Suporte Mimo num router – o que é?

O uso da tecnologia MU-MIMO revolucionou a Internet sem fio por:

ChicMe WWChicMe WW
  1. Aumentar a taxa máxima de transferência de dados para 6.93 Gbps na versão actualizada da norma 802.Especificação 11ac Wave 2.
  2. Permite que vários dispositivos recebam vários fluxos de dados em simultâneo.

Como resultado, os dispositivos já não têm de disputar o canal principal de um computador e podem partilhar a largura de banda do canal de forma mais eficiente.

Os princípios e algoritmos da tecnologia MIMO para aplicações multiutilizador incluem o seguinte

  1. A utilização da tecnologia de formação de feixes para otimizar a utilização do canal de rádio.
  2. A implementação de beacons para facilitar a comunicação entre o router e o dispositivo cliente.
  3. O router calcula a sua própria fase e potência de modo a gerar o sinal ideal para transmitir ao dispositivo cliente na sua localização atual.
  4. Ao implementar a focalização da qualidade, os sinais de rádio são utilizados de forma mais eficiente, resultando numa maior velocidade de transmissão de dados e numa distância de ligação estável alargada.
  5. Além disso, com a utilização da tecnologia MIMO 2×2, o router pode comunicar eficazmente com vários dispositivos em simultâneo, graças a várias antenas de receção e transmissão, eliminando quedas de velocidade e a necessidade de esperar que outros dispositivos acabem de utilizar o canal.

O MIMO-MU representa um avanço notável no domínio das redes Wi-Fi e LTE. O seu impacto pode ser comparado à transformação de uma estrada. Onde antes existia uma humilde estrada rural que facilitava a deslocação do ponto A ao ponto B, existe agora uma autoestrada de oito faixas.

Porque é que vai adorar o MU-MIMO

Redmagic WWRedmagic WW

Se quiser compreender o que é a tecnologia MIMO, recomenda-se que explore as características que o farão apaixonar-se por este novo e excitante desenvolvimento das redes sem fios:

  1. A tecnologia concentra toda a sua potência e largura de banda no DownStream. Isto significa que pode desfrutar de velocidades elevadas quando transmite conteúdos para os seus dispositivos clientes. Quer esteja a ver filmes 4K, a transmitir emissões online ou a jogar jogos online, pode fazê-lo sem atrasos.
  2. A nova tecnologia funciona na banda de 5 GHz, que está menos congestionada com várias redes Wi-Fi. O router de segunda geração interage com dispositivos que utilizam esta banda e, à medida que cada vez mais dispositivos são compatíveis com 5 GHz, as opções estão em constante expansão.
  3. A tecnologia de formação de sinal de inspiração militar, desenvolvida no final dos anos 80, permite a transmissão de sinais fortes em direção à localização prevista do dispositivo cliente. Este sinal concentrado e robusto aumenta significativamente o alcance de uma ligação estável e melhora a velocidade da ligação Wi-Fi.
  4. É possível servir vários dispositivos em simultâneo tirando partido do número de fluxos direccionais. Por exemplo, um único fluxo direcional pode servir um dispositivo, enquanto o segundo fluxo pode servir dois dispositivos. O terceiro e o quarto fluxos combinados podem servir um único dispositivo, com o último a registar uma velocidade superior.
  5. Os dispositivos com suporte Wai Fai 5 GHz não necessitam de várias antenas para receber um sinal normal do MU-MIMO. No entanto, se o gadget estiver equipado com duas ou mais antenas, ganha a capacidade de receber múltiplos fluxos do router Wi-Fi, amplificando assim a largura de banda do canal resultante.
  • Resumo

  • O que é exatamente a tecnologia MIMO? Trata-se de um avanço tecnológico que melhora a largura de banda de um canal. Esta tecnologia registou progressos significativos e evoluiu para MU-MIMO, incorporando desenvolvimentos de radares militares para melhorar e amplificar os sinais, bem como oferecer maior largura de banda para ligações simultâneas a vários dispositivos clientes.

