{"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\/fr\/blog\/administrirovanie\/glubokoe-pogruzhenie-v-princzipy-raboty-wi-fi-6-ofdma-i-mu-mimo","title":{"rendered":"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Dans ses d\u00e9veloppements, Huawei mise sur le Wi-Fi 6. Les questions de coll\u00e8gues et de clients sur la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de standards nous ont pouss\u00e9s \u00e0 \u00e9crire un article sur les bases th\u00e9oriques et les principes physiques qui le sous-tendent. Nous passerons de l'histoire \u00e0 la physique, en d\u00e9taillant pourquoi les technologies OFDMA et MU-MIMO sont n\u00e9cessaires. Nous discuterons \u00e9galement de la mani\u00e8re dont un environnement physique de transmission de donn\u00e9es fondamentalement repens\u00e9 a permis d'obtenir une capacit\u00e9 garantie des canaux et une r\u00e9duction g\u00e9n\u00e9rale des latences, les rendant comparables \u00e0 celles des op\u00e9rateurs. Et cela, alors que les r\u00e9seaux modernes bas\u00e9s sur la 5G sont plus co\u00fbteux (en moyenne 20 \u00e0 30 fois) que les r\u00e9seaux int\u00e9rieurs similaires en capacit\u00e9s sur Wi-Fi 6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et 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 \/>\nPour Huawei, ce sujet n'est pas banal : les solutions prenant en charge le Wi-Fi 6 figurent parmi nos produits les plus r\u00e9volutionnaires de 2020, dans lesquels d'\u00e9normes ressources ont \u00e9t\u00e9 investies. Voici juste un exemple : nos recherches en science des mat\u00e9riaux nous ont permis de s\u00e9lectionner un alliage dont l'utilisation dans les \u00e9l\u00e9ments radio des points d'acc\u00e8s a augment\u00e9 le rapport \u00ab signal - bruit \u00bb de 2 \u00e0 3 dB : nous saluons l'accomplissement de Doron Ezri pour cette r\u00e9alisation.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/3ad062e891087a97c1fb042ec6bcb684.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Un peu d'histoire<\/h2>\n<p>\nIl est pertinent de commencer l'histoire du Wi-Fi en 1971, lorsque le professeur Norman Abramson de l'Universit\u00e9 d'Hawa\u00ef, avec un groupe de coll\u00e8gues, a d\u00e9velopp\u00e9, construit et lanc\u00e9 un r\u00e9seau sans fil de transmission de donn\u00e9es par paquets, ALOHAnet.<\/p>\n<p>En 1980, un groupe de standards et de protocoles IEEE 802 a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9, d\u00e9crivant l'organisation des deux couches inf\u00e9rieures du mod\u00e8le r\u00e9seau OSI \u00e0 sept niveaux. Il a fallu attendre 17 longues ann\u00e9es pour le lancement de la premi\u00e8re version 802.11.<\/p>\n<p>Avec l'adoption en 1997 du standard 802.11, deux ans avant la cr\u00e9ation de l'organisation Wi-Fi Alliance, la premi\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration de la technologie de transmission de donn\u00e9es sans fil la plus populaire aujourd'hui a fait son entr\u00e9e dans le grand monde. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/59db87fad264a297550ed2911b456191.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Norme IEEE 802. G\u00e9n\u00e9rations de Wi-Fi<\/h2>\n<p>\nLe premier standard largement soutenu par les fabricants d'\u00e9quipements a \u00e9t\u00e9 le 802.11b. Comme vous pouvez le voir, la fr\u00e9quence des innovations depuis la fin du XXe si\u00e8cle a \u00e9t\u00e9 relativement stable : des changements qualitatifs n\u00e9cessitent du temps. Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, les principaux travaux ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s pour am\u00e9liorer l'environnement physique de transmission du signal. Pour mieux comprendre les probl\u00e8mes contemporains du Wi-Fi, revenons \u00e0 ses bases physiques.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/2b3f01097f218c221e491a2589629901.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Rappelons les bases !