无线传输协议802.11n解析
802.11n_概述
802.11n 概述1.11n简介【简介】IEEE 802.11n使用2.4GHz频段和5GHz频段,IEEE 802.11n标准的核心是MIMO(multiple-input multiple-output,多入多出)和OFDM技术,传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。
北京时间2009年9月14日消息,据国外媒体报道,行业标准组织IEEE(电气与电子工程师学会)在9月11日批准了802.11n高速无线局域网标准。
在该标准支持下的产品理论速率为300Mbps,较之前的802.11a/g产品的54Mbps有极大提升。
IEEE当天并未公开宣布这一消息,但802.11n工作组的主席Bruce Kraemer向工作组的成员发送了通知邮件。
802.11n工作组成员包括一系列的Wi-Fi芯片制造商、软件开发人员和设备制造商。
2.11n - 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依然面临带宽不足、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。
3.11n的关键技术802.11(WLAN)技术作为成熟而广泛应用的无线接入技术,已经广泛地应用于家庭、企业等。
据统计,仅2008年一年,全球销售了3亿8千多万颗WLAN芯片。
尽管802.11a/g技术已经将物理层吞吐提高到了54Mbps,但是随着YouTube、无线家庭媒体网关、企业VoIP Over WLAN等应用对WLAN技术提出了越来越高的带宽要求,传统技术802.11a/g已经无法支撑。
WLAN各协议速率计算及比较(802.11g、802.11n、802.11ac)
802.11g关键技术:1.一次传输占用的时间固定为4微秒2. 所采用的64-QAM编码方式能够在每个子载波信道通过一次传输过程携带6bit的数据位3.802.11g采用的OFDM能够提供52个子载波信道(其中只有48个用于数据传输)4.64-QAM编码每次传输提供3/4的码率(即有效数据容量)802.11g速率计算:根据以上的计算因子,802.11g能提供的最大速率计算如下:(1秒/4微秒)×(6bit×48×3/4)=54Mbit/s802.11n速率计算:提速三大技术:MIMO、信道捆绑、GI根据上述计算方法,我们再来看看802.11n是如何通过各项技术来提升最大速率的。
1.首先802.11n在11g的基础上对OFDM调制方式进行了优化,将子载波信道的数量从52个提升至56个(其中只有52个用于数据传输),最大速率变成:2.其次802.11n对64-QAM编码技术进行了优化,将每次传输提供的码率从3/4提升至5/6,最大速率变成:3.接着802.11n可以工作的频宽从11g的20MHz变为40MHz,这样OFDM所能提供的子载波信道数量从56个进一步提升为112个,其中用来传输数据的子信道数量为108个,最大速率变成:4.另外802.11n在条件允许的基础上(当实际环境中的多径效应较小时)将OFDM两次传输之间的保护间隔时间从11a/b/g的800ns缩短为400ns,这样可以进一步将最大速率提升至5.最后,由于采用了MIMO技术,通过空间复用技术,在1-4条空间流的环境下最大速率将以150Mbit/s的1-4倍进行增长,即2条空间流达到300Mbit/s、3条空间流达到450Mbit/s、4条空间流达到802.11ac 速率计算:150M * 8/6 * 234/108 * 3 =1300M 每次传输数据量和子载波数量增加。
1、以前每次传输6位(64-QAM),现在传输8位(256-QAM)。
802.11n与wlan无线比较
802.11n与WLAN无线比较在WLAN网络广泛应用的同时,802.11技术也没有停止发展的脚步,2009年802.11n协议正式标准化,再一次实现了物理速率的提升,最高物理速率可以达到了300Mbps。
而且,802.11n的A-MPDU(报文聚合)功能充分提高空间媒介的信道利用率,同时带来了WLAN网络的信道承载性能的成倍提升。
加上未来随着新的802.11n芯片和技术的发展,450Mbps物理速率的设备也将被普遍应用,WLAN网络还会将迎来新一轮的腾飞。
一、物理速率的提升从宏观角度,802.11协议可以分为两个主要部分:链路层业务和物理层传输。
链路层业务主要制定了WLAN链路协商的规则,以及针对WLAN接入服务而设计的系列功能,例如报文重传和确认、重复报文检测、密钥协商、加密保护、漫游等等。
而物理层传输则实现WLAN设备之间的能够完成信号的发送和接收,并致力于不断提高数据传输的物理速率。
802.11协议族所逐步实现的物理速率:·1999年,802.11的基础协议完成了WLAN的基本架构定义,并定义了两种调制模式和速率,为WLAN提供了1Mbps和2Mbps的物理接入速率;·1999年,802.11b协议直接致力于物理速率的提升,在802.11的基础上提出了"High Rate"的概念,通过调试模式CCK,将WLAN的最大物理接入速率从2Mbps直接提升到11Mbps;·1999年,802.11a的问世一方面跳出了原来2.4GHz频段的限制为WLAN应用争取了更多的空间媒介资源(5GHz的三段频点,可以提供多达13个不重叠的工作信道),另外一方面则通过OFDM调制模式又一次将物理速率提升到了54Mbps。
