El estándar Wi-Fi 7 ha supuesto un antes y un después en las redes inalámbricas Wi-Fi, tanto en entornos domésticos pero, sobre todo, en entornos profesionales. En un entorno doméstico solamente necesitamos tres cosas: más velocidad real, algo más de cobertura, y que cuando conectemos decenas de dispositivos de domótica la red siga funcionando bien y no tengamos cortes. Este nuevo estándar cumple con estas tres características, y hoy en RedesZone os vamos a explicar el antes y el después a la hora de usar Wi-Fi 7 en nuestro hogar.
Más velocidad en zonas cercanas y medias
El nuevo estándar Wi-Fi 7 permite anchos de canal de hasta 320MHz en la banda de 6GHz, mientras que en la banda de 5GHz se queda en hasta 160MHz y en la banda de 2.4GHz hasta 40MHz. Esto significa que la banda de 6GHz nos permitirá conseguir hasta el doble de velocidad respecto al Wi-Fi 6E que teníamos anteriormente. Otra característica muy relacionada con la velocidad, es que tenemos una modulación de hasta 4096-QAM en todas las bandas, lo que significa que podemos conseguir hasta un 20% más de velocidad en zonas cercanas al router Wi-Fi 7.
Para esta comparativa, hemos utilizado dos routers: el ASUS RT-AXE7800 (Wi‑Fi 6E) y el ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI (Wi‑Fi 7). Ambos fueron prestados por ASUS para sus correspondientes análisis a fondo en RedesZone. Todas las pruebas han sido realizadas en nuestro laboratorio de pruebas Wi-Fi, las mediciones se realizaron en cinco ubicaciones fijas (Salón, Cocina, Habitación Principal, Habitación 2 y Ático), siempre a la misma altura y distancia del router principal. Se usaron los mismos clientes: un portátil con Intel AX211 (Wi‑Fi 6E) y un ASUS Zenfone 11 Ultra (Wi‑Fi 7). Todo el tráfico se generó con OpenSpeedTest y sin tener cuello de botella en la red cableada.
Banda de 2.4GHz
En la banda de 2.4GHz es donde menos diferencia de velocidad debería haber, porque en ambos casos tenemos 40MHz de ancho de canal, y tenemos una banda de frecuencias muy congestionada por interferencias.
| ASUS RT-AXE7800 | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 en 2.4GHz | Sincro: 488Mbps Velocidad: 148Mbps | Sincro: 117Mbps Velocidad: 44Mbps | Sincro: 44Mbps Velocidad: 17Mbps | Sincro: 44Mbps Velocidad: 5,6Mbps | Sincro: 34Mbps Velocidad: 0,8Mbps |
| ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI en 2.4GHz | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 AXE3000 | Sincro: 574Mbps Velocidad: 269Mbps/205Mbps | Sincro: 275Mbps Velocidad: 25Mbps/11Mbps | Sincro: 206Mbps Velocidad: 6Mbps/1Mbps | Sincro: 130Mbps Velocidad: 6Mbps/1Mbps | Sincro: 29Mbps Velocidad: 1Mbps/1Mbps |
| ASUS Zenfone 11 Ultra con Wi-Fi 7 | Sincro: 688Mbps Velocidad: 241Mbps/186Mbps | Sincro: 688Mbps Velocidad: 21Mbps/10Mbps | Sincro: 413Mbps Velocidad: 24Mbps/11Mbps | Sincro: 206Mbps Velocidad: 3Mbps/1Mbps | Sincro: 206Mbps Velocidad: 1Mbps/1Mbps |
En zonas muy cercanas al router siempre conseguiremos un mayor rendimiento inalámbrico con el estándar Wi-Fi 7, llegando a duplicar la velocidad respecto al anterior estándar. En zonas medias y alejadas, el comportamiento es similar, pero podemos notar una mayor cobertura del último estándar. Lo más normal es montar una red Mesh si no nos llega buena cobertura en todos los sitios.
Banda de 5GHz
El rendimiento de esta banda de frecuencias es fundamental, porque debería proporcionarnos una velocidad excelente tanto en lugares cercanos como también alejados. Debemos tener en cuenta que la cobertura de esta banda es mejor que la de 6GHz. Aunque tenemos los 160MHz de ancho de canal tanto en Wi-Fi 6 como en Wi-Fi 7, la nueva modulación de 4096-QAM es clave en zonas cercanas al router, donde conseguiremos una velocidad mucho más elevada.
