Töögrupp alustas standardi loomist juba 2014. aastal ja praegu on töös draft3.0. See erineb varasematest 802.11 standardite põlvkondadest, kuna seal mahtus kogu töö kahe mustandi sisse. Selle põhjuseks on piisavalt suur hulk plaanitud keerulisi muudatusi, mis nõuavad vastavalt põhjalikumat ja keerulisemat ühilduvuse testimist. Alguses seisis grupi ees ülesanne spektri kasutuse efektiivsuse parandamine WLAN-i läbilaskevõime suurendamiseks suurte abonentide ja juurdepääsupunktide tihedusega. Peamised arenduste tegurid olid: mobiilsete abonentide arvu suurenemine, otseülekanded sotsiaalmeedias (fookus üleslaadimistaktil) ja muidugi IoT.
Uuenduste skeemiline kujutamine näeb välja järgmine:

MIMO 8×8, rohkem ruumilisi vooge
Toetatakse MIMO 8×8, kuni 8SS (ruumilised vood). Standard 802.11ac kirjeldas samuti teoreetiliselt 8 SS-i tuge, kuid praktikas piirdusid 802.11ac „wave 2” juurdepääsupunktid 4 ruumilise voo toega. Seetõttu saavad MIMO 8x8 toega juurdepääsupunktid samal ajal teenindada kuni 8 klienti 1x1, neli klienti 2x2 jne.

MU-MIMO DL/UL (Mitme kasutaja MIMO allalaadimine/üleslaadimine)
Samaaegne multiuser-režiimi tugi nii allalaadimise kui ka üleslaadimise kanalile. Võime samaaegselt konkureerida üleslaadimise kanaliga, grupiviisiliselt andmete ja kontrollraamidega vähendab märgatavalt 'overhead' mahtu, mis toob kaasa suurema läbilaskevõime ja lühema vastuseaja.

Pikk OFDM sümbol
OFDM töötab standardites 802.11a/g/n/ac juba ~20 aastat muutumatuna. Vastavalt standardsusele paigutatakse 20 MHz laiusel kanalil 64 alamkandjat, mis asuvad üksteisest 312,5 kHz kaugusel (20 MHz/64). Aja jooksul on pooljuhtide tööstus teinud suuri edusamme ning 802.11ax pakub neljakordset suurendust alamkandjatele kuni 256, alamkandjate vahe on 78,125 kHz. OFDM sümboli pikkus (aeg) on pöördvõrdeline sagedusega, seega suureneb see samuti neljakordselt, 3,2 μs-lt 12,8 μs-ni. See täiustus parandab andmete edastamise efektiivsust ja usaldusväärsust, eriti „välis“ WLAN-is.


Pikendatud ulatus
Uued kaitseintervallide väärtused on lisatud raamide vahel, mis võivad nüüd olla 1,6 μs ja 3,2 μs „välis“ WLAN-i jaoks, „siseruumides“ on intervall endiselt 0,8 μs. Uus pakettformaat, millel on usaldusväärsem (pikem) eelpealkiri. Kõik ülaltoodu võimaldab saavutada kuni neljakordset kiiruskasvu võrgu piiril.

OFDMA DL/UL (Ortoonaalne sagedusjaotuse mitme juurdepääs)
Üks peamisi muudatusi on OFDMA kasutuselevõtt OFDM asemel. OFDMA tehnoloogia, mida kasutatakse LTE-võrkudes, on tõestanud oma kõrget efektiivsust. Erinevus seisneb selles, et OFDM-is hõivab kogu sageduskanali ja kuni edastamine ei ole lõpetatud, ei saa järgmine klient sagedusressurssi kasutada. OFDMA puhul lahendatakse see probleem kanali jagamisega erinevate laiusastega alakanaliteks, mida nimetatakse RU-deks (Resource Units). Praktikas tähendab see, et 20 MHz kanali 256 alalainurit saab jagada RU-deks 26 alalainuriga. Igal RU-l on võimalik määrata oma kodeerimisskeem MCS ja edastusvõimsus.
Kokkuvõttes toob see kaasa märkimisväärse võrgu mahutavuse suurenemise ning ka ribalaiuse iga üksiku kliendi jaoks.


1024 QAM
Uued MCS (Modulation and Coding Sets) 10 ja 11 on lisatud 1024-QAM modulaatorile. See tähendab, et nüüd kannab üks sümbol selle skeemi järgi 10 bitti teavet, mis on 25% kasv võrreldes 256-QAM-i 8 bitiga.

TWT (Target Wake Time) – "Up Link resource scheduling"
Energiatõhususe mehhanism, mis on ennast tõestanud standardis 802.11ah ja nüüd on see kohandatud 802.11ax-iga. TWT võimaldab ligipääsupunktidel teatada klientidele, millal energiasäästurežiimi minna, ja esitada ajakava, millal ärkama, et andmeid vastu võtta või edastada. Need on väga lühikesed ajavahemikud, kuid võimalus magada palju lühikesi perioode on olulise tähtsusega aku tööea pikendamiseks. Klientide vaheline „konkurents“ ja kokkupõrked vähenevad, mis suurendab energiasäästurežiimis viibimise aega. Sõltuvalt liiklusest võivad energiatarbimise parandused ulatuda 65% kuni 95%-ni (Broadcomi testide kohaselt). IoT seadmete jaoks on TWT toetus äärmiselt oluline.

BSS värv – ruumiline taaskasutus
Suurendada tihedate WLAN-võrkude mahtu, on vajalik suurendada kanalite ressursi taaskasutuse sagedust. Et vähendada naaberkandjates BSS, mis töötavad samal kanalil, mõju, on soovitatav neid tähistada „color-bit“ abil. See võimaldab dünaamiliselt kohandada CCA (selge kanali hindamise) tundlikkust ja edastamise võimsust. Võrgu maht suureneb kanali plaani tihendamise kaudu, samas kui olemasolev interferents mõjutab MCS-i valikut vähem.

Seoses varasema turvastandardite uuendamisega , ei ole kõigil lihtne lahendada turvaküsimusi koos tarkvarauuendustega, seetõttu esitleb ettevõte Extreme Networks juba 2018. aasta neljandas kvartalis juurdepääsupunkte, mis toetavad riistvaraliselt 802.11ax ja WPA3.
Lisainfot .
Allikas: habr.com
