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必读:802.11n都有哪些技术关键点必须关注
发布时间:2022-01-13 01:26
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本文摘要:802.11n标准具备高达600Mbps的速率,是新一代的无线网络技术,可获取反对对比特率尤为脆弱应用于所需的速率、范围和可靠性。802.11n融合了多种技术,其中还包括SpatialMultiplexingMIMO(Multi-In,Multi-Out)(空间多路复用多进多出)、多发多收天线(MTMRA)技术、20MHz和40MHz信道和双频带(2.4GHz和5GHz)技术,以构成很高的速率。

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802.11n标准具备高达600Mbps的速率,是新一代的无线网络技术,可获取反对对比特率尤为脆弱应用于所需的速率、范围和可靠性。802.11n融合了多种技术,其中还包括SpatialMultiplexingMIMO(Multi-In,Multi-Out)(空间多路复用多进多出)、多发多收天线(MTMRA)技术、20MHz和40MHz信道和双频带(2.4GHz和5GHz)技术,以构成很高的速率。802.11n工作模式包括2.4GHz和5.8GHz两个工作频段,确保了与以往的802.11a/b/g标准相容,很大的维护了用户的投资。  一、802.11n的技术核心  802.11n专心于低吞吐量的研究,构建将WLAN的传输速率从802.11a和802.11g的54Mbps减少至108Mbps以上,最低速率平均300Mbps甚至600Mbps.  这样低的速率当然要有技术承托,而OFDM技术、MIMO(多进多出)技术等正是关键。

  OFDM技术是MCM(Multi-CarrierModulation,多载波调制)的一种,曾多次在802.11g标准中使用。其核心思想是将信道分为许多展开窄带调制和传输向量子信道,并使每个子信道上的信号比特率大于信道的涉及比特率,借以增加各个载波之间的互相阻碍,同时提升频谱的利用率的技术。

OFDM还通过用于有所不同数量的子信道来构建下行和上行的非对称性传输。不过OFDM技术易受频率偏差的影响,不存在较高的峰值平均功率比(PAR),不过可以通过时空编码、冗余、阻碍诱导以及智能天线技术,仅次于程度地提升物理层的可靠性。  MIMO(多进多出)技术是无线通信领域智能天线技术的重大突破,能在不减少比特率的情况下成倍地提升通信系统的容量和频谱利用率。  MIMO系统在升空末端和接收端皆使用多天线(或阵列天线)和多通道。

传输信息流S(k)经过机时编码构成N个信息子流Ci(k),i=1,,N.这N个子流由N个天线升空过来,经空间信道后由M个接管天线接管。多天线接收机利用先进设备的空时编码处置需要分离并解码这些数据子流,MIMO系统可以建构多个分段空间信道,解决问题了比特率分享的问题。

802.11n天线数量可以反对到3*3,比802.11g减少了3倍。  将MIMO与OFDM技术相结合,就产生了MIMOOFDM技术,它通过在OFDM传输系统中使用阵列天线构建空间冗余,提升了信号质量,并减少了多径的容限,使无线网络的有效地传输速率有质的提高。

  而为了提高整个网络的吞吐量,802.11n还对802.11标准的单一MAC层协议展开了优化,转变了数据帧结构,减少了净阻抗所占到的比重,增加管理检错所占到的字节数大大提高了网络的吞吐量。在天线上,智能天线技术的应用于也解决问题了802.11n的传输覆盖范围问题。

通过多组独立国家天线构成的天线阵列系统,动态地调整波束的方向,802.11n确保让用户接管到平稳的信号,并增加其它噪音信号的阻碍,使无线网络的传输距离需要减少到几公里,移动性大大强化。  二、802.11n技术关键点  1、关键点:信道初始化  示意图:    传统的802.11标准,空口都工作在20MHz频宽,802.11n技术通过将邻接的两个20MHz信道初始化成40MHz,使传输速率成倍提升。

在实际工作中,将两个邻接的20MHz信道初始化用于,一个居多比特率,一个为次比特率,发送数据时既可以40MHz的比特率工作,也可以单个20MHz比特率工作。同时为防止互相阻碍,原本每20MHz信道之间都会腾出一小部分的比特率,当使用信道初始化技术工作在40MHz比特率时,这一部分腾出的比特率也可以被用来通信,进一步提高了吞吐量。

  必须留意的是:在2.4GHz资源受限(信道比特率较少),阻碍又多(用于802.11b/g的客户端又多),所以在2.4GHz建议不用于40MHz模式,在5GHz用于40MHz模式是较为合理的自由选择。


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