  • Redmagic WWVagamo US

    A série TP-Link Mesh Deco oferece três modelos diferentes: Deco M5, Deco P7 e Deco M9 Plus. Para efeitos desta apresentação, apenas será abordado o Deco M5. Estes modelos variam em termos de potência e de velocidade da rede Wi-Fi. O Deco M9 Plus é a opção mais potente e rápida, funcionando num sistema Mesh tri-band com padrão AC2200. Embora os três modelos tenham o mesmo design exterior, o Deco P7 tem uma porta USB Type-C, enquanto o Deco M9 Plus tem uma porta USB normal.

    A TP-Link incorporou a tecnologia de ligação híbrida nos seus sistemas Mesh, especificamente no modelo Deco P7. Esta tecnologia utiliza ligações Wi-Fi e por cabo, o que resulta numa ligação mais estável em comparação com a ligação Wi-Fi isolada. Como resultado, espera-se que a velocidade de ligação entre os módulos e todos os dispositivos ligados aumente até 60% numa configuração Wi-Fi + Powerline.

    Além disso, os sistemas Mesh da TP-Link oferecem uma funcionalidade única chamada IoT Mesh, que permite a integração de dispositivos domésticos inteligentes ligados por Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee num único sistema. É de salientar que esta funcionalidade só está disponível no modelo Deco M9 Plus.

    Está disponível uma aplicação denominada Deco para facilitar a configuração e o controlo. O TP-Link HomeCare oferece um sistema de segurança que permite a ligação de mais de 100 dispositivos através de uma rede Wi-Fi. Além disso, cada módulo inclui 2 portas LAN, com uma porta num módulo designada para utilização WAN.

    Para o Deco M5, a rede Wi-Fi pode cobrir até 350 metros quadrados com 2 módulos e até 510 metros quadrados com 3 módulos.

    Se quisermos dar uma definição simples, o MIMO pode ser descrito como um método de transmissão de múltiplos fluxos de dados em simultâneo. O acrónimo significa "múltiplas entradas, múltiplas saídas." Ao contrário do seu antecessor, Single Input/Single Output (SISO), os dispositivos com suporte MIMO utilizam vários transmissores e receptores para transmitir o sinal num único canal de rádio. Quando se refere às especificações técnicas dos dispositivos Wi-Fi, o número de transmissores e receptores é indicado juntamente com a abreviatura. Por exemplo, 3×2 significa 3 transmissores de sinal e 2 antenas de receção.

    Além disso, o MIMO envolve a utilização de multiplexagem espacial. Esta tecnologia permite a transmissão simultânea de vários pacotes de dados num único canal. Ao aumentar a densidade do canal através da multiplexagem espacial, a largura de banda pode ser efetivamente duplicada ou até mais.

    Presença de feedback

    ChicMe WWChicMe WW

    Os sistemas MIMO podem ser classificados com base na presença ou não de feedback:

    1. "Circuito aberto MIMO. Neste caso, as estimativas do canal na extremidade recetora são utilizadas para corrigir qualquer distorção causada pelo canal.
    2. "Circuito fechado MIMO. Aqui, para além da estimativa de canal e da compensação de interferências no lado recetor, estas estimativas são transmitidas de volta ao lado transmissor através de um canal de retorno. Utilizando esta informação recebida, o transmissor ajusta a atribuição de potência entre os seus caminhos de transmissão para aumentar a potência dos caminhos que transmitem em canais com elevada intensidade de desvanecimento, bem como para efetuar correcções em amplitude e fase para a formação do padrão da antena.

    Routers com tecnologia MIMO

    ChicMe WWChicMe WW

    Aqui estão alguns routers Wi-Fi que suportam 4g e MIMO:

    • Keenetic Giga KN-1011;
    • Keenetic Viva KN-1910;
    • Keenetic Ultra KN-1810;
    • Keenetic Extra KN-1711;
    • Keenetic Hero 4G KN-2310;
    • Asus RT-AX86U;
    • Asus RT-AX58U.