<\/h2>\n<p>\nLes ondes radio sont un cas particulier des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques, se propageant \u00e0 partir d'une source de perturbations des champs \u00e9lectrique et magn\u00e9tique. Elles se caract\u00e9risent par trois param\u00e8tres principaux : le vecteur d'onde, ainsi que les vecteurs d'intensit\u00e9 des champs \u00e9lectrique et magn\u00e9tique. Les trois sont mutuellement perpendiculaires. On appelle fr\u00e9quence de l'onde le nombre d'oscillations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es qui se produisent dans une unit\u00e9 de temps.<\/p>\n<p>Tout cela sont des faits bien connus. Cependant, pour aller au bout, nous devons commencer par le d\u00e9but.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0e87fd032cbf67eaad0c7af5ee084c75.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSur une \u00e9chelle conditionnelle des bandes de fr\u00e9quences du rayonnement \u00e9lectromagn\u00e9tique, la bande radio occupe la partie inf\u00e9rieure (basse fr\u00e9quence). Elle comprend les ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques dont la fr\u00e9quence d'oscillation varie de 3 Hz \u00e0 3000 GHz. Toutes les autres bandes, y compris la lumi\u00e8re visible, ont une fr\u00e9quence beaucoup plus \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/139210f13343f9b9cc72b986a905bd60.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPlus la fr\u00e9quence est \u00e9lev\u00e9e, plus il est possible de transmettre de l'\u00e9nergie \u00e0 l'onde radio, mais en m\u00eame temps, elle contourne moins bien les obstacles et s'att\u00e9nue plus rapidement. L'inverse est \u00e9galement vrai. En tenant compte de ces particularit\u00e9s, deux bandes de fr\u00e9quences principales ont \u00e9t\u00e9 choisies pour le Wi-Fi : 2,4 GHz (plage de fr\u00e9quences de 2,4000 \u00e0 2,4835 GHz) et 5 GHz (plages de fr\u00e9quences de 5,170 \u00e0 5,330, 5,490 \u00e0 5,730 et 5,735 \u00e0 5,835 GHz).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/edaa351760df9ee855da2f288dca42cd.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLes ondes radio se propagent dans toutes les directions, et pour que les messages n'interf\u00e8rent pas les uns avec les autres \u00e0 cause de l'effet d'interf\u00e9rence, la bande de fr\u00e9quence est divis\u00e9e en segments \u00e9troits distincts - des canaux avec la ou les <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\">bandes passantes<\/a><\/noindex>. Sur le sch\u00e9ma ci-dessus, on peut voir que les canaux voisins 1 et 2 avec une bande passante de 20 MHz vont interf\u00e9rer, tandis que 1 et 6 ne le feront pas.<\/p>\n<p>Le signal \u00e0 l'int\u00e9rieur d'un canal est transmis \u00e0 l'aide d'une onde radio \u00e0 une fr\u00e9quence porteuse sp\u00e9cifique. Pour transmettre des informations, les param\u00e8tres de l'onde peuvent \u00eatre <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\">modul\u00e9s<\/a><\/noindex> en fr\u00e9quence, amplitude ou phase.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/93ee016f4833fdf59852d561d15517b7.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>La s\u00e9paration des canaux dans les bandes de fr\u00e9quences Wi-Fi<\/h2>\n<p>\nLa bande de fr\u00e9quence de 2,4 GHz est divis\u00e9e en 14 canaux partiellement chevauchants de largeur optimale - 20 MHz. On pensait autrefois que cela suffisait amplement pour organiser un r\u00e9seau sans fil complexe. Il est bient\u00f4t devenu \u00e9vident que la capacit\u00e9 de la bande s'\u00e9puise rapidement, c'est pourquoi la bande de 5 GHz a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e, dont la capacit\u00e9 spectrale est beaucoup plus \u00e9lev\u00e9e. Dans celle-ci, en plus des canaux de 20 m\u00e9gahertz, il est possible de d\u00e9finir des canaux de 40 et 80 MHz de largeur.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/847b3483f6cf8c0bbf0d201c7447147a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPour am\u00e9liorer encore l'utilisation de l'espace radio\u00e9lectrique, la technologie de multiplexage par r\u00e9partition orthogonale des fr\u00e9quences est actuellement largement utilis\u00e9e (<noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/OFDM\">l'OFDN<\/a><\/noindex>).