最新11n核心技术汇总

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十项新技术美篇

十项新技术美篇

十项新技术美篇摘要:1.引言2.十项新技术的概述3.区块链技术4.人工智能技术5.物联网技术6.5G 技术7.生物技术8.新能源技术9.虚拟现实技术10.自动驾驶技术11.总结正文:随着科技的快速发展,各种新技术应运而生,为人们的生活带来了极大的便利。

这里我们来盘点一下十大热门新技术,了解它们的发展和应用。

1.引言新技术的涌现,为各个行业带来了前所未有的变革。

从生活方式到产业发展,新技术的影响无处不在。

接下来,我们将逐一探讨十项备受关注的新技术。

2.十项新技术的概述这些新技术涵盖了诸多领域,包括区块链、人工智能、物联网、5G 通信、生物技术、新能源等。

它们在很大程度上推动了我国经济的转型升级,助力实现高质量发展。

3.区块链技术区块链技术是一种分布式账本技术,具有去中心化、安全性强、透明度高等特点。

它广泛应用于金融、供应链、版权保护等领域,为各行业提供了全新的解决方案。

4.人工智能技术人工智能技术是指用计算机模拟人类智能的技术。

它已经渗透到了我们生活的方方面面,如语音识别、自动驾驶、智能家居等。

人工智能技术的发展,极大地提高了生产效率,改善了人们的生活质量。

5.物联网技术物联网技术是指将各种物体通过网络连接起来,实现智能化管理。

它广泛应用于智能家居、智能交通、智能医疗等领域,极大地提高了人们的生活品质。

6.5G 技术5G 技术是第五代移动通信技术,具有高速率、低时延、广连接的特点。

它为物联网、无人驾驶、远程医疗等领域提供了重要技术支持,将极大地推动数字化经济的发展。

7.生物技术生物技术是指利用生物系统、生物体或其组件进行科学研究和实践应用的技术。

它广泛应用于医药、农业、环保等领域,为人类提供了更加可持续的发展路径。

8.新能源技术新能源技术是指开发和利用新型能源的技术。

它包括太阳能、风能、核能等。

新能源技术的应用,有助于减少对传统化石能源的依赖,降低环境污染。

9.虚拟现实技术虚拟现实技术是一种通过计算机模拟生成三维虚拟世界的技术。

11N协议资料

11N协议资料

1、术语解释:Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议在当今各种无线局域网技术交织的战国时代,WLAN、蓝牙、HomeRF、UWB等竞相绽放,但IEEE802.11系列的WLAN是应用最广泛的。

自从1997年IEEE802.11标准实施以来,先后有802.11b、802.11a、802.11g、802.11e、802.11f、802.11h、802.11i、802.11j 等标准制定或者酝酿,但是WLAN依然面带宽不足、漫游不方便、网管不强大、系统不安全和没有杀手级的应用等。

就像当今VoIP应用中一个全新的领域VoWLAN那样,虽被业内人士看作是WLAN最有希望的杀手级应用,却因为这四个“不”,很难进一步发展。

为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11n应运而生。

2、前景: 600Mbps的美妙在传输速率方面,802.11n可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps、108Mbps,提供到300Mbps甚至高达600Mbps。

得益于将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。

在覆盖范围方面,802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,可以动态调整波束,保证让WLAN用户接收到稳定的信号,并可以减少其它信号的干扰。

因此其覆盖范围可以扩大到好几平方公里,使WLAN移动性极大提高。

在兼容性方面,802.11n采用了一种软件无线电技术,它是一个完全可编程的硬件平台,使得不同系统的基站和终端都可以通过这一平台的不同软件实现互通和兼容,这使得WLAN 的兼容性得到极大改善。

802.11n采用软件无线电技术解决不同标准采用不同工作频段、不同调制方式造成的系统间难以互通、移动性差的问题。

软件无线电是一个可编程的硬件平台,所有的应用都通过在该平台上的软件编程实现,不同系统的基站和移动终端都可以由建立在相同硬件基础上的不同软件实现。

H3C WLAN介绍

H3C WLAN介绍

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安医附院无线输液系统(802.11n)
安医附院采用H3C WLAN作为其无线输液 系统的承载体,良好的开展了其无线管控 的输液业务。采用802.11n技术,AP容量 更大,速度更快,更稳定。 安医附院(安徽医科大学第一附属医院)前 身为上海东南医学院附属东南医院,创办于 1926年。经过80多年的发展,医院已成为 国家卫生部三级甲等医院,全国卫生系统先 进集体,卫生部临床药理基地,安徽省文明 标兵单位,是安徽省规模最大的、集医疗、 教学、科研、预防、康复、急救为一体的综 合性教学医院。
技术 CDMA手机 WIFI AP WIFI 终端 最大100mW 最大100mW 功率 1.55-1.07w,最低220mW
WLAN对病人辐射远小于手机
从规模应用和专业测试结果来看,H3C WLAN信号 从规模应用和专业测试结果来看,H3C WLAN信号绿色安全
2005年H3C在北京医院针对无线信号是否会对医疗设备存在干扰做 了现场测试,经过反复的、长时间测试后发现,H3C无线信号对医 疗设备无任何干扰。测试详细报告请参考附件《卫生部北京医院 H3C WLAN设备测试报告》。
WA2612-AGN

