所属方向:X3 频谱与新频段。主流 Wi‑Fi(2.4 / 5 / 6 GHz)之外,802.11 还向上延伸到毫米波(极高速率、短距离),向下延伸到 Sub‑1 GHz 与超低功耗(远距离、IoT、无电池设备)。
802.11ad / ay(60 GHz,WiGig)
- 原理:工作在约 57–71 GHz,单信道 2.16 GHz 宽。靠相控阵波束成形弥补高路径损耗和穿透能力差的问题,需要扇区扫描(SLS)和波束精调(BRP)完成波束训练。
- 11ad:单信道,约 7 Gbps。
- 11ay:信道绑定(最宽 8.64 GHz)加 MIMO,速率可达数十 Gbps。
- 现状:主要用于固定无线回传、VR 无线串流等细分场景,未能进入主流终端。
802.11bq 集成毫米波 IMMW
- 原理(2025 年成立 TG):吸取 60 GHz 独立组网失败的教训,毫米波不再单独工作,而是作为 sub‑7 GHz 链路的“附属链路”,通过 MLO 框架管理。设备必须同时支持至少一个 sub‑7 GHz 频段;发现、关联、控制等信令走低频链路,毫米波只负责大流量数据。
- 参数:42–71 GHz,单用户 OFDM,320 / 640 MHz 带宽。尽量复用 sub‑7 GHz 的 PHY / MAC 设计,降低实现成本。
802.11ah HaLow(Sub‑1 GHz)
- 原理:工作在 1 GHz 以下(美国 902–928 MHz 等),信道 1 / 2 / 4 / 8 / 16 MHz。低频穿透和绕射好,覆盖可达约 1 公里,单个 AP 可以接入数千台设备,速率从 150 kbps 到数十 Mbps,用于工业 IoT、农业、安防摄像头。
- 生态:Morse Micro、Newracom 等专门厂商;Wi‑Fi Alliance 提供 HaLow 认证。
802.11ba 唤醒无线电 WUR
- 原理:终端的主 Wi‑Fi 射频可以完全关闭,只保留一个功耗极低(约百微瓦量级)的唤醒接收机,监听 AP 发来的窄带 OOK 唤醒包,收到后再开启主射频。它解决的是“为了不漏掉下行数据而周期性醒来”造成的待机功耗。
802.11bp 环境能量 AMP Ambient Power
- 原理(进行中):面向无电池或极低功耗设备(电子标签、传感器),设备从环境射频能量(或太阳能等)中取电,用反向散射(Backscatter)方式通信:不产生自己的载波,而是调制反射环境中已有的 Wi‑Fi / 专用载波信号。目标是把 Wi‑Fi 扩展到类似 RFID 的超低成本物联网市场。
反向散射 Backscatter
- 原理:通过切换天线的负载阻抗改变反射系数,把信息“调制”到入射电磁波的反射上,功耗仅在微瓦级。学术代表有 Passive Wi‑Fi(NSDI 2016)、HitchHike(SenSys 2016)等。
20 MHz‑only Wi‑Fi 7 终端
- 原理:Wi‑Fi Alliance 2026 年推出的认证选项,允许只支持 20 MHz 带宽的低成本 IoT 设备获得 Wi‑Fi 7 认证。它们仍能使用 MLO、R‑TWT、WPA3 等关键特性,把 Wi‑Fi 7 的可靠性与安全性带到智能家居设备,代表芯片有 Infineon ACW741x。