如果单单从数据的传输速率角度,该物理速率已经是一个骄人的成绩,在当时一定程度上可以和以太网网络进行比较和抗衡;·2003年,OFDM调制模式引入到2.4GHz推出了802.11g协议,该协议在802.11b的基础上扩充支持了OFDM调制模式,使得WLAN在2.4GHz上也能够实现54Mbps的物理传输速率。
无线WiFi-802.11N技术
802.11n技术802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。
802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段,分别向下兼容802.11g 和802.11a。
2009年9月11日这天,802.11n正式成为标准,整个WLAN产业链也为之一振,随后各种支持802.11n 的终端变得越来越普遍,802.11n在未来的物联网背景下显得举足轻重。
关键技术一:MIMOMIMO(音maimou),即多输入多输出,主要原理是通过多根天线发射和接收多条空间流。
传统方式只能发射和接收一条空间流,所以从理论上通过MIMO可以成倍的增加无线传输的速率,而不需要增加实际的频谱资源开销。
802.11n协议规定最大为4条空间流,理论速率为600Mbps。
而目前由于产业链也在发展当中,最为普及的是300Mbps的速率,即采用2条空间流的方式进行。
介于2条和4条之间,当然还有一种3条流的方式,最大速率为450Mbps。
也就是说,目前业界的11n产品也在不断发展当中,一个基本的趋势就是“300Mbps->450Mbps->600Mbps”。
MIMO的实现依赖于多天线技术。
如果把一个802.11n的AP比作一辆家用汽车,那么300Mbps相当于是1.6L 排量,450Mbps和600Mbps相当于是2.0L和2.0T的排量。
在300Mbps这档中有三种不同的MIMO实现方式,分别是2×2、2×3和3×3(前者表示发射天线的个数,后者表示接收天线的个数)。
2×2可以认为是手动低配版(天线的个数绝对不可能小于空间流的个数),而2×3和3×3则是分别属于“中等配置”和“高级配置”。
虽然这三种MIMO方式显示的理论速率均为300Mbps,但是在实际使用的感受上,802.11n的传输性能与MIMO天线的多少息息相关,天线越多,实际获得的吞吐量越高,使用当中抗干扰的能力也会更强。
802.11n与802.11bg有什么区别
802.11n与802.11bg有什么区别“802.11n和802.11b/g的区别是:802.11n是802.11b/g的升级版本,传输速度更快。
802.11b,802.11g和802.11n是基于802.11⽆线传输协议的标准。
802.11n是⽬前最先进的⽆线传输标准。
”对我们普通⽤户来讲,肯定是知道,最新的技术是最好的,802.11n速度是802.11g的12倍,传播信号的范围是是802.11g的4倍,当然价格也贵很多。
对于三者的兼容性来讲,是没有问题的,802.11n技术与802.11b和802.11g技术所谈到的兼容不同于以往,其优势主要体现在混合模式下的运⾏和向下兼容性。
在802.11n草案中,要求802.11n产品能够在包含802.11g 和802.11b的混合模式下运⾏,且具有向下兼容性。
⽽混合模式下的运⾏是指,不同于以前的专⽤⽹络技术,802.11n⽹络在和以前的产品⼀起运⾏时必须保持最适当的速度。
向下兼容性保证在e68a84e799bee5baa6e997aee7ad9431333365636635使⽤802.11n的条件下,基于现有标准的⽆线产品的运⾏能够达到各⾃的最佳状态。
在⼀个802.11n⽆线⽹络中,接⼊⽤户包括有802.11b、802.11g和802.11n的⽤户,这种情况下,802.11b的⽤户与路由器连接是采⽤的802.11b标准,⽽802.11g的⽤户连接是采⽤的802.11g标准,802.11n⽤户是802.11n连接,在连接过程中所有类型的传输可以实现共存,这样⼀来可更好的保障⽤户对于802.11n的投资。
802.11协议簇是国际电⼯电⼦⼯程学会(IEEE)为⽆线局域⽹络制定的标准。
虽然WI-FI使⽤了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全⼀致。
在以下标准中,使⽤最多的应该是802.11n标准,⼯作在2.4GHz频段,可达600Mbps(理论值)。
802.11N协议解析(一)
802.11N协议解析(⼀)1.1 802.11n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。
1.2 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。
802.11n
2002.初步制定 MIMO OFDM 2007.认证 2009.9通过