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WA2610E-GNP的两种用法 的两种用法
室内分布式系统合路,相 当于WA1208E-GP的升 级版
2G 3G
多天线模式,用于人员稀 疏、走廊墙壁后、铁门的 情况,可将天线延伸至房 间内
这两种方式本质是相同的,只是应用场合不完全相同,需要注意的是,和 WA1208E用法相同,人数要稀疏。 这里AP可以设置到40M信道模式,接入11n客户端的时候最高可达70~80M 但使用40M信道,要注意每个AP最好设置相同的信道,避免临道干扰
5

IEEE802_11n标准下的4G关键技术解析

IEEE802_11n标准下的4G关键技术解析

1概述随着无线局域网技术的迅猛发展和3G (第三代移动通信)牌照的发放,中国通信市场的竞争进一步升温,对于今后要开展的在无线局域网中的实时业务和多媒体业务来说,如何提高和优化无线局域网网络性能,提高数据传输速率和服务质量(Quality of Service ,QoS ),将有线和无线局域网进行无缝融合,已成为4G (第四代移动通信)技术研究的热点。

2IEEE 802.11系列标准1997年IEEE 802.11标准的制定是WLAN (无线局域网)发展的里程碑,它是由大量的局域网及计算机专家审定通过的标准。

随着各种WLAN 技术的飞速发展,IEEE 802.11系列应用广泛,先后有802.11b 、802.11a 、802.11g 、802.11e 、802.11f 、802.11h 、802.11i 、802.11j 等标准制定,但WLAN 依然存在带宽不足、网管不强大、系统不安全、漫游不方便等一赵海宁刘潇万华芸(中国移动通信集团设计院有限公司北京100080)摘要第四代移动通信将是一种超高速无线网络。

OFDM 可以最大限度地利用频谱资源,M IM O 系统进一步提高无线通信系统容量、提高频谱效率。

M IM O-ODFM 已经成为第四代移动通信技术研究中的热点。

本文结合IEEE 802.11n 标准分析了4G 中的关键技术,并对其应用前景进行了一定展望,对于我国无线局域网标准的选择,具有一定研究意义。

关键词IEEE 802.11n无线网络4G 移动通信M IM O-OFDMIEEE 802.11n 标准下的4G 关键技术解析(收稿日期:2009年7月10日)Network Elements Security Analysis of the Switching Core Network for Yunnan MobileZhang Jianqiang(China Comservice Fujian Design Institute ,Fujian 350002,China )AbstractBased on the security analysis of the current core network of Yunnan M obile,this paper proposes the disaster recoverylevel and the disaster recovery goals of the core network bing with current technologies and applications,this paper further analyses core network elements of Yunnan M obile one by one and raises suggestions to enhance the network security.Key words mobile core network ,security ,network element eisaster recovery系列问题,目前以太网有线IP网络的速率已达到10吉比特级别(10Gbit/s)。

无线(算网)基本原理

无线(算网)基本原理

WPAN
WLAN
WMAN
WWAN
CDMA1x, EVDO (2.5G, 3G)GSM/GPRS, EDGE,LTE
WiMAX---802.16D
WiMAX---802.16E
802.11b/g/a/n
UWB
Bluetooth
无线小区覆盖范围
小区切换
WLAN Mesh
可移动的无线网络接入技术
PAN
IrDA
BlueTooth技术是一种用于数字化设备之间的低成本、近距离的无线通信连接技术。其程序写在一个9mm*9mm的微型芯片上,可以方便的嵌入到设备之中。BlueTooth技术工作在2.4GHz频段上。采用跳频技术,理想连接范围为10cm-10m。BlueTooth协议是电路交换与分组交换的结合,可以支持异步数据信道和多达三个同时进行话音信道。每个话音信到64kbps。数据信道为一端72kbps而另一端为57.6kbps的不对称连接,或43.2kbps的对称连接。
Increasing Range and Cost
IrDA BlueTooth 802.11
几种主要的无线技术介绍
IrDA是一种利用红外线进行点到点通讯的技术。其优点是体积小,功率低,传输速率可达16Mbps,成本低。超过95%的手提电脑安装了IrDA接口。市场上还推出了可以通过USB接口与PC相连的USB-IrDA设备。IrDA是一种视距传输技术,通信设备之间不能有阻挡物。不适合于多点通信。另外IrDA设备的核心部件---红外线LED还不是一种耐用器件。
支持多天线方式 通过多条通道,无线信号通过多天线从多条路径从发射端到接收的多个接收天线。支持多空间流 通过多条通道,并发传递多条空间流,可以成倍提高系统吞吐。

wifi Calibration测试资料

wifi Calibration测试资料

5
20MHz信道
10 9 8 14 13 12 11
4 3
2
1
40MHz信道
7
6
2.4122.4222.4322.4422.4522.4622.472 2.484
使用20MHz: 和11g类似,在2.4GHz频段可以有三 个不重叠的信道,但是对于 11n来说, 使用40MHz: 和11g的Turbo模式类似,一旦使用 使用20MHz就意味着只能达到
WiFi Course
2012.10.08
Summary 内容 提要
WiFi技术演进过程及协议栈介绍 IEEE802.11主流解决方案介绍 802.11N MiMo+OFDM 技術介紹 WiFi測試儀器及設備介紹 基於Litepoint的Wifi測試解決方案 WiFi發射機/接收機指標詳解
WLAN 技术标准演进: MIMO+OFDM
RF Cable
Attenuator
DC Block
Power Spliter
SMA(F)—SMA(F)
Murata 测试探针
WiFi产品测试方法功分器Fra bibliotek衰减器
频谱仪 电脑
被测产品
功率计 信号源
可测项目限于:发射功率、频谱模板、EVM、接收误包率等; 不能测试项目:接收灵敏度、频率误差、功率上升沿/下降沿、频率稳定 时间、IQ信号图等等。
对于802.11b/g/n 整个2.4G频段被 划分为14个信道, 每个信道的带宽 为22MHz
信道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 美国和加拿大 (MHz) 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 X X X 欧洲 (MHz) 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 X 中国和日本 (MHz) 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2484