    Além disso, aqui estão alguns outros modelos com várias características tecnológicas:

    • Keenetic Speedster KN-3010;
    • TP-LINK Archer AX73;
    • TP-LINK Archer AX50;
    • Huawei AX3 Dual Core;
    • Xiaomi Redmi AX5;
    • TP-LINK Archer C80;
    • Xiaomi Mi Router AX1800 Global.

    Vejamos agora dois modelos de routers populares que suportam MIMO – ASUS RT-AC87U e TP-LINK Archer C2600.

    ASUS RT-AC87U

    O ASUS RT-AC87U é um router potente, ideal para videoconferências e para lidar com um grande volume de dados multimédia. Com a sua tecnologia 4*4 MU-MIMO, pode garantir uma receção de sinal fiável numa área de 465 metros quadrados. Os utilizadores relataram que, mesmo com vários dispositivos ligados, a velocidade de transmissão permanece consistentemente elevada.


    • 802.11 a, b, g, n, ac são as normas de rede sem fios utilizadas.
    • As frequências utilizadas são 2.4 e 5 GHz.
    • A taxa de transferência de dados sem fios é de 1734 Mbps.
    • A velocidade de comunicação por cabo LAN é de 1000 Mbps.
    • Tem 4 antenas.
    • Outras interfaces incluem USB 2.0 e USB 3.0.

    O TP-LINK Archer C2600 é um dispositivo que oferece um desempenho de alta velocidade. É capaz de transmitir dados a uma velocidade total de 2600 Mbps, utilizando o protocolo 802.Norma 11as. Fornece uma velocidade máxima de 800 Mbps na rede 2.4 GHz e 1733 Mbps na banda de 5 GHz. O modo de poupança de energia MIMO pode ser personalizado nas definições para otimizar o consumo de energia. O router está equipado com quatro antenas não amovíveis e tem portas LAN que funcionam a 1 Gbps para melhorar a qualidade da comunicação. Além disso, possui USB 3.0 conectores para uma fácil conetividade com dispositivos externos.

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    Três pilares da segurança da informação

    Justfashionnow WWGshopper Many GEOs

    A segurança da informação no modelo clássico assenta em três princípios fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade (conhecidos como o triângulo CIA – Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade). Vamos analisar cada um destes princípios individualmente.

    O princípio da confidencialidade garante que as pessoas não autorizadas não podem aceder a informações sensíveis. A distribuição de dados deve ser limitada e apenas concedida a utilizadores com acesso autorizado. Foram propostos vários métodos para melhorar a segurança a este nível:

    • Classificação de utilizadores e dados com base em potenciais ameaças em caso de perda de informação.
    • A prática mais amplamente adoptada é a autenticação de dois factores, que exige que os utilizadores forneçam duas formas de verificação para aceder a dados sensíveis. Outros métodos, incluindo a verificação biométrica, também são utilizados.
    • Fornecer aos utilizadores alertas sobre várias técnicas utilizadas pelos atacantes (como a engenharia social), restringir as interacções com indivíduos suspeitos e educá-los sobre como manter práticas de segurança dos dados.

    Este princípio garante que os dados permanecem inalterados durante a transmissão. Nesta fase, é possível: implementar a autenticação para aceder a informações confidenciais, utilizar um sistema de controlo de versões e utilizar somas de verificação para identificar alterações não atribuídas a acções humanas.

    Este princípio serve de base para garantir que apenas os indivíduos autorizados têm acesso fiável e ininterrupto a informações sensíveis. Para atingir o nível de segurança exigido nesta fase, o sistema deve possuir redundância e tolerância a falhas, bem como a capacidade de funcionar eficazmente em condições difíceis, como quando blocos inteiros do sistema falham. Testes de stress são necessários para avaliar a capacidade do sistema de resistir a ataques DOS (Denial of Service) ou DDOS (Distributed Denial of Service). O princípio da disponibilidade é frequentemente reconhecido como o princípio central do modelo de segurança da informação.

