;(function() { window.createMeasureObserver = (measureName) => { var markPrefix = `_uol-measure-${measureName}-${new Date().getTime()}`; performance.mark(`${markPrefix}-start`); return { end: function() { performance.mark(`${markPrefix}-end`); performance.measure(`uol-measure-${measureName}`, `${markPrefix}-start`, `${markPrefix}-end`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-start`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-end`); } } }; /** * Gerenciador de eventos */ window.gevent = { stack: [], RUN_ONCE: true, on: function(name, callback, once) { this.stack.push([name, callback, !!once]); }, emit: function(name, args) { for (var i = this.stack.length, item; i--;) { item = this.stack[i]; if (item[0] === name) { item[1](args); if (item[2]) { this.stack.splice(i, 1); } } } } }; var runningSearch = false; var hadAnEvent = true; var elementsToWatch = window.elementsToWatch = new Map(); var innerHeight = window.innerHeight; // timestamp da última rodada do requestAnimationFrame // É usado para limitar a procura por elementos visíveis. var lastAnimationTS = 0; // verifica se elemento está no viewport do usuário var isElementInViewport = function(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var clientHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight; // renderizando antes, evitando troca de conteúdo visível no chartbeat-related-content if(el.className.includes('related-content-front')) return true; // garante que usa ao mínimo 280px de margem para fazer o lazyload var margin = clientHeight + Math.max(280, clientHeight * 0.2); // se a base do componente está acima da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.bottom < 0 && rect.bottom > margin * -1) { return false; } // se o topo do elemento está abaixo da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.top > margin) { return false; } // se a posição do topo é negativa, verifica se a altura dele ainda // compensa o que já foi scrollado if(rect.top < 0 && rect.height + rect.top < 0) { return false; } return true; }; var asynxNextFreeTime = () => { return new Promise((resolve) => { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(resolve, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(resolve); } }); }; var asyncValidateIfElIsInViewPort = function(promise, el) { return promise.then(() => { if(el) { if(isElementInViewport(el) == true) { const cb = elementsToWatch.get(el); // remove da lista para não ser disparado novamente elementsToWatch.delete(el); cb(); } } }).then(asynxNextFreeTime); }; // inicia o fluxo de procura de elementos procurados var look = function() { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(findByVisibleElements, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(findByVisibleElements); } }; var findByVisibleElements = function(ts) { var elapsedSinceLast = ts - lastAnimationTS; // se não teve nenhum evento que possa alterar a página if(hadAnEvent == false) { return look(); } if(elementsToWatch.size == 0) { return look(); } if(runningSearch == true) { return look(); } // procura por elementos visíveis apenas 5x/seg if(elapsedSinceLast < 1000/5) { return look(); } // atualiza o último ts lastAnimationTS = ts; // reseta status de scroll para não entrar novamente aqui hadAnEvent = false; // indica que está rodando a procura por elementos no viewport runningSearch = true; const done = Array.from(elementsToWatch.keys()).reduce(asyncValidateIfElIsInViewPort, Promise.resolve()); // obtém todos os elementos que podem ter view contabilizados //elementsToWatch.forEach(function(cb, el) { // if(isElementInViewport(el) == true) { // // remove da lista para não ser disparado novamente // elementsToWatch.delete(el); // cb(el); // } //}); done.then(function() { runningSearch = false; }); // reinicia o fluxo de procura look(); }; /** * Quando o elemento `el` entrar no viewport (-20%), cb será disparado. */ window.lazyload = function(el, cb) { if(el.nodeType != Node.ELEMENT_NODE) { throw new Error("element parameter should be a Element Node"); } if(typeof cb !== 'function') { throw new Error("callback parameter should be a Function"); } elementsToWatch.set(el, cb); } var setEvent = function() { hadAnEvent = true; }; window.addEventListener('scroll', setEvent, { capture: true, ive: true }); window.addEventListener('click', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('resize', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('load', setEvent, { once: true, ive: true }); window.addEventListener('DOMContentLoaded', setEvent, { once: true, ive: true }); window.gevent.on('allJSLoadedAndCreated', setEvent, window.gevent.RUN_ONCE); // inicia a validação look(); })();
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Wi-Fi 7.0: nova tecnologia promete conexão ultrarrápida e mais estabilidade