| ASUS RT-AXE7800 | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 en 5GHz | Sincro: 2400Mbps Velocidad: 700Mbps | Sincro: 865Mbps Velocidad: 288Mbps | Sincro: 368Mbps Velocidad: 132Mbps | Sincro: 59Mbps Velocidad: 32Mbps | Sincro: 17Mbps Velocidad: 8Mbps |
| ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI en 5GHz | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 AXE3000 | Sincro: 2400Mbps Velocidad: 1431Mbps/1867Mbps | Sincro: 865Mbps Velocidad: 671Mbps/396Mbps | Sincro: 576Mbps Velocidad: 550Mbps/270Mbps | Sincro: 204Mbps Velocidad: 55Mbps/26Mbps | Sincro: 68Mbps Velocidad: 46Mbps/12Mbps |
| ASUS Zenfone 11 Ultra con Wi-Fi 7 | Sincro: 2882Mbps Velocidad: 1628Mbps/1080Mbps | Sincro: 2882Mbps Velocidad: 703Mbps/541Mbps | Sincro: 1152Mbps Velocidad: 656Mbps/406Mbps | Sincro: 576Mbps Velocidad: 218Mbps/109Mbps | Sincro: 288Mbps Velocidad: 53Mbps/35Mbps |
Mientras que con el router Wi-Fi 6 conseguimos unos 700Mbps en zonas cercanas, con el modelo Wi-Fi 7 (y con la misma tarjeta de red Wi-Fi), conseguiremos el doble de velocidad real. Si usamos un cliente Wi-Fi 7 podemos conseguir algo más de velocidad real, ya que puede aprovechar los 4096-QAM sin problemas. En zonas medias y alejadas la velocidad es de hasta 8 veces superior a favor del nuevo estándar, por lo que, aunque no tengas todos los clientes Wi-Fi 7, el hardware nuevo tanto a nivel de procesador como controlador Wi-Fi hará que la velocidad sea mayor.
Banda de 6GHz
En esta banda de frecuencias es donde conseguiremos la mayor diferencia de velocidad entre los dos estándares, mientras que en Wi-Fi 6 obtendremos solo hasta 2,4Gbps teóricos, en el Wi-Fi 7 podemos obtener hasta 5,7Gbps teóricos. En las siguientes tablas podéis ver las velocidades conseguidas con un router Wi-Fi 6E y un router Wi-Fi 7.
| ASUS RT-AXE7800 | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 en 6GHz | Sincro: 2400Mbps Velocidad: 824Mbps | Sincro: 288Mbps Velocidad: 236Mbps | Sincro: 144Mbps Velocidad: 65Mbps | Sincro: 2400Mbps Velocidad: 4Mbps | Sin conexión |
| ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI en 6GHz | Salón | Cocina | Habitación Principal | Habitación 2 | Ático |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel AX211 AXE3000 | Sincro: 2400Mbps Velocidad: 1910Mbps/1836Mbps | Sincro: 865Mbps Velocidad: 555Mbps/406Mbps | Sincro: 576Mbps Velocidad: 394Mbps/244Mbps | Sincro: 72Mbps Velocidad: 10Mbps/7Mbps | Sincro: 24Mbps Velocidad: 13Mbps/14Mbps |
| ASUS Zenfone 11 Ultra con Wi-Fi 7 | Sincro: 5764Mbps Velocidad: 2287Mbps/1861Mbps | Sincro: 1729Mbps Velocidad: 767Mbps/763Mbps | Sincro: 1152Mbps Velocidad: 500Mbps/464Mbps | Sincro: 288Mbps Velocidad: 18Mbps/62Mbps | Sincro: 288Mbps Velocidad: 2Mbps/4Mbps |
Como podéis ver, mientras que la velocidad máxima del Wi-Fi 6E es de tan solo 824Mbps, en el caso del router con Wi-Fi 7 podemos conseguir hasta 2,2Gbps reales usando un cliente Wi-Fi 7 como es nuestro smartphone. Además, podrás ver que la velocidad en zonas alejadas también es claramente superior.
| Banda | Ubicación de prueba | Velocidad Wi‑Fi 6E (máx. real) | Velocidad Wi‑Fi 7 (máx. real) | Mejora |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 GHz | Salón (cerca) | 148 Mbps (Intel AX211) | 269/205 Mbps (AX211) / 241/186 Mbps (ZenFone) | +82% |
| 5 GHz | Salón (cerca) | 700 Mbps | 1431/1867 Mbps (AX211) / 1628/1080 Mbps (ZenFone) | +167% |
| 5 GHz | Habitación Principal (media) | 132 Mbps | 550/270 Mbps (AX211) / 656/406 Mbps (ZenFone) | +400% |
| 6 GHz | Salón (cerca) | 824 Mbps | 1910/1836 Mbps (AX211) / 2287/1861 Mbps (ZenFone) | +177% |
| 6 GHz | Ático (lejos) | Sin conexión | 13/14 Mbps (AX211) / 2/4 Mbps (ZenFone) | Conexión inalcanzable antes |
La cobertura en zonas muy alejadas mejora
La cobertura inalámbrica depende de muchos factores: banda de frecuencias usada, canales configurados, interferencias con otras redes vecinas, materiales de las paredes, posibles espejos u obstáculos hasta el destino final, y un largo etcétera. No obstante, lo que es un hecho es que el nuevo estándar Wi-Fi 7 es capaz de proporcionarte una mayor cobertura en zonas medias-alejadas, tal y como habéis visto en las anteriores tablas a modo de comparativa.