WLAN--802.11N协议基础及网络部署

WLAN--802.11N协议基础及网络部署

TD-SCDMA 2.8M TD-LTE 173M
802.11g
54Mbps (实际25Mbps)
带宽的大幅度提升使得每个接入点可以接入更多的客户端。
全面向下兼容a/b/g
2.4 GHz 5.8 GHz
Not support
b only
g only, b/g mix, b only
n only, b/g/n mix, g/n mix,b/g mix, g only, b only n only, a/n mix, a only
802.11n 关键技术 802.11n 的技术优势 影响802.11n速率的关键因素 802.11n设备部署
影响802.11n速率的关键因素——CSMA/CA机制
WLAN 采用CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 机制来解决冲突问题。 终端在发送数据前首先监听信道,如果信道空闲,则随机退避一 个时间,如果这个时间内没有其他终端抢占信道,终端等待完后 可以立即占用信道并传输数据。 CSMA/CA决定了:终端越多,则冲突规避开销越大,信道可用 带宽越低。
MIMO:具有多个独立的接收和传输路径的无 线电射频系统,是11n的核心技术。 MIMO-OFDM:将高速码流拆分成多个低速码 流,每个低速码流在相同的频点上分别由不同 的天线同时发送。码流在接收端进行整合。
802.11n关键技术——信道捆绑技术
1Mbps 20MHz Channel 1Mbps 20MHz Channel 40MHz Channel 2Mbps
直接信号
反射信号
反射信号
802.11n关键技术-帧聚合技术
帧聚合技术原理:

802.11ac标准与802.11n标准好在哪里及区别介绍

802.11ac标准与802.11n标准好在哪里及区别介绍

802.11ac标准与802.11n标准好在哪⾥及区别介绍 从过去的⼏周开始,第⼀批802.11ac⽆线产品已经开始陆续上市。

从本质上来说,802.11ac是当前智能⼿机与笔记本电脑主流的802.11n标准增强版,单纯从下载速度上来说可以有⼤幅度的提升,甚⾄可以达到原本802.11n⼏倍的速度。

802.11ac的⼯作原理 802.11ac的核⼼技术主要基于802.11a,继续⼯作在5.0GHz频段上以保证向下兼容性,但数据传输通道会⼤⼤扩充,在当前 20MHz的基础上增⾄40MHz或者80MHz,甚⾄有可能达到160MHz。

再加上⼤约10%的实际频率调制效率提升,新标准的理论传输速度最⾼有望达到1Gbps,是802.11n 300Mbps的三倍多。

其实802.11ac项⽬早在2008年上半年就已经着⼿开始,当时被称为“Very High Throughput”(甚⾼吞吐量),⽬标直接就是达到1Gbps。

到2008年下半年的时候,项⽬分为两部分,⼀是802.11ac,⼯作在6GHz 以下,⽤于中短距离⽆线通信,正式定为802.11n的继任者,另⼀个则是802.11ad,⼯作在60GHz,市场定位与UWB类似,主要⾯向家庭娱乐设备。

不过当时802.11ac标准甚⾄还没有进⼊草案阶段。

按照当时的预计,新标准草案会在2011年年底可⽤,最终在2012年11⽉完成。

802.11ac与802.11n之间的区别 从核⼼技术来看,802.11a c是在802.11a⽆线Wi-Fi标准之上建⽴起来的,包括将使⽤802.11a的5GHz频段。

不过在通道的设置上,802.11ac将沿⽤802.11n的MIMO(多进多出)技术,为它的传输速率达到1Gbps打下基础。

802.11ac每个通道的⼯作频率将由802.11n的40MHz,提升到80MHz甚⾄是160MHz,再加上⼤约10%的实际频率调制效率提升,最终理论传输速度将由802.11n最⾼的600Mbps跃升⾄1Gbps。

ieee802.11n标准的主要技术

ieee802.11n标准的主要技术

IEEE 802.11n标准的主要技术在今天的无线通信领域,IEEE 802.11n标准是一项重要的技术,它为无线局域网提供了更快的速度和更稳定的连接。

IEEE 802.11n标准采用了一系列新的技术来提高无线网络的性能,包括MIMO(多输入多输出)、OFDM(正交频分复用)、空间复用和通道绑定等。

这些技术带来的革新为无线通信带来了新的发展机遇,也加速了无线网络的普及和发展。

1. MIMO技术MIMO技术是IEEE 802.11n标准的核心技术之一。

MIMO利用多个天线来传输和接收数据,可以在同一时间和频率上传输多个数据流,从而大大提高了无线网络的传输速度和稳定性。

通过MIMO技术,无线网络可以实现更远距离的覆盖和更高的数据传输速率,为用户提供了更好的网络体验。

2. OFDM技术OFDM技术也是IEEE 802.11n标准的重要技术之一。

OFDM采用了一种特殊的频率分配方式,将数据流分成多个低速的子流,并采用正交载波的方式同时传输这些子流,从而提高了信号的抗干扰能力和频谱利用率。

通过OFDM技术,无线网络可以更有效地利用频谱资源,同时也能够更好地抵抗多径衰落和干扰,提高了网络的稳定性和可靠性。

3. 空间复用技术IEEE 802.11n标准还引入了空间复用技术,通过同时在不同的天线上发送不同的数据流,实现了空间的复用,从而提高了无线网络的容量和覆盖范围。

