通常の4Gネットワ(4G network)ークを使用するだけでなく、Wi-Fiに接続すると、インターネットの速度が向上することに気づきましたか?さて、あなたはそれについてWi-Fiルーターに感謝しなければなりません、それは私たちのブラウジング体験をシームレスにします。お住まいの国によっては、速度の変動が2倍になる場合があります。私たちはインターネットの速度が非常に速くなった時代に生きているので、今ではほんの数年前のキロビットではなくギガビットでインターネットの速度を測定しています。(Gigabits)ワイヤレス市場に出現している新しいエキサイティングなテクノロジーの出現により、ワイヤレスデバイスの改善も期待できるのは当然のことです。
Wi-Fiルーターとは何ですか?
簡単に言えば、Wi-Fiルーターは、家やオフィス全体にインターネットを送信するのに役立つ短いアンテナを備えた小さな箱に他なりません。
ルーターは、モデムとコンピューターの間のブリッジとして機能するハードウェアデバイスです。名前が示すように、それはあなたが使用するデバイスとインターネットの間のトラフィックをルーティングします。適切なタイプのルーターを選択することは、最速のインターネットエクスペリエンス、サイバー脅威、ファイアウォールなどからの保護を決定する上で重要な役割を果たします。
ルーターの動作に関する技術的な知識がなくても、まったく問題ありません。ルーターがどのように機能するかの簡単な例から理解しましょう。
スマートフォン、ラップトップ、タブレット、プリンター、スマートTVなど(TVs)、インターネットに接続するさまざまなデバイスを使用している場合があります。これらのデバイスは一緒になって、ローカルエリアネットワーク(Local Area Network) (LAN) と呼ばれるネットワークを形成します 。LAN上にますます多くのデバイスが存在すると、使用されるさまざまなデバイス間で異なる帯域幅が消費され、一部のデバイスでインターネットの遅延または中断が発生する可能性があります。
これは、着信および発信トラフィックを可能な限り最も効率的な方法で転送することにより、これらのデバイス間でシームレスに情報を送信できるようにすることで、ルーターが登場する場所です。
ルーターの主な機能の1つは、コンピューター間の ハブまたはスイッチ (Hub or Switch )として機能し、コンピューター間のデータ同化と転送をシームレスに実行できるようにすることです。
これらの膨大な量の着信データと発信データをすべて処理するには、ルーターはスマートである必要があります。したがって、ルーターは、着信データと発信データの処理に役立つCPUとメモリを (CPU & Memory, )備えているため、独自の方法でコンピューターになり ます。
一般的なルーターは、次のようなさまざまな複雑な機能を実行します。
- ファイアウォールから最高のセキュリティレベルを提供する
- (Data)同じインターネット接続を使用するコンピューターまたはネットワークデバイス間のデータ転送
- 複数のデバイスで同時にインターネットを使用できるようにする
ルーターの利点は何ですか?(What are the benefits of a Router?)
1.より高速なwifi信号を配信します(1. Delivers faster wifi signals)
現代のWi-Fiルーターは、通常2.4GHz(GHz)から5GHz(GHz)の範囲のレイヤー3デバイスを使用しており、以前の標準よりも高速なWi-Fi信号と拡張された範囲を提供するのに役立ちます。
2.信頼性(2. Reliability)
ルーターは、影響を受けるネットワークを分離し、完全に機能している他のネットワークを介してデータを渡します。これにより、ルーターは信頼できるソースになります。
3.移植性(3. Portability)
ワイヤレスルーターは、Wi-Fi信号を送信することでデバイスとの有線接続の必要性を排除し、それによって接続されたデバイスのネットワークの最高度の移植性を保証します。
ルーターには2つの異なるタイプがあります。
a)有線ルーター:(a) Wired router:)ルーターが情報を配信できるようにする専用ポートを介してケーブルを使用してコンピューターに直接接続します
b)ワイヤレスルーター:(b) Wireless Router:)ローカルエリアネットワークに接続された複数のデバイスにアンテナを介してワイヤレスで情報を配信する現代のルーターです。
ルーターの動作を理解するには、最初にコンポーネントを調べる必要があります。ルーターの基本的なコンポーネントは次のとおりです。
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CPU: ルーターのオペレーティングシステムのコマンドを実行するのは、ルーターのプライマリコントローラーです。また、システムの初期化、ネットワークインターフェイスの制御などにも役立ちます。
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ROM: 読み取り専用メモリには、そのブートストラッププログラムとパワー(Power)オン診断プログラム(POST)が含まれています
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RAM: ランダムアクセスメモリは、ルーティングテーブルと実行コンフィギュレーションファイルを保存します。ルーターの電源をオン/オフすると、 RAMの内容が削除されます。
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NVRAM: 不揮発性RAMはスタートアップコンフィギュレーションファイルを保持します。RAMとは異なり、ルーターのオンとオフを切り替えた後でもコンテンツを保存します
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フラッシュメモリ:(Flash Memory:) オペレーティングシステムの画像を保存し、再プログラム可能なROMとして機能します。(ROM.)
