Wi-Fi atau Kesetiaan Tanpa Wayar Teknologi WIFI Wi-Fi atau Kesetiaan Tanpa Wayar ialah teknologi komunikasi wayarles yang membolehkan peranti elektronik, seperti komputer, telefon pintar, tablet, peranti IoT (Internet of Things) dan lain-lain, untuk menyambung ke rangkaian kawasan tempatan tanpa wayar (WLAN) dan mengakses internet atau sumber rangkaian lain. Sambungan Internet dimungkinkan melalui penghala wayarles. Apabila anda mengakses Wi-Fi, anda menyambung ke penghala wayarles, yang membolehkan peranti serasi anda mengakses internet. Operasi teknikal : Pemodulatan dan penghantaran data : Proses penghantaran data Wi-Fi bermula dengan modulasi isyarat. Data digital yang akan dihantar ditukar kepada isyarat frekuensi radio modulasi. Pemodulatan ini boleh menggunakan teknik yang berbeza, seperti modulasi fasa (PSK) atau amplitud (ASK), untuk mewakili bit data. Frekuensi dan saluran : Rangkaian Wi-Fi beroperasi dalam jalur frekuensi radio tidak berlesen, terutamanya dalam jalur 2.4 GHz dan 5 GHz. Jalur ini dibahagikan kepada saluran, yang merupakan julat frekuensi tertentu yang boleh disampaikan oleh peranti Wi-Fi. Saluran Wi-Fi membolehkan berbilang rangkaian wujud bersama tanpa gangguan yang berlebihan. Pelbagai Akses : Untuk membolehkan berbilang peranti berkongsi saluran yang sama dan berkomunikasi secara serentak, Wi-Fi menggunakan pelbagai teknik akses, seperti Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA). Sebelum menghantar data, peranti Wi-Fi mendengar saluran untuk aktiviti. Jika ia tidak mengesan sebarang aktiviti, ia boleh menghantar datanya. Jika tidak, ia menunggu masa rawak sebelum mencuba lagi. Pengkapsulan dan protokol : Data yang akan dihantar melalui rangkaian Wi-Fi terkandung dalam bingkai, mengikut piawaian protokol Wi-Fi (seperti IEEE 802.11). Bingkai ini mengandungi maklumat seperti alamat MAC pengirim dan penerima, jenis bingkai, data itu sendiri dan sebagainya. Jenis bingkai yang berbeza digunakan untuk pelbagai jenis komunikasi, seperti pengurusan, kawalan, dan bingkai data. Pengesahan dan Pemautan : Sebelum peranti boleh berkomunikasi melalui rangkaian Wi-Fi, ia mesti mengesahkan dan berpasangan dengan titik akses Wi-Fi (AP) atau penghala. Ini biasanya melibatkan pertukaran mesej pengesahan dan perkaitan antara peranti dan titik akses, di mana peranti menyediakan kelayakan (seperti kata laluan) untuk membuktikan kebenarannya untuk mengakses rangkaian. Penyulitan dan keselamatan : Menyulitkan data dalam rangkaian Wi-Fi adalah penting untuk menghalang orang yang tidak dibenarkan daripada memintas dan membaca maklumat sensitif. Protokol keselamatan, seperti Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) dan WPA3, direka untuk menyediakan perlindungan ini dengan menggunakan kaedah penyulitan yang mantap. WPA2 telah lama menjadi standard keselamatan utama untuk rangkaian Wi-Fi. Ia menggunakan protokol penyulitan canggih, seperti AES (Advanced Encryption Standard), untuk menjamin data dalam transit melalui rangkaian. Walau bagaimanapun, dengan evolusi serangan komputer dan teknologi, kaedah penyulitan dan keselamatan baru telah menjadi perlu. Di situlah WPA3, lelaran terkini protokol keselamatan Wi-Fi, masuk. WPA3 membawa beberapa penambahbaikan berbanding pendahulunya, termasuk teknik penyulitan yang lebih mantap dan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan kekerasan. Ia juga memperkenalkan ciri-ciri seperti Perlindungan Data Individu yang meningkatkan keselamatan rangkaian Wi-Fi, terutamanya dalam persekitaran di mana banyak peranti bersambung serentak. Selain penyulitan, rangkaian Wi-Fi juga boleh menggunakan teknik pengesahan untuk mengesahkan identiti pengguna dan peranti. Sebagai contoh, rangkaian korporat boleh melaksanakan sistem pengesahan berasaskan sijil atau nama pengguna dan kata laluan untuk memastikan bahawa hanya pengguna yang dibenarkan boleh mengakses rangkaian. Perubahan dalam standard. 