空间复用技术让无线网络可以在相同的频率和时间上传输多个数据流,大大提高了网络的效率和性能。

4. 通道绑定技术通道绑定技术是IEEE 802.11n标准的又一项重要技术。

通道绑定技术允许无线网络同时使用多个频道,从而增加了网络的容量和吞吐量。

通过通道绑定技术,无线网络可以更好地适应复杂的无线环境,减少了干扰和冲突,提高了网络的性能和稳定性。

总结回顾通过对IEEE 802.11n标准的主要技术进行全面的分析和评估,我们可以看到,这些技术为无线网络带来了重大的革新和改进。

H3C网络设备选型及无线组网方案

H3C网络设备选型及无线组网方案

使用IRF2后,接入到汇聚以及汇聚到核 心的双链路上行都是负载分担方式---
物尽其用,保护投资! 条链路当两条用

6
好处二:网络更简单
VLAN
路由路径
配置文件
使用 使用IRF2 前,二层启用生成树,VLAN IRF2 前 规划复杂;三层启用VRRP,路由规划复
杂;每台单独配置,管理复杂
无线定位
无线客户端
无线控制器
WX3010
WX5002
S7500E/S9500E插卡
S5800低容量插卡
WX3024
WX5004
WX6103
S5800大容量插卡
FIT/FAT/MESH AP
WA2110-AG
WA2220E-AG
WA2220E-AG-T
WA1208E-GP
WA2610-AGN
WA 2620E-AGN
WA2210-AG
WA2210E-GE
WA2210X-G/GE WA2220X-AG/AGP/AGE
WA2612-AGN
WA2620-AGN
WA 2610E-AGN
MESH/ 网桥 网桥
WB2320X-AGE
WH2530X-DAG

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H3C WLAN 12年的积累
2000 正式组建WLAN研发团队 2001-2002 率先在中国发布WA1000系列企业级AP和WA1208系列运营级大功率AP 2003 完成3Com WLAN产品线整合 2004 成立印度研究所,专注于Fit AP架构研发 2005 部署中国首个采用Fit AP解决方案的985大学无线校园网 2006 参与运营商 “无线城市”建设,并发布一体化移动网解决方案(UMN) 2007 率先发布有线无线一体化管理平台,推出核心交换机的无线控制器插卡,引领有线无线

802[1].11n技术简介_2

802[1].11n技术简介_2
802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,可以动态调整波束, 保证让WLAN用户接收到稳定的信号,并可以减少其它信号的干扰,使覆盖范围能达 到11G的6倍以上。
一般情况下,基于11G的设备可以同时接入20个左右的客户端,而11n的设备可以让 更的用户接入,并提供更高的带宽,更适合于用户量比较大的密集接入的场景,比如 象今天的媒体发布会之类的场合下的应用。
802.11n关键技术——Short GI
Short Guard Interval (GI)
由于多径效应的影响,信息符号(Information Symbol)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之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为 Guard Interval (GI)。802.11n仍然使用缺省使用800 ns GI。当多径效应不是 很严重时,用户可以将该间隔配置为400,对于一条空间流,可以将吞吐提高近 10%,即从65Mbps提高到72.2 Mbps。对于多径效应较明显的环境,不建 议使用Short Guard Interval (GI)。
由于采用了多路收发的技术,将对于11G而言,信号穿透性更好,在空间较为复杂的 环境中应用,更容易消除盲点,从而简化工程前期的勘测、设计工作,减少设备布放 数量,降低建网成本
在11G模式下,如果有多个用户同时接入网络,可能会因为QoS得不到良好的保障, 影响实时业务。11n在这方面则有很大的改善,由于采用了MIMO技术,无线信号是多 路收发,有效地解决了多径干扰问题,信号稳定性及抗干扰能力等方面比11G产品大 大提高,可以支持wifi语音等实时业务。
802.11n速率计算方法

主流协议深度解析 11N将何去何从

主流协议深度解析 11N将何去何从

主流协议深度解析 11N将何去何从?随着现在移动终端的增多,对于无线网络的需求也越来越高了,802.11n作为目前的主流协议,还能否满足我们的最新需求呢?让我们先对802.11n的技术进行分析!无线技术凭借其固有的特性不断地发展和增值。

