{"id":313,"date":"2025-01-07T16:12:40","date_gmt":"2025-01-07T15:12:40","guid":{"rendered":"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/?p=313"},"modified":"2025-01-08T11:37:10","modified_gmt":"2025-01-08T10:37:10","slug":"fr-demystifions-le-mimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/fr-demystifions-le-mimo\/","title":{"rendered":"[FR] D\u00e9mystifions le MIMO"},"content":{"rendered":"\n<p>V\u00e9ritable rupture technologique pour le Wi-Fi \u00e0 l&#8217;\u00e9poque, le MIMO est une technologie apparue pour la premi\u00e8re fois avec le 802.11n (ou Wi-Fi 4, sorti en 2009). Cette technologie \u00e9volue encore aujourd&#8217;hui pour am\u00e9liorer les performances de nos r\u00e9seaux sans-fil. Je vous propose dans cet article un aper\u00e7u technique des fonctionnalit\u00e9s permises par le MIMO, ce qui nous permettra de r\u00e9pondre \u00e0 cette question que j&#8217;entend souvent : <strong>quelle borne dois-je choisir pour ce projet, plut\u00f4t une 2&#215;2 ou une 4&#215;4, voire m\u00eame une 8&#215;8 ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu&#8217;est-ce que la technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)<\/h2>\n\n\n\n<p>Tout d&#8217;abord, rappelons que nos bornes Wi-Fi d&#8217;entreprise int\u00e8grent g\u00e9n\u00e9ralement plusieurs <strong>radios<\/strong>. La majorit\u00e9 propose \u00e0 minima une radio 2.4 GHz et une radio 5 GHz. On les appelle bornes &#8220;dual-band&#8221; car elles peuvent fonctionner sur deux bandes de fr\u00e9quences. Avec l&#8217;arriv\u00e9e r\u00e9cente du Wi-Fi 6E (cf. vid\u00e9o de pr\u00e9sentation sur le blog <a href=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/?p=223\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/networkjon.fr\/blog\/?p=223<\/a>), une troisi\u00e8me radio 6 GHz est apparue sur certains mod\u00e8les. Enfin, pr\u00e9cisons qu&#8217;il existe aussi des bornes avec davantage de radios (par exemple 1 radio 2.4 GHz, 2 radios 5 GHz et 1 radio 6 GHz).<\/p>\n\n\n\n<p>Ensuite, les capacit\u00e9s MIMO viennent se greffer sur chacune de ces radios. Il existe ainsi des bornes Wi-Fi de diff\u00e9rentes gammes avec des capacit\u00e9s MIMO diff\u00e9rentes. Une borne professionnelle r\u00e9cente dispose \u00e0 minima de radios avec des chaines de transmission 2&#215;2:2. Cela signifie que la borne dispose des caract\u00e9ristiques suivantes sur chacune de ses radios :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>2 antennes en \u00e9mission (Transmit ou&nbsp;Tx)<\/li>\n\n\n\n<li>2 antennes en r\u00e9ception (Receive ou&nbsp;Rx)<\/li>\n\n\n\n<li>Et est capable d&#8217;envoyer et recevoir 2 flux de donn\u00e9es simultan\u00e9s (Spatial Stream ou SS).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"363\" height=\"283\" src=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/content.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-314\" srcset=\"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/content.png 363w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/content-300x234.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 363px) 100vw, 363px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Repr\u00e9sentation d&#8217;une borne avec un module radio 3&#215;3:3 : on aper\u00e7oit les 3 chaines de transmissions et les 3 antennes qui leur sont associ\u00e9es<\/strong><br><em>Source: CWNA Official Study Guide<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Les bornes entreprise d&#8217;entr\u00e9e de gamme sont g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9quip\u00e9es d&#8217;une radio 2.4 GHz et d&#8217;une radio 5GHz, toutes les deux avec une chaine de transmission <strong>2&#215;2:2<\/strong>. Les bornes entreprise haut de gamme embarquent g\u00e9n\u00e9ralement des radios mieux \u00e9quip\u00e9es en <strong>4&#215;4:4<\/strong>. Les bornes n&#8217;ont parfois pas les m\u00eames capacit\u00e9s MIMO sur leurs diff\u00e9rentes radios. En effet, une borne peut par exemple \u00eatre 2&#215;2:2 sur la bande 2.4GHz, 4&#215;4:4 sur la bande 5GHz et 4&#215;4:4 sur la bande 6GHz. Chaque constructeur peut faire varier ces capacit\u00e9s selon le cahier des charges et le positionnement de la borne dans sa gamme de produits.