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) dan WiFi (1/2/3/4/5/6E) Teknologi Wi-Fi, yang diseragamkan, telah melihat ciri-ciri dan kelajuannya berkembang dari semasa ke semasa dan digunakan. Setiap piawaian WiFi dengan pengecam 802.11 diikuti dengan surat yang menyatakan generasinya. Aujourd’hui, on considère que les normes 802.11 a/b/g sont quelques peu dépassées. Depuis ses origines en 1 9 9 7, les normes Wi-Fi se sont succédées pour laisser place tout récemment, fin 2019 à la norme Wi-Fi 6E (802.11ax). Standard Wi-Fi Tarikh Kekerapan Lebar Saluran Kadar aliran maksimum teori MiMo Skop Nama Standard 802.11 1 9 9 7 2,4GHz 20MHz 21Mbps Non 20m - 802.11b 1 9 9 9 2,4GHz 20MHz 11Mbps Non 35m WiFi 1 802.11a 1 9 9 9 5GHz 20MHz 54Mbps Oui 35m WiFi 2 802.11g20032.4GHz 20MHz 54MbpsYa 38jWiFi 3 802.11n 20092.4 atau 5GHz 20 atau 40MHz 72.2-450MbpsYa (max 4 x 2x2 antena MiMo) 70m WiFi 4 802.11ac (gelombang ke-1) 2014 5GHz 20, 40 atau 80MHz866.7Mbps Ya (max 4 x 2x2 antena MiMo) 35j WiFi 5 802.11ac (gelombang ke-2) 2016 5GHz 20, 40 atau 80MHz 1.73Gbps Ya (max 8 x 2x2 antena MiMo) 35j WiFi 5 802.11ax Akhir tahun 2019 2.4 atau 5GHz 20, 40 atau 80MHz 2.4Gbps- -WiFi 6E Mod Rangkaian WIFI Mod Rangkaian Terdapat mod rangkaian yang berbeza : Mod "Infrastruktur" Mod yang membolehkan komputer dengan kad Wi-Fi disambungkan antara satu sama lain melalui satu atau lebih titik akses (AP) yang bertindak sebagai hab. Pada masa lalu, kaedah ini digunakan terutamanya dalam syarikat. Dalam kes ini, pemasangan rangkaian sedemikian memerlukan pemasangan terminal "Access Point" (AP) secara berkala di kawasan yang akan dilindungi. Terminal, serta mesin, mesti dikonfigurasikan dengan nama rangkaian yang sama (SSID = Service Set IDentifier) untuk dapat berkomunikasi. Kelebihan mod ini, dalam syarikat, adalah bahawa ia menjamin laluan wajib melalui Titik Akses : oleh itu adalah mungkin untuk memeriksa siapa yang mengakses rangkaian. Pada masa ini, ISP, kedai khusus, dan kedai kotak besar menyediakan individu dengan penghala wayarles yang berfungsi dalam mod "Infrastruktur", sambil menjadi sangat mudah untuk dikonfigurasikan. Mod "Ad hoc" Mod yang membolehkan komputer dengan kad Wi-Fi disambungkan secara langsung, tanpa menggunakan perkakasan pihak ketiga seperti titik akses. Mod ini sesuai untuk mesin bersambung dengan cepat antara satu sama lain tanpa peralatan tambahan (contohnya bertukar fail antara telefon bimbit di kereta api, di jalan, di kafe, dll.). Pelaksanaan rangkaian sedemikian terdiri daripada mengkonfigurasi mesin dalam mod "Ad hoc", pemilihan saluran (kekerapan), nama rangkaian (SSID) biasa kepada semua dan, jika perlu, kunci penyulitan. Kelebihan mod ini ialah ia tidak memerlukan perkakasan pihak ketiga. Protokol penghalaan dinamik (contohnya, OLSR, AODV, dan lain-lain) memungkinkan untuk menggunakan rangkaian mesh autonomi di mana julat tidak terhad kepada jirannya. Mod Jambatan Titik akses jambatan digunakan untuk menyambungkan satu atau lebih titik akses bersama-sama untuk memperluaskan rangkaian berwayar, seperti antara dua