Wi-Fi 7
什么是 Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) 是 Wi-Fi 联盟推出的新标准,与前几代相比,性能有显著提升。与 Wi-Fi 6E 一样,Wi-Fi 7 使用 6 GHz 频段,通过提供高达 1200 MHz 的额外频谱来大幅增加 Wi-Fi 容量。Wi-Fi 7 引入了多项重要功能,包括支持以更高速率传输更多数据的超宽 320 MHz 信道、可实现更高可靠性的多链路操作 (MLO) 以及可实现更高峰值数据传输速率的 4K QAM。

Wi-Fi 7 非常适合需要高带宽、低延迟和极其可靠的 Wi-Fi 连接的使用场景。除了 6 GHz 频段外,还向下兼容 2.4 GHz 和 5 GHz 频段,因此支持连接前几代设备。

阅读时长:10 分 4 秒 | 发布日期:2025 年 10 月 21 日

目录

    Wi-Fi 7 有哪些主要功能?

    Wi-Fi 7(也称为 IEEE 802.11be)在 Wi-Fi 6E 功能基础上增加了重要的新功能:

    • 超宽 320 MHz 带宽信道,比 Wi-Fi 6 支持的 160 MHz 信道传输能力提高一倍。增加带宽有助于减少延迟并提高总体传输速率。
    • 用于信道聚合的多链路操作 (MLO),使连接到 Wi-Fi 7 无线接入点的设备能够跨频段组合不同信道,从而允许通过多个链路同时传输和接收数据。在 Wi-Fi 7 之前,设备通常使用单个频段来传输数据。
    • 4K QAM(正交幅度调制)使每个信号更密集地嵌入更多数据,从而提供更高的峰值数据速率。相较于具有 1K QAM 的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,数据传输效率和性能显著提升。
    • 频谱穿孔技术通过 20 MHz 增量,选择性地激活子信道来减轻宽带信道中的干扰,这有助于保持信道的完整性和操作灵活性。这有助于解决干扰或满足其他要求,同时仍使 320 MHz 信道能够运行。

    在过去 25 年中,无线技术取得了巨大进步,带来了性能、效率和安全功能方面的优势。随着无线网络标准的发展,W-Fi 7 还利用了 W-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) 的效率特性,包括:

    • 正交频分多址接入 (OFDMA) 可谓 802.11be 标准中最重要的功能。这是增强的多用户功能,可有效共享信道以提高网络效率。可以同时为具有不同带宽需求的多个设备提供服务,这与设备需要相互竞争来发送数据的现有模式不同。使用 802.11be 可以杜绝争用,因为每个设备都同时调度,可并行传输数据。
    • 以这种方式处理数据包可以提高性能,因为可以同时传输大量数据包,尤其是对延迟敏感的数据包,例如语音或语音流量。在密集环境中,不再依赖单一信道承载流量,而是采用类似“拼车”的共享模式。流量被整合到一个传输通道中,允许同时进行多个会话。这使无线接入点能够更高效地处理来自多个 802.11be 设备的流量并达到最佳性能。
    • 多用户多输入/多输出 (MU-MIMO) 最初在 802.11ac 中引入,是另一种处理来自多个设备的流量的方法。在 802.11be 中,此功能得到增强,支持多个设备同时传输。
    • 该机制可高效处理高清视频流等大型数据包,而 OFDMA 技术则针对物联网设备及语音流量产生的较短数据包,优化了其处理效率。目标唤醒时间 (TWT) 可最大限度地减少设备争用并延长客户端的电池寿命,该功能让设备保持非活动状态,直到在与无线接入点协商的调度机制下轮到它们传输数据为止。由于设备可进入非活动模式,因此智能手机、平板电脑和物联网设备的电池寿命得以延长,这是该功能的一项潜在优势。这就好比将车辆停放在手机等候区,而不是在机场里绕圈等待乘客到达。不仅减少了拥塞,还节省了能源,同时改善了总体体验。
    • 物联网处理在适用于传感器、自动化和医疗设备等低功耗、低带宽设备的操作模式下得以增强。此模式通过仅支持 20 MHz 的信道将这些设备与 802.11be 无线接入点分隔开,该信道可在 2.4 GHz、5 GHz 或 6 GHz 频段工作。这样可以防止低带宽流量干扰延迟敏感型流量。
    • 内置 Wi-Fi 7 加密并支持 Enhanced Open,有助于确保加密每个用户会话和设备的访客流量。访客可继续连接到“开放”网络,但现在可以享受更安全的 Wi-Fi 体验,无需增加任何额外负担。此外,WPA3 的推出是为了取代 WPA2,并使用更高级的算法和更简单的配置来增强员工连接的安全性。这两种解决方案对于 IT 和用户来说都很简单,同时增强了网络的态势。

    Wi-Fi 7 有哪些优势?