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ネットワークインターフェイス:インターフェイスは、イーサネット、(Network Interfaces:)ファイバー分散データインターフェイス(Fiber distributed Data interface)(FDDI)、統合サービスデジタルネットワーク(ISDN)など のさまざまな種類のケーブルをルーターに接続できるようにする物理接続ポートです。
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バス:バスは、 (Buses:)CPUとインターフェース 間の通信のブリッジとして機能し、データパケットの転送に役立ちます。
ルーターの機能は何ですか?(What are the functions of a Router?)
ルーティング(Routing )
ルーターの主な機能の1つは、ルーティングテーブルで指定されたルートを介してデータパケットを転送することです。
静的ルートと呼ばれる特定の内部構成済みディレクティブを使用して、着信インターフェイス接続と発信インターフェイス接続の間でデータを転送します。
ルーターは、システム内の状態に基づいてさまざまなルートを介してデータパケットを転送する動的ルーティングを使用することもできます。
静的ルーティングは、ユーザーが手動で変更しない限りルーティングテーブルが変更されないため、動的ルーティングと比較してシステムのセキュリティが向上します。
推奨:(Recommended:) ワイヤレスルーターが切断またはドロップし続ける問題を修正する(Fix Wireless Router Keeps Disconnecting Or Dropping)
パスの決定(Path determination)
ルーターは、同じ宛先に到達するために複数の選択肢を考慮に入れます。これはパス決定と呼ばれます。パス決定で考慮される2つの主な要因は次のとおりです。
- 情報源またはルーティングテーブル
- 各パスを使用するコスト–メトリック
最適なパスを決定するために、ルーターはルーティングテーブルを検索して、宛先パケットのIPアドレスと完全に一致するネットワークアドレスを探します。
ルーティングテーブル(Routing tables )
ルーティングテーブルには、データパケットを宛先に転送するようにルーターに指示するネットワークインテリジェンスレイヤーがあります。これには、ルーターが可能な限り最良の方法で宛先IPアドレスに到達するのに役立つネットワークアソシエーションが含まれています。ルーティングテーブルには、次の情報が含まれています。
- ネットワークID–(Network Id)宛先IPアドレス
- メトリック(Metric)–データパケットを送信する必要のあるパス。
- ホップ–(Hop –)最終的な宛先に到達するためにデータパケットを送信する必要があるゲートウェイです。
安全(Security )
ルーターは、あらゆる種類のサイバー犯罪やハッキングを防ぐファイアウォールを使用して、ネットワークに追加のセキュリティレイヤーを提供します。ファイアウォールは、パケットからの着信データを分析し、サイバー攻撃からネットワークを保護する特殊なソフトウェアです。
ルーターは、ネットワークに追加のセキュリティレイヤーを提供し、それによって安全な接続を生成する仮想プライベートネットワーク(VPN)も提供します。(Virtual Private Network (VPN))
転送テーブル(Forwarding table )
転送は、レイヤー間でのデータパケットの送信の実際のプロセスです。ルーティングテーブルは、転送テーブルがルートを実行している間、可能な限り最適なルートを選択するのに役立ちます。
ルーティングはどのように機能しますか?(How does Routing work?)