<\/p>\n<p>Elle implique l'utilisation d'une fr\u00e9quence porteuse en m\u00eame temps que plusieurs fr\u00e9quences sous-porteuses dans le m\u00eame canal, permettant la transmission parall\u00e8le des donn\u00e9es. L'OFDM permet de r\u00e9partir le trafic de mani\u00e8re suffisamment \u00ab granulaire \u00bb, mais en raison de son anciennet\u00e9, il conserve plusieurs inconv\u00e9nients importants. Parmi eux, les principes de fonctionnement selon le protocole r\u00e9seau CSMA\/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), selon lequel \u00e0 certains moments, un seul utilisateur peut fonctionner sur une porteuse et une sous-porteuse.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/854af04dea5fa435d3b6c368edab5fb8.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Flux spatiaux<\/h2>\n<p>\nUne m\u00e9thode importante pour augmenter la capacit\u00e9 des r\u00e9seaux sans fil est l'utilisation de flux spatiaux.<\/p>\n<p>Le point d'acc\u00e8s est \u00e9quip\u00e9 de plusieurs modules radio (un, deux ou plusieurs), qui sont connect\u00e9s \u00e0 un certain nombre d'antennes. Ces antennes \u00e9mettent selon un sch\u00e9ma et une modulation sp\u00e9cifiques, et nous recevons les informations transmises par le biais de l'environnement sans fil. Un flux spatial peut se former entre une antenne physique sp\u00e9cifique (module radio) du point d'acc\u00e8s et un appareil utilisateur. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, le volume total des informations transmises par le point d'acc\u00e8s augmente en fonction du nombre de flux (antennes). <\/p>\n<p>Selon les normes actuelles, il est possible de r\u00e9aliser jusqu'\u00e0 quatre flux spatiaux dans la bande de 2,4 GHz et jusqu'\u00e0 huit dans la bande de 5 GHz.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/08ff053be6a8d5da7a47c29f82fc80da.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAuparavant, lors de l'utilisation des bandes de 2,4 et 5 GHz, nous nous basions uniquement sur le nombre de modules radio. La pr\u00e9sence d'un second module radio offrait une flexibilit\u00e9 suppl\u00e9mentaire, car elle permettait aux anciens appareils abonn\u00e9s de fonctionner \u00e0 la fr\u00e9quence de 2,4 GHz, tandis que les nouveaux pouvaient op\u00e9rer \u00e0 5 GHz. Avec l'apparition de modules radio suppl\u00e9mentaires, certains probl\u00e8mes ont surgi. Les \u00e9l\u00e9ments \u00e9metteurs tendent \u00e0 induire des interf\u00e9rences les uns sur les autres, ce qui augmente le co\u00fbt de l'appareil en raison de la n\u00e9cessit\u00e9 d'une conception de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure et d'\u00e9quiper le point d'acc\u00e8s de filtres de compensation. Ainsi, il n'est devenu possible que r\u00e9cemment de maintenir simultan\u00e9ment 16 flux spatiaux sur un seul point d'acc\u00e8s.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/a0b8c9e4dfeb8226f0cbf20e0f4168ab.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Vitesse pratique et th\u00e9orique<\/h2>\n<p>\nEn raison des m\u00e9canismes de fonctionnement de l'OFDM, nous n'avons pas pu obtenir la capacit\u00e9 de r\u00e9seau maximale. Les calculs th\u00e9oriques pour l'application pratique de l'OFDM ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s il y a longtemps et uniquement dans des environnements id\u00e9aux, o\u00f9 l'on s'attendait \u00e0 un rapport \u00absignal - bruit\u00bb (SNR) suffisamment \u00e9lev\u00e9 et une probabilit\u00e9 d'erreur binaire (BER) faible. Dans les conditions modernes de forte pollution de tous les spectres de radiofr\u00e9quence qui nous int\u00e9ressent, les capacit\u00e9s des r\u00e9seaux bas\u00e9s sur l'OFDM sont d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9ment faibles. Et le protocole a continu\u00e9 \u00e0 porter ces d\u00e9fauts jusqu'\u00e0 ce que la technologie OFDMA (acc\u00e8s multiple par r\u00e9partition en fr\u00e9quence orthogonale) vienne \u00e0 son secours. Nous en parlerons un peu plus loin.<\/p>\n<h2>Parlons des antennes<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/81736055edbd08bc6faa05b9c997f015.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nComme vous le savez, chaque antenne a un coefficient de gain, en fonction duquel se forme le motif spatial de propagation du signal (beamforming) avec une certaine zone de couverture (nous ne prenons pas en compte la r\u00e9flexion des signaux, etc.). C'est sur cela que les concepteurs se sont toujours appuy\u00e9s pour d\u00e9terminer o\u00f9 exactement les points d'acc\u00e8s devraient \u00eatre plac\u00e9s. Pendant longtemps, la forme du motif est rest\u00e9e inchang\u00e9e et n'a \u00e9t\u00e9 qu'augment\u00e9e ou diminu\u00e9e proportionnellement aux caract\u00e9ristiques de l'antenne.