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其他802.11标准 ●802.11c,它是关于802.11网络和普通以太网之间的互通协议,现已包含在 大多数产品中。 ●802.11d,该协议最初致力于开发工作在其他频率的802.11b版本,使其在 许多没有2.4-GHz波段的国家和地区也可以使用。由于ITUT的推荐和许多厂 商的压力,大多数国家都已经开通了这个波段。然而,802.11d仍然可以用在 其他授权波段上。 ●802.11e,该协议将QoS(Quality of Service,服务质量)功能加入到 802.11网络上,它用TDMA方式取代类似Ethernet的MAC层,为重要的数据 增加额外的纠错功能。 ●802.11f,该协议是为了改善802.11中的切换机制而制定的,以使用户能够 在两个不同的交换分区(无线信道)之间,或在加到2个不同的网络上的接入点 之间漫游的同时保持连接功能。 ●802.11h,该协议的主要目的是对802.11a的传输功率和无线信道选择增加 更好的控制功能,它与802.11e相结合,适用于欧洲地区。 ●802.11i,该协议负责处理802.11网络最明显的一个问题:安全性。它不是 WEP的加强版本,而是建立在AES(美国的官方加密系统)上的一个全新标准。 ●802.11j,该协议是一个新的标准,目前只是一个草案,目的是解决 802.11a和HiperLan2的互通问题,因此它不是一个统一的标准,而是ETSI和 IEEE的联合标准。
• MIMO:发送机制一般分2类,数据速率最大化或者分级增 益最大化 • 数据速率最大化:致力于提高平均信道容量
• MIMO 分级增益最大化:通过对各个数据流进行联合编码来 抑制信道衰落、噪声和干扰等对传输的影响。实现多天线 联合编码的发送机制统称为空时编码(STC)。
802.11abgn与802.11ac的区别以及详细的介绍..
WPA2
在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密 算法),因此它需要新的硬件支持,它使用CCMP(计数器模式密码块 链消息完整码协议)。在WPA/WPA2中,PTK的生成依赖PMK,而 PMK获的有两种方式,一个是PSK的形式就是预共享密钥,在这种方 式中PMK=PSK,而另一种方式中,需要认证服务器和站点进行协商 来产生PMK。
802.11b
1999年9月IEEE 802.11b被正式批准,该标准规定无线局域网工作频段在2.4GHz, 数据传输速率达到11Mbps。该标准是对IEEE 802.11的一个补充,采用点对点模式 和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、 5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,802.11b和工作在5GHz频率上 的802.11a标准不兼容。由于价格低廉,802.11b产品已经被广泛地投入市场,并在 许多实际工作场所运行
1、大带宽需求应用大带宽需求的应用在 WIFI 的应用越来越广泛:
(1)苹果 安卓等系统的更新同步和应用下载 (2)优酷土豆Youtobe 视频类业务 (3)Vine(由 Twitter 所有)视频摄制及分享类应用类业务 (4)正超脱会议室固定设备发展到移动设备上的视频会议业务 (5)越来越多的企业通过视频的方式宣传其产品与方案 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。
802.11a/b/g/n的比较
标准号 标准发布时间
工作频率范围
非重叠信道数
IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g
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:
802.11n_概述汇总
802.11n 概述1.11n简介【简介】IEEE 802.11n使用2.4GHz频段和5GHz频段,IEEE 802.11n标准的核心是MIMO(multiple-input multiple-output,多入多出)和OFDM技术,传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。
北京时间2009年9月14日消息,据国外媒体报道,行业标准组织IEEE(电气与电子工程师学会)在9月11日批准了802.11n高速无线局域网标准。
在该标准支持下的产品理论速率为300Mbps,较之前的802.11a/g产品的54Mbps有极大提升。
IEEE当天并未公开宣布这一消息,但802.11n工作组的主席Bruce Kraemer向工作组的成员发送了通知邮件。
802.11n工作组成员包括一系列的Wi-Fi芯片制造商、软件开发人员和设备制造商。
2.11n - 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依然面临带宽不足、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。
3.11n的关键技术802.11(WLAN)技术作为成熟而广泛应用的无线接入技术,已经广泛地应用于家庭、企业等。