- ルーターは、着信データパケットの宛先IPアドレスを読み取ります
- この着信データパケットに基づいて、ルーティングテーブルを使用して適切なパスを選択します。
- 次に、データパケットは、転送テーブルを使用してホップを介して最終的な宛先IPアドレスに転送されます。
簡単に言うと、ルーティングとは、必要な情報を最適な方法で使用して、宛先Aから宛先Bにデータパケットを送信するプロセスです。
スイッチ(Switch)
スイッチは、相互に接続されているデバイス間で情報を共有する上で非常に重要な役割を果たします。スイッチは通常、相互に接続されたすべてのデバイスがローカルエリアネットワーク(Local Area Network)(LAN)を形成する大規模なネットワークに使用されます。ルーターとは異なり、スイッチはユーザーが構成した特定のデバイスにのみデータパケットを送信します。
小さな例でもっと理解できます:(We can understand more with a small example : )
WhatsAppで友達に写真を送信したいとします。友達の写真を投稿するとすぐに、送信元と宛先のIPアドレスが決定され、写真はデータパケットと呼ばれる小さなビットに分割され、最終的な宛先に送信する必要があります。
ルーターは、ルーティングおよび転送アルゴリズムを使用してこれらのデータパケットを宛先IPアドレスに転送し、ネットワーク全体のトラフィックを管理するための最適な方法を見つけるのに役立ちます。1つのルートが混雑している場合、ルーターは、宛先IPアドレスにパケットを配信するためのすべての可能な代替ルートを見つけます。
Wi-Fiルーター(Wi-Fi Routers)
今日、私たちはこれまでのどの時代よりも多くのWi-Fiアクセスポイントに囲まれており、それらすべてがデータを大量に消費するデバイスにサービスを提供するために緊張しています。
Wi-Fi信号は非常に多く、強いものも弱いものもあるので、特別な方法で見ると、周囲の空域が汚染されてしまいます。
現在、空港、喫茶店、イベントなどの高密度で需要の高いエリアに入ると、ワイヤレスデバイスを使用する複数のユーザーの集中が高まります。より多くの人々がオンラインに接続しようとすると、アクセスポイントは、需要の大幅な急増に対応するために、より多くの負担をかけます。これにより、各ユーザーが利用できる帯域幅が減少し、速度が大幅に低下し、遅延の問題が発生します。
802.11ファミリーのWi-Fi(802.11 family of Wi-Fi)は1997年にさかのぼり、それ以降、 Wi-Fiの(Wi-Fi)パフォーマンスの改善はすべて、3つの領域で行われ、改善を追跡するための指標としても使用されています。
変調(The modulation) は、データを送信するためにアナログ波を形成するプロセスです。これは、耳(受信機)に到達するまで上下するオーディオチューンと同じです。この特定の波は、振幅と位相がターゲットに固有の情報ビットを示すように変更される周波数によって定義されます。したがって、周波数が高いほど接続性は高くなりますが、音と同じように、他の音からの干渉がある場合に音量を上げるためにできることはたくさんあります。この場合、無線信号であるため、品質が低下します。
空間ストリーム (Spatial Streams )は、同じ川の水源から複数の水のストリームが出てくるようなものです。河川の水源はかなり強いかもしれませんが、1つの小川ではそれほど大量の水を運ぶことができないため、複数の小川に分割されて、共通の保護区で集まるという最終目標に到達します。
Wi-Fiは、複数のデータストリームが同時にターゲットデバイスと相互作用する複数のアンテナを使用してこれらを実行します。これは、MIMO(Multiple Input – Multiple Output)として知られています。(MIMO (Multiple Input – Multiple Output))
この相互作用が複数のターゲット間で発生する場合、マルチユーザー(Multi-User)(MU-MIMO )と呼ばれますが、ここに「ターゲットが互いに十分に離れている必要がある」という落とし穴があります。
ネットワークが単一のチャネルで実行されている場合は常に、 チャネルボンディング(Channel Bonding) は、特定の周波数の小さなサブディビジョンを組み合わせて、ターゲットデバイス間の強度を高めることに他なりません。ワイヤレススペクトル(Spectrum)は、特定の周波数とチャネルに非常に制限されています。残念ながら、ほとんどのデバイスは同じ周波数で動作するため、チャネルボンディングを増やしても、信号の品質を低下させる他の外部干渉が発生します。
また読む:(Also Read:) ルーターのIPアドレスを見つける方法は?(How to Find My Router’s IP Address?)
Wi-Fi 6とその前身の違いは何ですか?(What is different about Wi-Fi 6 over its predecessor?)