    Wi-Fi 网络受可用频谱的限制。随着组织越来越多地使用高清视频流、投入越来越多的客户端和物联网设备并持续向云服务过渡,Wi-Fi 拥塞加剧,造成用户体验下降。

    Wi-Fi 6E 标准开通 6 GHz 频段后,高达 1200 MHz 的额外频谱带来了巨大的无线容量增益,一举将 Wi-Fi 容量提高了 3 倍。除了具备这一空白频谱所带来的容量增益优势之外,新的 Wi-Fi 7 标准 (IEEE 802.11be) 进一步改进,可支持更高的密度、提供极其可靠的低延迟连接和高性能 Wi-Fi,因此可以:

    • 传输更多数据并支持更多并行传输,且速度更快,所使用的 320 MHz 信道频宽是 Wi-Fi 6E 160 MHz 信道的 2 倍。
    • 改善负载平衡并提高吞吐量,所使用的多链路操作 (MLO) 使 Wi-Fi 7 设备能够同时连接到频段中的不同信道。也可以同时使用两个频段来分担冗余数据,实现超低的精确延迟和更高的可靠性。
    • 提高峰值数据传输速率,所使用的 4K QAM 信号调制方式可以将更密集的数据封装到一个信号中,传输速率比 Wi-Fi 6E 更高,能实现更快的低延迟 Wi-Fi
    • 改进宽信道的使用,通过频谱删失解决干扰问题。
    多资源单元与穿孔技术示意图。

    多资源单元与穿孔技术示意图。

    Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 示意图。

    Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 示意图。

    Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 有什么区别?

    Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 都利用 6 GHz 频段。然而,Wi-Fi 7 以所述 IEEE 802.11be 标准为基础,而 Wi-Fi 6E 则基于 IEEE 802.11ax。向后兼容性可确保前几代设备都能够连接。

    Wi-Fi 7 还具有以下特点:

    • 320 MHz 带宽信道。
    • 多链路操作 (MLO),可聚合信道以及进行故障转移。
    • 4K QAM,可提高峰值数据传输速率。
    • 通过频谱删失有效解决较宽信道中的干扰问题。
    Wi-Fi 6E
    Wi-Fi 7

    相应的 IEEE 标准

    802.11ax

    802.11be

    使用 6 GHz 频段

    主要特性

    多达 1200 MHz 的其他免许可频谱*

    最多七个 160MHz 信道,具体取决于当地法规

    高达 1024 QAM 数据传输速率

    需要使用 WPA3

    Wi-Fi 6E 的全部功能以及:

    最大 320 MHz 信道

    可聚合信道的多链路操作 (MLO)

    通过频谱删失最大程度地减少信道干扰

    不可忽视的事实

    6 GHz 频段的完整或部分使用情况因国家/地区而异

    户外使用需要标准功率和自动变频系统

    6 GHz 频段的完整或部分使用情况因国家/地区而异

    户外使用需要标准功率和自动变频系统

    使用 4096 QAM 数据传输速率需要较高的信噪比 (SNR),还需要非常靠近无线接入点,即相距几英尺

    在大多数情况下,无线接入点覆盖型号无法提供足够的可用信道来支持目前的 320MHz 频段,因此通常使用较小的信道

    选择 Wi-Fi 7 无线接入点的考量因素

    组织在制定无线基础设施的升级和更新计划时,应顾及未来的容量、性能和连接要求。Wi-Fi 7 旨在提供可靠的无线体验,适用于需要高带宽、低延迟和可靠 Wi-Fi 连接的新兴用例。通过部署 Wi-Fi 7,企业可以确保其网络满足未来需求。

    评估 Wi-Fi 7 无线接入点的标准包括:

