IEEE 802.11bn (Wi-Fi 8)

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IEEE 802.11bn(又称为UHR)是开发中的IEEE 802.11无线网络标准。[7][8]Wi-Fi联盟将其命名为Wi-Fi 8。802.11bn旨在提高无线通信的可靠性,而非增加数据传输速率。[7][9]该标准预计于2028年5月完成定稿。[10]

背景[编辑]

IEEE 802.11bn超高可靠性研究小组成立于2021年,旨在解决在日益密集且易受干扰的环境中对于更可靠无线通信的需求。与过往主要专注于提升峰值数据传输率的Wi-Fi世代不同,Wi-Fi 8以“在现实条件下改善有效吞吐量并降低延迟”为目标。[11][12]

这项发展体认到,虽然2026年的Wi-Fi理论峰值吞吐量通常已超过应用程序的需求,但在密集部署场景中,用户仍经常因环境因素、干扰以及协议开销而遇到连线问题。[13]

技术规格[编辑]

802.11bn维持与Wi-Fi 7相同的频段:2.4GHz、5GHz及6GHz。最大频道带宽仍为320MHz,并持续支持4096-QAM调制与多达8条空间流。理论最大资料率预计维持在23Gbps,与Wi-Fi 7相同。[14]

Wi-Fi 8需求[编辑]

802.11bn标准(Wi-Fi 8)为独立基本服务集(BSS)与重叠基本服务集定义了超高可靠性能力。具体而言,与Wi-Fi 7相比,Wi-Fi 8的目标为:

  • 在固定的信号干扰噪声比下将吞吐量提高25%
  • 将延迟分布第95百分位数的延迟降低25%
  • 将媒体访问控制协议资料单元(MPDU)丢失率降低25%,特别是在基本服务集(BSS)之间的切换[11][15]

此外,802.11bn标准也会强化无线接入点(包含行动式接入点)的省电功能,并改善点对点运作。[11]

主要特点[编辑]

多重AP协调[编辑]

Wi-Fi 8引入了多个无线接取器(即BSS)之间的增强协调。许多多重AP(Multi-AP)方案在802.11be开发期间曾被讨论,但因规格复杂度而推迟,为此802.11bn延续此方向。相应地,802.11bn引入多重方案,每种方案在目标、效率、复杂度与开销方面各不相同:[16]

  • 协调式受限目标唤醒时间(Co-RTWT)
  • 协同空间复用 Coordinated Spatial Reuse (Co-SR)
  • 协同式波束成形 Coordinated Beamforming (Co-BF)
  • 协调式时分多重访问(Co-TDMA)
  • 协调式频道建议(Co-CR)[11]
  • 动态子频道运作 Dynamic Sub-Channel Operation (DSO)

无缝漫游[编辑]

Wi-Fi 8提供无缝漫游网域(SMD)来解决设备在Wi-Fi网络间移动时常遇到高延迟、低可靠的问题。SMD定义一个涵盖多个AP MLD的单一实体,而这些AP MLD可能并非共同配置于同一个实体设备内。在SMD中,状态脉络(即交握状态、序号、安全密钥及功能)可在多个AP MLD(即各个Wi-Fi网络)之间传输。此类协调机制能减少客户端MLD设备从一个Wi-Fi网络漫游至另一个网络时的中断时间,并降低丢失率。SMD亦支持客户端MLD在AP MLD之间进行逐步的逐链路转换,这有望实现无缝连线。[11]

参见[编辑]

备注[编辑]

参考资料[编辑]

  1. Wi-Fi 8. tp-link.com. 
  2. MCS table (updated with 80211ax data rates). semfionetworks.com (English). 
  3. Wi-Fi 6E只定义了6 GHz频段下的工作方式,5 GHz和2.4 GHz频段下的工作方式由Wi-Fi 6定义。
  4. 802.11ac只定义了5 GHz频段下的工作方式,2.4 GHz频段下的工作方式由802.11n定义。
  5. Kastrenakes, Jacob. 現在Wi-Fi有版本名稱,以及明年推出Wi-Fi 6. The Verge. 2018-10-03 [2019-05-02] (English). 
  6. Wi-Fi世代命名. ElectronicNotes. [2021-11-10] (English). 
  7. 7.0 7.1 Karamyshev, Anton; Levitsky, Ilya; Bankov, Dmitry; Khorov, Evgeny. A Tutorial on Wi-Fi 8: The Journey to Ultra High Reliability. Problems of Information Transmission. 2025-10-06, 61 (2): 164–210. doi:10.1134/S003294602502005X可免费查阅. 
  8. Levinbook, Yoav; Ezri, Doron. AP cooperation in Wi-Fi: Joint transmission with a novel precoding scheme, resilient to phase offsets between transmitters需要付费订阅. Signal Processing. 2024-07-01, 220 (July 2024) [2024-02-24]. Bibcode:2024SigPr.22009432L. doi:10.1016/j.sigpro.2024.109432. 
  9. Karamyshev, Anton; Levitsky, Ilya; Bankov, Dmitry; Khorov, Evgeny. A Tutorial on Wi-Fi 8: The Journey to Ultra High Reliability. Problems of Information Transmission. 2025-10-06, 61 (2): 164–210. doi:10.1134/S003294602502005X可免费查阅. 
  10. Status of Project IEEE P802.11bn. IEEE. [2026-01-07]. 
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Pioneering the Future with Wi-Fi 8: Part one (PDF). MediaTek. October 2024 [2025-01-15]. 
  12. Fang, Bradley; Roger, Michael. Road Rules for Radio: Why Your Wi-Fi Got Better. 2025. arXiv:2512.23901可免费查阅 [cs.NI]. 
  13. Why ultra high reliability for Wi-Fi 8 matters. RCR Wireless News. May 28, 2025 [2025-01-15]. 
  14. MediaTek | Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 8 - what's the difference?. www.mediatek.com. [2025-09-17] (English). 
  15. 802.11bn Concepts (PDF). IEEE. 2024 [2025-01-15]. 
  16. 聯發科技Wi-Fi 8白皮書:如何透過Wi-Fi 8提升通訊體驗. www.mediatek.com. [2026-05-08] (中文(台湾)).