    Neste artigo, vou sugerir a análise de técnicas de encriptação que abordem os conceitos de confidencialidade e integridade, excluindo a disponibilidade da nossa discussão.

    Tecnologia MU-MIMO

    Italojewerly WWItalojewerly WW

    Para que o ponto de acesso e o cliente funcionem corretamente, ambos devem ter várias antenas e estar posicionados a uma distância um do outro para evitar diferenças de fase.

    Adaptação do padrão de feixe

    Ao transmitir dados para o utilizador, o router utiliza todas as antenas à sua disposição. Em resposta, o dispositivo cliente apresenta uma matriz que calcula a localização do recetor e orienta os dados para ele. Nos casos em que existe a possibilidade de inatividade da antena, a mudança de fase é modificada e a potência do canal é intensificada. Se os sinais de várias origens chegarem com a mesma potência, os dados são reunidos. Consequentemente, a taxa de transferência e a distância máxima alcançável até ao recetor são melhoradas.

    MU-MIMO significa tecnologia de múltiplos utilizadores, múltiplas entradas e múltiplas saídas.

    Transmissão de informação em MU-MIMO

    A sequência de transmissão de informações envolve:

    1. O router emite um sinal de rádio de sondagem.
    2. Cada recetor MU-MIMO entrega uma matriz de dados ao router.
    3. O AP identifica a posição de cada cliente.
    4. O router escolhe os utilizadores para a transmissão simultânea de dados.
    5. O AP determina os desvios de fase necessários para cada fluxo de dados e cliente individual e, em seguida, envia as informações.
    6. O router pede individualmente a cada recetor que confirme a receção dos ficheiros.
    7. O router recebe um aviso de receção do recetor assim que os pacotes de dados forem recebidos.

    Normas de rede sem fios Wi-Fi

    Noracora WWNoracora WW

    As normas de comunicação para redes Wi-Fi foram estabelecidas pelo IEEE 802.11 no final da década de 1990. O 802.11a e 802.As normas 11b foram introduzidas em 1999 (com a primeira norma 802.11a, que se tornou disponível em 2001). Em 2003, as bandas de frequência 802.11g foi lançada, seguida da norma 802.11n em 2009, a norma 802.11ac em 2014, e a norma 802.O padrão 11ax em 2026. Para simplificar as coisas para o utilizador médio, foram introduzidos nomes mais fáceis de utilizar em 2026. A norma 802.A norma 11n foi rebatizada como Wi-Fi 4, a 802.11ac como Wi-Fi 5, e a norma 802.11ax como Wi-Fi 6.

    A quarta versão (802.11n) opera em ambos os modos 2.4 GHz e 5 GHz (embora a maioria dos dispositivos desta norma utilize a banda de frequência de 2.4 GHz) e é atualmente a norma mais utilizada. Com uma única antena, a velocidade máxima potencial do 802.11n é de até 150 Mbps, mas com quatro antenas, pode atingir até 600 Mbps. As larguras de canal disponíveis são 20 MHz e 40 MHz.

    Wi-Fi 5 (802.11ac), que foi lançada em 2013, funciona exclusivamente na banda de frequência de 5 GHz. Ao utilizar oito antenas MU-MIMO, a velocidade máxima de 802.11ac pode atingir até 6.77 Gbps. As principais diferenças entre o Wi-Fi 5 e a norma anterior são as seguintes:

    • Suporte para larguras de canal de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz.
    • Suporte para modulação 256QAM, o que resulta num aumento de velocidade de até 33% em comparação com o 64QAM utilizado no Wi-Fi 4.
    • Suporte para até 8 fluxos espaciais (Wi-Fi 4 suporta até 4).
    • Tecnologia de formação de feixes que funciona sem problemas com equipamentos de diferentes fabricantes.
    • Suporte MU-MIMO, que foi introduzido na segunda edição da norma 802.11ac (Wave 2).

    Mais adiante, serão apresentadas informações mais pormenorizadas sobre as duas últimas tecnologias.

