Articulo de referencia

Wi-Fi 8

IEEE 802.11bn , denominado Ultra High Reliability (UHR) , es un estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11 de próxima aparición . [ 1 ] [ 2 ] También es conocido como Wi-Fi 8 po...

IEEE 802.11bn , denominado Ultra High Reliability (UHR) , es un estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11 de próxima aparición . [ 1 ] [ 2 ] También es conocido como Wi-Fi 8 por la Wi-Fi Alliance . Como su nombre indica, 802.11bn busca mejorar la fiabilidad de las comunicaciones inalámbricas en lugar de aumentar principalmente las velocidades de datos. [ 1 ] [ 3 ] Se prevé que el estándar se finalice en mayo de 2028. [ 4 ]

Fondo

El grupo de estudio IEEE 802.11bn Ultra High Reliability se creó en 2021 para abordar la necesidad de comunicaciones inalámbricas más fiables en entornos cada vez más densos y propensos a las interferencias. A diferencia de las generaciones anteriores de Wi-Fi, que se centraban principalmente en aumentar las velocidades máximas de datos, Wi-Fi 8 representa un cambio hacia la mejora del rendimiento efectivo y la reducción de la latencia en condiciones reales. [ 8 ] [ 7 ]

El desarrollo reconoce que, si bien el rendimiento máximo teórico del Wi-Fi moderno a menudo supera los requisitos de las aplicaciones, los usuarios frecuentemente experimentan problemas de conectividad intermitentes debido a factores ambientales, interferencias y sobrecarga del protocolo en escenarios de despliegue densos. [ 9 ]

Especificaciones técnicas

802.11bn mantiene las mismas bandas de frecuencia que Wi-Fi 7: 2,4  GHz, 5  GHz y 6  GHz. El ancho de banda máximo del canal se mantiene en 320  MHz y continúa admitiendo la modulación 4096-QAM y hasta 8 flujos espaciales. Se espera que la velocidad de datos máxima teórica se mantenga en aproximadamente 23 Gbps, la misma que Wi-Fi 7. [ 10 ]

Requisitos de Wi-Fi 8

El estándar 802.11bn (Wi-Fi 8) define una capacidad de fiabilidad ultra alta tanto para conjuntos de servicios básicos (BSS) aislados como para BSS superpuestos. En concreto, en comparación con Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 tiene como objetivo:

  • aumenta el rendimiento en un 25 % con una determinada relación señal-interferencia-ruido en comparación con Wi-Fi 7.
  • Reducir la latencia en un 25 % para el percentil 95 de la distribución de latencia.
  • disminuir la pérdida de la unidad de datos del protocolo MAC (MPDU) en un 25%, especialmente para transiciones entre BSS [ 11 ] [ 1 ]

Además, el estándar 802.11bn tiene como objetivo mejorar el ahorro de energía para los puntos de acceso (incluidos los móviles) y mejorar el funcionamiento peer-to-peer. [ 1 ]

Características principales

Coordinación entre múltiples AP

Wi-Fi 8 introduce una coordinación mejorada entre múltiples puntos de acceso (es decir, BSS). Durante el desarrollo de 802.11be se discutieron muchos esquemas Multi-AP, pero se pospusieron debido a la complejidad de las especificaciones, por lo que 802.11bn continúa en esta dirección. En resumen, Multi-AP aprovecha los mecanismos clásicos de Wi-Fi, como el tiempo de activación de objetivo restringido, la reutilización espacial, la formación de haces y otros, reforzándolos al permitir su trabajo cooperativo a través de múltiples BSS. En consecuencia, 802.11bn introduce múltiples esquemas, cada uno con objetivos, eficiencia, complejidad y sobrecarga diferentes.

