如何评价华为 3 月 11 日最新发布的 Wi-Fi 7+端到端芯片解决方案?
未来已来!
我可以很肯定地说,在Wi-Fi 8尚未商用的今天,华为Wi-Fi 7+端到端芯片解决方案就是最接近未来的无线连接方案。
先聊聊Wi-Fi技术迭代
从1999年初代Wi-Fi技术发布,2018年Wi-Fi联盟规范命名,再到现如今,Wi-Fi技术历经了7代沿革。

在其中,Wi-Fi 7技术或许可以说是最重磅的。
在Wi-Fi 7技术以前,技术的重点,始终都是理论峰值速率。
比如,Wi-Fi 4更新了MIMO技术,单天线变成了多天线,单一设备的峰值速率跨入百兆级;而后Wi-Fi 5/6更新了MU-MIMO和OFDMA技术,改善了多设备情境下的速率调度问题,使得用户同时使用多个设备时,也不至于出现网络拥堵。
而Wi-Fi 7技术则在速率跨越式提升的基础上,实现了无线连接能力的进一步进阶。
基础方面,翻倍的频宽(最高320MHz)和4096-QAM调制解调(较上代提升20%),使得Wi-Fi 7的理论峰值速率达到了惊人的46 Gbps(约为5750MB/s)。
而MLO(双频聚合技术)的引入,更使得其实现了速度的叠加。
在Wi-Fi 7出现之前,路由器的5Ghz和2.4GHz频段互相独立,终端设备连接了2.4GHz线路后就无法使用5GHz线路,反之亦然。

而Wi-Fi 7所提供的双频聚合技术,则允许设备同时使用2.4GHz与5GHz传输数据。这就好比原来是只能选一根水管放水,现在可以两根一起用,无线网络的传输速度和穿墙能力,自然较之前有了更大的提升。
此外,Wi-Fi 7还更新了MRU(多资源单元)技术和前导码打孔功能,使得其可以更灵活地分配频谱资源。
总而言之,Wi-Fi 7不仅速度更快、而且稳定性较前代技术提升比较明显。
Wi-Fi 7技术并非没有缺点
要知道,无论是第几代Wi-Fi技术,其标称的峰值速率,都是理想环境下的最高速率。
而恰巧,Wi-Fi 7的技术优势极其依赖周边的环境。
首先,是物理特性上的限制。
我们都知道,无线信号频段的频率越高,速率也就越高,但其信号的穿透能力反而越差。
而Wi-Fi 7技术的高频宽以及4096-QAM调制等特性,对环境要求极为苛刻,当受到墙体阻隔时,信号质量和传输速度都会受到极大影响。
当然,对于路由器来说,因为功率大、天线多,所以路由器一般可以把信号传到手机上。但是手机、平板等终端的发射功率有限,通常不到路由器功率的1/10,此时,终端设备能收到信号,但可能却发不出去信号。
呈现效果就是,路由器在客厅,你在隔壁卧室玩手机,手机显示有信号,但是网页却打不开,这就是Wi-Fi使用中经典的“长短手”“假信号”问题。

其次,是多频聚合技术下的延迟问题。
MLO(双频聚合技术)技术,使得手机可以同时连接5GHz和2.4GHz两个频段,实现速率的“翻倍”。
但是,MLO把需要传输的数据同时分给5GHz和2.4GHz两个频段,但当其中一个频段出现拥堵、延迟时,信号的传输速度就由最慢的那条线路来决定了。
此外,考虑到不同品牌的路由器和终端之间在MLO协议的适配上存在一定问题,这就使得在弱信号和干扰环境下,用户为了追求更快的网速而开启MLO功能时,设备的上网体验反而可能出现下降。
最后,就是多路由组网下的漫游卡顿问题。
在很多大户型场景中,为了保证网络覆盖,通常会采用多路由组网的全屋Wi-Fi方案。
但即使是效果最好的AC+AP子母路由的方案,当设备在不同AP之间切换时,用户的终端设备仍然要先切断上一个路由的网络,然后重新连接下一个路由的网络,其中切换网络的空档,就形成了网络覆盖的“真空期”。
即便是有802.11k/v/r等快速漫游协议,但这种“真空期”仍然会带来50~100ms的延迟,这对于很多热衷于三角洲、使命召唤等FPS游戏的朋友来说或许是难以接受的。
上述这些问题,也是多数Wi-Fi7用户在日常用网过程中感知最强烈的、吐槽最多的痛点——花了Wi-Fi 7的钱,但是实际体验反而没有多大提升。
华为Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案是什么?
华为的解法很直接,物理特性没法改变,但是路由和终端间的协同,可以通过芯片底层来解决。依托海思自研凌霄760系列芯片(路由侧)和凌霄760M芯片(终端侧)的同源架构,华为实现了从芯片底层协议到应用层的深度协同。