    Wi-Fi 6 (802.11ax) é a norma Wi-Fi mais recente que foi lançada. Embora o número de dispositivos que o suportam seja atualmente limitado, está em constante crescimento.

    A velocidade máxima teórica que o Wi-Fi 6 pode atingir é de até 11 Gbps. Funciona nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz, suporta larguras de canal de até 160 MHz e incorpora novas tecnologias como OFDMA, modulação 1024QAM, BSS Coloring e Target Wake Time. Para saber mais sobre a versão 6, pode consultar o artigo "Wi-Fi 6 802.11ax: Target Wake Time, BSS Coloring, OFDMA".

    MIMO massivo [ editar | editar código ].

    ChicMe WWChicMe WW

    O MIMO maciço é uma tecnologia de ponta que envolve um número significativamente maior de antenas de estação móvel em comparação com os terminais de utilizador.

    Uma caraterística essencial do MIMO maciço é a utilização de matrizes de antenas digitais com vários elementos, que podem consistir num número notável de elementos de antena, como 128, 256 ou mesmo mais. Para simplificar a implementação do hardware e reduzir as despesas associadas a estes conjuntos de antenas digitais multicanal, a incorporação de interfaces de fibra ótica multimodo é a opção mais prática. Esta abordagem, conhecida como radiofotónica, não só facilita a receção do sinal como também permite uma transmissão de dados eficiente.

    As técnicas combinadas de decimação ADC podem ajudar a reduzir o custo por canal dos sistemas MIMO maciço. Essas técnicas não apenas reduzem a taxa de dados, mas também fornecem anti-aliasing, mudança de frequência e demodulação em quadratura (I/Q). Além disso, o processamento do sinal pode ser simplificado ajustando dinamicamente o número de canais no sistema Massive MIMO com base no nível de interferência no ar. Para o efeito, os grupos individuais de elementos de antena do conjunto de antenas digitais podem ser agrupados de forma adaptativa em subestruturas.

    Os circuitos dos sistemas Massive MIMO são concebidos utilizando módulos de processamento de sinais padrão, como CompactPCI, PCI Express, OpenVPX e outros. A importância da tecnologia Massive MIMO não pode ser subestimada, uma vez que desempenha um papel crucial no desenvolvimento de sistemas de comunicação celular 5G. À medida que avançamos em direção aos sistemas de comunicação 6G, podemos esperar mais avanços e melhorias na tecnologia Massive MIMO.

    De um modo geral, é importante notar que, quando falamos de tecnologia WiFi, estamos a referir-nos a uma das normas de comunicação, especificamente a IEEE 802.11. O WiFi surgiu como uma marca após terem sido evidenciadas as possibilidades prometedoras da utilização da transmissão de dados sem fios. Pode encontrar informações adicionais sobre a tecnologia wi-fi e a norma 802.11 padrão neste artigo.

    b/g/n/ac nas definições do router. Qual o modo a escolher e como mudar?

    Vagamo USGeekbuying WW

    Por defeito, o modo está definido como automático – 802.11b/g/n misto ou 802.11n/ac misturados – para garantir a máxima compatibilidade. Isto permite que tanto os dispositivos mais antigos como os mais recentes se liguem ao router.

    Embora não o tenha testado pessoalmente, ouvi e li em várias ocasiões que a ativação da banda 802.11n (Apenas n) para o modo 2.A banda de 4 GHz pode melhorar significativamente a velocidade Wi-Fi. É muito provável que isto seja verdade. Por conseguinte, a menos que tenha dispositivos mais antigos que não suportem a banda 802.11n, sugiro que seleccione esta norma de rede sem fios se o seu router oferecer a opção.

    Quanto à gama de 5 GHz, recomendo que a mantenha em modo misto n/ac.