bangunan. Sambungan dibuat di lapisan OSI 2. Titik akses mesti beroperasi dalam mod "Root" ("Jambatan Root", biasanya yang mengedarkan akses Internet) dan yang lain menyambungkannya dalam mod "Jambatan" dan kemudian menghantar semula sambungan melalui antara muka Ethernet mereka. Setiap titik akses ini secara pilihan boleh dikonfigurasikan dalam mod "Jambatan" dengan sambungan pelanggan. Mod ini membolehkan anda membina jambatan sambil mengalu-alukan pelanggan seperti mod "Infrastruktur". Mod "Range-extender" Titik akses dalam mod "Pengulang" membolehkan isyarat Wi-Fi diulang lagi. Tidak seperti Bridge Mode, antara muka Ethernet kekal tidak aktif. Walau bagaimanapun, setiap "hop" tambahan meningkatkan kependaman sambungan. Pengulang juga mempunyai kecenderungan untuk mengurangkan kelajuan sambungan. Sesungguhnya, antenanya mesti menerima isyarat dan menghantarnya semula melalui antara muka yang sama, yang secara teori membahagikan daya pemprosesan dengan separuh. WiFi 6GHz WiFi 6E dan WiFi 6GHz : perkara yang perlu anda ingat WiFi 6E, juga dikenali sebagai WiFi 6GHz, mewakili kemajuan yang ketara dalam bidang rangkaian tanpa wayar. Piawaian baru ini, berdasarkan standard 802.11ax, menawarkan pelbagai kemungkinan dan faedah yang merevolusikan keupayaan dan prestasi rangkaian WiFi. Pertama sekali, peralihan dari standard WiFi 802.11ax ke WiFi 6E menandakan penjelasan dan penyederhanaan dalam istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi WiFi yang berbeza. Penyeragaman ini membolehkan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi WiFi untuk pengguna dan profesional. Salah satu ciri utama WiFi 6E ialah pengenalan frekuensi baru, khususnya dalam jalur 6 GHz. Pengharmonian ini membuka kemungkinan baru untuk penggunaan spektrum radio, dengan itu menawarkan lebih banyak saluran dan mengurangkan gangguan. Jalur frekuensi 6 GHz baru, antara 5945 hingga 6425 MHz, menawarkan ruang yang besar untuk penggunaan rangkaian WiFi berkelajuan tinggi. Dari segi prestasi, WiFi 6E membawa beberapa inovasi. MiMo (Multiple Inputs, Multiple Outputs) ialah teknik yang membolehkan berbilang antena ditambahkan pada peranti WiFi, meningkatkan keupayaannya untuk mengendalikan berbilang aliran data secara serentak. Ini menghasilkan peningkatan yang ketara dalam kelajuan dan kebolehperca RCA Soket RCA, juga dikenali sebagai soket fonograf atau cinch, adalah jenis sambungan elektrik yang sangat biasa. Dicipta pada tahun 1940, masih ditemukan hari ini di kebanyakan rumah. Ia menghantar isyarat audio dan video. Singkatan daripada RCA bermaksud Radio Corporation of America. Pada asalnya, palam RCA direka untuk menggantikan palam telefon lama pertukaran telefon manual. yaan sambungan tanpa wayar. Di samping itu, WiFi 6E menawarkan faedah prestasi utama dengan ciri-ciri seperti OFDMA (Akses Berbilang Bahagian Frekuensi Ortogonal) dan Mu-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output). OFDMA membolehkan penggunaan spektrum radio yang lebih cekap dengan membahagikan saluran kepada sub-saluran yang lebih kecil, membolehkan pengurusan trafik rangkaian yang lebih baik dan peningkatan kapasiti rangkaian. Mu-MIMO, sebaliknya, membolehkan titik akses WiFi berkomunikasi dengan pelbagai peranti secara serentak, meningkatkan prestasi rangkaian keseluruhan, terutamanya dalam persekitaran padat penduduk. Akhirnya, hayat bateri peranti bersambung juga dipertingkatkan terima kasih kepada teknologi TWT (Target Wake Time). Ciri ini membolehkan peranti menentukan bila ia perlu bersiap sedia dan apabila mereka perlu bangun untuk berkomunikasi dengan hotspot WiFi, mengurangkan penggunaan kuasa dan memanjangkan hayat bateri. Copyright © 2020-2024 instrumentic.info contact@instrumentic.info Kami dengan bangganya menawarkan laman web bebas kuki tanpa sebarang iklan. Ia adalah sokongan kewangan anda yang membuat kami terus maju. Klik !
