0455f4956e372d462a089887.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nRecordemos que en OFDM se utiliza una cantidad determinada de subportadoras que pueden transmitir un volumen de informaci\u00f3n sin interferirse entre s\u00ed. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/8a262d3d02891dea6f0102c52852cf3d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn el ejemplo usamos la banda de 5.220 GHz, que contiene 48 subcanales. Al agregar este canal, obtendremos un mayor n\u00famero de subportadoras, cada una de las cuales aplica su propio esquema de modulaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/da88e2e59f4f2016cc4b8f1d071ddd28.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn Wi-Fi 5 se utiliza modulaci\u00f3n de amplitud en cuadratura 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), que permite formar en el marco de la frecuencia portadora, en un solo intervalo de tiempo, un campo de 16 x 16 puntos, que var\u00edan en amplitud y fase. La desventaja es que, en cada momento, solo una estaci\u00f3n puede realizar la transmisi\u00f3n en la frecuencia portadora.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0adad807c784b82db3c606aa2b72a67f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa multiplexi\u00f3n por divisi\u00f3n ortogonal de frecuencias de canales (OFDMA) proviene del mundo de los operadores m\u00f3viles, se ha popularizado simult\u00e1neamente con LTE y se utiliza para organizar el downlink (canal de comunicaci\u00f3n al suscriptor). Permite trabajar con el canal a nivel de los denominados unidades de recursos. Estas unidades ayudan a dividir un bloque en un n\u00famero determinado de componentes. Dentro de un bloque, en cada momento no necesitamos trabajar estrictamente con un solo elemento emisor (usuario o punto de acceso), sino que podemos combinar decenas de elementos. Esto permite lograr resultados notables.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/04b67b23cecb7f344bb2939bb9ac37fb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/16d94d57546ec50f3d06953e06b4d079.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Conexi\u00f3n simple de canales en Wi-Fi 6<\/h2>\n<p>\nLa conexi\u00f3n de canales (Channel Bonding) en Wi-Fi 6 permite obtener canales combinados con un ancho de 20 a 160 MHz. Adem\u00e1s, no es necesario que los canales conectados est\u00e9n en rangos cercanos. Por ejemplo, un bloque se puede tomar de la banda de 5.17 GHz, y el segundo de la banda de 5.135 GHz. Esto permite construir el medio de radio de manera flexible, incluso en presencia de factores de interferencia fuertes o en proximidad a otras estaciones que emiten continuamente.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/69c319cc01a7eba059896c076e985142.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>De SIMO a MIMO<\/h2>\n<p>\nEl m\u00e9todo MIMO no siempre ha estado con nosotros. En alg\u00fan momento, las comunicaciones m\u00f3viles ten\u00edan que limitarse al modo SIMO, que implicaba que la estaci\u00f3n del abonado contara con varias antenas trabajando simult\u00e1neamente para recibir informaci\u00f3n. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/4cba4cd72c8aaba5c86d5dedfd02b6e6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nMU-MIMO est\u00e1 dise\u00f1ado para transmitir informaci\u00f3n a los usuarios utilizando todo el fondo de antenas disponible. Esto elimina las limitaciones impuestas anteriormente por el protocolo CSMA\/CA relacionadas con el env\u00edo de tokens de transmisi\u00f3n a los dispositivos abonados. Ahora, los usuarios se agrupan y cada miembro del grupo recibe su parte de los recursos del fondo de antenas del punto de acceso, en lugar de esperar su turno.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/736c90a63f7bfefc287f95fb3b62792a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Formaci\u00f3n del haz de radio<\/h2>\n<p>\nUna regla importante en el funcionamiento de MU-MIMO es mantener un modo de operaci\u00f3n del fondo de antenas que evite la superposici\u00f3n mutua de las ondas de radio y la p\u00e9rdida de informaci\u00f3n debido a la combinaci\u00f3n de fasos.