Skip to main content

3.2.6 WiFi

WiFi 1 tot WiFi 8

WiFi-standaarden werden altijd met hun IEEE-nummer benoemd. Zo krijg je IEEE 802.11g, 802.11ax, enz. In de volgorde van die naamgeving zat geen enkele logische volgorde. Daarom werd door de WiFi Alliance in 2019 met terugwerkende kracht een andere naamgeving in het leven geroepen, met een logisch op elkaar volgende nummering.

 

WiFi IEEE Introductie
WiFi 1 802.11b 1999
WiFi 2 802.11a 1999
WiFi 3 802.11g 2003
WiFi 4 802.11n 2009
WiFi 5 802.11ac 2013
WiFi 6 802.11ax 2018
WiFi 7 802.11be 2024
WiFi 8 802.11bn ????

 

Niet alle 802.11-standaarden zijn gelinkt aan een WiFi-volgnummer. Dat werd enkel gedaan voor standaarden die commercieel verspreid werden én die technisch fundamenteel verschilden van hun voorgangers.

HaLow

HaLow is een draadloze communicatietechnologie die is ontworpen om te werken op de 900 MHz-frequentieband. Het is een onderdeel van de WiFi-standaard, ook wel bekend als IEEE 802.11ah. De naam HaLow is afgeleid van het Engelse woord "low" wat "laag" betekent, aangezien de technologie is ontworpen om te werken op een lagere frequentie dan de meeste andere WiFi-technologieën.

HaLow is specifiek ontworpen om te werken in omgevingen met weinig tot geen signaalsterkte en hoge interferentie, zoals industriële en landelijke gebieden. De technologie maakt gebruik van smalbandige modulatie, wat betekent dat het signaal in smalle frequentiekanalen wordt verdeeld, waardoor het minder gevoelig is voor interferentie van andere signalen. Ook kan de technologie signalen versturen over grotere afstanden dan andere WiFi-technologieën, waardoor het geschikt is voor IoT-toepassingen die gebruikmaken van draadloze sensoren en apparaten die zich op grote afstand van het netwerk bevinden.

Een belangrijk voordeel van HaLow is dat het zeer energiezuinig is. Het verbruikt veel minder energie dan andere WiFi-technologieën, waardoor het geschikt is voor IoT-apparaten die op batterijen werken en langdurig moeten kunnen functioneren zonder vervanging van de batterijen. Dit maakt HaLow ook geschikt voor toepassingen zoals slimme huishoudelijke apparaten, medische apparatuur of beveiligingssystemen.

Hoewel HaLow nog niet zo wijdverspreid is als andere WiFi-technologieën zoals 802.11ac of 802.11ax, wordt verwacht dat het in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het Internet of Things (IoT).

MLO (Multi-Link Operation)

Multi-Link Operation (MLO) is een nieuwe techniek in de wifi 7-standaard die apparaten in staat stelt meerdere frequenties (2.4 GHz, 5 GHz en 6 GHz) tegelijkertijd te gebruiken, wat zorgt voor hogere internetsnelheden en efficiënter gebruik van beschikbare bandbreedte. Deze technologie combineert de snelheden van de verschillende frequenties in één stream. Dat zorgt voor hogere snelheden, soepele overgang tussen frequenties en beter gebruik van ongebruikte frequentieruimte. Het verlaagt wel de capaciteit van je wifinetwerk, wordt alleen door wifi 7-apparaten ondersteund en kan zorgen voor vertragingen op oudere frequenties.

Voor thuisgebruik is MLO ideaal omdat daar minder apparaten van hetzelfde netwerk gebruik maken en  er meer interferentie kan zijn van buren. Voor kantoren is het minder geschikt omdat de meeste apparaten nog wifi 5 of wifi 6 gebruiken, en omdat MLO de capaciteit te veel zou beperken voor het grotere aantal apparaten dat van het netwerk moet gebruik maken.

Accu-loze Wi-Fi en energie uit de lucht

Wi-Fi wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Eén van de nieuwste ideeën is IEEE P802.11bp, ook wel bekend als Ambient Power of AMP.

Deze nieuwe wifi-standaard wil iets bijzonders bereiken: apparaten draadloos laten werken zonder batterij. Dat kan door energie te winnen uit de omgeving (energy harvesting), bijvoorbeeld uit radiogolven of andere bronnen. Hierdoor zouden kleine sensoren, slimme apparaten of IoT-spelers energie kunnen krijgen rechtstreeks van het wifi-signaal, zonder dat er steeds batterijen vervangen moeten worden.

Met die nieuwe standaard moeten data en energie tegelijk kunnen verstuurd worden. Naast het gewone wifi-verkeer in de 2,4 GHz-band kan deze standaard ook opereren op lagere frequenties (onder 1 GHz), wat beter is voor grote bereikgebieden en energieoverdracht. Ook zorgt de standaard ervoor dat deze speciale energie-apparaten goed kunnen samenwerken met normale wifi-apparaten zonder storing.

In de praktijk betekent dit dat wifi in de toekomst niet alleen voor netwerktoegang kan zorgen, maar sommige apparaten zelfs van stroom kan voorzien, wat nieuwe toepassingen mogelijk maakt — zoals sensoren die nooit opgeladen hoeven te worden. Of het in de praktijk gerealiseerd kan worden, moet nog afgewacht worden.

Test je kennis