Elegante onda metálica que fluye por un espacio de laboratorio futurista con una brillante iluminación superior.

WiFi 8 Ultrafiable, todos los días.

Fiabilidad Ultra Alta ¿Qué es WiFi 8?

WiFi 8 (IEEE 802.11bn) es una nueva generación de comunicación inalámbrica centrada en la Fiabilidad Ultra Alta (UHR) para ofrecer un rendimiento increíblemente estable allí donde importa: en el uso diario. WiFi 8 introduce una coordinación más inteligente entre routers y dispositivos, aportando dos mejoras importantes a los hogares modernos: mayor velocidad a distancias medias y largas, y mejor gestión
del tráfico pesado de la red.
Construido sobre esta base de fiabilidad, WiFi 8 también está preparado para las experiencias impulsadas por la IA. Proporciona una capacidad de enlace ascendente estable y domina los entornos complejos; al minimizar activamente las interferencias de las redes y dispositivos vecinos, WiFi 8 ofrece una experiencia de IA
fluida e ininterrumpida.

  • Hasta 2 veces más rápidoVelocidad media en el mundo real

  • HastaCobertura IoT 2 veces más amplia

  • Coordinación Multi-AP Menor Latencia

  • Espectro más inteligente en multitudesImpulso multidispositivo

*El uso completo de las funciones de WiFi 8 requiere que tanto el router como el cliente sean compatibles con WiFi 8. Como no se espera que la norma esté finalizada hasta una fecha posterior, estas cifras se basan en datos preliminares de pruebas de proveedores; el rendimiento real varía según el dispositivo y el entorno. Algunas funciones son opcionales o dependen de la implementación.

Perfiles de usuario ¿Quién necesita WiFi 8?

WiFi 8 está diseñado para redes que pueden encontrarse con conexiones inestables, caídas frecuentes o congestión grave en entornos complejos, multienrutador y multicliente. Su objetivo es lograr una fiabilidad ultraelevada y un rendimiento alámbrico mejorando la estabilidad y la calidad del enlace. También puede ser la columna vertebral de las redes y aplicaciones impulsadas por la IA que exigen una conectividad sin fallos y un rendimiento constante y de baja latencia.

Mujer sentada en el suelo trabajando con un portátil en casa, con iconos de dispositivos domésticos inteligentes desplegados por el salón.
Dos personas con cascos de RV y jugando a un juego.
Dos ingenieros utilizando una tableta en una fábrica inteligente con cuadros de mando que muestran datos de máquinas y producción.
Usuario interactuando con un portátil que muestra análisis de IA e iconos de interfaz flotantes.

WiFi 8 está preparado para eliminar la congestión de la señal en entornos como edificios de apartamentos o grandes hogares repletos de IoT y otros dispositivos conectados. Aprovecha la coordinación multiAP y la mitigación de interferencias para proporcionar un ancho de banda estable a todos los dispositivos WiFi 8, ayudando a garantizar que toda la actividad de la red funcione bien al mismo tiempo.

Mujer sentada en el suelo trabajando con un portátil en casa, con iconos de dispositivos domésticos inteligentes desplegados por el salón.

Soluciones y puntos débiles ¿Cómo funciona WiFi 8?

WiFi 8 está diseñado para ofrecer un rendimiento constante y fiable allí donde la gente realmente lo utiliza. Esta nueva generación de tecnología da prioridad a la fiabilidad en el uso diario, abordando cuatro retos fundamentales en el mundo real: las caídas de alcance, la inestabilidad del IoT, las interferencias en zonas densas y la contención multidispositivo.

Velocidad sostenida a media y larga distancia

A medida que te alejas de un router, las señales suelen desvanecerse y las velocidades disminuyen, sobre todo en paredes, pisos superiores, patios o garajes. WiFi 8 reduce las ralentizaciones repentinas a medio y largo alcance, mejorando la tasa de caída del rendimiento y manteniendo las conexiones más estables en toda la casa.

Una animación comparativa que muestra caídas repentinas del rendimiento antes de WiFi 8 y un rendimiento más estable a medio y largo alcance con WiFi 8.

Nuevo MCS
Esquemas de modulación y codificación

WiFi 8 añade más niveles de MCS, haciendo que los cambios de velocidad sean más suaves cuando varía la intensidad de la señal. Esto lleva a menos caídas repentinas y un rendimiento increíblemente estable.

Una animación compara los niveles de MCS antes de WiFi 8, que provocan caídas repentinas de la velocidad de datos a medio y largo alcance, con WiFi 8, que añade nuevos niveles de MCS para suavizar los cambios de velocidad.

UEQM
Modulación desigual

WiFi 8 UEQM asigna a cada flujo espacial un nivel de modulación basado en la calidad de la señal. Cuando las condiciones de la señal varían, los flujos fuertes se mantienen rápidos y los débiles ya no frenan al resto, mejorando la consistencia general del rendimiento.

Una animación que muestra cómo WiFi 8 UEQM permite que los flujos espaciales fuertes mantengan una modulación más alta sin verse limitados por señales más débiles.