つまり、速度、信頼性、安定性、接続数、および電力効率が向上しました。
さらに深く掘り下げてみると、Wi-Fi 6が非常に用途が 広い理由は、4番目のメトリックの通信時間効率の追加である(addition of 4th metric Airtime Efficiency)ことに気付き始めます。これらすべての間、ワイヤレス周波数の限られたリソースを説明できませんでした。したがって、デバイスは必要以上のチャネルまたは周波数を埋め、必要以上に長く接続されます。つまり、非常に非効率的な混乱です。
Wi-Fi 6(802.11 ax)プロトコルは、 OFDMA(直交周波数分割多元接続)(OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access))でこの問題に対処します 。この 場合、データの送信は、要求された必要な量のリソースのみを使用するように最適化および結合されます。これは、アクセスポイント(Access Point)によって割り当てられ、制御されて、ターゲットの要求されたデータペイロードを配信し、ダウンリンク(Downlink)およびアップリンク(Uplink) MU-MIMO(マルチユーザー、複数入力、複数出力)(MU-MIMO (multi-user, multiple inputs, multiple outputs))を利用して、デバイス間のデータ転送の効率を高めます。Wi-Fiデバイスは(Wi-Fi)OFDMAを利用して、ローカルネットワーク上で高速かつ同時にデータパケットを送受信できます。
データの並列転送により、既存のダウンリンク速度を低下させることなく、非常に効率的な方法でネットワーク全体のデータ転送性が向上します。
古いWI-FIデバイスはどうなりますか?(What will happen to my old WI-FI devices?)
これは、 2019年9月(September 2019)にInternationalWi - (International)FiAlliance(Alliance)によって設定されたWi (Wi-Fi)-Fi(Wi-Fi)の新しい標準です。Wi-Fi 6には下位互換性がありますが、外観上の変更がいくつかあります。
私たちが接続するすべてのネットワークは、802.11b、802.11a、802.11g、802.11n、802.11acなど、802.11の(802.11, such as 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n and 802.11ac)後に特定の文字で示される異なる速度、遅延、帯域幅で動作します。
この混乱はすべてWi-Fi6で終わり、(Wi-Fi 6) Wi -Fi(Wi-Fi)アライアンスはこれで命名規則を変更しました。これより前のすべてのWi-Fi(Wi-Fi)バージョンは、表現しやすいようにWi-Fi 1〜5の間に番号が付けられます。
結論(Conclusion)
ルーターの動作をよく理解することは、ルーターやWi-Fiルーターで直面する可能性のあるさまざまな問題をナビゲートして解決するのに役立ちます。Wi-Fi 6は、私たちが追いかけなければならない新しいワイヤレステクノロジーであるため、私たちはWi-Fi6に重点を置いてきました。Wi-Fiは、通信デバイスだけでなく、冷蔵庫、洗濯機、車などの日常的なアイテムも破壊しようとしています。しかし、テクノロジーがどれほど変化しても、ルーティング、ルーティングなどの基本事項について説明しました。テーブル、転送、スイッチ、ハブなどは、私たちの生活を完全に変えようとしているエキサイティングな開発の背後にある重要な推進力の基本的なアイデアです。
What is a Router and How does it work?
Have you noticed thе speed of your internet increase when cоnnected to Wi-Fi opposed to us just uѕing the rеgular 4G network? Well, you gotta thank the Wi-Fi router for that, it makes our browsing experience seamless. Depending on which country you live in, the speed variance could be twice if not more. We are living in a time where the speed of the internet has gone up so much that now we measure our internet speed in Gigabits as opposed to kilobits just a few years ago. It is natural for us to expect improvements in our wireless devices as well with the advent of new exciting technologies that are emerging in the wireless market.
What is a Wi-Fi Router?
In simple words, a Wi-Fi router is nothing but a small box with short antennas that helps transmit the internet throughout your house or office.
A router is a hardware device that acts as a bridge between the modem & the computer. As the name suggests, it routes the traffic between the devices that you use and the internet. Selecting the right type of router plays an important role in determining the fastest internet experience, protection from cyber threats, firewalls, etc.
It is completely fine if you don’t have technical knowledge of how a router works. Let’s understand from a simple example of how a router works.
You might have a wide variety of devices like smartphones, laptops, tablets, printers, smart TVs, and much more that get connected to the internet. These devices together form a network that is called the Local Area Network (LAN). The presence of more & more devices on the LAN results in the consumption of different bandwidths across various devices used, which might result in delays or disruption of the internet in some devices.
This is where the router comes in by enabling the transmission of information across these devices seamlessly by directing the incoming & outgoing traffic the most efficient way possible.
One of the primary functions of a router is to act as a Hub or Switch between computers allowing data assimilation and transfer between them to happen seamlessly.