从最开始的 802.11到802.11 a/b,再到802.11 g 和现在的802.11n标准。

从开始到最终获准正式发布具有多项增强功能的协议标准,一共花费了超过七年的时间。

802.11n技术在过去的七年里,IEEE标准化组织一直致力于研究一套新的标准。

新标准在提供新功能的同时也标准化了802.11射频功能的提升。

新标准明显改进了802.11通信的可靠性、无线信号覆盖范围的可预测性和增强802.11设备总的吞吐量。

同时向后兼容传统的802.11环境。

最初的802.11n标准很大程度上是基于 802.11n Wi-Fi 联盟2.0版本的草案,并且包括了以下的关键设备要求。

这些关键的设备要求现已在最终的版本里都已经包括:∙ MIMO—描述了多进多出(MIMO)技术的使用;∙射频增强—增加了信道容量,更高的调制速率和更低的系统开销;∙ MAC 增强—在现有802.11设备数据帧的基础上修改了能为 802.11n使所用的帧格式;MIMO多进多出(MIMO)技术是 802.11n标准的核心。

这个 MIMO技术的讨论提供了理解802.11n如何实现600Mbps速率的一个基础。

无线通信的本质是很容易受到各种干扰、失真或噪声的影响。

与有线技术类似,信噪比(SNR)的效益对高效数据传输的能力至关重要。

信噪比的值越大,信号所能承载的信息量就越多,并且在接收端所能复原的信息量也越多。

802.11n 使用两种有趣的技术来改善信噪比和存在多径效应的环境:波束成形和多路空间分集。

下面的章节描述了它们的功能以及好处。

传输的波束成形技术波束成形是在一个开放或较少障碍物的环境下有多根发射天线和单根接收天线时使用的一项技术。

80211abgn与80211ac区别以及详细介绍

80211abgn与80211ac区别以及详细介绍
802.11n 802.11ac
无线加密技术
无线网络加密技术之WEP(有线等效加密)
尽管从名字上看似乎是一个针对有线网络的安全选项,其实并不是这 样。WEP标准在无线网络的早期已经创建,目标是成为无线局域网 WLAN的必要的安全防护层,但是WEP的表现无疑令人非常失望。它的 根源在于设计上存在缺陷。 在使用WEP的系统中,在无线网络中传输的 数据是使用一个随机产生的密钥来加密的。但是,WEP用来产生这些密 钥的方法很快就被发现具有可预测性,这样对于潜在的入侵者来说,就 可以很容易的截取和破解这些密钥。即使是一个中等技术水平的无线黑 客也可以在两到三分钟内迅速的破解WEP加密。
这些应用对
WIFI 提出了越来越高的带宽需求,根据爱立信的预测,无 线网络上的视频流量每年将增长 60%,这一增长态势将一直持续到 2018 年底,到那时它将占据全球移动数据流量的一半。
2、海量的终端接入

(1)每个员工可能同时两个甚至多个 WIFI 终端,而每个终端都在消 耗着网络资源。 2)在进行赛事的场馆,新品发布会现场或者学生教室,海量用户的 同时接入对现有的 无线设备提出了严重的挑战。 (3)在用户无线接入逐步增多,有线接入越来越少大背景下,通过 WIFI 接入终端的现象越来越多。

WPA 具备以下 2 种模式工作:个人或企业。 个人模式:这个模式以 WEP相同方式手动地使用配置的密钥。所有客户端使用相同的初始主密 钥。 企业模式:AP使用Extensible Authentication Protocol (EAP)来与 每个单独的客户端协商一个成对主密钥。然后AP在一个802.1x服务器上 验证客户端身份。结果是每一个允许使用网络的客户端都会与配置在 802.1x服务器上的信息进行验证,并使用一个与其它客户端上密钥不同 的密钥。