    Tem a opção de testar continuamente a velocidade da Internet nos seus dispositivos numa definição de modo misto. Em seguida, pode mudar para "802.Apenas 11ac" ou "802.11n only" e efetuar novamente o teste de velocidade. Certifique-se de que guarda as novas definições e reinicia o router. Além disso, é crucial manter um registo das alterações efectuadas para que possa reverter facilmente em caso de problemas com a ligação do dispositivo.

    Para aceder ao "Modo sem fios" na secção de definições do seu router TP-Link, navegue para a secção "Wireless" (Sem fios) e, em seguida, clique no separador "Definições do modo sem fios".

    Aqui, encontrará a opção designada por "Mode" (Modo) ou "Modo" com base nas definições de idioma do seu painel de controlo.

    Se tiver um router TP-Link que suporte bandas duplas, pode modificar facilmente o modo da banda de 5 GHz navegando para a secção correspondente.

    Apresentação do novo painel de controlo:

    Desde que o observei pela primeira vez, reparei que os routers TP-Link têm definições de modo sem fios diferentes, consoante o modelo e o firmware. Por vezes, reparei que as opções "11n only" A opção "11bg mixed" está ausente, deixando apenas a opção "11bg mixed" ou "11bgn mixed" (11bgn misto) disponíveis. Isto pode ser bastante inconveniente, pois impede os utilizadores de definirem especificamente o modo desejado para maximizar a velocidade.

    Modo de rede sem fios no router ASUS

    Para aceder às definições do router ASUS, pode ir à secção 192.168.1.1. A partir daí, navegue para a secção "Rede sem fios" secção. O ajuste desejado pode ser encontrado nesta página específica.

    No meu ASUS RT-N18U, existem três opções:

    1. O botão "Auto" suporta b/g/n e oferece a máxima compatibilidade.
    2. A opção "Apenas N" permite o funcionamento apenas com n, proporcionando o máximo desempenho. No entanto, não é compatível com dispositivos antigos.
    3. A opção "Legacy" A opção "Auto" permite que os dispositivos se liguem através de b/g/n, mas limita a velocidade do padrão 802.11n a 54 Mbps. Não recomendo a seleção desta opção.

    Para alterar as definições da outra banda, siga o mesmo processo. No menu, seleccione "Frequency Band" (Banda de frequência) – "5GHz". No entanto, recomendo deixar "Auto" para esta banda.

    Aceda às definições do seu router ZyXEL e navegue até à secção "Rede Wi-Fi" localizada na parte inferior. Nesta secção, encontrará um menu pendente denominado "Standard".

    Certifique-se de que clica em "Apply" (Aplicar) depois de efetuar quaisquer alterações às definições e, em seguida, reiniciar o dispositivo.

    Aceda ao painel de controlo do seu router D-link em 192.168.1.1 (podem ser encontradas informações adicionais neste artigo), ou saiba como aceder às definições do seu router D-Link.

    Como oferecem várias versões da interface Web, vamos examinar algumas delas. Se a sua interface Web aparecer como na imagem fornecida, navegue até à secção "Wi-Fi" secção. Aí, encontrará um "Modo sem fios" opção com quatro opções: 802.11 B/G/N misto e N/B/G separadamente.



    A definição da opção "802.11 Mode" (Modo).

    Aceda à página de definições no seu browser, navegando para http://netis.cc. De seguida, localize o "Wireless Mode" (Modo sem fios) categoria.

    Nesta secção, encontrará o menu intitulado "Gama de frequências de rádio". Aqui, tem a opção de modificar a norma da rede Wi-Fi. A seleção predefinida é "802.11 b+g+n".

    Não é difícil, basta guardar as definições.

    A configuração pode ser encontrada no "Modo sem fios" na categoria "Definições básicas WIFI" secção.

    Procure a opção "Modo de rede".

    É possível utilizar tanto um modo misto (11b/g/n) como modos separados. Por exemplo, pode optar por utilizar exclusivamente o 11n.

    Se tiver um router diferente, ou definições

    É simplesmente impossível fornecer instruções específicas para todos os dispositivos e versões de software. Por conseguinte, se precisar de modificar a norma sem fios e o seu dispositivo não tiver sido mencionado no artigo, procure as definições na secção intitulada Sem fios, WiFi, Sem fios.