Operasi teknikal : Pemodulatan dan penghantaran data : Proses penghantaran data Wi-Fi bermula dengan modulasi isyarat. Data digital yang akan dihantar ditukar kepada isyarat frekuensi radio modulasi. Pemodulatan ini boleh menggunakan teknik yang berbeza, seperti modulasi fasa (PSK) atau amplitud (ASK), untuk mewakili bit data. Frekuensi dan saluran : Rangkaian Wi-Fi beroperasi dalam jalur frekuensi radio tidak berlesen, terutamanya dalam jalur 2.4 GHz dan 5 GHz. Jalur ini dibahagikan kepada saluran, yang merupakan julat frekuensi tertentu yang boleh disampaikan oleh peranti Wi-Fi. Saluran Wi-Fi membolehkan berbilang rangkaian wujud bersama tanpa gangguan yang berlebihan. Pelbagai Akses : Untuk membolehkan berbilang peranti berkongsi saluran yang sama dan berkomunikasi secara serentak, Wi-Fi menggunakan pelbagai teknik akses, seperti Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA). Sebelum menghantar data, peranti Wi-Fi mendengar saluran untuk aktiviti. Jika ia tidak mengesan sebarang aktiviti, ia boleh menghantar datanya. Jika tidak, ia menunggu masa rawak sebelum mencuba lagi. Pengkapsulan dan protokol : Data yang akan dihantar melalui rangkaian Wi-Fi terkandung dalam bingkai, mengikut piawaian protokol Wi-Fi (seperti IEEE 802.11). Bingkai ini mengandungi maklumat seperti alamat MAC pengirim dan penerima, jenis bingkai, data itu sendiri dan sebagainya. Jenis bingkai yang berbeza digunakan untuk pelbagai jenis komunikasi, seperti pengurusan, kawalan, dan bingkai data. Pengesahan dan Pemautan : Sebelum peranti boleh berkomunikasi melalui rangkaian Wi-Fi, ia mesti mengesahkan dan berpasangan dengan titik akses Wi-Fi (AP) atau penghala. Ini biasanya melibatkan pertukaran mesej pengesahan dan perkaitan antara peranti dan titik akses, di mana peranti menyediakan kelayakan (seperti kata laluan) untuk membuktikan kebenarannya untuk mengakses rangkaian. Penyulitan dan keselamatan : Menyulitkan data dalam rangkaian Wi-Fi adalah penting untuk menghalang orang yang tidak dibenarkan daripada memintas dan membaca maklumat sensitif. Protokol keselamatan, seperti Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) dan WPA3, direka untuk menyediakan perlindungan ini dengan menggunakan kaedah penyulitan yang mantap. WPA2 telah lama menjadi standard keselamatan utama untuk rangkaian Wi-Fi. Ia menggunakan protokol penyulitan canggih, seperti AES (Advanced Encryption Standard), untuk menjamin data dalam transit melalui rangkaian. Walau bagaimanapun, dengan evolusi serangan komputer dan teknologi, kaedah penyulitan dan keselamatan baru telah menjadi perlu. Di situlah WPA3, lelaran terkini protokol keselamatan Wi-Fi, masuk. WPA3 membawa beberapa penambahbaikan berbanding pendahulunya, termasuk teknik penyulitan yang lebih mantap dan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan kekerasan. Ia juga memperkenalkan ciri-ciri seperti Perlindungan Data Individu yang meningkatkan keselamatan rangkaian Wi-Fi, terutamanya dalam persekitaran di mana banyak peranti bersambung serentak. Selain penyulitan, rangkaian Wi-Fi juga boleh menggunakan teknik pengesahan untuk mengesahkan identiti pengguna dan peranti. Sebagai contoh, rangkaian korporat boleh melaksanakan sistem pengesahan berasaskan sijil atau nama pengguna dan kata laluan untuk memastikan bahawa hanya pengguna yang dibenarkan boleh mengakses rangkaian.