<\/p>\n\n\n\n<p>Certains constructeur proposent \u00e9galement des bornes avec radios \u00e9quip\u00e9es en <strong>8&#215;8:8<\/strong>, m\u00eame si elles restent tout de m\u00eame rares (Cisco 9130AX, Aruba AP-555, etc&#8230;). Le Wi-Fi 7 (802.11be) pr\u00e9voit d&#8217;ailleurs la possibilit\u00e9 de supporter jusqu&#8217;\u00e0 16 Spatial Streams, ce qui risque de rester tr\u00e8s anecdotique dans nos r\u00e9seaux d&#8217;entreprise.<\/p>\n\n\n\n<p>Qu&#8217;en est-il des terminaux Wi-Fi, comme les smartphones et ordinateurs, qui se connectent aux bornes ? Ils sont en tr\u00e8s grande majorit\u00e9 <strong>2&#215;2:2<\/strong> et certains terminaux bas de gamme peuvent parfois \u00eatre 1&#215;1:1. Il n&#8217;existe pas ou tr\u00e8s peu de terminaux 3&#215;3:3 et sup\u00e9rieurs car <strong>ajouter davantage de radios et d&#8217;antennes sur des terminaux mobiles est complexe <\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Co\u00fbt suppl\u00e9mentaire,<\/li>\n\n\n\n<li>Encombrement suppl\u00e9mentaire donc \u00e9quipement plus volumineux,<\/li>\n\n\n\n<li>Consommation plus \u00e9lev\u00e9e donc autonomie inf\u00e9rieure.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Spatial Multiplexing<\/h2>\n\n\n\n<p>La technologie MIMO est principalement connue pour sa capacit\u00e9 \u00e0 <strong>multiplier les d\u00e9bits radio<\/strong>. Par exemple, une borne Wi-Fi 3&#215;3:3 peut envoyer simultan\u00e9ment \u00e0 un client jusqu&#8217;\u00e0 3 flux de donn\u00e9es. En pratique, le d\u00e9bit de cette transmission est multipli\u00e9 par 3 par rapport \u00e0 une transmission vers un client SISO (Single Input Single Output). Cette technologie est appel\u00e9e <strong>Spatial Multiplexing<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"464\" height=\"134\" src=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-315\" srcset=\"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre.webp 464w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-300x87.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 464px) 100vw, 464px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Transmission d&#8217;une information &#8220;123456789&#8221; via 3 flux simultan\u00e9s de donn\u00e9es (Spatial Streams)<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Cette technologie fonctionne tr\u00e8s bien pour augmenter les d\u00e9bits. Elle a n\u00e9anmoins une limite majeure dans la mesure o\u00f9 quasiment tous les clients sont aujourd&#8217;hui 2 Spatial Streams. Une borne 4&#215;4:4 ne pourra pas transmettre un flux 4 SS \u00e0 un client qui ne sait g\u00e9rer que 2 SS.<\/p>\n\n\n\n<p>On se demande alors le gain qu&#8217;apporte une borne 4&#215;4:4 ou 8&#215;8:8 par rapport \u00e0 une borne 2&#215;2:2 s&#8217;il n&#8217;est pas possible de d\u00e9passer 2 Spatial Streams. Mais le Spatial Multiplexing n&#8217;est pas l&#8217;unique avantage apport\u00e9 par le MIMO.&nbsp;Les bornes qui disposent davantage de capacit\u00e9s MIMO apportent syst\u00e9matiquement des gains de performances gr\u00e2ce \u00e0 d&#8217;autres technologies.