    Configurar redes Wi-Fi – Útil e interessante

    MIMO e formação de feixes

    Noracora WWNoracora WW

    E, por fim, deixem-me informá-los sobre algumas tecnologias utilizadas nas redes sem fios.

    O MIMO representa um avanço fundamental no domínio da tecnologia Wi-Fi 802.Norma 11n. Na sua essência, o MIMO apresenta uma tecnologia capaz de transmitir ou receber simultaneamente vários fluxos de dados através da implementação de várias antenas num determinado dispositivo. Assim, um maior número de fluxos permite aumentar a velocidade de ligação.

    De acordo com a norma da indústria, existem várias configurações disponíveis para as antenas de receção e transmissão. Estas configurações vão de 1×1, que consiste numa antena de receção e numa antena de transmissão, a 4×4 (para 802.11n) e ainda mais nas normas mais recentes. Na configuração 1×1, é possível transmitir um fluxo espacial, enquanto na configuração 4×4, podem ser transmitidos até quatro fluxos em simultâneo. É importante notar que tanto o router como o dispositivo cliente precisam de ter o número adequado de antenas para um desempenho ótimo. Isto pode levar a problemas, uma vez que muitos smartphones, por exemplo, estão equipados com a configuração menos comum 1×1 MIMO. Além disso, nem todos os fabricantes de smartphones e routers fornecem informações sobre as configurações das antenas.

    Formação de feixe

    A formação de feixes é uma tecnologia inovadora que permite aos routers moldar um feixe direcional focado para o cliente ligado. Ao contrário dos métodos tradicionais de difusão que espalham o sinal em todas as direcções, o beamforming permite ao router detetar a localização do cliente no espaço e concentrar o sinal nessa direção específica. Esta funcionalidade avançada foi introduzida pela primeira vez na norma 802.11n, mas a sua implementação variava consoante os fabricantes, levando a um desempenho inconsistente. No entanto, com a introdução da norma 802.Com a norma 11ac, foi estabelecido um método normalizado para a formação de padrões direccionais. Este avanço garantiu que todos os dispositivos que suportam a tecnologia de formação de feixes pudessem colaborar sem problemas com outros dispositivos compatíveis.

    AmpliFi – o garante de altas velocidades e economia de tempo

    Redmagic WWRedmagic WW

    Quando se trata de viajar de um local para outro, é bem sabido que quanto mais rápida a velocidade, menos tempo leva para completar a viagem.

    As redes sem fios funcionam segundo um princípio semelhante: velocidades sem fios mais elevadas permitem tempos de transferência de dados mais rápidos para a mesma quantidade de informação.

    Ao utilizar a tecnologia MIMO de três canais, é possível obter um aumento de 50 por cento na velocidade em comparação com o padrão de 2 fluxos (1.3 Gbps vs. 866 Mbps).

    Consequentemente, os clientes que utilizam a primeira norma poderão transmitir a mesma quantidade de dados em menos 50 por cento do tempo.

    Para as pessoas que utilizam a transmissão de dados de 2 e 1 canais, a implementação da tecnologia MIMO oferece uma oportunidade de beneficiar destas velocidades acrescidas.

    • O volume de transferência de dados aumenta.
    • Pode ser acomodado um maior número de dispositivos.

    Como instalar uma antena MIMO

    Redmagic WWRedmagic WW

    Para melhorar as capacidades de comunicação fora das áreas urbanas, não é necessário esperar que a cobertura 4G chegue às aldeias rurais, muito menos a implementação futura e distante do 5G. A nossa equipa de especialistas pode recomendar a utilização de uma antena com suporte MIMO 2×2 como parte de um sistema de transmissão de dados sem fios. Este sistema será compatível com todas as normas nacionais actuais e futuras:

    Este equipamento é uma excelente escolha para estabelecer um sistema de comunicação ponto-a-ponto ou ponto-multiponto. As antenas 3G e 4G com tecnologia MIMO são fornecidas com um invólucro de plástico durável que garante a proteção contra as condições climatéricas adversas e os raios UV nocivos.