11n的子载波宽度 -回复

11n的子载波宽度 -回复

11n的子载波宽度-回复11n的子载波宽度是指IEEE 802.11n无线局域网标准中使用的子载波(subcarrier)的宽度。

在无线通信系统中,子载波是指将传送的数据信号划分为不同的独立频率部分,以实现多用户并行传输的技术。

在这篇文章中,我们将一步一步地回答有关11n子载波宽度的问题,以便更好地理解这一概念。

第一步:了解IEEE 802.11n标准首先,我们需要了解IEEE 802.11n是什么标准。

IEEE 802.11n是无线局域网的一种升级标准,于2009年发布。

它在传输速度、传输距离和覆盖范围等方面提供了显著的改进。

该标准支持更高的传输速率和更大的带宽,以满足日益增长的无线数据传输需求。

第二步:子载波的定义和作用接下来,我们需要了解子载波的定义和作用。

子载波是指将传输的数据信号划分为不同的独立频率部分的技术。

它可以将总带宽划分为多个较窄的频带,不同的子载波之间可以相互独立地传输数据。

这种技术可以提高无线系统的容量和抗干扰能力。

第三步:11n的子载波宽度然后,我们来讨论11n的子载波宽度。

根据IEEE 802.11n标准,11n的子载波宽度可以是20MHz或40MHz。

在20MHz子载波宽度的情况下,每个子载波的宽度为312.5kHz。

而在40MHz子载波宽度的情况下,每个子载波的宽度为625kHz。

因此,通过使用更大的子载波宽度,无线系统可以提供更大的带宽和更高的传输速率。

第四步:子载波宽度对无线通信的影响接下来,我们来了解子载波宽度对无线通信的影响。

较宽的子载波宽度可以提供更高的数据传输速率,因为每个子载波可以传输更多的数据。

然而,较宽的子载波宽度也会增加传播信道的复杂性和干扰水平。

此外,在使用40MHz子载波宽度时,还需要更多的无线频谱资源。

第五步:选择合适的子载波宽度最后,我们来讨论选择合适的子载波宽度的因素。

选择子载波宽度要考虑到无线网络的需求和环境条件。

如果对于带宽和速率的要求较高,可以选择40MHz的子载波宽度。

802.11n技术简介

802.11n技术简介

A B F
A B F
A B F
A B F
E
A B F
A B F
B
450Mbps
300Mbps
300Mbps
11n信道的选择,20MHz or 40MHz?
内容提要
802.11n技术分析
1
2
3
802.11协议比较
802.11n采用的关键技术
高带宽
广覆盖
密接入
易穿透
高稳定
易兼容
11n技术一览
OFDM
MIMO
40MHz
Short GI
帧聚合
块应答
11n的核心技术,MIMO
MIMO技术利用空间的分集,使得每个码片在时域上更加高效。
2×2、2×3和3×3有何性能差异?
MIMO类型
天线个数
发射天线
接收天线
性能
2×2、3×3(2、3条流)示意图
02.11n速率表
内容提要
1
802.11n产品技术要求
3
2
802.11n技术要求——EVM 要求
802.11n技术要求——MASK要求(20MHz)
802.11n技术要求——MASK要求(40MHz)
802.11n关键技术——MIMO
802.11n关键技术——MIMO
802.11n关键技术——OFDM(正交频分复用)技术
802.11n关键技术——MIMO-OFDM
802.11n关键技术——FEC(Forward Error Correction)
FEC (Forward Error Correction)按照无线通信的基本原理,为了使信息适合在无线信道这样不可靠的媒介中传递,发射端将把信息进行编码并携带冗余信息,以提高系统的纠错能力,使接收端能够恢复原始信息。802.11n所采用的QAM-64的编码机制可以将编码率(有效信息和整个编码的比率)从3/4 提高到5/6。所以,对于一条空间流,在MIMO-OFDM基础之上,物理速率从58.5提高到了65Mbps(即58.5乘5/6除以 3/4)。

能源工程十项新技术应用总结归纳

能源工程十项新技术应用总结归纳

能源工程十项新技术应用总结归纳
能源工程作为国民经济的重要支柱,随着科技的不断进步和创新,不断涌现出各种新技术,使能源工程的优化和升级得以实现。

以下是能源工程领域最新十大技术的总结归纳:
1. 可再生能源技术:包括风、水、生物质和太阳能等,实现清洁能源利用和减少环境污染。

2. 燃料电池技术:尤其是氢燃料电池技术的应用,实现了能源的高效转化和清洁利用。

3. 智能电网技术:自动化技术、通信技术和信息技术的结合,实现了便捷的能源管理和节能减排。

4. 能源储存技术:电池、超级电等储能技术的应用,实现了能源的高效利用和平衡供需。

5. 油气勘探技术:油气资源的探测和开采技术,实现了能源的多元化和可持续利用。

6. 能源系统优化技术:对于能源系统进行全面优化,提高了能源利用效率和经济效益。

7. 能源闭环循环技术:能源的回收和再利用,实现了对资源的最大化利用和环境的最小化污染。

8. 节能技术:包括节能措施的制定和执行,以及高效节能设备的应用等,实现了能源消耗的最小化和经济效益的最大化。

9. 清洁燃烧技术:燃烧过程中减少污染物的排放,实现了清洁能源的减少和环境的保护。

10. 废弃物综合利用技术:废弃物的资源化利用,实现了对资源的最大化利用和环境的最小化污染。

以上是能源工程领域最新十大技术的总结归纳,随着技术的不断创新和应用,相信能源工程的未来一定会更加美好和充满希望。

无线信道带宽与11n

无线信道带宽与11n

无线信道带宽单天线:20MHz max 65Mbps,40MHz max 150Mbps双天线:20MHz max 130Mbps,40MHz max 300Mbps20MHz:72M带宽,穿透性好传输距离远(100米左右),频率越低,波长越长。

40MHz:150M带宽,穿透性差传输距离近(50米左右)。

一般应用于频点较多的5GHz频段。

如果你的接入端是150M,建议用20M好,那样干扰小。

优先选择20MHZ,因为40MHZ抗干扰能力弱。

因此,当距离远时,40M的会自动降到20MHZ。

当网络模式为11b、11g和11b/g混合网络模式时,只能使用20MHz的信道带宽。

当网络模式为11b/g混合模式时,只能使用20MHz的信道带宽。

当网络模式为11b/g/n混合网络模式时,可以同时使用20MHz和40MHz信道带宽。

实际一共有14个信道,但第14信道一般不用。

表中只列出信道的中心频率。

每个信道的有效宽度是20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。

即,对于中心频率为2412MHz的1信道,其频率范围为2401~2423MHz。

信道中心频率信道中心频率1 2412MHz 8 2447MHz2 2417MHz 9 2452MHz3 2422MHz 10 2457MHz4 2427MHz 11 2462MHz5 2432MHz 12 2467MHz6 2437MHz 13 2472MHz7 2442MHz信道标号中心频率信道低端/高端频率1 2412MHz 2401/2423MHz2 2417MHz 2406/2428MHz3 2422MHz 2411/2433MHz4 2427MHz 2416/2438MHz5 2432MHz 2421/2443MHz6 2437MHz 2426/2448MHz7 2442MHz 2431/2453MHz8 2447MHz 2436/2458MHz9 2452MHz 2441/2463MHz10 2457MHz 2446/2468MHz11 2462MHz 2451/2473MHz12 2467MHz 2456/2478MHz13 2472MHz 2461/2483MHz如果设备支持,除1、6、11三个一组互不干扰的信道外,还有2、7、12;3、8、13;4、9、14三组互不干扰的信道。