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/d098c49bdb87b57a56bf6da61c558364.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLes \u00e9l\u00e9ments d'antenne modernes deviennent de plus en plus contr\u00f4lables et permettent de modifier dynamiquement le motif spatial de propagation du signal en temps r\u00e9el.<\/p>\n<p>\u00c0 gauche de l'image en haut, le principe de propagation des ondes radio est illustr\u00e9 par l'utilisation d'une antenne omnidirectionnelle standard. En augmentant la puissance du signal, nous ne pouvions que modifier le rayon de couverture sans avoir la possibilit\u00e9 d'influencer de mani\u00e8re significative la qualit\u00e9 d'utilisation du canal \u2014 KQI (Key Quality Indicators). Ce param\u00e8tre est extr\u00eamement important pour \u00e9tablir une connexion dans un environnement o\u00f9 l'appareil de l'abonn\u00e9 se d\u00e9place fr\u00e9quemment.<\/p>\n<p>La solution au probl\u00e8me a \u00e9t\u00e9 l'utilisation d'un grand nombre de petites antennes, dont la charge peut \u00eatre ajust\u00e9e en temps r\u00e9el, formant ainsi des motifs de propagation en fonction de la position de l'utilisateur. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/e7a24d744423300815f888932150fb3d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCela a permis de se rapprocher de l'application de la technologie MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output). Gr\u00e2ce \u00e0 elle, le point d'acc\u00e8s peut \u00e0 tout moment cr\u00e9er des flux d'\u00e9mission dirig\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9ment vers les appareils des abonn\u00e9s.<\/p>\n<h2>De la physique aux normes 802.11<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/833667b9f0e8d4abc170a0876ce6f632.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAvec l'\u00e9volution des normes Wi-Fi, les principes de fonctionnement de la couche physique du r\u00e9seau ont chang\u00e9. L'utilisation d'autres m\u00e9canismes de modulation a permis \u2014 \u00e0 partir des versions 802.11g\/n \u2014 de contenir beaucoup plus d'informations dans le cr\u00e9neau horaire, permettant ainsi de travailler avec un plus grand nombre d'utilisateurs. En outre, cela a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 rendu possible gr\u00e2ce \u00e0 l'utilisation de flux spatiaux. La flexibilit\u00e9 nouvellement acquise en ce qui concerne la largeur de bande a permis de cr\u00e9er un plus grand nombre de ressources pour MIMO.<\/p>\n<p>L'ann\u00e9e prochaine, l'adoption de la norme Wi-Fi 7 est pr\u00e9vue. Qu'est-ce qui changera avec son arriv\u00e9e ? En plus de l'augmentation habituelle de la vitesse et de l'ajout de la bande de 6 GHz, il sera possible de travailler avec des canaux agr\u00e9\u00e9s larges, comme 320 MHz. Cela est particuli\u00e8rement int\u00e9ressant dans le cadre d'applications industrielles.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/8abb4c093b4273af89e4338658f9ff31.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Capacit\u00e9 th\u00e9orique de Wi-Fi 6<\/h2>\n<p>\nLa formule th\u00e9orique de calcul du d\u00e9bit nominal de Wi-Fi 6 est assez complexe et d\u00e9pend de nombreux param\u00e8tres, allant du nombre de flux spatiaux \u00e0 l'information que nous pouvons ins\u00e9rer dans la sous-porteuse (ou les sous-porteuses, s'il y en a plusieurs) par unit\u00e9 de temps.<\/p>\n<p>Comme vous pouvez le voir, de nombreux aspects d\u00e9pendent des flux spatiaux. Autrefois, l'augmentation de leur nombre, associ\u00e9e \u00e0 l'utilisation du STC (Space-Time Coding) et du MRC (Maximum Ratio Combining), d\u00e9t\u00e9riorait globalement les performances de la solution sans fil.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/a9c4a43b85a3635eaa01a2f40345dd08.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Nouvelles technologies cl\u00e9s du niveau physique<\/h2>\n<p>\nPassons aux technologies cl\u00e9s du niveau physique \u2014 commen\u00e7ons par le premier niveau du mod\u00e8le OSI.