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80211ax和80211ac区分(802.11ay和802.11ax)

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发表于 2025-7-26 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

Wi-Fi已经成为现今天下无处不在的技术,为数十亿台装备供给无线毗连,也是越来越多用户接入互联网的首选,正逐步取代有线接入他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。为了顺应新的营业利用,削减与有线收集带宽的差异,每一代802.11标准都在大幅进步速度他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
随着视频会议、无线互动VR、移动讲授的利用越来越多,Wi-Fi接入终端也越来越多他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。随着物联网的成长,越来越多的智能家居装备接入Wi-Fi收集他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,Wi-Fi收集仍然需要不竭进步速度,同时需要斟酌能否可以接入更多的终端,以顺应不竭扩大的客户端装备数目和分歧利用的用户体验要求他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
图1-1分歧Wi-Fi标准下接入量与人均带宽的关系
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下一代Wi-Fi需要处理更多终真个接入致使全部Wi-Fi收集效力下降的题目他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。早在2014年,IEEE 802.11工作组就起头应对这一应战他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。802.11ax标准将引入上行MU-MIMO、OFDMA正交频分多址、1024-QAM高阶调制等技术,从频谱资本操纵、多用户接入等方面处理收集容量和传输效力的题目他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。方针是在麋集用户情况下,用户均匀吞吐量最少进步4倍,并发用户数进步3倍以上他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,Wi-Fi 6(802.11ax)也被称为高效无线(HEW)他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
01什么是Wi-Fi 6?
Wi-Fi 6是下一代802.11ax标准的缩写他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。随着Wi-Fi标准的演进,WFA挑选利用数字序列号来重命名Wi-Fi,以方便Wi-Fi用户和装备制造商轻松领会其装备毗连或支持的Wi-Fi标准他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。另一方面,挑选新的命名方式是为了更好地突出Wi-Fi技术的重猛进步他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它供给了大量的新功用,包括更大的吞吐量和更快的速度,支持更多的并发毗连等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。按照WFA的通告,今朝的Wi-Fi命名与802.11技术标准的对应关系如表1-1所示他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
和以往一样,每次公布新的802.11标准,802.11ax城市兼容之前的802.11ac/n/g/a/b标准,老终端可以无缝接入802.11ax收集他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
82.11标准的公布日期、支持的频段和新命名如表1-1所示他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
表1-1 802.11标准和新命名
802.11ax的设想初衷是适用于高密度无线接入和大容量无线营业,如室外大型公共场所、高密度场馆、室内高密度无线办公、电子课堂等场景他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
图1-2高密度高带宽利用范畴
在这些场景中,毗连到Wi-Fi收集的客户端装备的数目将显现庞大的增加他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,不竭增加的语音和视频流量也会给Wi-Fi收集带来调剂他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。按照猜测,到2020年,全球移动视频流量将占移动数据流量的50%以上,其中80%以上将由Wi-Fi承载他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。我们都晓得4K视频流(带宽要求50Mbps/人)、语音流(提早小于30ms)、VR流(带宽要求75Mbps/人,提早小于15ms)对带宽和提早很是敏感他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。假如收集堵塞或重传形成传输提早,会对用户体验形成很大影响他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。但是,现有的Wi-Fi 5(802.11ac)收集也可以供给大带宽,但随着接入密度的增加,吞吐量性能碰到瓶颈他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。Wi-Fi 6(802.11ax)收集经过OFDMA、UL MU-MIMO、1024-QAM和其他技术使这些办事比之前加倍牢靠他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它不但支持拜候更多的客户端,还平衡了每个用户的带宽他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。比如电子课堂,曩昔假如是100人以上的买办,传输视频大概高低流交互都是很大的应战,而802.11ax收集可以轻松应对这类场景他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
0Wi-Fi 6有多快?