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11n核心技术802.11n的关键技术标准发展历程IEEE 802.11工作组意识到支持高吞吐将是WLAN技术发展历程的关键点,基于IEEE HTSG (High Throughput Study Group)前期的技术工作,于2003年成立了Task Group n (TGn)。

n表示Next Generation,核心内容就是通过物理层和MAC层的优化来充分提高WLAN技术的吞吐。

由于802.11n涉及了大量的复杂技术,标准过程中又涉及了大量的设备厂家,所以整个标准制定过程历时漫长,预计2010年末才可能会成为标准。

相关设备厂家早已无法耐心等待这么漫长的标准化周期,纷纷提前发布了各自的11n产品(pre-11n)。

为了确保这些产品的互通性,WiFi联盟基于IEEE 2007年发布的802.11n草案的2.0版本制定了11n产品认证规范,以帮助11n技术能够快速产业化。

根据WIFI联盟2009年初公布的数据,802.11n产品的认证增长率从2007年成倍增长,截至目前全球已经有超过500款的11n设备完成认证,2009年的认证数量必将超出802.11a/b/g。

技术概述802.11n主要是结合物理层和MAC层的优化来充分提高WLAN技术的吞吐。

主要的物理层技术涉及了MIMO、MIMO-OFDM、40MHz、Short GI等技术,从而将物理层吞吐提高到600Mbps。

如果仅仅提高物理层的速率,而没有对空口访问等MAC协议层的优化,802.11n的物理层优化将无从发挥。

就好比即使建了很宽的马路,但是车流的调度管理如果跟不上,仍然会出现拥堵和低效。

所以802.11n对MAC采用了Block确认、帧聚合等技术,大大提高MAC 层的效率。

802.11n对用户应用的另一个重要收益是无线覆盖的改善。

由于采用了多天线技术,无线信号(对应同一条空间流)将通过多条路径从发射端到接收端,从而提供了分集效应。

在接收端采用一定方法对多个天线收到信号进行处理,就可以明显改善接收端的SNR,即使在接受端较远时,也能获得较好的信号质量,从而间接提高了信号的覆盖范围。

其典型的技术包括了MRC等。

除了吞吐和覆盖的改善,11n技术还有一个重要的功能就是要兼容传统的802.11 a/b/g,以保护用户已有的投资。

接下来对这些相关的关键技术进行逐一介绍。

物理层关键技术1. MIMOMIMO是802.11n物理层的核心,指的是一个系统采用多个天线进行无线信号的收发。

它是当今无线最热门的技术,无论是3G、IEEE 802.16e WIMAX,还是802.11n,都把MIMO列入射频的关键技术。

图1 MIMO架构MIMO主要有如下的典型应用,包括:1) 提高吞吐通过多条通道,并发传递多条空间流,可以成倍提高系统吞吐。

2) 提高无线链路的健壮性和改善SNR通过多条通道,无线信号通过多条路径从发射端到达接收端多个接收天线。

由于经过多条路径传播,每条路径一般不会同时衰减严重,采用某种算法把这些多个信号进行综合计算,可以改善接收端的SNR。

需要注意的是,这里是同一条流在多个路径上传递了多份,并不能够提高吞吐。

在MRC部分将有更多说明。

2. SDM当基于MIMO同时传递多条独立空间流(spatial streams),如下图中的空间流X1,X2,时,将成倍地提高系统的吞吐。

图2 通过MIMO传递多条空间流MIMO系统支持空间流的数量取决于发送天线和接收天线的最小值。

如发送天线数量为3,而接收天线数量为2,则支持的空间流为2。

MIMO/SDM系统一般用“发射天线数量×接收天线数量”表示。

如上图为2*2 MIMO/SDM系统。

显然,增加天线可以提高MIMO支持的空间流数。

但是综合成本、实效等多方面因素,目前业界的WLAN AP都普遍采用3×3的模式。

MIMO/SDM是在发射端和接收端之间,通过存在的多条路径(通道)来同时传播多条流。

有意思的事情出现了:一直以来,无线技术(如OFMD)总是企图克服多径效应的影响,而MIMO恰恰是在利用多径来传输数据。

图3 MIMO利用多径传输数据3. MIMO-OFDM在室内等典型应用环境下,由于多径效应的影响,信号在接收侧很容易发生(ISI),从而导致高误码率。

OFDM调制技术是将一个物理信道划分为多个子载体(sub-carrier),将高速率的数据流调制成多个较低速率的子数据流,通过这些子载体进行通讯,从而减少ISI机会,提高物理层吞吐。