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/87e924ee0455f4956e372d462a089887.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nRappelons qu'en OFDM, un certain nombre de sous-porteuses est utilis\u00e9, permettant de transmettre un volume d'informations sans interf\u00e9rence. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/8a262d3d02891dea6f0102c52852cf3d.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDans cet exemple, nous utilisons une bande de 5,220 GHz, contenant 48 sous-canaux. En agr\u00e9geant cette bande, nous obtiendrons un plus grand nombre de sous-porteuses, chacune ayant son propre sch\u00e9ma de modulation.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/da88e2e59f4f2016cc4b8f1d071ddd28.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe Wi-Fi 5 utilise la modulation en amplitude en quadrature 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), ce qui permet de former, dans le cadre de la fr\u00e9quence porteuse, un champ de 16 x 16 points, diff\u00e9renci\u00e9s par amplitude et phase. Le d\u00e9savantage r\u00e9side dans le fait qu'\u00e0 chaque instant, seule une station peut transmettre \u00e0 la fr\u00e9quence porteuse.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0adad807c784b82db3c606aa2b72a67f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa multiplexion par division de fr\u00e9quence orthogonale des canaux (OFDMA) est d\u00e9riv\u00e9e du monde des op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9phonie mobile, a gagn\u00e9 en popularit\u00e9 avec le LTE et est utilis\u00e9e pour organiser le downlink (canal de communication vers l'abonn\u00e9). Elle permet de travailler avec la bande \u00e0 un niveau de ce que l'on appelle des unit\u00e9s de ressources. Ces unit\u00e9s aident \u00e0 diviser un bloc en un certain nombre de composants. Dans le cadre de ce bloc, nous pouvons, \u00e0 tout moment, ne pas travailler strictement avec un seul \u00e9l\u00e9ment \u00e9metteur (utilisateur ou point d'acc\u00e8s), mais combiner des dizaines d'\u00e9l\u00e9ments. Cela permet d'obtenir des r\u00e9sultats remarquables.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/04b67b23cecb7f344bb2939bb9ac37fb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/16d94d57546ec50f3d06953e06b4d079.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Simple agr\u00e9gation de canaux dans le Wi-Fi 6<\/h2>\n<p>\nL'agr\u00e9gation de canaux (Channel Bonding) dans le Wi-Fi 6 permet d'obtenir des canaux combin\u00e9s d'une largeur de 20 \u00e0 160 MHz. De plus, l'agr\u00e9gation ne doit pas n\u00e9cessairement se faire dans des bandes adjacentes. Par exemple, un bloc peut \u00eatre pris dans la bande de 5,17 GHz, tandis qu'un second provient de la bande de 5,135 GHz. Cela permet de construire de mani\u00e8re flexible l'environnement radio m\u00eame en pr\u00e9sence de forts facteurs d'interf\u00e9rence ou \u00e0 proximit\u00e9 d'autres stations \u00e9mettrices permanentes.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/69c319cc01a7eba059896c076e985142.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>De SIMO \u00e0 MIMO<\/h2>\n<p>\nLa m\u00e9thode MIMO n'a pas toujours \u00e9t\u00e9 avec nous. Autrefois, la communication mobile devait se limiter au mode SIMO, qui impliquait que la station abonn\u00e9e poss\u00e8de plusieurs antennes fonctionnant simultan\u00e9ment pour recevoir des informations. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/4cba4cd72c8aaba5c86d5dedfd02b6e6.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe MU-MIMO vise \u00e0 transmettre des informations aux utilisateurs en utilisant l'ensemble du fond d'antennes actuel. Cela supprime les limitations impos\u00e9es auparavant par le protocole CSMA\/CA, li\u00e9es \u00e0 l'envoi de jetons aux appareils abonn\u00e9s pour la transmission. D\u00e9sormais, les utilisateurs sont regroup\u00e9s et chaque membre du groupe re\u00e7oit sa part des ressources du fond d'antennes du point d'acc\u00e8s, sans attendre son tour.