Freepik
Imagem: Freepik

Lucas Santana

Colaboração para Tilt, em São Paulo

02/03/2022 04h00Atualizada em 03/03/2022 08h11

Uma conexão wi-fi mais avançada está sendo desenvolvida pelo Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (do inglês, IEEE), órgão internacional que gerencia esse e outros termos técnicos relacionados à eletrônica, e pelo The Wi-Fi Alliance, formado por grandes empresas da indústria para substituir a versão atual.

Chamado de Wi-Fi 7.0, o novo padrão anunciado pelas organizações deve permitir transferência extremamente rápida de dados -- de até 46 Gbps (Gigabits por segundo)— e mais dispositivos conectados ao mesmo tempo com maior estabilidade. Entenda a seguir as principais diferenças e o que pode mudar com a tecnologia.

Wi-Fi 6.0 vs Wi-Fi 7.0

Para se ter uma ideia, o padrão Wi-Fi 6.0, mais moderno utilizado atualmente, permite transferência de dados a até 9.6 Gbps. Com o Wi-Fi 7.0 então será possível fazer de um título de videogame de 25 GB em apenas alguns segundos, por exemplo.

A próxima geração da tecnologia de conexão de internet também deve permitir mais dispositivos conectados a uma mesma rede de alta velocidade sem apresentar instabilidade ou quedas significativas de velocidade.

Confira a comparação das características técnicas:

  1. Velocidade de transferência: 9,6 Gbps (Wi-Fi 6.0) e 46 Gbps (Wi-Fi 7.0)
  2. Largura de banda: 160 MHz (Wi-Fi 6.0) e 320 MHz (Wi-Fi 7.0)
  3. Número de canais de largura de banda total: 7 (Wi-Fi 6.0) e 6 (Wi-Fi 7.0)
  4. Antenas multiusuário (MIMO): 8 (Wi-Fi 6.0) e 16 (Wi-Fi 7.0)
  5. Transmissão de dados: 1024-QA (Wi-Fi 6.0) e 4096-QAM (Wi-Fi 7.0)

Embora essa sopa de letrinhas dificulte as coisas, é importante saber que o número de canais e a largura de banda do wi-fi impactam diretamente a velocidade da conexão sem fio e quantos dispositivos podem se conectar a um ponto de rede sem sobrecarregá-la.

O Wi-Fi 7.0 ainda deve permitir que os roteadores de última geração tenham até 16 antenas para receber e transmitir dados, o que deve tornar a rede mais estável, mesmo com muitos dispositivos conectados a ela. Esses aparelhos também poderão transferir dados de forma mais eficiente devido aos avanços técnicos.

A mudança no padrão QAM destacado no item 5 — que significa modulação de amplitude de quadratura — aumenta a quantidade de informação transferida e melhora o espaço de cobertura da rede wi-fi, o que significa que a rede sem fio pode ficar mais estável mesmo em ambientes maiores e abertos, como estádios, praças e prédios públicos e outros locais onde muitas pessoas tentam se conectar ao mesmo tempo.

Quando o novo padrão deve chegar ao Brasil?

Como ainda está em desenvolvimento, o Wi-Fi 7.0 ainda deve levar alguns anos para aterrissar no país. Para se ter uma ideia, os roteadores Wi-Fi 6.0 ainda estão ganhando mercado por aqui. E não é todo celular ainda que é compatível com a sexta geração da tecnologia.

De qualquer forma, a boa notícia é que o Brasil já autorizou o uso da frequência eletromagnética de 6 GHz, a mesma utilizada para os roteadores wi-fi da nova geração. Esses aparelhos também devem ser compatíveis com padrões wi-fi atuais, como o 4.0, 5.0 e 6.0.

Os primeiros modelos de roteadores com o novo padrão devem chegar ao mercado asiático em 2023.