To process all of these huge amounts of incoming and outgoing data, the router has to be smart, and hence a router is a computer in its own way since it has a CPU & Memory, which helps to deal with incoming & outgoing data.
A typical router performs a variety of complex functions like
- Providing the highest security level from the firewall
- Data transfer between computers or network devices that use the same internet connection
- Enable the use of the internet across multiple devices simultaneously
What are the benefits of a Router?
1. Delivers faster wifi signals
The modern age Wi-Fi routers use layer 3 devices that typically have a range of 2.4 GHz to 5 GHz range that helps in providing faster Wi-Fi signals and extended range than the previous standards.
2. Reliability
A router isolates an affected network and passes the data through other networks that are working perfectly, which makes it a reliable source.
3. Portability
A wireless router eliminates the need for wired connection with the devices by sending Wi-Fi signals, thereby assures the highest degree of portability of a network of connected devices.
There are two different types of routers :
a) Wired router: It connects directly to the computers using cables through a dedicated port that allows the router to distribute information
b) Wireless Router: It is a modern age router that distributes information through antennas wirelessly across multiple devices connected to its local area network.
To understand the working of a router, we need to first look into the components. The basic components of a router include:
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CPU: It is the primary controller of the router that executes the commands of the operating system of the router. It also helps in system initialization, network interface control, etc.
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ROM: The read-only memory contains that bootstrap program & Power on diagnostic programs (POST)
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RAM: The random access memory stores the routing tables and the running configuration files. The contents of the RAM get deleted upon powering the router on and off.
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NVRAM: The non-volatile RAM holds the startup configuration file. Unlike the RAM it stores the content even after the router is switched on and off
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Flash Memory: It stores the images of the operating system and works as a reprogrammable ROM.
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Network Interfaces: The interfaces are the physical connection ports that enable different types of cables to be connected to the router like ethernet, Fiber distributed Data interface (FDDI), integrated services digital network (ISDN), etc.
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Buses: The bus acts as a bridge of communication between the CPU and the interface, which helps in the transfer of the data packets.
What are the functions of a Router?
Routing
One of the primary functions of a router is to forward the data packets through the route specified in the routing table.
It uses certain internal pre-configured directives that are called as the static routes to forward data between incoming and outgoing interface connections.
The router can also use dynamic routing where it forwards the data packets via different routes based on the conditions within the system.
The static routing provides more security to the system compared to dynamic since the routing table does not change unless the user manually changes it.
Recommended: Fix Wireless Router Keeps Disconnecting Or Dropping
Path determination
The routers take into account multiple alternatives to reach the same destination. This is called path determination. The two main factors considered for path determination are:
- The source of information or the routing table
- The cost of taking each path – metric
To determine the optimal path, the router searches the routing table for a network address that completely matches the IP address of the destination packet.
Routing tables
The routing table has a network intelligence layer that directs the router to forward data packets to the destination. It contains the network associations that help the router to reach the destination IP address in the best possible way. The routing table contains the following information:
- Network Id – The destination IP address
- Metric – the path along which the data packet has to be sent.
- Hop – is the gateway through which the data packets have to be sent for reaching the final destination.
Security
The router provides an additional layer of security to the network using a firewall that prevents any type of cybercrime or hacking. A firewall is a specialized software that analyses the incoming data from the packets and protects the network from cyber-attacks.
The routers also provide Virtual Private Network (VPN) that provides an additional security layer to the network and thereby generate a secure connection.
Forwarding table
Forwarding is the actual process of the transmission of the data packets across layers. The routing table helps to select the best possible route while the forwarding table puts the route into action.
How does Routing work?
- The router reads the destination IP address of the incoming data packet
- Based on this incoming data packet, it selects the appropriate path using routing tables.
- The data packets are then forwarded to the final destination IP address through hops using the forwarding table.
In simple words, routing is the process of transmitting the data packets from destination A to destination B using the required information in an optimum way.
Switch
A switch plays a very important role in sharing information across devices that are connected to each other. Switches are generally used for larger networks where all the devices connected together form a Local Area Network (LAN). Unlike a router, the switch sends data packets only to a specific device configured by the user.
We can understand more with a small example :
Let’s say you want to send a photo to your friend on WhatsApp. As soon as you post the picture of your friend, the source & the destination IP address are determined, and the photograph is broken into small bits called the data packets that have to be sent to the final destination.
The router helps to find out the optimum way to transfer these data packets to the destination IP address using routing and forwarding algorithms and manage the traffic across the network. If one route is congested, the router finds all the possible alternative routes to deliver the packets to the destination IP address.