  • R-TWT coordinado (Co-RTWT)
  • Reutilización espacial coordinada (Co-SR)
  • Formación de haces coordinada (Co-BF)
  • Acceso múltiple por división de tiempo coordinado (Co-TDMA)
  • Recomendación de canal coordinada (Co-CR) [ 1 ]

Estos esquemas Multi-AP permiten que los puntos de acceso gestionen la interferencia de forma más eficaz al tiempo que comparten los recursos del espectro, lo que posibilita transmisiones simultáneas que de otro modo entrarían en conflicto. [ 12 ]

Roaming sin interrupciones

Wi-Fi 8 ofrece Seamless Roaming Domain (SMD) para abordar los casos de alta latencia y baja fiabilidad que suelen experimentarse cuando los dispositivos se mueven entre redes Wi-Fi. SMD define una única entidad que abarca múltiples AP MLD, que pueden no estar ubicados en un mismo dispositivo físico. Dentro de un SMD, el contexto, es decir, los estados de los handshakes, los números de secuencia, las claves de seguridad y las capacidades, se pueden transferir entre múltiples AP MLD, es decir, entre redes Wi-Fi. Esta coordinación reduce el tiempo de indisponibilidad y disminuye la tasa de pérdida cuando un dispositivo cliente MLD se desplaza de una red Wi-Fi a otra. Un SMD también permite una transición paso a paso por enlace del MLD del cliente entre AP MLD, lo que promete una conectividad sin interrupciones. [ 1 ]

Mayor utilización del espectro

La operación dinámica de subcanales (DSO) y el acceso a canales no primarios (NPCA) optimizan la asignación de espectro para mejorar el rendimiento cuando los dispositivos tienen capacidades de ancho de banda de canal dispares. Estas funciones abordan situaciones en las que los puntos de acceso de alto ancho de banda deben reducir su capacidad de transmisión para dar cabida a clientes con menor ancho de banda.

Capacidades de alcance extendido

El formato de unidad de datos del protocolo Enhanced Long Range (ELR) está diseñado para superar los desequilibrios del presupuesto de enlace entre las transmisiones de enlace ascendente y descendente, mejorando la eficiencia del espectro para las estaciones que operan a mayores distancias de los puntos de acceso. ELR opera con  un ancho de banda de 20 MHz y admite modulación BPSK y QPSK. [ 11 ]

Unidades de recursos de tono distribuido

Las Unidades de Recursos de Tono Distribuido (DRU) utilizan un plan de tonos OFDM independiente con subportadoras OFDM distribuidas. Específicamente, mientras que una unidad de recursos regular abarca un subconjunto continuo de subportadoras, cada DRU distribuye sus tonos a lo largo de todo el ancho de banda de distribución disponible. [ 1 ] Esta característica ayuda a superar las limitaciones regulatorias de densidad espectral de potencia, que se definen en términos de segmentos de ancho de banda estrechos, logrando así una mayor potencia de transmisión en un ancho de banda más amplio para múltiples estaciones en transmisiones de enlace ascendente. Esta característica admite anchos de banda de distribución de 20  MHz, 40  MHz y 80  MHz.

Valores MCS adicionales

Wi-Fi 8 introduce cuatro nuevos valores de esquema de modulación y codificación (MCS) para proporcionar una granularidad más fina entre los niveles MCS existentes, mejorando la precisión de la adaptación del enlace y las tasas de transmisión entre un 5 % y un 30 %, dependiendo de las condiciones del canal.

Mejoras en la calidad del servicio

Los mecanismos de acceso a canales distribuidos mejorados de alta prioridad (HIP EDCA) y de preempción TXOP están diseñados para reducir la latencia de cola larga en aplicaciones sensibles al tiempo, como juegos, videoconferencias y comunicaciones en tiempo real.

Coexistencia dentro del dispositivo

Los mecanismos de coexistencia en el dispositivo (IDC, por sus siglas en inglés) mejoran la coordinación entre Wi-Fi y otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth , Zigbee y banda ultraancha dentro del mismo dispositivo, reduciendo las interferencias y mejorando el rendimiento general.

Cronograma de desarrollo

El Grupo de Trabajo 802.11bn se formó en mayo de 2021. El estándar sigue el ciclo de desarrollo típico del IEEE, de aproximadamente 6 a 7 años. Los hitos clave incluyen:

  • 2021: Formación de grupos de estudio y requisitos iniciales
  • 2022–2024: Borrador de las fases de desarrollo (D1–D4)
  • 2025–2027: Fases posteriores del borrador (D5–D7)
  • Septiembre de 2028: Aprobación prevista del estándar final [ 11 ]

Se prevé que la certificación Wi-Fi 8 por parte de la Wi-Fi Alliance comience a principios de 2028, y es probable que los productos comerciales estén disponibles antes de la ratificación final del estándar, siguiendo el patrón establecido por las generaciones anteriores de Wi-Fi.

