無線網絡技術--802.11n
無線網絡技術的發展一直是我們關注的話題,那么對于802.11n技術我們是不是真的清楚呢?這里就給我們詳細的說明一下IEEE 802.11n技術通過物理層和MAC層的技術改進實現了無線傳送速率的很大提升,使帶寬從54Mbps提升到300Mbps。
802.11n的核心——MIMO-OFDM
OFDM調制技術是將高速率的數據流調制成多個較低速率的子數據流,再通過已劃分為多個子載體的物理信道進行通訊,從而減少ISI(碼間干擾)機會。
MIMO(多入多出)技術是在鏈路的發送端和接收端都采用多副天線,將多徑傳播變為有利因素,從而在不增加信道帶寬的情況下,成倍地提高通信系統的容量和頻譜利用率,以達到WLAN系統速率的提升。
將MIMO與OFDM技術相結合,就產生了MIMO OFDM技術,它通過在OFDM傳輸系統中采用陣列天線實現空間分集,提高了信號質量,并增加了多徑的容限,使無線網絡的有效傳輸速率有質的提升。
雙頻帶(20-MHz和40-MHz帶寬)
IEEE 802.11n通過將兩個相鄰的20MHz帶寬捆綁在一起組成一個40MHz通訊帶寬,在實際工作時可以作為兩個20MHz的帶寬使用(一個為主帶寬,一個為次帶寬,收發數據時既可以40MHz的帶寬工作,也可以單個20MHz帶寬工作),這樣可將速率提高一倍。同時,對于IEEE 802.11a/b/g,為了防止相鄰信道干擾,20MHz帶寬的信道在其兩側預留了一小部分的帶寬邊界。而通過頻帶綁定技術,這些預留的帶寬也可以用來通訊,從而進一步提高了吞吐量。
圖 20/40-MHz帶寬的吞吐能力
Short Guard Interval
Short GI(Guard Interval)是802.11n針對802.11a/g所做的改進。射頻芯片在使用OFDM調制方式發送數據時,整個幀是被劃分成不同的數據塊進行發送的,為了數據傳輸的可靠性,數據塊之間會有GI,用以保證接收側能夠正確的解析出各個數據塊。無線信號在空間傳輸會因多徑等因素在接收側形成時延,如果后續數據塊發送過快,會和前一個數據塊形成干擾,而GI就是用來規避這個干擾的。11a/g的GI時長為800us,而Short GI時長為400us,在使用Short GI的情況下,可提高10%的速率。另外,Short GI與帶寬無關,支持20MHz、40MHz帶寬。