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">MU-MIMO<\/h2>\n\n\n\n<p>La technologie MU-MIMO (Multiple User MIMO) est arriv\u00e9e avec le Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2). Appel\u00e9e plus particuli\u00e8rement DL (Downlink) MU-MIMO dans ce cas, cette technologie permet \u00e0 une borne d&#8217;envoyer des donn\u00e9es vers plusieurs clients <strong>simultan\u00e9ment<\/strong>. Fondamentalement, le medium en Wi-Fi est half-duplex et partag\u00e9, c\u2019est-\u00e0-dire qu&#8217;une seule communication est possible \u00e0 instant donn\u00e9 et vers un seul client. Gr\u00e2ce au DL MU-MIMO, on peut donc parall\u00e9liser les communications descendantes de la borne vers les clients. Plus une borne dispose de capacit\u00e9s MIMO, plus le MU-MIMO sera performant. Une borne 4&#215;4:4 peut \u00eatre en capacit\u00e9 de transmettre simultan\u00e9ment un flux 2 Spatial Streams \u00e0 deux clients 2&#215;2:2 diff\u00e9rents. Et une borne 8&#215;8:8 est en th\u00e9orie capable de transmettre simultan\u00e9ment un flux 2 SS \u00e0 quatre clients 2&#215;2:2 diff\u00e9rents. Pr\u00e9cisons cependant que DL MU-MIMO fait appel \u00e0 des techniques avanc\u00e9es de <strong>Beamforming <\/strong>qui ne peuvent pas syst\u00e9matiquement fonctionner car elles sont fortement li\u00e9es \u00e0 l&#8217;environnement (id\u00e9alement, il faut que les clients soient statiques et r\u00e9partis uniform\u00e9ment autour de la borne Wi-Fi).<\/p>\n\n\n\n<p>MU-MIMO est donc une technologie int\u00e9ressante car elle permet d&#8217;accroitre le nombre de clients qu&#8217;un r\u00e9seau sans-fil peut supporter. Les communications simultan\u00e9es permettent d&#8217;augmenter les d\u00e9bits pour les clients et diminuer la latence car le canal radio se retrouve moins utilis\u00e9 et les opportunit\u00e9s de transmission sont plus nombreuses.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"576\" height=\"314\" src=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-316\" style=\"width:576px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-1.webp 576w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-1-300x164.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 576px) 100vw, 576px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Une borne envoie 3 flux de donn\u00e9es &#8216;downstream&#8217; simultan\u00e9ment \u00e0 3 clients diff\u00e9rents.<br>Source : tp-link.com<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Space Time Block Coding &amp; Maximum Ratio Combining<\/h2>\n\n\n\n<p>Ces deux techniques utilisent les chaines de transmission MIMO afin d&#8217;am\u00e9liorer <strong>la fiabilit\u00e9 et la robustesse des communications radio <\/strong>entre bornes et clients, ce qui est tr\u00e8s int\u00e9ressant dans les environnements complexes pr\u00e9sentant des r\u00e9flexions de signaux et des niveaux de bruit \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">STBC : technique de transmission<\/h4>\n\n\n\n<p>Cette technique de codage fonctionne au niveau de l&#8217;\u00e9m\u00e9tteur en exploitant la diversit\u00e9 spatiale et temporelle : une borne va par exemple transmettre des <strong>copies redondantes du m\u00eame signal <\/strong>\u00e0 travers ses diff\u00e9rentes chaines de transmission et antennes et \u00e0 des instants diff\u00e9rents. Cette <strong>redondance de signaux <\/strong>permet au r\u00e9cepteur de combiner les diff\u00e9rents exemplaires du signal re\u00e7u et de reconstruire un signal plus robuste, am\u00e9liorant ainsi le rapport Signal sur Bruit (SNR &#8211; Signal to Noise Ratio). Cette technique est particuli\u00e8rement int\u00e9ressante dans les environnements avec beaucoup de r\u00e9flexions. Elle permet d&#8217;\u00e9viter le ph\u00e9nom\u00e8ne de &#8220;fading&#8221; qui existait en 802.11a\/b\/g et qui pouvait cr\u00e9er de v\u00e9ritables trous de couverture : par exemple, dans un entrep\u00f4t, plusieurs r\u00e9flexions et chemins d&#8217;un m\u00eame signal original \u00e9taient re\u00e7us en opposition de phase et s&#8217;annulaient tout simplement (\u00e0 l&#8217;image du fonctionnement d&#8217;un casque ou d&#8217;\u00e9couteurs \u00e0 annulation active de bruit).