芯片端的同源架构,为Wi-Fi 7+带来了三个层面的技术突破:
第一个突破是动态窄频宽技术。
前面聊过,所谓“长短手”和“假信号”问题,其本质在于终端设备功率限制,导致终端设备的信号无法有效回传。
在传统模式下,遇到这种问题,用户只能从5GHz手动接入频宽更窄、速度更慢但穿墙效果更好的2.4GHz频段,以期保证信号的连接。
但是华为路由器与华为手机等终端产品,采用的都是海思自研凌霄760系列芯片,同源的芯片架构,使得终端设备与路由器之间的协同更加高效。

华为Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案下,当路由器监测到手机回传信号较弱时,路由器和终端内的凌霄芯片就会联动,并且主动将常规20MHz频宽压缩至5~10MHz,从而保证信号的有效传输——这原理就好比用水管浇花,当需要将水浇到更远距离时,适当挤压水管口,使出水口变细,水流速度加快,冲击力增强,水就喷得更远。
更重要的是,这种调节是实时动态的精准调节。当用户在阳台、卫生间这种信号盲区,终端与路由器间的凌霄系列芯片的协同,通过调节频宽就可以让保证信号不断,而当用户迈入信号较好的区域,芯片又会将网络调节至高频宽状态,保证Wi-Fi速率在线。
第二个突破是真双频并发技术。
针对双频连接下的拥堵延迟难题,借助凌霄芯片的端到端协同优势,华为在MLO的标准协议上增加了动态时延监测和传输调度,当其中某一个频段出现延迟、拥堵时,芯片可以智能选择时延更低的通道进行传输,而当网络环境好时,借助芯片级的协同,设备间可以更为迅速地切入聚合状态,换言之,避免“快的等慢的”现象。
就像是高速路通行一样,当所有车都拥挤在同一车道上时,而华为Wi-Fi 7+端到端芯片解决方案下可以智能将车辆移动至另外一个车道上,从而确保道路的畅通。
总之,路由器与终端设备间的双频切换更为通畅,也更加适配多设备同时上网的复杂环境,真正实现“1+1>2”的双频协同效果。

第三个突破是双频无缝漫游技术。
多设备组网时,在不同路由器覆盖范围之间切换的真空期一直是业内的难题。
但是借助华为凌霄芯片的底层连接技术,则将切换时的单线连接,转变成了2.4GHz与5GHz的双线连接。
同样是切换网络,传统模式下,当用户从一个房间A走到另一个房间B,且网络在子路由A(房间A内的子路由)向子路由B(房间B内的子路由)进行切换的时候,用户的设备就需要先完全断开子路由A,再重新连接到子路由B,此时用户就感知到明显的延迟。
而在华为Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案下,在用户由A房间进入B房间时,设备不会立即断开与A路由器的连接,而是将两个频段(2.4GHz与5GHz)中的一段与B路由器连接,另一段则保留与A路由器相连,而当用户完全迈入B房间时,用户设备与路由器A相连的频段则会重新接入路由器B,从而确保网络的全时刻在线。

打个比方,华为的凌霄系列芯片,使得路由器之间的网络转换,像是专业接力跑运动员一样,只有当接棒员完全握住交接棒,后面的队友才会松开,保证全程速度不减、无缝衔接。
尤其是面对游戏、直播等场景,在路由器网络切换时,用户不用再担心网络的断连。
最后总结
总而言之,华为Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案,不仅仅是芯片的更换,而是一个覆盖了从终端到路由的全链路网络生态。
在这个方案下,无论是在房间的哪个角落,无论用户在房间内怎么移动,用户的任一设备,始终都可以与无缝、高速的无线网络相连接。
比起普通Wi-Fi 7技术,华为借助底层的芯片技术,为Wi-Fi 7技术添加了一个独一无二的“+”——比起数字字面上的峰值速度,华为的“+”加号赋予了Wi-Fi技术更高的可靠性、更低的时延以及更加无缝的体验,将纸面上的峰值数字,化为了用户可实际感知的网速。
这种全维度的升级,精准匹配了下一代万物智联场景下的进阶网络需求——当智联设备的数量进一步提升,覆盖到了家里每一个角落;当具身智能成为现实,一个个物联网设备成了可移动的主体,只有华为的Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案,才能真正让上述这些场景成为可能性。