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/736c90a63f7bfefc287f95fb3b62792a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Formation du faisceau radio<\/h2>\n<p>\nUne r\u00e8gle importante du fonctionnement du MU-MIMO est de maintenir un mode de fonctionnement du fond d'antennes qui n'entra\u00eene pas de chevauchement des ondes radio et de pertes d'informations dues \u00e0 la superposition de phases.<\/p>\n<p>Cela n\u00e9cessite des calculs math\u00e9matiques complexes du c\u00f4t\u00e9 du point d'acc\u00e8s. Si le terminal prend en charge cette fonction, le MU-MIMO lui permet de signaler au point d'acc\u00e8s avec quel d\u00e9lai il re\u00e7oit le signal sur chaque antenne sp\u00e9cifique. Le point d'acc\u00e8s ajuste alors ses antennes pour former un faisceau dirig\u00e9 de mani\u00e8re optimale.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/38d80d5d33e6b6c9d5095e39df118d70.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Quel en est le r\u00e9sultat global ?<\/h2>\n<p>\nLes cercles blancs avec des chiffres dans le tableau repr\u00e9sentent les sc\u00e9narios actuels d'application du Wi-Fi des g\u00e9n\u00e9rations pr\u00e9c\u00e9dentes. Les cercles bleus (voir illustration ci-dessus) d\u00e9crivent les capacit\u00e9s du Wi-Fi 6, tandis que les cercles gris illustrent un avenir proche.<\/p>\n<p>Les principaux avantages offerts par les nouvelles solutions prenant en charge l'OFDMA sont li\u00e9s aux unit\u00e9s de ressources mises en \u0153uvre \u00e0 un niveau similaire \u00e0 celui du TDM (Time Division Multiplexing). Cela n'existait pas auparavant dans le Wi-Fi. Cela permet de contr\u00f4ler pr\u00e9cis\u00e9ment la bande passante allou\u00e9e, garantissant un temps de propagation minimal du signal \u00e0 travers le milieu et le niveau de fiabilit\u00e9 requis. Heureusement, personne ne doute que les indicateurs de fiabilit\u00e9 du Wi-Fi n\u00e9cessitent une am\u00e9lioration.<\/p>\n<p>L'histoire progresse en spirale, et la situation actuelle ressemble \u00e0 celle qui s'est d\u00e9velopp\u00e9e autour de l'Ethernet \u00e0 l'\u00e9poque. \u00c0 l'\u00e9poque, il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 \u00e9tabli que l'environnement de transmission CSMA\/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) n'assure aucune bande passante garantie. Et cela a continu\u00e9 jusqu'\u00e0 la transition vers l'IEEE 802.3z.<\/p>\n<p>En ce qui concerne les mod\u00e8les d'application g\u00e9n\u00e9raux, comme vous pouvez le voir, avec chaque g\u00e9n\u00e9ration de Wi-Fi, les sc\u00e9narios d'utilisation se multiplient, devenant de plus en plus sensibles aux latences, \u00e0 la gigue g\u00e9n\u00e9rale <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80\">et \u00e0 la fiabilit\u00e9.<\/a><\/noindex> Revenons encore sur l'environnement physique.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/d0840c3eb7544f903075d51c2e176b0a.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Parlons maintenant de ce qui forme le nouvel environnement physique. Lors de l'utilisation de CSMA\/CA et d'OFDMA, l'augmentation du nombre de points d'acc\u00e8s actifs (Active STA) entra\u00eenait une forte baisse de la capacit\u00e9 du canal de 20 m\u00e9gahertz. Cela \u00e9tait d\u00fb \u00e0 des technologies STC (Space-Time Coding) et MRC (Maximum Ratio Combining) qui n'\u00e9taient pas des plus r\u00e9centes.<\/h2>\n<p>\nOFDMA, gr\u00e2ce \u00e0 l'utilisation d'unit\u00e9s de ressources, peut interagir efficacement avec des stations \u00e9loign\u00e9es et \u00e0 faible puissance. Cela nous permet de fonctionner sur une m\u00eame fr\u00e9quence porteuse avec des utilisateurs consommant diff\u00e9rents volumes de ressources. Un utilisateur peut occuper une unit\u00e9, tandis qu'un autre peut en occuper toutes les autres.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/f0eaaaaff340c4a77c2fb47453e99c38.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nPourquoi OFDMA n'existait-il pas auparavant ?<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/7c5888e4a56e68fa06189cf1a80462f1.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<\/p>\n<h2>Et enfin, la question principale : pourquoi OFDMA n'\u00e9tait-il pas disponible auparavant ? \u00c9tonnamment, tout \u00e9tait une question d'argent.