<\/p>\n<p>Esto requiere complejos c\u00e1lculos matem\u00e1ticos en el lado del punto de acceso. Si el terminal admite esta funci\u00f3n, MU-MIMO le permite comunicar al punto de acceso con qu\u00e9 retardo recibe la se\u00f1al en cada antena espec\u00edfica. El punto de acceso, a su vez, ajusta sus antenas para formar un haz \u00f3ptimamente dirigido.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/38d80d5d33e6b6c9d5095e39df118d70.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 nos da esto en general?<\/h2>\n<p>\nLos c\u00edrculos blancos con n\u00fameros en la tabla indican los actuales escenarios de aplicaci\u00f3n de Wi-Fi de generaciones anteriores. Los c\u00edrculos azules (ver ilustraci\u00f3n anterior) describen las capacidades de Wi-Fi 6, mientras que los grises representan un futuro no muy lejano.<\/p>\n<p>Las principales ventajas que brindan las nuevas soluciones con soporte para OFDMA est\u00e1n relacionadas con las unidades de recursos, implementadas en un nivel similar al TDM (Multiplexi\u00f3n por Divisi\u00f3n de Tiempo). Esto no exist\u00eda anteriormente en Wi-Fi. Permite un control claro del ancho de banda asignado, garantizando un tiempo m\u00ednimo de paso de la se\u00f1al a trav\u00e9s del medio y el nivel de fiabilidad requerido. Afortunadamente, nadie duda de que los indicadores de fiabilidad de Wi-Fi necesitan mejoras.<\/p>\n<p>La historia avanza en espiral, y la situaci\u00f3n actual se asemeja a la que se vivi\u00f3 en su momento con Ethernet. Ya en aquel entonces, se estableci\u00f3 la opini\u00f3n de que el medio de transmisi\u00f3n CSMA\/CD (Acceso M\u00faltiple por Detecci\u00f3n de Portadora con Detecci\u00f3n de Colisiones) no garantiza ning\u00fan ancho de banda seguro. Y eso continu\u00f3 hasta la transici\u00f3n a IEEE 802.3z.<\/p>\n<p>En cuanto a los modelos generales de aplicaci\u00f3n, como pueden ver, con cada generaci\u00f3n de Wi-Fi, los escenarios de uso se multiplican, volvi\u00e9ndose cada vez m\u00e1s sensibles a la latencia, al jitter <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80\">y a la fiabilidad.<\/a><\/noindex> Una vez m\u00e1s sobre el entorno f\u00edsico<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/d0840c3eb7544f903075d51c2e176b0a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Ahora bien, sobre lo que constituye el nuevo entorno f\u00edsico. El uso de CSMA\/CA y OFDM llev\u00f3 a que el aumento de puntos activos (Active STA) provocara una disminuci\u00f3n significativa en el ancho de banda del canal de 20 megahercios. Esto se debe a lo ya mencionado: a las tecnolog\u00edas no tan nuevas de STC (Space-Time Coding) y MRC (Maximum Ratio Combining).<\/h2>\n<p>\nOFDMA, mediante el uso de unidades de recurso, puede interactuar de manera efectiva con estaciones remotas y de baja potencia. Esto nos permite trabajar en una misma banda portadora con usuarios que consumen diferentes vol\u00famenes de recursos. Un usuario puede ocupar una unidad mientras que otro puede ocupar todas las dem\u00e1s.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/f0eaaaaff340c4a77c2fb47453e99c38.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n\u00bfPor qu\u00e9 no hab\u00eda OFDMA antes?<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/7c5888e4a56e68fa06189cf1a80462f1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Y por \u00faltimo, la pregunta principal: \u00bfpor qu\u00e9 no hab\u00eda OFDMA antes? Curiosamente, todo se reduc\u00eda a cuestiones de dinero.<\/h2>\n<p>\nDurante mucho tiempo se consider\u00f3 que el costo del m\u00f3dulo Wi-Fi deb\u00eda ser m\u00ednimo. Al lanzar el protocolo a uso comercial en 1997, se decidi\u00f3 que el costo de producci\u00f3n de tal m\u00f3dulo no pod\u00eda superar los $1. Como consecuencia, el desarrollo de la tecnolog\u00eda sigui\u00f3 un camino no \u00f3ptimo. Aqu\u00ed no tomamos en cuenta el LTE del operador, donde OFDMA se ha utilizado durante bastante tiempo.