Perubahan dalam standard. 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) dan WiFi (1/2/3/4/5/6E) Teknologi Wi-Fi, yang diseragamkan, telah melihat ciri-ciri dan kelajuannya berkembang dari semasa ke semasa dan digunakan. Setiap piawaian WiFi dengan pengecam 802.11 diikuti dengan surat yang menyatakan generasinya. Aujourd’hui, on considère que les normes 802.11 a/b/g sont quelques peu dépassées. Depuis ses origines en 1 9 9 7, les normes Wi-Fi se sont succédées pour laisser place tout récemment, fin 2019 à la norme Wi-Fi 6E (802.11ax). Standard Wi-Fi Tarikh Kekerapan Lebar Saluran Kadar aliran maksimum teori MiMo Skop Nama Standard 802.11 1 9 9 7 2,4GHz 20MHz 21Mbps Non 20m - 802.11b 1 9 9 9 2,4GHz 20MHz 11Mbps Non 35m WiFi 1 802.11a 1 9 9 9 5GHz 20MHz 54Mbps Oui 35m WiFi 2 802.11g20032.4GHz 20MHz 54MbpsYa 38jWiFi 3 802.11n 20092.4 atau 5GHz 20 atau 40MHz 72.2-450MbpsYa (max 4 x 2x2 antena MiMo) 70m WiFi 4 802.11ac (gelombang ke-1) 2014 5GHz 20, 40 atau 80MHz866.7Mbps Ya (max 4 x 2x2 antena MiMo) 35j WiFi 5 802.11ac (gelombang ke-2) 2016 5GHz 20, 40 atau 80MHz 1.73Gbps Ya (max 8 x 2x2 antena MiMo) 35j WiFi 5 802.11ax Akhir tahun 2019 2.4 atau 5GHz 20, 40 atau 80MHz 2.4Gbps- -WiFi 6E
Mod Rangkaian WIFI Mod Rangkaian Terdapat mod rangkaian yang berbeza : Mod "Infrastruktur" Mod yang membolehkan komputer dengan kad Wi-Fi disambungkan antara satu sama lain melalui satu atau lebih titik akses (AP) yang bertindak sebagai hab. Pada masa lalu, kaedah ini digunakan terutamanya dalam syarikat. Dalam kes ini, pemasangan rangkaian sedemikian memerlukan pemasangan terminal "Access Point" (AP) secara berkala di kawasan yang akan dilindungi. Terminal, serta mesin, mesti dikonfigurasikan dengan nama rangkaian yang sama (SSID = Service Set IDentifier) untuk dapat berkomunikasi. Kelebihan mod ini, dalam syarikat, adalah bahawa ia menjamin laluan wajib melalui Titik Akses : oleh itu adalah mungkin untuk memeriksa siapa yang mengakses rangkaian. Pada masa ini, ISP, kedai khusus, dan kedai kotak besar menyediakan individu dengan penghala wayarles yang berfungsi dalam mod "Infrastruktur", sambil menjadi sangat mudah untuk dikonfigurasikan. Mod "Ad hoc" Mod yang membolehkan komputer dengan kad Wi-Fi disambungkan secara langsung, tanpa menggunakan perkakasan pihak ketiga seperti titik akses. Mod ini sesuai untuk mesin bersambung dengan cepat antara satu sama lain tanpa peralatan tambahan (contohnya bertukar fail antara telefon bimbit di kereta api, di jalan, di kafe, dll.). Pelaksanaan rangkaian sedemikian terdiri daripada mengkonfigurasi mesin dalam mod "Ad hoc", pemilihan saluran (kekerapan), nama rangkaian (SSID) biasa kepada semua dan, jika perlu, kunci penyulitan. Kelebihan mod ini ialah ia tidak memerlukan perkakasan pihak ketiga. Protokol penghalaan dinamik (contohnya, OLSR, AODV, dan lain-lain) memungkinkan untuk menggunakan rangkaian mesh autonomi di mana julat tidak terhad kepada jirannya. Mod Jambatan Titik akses jambatan digunakan untuk menyambungkan satu atau lebih titik akses bersama-sama untuk memperluaskan rangkaian berwayar, seperti antara dua bangunan. Sambungan dibuat di lapisan OSI 2. Titik akses mesti beroperasi dalam mod "Root" ("Jambatan Root", biasanya yang mengedarkan akses Internet) dan yang lain