<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;est \u00e9galement une technique int\u00e9ressante dans les environnements o\u00f9 le niveau de bruit \u00e9lectromagn\u00e9tique est \u00e9lev\u00e9 (comme les usines) gr\u00e2ce \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 augmenter le SNR.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">MRC : technique de r\u00e9ception<\/h4>\n\n\n\n<p>Cette technique am\u00e9liore \u00e9galement la qualit\u00e9 du signal en <strong>combinant les signaux re\u00e7us <\/strong>par diff\u00e9rentes antennes <strong>au niveau du r\u00e9cepteur <\/strong>(\u00e0 la diff\u00e9rence de STBC qui fonctionne au niveau de l&#8217;\u00e9metteur).<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"418\" height=\"124\" src=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-317\" srcset=\"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-2.webp 418w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/Sans-titre-2-300x89.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Transmission d&#8217;une information &#8220;123456789&#8221; et d\u00e9codage combin\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 MRC<br><em>Source : CWNP Official Study Guide<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Avec cette technique, plus la borne dispose de capacit\u00e9s MIMO, plus elle peut combiner d&#8217;exemplaires du signal et plus elle augmente le SNR. Ainsi, une borne 4&#215;4 disposera davantage de chaines de transmissions et d&#8217;antennes qu&#8217;une borne 2&#215;2 et elle pourra donc am\u00e9liorer d&#8217;autant plus le SNR de la transmission. De m\u00eame, le MRC avec une borne 8&#215;8 sera encore plus performant et permettra encore d&#8217;am\u00e9liorer la qualit\u00e9 du signal re\u00e7u.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Attention aux besoins PoE !<\/h2>\n\n\n\n<p>Nous avons vu que les capacit\u00e9s MIMO des bornes varient. Plus une borne embarquent de chaines de transmission et d&#8217;antennes, plus elle consomme d&#8217;\u00e9nergie. <strong>Le budget PoE des bornes est donc \u00e0 \u00e9tudier de tr\u00e8s pr\u00e8s !<\/strong> De plus, avec l&#8217;arriv\u00e9e des bornes Wi-Fi 6E et l&#8217;ajout d&#8217;une nouvelle radio 6 GHz, les bornes Wi-Fi consomment encore plus d&#8217;\u00e9nergie qu&#8217;auparavant.<\/p>\n\n\n\n<p>La grande majorit\u00e9 des bornes entreprise n\u00e9cessitent aujourd&#8217;hui \u00e0 minima du PoE+ (802.3at &#8211; 30W). Et les bornes qui n\u00e9cessitent du PoE++ (802.3bt 45W ou 60W) pour fonctionner \u00e0 pleines capacit\u00e9s commencent \u00e0 \u00eatre courantes.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"157\" src=\"https:\/\/networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1024x157.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-319\" srcset=\"https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1024x157.png 1024w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-300x46.png 300w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-768x118.png 768w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image-1200x184.png 1200w, https:\/\/www.networkjon.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/image.png 1510w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Classes PoE<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Les constructeurs incluent n\u00e9anmoins des algorithmes de gestion de l&#8217;\u00e9nergie. Ainsi, lorsqu&#8217;une borne n&#8217;obtient pas la quantit\u00e9 id\u00e9ale d&#8217;\u00e9nergie pour laquelle elle a \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue, elle va d\u00e9grader ses performances.\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b Certaines arrivent \u00e0 maintenir toutes leurs capacit\u00e9s MIMO en d\u00e9sactivant d&#8217;autres fonctions comme le port USB, la radio BLE, la vitesse de l&#8217;interface Ethernet, etc&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Mais si ce n&#8217;est pas possible, la borne va finir par d\u00e9sactiver des chaines de transmissions MIMO, voire m\u00eame des radios enti\u00e8res. Dans certains cas de figure, on peut se retrouver avec une borne haut de gamme dont les performances sont finalement similaires \u00e0 une borne d&#8217;entr\u00e9e de gamme.