据统计,仅2008年一年,全球销售了3亿8千多万颗WLAN芯片。
尽管802.11a/g技术已经将物理层吞吐提高到了54Mbps,但是随着YouTube、无线家庭媒体网关、企业VoIP Over WLAN等应用对WLAN技术提出了越来越高的带宽要求,传统技术802.11a/g已经无法支撑。
802.11协议详情
802.11b/g/n协议一、符合IEEE的移动通信技术二、802.11四种主要物理组件1.工作站(Station)构建网络的主要目的是为了在工作站间传送数据。
所谓工作站,是指配备无线网络接口的计算设备,即支持802.11的终端设备。
如安装了无线网卡的PC,支持WLAN的手机等。
2.接入点(Access Point)802.11网络所使用的帧必须经过转换,方能被传递至其他不同类型的网络。
具备无线至有线的桥接功能的设备称为接入点,接入点的功能不仅于此,但桥接最为重要。
为STA提供基于802.11的接入服务,同时将802.11mac帧格式转换为以太网帧,相当于有限设备和无线设备的桥接器。
3.无线媒介(Wireless Medium)802.11标准以无线媒介在工作站之间传递帧。
其定义的物理层不只一种,802.11最初标准化了两种射频物理层(2.4GHz和5GHz)以及一种红外线物理层。
4.分布式系统(Distribution System)当几个接入点串联以覆盖较大区域时,彼此之间必须相互通信以掌握移动式工作站的行踪。
分布式系统属于802.11的逻辑组件,负责将帧传送至目的地,将各个AP连接起来的骨干网络。
三、无线局域网的网络类型Infrastructure网络架构可以实现多终端共用一个AP。
需要AP提供接入服务,AP负责基础结构型网络的所有通信。
这种网路可以提供丰富的应用,较多的STA接入数量。
Ad-hoc网络没有有线基础设施,网络节点由移动主机构成,无线网卡之间的通讯,不需要通过AP。
一般是少数几个STA为了特定目的而组成的一种暂时性网络,又称特设网络。
802.11-基础结构网络的架构注意:◆BSS(basic service set)基本服务集由能互相通信的STA组成,是802.11网络提供服务的基本单元;◆ESS扩展网络由多个BSS构成,是采用相同SSID的多个BSS形成的更大规模的虚拟BSSS,是为了解决单个BSS覆盖范围小的问题而定义的;◆SSID(服务集标识),标识一个ESS网络,相当于网络的名称;◆BSSID是AP的MAC地址,用来标识AP管理的BSS。
11n无线标准
11n无线标准11n无线标准,又称为IEEE 802.11n,是一种无线局域网技术标准,它是对802.11a/b/g标准的扩展和改进。
与之前的标准相比,11n无线标准在速度、覆盖范围和信号稳定性等方面都有了显著的提升,成为了当前主流的无线网络技术之一。
本文将对11n无线标准的技术特点、优势和应用进行介绍。
首先,11n无线标准采用了MIMO技术(Multiple-Input Multiple-Output),即多输入多输出技术。
通过利用多个天线进行数据传输和接收,MIMO技术可以显著提高无线网络的数据传输速度和稳定性。
同时,MIMO技术还可以有效地抵抗多径效应和信号衰减,提高了无线网络的覆盖范围和抗干扰能力。
其次,11n无线标准采用了40MHz的信道带宽,相较于之前的20MHz带宽,可以提供更大的数据传输通道,从而进一步提高了无线网络的传输速度。
此外,11n标准还引入了空间复用技术,通过同时传输多个数据流,进一步提高了网络的数据传输效率。
除此之外,11n无线标准还支持动态信道绑定和自适应调制编码技术,可以根据网络环境的变化自动调整信道和编码方式,以最大限度地提高数据传输的稳定性和速度。
同时,11n标准还支持绿色无线技术,通过动态调整传输功率和休眠模式,有效降低了无线网络设备的能耗,减少了对环境的影响。
在实际应用中,11n无线标准已经被广泛应用于家庭无线网络、企业无线局域网、公共场所无线覆盖等领域。
由于其高速、稳定、覆盖范围广等优势,11n无线网络已经成为了大多数用户的首选。
在未来,随着物联网、5G等新技术的发展,11n无线标准仍将发挥重要作用,为人们的日常生活和工作提供更加便捷的无线连接。
总之,11n无线标准作为一种先进的无线网络技术,具有高速、稳定、覆盖范围广等优势,已经成为了当前主流的无线网络技术之一。
随着技术的不断发展和应用的不断普及,相信11n无线标准将会在未来发挥越来越重要的作用,为人们的生活和工作带来更多便利和可能。
802.11n无线网络标准
802.11n无线网络技术特点802.11n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依然面临带宽不足、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。
600Mbps的美妙前景在传输速率方面,802.11n可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g 提供的54Mbps,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。