menyambungkannya dalam mod "Jambatan" dan kemudian menghantar semula sambungan melalui antara muka Ethernet mereka. Setiap titik akses ini secara pilihan boleh dikonfigurasikan dalam mod "Jambatan" dengan sambungan pelanggan. Mod ini membolehkan anda membina jambatan sambil mengalu-alukan pelanggan seperti mod "Infrastruktur". Mod "Range-extender" Titik akses dalam mod "Pengulang" membolehkan isyarat Wi-Fi diulang lagi. Tidak seperti Bridge Mode, antara muka Ethernet kekal tidak aktif. Walau bagaimanapun, setiap "hop" tambahan meningkatkan kependaman sambungan. Pengulang juga mempunyai kecenderungan untuk mengurangkan kelajuan sambungan. Sesungguhnya, antenanya mesti menerima isyarat dan menghantarnya semula melalui antara muka yang sama, yang secara teori membahagikan daya pemprosesan dengan separuh.
WiFi 6GHz WiFi 6E dan WiFi 6GHz : perkara yang perlu anda ingat WiFi 6E, juga dikenali sebagai WiFi 6GHz, mewakili kemajuan yang ketara dalam bidang rangkaian tanpa wayar. Piawaian baru ini, berdasarkan standard 802.11ax, menawarkan pelbagai kemungkinan dan faedah yang merevolusikan keupayaan dan prestasi rangkaian WiFi. Pertama sekali, peralihan dari standard WiFi 802.11ax ke WiFi 6E menandakan penjelasan dan penyederhanaan dalam istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi WiFi yang berbeza. Penyeragaman ini membolehkan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi WiFi untuk pengguna dan profesional. Salah satu ciri utama WiFi 6E ialah pengenalan frekuensi baru, khususnya dalam jalur 6 GHz. Pengharmonian ini membuka kemungkinan baru untuk penggunaan spektrum radio, dengan itu menawarkan lebih banyak saluran dan mengurangkan gangguan. Jalur frekuensi 6 GHz baru, antara 5945 hingga 6425 MHz, menawarkan ruang yang besar untuk penggunaan rangkaian WiFi berkelajuan tinggi. Dari segi prestasi, WiFi 6E membawa beberapa inovasi. MiMo (Multiple Inputs, Multiple Outputs) ialah teknik yang membolehkan berbilang antena ditambahkan pada peranti WiFi, meningkatkan keupayaannya untuk mengendalikan berbilang aliran data secara serentak. Ini menghasilkan peningkatan yang ketara dalam kelajuan dan kebolehperca RCA Soket RCA, juga dikenali sebagai soket fonograf atau cinch, adalah jenis sambungan elektrik yang sangat biasa. Dicipta pada tahun 1940, masih ditemukan hari ini di kebanyakan rumah. Ia menghantar isyarat audio dan video. Singkatan daripada RCA bermaksud Radio Corporation of America. Pada asalnya, palam RCA direka untuk menggantikan palam telefon lama pertukaran telefon manual. yaan sambungan tanpa wayar. Di samping itu, WiFi 6E menawarkan faedah prestasi utama dengan ciri-ciri seperti OFDMA (Akses Berbilang Bahagian Frekuensi Ortogonal) dan Mu-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output). OFDMA membolehkan penggunaan spektrum radio yang lebih cekap dengan membahagikan saluran kepada sub-saluran yang lebih kecil, membolehkan pengurusan trafik rangkaian yang lebih baik dan peningkatan kapasiti rangkaian. Mu-MIMO, sebaliknya, membolehkan titik akses WiFi berkomunikasi dengan pelbagai peranti secara serentak, meningkatkan prestasi rangkaian keseluruhan, terutamanya dalam persekitaran padat penduduk. Akhirnya, hayat bateri peranti bersambung juga dipertingkatkan terima kasih kepada teknologi TWT (Target Wake Time). Ciri ini membolehkan peranti menentukan bila ia perlu bersiap sedia dan apabila mereka perlu bangun untuk berkomunikasi dengan hotspot WiFi, mengurangkan penggunaan kuasa dan memanjangkan hayat bateri.