パンクチャリング技術によって得られる通信効率の改善は、特に「電波が混み合っている環境」で劇的な差となって現れます。
具体的な数値やシナリオで比較すると、その効果がより明確になります。
1. 通信帯域(スループット)の比較例
160MHzの帯域を使用して通信しようとした際、その帯域内のどこか(例:真ん中の20MHz幅)に別の通信やノイズによる干渉がある場合を想定します。
| 規格 | 干渉発生時の挙動 | 利用可能な帯域幅 | スループット(理論値) |
| Wi-Fi 6以前 | 干渉を避けるため、一気に狭い帯域へ制限される | 20MHz または 80MHz | 約1/8 〜 1/2 に低下 |
| Wi-Fi 7 | 干渉している20MHz分だけを「穴あけ」して使う | 140MHz (160 - 20) | 約87.5% を維持 |
ポイント: Wi-Fi 7では、一部にノイズがあっても「使えるところは全部使う」というスタンスのため、実効速度が**数倍(3倍〜4倍以上)**変わるケースもあります。
2. レイテンシ(遅延)の改善
MediaTekなどの技術データによると、高密度なネットワーク環境(多くのデバイスが接続されている場所)において、パンクチャリングを含むWi-Fi 7の効率化技術は以下のような効果をもたらします。
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遅延の削減: Wi-Fi 6と比較して、レイテンシを**最大20%〜25%**程度短縮できるとされています。
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データ転送の機会: 干渉を避けて細かく帯域を確保できるため、データの送信待ち(バックオフ)が減り、リアルタイム性が向上します。
3. 具体的なシミュレーション:320MHz帯域の場合
Wi-Fi 7の目玉である320MHz幅通信では、パンクチャリングの効果はさらに絶大です。
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Wi-Fi 6Eまで: 320MHzという広大な範囲のどこか1箇所でも干渉があれば、160MHzや80MHzに落とさざるを得ませんでした。
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Wi-Fi 7: 例えば320MHzのうち、20MHz幅の干渉が2箇所あったとしても、残りの280MHzをフル活用して爆速通信を維持できます。
まとめ:なぜ「効率」が上がるのか
パンクチャリングは単なる「ノイズ除去」ではなく、**「死んでいた周波数資源を復活させる技術」**です。
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スペクトル効率の向上: 物理的に同じ電波状況でも、通信に使える「面積」が広がるため、結果として効率が上がります。
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安定性の向上: 速度の「波」が少なくなり、常に高いパフォーマンスを維持できるようになります。
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Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)とは
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) は、Wi-Fi 6/6Eの後継となる次世代のWi-Fi規格で、「Extremely High Throughput (EHT)」という名称が示す通り、超高速・低遅延の通信を実現することを目的としています。 その主な特徴は以下の通りです。 1. 超高速通信 320MHzのチャネル帯域幅: Wi-Fi 6/6Eの最大160MH[…]
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