这意味着WLAN将不但能实现802.11n 向前后兼容,而且可以实现WLAN与无线广域网络的结合,比如3G。
两个阵营在争标准让人遗憾的是,802.11n现在处于一种“标准滞后、产品早产”的尴尬境地。
IEEE 802.11n详述
Ad-hoc网络是一种特殊的无线移动网络,网络中所有节点的地位平等,无需设置任何的中心控制节点,并且要求网中任意两个站点均可直接通信。网络中的节点不仅具有普通移动终端所需的功能,而且具有报文转发能力。与普通的移动网络和固定网络相比,它具有以下特点:
(1)无中心
节点可随时加入或离开网络,任何节点的故障不会影响整个网络的运行,具有很强的抗毁性。
第二章 当前主流
本章将对当前主流的无线局域网的物理层关键技术分别作出介绍,其中包括IEEE 802.11,802.11b,802.11a,以及802.11g,并对这几种模式作出对比和总结。
2.1IEEE802.11的调制技术
IEEE 802.11标准提供1Mbps和2Mbps两种传输速率,分别采用BPSK和QPSK的调制方法,下面就对这两种调制方法作出介绍。
♦.用于远距离信息的传输:如在林区进行火灾、病虫害等信息的传输;公安交通管理部门进行交通管理等。
♦.专门工程或高峰时间所需的暂时局域网:学校、商业展览、建设地点等人员流动较强的地方;利用无线局域网进行信息的交流;零售商、空运和航运公司高峰时间所需的额外工作站等。
♦.流动工作者可得到信息的区域:需要在医院、零售商店或办公室区域流动时得到信息的医生、护士、零售商、白领工作者。
2.1.1 BPSK的调制方法
BPSK是一种非常简单的调制方式,即二进制的数字信号0和1分别用载波的相位0和π来表示,其表达式为:
BPSK的调制实现非常简单,只需要将载波与输入信号进行电平交换后的输出相乘即可,实现时,一般采用查表法进行BPSK调制。它的波形如下图所示:
图2.1 BPSK调制波形
2.1.2QPSK的调制方法
◆IrDA技术
11n协议
11n协议11n协议,又称为IEEE 802.11n,是一种用于无线局域网(WLAN)的通信协议。
它是IEEE 802.11系列标准中的一部分,旨在提高无线网络的速度、范围和可靠性。
11n协议采用了一系列先进的技术,使得用户能够在家庭、企业或公共场所获得更快速、更稳定的无线网络连接。
首先,11n协议采用了MIMO(多输入多输出)技术,这是一种利用多个天线进行数据传输的技术。
通过MIMO技术,11n协议能够同时传输多个数据流,从而提高了数据传输速度和网络容量。
此外,MIMO技术还可以减少信号衰减和抑制多径干扰,提高了无线网络的覆盖范围和稳定性。
其次,11n协议还采用了40MHz信道宽度,相比之前的802.11a/b/g协议的20MHz信道宽度,能够提供更大的带宽,从而实现更高的数据传输速度。
同时,11n协议还引入了空间分集技术,可以在不增加频谱资源的情况下提高信号质量和数据传输速率。
除此之外,11n协议还支持多种调制方式,包括16-QAM、64-QAM和256-QAM,这些调制方式可以在保证信号质量的前提下提高数据传输速率。
同时,11n协议还引入了一种称为“通道绑定”(channel bonding)的技术,允许无线路由器同时使用多个信道进行数据传输,从而提高了网络的吞吐量和性能表现。
总的来说,11n协议通过MIMO技术、40MHz信道宽度、空间分集技术、多种调制方式和通道绑定技术等一系列先进技术的应用,实现了无线网络速度、范围和可靠性的显著提升。
它不仅能够满足日常生活和办公需求,还能够支持高清视频、在线游戏等对网络速度和稳定性要求较高的应用场景。
因此,11n协议已经成为目前无线网络中最为广泛应用的协议之一。
在实际应用中,用户可以通过使用支持11n协议的无线路由器和网卡设备,来享受更快速、更稳定的无线网络连接。
当然,为了充分发挥11n协议的优势,用户还需要注意合理设置无线网络环境,避免干扰和信号阻塞,从而获得最佳的网络性能。
802.11n和802.11g区别 全文 文档投稿网
主要的调制技术(MIMO-OFDM)
将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合, 就产生了MIMO OFDM技术,它通过在OFDM传输系统 中采用阵列天线实现空间分集,提高了无线传输质量, 也使传输速率得到极大提升。
双频带技术(20-MHz和40-MHz带宽)
IEEE 802.11n通过将两个相邻的20MHz带宽捆绑在一 起组成一个40MHz通讯带宽,在实际工作时可以作为两 个20MHz的带宽使用,这样可将速率提高一倍。 同时,对于IEEE 802.11a/b/g,为了防止相邻信道干扰, 20MHz带宽的信道在其两侧预留了一小部分的带宽边界。 而通过频带绑定技术,这些预留的带宽也可以用来通讯, 从而进一步提高了吞吐量。
应用二:高清视频传输
高清视频是802.11n产品在应用上的一个亮点。从测 测试结果上看传统的54M无线路由器与802.11N路由 相比差距明显,对于家庭用户来说无线设备支持下的 高清视频播放可能是一种趋势。对于企业用户来说, 写字楼内利用无线网络拨打可视电话、酒店内的无线 点播服务将使用户真正体验移动办公和移动娱乐带来 的便捷。
信道的选择,20MHz or 40MHz?