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    O que é o MU-MIMO e para que serve?

    Stylewe WWNoracora WW

    A tecnologia MU-MIMO, também designada por Multi-User MIMO ou Multi-User, Multiple Input, Multiple Output, é uma funcionalidade que foi introduzida na norma Wi-Fi 5, também conhecida por Wi-Fi AC. No entanto, não era obrigatório e, por isso, muitos routers Wi-Fi 5 não incluíam esta tecnologia, o que os limitava a utilizar apenas a banda de 5 GHz. Esta era uma desvantagem significativa, considerando que muitos dispositivos ainda funcionavam em Wi-Fi 4 na banda de 2.4 GHz.

    Com a introdução do Wi-Fi 6, o MU-MIMO ficou disponível em ambas as bandas de frequência: a popular banda de 2.4 GHz e a banda de 5 GHz. Isto significa que os routers Wi-Fi 6 têm a capacidade de suportar MU-MIMO em todas as bandas de frequência.

    É importante referir que, para além do MU-MIMO, a incorporação da tecnologia beamforming é fundamental para garantir uma cobertura óptima. Estas duas tecnologias funcionam em conjunto em routers domésticos e profissionais, melhorando o desempenho geral e a eficiência da rede sem fios.

    Uma breve explicação da tecnologia Beamforming

    Com a introdução do Wi-Fi 5, que está em conformidade com a norma 802.Com a norma 11ac, a tecnologia Beamforming também fez a sua estreia. Esta tecnologia permite-nos concentrar o sinal no recetor ligado, o que resulta numa melhor cobertura e em velocidades sem fios mais rápidas para o cliente. Em termos práticos, a utilização da tecnologia Beamforming não só proporciona uma maior cobertura em comparação com um router ou ponto de acesso sem esta funcionalidade, como também aumenta ligeiramente o alcance do Wi-Fi. Para concluir esta secção sobre a distância, eis a nossa contribuição:

    • Quando não existem paredes ou grandes obstáculos, estar muito próximo do router ou do ponto de acesso não resultará em qualquer melhoria percetível.
    • Se estivermos a uma distância moderada do router ou do ponto de acesso, é nessa altura que podemos beneficiar plenamente da tecnologia Beamforming. Isto proporcionar-nos-á uma cobertura alargada e velocidades mais rápidas.
    • Se estivermos longe do router ou do ponto de acesso, a melhoria pode não ser significativa. No entanto, podemos sentir um ligeiro aumento da cobertura, o que pode levar a uma maior estabilidade. No entanto, a diferença de velocidade será mínima. É de salientar que o Wi-Fi 6 suporta a tecnologia MU-MIMO bidirecional, permitindo transmissões simultâneas nas direcções upstream e downstream. Alguns routers da ASUS já suportam esta funcionalidade.

    Um exemplo da melhoria notável que a tecnologia MU-MIMO oferece pode ser visto quando temos um router com três fluxos de dados, mas temos clientes ligados a partir de apenas um fluxo. Neste cenário, a rede sem fios não funcionará à velocidade máxima que os três fluxos de dados podem proporcionar, mas sim à velocidade máxima que o fluxo único pode proporcionar. Como resultado, não conseguiremos aproveitar totalmente o verdadeiro potencial do router sem fios em que investimos.

    A partir da representação visual apresentada acima, é evidente que a utilização da tecnologia MU-MIMO resulta num aumento de três vezes no desempenho (rede partilhada). Além disso, isto não só nos permite otimizar a largura de banda, como também permite uma maior transmissão de dados de vários clientes WiFi em simultâneo, poupando assim tempo valioso. É essencial ter em conta que, com o wi-fi 6, a natureza bidirecional do MU-MIMO permite a troca simultânea de dados nas direcções de envio e receção.

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