WLAN基本知识之802.11标准
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了WLAN基本知识之802.11标准相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
文章目录
WLAN技术基础
1.4 802.11标准介绍
1.4.1 IEEE 802.11协议族成员
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IEEE 805.11无线工作组制定的规范分两部分:
一是802.11物理层相关标准
二是802.11MAC层相关标准 -
物理层主要是定义了无线协议的工作频段,调制编码方式及最高速度的支持;MAC层主要是做无线网络里面的一些功能,或者是一些具体协议的体现,如QOS是对网络做一个限速,Mesh技术,无线安全标准。
1.4.2 IEEE 802.11标准与WiFi的世代
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2018年10月,WiFi联盟对不同WiFi标准指定了新的命名,802.11ax被命名为WiFi 6,WiFi 4之前不做时代命名。
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如图所示,基本上所有的标准都是使用OFDM技术,唯有WiFi 6 差异较大, 它的编码方式、空间流数、信道带宽都异于WiFi 4,WiFi 4是四个空间流,WiFi 6 可以做到12条空间流,
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OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation),多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输, 它具有较好的抗多径衰弱的能力,能够支持多用户接入。
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OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。
1.4.3 802.11a/b/g差异
1.4.4 802.11n
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802.11n是无线传输标准协议,它是划时代的技术。它的目标在于改善先前的两项无线网上标准,包括802.11a与802.11g,在网上流量上的不足。
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它的最大传输速度理论值为600Mbit/s,与先前的54Mbit/s相比有大幅提升,传输距离也会增加。
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IEEE 802.11工作组于2002年成立了高吞吐量(HT)研究组着手制定新一代标准,并于2009年正式颁布基于MIMO-OFDM的802.11n标准,其最显著的是在速率上较之前有了突破性的进展。
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802.11采用多项新技术,带来了全新的用户体验,极大推动了WLAN产业的发展,也使得WiFi的概念深入人心,到现在仍有大量的802.11n终端在网使用。
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802.11n技术实现了大带宽,给WiFi带来了更大的应用场景。
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802.11n带来了许多全新技术,802.11n结合物理层和MAC层的优化,来充分提高WLAN技术的吞吐,物理层技术设计的MIMO非常关键,使用MIMO-OFDM 40Mhz、Short GI技术,从而将物理层吞吐提高到600Mbps。
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GI是指由于多径效应的影响,信息将通过多条路径传递,可能会发生彼此碰撞,导致ISI干扰,为此802.11a g标准,要求在发送信息符号时,必须保证在信息符号间,存在0.8us的时间间隔,这个间隔被称为Guard Interval。
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802.11n除了物理层优化,还对MAC协议层进行了优化,采用Block Ack块确认,帧聚合等技术,大大提高了MAC的效率。如果不对MAC层协议进行优化,仅仅物理层优化,就好比是修建了宽敞的马路,但是没有做好车道的规划,依然快不起来。
1.4.5 802.11n关键技术
1.4.6 IEEE 802.11ac标准
- IEEE 802.11ac标准的颁布,使得WLAN技术正式迈入千兆领域,但是该标准仅支持工作在5Ghz频段。
- 2.4Ghz的干扰对他来说都不生效。之前说到的2.4G信道设备,蓝牙、红外都不会对5G网络产生影响,
802.11n突破了原有WiFi标准带宽的瓶颈,它在802.11n基础上,增加了空间流数从4到8,信道从40Mhz增加至160Mhz,更定义了MU-MIMO技术,支持下行多用户并行传输。
1.4.7 IEEE 802.ax标准(又称WiFi 6)
- IEEE 802.11ax,WiFi联盟称为WiFi 6,又称为高效率无线局域网,是无线局域网标准,11ax支持2.4Ghz 和 5Ghz频段,兼容802.11a/b/g/n/ac。
802.11ax为了实现更大带宽,采纳了大多数802.11ac技术之上,又重新定义了OFDMA调制与复用技术,支持更窄的子载波间隔,并使用了1024-QAM调制模式,同时还引入上行MU-MIMO技术,使得WiFi 6 AP的整机理论速率突破10Gbps的同时,进一步提升高密场景下的吞吐量和服务质量。
OFDMA DL/UL技术:OFDM即正交频分复用;A access接入的意思,适用于多用户同时进行;
MU-MIMO DL/UL:增加支持上行
1024-QAM:编码技术达到1024-QAM,编码效率变高。
基本服务器着色:既属于物理层,又属于MAC层,它在物理层增加了 Color的字段,却提供MAC层的功能,作用就是解决同频干扰的问题。通过着色,让终端区分开来两个AP,以达到提升效率作用。
目标唤醒时间:不同手机对应不同需求,如果不用WiFi模块,可休眠该模块,使用时在激活,既灵活使用,又节约设备供电。
双NAV机制:数据传输过程中,用于控制是否进行传输,协商与调制的工作机制。
1.4.8 WiFi 6理论速率计算
理解:空间流数量影响传输速率,子载波编码bit数即每个子载波能传输多少个bit,编码率越高越好,有多少个有效的子载波数用来承载数据传输的子载波数量。
1.5 WLAN的关键技术
1.5.1 IEEE 802 与TCP/IP对等模型
- WLAN是一种基于 IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
- 802.11标准聚焦在TCP/IP对等模型的下两层:
数据链路层:实现各种技术,如信道接入、寻址、数据帧校验、错误检测、安全机制等。
物理层:负责在空口(空中接口)传输比特流,例如频段。
1.5.2 802.11物理层技术
- 802.11所采用的无线电物理层使用了三种不同的技术:
跳频、直接序列、正交频复用(目前主要使用正交频复用,即OFDM)
1.5.3 OFDM
- OFDM是一种特殊的多载波调制技术,其主要思想是将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。各子载波相互正交,扩频调制后的频道可以互相重叠,不但减少了子载波间的干扰,还提高了频谱利用率。
- 当一个子载波到达波峰的时候,另一个子载波幅度为0,即为两个子载波正交无干扰。
- OFDM之所以能够使用相互重叠的子载波,主要是因为定义了副载波,因此可以轻易区分彼此。
信号分三个副载波,每个副载波波峰均为数据编码用,如图圆点。这些副载波之间经过刻意设计,彼此保持正交关系。每个副载波的波峰,此时其它两个副载波的振幅均为0。
OFDM 5Ghz信道
5Ghz信道有52个子载波,每个子载波有312.5Khz,有48个信道传输数据,4个信道用来做相位参考。
OFDM子信道调制技术使用QAM(QAM是Quadrature Amplitude Modulation的缩写,中文译名为“正交振幅调制”),QAM同时利用了载波的振幅和相位来传递信息。
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