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20MHz就意味着只能达到150Mbps的速率。
使用40MHz: 使用40MHz带宽,在2.4GHz频段只有一个信道可用,基本上无法规模部署, 解决方法是使用5GHz频段,带宽资源丰富。
应用三:移动便携性
802.11n采用独特的天线技术,最大程度上降低了信号干 扰从而使信号覆盖范围得到提升,这使得使用笔记本电 脑和PDA等设备的用户可以在更大的范围内移动上网。目 前,很多国内高等学府内都采用了无线网络,而 802.11n技术的应用将进一步完善这样的网络。
WiFi无线网络参数 802.11a-b-g-n 详解
WiFi无线网络参数802.11a/b/g/n 详解802.11a/b/g/n,其实指的是无线网络协议,细分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 等。
这几种不同的无线协议、都是由802.11演变而来的。
802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入;802.11a工作在5.4G频段,最高速率54兆,主要用在远距离的无线连接;802.11b工作在2.4G频段,最高速率11兆,由于速率较低,逐步被淘汰;802.11g工作在2.4G频段,最高速率54兆;802.11n最新无线标准,常见速率有108兆、150兆,目前最高速率能到300兆。
协议频率信号最大数据传输率传统802.11 2.4 GHz FHSS 或DSSS 2 Mbps802.11a 5 GHz OFDM 54 Mbps802.11b 2.4 GHz HR-DSSS 11 Mbps802.11g 2.4 GHz OFDM 54 Mbps802.11n 2.4 或5 GHz OFDM 540 Mbps(最高理论值)1. 传统802.111997 发布两个原始数据率,1 Mbps 和 2 Mbps跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)2. 802.11a1999 发布各种调制类型的数据传输率:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 和54 Mbps带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个 5 GHz 互不重叠频带3. 802.11b1999 发布各种调制类型的数据传输率:1, 2, 5.5 和11 Mbps高速直接序列展频(HR-DSSS)工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带4. 802.11g2003 发布各种调制类型的数据传输率:6、9、12、18、24、36、48 和54 Mbps;可以使用DSSS 和CCK 进一步转换为1、2、5.5 和11 Mbps带52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;使用DSSS 和CCK 向下兼容802.11b工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带5. 802.11n计划在2008 年第二季度进行IEEE 认证;但是现在已经出现了早于11n 的接入点(AP)和无线网卡各种调制类型的数据传输率:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 、54、108、150和300 Mbps采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)技术工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个2.4 GHz 互不重叠频带无论有无CB,均为不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个5 GHz 互不重叠频带。
无线传输协议802.11n解析
IEEE 802.11n技术解析目录前言 (2)1. 产生背景 (2)2. IEEE 802.11n关键技术 (2)1.1物理层关键技术 (3)1.1.1 MIMO技术 (3)1.1.2 OFDM技术 (4)1.1.3 40MHZ绑定技术 (5)1.1.4 FEC(Forward Error Correction)技术 (5)1.1.5 Short Guard Interval (GI)技术 (5)1.2 MAC层关键技术 (5)1.2.1 帧聚合技术 (5)1.2.2 块确认(Block ACK)技术 (7)1.2.3 802.11n速率计算方法 (7)3. 802.11n与802.11b/g的兼容性 (8)4. IEEE 802.11n应用前景 (8)4.1家庭环境 (8)4.2企业环境 (8)4.3校园与城市网络 (9)5. 结论 (9)前言日前百度发布了一款小度wifi,将其插入电脑可以创建一个小型无线局域网,方便大家更便捷的接入互联网。
在这款产品中应用了最新的无线传输协议——IEEE 802.11n协议。
高达600Mbps的传输速率,100Mbps的净吞吐量以及很好的向前向后兼容性,奠定了IEEE 802.11n在无线局域网中的重要地位。
接下来我们将更全面的了解一下该无线传输协议。
1.产生背景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 依然面临带宽不足、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。
一文看懂802.11ac和802.11n的区别