<\/p>\n<p>Finalmente, el grupo de trabajo de Wi-Fi decidi\u00f3 tomar estos desarrollos del mundo de los operadores de telecomunicaciones y trasladarlos al mundo de las redes corporativas. La tarea principal fue la transici\u00f3n al uso de elementos de mejor calidad, como filtros y osciladores. <\/p>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 nos resultaba tan dif\u00edcil trabajar con los antiguos codificadores de MRC, ya fuera con interferencia o sin ella? Porque el mecanismo de formaci\u00f3n de haz MVDR (Minimum Variance Distortionless Response) aumentaba dr\u00e1sticamente el n\u00famero de errores tan pronto como intent\u00e1bamos combinar un gran n\u00famero de puntos de transmisi\u00f3n. OFDMA demostr\u00f3 que el problema era solucionable.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/ececca89a679e30db6090593a52fcecb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n\u00bfPor qu\u00e9 fue tan dif\u00edcil trabajar con las antiguas codificaciones MRC con o sin interferencia? Porque el mecanismo de formaci\u00f3n de haz MVDR (Minimum Variance Distortionless Response) aumentaba dr\u00e1sticamente el n\u00famero de errores en cuanto intent\u00e1bamos combinar un gran n\u00famero de puntos de transmisi\u00f3n. OFDMA demostr\u00f3 que el problema es solucionable.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0ae0c4646cbe55d183ae8d3d0c8016c4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa lucha contra la interferencia ahora se basa en la matem\u00e1tica. Si la ventana de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n es lo suficientemente larga, la interferencia din\u00e1mica que surge causa problemas. Los nuevos algoritmos permiten evitar esto, excluyendo no solo la interferencia relacionada con la transmisi\u00f3n Wi-Fi, sino tambi\u00e9n cualquier otra que ocurra en este rango.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Profundizaci\u00f3n en los principios de funcionamiento de Wi-Fi 6: OFDMA y MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/6bf3f92f2762cc7d85ab350655819c1f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nGracias a la lucha adaptativa contra la interferencia, podemos obtener una ganancia de hasta 11 dB incluso en entornos complejos y no homog\u00e9neos. El uso de soluciones algor\u00edtmicas propias de Huawei ha permitido lograr una optimizaci\u00f3n significativa donde m\u00e1s lo necesitamos: en soluciones indoor. Lo que es bueno en 5G no necesariamente es adecuado en un entorno Wi-Fi 6. Los enfoques Massive MIMO y MU-MIMO difieren en el caso de soluciones indoor y outdoor. Donde es necesario, es apropiado utilizar soluciones costosas como en 5G. Pero tambi\u00e9n se requieren otras opciones, como Wi-Fi 6, capaces de proporcionar latencias y otros indicadores que hemos llegado a esperar de los operadores de telecomunicaciones.<\/p>\n<p>Tomamos prestadas de ellos las herramientas que ser\u00e1n \u00fatiles para nosotros como consumidores corporativos, y todo esto para proporcionar un entorno f\u00edsico en el que se pueda confiar.<\/p>\n<h2>***<\/h2>\n<p>\nPor cierto, no olvides nuestros numerosos seminarios web sobre las novedades de Huawei de 2020, que se llevan a cabo no solo en el segmento de habla rusa, sino tambi\u00e9n a nivel global. La lista de seminarios web de las pr\u00f3ximas semanas est\u00e1 disponible en <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/e.huawei.com\/ru\/special_topic\/event\/2020q1\/ru-webinar-schedule-2020\">el enlace<\/a><\/noindex>.<br \/>\n<br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/huawei\/blog\/506306\/\">habr.com<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0412 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430\u0445 Huawei \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430 Wi-Fi 6. \u0418 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 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