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>Avec le MIMO, plus sera toujours mieux ! Le choix d&#8217;un mod\u00e8le de borne (2&#215;2:2 ou 4&#215;4:4)&nbsp;se fera donc en fonction de ces diff\u00e9rents crit\u00e8res :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>la criticit\u00e9 du service Wi-Fi :<\/strong> si les usages et applications sont &#8220;business critical&#8221;, l&#8217;ajout de capacit\u00e9s MIMO permet de fiabiliser les communications.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>le budget :<\/strong> davantage d&#8217;\u00e9l\u00e9ments radio signifie&nbsp;n\u00e9cessairement une borne Wi-Fi plus ch\u00e8re.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>la densit\u00e9 des clients Wi-Fi :<\/strong> des capacit\u00e9s MU-MIMO suppl\u00e9mentaires permettent d&#8217;associer davantage de clients sur une m\u00eame borne, ce qui est un facteur d\u00e9cisif pour les environnements tr\u00e8s haute densit\u00e9 (auditorium, salles de cours, etc&#8230;).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>l&#8217;environnement :<\/strong> un environnement complexe qui pr\u00e9sente un niveau de bruit \u00e9lev\u00e9 (par exemple une usine \u00e9quip\u00e9e de nombreuses machines) pourra b\u00e9n\u00e9ficier de&nbsp;capacit\u00e9s MIMO suppl\u00e9mentaires pour fiabiliser les communications.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>la consommation PoE :<\/strong> les switches doivent \u00eatre capables d&#8217;alimenter pleinement les bornes. Si la borne doit d\u00e9sactiver des chaines de transmissions MIMO par manque d&#8217;\u00e9nergie, alors elle ne sera potentiellement pas plus performante qu&#8217;une borne de gamme inf\u00e9rieure.\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b\u200b<\/li>\n\n\n\n<li><strong>l&#8217;esth\u00e9tique : <\/strong>on remarquera que plus une borne est haut de gamme, et embarque des capacit\u00e9s MIMO, plus ses dimensions s&#8217;agrandissent car il faut bien r\u00e9ussir \u00e0 loger toutes ces radios et ces chaines de transmission suppl\u00e9mentaires. Dans certains environnements (showrooms, mus\u00e9es, h\u00f4tels, etc&#8230;), ces bornes deviennent parfois trop imposantes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Finissons par mon avis et mon exp\u00e9rience. Dans la majorit\u00e9 des d\u00e9ploiements de r\u00e9seaux d&#8217;entreprise, on se limite g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 du 4&#215;4:4 maximum car il constitue un tr\u00e8s bon compromis entre performance et co\u00fbt. Le 8&#215;8:8 est techniquement et financi\u00e8rement beaucoup plus difficile \u00e0 justifier et il n&#8217;est que tr\u00e8s rarement d\u00e9ploy\u00e9. Enfin, les bornes avec radios 2.4 GHz en 2&#215;2:2 et radios 5\/6 GHz en 4&#215;4:4 sont g\u00e9n\u00e9ralement une tr\u00e8s bonne solution interm\u00e9diaire car nous connectons aujourd&#8217;hui nos usages les plus critiques sur les bandes 5 et 6 GHz. Le 2.4 GHz \u00e9tant plut\u00f4t consid\u00e9r\u00e9 comme &#8216;Best effort&#8217; de nos jours, je n&#8217;ai g\u00e9n\u00e9ralement pas d&#8217;objection \u00e0 opter pour des capacit\u00e9s MIMO en 2&#215;2:2 sur cette bande.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>V\u00e9ritable rupture technologique pour le Wi-Fi \u00e0 l&#8217;\u00e9poque, le MIMO est une technologie apparue pour la premi\u00e8re fois avec le 802.11n (ou Wi-Fi 4, sorti en 2009). Cette technologie \u00e9volue encore aujourd&#8217;hui pour am\u00e9liorer les performances de nos r\u00e9seaux sans-fil. 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