<\/h2>\n<p>\nIl a longtemps \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 que le co\u00fbt du module Wi-Fi devait \u00eatre minimum. Lors du lancement du protocole en exploitation commerciale en 1997, il avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 que le co\u00fbt de production d'un tel module ne devait pas d\u00e9passer 1 $. En cons\u00e9quence, le d\u00e9veloppement de la technologie a suivi une voie sous-optimale. Ici, nous ne prenons pas en compte le LTE op\u00e9rateur, o\u00f9 OFDMA est utilis\u00e9 depuis d\u00e9j\u00e0 longtemps.<\/p>\n<p>Finalement, le groupe de travail sur le Wi-Fi a d\u00e9cid\u00e9 de prendre ces travaux du monde des op\u00e9rateurs de r\u00e9seau et de les transf\u00e9rer dans le monde des r\u00e9seaux d'entreprise. La t\u00e2che principale \u00e9tait de passer \u00e0 l'utilisation d'\u00e9l\u00e9ments de meilleure qualit\u00e9, tels que des filtres et des oscillateurs. <\/p>\n<p>Pourquoi \u00e9tait-il si difficile de travailler avec les anciennes codifications MRC, avec ou sans interf\u00e9rence ? Parce que le m\u00e9canisme de formation de faisceau MVDR (Minimum Variance Distortionless Response) augmentait consid\u00e9rablement le nombre d'erreurs d\u00e8s que nous essayions de combiner un grand nombre de points de transmission. OFDMA a prouv\u00e9 que le probl\u00e8me \u00e9tait r\u00e9soluble.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/ececca89a679e30db6090593a52fcecb.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nOFDMA a d\u00e9montr\u00e9 que le probl\u00e8me \u00e9tait r\u00e9soluble.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/0ae0c4646cbe55d183ae8d3d0c8016c4.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa lutte contre les interf\u00e9rences repose d\u00e9sormais sur les math\u00e9matiques. Si la fen\u00eatre de transmission des informations est suffisamment longue, l'interf\u00e9rence dynamique qui en r\u00e9sulte entra\u00eene des probl\u00e8mes. De nouveaux algorithmes de fonctionnement permettent de s'en d\u00e9faire, en excluant non seulement l'influence des interf\u00e9rences li\u00e9es \u00e0 la transmission Wi-Fi, mais aussi celles provenant de toute autre source dans cette gamme.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Approfondissement des principes de fonctionnement du Wi-Fi 6 : OFDMA et MU-MIMO\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/6bf3f92f2762cc7d85ab350655819c1f.jpg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nGr\u00e2ce \u00e0 la lutte adaptative contre les interf\u00e9rences, nous pouvons obtenir un gain allant jusqu'\u00e0 11 dB m\u00eame dans des environnements h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes difficiles. L'utilisation de solutions algorithmiques propres \u00e0 Huawei a permis d'optimiser de mani\u00e8re significative l\u00e0 o\u00f9 cela est n\u00e9cessaire \u2014 dans les solutions en int\u00e9rieur. Ce qui fonctionne bien en 5G n'est pas n\u00e9cessairement adapt\u00e9 \u00e0 l'environnement Wi-Fi 6. Les approches Massive MIMO et MU-MIMO diff\u00e8rent entre les solutions en int\u00e9rieur et en ext\u00e9rieur. L\u00e0 o\u00f9 c'est n\u00e9cessaire, l'utilisation de solutions co\u00fbteuses, comme en 5G, est justifi\u00e9e. Cependant, d'autres options, telles que Wi-Fi 6, sont n\u00e9cessaires pour garantir les latences et d'autres m\u00e9triques que nous avons appris \u00e0 attendre de la part des op\u00e9rateurs de t\u00e9l\u00e9communications.<\/p>\n<p>Nous empruntons \u00e0 eux les outils qui seront utiles pour nous en tant que consommateurs d'entreprise, tout cela pour garantir un environnement physique sur lequel nous pouvons compter.<\/p>\n<h2>***<\/h2>\n<p>\nD'ailleurs, n'oubliez pas nos nombreux webinaires sur les nouveaut\u00e9s Huawei de 2020, organis\u00e9s non seulement dans le segment russophone, mais aussi \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale. La liste des webinaires des semaines \u00e0 venir est disponible \u00e0 l'adresse <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/e.huawei.com\/ru\/special_topic\/event\/2020q1\/ru-webinar-schedule-2020\">le lien<\/a><\/noindex>.<br \/>\n<br \/>Source : <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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