Aplicaciones

Las mejoras en la fiabilidad de Wi-Fi 8 están especialmente dirigidas a aplicaciones que requieren una conectividad constante de baja latencia:

Adopción por parte de la industria

Los principales fabricantes de equipos de red y proveedores de chipsets participan activamente en el proceso de desarrollo del estándar 802.11bn. Empresas como MediaTek , Qualcomm , Intel y Broadcom contribuyen a la especificación y desarrollan implementaciones iniciales. [ 8 ]

La industria inalámbrica prevé que Wi-Fi 8 será especialmente valioso en entornos donde la fiabilidad es más importante que el rendimiento máximo, complementando en lugar de reemplazar las redes celulares 5G para el acceso a Internet.

Véase también

Notas

  1. ↑ El estándar 802.11ac solo especifica el funcionamiento en la banda de 5 GHz. El estándar 802.11n especifica el funcionamiento en la banda de 2,4 GHz.

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Karamyshev, Anton; Levitsky, Ilya; Bankov, Dmitry; Khorov, Evgeny (2025-10-06). "Un tutorial sobre Wi-Fi 8: El viaje hacia la ultra alta fiabilidad" . Problemas de transmisión de información . 61 (2): 164– 210. doi : 10.1134/S003294602502005X .
  2. Levinbook, Yoav; Ezri, Doron (1 de julio de 2024). "Cooperación de AP en Wi-Fi: transmisión conjunta con un nuevo esquema de precodificación, resistente a desfases entre transmisores" . Procesamiento de señales . 220 (julio de 2024) 109432. Bibcode : 2024SigPr.22009432L . doi : 10.1016/j.sigpro.2024.109432 . Consultado el 24 de febrero de 2024 .
  3. 1 2 Giordano, Lorenzo; Geraci, Giovanni; Carrascosa, Marc; Bellalta, Boris (21 de noviembre de 2023). "¿Qué será Wi-Fi 8? Introducción a la confiabilidad ultraalta IEEE 802.11bn". Revista de comunicaciones IEEE . 62 (8): 126. arXiv : 2303.10442 . Código Bib : 2024IComM..62h.126G . doi : 10.1109/MCOM.001.2300728 .
  4. "Estado del proyecto IEEE P802.11bn" . IEEE . Consultado el 7 de enero de 2026 .
  5. "La evolución de la tecnología y los estándares Wi-Fi" . IEEE . 16 de mayo de 2023. Consultado el 7 de agosto de 2025 .
  6. "Guía del usuario de Wi-Fi® de última generación" . Wi-Fi Alliance . Wi-Fi Alliance . Abril de 2023. Consultado el 2 de mayo de 2026 .
  7. 1 2 Fang, Bradley; Roger, Michael (2025). "Reglas de circulación para la radio: por qué mejoró tu Wi-Fi". arXiv : 2512.23901 [ cs.NI ].
  8. 1 2 "Pioneros del futuro con Wi-Fi 8: Parte uno" (PDF) . MediaTek. Octubre de 2024. Recuperado el 15 de enero de 2025 .
  9. "Por qué la ultra alta fiabilidad de Wi-Fi 8 es importante" . RCR Wireless News. 28 de mayo de 2025. Consultado el 15 de enero de 2025 .
  10. "MediaTek | Wi-Fi 7 vs Wi-Fi 8: ¿cuál es la diferencia?" . www.mediatek.com . Consultado el 17 de septiembre de 2025 .
  11. 1 2 3 "Conceptos de 802.11 mil millones" (PDF) . IEEE. 2024. Recuperado el 15 de enero de 2025 .
  12. "¿Qué es Wi-Fi 8?" . HPE Aruba Networking . Consultado el 15 de enero de 2025 .
  13. Neeta Shenoy (6 de agosto de 2025). "Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8: características clave, diferencias y lo que significan para el desarrollo de productos" . Embedded Computing Design . Consultado el 17 de septiembre de 2025 .