    • 通过使用 AI 和机器学习,自动优化并提供可行的建议,以此补救问题,从而简化操作。
    • 提供内置安全性,通过统一的策略执行,实现有线和无线网络的安全管理,同时支持策略实施防火墙 (PEF) 功能。
    • 提供安全节能的物联网功能,使您能够将无线接入点作为物联网连接平台,使用低功耗蓝牙 (BLE)、Zigbee 或 USB 端口。
    • 支持室内定位服务的自主定位。
    • 实现本地、云端或即服务的灵活管理,并支持带网关或不带网关的部署。
    • 获得 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证,表明它们已达到业界认可的互操作性、安全性以及一系列特定应用协议的标准。

    Wi-Fi 7 如何工作?

    Wi-Fi 7(即 IEEE 802.11be)标志着无线网络技术的下一个发展阶段,其构建于 Wi-Fi 6 实现的重大技术突破,以及 Wi-Fi 6E 向 6 GHz 频谱拓展的基础之上。Wi-Fi 7 有望彻底改变大型园区、体育场、机场和会议中心等高密度环境中的用户体验,并支持流媒体视频、AR 和 VR 等带宽密集型应用。

    Wi-Fi 7 通过集成多项创新功能增强连接性,从而突破无线技术界限:

    • 320 MHz 信道:这些信道为 6 GHz 频段独有,与 Wi-Fi 6 相比,其吞吐能力实现了翻倍。这项改进实现了多千兆比特级速率,将 Wi-Fi 网络性能提升至新高度。
    • 多链路操作 (MLO):MLO 是一项关键功能,让设备能够同时使用多个 Wi-Fi 频段。这不仅能通过更高效地分配流量来提高吞吐量,还能增强可靠性并降低延迟,对于需要稳定可靠连接的应用至关重要。
    • 4K QAM(正交幅度调制):Wi-Fi 7 利用 4K QAM,相较于 Wi-Fi 6 中的 1024 QAM,其传输速率提高了 20%。这种更高级别的调制方式可提升数据吞吐量,同时实现无线电波传输效率的进一步优化。
    • 512 压缩块确认 (BlockAck):此功能通过高效处理确认、支持更高的数据速率和提高整体网络性能来减少开销并提高效率。
    • 多资源单元 (MRU) 分配:频谱资源调度灵活性的提升是另一项重大突破,可有效提高频谱效率,这对于密集型网络环境而言至关重要。

    我该如何选择 Wi‑Fi 7 供应商?

    考虑以下网络和 Wi-Fi 供应商:

    • 展现出 Gartner、Forrester 和 IDC 等顶级分析公司认可的行业领导力。
    • 提供内置安全性,通过统一的策略执行,实现有线和无线网络的安全管理。
    • 通过使用 AI 和机器学习,自动优化并提供可行的建议,以此补救问题,从而简化操作。
    • 提供安全节能的物联网功能,使您能够将无线接入点作为物联网连接平台,使用低功耗蓝牙 (BLE)、Zigbee 或 USB 端口。
    • 实现本地或云端的灵活管理,并支持带网关或不带网关的部署。

    HPE 提供 HPE Aruba Networking 和 HPE Juniper Networking 两种 Wi-Fi 7 无线接入点解决方案。

    常见问题

    Wi-Fi 7 解决了哪些问题?

    Wi-Fi 7 可满足互联环境持续扩张背景下,对更高数据吞吐量与更高可靠性的需求。为精准适配复杂的高密度使用场景,其设计成功攻克了前几代 Wi-Fi 普遍存在的诸多问题。

    该标准引入了 320 MHz 超宽信道,这些信道是 6 GHz 频段独有的,使 Wi-Fi 6 的吞吐量翻了一番。

    多链路操作 (MLO) 通过增强链路间的负载均衡,进一步改善了 Wi-Fi 体验。最终实现吞吐量显著提升、可靠性大幅优化,彻底解决了因网络负载不均衡引发的性能波动问题,而这也是现有配置中的核心痛点。

    此外,从 1024 QAM 到 4K QAM 的飞跃将传输速率提高 20%,效率大为提升。结合 512 压缩块确认技术及多资源单元 (RU) 单站点 (STA) 分配能力,Wi-Fi 7 实现了频谱效率的变革性提升,并大幅降低了系统开销。

    Wi-Fi 7 的各项创新共同构筑起支撑沉浸式体验(如 AR/VR)的网络主干,确保传输无延迟、无效率损耗。

    推动 Wi-Fi 7 普及的因素有哪些?