Conectividad equilibrada entre dispositivos y routers

La mayoría de los dispositivos IoT transmiten a menor potencia que los routers, lo que provoca señales de retorno débiles y desconexiones frecuentes. WiFi 8 refuerza la comunicación bidireccional, permitiendo a los dispositivos de bajo consumo mantener enlaces estables.

Una animación compara las frecuentes desconexiones de dispositivos IoT distantes antes de WiFi 8, con la comunicación bidireccional más estable que permite WiFi 8.

ELR
Largo alcance mejorado

ELR utiliza un formato de codificación más robusto para ampliar el alcance útil, de modo que los dispositivos permanezcan conectados de forma fiable más lejos del router. Esto mejora la cobertura de los bordes con menos caídas y una señal más estable, ideal para habitaciones de arriba, garajes y cámaras exteriores.

Una comparación que muestra las caídas de conexión IoT en los bordes de cobertura y la conectividad de largo alcance mejorada que permite WiFi 8 ELR con codificación de datos cuádruple.

DRU
Unidades de Recursos de Tono Distribuido

Las generaciones anteriores de WiFi estaban limitadas por la normativa sobre densidad espectral de potencia. Las unidades de recursos de tonos distribuidos (DRU) superan este límite dispersando los tonos por el espectro inalámbrico. Esto permite a los dispositivos maximizar su potencia de transmisión, potenciando las conexiones de enlace ascendente y permitiendo que la IA funcione sin problemas incluso desde los rincones más alejados de una casa.

Una animación muestra la RU WiFi de 8 tonos distribuidos repartiendo los tonos por el espectro para mejorar la potencia de transmisión del dispositivo bajo el mismo límite de potencia regulado.

Coexistencia Multi-AP sin fisuras en entornos densos

En las casas y apartamentos modernos, la señal de tu router puede interferir con la de un router cercano. WiFi 8 introduce una coordinación del espectro y una mitigación de interferencias más inteligentes, manteniendo las velocidades estables incluso en entornos densamente poblados.

Una animación que compara las interferencias WiFi en apartamentos densos con la estabilidad mejorada que permite la coordinación multiAP de WiFi 8.
Antes de WiFi 8

Co-BF
Formación coordinada del haz

La Co-BF permite que varios puntos de acceso concentren su energía de señal en un dispositivo objetivo. Esto reduce las interferencias entre AP y aumenta la capacidad de la red, haciendo que las conexiones sean más fiables en entornos densamente poblados.

Una animación muestra haces WiFi que se centran en un dispositivo objetivo mediante la formación coordinada de haces, ayudando al dispositivo a mantener una conexión inalámbrica estable.

Co-SR
Reutilización espacial coordinada

Co-SR permite a los puntos de acceso coordinar las transmisiones y los niveles de potencia, para que puedan compartir el mismo canal sin crear interferencias por solapamiento. Esto aumenta la eficiencia del espectro en redes densamente pobladas.

Una animación muestra cómo Co-SR permite a dos routers coordinar sus transmisiones y niveles de potencia para evitar interferencias solapadas

Co-TDMA
Acceso Múltiple por División Temporal Coordinado

Co-TDMA permite que un router WiFi 8 se asegure de que cada dispositivo tenga un turno para utilizar la red. En anteriores generaciones de WiFi, los dispositivos competían por el tiempo de emisión, lo que provocaba colisiones de señal y períodos de espera forzados que creaban problemas de conexión.

Una animación muestra Co-TDMA utilizando un coordinador para asignar turnos de transmisión claros a múltiples puntos de acceso, evitando colisiones y suavizando la transmisión de datos.

NPCA
Acceso a canales no primarios

NPCA en WiFi 8 permite a un punto de acceso utilizar subcanales secundarios cuando el canal principal está ocupado, lo que ayuda a garantizar una conexión consistente.

Una animación muestra cómo la NPCA mejora la eficiencia del espectro al permitir que los puntos de acceso utilicen los subcanales secundarios disponibles cuando el canal primario está ocupado.

Itinerancia sin fisuras

Con MLO en WiFi 8, los dispositivos pueden mantener enlaces multibanda con puntos de acceso cercanos, permaneciendo conectados en un enlace mientras se desplazan sin problemas a otro. Los puntos de acceso también comparten perfiles de cliente, por lo que los traspasos se producen sin problemas, manteniendo las llamadas y el vídeo sin problemas cuando un usuario se desplaza.

WiFi 8 utiliza MLO para mantener enlaces multibanda simultáneos entre un dispositivo y los routers cercanos, lo que permite una itinerancia sin fisuras cuando el dispositivo se desplaza de la zona de cobertura de un router a otro.

Capacidad multiusuario mejorada

Cuando varios dispositivos se conectan simultáneamente, el WiFi tradicional suele sufrir congestiones. WiFi 8 mejora la eficiencia del espectro y la programación dinámica, ayudando a garantizar que cada megahercio de ancho de banda se utiliza de forma eficaz, mejorando tanto el rendimiento
general como la latencia.