5G是高速移动收集的代名词他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。一样,Wi-Fi 6也是高速无线局域网的代名词他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。Wi-Fi 6的速度由以下身分决议他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
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计较公式:
  • 空流的数目
  • 空内部流量实在就是AP的天线他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。天线越多,整机吞吐量越大他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。就像高速公路的车道一样,8车道的车流量会大于4车道他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-2对应于分歧802.11标准的单个RF 空流的最大数目
  • 和标记GI
  • 标记是时域中的传输信号他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。两个相邻标记之间必须有一定的空间隙(GI)以避免标记间的干扰他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。就像中国的高铁一样,每一列火车都相当于一个标记他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。从同一个车站开出的两列火车之间必须偶然候差,否则两列火车能够会相撞他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。分歧Wi-Fi标准的差异也纷歧样他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。一般来说,在传输速度较快的情况下,GI需要适当增大,就像同一车道上两列时速350KM/h的列车发车时候差异要大于两列时速250 km/h的列车发车时候差异一样他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-3对应于802.11标准的标记和GI数据
  • 编码系统
  • 编码方式是调制技术,即一个标记可以承载的比特数他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。从Wi-Fi 1到Wi-Fi 6,调制技术的每一次改良,最少可以给每空之间的流量带来20%以上的提升他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-4对应于802.11标准的QAM
  • 编码速度
  • 理论上依照编码应当是无损传输,但现实并没有那末美好他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。传输时需要加入一些信息码停止纠错,交换冗余以获得高牢靠性他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。码率是现实传输的数据码与解除纠错码后的理论值之比他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-5对应于802.11标准的码率
  • 有用载波数
  • 载波在频域上类似于标记,一个子载波承载一个标记,在分歧的调制方式和分歧的带宽下,子载波的数目是分歧的他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-6对应于802.11标准的子载波数目
    收集民工专注IT技术范畴,连系实战经历,与您分享收集技术、系统集成、收集工程等一线技术分析和实战案例等深度干货文章他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。希望我们能一路享用科技,一路实现胡想!
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    此时,我们可以计较HT80带宽中802.11ac和802.11ax之间的单空流的最大速度:
    0Wi-Fi 6焦点技术
    Wi-Fi 6(802.11ax)继续了Wi-Fi 5(802.11ac)的一切高级MIMO特征,并针对高密度摆设场景增加了很多新特征他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。以下是Wi-Fi 6的焦点新功用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    3.1 OFDMA频分复用技术
    在802.11ax之前,数据传输采用OFDM形式,经过度歧的时候段来区分用户他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。每个时候段,一个用户完全占用一切子载波,发送一个完整的数据包,以下图所示他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-3 OFDM工作形式
    802.11ax引入了更高效的数据传输形式,称为OFDMA(由于802.11ax支持上行和下行多用户形式,所以也可以称为MU-OFDMA)他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它经过给分歧用户分派子载波,在OFDM系统中增加多址接入,实现信道资本的多用户复用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。到今朝为止,它已经被很多无线技术采用,如3GPP LTE他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,802.11ax标准也模仿LTE,最小的子信道称为“资本单元(RU)”他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。每个RU包括最少26个子载波,而且按照时频资本块RU来区分用户他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。首先,我们将全部信道的资本分别为牢固巨细的小时频资本块RU他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。在这类形式下,用户的数据承载在每个RU上,所以从总的时频资本来看,每个时候片内能够有多个用户同时传输,以下图所示他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-4 OFDMA工作形式
    与OFDMA相比,OFDM凡是有三个优点:
  • 更邃密的信道资本分派他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
  • 出格是当一些节点的信道状态不是很好时,可以按照信道质量来分派发射功率,从而加倍邃密地分派信道时频资本他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。下图显现了分歧子载波的信道质量在频域上差别较大,802.11ax可以按照信道质量挑选最优的RU资本停止数据传输他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。图1-5频域平分歧子载波的信道质量
  • 并供给更好的QOS
  • 由于802.11ac和之前的标准都是占用全部信道来传输数据,假如需要发送一个QOS包,就必须期待之前的发送方开释全部信道,所以会有很长的时候提早他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。在OFDMA形式下,由于一个发送方只占用全部信道的部分资本,一次可以发送多个用户的数据,是以可以下降QOS节点的接入时延他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
  • 更多的用户并发和更高的用户带宽
  • OFDMA是一种将全部信道资本分别为多个子载波(也称为子信道)的办事,按照分歧的RU范例将子载波分别为多少组他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。每个用户可以占用一组或多组ru来满足分歧的带宽需求他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。802.11ax中最小RU巨细为2MHz,最小子载波带宽为78.125KHz,是以最小RU范例为26个子载波RU他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。以此类推,有52个子载波RU、106个子载波RU、242个子载波RU、484个子载波RU和996个子载波RU他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。下表显现了分歧信道带宽中ru的最大数目他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。表1-7分歧带宽下的ru数目
    图1-6 20 MHz下ru位置表示图
    收集民工专注IT技术范畴,连系实战经历,与您分享收集技术、系统集成、收集工程等一线技术分析和实战案例等深度干货文章他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。希望我们能一路享用科技,一路实现胡想!