一文看懂802.11ac和802.11n的区别802.11n 是在802.11g 和802.11a 之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。
802.11n 可工作在2.4GHz 和5GHz 两个频段。
Wi-Fi 联盟在802.11a/b/g 后面的一个无线传输标准协议,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,802.11 任务组N(TGn)应运而生。
802.11n 标准至2009 年才得到IEEE 的正式批准,但采用MIMO OFDM 技术的厂商已经很多,包括华为、腾达、TP- Link、D-Link、Airgo、UbiquiTI、Bermai、Broadcom 以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel 等等,产品包括无线网卡、无线路由器等。
802.11ac 简介IEEE 802.11ac,是一个802.11 无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz 频带(也是其得名原因)进行通信。
理论上,它能够提供最多1Gbps 带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps 的单一连接传输带宽。
802.11ac 是802.11n 的继承者。
它采用并扩展了源自802.11n 的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF 带宽(提升至160MHz),更多的MIMO 空间流(spaTIal streams)(增加到8),多用户的MIMO,以及更高阶的调制(modulaTIon)(达到256QAM)。
802.11ac 和802.11n 的主要差异802.11ac 与802.11n 相比主要有四大技术演进:更宽的频宽绑定、更多的空间流、更先进的调制技术以及更灵活的MIMO 机制。
一、信道绑定。
802.11n的无线网路传输速率是多少?
802.11n的无线网路传输速率是多少?802.11n的无线网路传输速率是多少?802.11b 的最大速率为11Mbit/s,换成大B的话只有1.3M,这还是理想的,有几百K也正常。
802.11g 的最大速率为54Mbit/s。
现在家用的无线路由器分别支援不同的标准,一般都采用了802.11a\b\g的标准,从54M-300M的传输速率,但是在实际使用中达不到这个标准,这是为什么呢?我们都碰到过这样的情况:在使用中,萤幕右下角的无线网路讯号图示忽高忽低,讯号不太稳定。
首先我们先要找到无线网路资料传输速度变慢的原因,无线电波传播过程中很容易被各种障碍物或者其他因素所干扰,这就会造成WLAN传输速度变慢。
另外无线网路的传输距离是有限的,如果距离太远也会造成讯号的不稳定。
解决办法也很简单:首先在安装之前就要计划好,无线路由器与计算机之间最好不要有隔离物,同时无线路由器要远离微波炉、冰箱等家电。
无线路由器的的天线也很重要,一些无线路由器会使用双天线,一般来说多天线的产品比单天线的产品在传输效能上更有保障。
无线路由器和网络卡之间互相匹配也是一个影响传输速率的因素,目前市场上无线传输标准有802.11G、N、A、B等多种标准,比如我们使用的路由器采用的是108Mbps的802.11G+标准,但无线网络卡使用的是11Mbps(802.11b)标准,那么其实际速度肯定达不到108Mbps,这就需要升级网络卡以达到最好的相容效果。
802.11n的无线网路传输速率:提供到300Mbps,甚至高达600Mbps的传输速率。
802.11n简介: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,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。
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IEEE 802.11n技术解析目录前言 (2)1. 产生背景 (2)2. IEEE 802.11n关键技术 (2)1.1物理层关键技术 (3)1.1.1 MIMO技术 (3)1.1.2 OFDM技术 (4)1.1.3 40MHZ绑定技术 (5)1.1.4 FEC(Forward Error Correction)技术 (5)1.1.5 Short Guard Interval (GI)技术 (5)1.2 MAC层关键技术 (5)1.2.1 帧聚合技术 (5)1.2.2 块确认(Block ACK)技术 (7)1.2.3 802.11n速率计算方法 (7)3. 802.11n与802.11b/g的兼容性 (8)4. IEEE 802.11n应用前景 (8)4.1家庭环境 (8)4.2企业环境 (8)4.3校园与城市网络 (9)5. 结论 (9)前言日前百度发布了一款小度wifi,将其插入电脑可以创建一个小型无线局域网,方便大家更便捷的接入互联网。
在这款产品中应用了最新的无线传输协议——IEEE 802.11n协议。
高达600Mbps的传输速率,100Mbps的净吞吐量以及很好的向前向后兼容性,奠定了IEEE 802.11n在无线局域网中的重要地位。
接下来我们将更全面的了解一下该无线传输协议。
1.产生背景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 依然面临带宽不足、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,是无线局域网达到以太网的性能水平,802.11任务组N(TGn)应运而生。