Un apartamento lleno de muchos dispositivos IoT que mantienen conexiones estables mediante WiFi 8 coordinación multidispositivo.

DSO
Funcionamiento Subbanda Dinámico

El DSO permite que un punto de acceso con un canal ancho comparta porciones de ese ancho de banda con dispositivos que pueden hacer uso de canales estrechos, de modo que el espectro disponible se utilice de forma más eficiente.

Una animación que compara el uso del espectro con y sin DSO, destacando la reducción del desperdicio en las transmisiones entre el punto de acceso y sus dispositivos conectados.

EDCA
Acceso Mejorado a Canales Distribuidos

Antes de WiFi 8, la QoS (calidad de servicio) a menudo significaba simples prioridades: por ejemplo, los juegos podían ir primero, mientras otras conexiones esperaban. WiFi 8 perfecciona EDCA con una coordinación AP-cliente más inteligente, para que la red dé a cada actividad lo que necesita al mismo tiempo: baja latencia para los juegos, streaming fluido para las películas y ancho de banda constante para las descargas.

Una animación que compara QoS y WiFi 8 EDCA, mostrando cómo una coordinación más inteligente entre router y dispositivo asigna recursos a distintas actividades simultáneamente sin degradar otras.

WiFi Comparación de generaciones WiFi 8 vs. WiFi 7 vs. WiFi 6/6E vs. WiFi 5

WiFi 8 WiFi 7 WiFi 6 / 6E WiFi 5
Norma IEEE 802.11.000 millones 802.11be 802.11ax 802.11ac
Velocidad teórica máxima de transmisión de datos 46Gbps 46Gbps 9.6Gbps 3.5Gbps
Bandas 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz 2.4GHz, 5GHz (6GHz en WiFi 6E) 2,4 GHz / 5 GHz
Ancho de banda Hasta 320 MHz Hasta 320 MHz 20MHz, 40MHz, 80MHz, 80+80MHz, 160MHz
Modulación 4096-QAM 4096-QAM oFDMA 1024-QAM oFDM 256-QAM
MIMO 16x16 MU-MIMO 16x16 MU-MIMO 8x8 MU-MIMO 4x4 MU-MIMO
RU Multi-RUs Multi-RUs Single RU No
Operación Multienlace (MLO) Sí. No No
Coordinación Multi-AP Sí. No No No
DSO / NPCA Sí. No No No
DRU Sí. No No No
Seguridad WPA3 WPA3 WPA3 WPA2

Actualización a WiFi 8 ¿Debo esperar a WiFi 8?

ASUS es líder en el desarrollo de WiFi 8 (802.11bn). Basándose en las primeras pruebas en el mundo real, ASUS tiene previsto presentar sus primeros routers y sistemas de malla WiFi 8 en 2026. Si estás pensando en actualizar tu red ahora, los productos WiFi 7 de ASUS ofrecen ventajas inmediatas para los dispositivos actuales: velocidades más rápidas con MLO y menor latencia.

FAQ

  • WiFi 8 (IEEE 802.11bn) es una tecnología inalámbrica de nueva generación centrada en la Fiabilidad Ultra Alta (UHR) para un mejor rendimiento, una itinerancia más fluida y una coordinación más inteligente entre el router y el cliente. WiFi 8 sigue en desarrollo. ASUS está demostrando prototipos y realizando pruebas en el mundo real para validar la nueva tecnología.

  • La principal diferencia radica en el enfoque central de cada norma inalámbrica. WiFi 8 representa un cambio estratégico hacia la Fiabilidad Ultra Alta (UHR) y la baja latencia determinista. En cambio, WiFi 7 prioriza la velocidad bruta y el rendimiento mediante tecnologías como MLO y canales de 320 MHz. WiFi 6/6E se centró en mejoras de eficiencia y capacidad mediante OFDMA y MU-MIMO.

  • Las velocidades máximas teóricas son comparables. La diferencia esencial es que WiFi 8 mejora significativamente el rendimiento en el mundo real centrándose en la Fiabilidad Ultra Alta. Prioriza la estabilidad y un uso más inteligente del espectro para la coordinación avanzada de routers y clientes, lo que la convierte en una evolución estratégica más allá de estándares anteriores como WiFi 7.

  • Sí, WiFi 8 será totalmente compatible con todas las normas anteriores. Aunque las funciones completas requieren compatibilidad con WiFi 8 tanto en el router como en los dispositivos que se conectan a él, los dispositivos más antiguos pueden seguir beneficiándose de la coordinación mejorada de la red y de la mitigación de interferencias. Los usuarios de WiFi 8 obtendrán conexiones más estables y menos caídas en los dispositivos heredados que se enfrenten a problemas de congestión y de intensidad de la señal.

  • WiFi 8 sigue utilizando las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz con canales de hasta 320 MHz, centrándose en una coordinación y un uso del espectro más inteligentes.

  • La coordinación Multi-AP, que incluye Co-BF, Co-SR, Co-TDMA, NPCA, y la itinerancia sin fisuras mejorada, reduce las interferencias y la contención entre redes superpuestas.