No importa que los clientes sean Wi-Fi 6, lo cierto es que un router con Wi-Fi 7 te proporcionará una mejor cobertura inalámbrica, por lo que mejorará la experiencia de usuario cuando conectemos dispositivos que estén relativamente lejos. De todas formas, siempre vas a tener la posibilidad de configurar una red Mesh de alto rendimiento para no tener problemas de cobertura en casa.
Posibilidad de conectar más de 30 dispositivos por Wi-Fi sin cortes
Durante nuestras pruebas, comprobamos que Wi‑Fi 7 maneja más de 30 dispositivos (enchufes, relés WiFi como los Shelly, altavoces y cámaras IP por Wi-Fi en 5GHz) sin que la red se resienta. Esto es gracias a tecnologías como MLO y Multi‑RU, que optimizan el reparto de los datos incluso cuando todos los dispositivos de casa están funcionando a la vez. Si quieres saber cómo afecta a tu red inalámbrica cada tecnología, aquí tienes una breve explicación:
- MLO: permite que los clientes Wi-Fi 7 se conecten a varias bandas simultáneamente, haciendo que se sumen los anchos de banda al cursar el tráfico por ambos (modo STR), o bien que se conecten a las dos y usen una banda como «backup» de la principal, para no notar corte en la conexión. Hasta ahora, cada dispositivo se conectaba al router usando un único canal en una sola banda (2,4, 5 o 6 GHz).
- Multi-RU: permite asignar múltiples unidades de recurso (RU) únicamente a un usuario y lograr así una mayor eficiencia a la hora de transferir datos. La novedad es que ahora un mismo dispositivo puede usar varias RU a la vez dentro del mismo canal, lo que permite aprovechar mejor el espectro y aumentar la velocidad efectiva.
- Puncturing: permite aprovechar el ancho de canal no interferido por otras redes, lo que en la práctica permite proporcionar mayor disponibilidad de cara a los clientes, y que toda la red funcione de forma fluida. El router detecta qué fragmento concreto del canal está «interferido» y lo perfora, bloqueando solo esa parte, pero sigue usando el resto del canal para transmitir datos.
Gracias a un OFDMA y un MU-MIMO mejorado, tenemos la posibilidad de tener mayor densidad de clientes por router Wi-Fi o AP sin que se sature la red inalámbrica. Además, si formamos una red Mesh, podemos tener un troncal con MLO (enlace backhaul de hasta tres bandas de frecuencias) para tener un balanceo de carga y optimizar la red inalámbrica de forma inteligente.
Como podéis ver, a nivel práctico, contar con el nuevo estándar Wi-Fi 7 nos permitirá mejorar la velocidad real de la conexión, mayor cobertura, y más clientes WiFi conectados simultáneamente, y todo ello sin que sea totalmente necesario que todos los clientes soporten el nuevo estándar, es decir, los clientes antiguos Wi-Fi 6 también se verán beneficiados por esto. El salto a Wi‑Fi 7 ha hecho que en el salón pase de 700 Mbps con Wi‑Fi 6E a más de 1,8 Gbps, lo que hace que las descargas de juegos de 100 GB se completen en minutos. Y lo mejor es que una red Mesh también se comportará mejor gracias al MLO, con un enlace troncal mucho más rápido.
¿Vale la pena Wi‑Fi 7 con mi tarifa de fibra?
Dependiendo de qué velocidad contratada tengas, es recomendable pasar del estándar Wi-Fi 6 al nuevo estándar Wi-Fi 7. En la siguiente tabla podéis ver la mejor decisión dependiendo de la velocidad:
| Velocidad contratada | ¿Merece la pena Wi‑Fi 7? | Mejora palpable |
|---|---|---|
| 300‑600 Mbps | Sí, si buscas mejor cobertura y estabilidad | La velocidad punta apenas cambiará, pero la señal llegará mejor a todas las habitaciones |
| 1 Gbps | Totalmente recomendable | En lugares cercanos duplicarás la velocidad Wi‑Fi, y en zonas lejanas hasta 8 veces más |
| 10 Gbps (XGS‑PON) | Imprescindible para aprovechar toda la fibra | El Wi‑Fi 6E se queda corto; solo Wi‑Fi 7 con 320 MHz o MLO alcanza >2 Gbps por Wi‑Fi |
Para fibra de entre 300Mbps y 600 Mbps, un router Wi-Fi 6 es suficiente para que funcione todo bien, porque la banda de 5GHz sí será capaz de proporcionarnos la máxima velocidad contratada. Si tienes una conexión de 1Gbps, entonces deberías comprar un router Wi-Fi 7 para exprimirlo al máximo siempre, tanto en zonas cercanas como también en zonas medias. Finalmente, si tienes una conexión de 10Gbps, tener un router Wi-Fi 7 se hace imprescindible para conseguir más de 2,2Gbps reales.
