所属方向:L6 Lower MAC。802.11bn(UHR)在 MAC 层的新机制几乎都围绕一个目标:在拥挤、干扰重的环境中,降低尾时延(P99),提高可靠性。标准仍在草案阶段(D2.0),细节可能变化。

NPCA 非主信道接入

  • 问题:宽信道 BSS 只能在主 20 MHz 空闲时才能接入。一旦邻居 BSS 占用了你的主信道,即使你 160 MHz 中其余部分都空闲,也只能干等。
  • 原理:AP 预先指定一个“NPCA 主信道”(位于 BSS 带宽内的另一段)。当主信道被 OBSS 占用时,支持 NPCA 的 AP 与终端切换到 NPCA 主信道上竞争并传输,OBSS 结束后切回。
  • 收益:在信道重叠严重的密集部署中,显著降低接入时延。

DSO 动态子带操作

  • 问题:一个 320 MHz 的 AP 下有很多只支持 80 或 160 MHz 的终端,它们只能挤在包含主信道的那一段,其余带宽闲置。
  • 原理:AP 通过触发帧临时让部分能力较低的终端切换到非主子带上接收或发送,把宽信道的各个子带同时利用起来。

低时延与优先接入

  • 原理:为时延敏感流量(XR、游戏、工业控制)提供更强的保障,包括更精细的低时延业务指示、TXOP 内优先级抢占(让紧急帧在长 TXOP 中插队)、与 R‑TWT 更紧密的配合。

设备内共存 IDC In‑Device Coexistence

  • 原理:终端中 Wi‑Fi 与蓝牙、UWB、蜂窝共用天线或频段,常因内部仲裁暂时无法收发 Wi‑Fi。以前 AP 并不知道,会继续向它发包导致失败重传。IDC 让终端提前通告“不可用时段”,AP 在这些时段暂停调度该终端。
  • 关联:见 射频共存。

AP 节能 AP Power Save

  • 原理:以前只有终端节能,AP 始终全功率在线。Wi‑Fi 8 定义了 AP 在低负载时关闭部分链路、射频或空间流,或进入周期性休眠的机制,并通知终端相应调整。目标是运营商网关和企业 AP 的能耗。

增强的 BA 与重传

  • 原理:针对可靠性的改进,包括更灵活的 BA 与重传策略,以及跨 AP、跨链路的重传协调,目标是降低丢包导致的时延长尾。

无缝漫游 SMD