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CW02-2-802.11n技术和应用
本课总结 第 * 页 802.11n 技术和应用 性能 技术要求 外场测试结果及结论 关键技术 网络规划建议 物理层 MAC层 覆盖 性能 容量 OFDM MIMO 信道绑定 更多子载波 更短GI 更高调制速率 帧聚合 块确认 缩短帧间间隔 增强节电模式 其他 兼容性 谢 谢 中国移动通信集团设计院有限公司 2011-01 本课程主要介绍802.11n技术和应用,通过学习此课程,您应该能够:了解IEEE802.11n的性能,掌握IEEE802.11n的关键技术,了解IEEE802.11n的技术要求,掌握802.11n外场测试的结果和简要结论,熟悉网络规划建议。 IEEE802.11工作组已经完成了802.11n标准的制定,经过多年的努力,802.11n终于实现了标准化。802.11n技术通过一系列的手段显著的提高了通信的稳定性,实现更加可预测的覆盖以及达到设备性能吞吐量的整体提升。 802.11n协议对物理层和MAC子层进行了数项增强使无线网络的部署受益。其中四项关键的特性是: --多输入多输出(MIMO)。 --40MHz频宽将两个相邻的信道结合在一起并利用原先保留的拼间带宽将数据速率提高两倍以上。 --数据帧汇聚通过把多个数据帧结合在一起发送减少802.11开销。 --后向兼容机制,使得802.11n设备可以和a/b/g设备共存,因此允许用户可以分阶段的迁移他们的无线接入点和无线客户端。 了解802.11n的发布时间; 掌握802.11n的工作频带、带宽、兼容性、峰值速率等; 了解802.11n物理层和MAC层分别有哪些关键技术。 * 相对于802.11g,802.11n在20MHz信道下,子载波由48增加到52,数据速率提升8.3%到58.5Mbps;编码速率由3/4提高到5/6,数据速率提升到65Mbps;GI由800ns缩短到400ns,使数据速率提升11%;每通道的频宽由20MHz增加到40MHz,子载波提高到108个,使数据速率提高到150 Mbps;802.11g为单空间流,802.11n提供2流、3流和4流,最高数据速率可达到600 Mbps。 * 物理层关键技术包括OFDM、MIMO、信道绑定、更多子载波、更高调整速率和更短GI;MAC层关键技术包括:帧聚合、块确认、缩短帧间间隔、增强节电模式;其他技术:兼容性。 * 正交频分复用OFDM是一种基于正交多载波的频分复用技术 OFDM传输的基本概念是将高速串行数据流经串/并转换后,分割成大量的低速数据流,每路数据采用独立载波调制并叠加发送,接收端依据正交载波特性分离多路信号 OFDM与传统FDM的区别在于:传统的频分复用技术需要在载波间保留一定的保护间隔来减少不同载波间领谱的重叠(结合滤波),从而避免各载波间的相互干扰;而0FDM技术的不同载波间的频潜是重叠在一起的、各子载波间通过正交特性来避免干扰,有效地减少了载波间的保护间隔,提高了频谱利用率。 * 多输入多输出(MIMO)技术是802.11n的核心。 MIMO技术在发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多信道的传输方式,如图所示。MIMO系统将需要传输的数据先进性多重切割,然后再利用多重天线进行同步传送。无线信号在传送过程中,会以多种多样的直接、发射或穿透等路径进行传输,从而导致信号到达接收天线的时间不一致,即所谓的多径效应。MIMO技术充分利用了多径效应的特点,在接收端采用多重天线来接收数据,并依靠频谱相位差等方式来解算出正确的原始数据。 * 传统的802.11标准,空口都工作在20MHz频宽,802.11n技术通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz; 将两个相邻的20MHz信道绑定使用,一个为主带宽,一个为次带宽,收发数据时既可以40MHz的带宽工作,也可以单个20MHz带宽工作。 为避免相互干扰,原本每20MHz信道之间都会预留一小部分的带宽。当采用信道绑定技术工作在40MHz带宽时,这一部分预留的带宽也可以被用来通信进一步提高了吞吐量。 802.11n使用20MHz和40MHz信道。与前述情况类似,40MHz信道由两个相邻的20MHz信道组成。若采用原先单独的20MHz信道,信道最低及最高频段保留一部分带宽避免信道间干扰。而当使用40MHz绑定信道时,这些保留带宽可以用来传输信息。通过利用保留带宽,802.11n的信用应用效率更高,通常可比20MHz带宽的两倍稍高。 * OFDM在802.11a/g时代已经成熟使用,与802.11a/g 相比,802.11n将20MHz带宽支持的子载波从52个提高到56个,除去4个pilot子载波,数据子载波达到52个。此外,由于采用了更高效率的编码方案,使得单个空间流的数据速率可以达到最大65Mbit/s。 采用OFDM技术最大
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