Wi-Fi Routers
Today, we are surrounded by more Wi-Fi access points than any time in history, all of them straining to serve more and more data-hungry devices.
There are so many Wi-Fi signals, strong and weak alike that if we had a special way to see it, there would be a lot of pollution of airspace around.
Now, when we enter a high density & high demand areas such as airports, coffee shops, events, etc. the concentration of multiple users with wireless devices increases. The more people try to get online, the more amount of strain the access point goes through to serve the massive surge in demand. This reduces the bandwidth available to each user and reduces the speed significantly, giving rise to latency issues.
The 802.11 family of Wi-Fi dates back to 1997 and every performance improvements update to Wi-Fi since then has been made in three areas, which has been used as the metric to keep track of the improvement as well and they are
- modulation
- spatial streams
- channel bonding
The modulation is the process of shaping an analog wave to transmit data, just like any audio tune that goes up and down till it reaches our ears (receiver). This particular wave is defined by a frequency where the amplitude & the phase are modified to indicate unique bits of information to the target. So, Stronger the frequency, the better the connectivity, but just like sound, there is only so much we can do to increase the volume if there is interference from other sounds are radio signals in our case, the quality suffers.
Spatial Streams are like having multiple streams of water coming out from the same river source. The river source might be quite strong, but one single stream is not capable of carrying such a high amount of water, so it gets divided into multiple streams to reach the end goal of meeting at the common reserve.
Wi-Fi does these using multiple antennas where multiple streams of data are interacting with the target device at the same time, this is known as MIMO (Multiple Input – Multiple Output)
When this interaction takes place amongst multiple targets, it is known as Multi-User(MU-MIMO), but here is the catch, “the target needs to be sufficiently far away from each other.”
At any given time the network runs on a single channel, Channel Bonding is nothing but combining smaller sub-divisions of a particular frequency to increase the strength between the target devices. The wireless Spectrum is very limited to specific frequencies and channels. Unfortunately, most of the devices run on the same frequency, so even if we increase the channel bonding, there would be other external interferences that would dampen the quality of the signal.
Also Read: How to Find My Router’s IP Address?
What is different about Wi-Fi 6 over its predecessor?
In short has as improved upon speed, reliability, stability, number of connections, and power efficiency.
If we delve deeper into it, we start to notice what makes Wi-Fi 6 so versatile is the addition of 4th metric Airtime Efficiency. All these while, we failed to account for the limited resource that the wireless frequency is. Thus, devices would fill in more channels or frequency than required and be connected far longer than needed, in simple words, a very inefficient mess.
Wi-Fi 6 (802.11 ax) protocol addresses this issue with OFDMA (Orthogonal frequency-division multiple access) where the transmission of data is optimized & combined to only use the required amount of resource requested. This is assigned and controlled by Access Point to deliver the target requested data payload and makes use of Downlink and Uplink MU-MIMO (multi-user, multiple inputs, multiple outputs) to increase the efficiency of data transfer between devices. Utilizing the OFDMA, Wi-Fi devices can send and receive data packets on the local network at higher speeds and at the same time in parallel.
The parallel transfer of data improves the data transferability across the network in an extremely efficient manner without causing a drop in the existing downlink speeds.
What will happen to my old WI-FI devices?
This is a new standard of Wi-Fi set by the International Wi-Fi Alliance in September 2019. Wi-Fi 6 is backward compatible, but there are some cosmetic changes.
Every network that we connect to runs on a different speed, latency, and bandwidth denoted by a certain letter after 802.11, such as 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n and 802.11ac which has baffled even the best of us.
All of this confusion got put to an end with Wi-Fi 6, and the Wi-Fi alliance changed the naming convention with this one. Every Wi-Fi version before this will be numbered between Wi-Fi 1-5 for the ease of expression.
Conclusion
Having a good understanding of a router’s works helps us to navigate and solve various issues we may face with our routers as well as Wi-Fi routers. We have put a lot of emphasis on Wi-Fi 6, as it is a new emerging wireless technology that we have to keep up with. Wi-Fi is about to disrupt not just our communication devices but also our day-to-day items like refrigerators, washing machines, cars, etc. But, no matter how much the technology changes, the fundamentals discussed, such as routing, routing tables, forwarding, switches, hubs, etc. still are the critical driving fundamental idea behind the exciting developments that are about to change our lives entirely for good.