    Wi-Fi 7 的普及主要受技术不断变化的需求所驱动,这些需求旨在提高性能并降低延迟。Wi-Fi 7 将带来下一代沉浸式体验:从互动课堂、远程医疗(远程诊断和远程手术)、AR/VR 应用到超高清视频流。它可精准满足人口密集型网络环境下,对更高数据吞吐量与更低延迟的迫切需求。320 MHz 信道、多链路操作 (MLO) 及 4K QAM 等增强功能,每一项均旨在支撑强劲、高效且高速的无线连接,这将助力 Wi-Fi 7 加速普及。

    部署 Wi-Fi 7 有哪些优势?

    Wi-Fi 7 (802.11be) 通过提供高速、高密度和高度可靠的连接,彻底改变了无线技术。这项新标准引入了几项关键的改进,旨在满足现代数字生态系统不断增长的需求。主要特点和优势包括:

    320 MHz 超宽信道:

    • 达成卓越的数据吞吐量表现,将设备速率提升至多千兆比特级别。

    多链路操作 (MLO):

    • 优化流量均衡,确保持续稳定的吞吐量与可靠性能。

    4K QAM(正交幅度调制):

    • 数据传输速率比 Wi-Fi 6 提高 20%。

    512 压缩块确认 (Block Ack):

    • 降低系统开销并提升效率,这在密集型网络环境中尤为突出。

    Wi-Fi 7 的功能升级并非单纯的渐进式改进,而是代表着效率与性能的重大飞跃。这些技术进步旨在满足当前及未来的网络需求。Wi-Fi 7 与 AI 和自动化技术相结合,能够实现主动式故障排除和管理,从而提供卓越的连接性和运营效率,为企业未来的成功奠定基础。

    Wi-Fi 7 有哪些主要功能?

    Wi-Fi 7 采用 320 MHz 超宽信道和多链路操作 (MLO) 技术,在吞吐量和效率方面取得了变革性提升,因此成为带宽密集型环境的理想之选。此外,4K QAM 比 Wi-Fi 6 的 1024 QAM 数据传输速率提高了 20%。高级 512 压缩块确认 (Block Ack) 通过减少开销和提高整体网络效率,优化了网络协议。

    由于 Wi-Fi 7 带来了新的调优与管理挑战,AI 与自动化技术将成为关键,既能最大化 Wi-Fi 7 的性能,又能有效控制成本。

    Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 有什么区别?

    Wi-Fi 6,或称 802.11ax,专注于提高密集环境下的网络效率和性能。Wi-Fi 6 采用正交频分多址 (OFDMA)、目标唤醒时间 (TWT) 和 1024-QAM 等技术,传输速度高达 9.6 Gbps。它支持相较于前几代产品更高的传输速率、更低的延迟与更长的设备续航,为当下智能生态系统及复杂应用筑牢根基。Wi-Fi 6E 将这些功能扩展到 6 GHz 频段,从而实现提升速度、减少拥塞并降低延迟。

    Wi-Fi 7,也称为 IEEE 802.11be,也利用了 6 GHz 频段,但是新增加了重要功能:

    • 超宽 320 MHz 带宽信道,比 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 支持的 160 MHz 信道传输能力提高一倍。带宽的增加有助于减少延迟并提高总体传输速率。
    • 用于信道聚合的多链路操作 (MLO),使连接到 Wi-Fi 7 无线接入点的设备能够跨频段组合不同信道,从而允许通过多个链路同时传输和接收数据。在 Wi-Fi 7 之前,设备通常使用单个频段来传输数据。
    • 4K QAM(正交幅度调制)使每个信号更密集地嵌入更多数据,从而提供更高的峰值数据速率。相较于仅有 1K QAM 的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E,数据传输效率和性能显著提升。
    • 频谱删失通过允许子信道以 20 MHz 为增量在较宽信道内运行,帮助解决较宽信道中的干扰问题。这有助于解决干扰或满足其他要求,同时仍使 320 MHz 信道能够运行。

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