2009年IEEE正式批准了802.11n 标准。
2.IEEE 802.11n关键技术802.11n标准较之前的标准引入了许多新的技术。
IEEE 802.11n技术通过物理层和MAC层的优化来充分提高WLAN网络的吞吐量,主要的物理层技术涉及了MIMO、MIMO-OFDM、40MHz、Short GI、FEC、MRC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。
1.1物理层关键技术1.1.1 MIMO技术多输入多输出(MIMO)技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,信号通过发射端和接收端的多个天线传送和接收,从而改善每个用户的服务质量(误比特率或数据速率)。
MIMO是802.11n物理层的核心,802.11n通过使用MIMO(多入多出)技术,无线传输同时发送多个无线信号,并且利用多径效应,形成多个空间流,即同一信道内占据不同空间的数据流。
可以成倍提高数据传输速度。
通过MIMO技术,还可以获得分集增益和复用增益,有效提高了覆盖距离和速率。
在802.11n标准中定义了1~4空间流的MIMO技术,如采用2空间流可以将802.11的速率提升2倍,采用4空间流可以将802.11的速率提升四倍,达到600Mbps。
目前的802.11n产品普遍支持到2空间流,理论峰值速率可达300Mbps。
MIMO技术示意图MIMO特色●通过多只天线同时进行收发,增加无线网络基地台的涵盖范围。
●利用多重路径的设计方式,减少基地台数量,●不仅可以增加资料传输率,也能够增加无线网络客户端服务数量。
●2009年9月11日:IEEE标准委员会终于批准通过802.11n成为正式标准。
1.1.2 OFDM 技术 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing )即正交频分复用技术。
是一种无线环境下的高速传输技术。
无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM 技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。
这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是窄带传输,信号带宽小于信道的相应带宽,因此就可以大大消除信号波形间的干扰。
由于在OFDM 系统中各个子信道的载波相互正交,于是它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率。
将MIMO 和OFDM 相结合,就产生了MIMO-OFDM 技术,它通过在OFDM 传输系统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,并增加了多径的容限,是无线网络的 有效传输速率有质的提高。
MIMO-OFDM 工作流程1.1.3 40MHZ绑定技术对于无线技术,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。
1.1.4 FEC(Forward Error Correction)技术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)。
1.1.5 Short Guard Interval (GI)技术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)。
1.2 MAC层关键技术1.2.1 帧聚合技术帧聚合技术包含针对MSDU的聚合(A-MSDU)和针对MPDU的聚合(A-MPDU):A-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-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。
A-MSDU 报文A-MPDU 报文1.2.2 块确认(Block ACK )技术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。
1.2.3 802.11n 速率计算方法802.11n 采用MIMO 多天线技术,当存在一根天线(1X1),在每种带宽下它存在8种速率(记为MCS0-MCS7,MCS :Modulation and coding scheme);当存在两根天线(2X2),在每种带宽下它存在16种速率(记为MCS0-MCS15);当存在三根天线(3X3),在每种带宽下它存在24种速率(记为MCS0-MCS23);当存在四根天线(4X4),在每种带宽下它存在32种速率(记为MCS0-MCS31)。
块确认(BlockAck )机制●802.11n采用多种调制技术,但是每一列速率对应的码率(即有效数据和发出的数据的比率)是不一样的,例如在MCS7和MCS15时,码率是5/6,而在MCS6和MCS14时,码率是3/4。
●802.11n采用和11a/g一样的OFDM调制方式,OFDM是将一个宽的带宽正交地分割成几个小的子载波,这些子载波并行地传输数据。
对于20MHz时,其子载波的数目为56个,其中52个用于传输数据,另外4个称之为pilot carries,用于辅助传输;当40MHz 时,子载波数目为114个,其中108个用于传输数据,其余为pilot carries。
●802.11n支持400us的Short GI。
原11a/g 的Short GI 时长800us,短间隔Short GI时长为400us无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块的形成干扰,GI 可以用来规避这个干扰。