OFDM在802.11a/g时代已经成熟使用,到了802.11n时代,它将MIMO 支持的子载体从52个提高到56个。

需要注意的是,无论802.11a/g,还是802.11n,它们都使用了4个子载体作为pilot子载体,而这些子载体并不用于数据的传递。

所以802.11n MIMO将物理速率从传统的54Mbps提高到了58.5 Mbps(即54*52/48)。

4. FEC (Forward Error Correction)按照无线通信的基本原理,为了使信息适合在无线信道这样不可靠的媒介中传递,发射端将把信息进行编码并携带冗余信息,以提高系统的纠错能力,使接收端能够恢复原始信息。

802.11n所采用的QAM-64的编码机制可以将编码率(有效信息和整个编码的比率)从3/4 提高到5/6。

所以,对于一条空间流,在MIMO-OFDM基础之上,物理速率从58.5提高到了65Mbps(即58.5乘5/6除以3/4)。

5. Short Guard Interval (GI)由于多径效应的影响,信息符号(Information Symbol)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之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为Guard Interval (GI)。

802.11n仍然使用缺省使用800 ns GI。

当多径效应不是很严重时,用户可以将该间隔配置为400,对于一条空间流,可以将吞吐提高近10%,即从65Mbps提高到72.2 Mbps。

对于多径效应较明显的环境,不建议使用Short Guard Interval (GI)。

6. 40MHz绑定技术这个技术最为直观:对于无线技术,提高所用频谱的宽度,可以最为直接地提高吞吐。

就好比是马路变宽了,车辆的通行能力自然提高。

传统802.11a/g使用的频宽是20MHz,而802.11n支持将相邻两个频宽绑定为40MHz来使用,所以可以最直接地提高吞吐。

需要注意的是:对于一条空间流,并不是仅仅将吞吐从72.2 Mbps提高到144.4(即72.2×2 )Mbps。

对于20MHz频宽,为了减少相邻信道的干扰,在其两侧预留了一小部分的带宽边界。

而通过40MHz绑定技术,这些预留的带宽也可以用来通讯,可以将子载体从104(52×2)提高到108。

按照72.2*2*108/104进行计算,所得到的吞吐能力达到了150Mbps。

7. MCS (Modulation Coding Scheme)在802.11a/b/g时代,配置AP工作的速率非常简单,只要指定特定radio 类型(802.11a/b/g)所使用的速率集,速率范围从1Mbps到54Mbps,一共有12种可能的物理速率。

到了802.11n时代,由于物理速率依赖于调制方法、编码率、空间流数量、是否40MHz绑定等多个因素。

这些影响吞吐的因素组合在一起,将产生非常多的物理速率供选择使用。

比如基于Short GI,40MHz绑定等技术,在4条空间流的条件下,物理速率可以达到600Mbps(即4*150)。

为此,802.11n 提出了MCS的概念。

MCS可以理解为这些影响速率因素的完整组合,每种组合用整数来唯一标示。

对于AP,MCS普遍支持的范围为0-15。

8. MRC (Maximal-Ratio Combining)MRC和吞吐提高没有任何关系,它的目的是改善接收端的信号质量。

基本原理是:对于来自发射端的同一个信号,由于在接收端使用多天线接收,那么这个信号将经过多条路径(多个天线)被接收端所接收。

多个路径质量同时差的几率非常小,一般地,总有一条路径的信号较好。

那么在接收端可以使用某种算法,对这些各接收路径上的信号进行加权汇总(显然,信号最好的路径分配最高的权重),实现接收端的信号改善。

当多条路径上信号都不太好时,仍然通过MRC技术获得较好的接收信号。

MAC层关键技术1. 帧聚合帧聚合技术包含针对MSDU的聚合(A-MSDU)和针对MPDU的聚合(A-MPDU):l A-MSDUA-MSDU技术是指把多个MSDU通过一定的方式聚合成一个较大的载荷。

这里的MSDU可以认为是Ethernet报文。

通常,当AP或无线客户端从协议栈收到报文(MSDU)时,会打上Ethernet报文头,我们称之为A-MSDU Subframe;而在通过射频口发送出去前,需要一一将其转换成802.11报文格式。

而A-MDSU技术旨在将若干个A-MSDU Subframe聚合到一起,并封装为一个802.11报文进行发送。

从而减少了发送每一个802.11报文所需的PLCP Preamble,PLCP Header和802.11MAC头的开销,同时减少了应答帧的数量,提高了报文发送的效率。

A-MSDU报文是由若干个A-MSDU Subframe组成的,每个Subframe均是由Subframe header (Ethernet Header)、一个MSDU和0-3字节的填充组成。

图4 A-MSDU 报文结构A-MSDU技术只适用于所有MSDU的目的端为同一个HT STA的情况。

l A-MPDU与A-MSDU不同的是,A-MPDU聚合的是经过802.11报文封装后的MPDU,这里的MPDU是指经过802.11封装过的数据帧。

通过一次性发送若干个MPDU,减少了发送每个802.11报文所需的PLCP Preamble,PLCP Header,从而提高系统吞吐量。

图5 A-MPDU报文格式其中MPDU格式和802.11定义的相同,而MPDU Delimiter是为了使用A-MPDU而定义的新的格式。

A-MPDU技术同样只适用于所有MPDU的目的端为同一个HT STA的情况。

2. Block ACK为保证数据传输的可靠性,802.11协议规定每收到一个单播数据帧,都必须立即回应以ACK帧。

A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后,需要对其中的每一个MPDU进行处理,因此同样针对每一个MPDU发送应答帧。

Block Acknowledgement通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答,以降低这种情况下的ACK帧的数量。

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