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    ru越多,发送分组消息时多用户处置效力和吞吐量越高他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。下图显现了模拟的上风:
    图1-7 OFDMA和OFDM形式下的多用户吞吐量仿真
    3.2 DL/UL MU-MIMO技术
    MU-MIMO利用信道间[/k0/]分集在不异带宽上发送自力数据流他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。与OFDMA分歧,一切用户利用全部带宽,从而带来复用增益他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。接收天线的数目遭到终端巨细的限制他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。一般来说只要一两个空流间(天线),比AP的空流间(天线)少他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,经过在AP中引入MU-MIMO技术,可以同时实现AP和多个终端之间的数据传输,大猛进步了吞吐量他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-8 SU-MIMO和MU-MIMO之间的吞吐量差别
  • 下行MU-MIMO技术
  • 802.11ac中已经引入了MU-MIMO,可是它只支持DL 4x4 MU-MIMO(下行链路)他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。在802.11ax中,MU-MIMO的数目进一步增加,可以支持DL 8×8 MU-MIMO他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。借助于DL OFDMA技术(下行链路),可以同时停止MU-MIMO传输,而且可以为多用户多址传输分派分歧的ru,这不但增加了系统的并发接入,而且平衡了吞吐量他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。图1-9调剂序列1-9 8x8 MU-MIMO AP下行多用户形式
  • UL MU-MIMO技术
  • UL MU-MIMO(上行链路)是802.11ax中引入的重要特征,UL MU-MIMO的概念类似于UL SU-MIMO,它利用不异的信道资本,经过发射机和接收机多天线技术同时在多个空流上传输数据他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。唯一的区分是UL MU-MIMO的多个数据流来自多个用户他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。802.11ac和之前的802.11ac标准都是UL SU-MIMO,即只能接管一个用户发送的数据,多用户并发场景效力较低他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。802.11ax支持UL MU-MIMO后,借助UL OFDMA技术(上行),可以同时停止MU-MIMO传输,并为多用户多址传输分派分歧的ru,进步了多用户并发场景的效力,大大下降了利用时延他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。图1-10多用户形式的上行调剂序列
    虽然802.11ax标准答应OFDMA与MU-MIMO同时利用,可是OFDMA不应与MU-MIMO混淆他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。OFDMA支持多用户通细致分信道(子信道)进步并发效力,MU-MIMO支持多用户经过利用分歧的空inter-stream进步吞吐量他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。下表是OFDMA和MU-MIMO之间的比力:
    表OFDMA和MU-MIMO的比力
    3.3高阶调制技术(1024-QAM)
    收集民工专注IT技术范畴,连系实战经历,与您分享收集技术、系统集成、收集工程等一线技术分析和实战案例等深度干货文章他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。希望我们能一路享用科技,一路实现胡想!
    802.11ax标准的首要方针是在多用户高密度场景下增加系统容量,削减时延,进步效力,但更好的效力和更快的速度并不相互排挤他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。802.11ac采用256-QAM正交调幅,每个标记传输8比特数据(2 ^ 8 = 256),802.11ax采用1024-QAM正交调幅,每个标记比特传输10比特数据(2 ^ 10 = 1024),比802.11ac高25%他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-11星座1-11 256-QAM和1024-QAM的比力
    该当留意,在802.11ax中成功利用1024-QAM调制取决于信道条件他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。更麋集的星座点间隔需要更强大的EVM(误差向量幅度,用于量化无线电接收机或发射机在调制精度方面的性能)和接收灵敏度函数,信道质量要求高于其他调制范例他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    3.4 空分复用技术(SR)和BSS着色着色机制
    Wi-Fi射频的传输道理是,在任何给定的时候,只要一个用户被答应在一个信道上传输数据他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。假如Wi-Fi AP和客户端在同一频道上检测到其他802.11无线电传输,它们会自动避免抵触并提早传输,是以每个用户必须轮流利用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。是以,信道是无线收集合很是贵重的资本,特别是在高密度场景下,信道的公道分别和操纵将对全部无线收集的容量和稳定性发生很大的影响他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。82.11ax可以工作在2.4GHz或5GHz频段(不像802.11ac只能工作在5GHz频段),在高密度摆设中能够会碰到可用信道太少(特别是2.4GHz频段)的题目他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。假如可以进步信道的复用才能,系统的吞吐才能将会进步他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    在802.11ac及之前的标准中,凡是采用静态调剂CCA门限的机制来改良同频信道间的干扰他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。经过识别同频干扰强度,静态调剂CCA门限,疏忽同频弱干扰信号,实现同频并发传输,进步系统吞吐量他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-12 802.11默许CCA阈值
    例如,以下图所示,AP1上的STA1正在传输数据他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。这时,AP2也想向STA2发送数据他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。按照Wi-Fi射频传输道理,需要先听信道能否空余暇他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。默许情况下,CCA阈值为-82dBm他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。假如发现信道已经被STA1占用,那末AP2将提早发送,由于它不能并行发送他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。现实上,一切与AP2相关联的同信道客户端都将提早发送他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。引入了静态CCA阈值调剂机制他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。而当AP2感知到同频被占用时,可以按照干扰强度调剂CCA门限监听范围(例如-82dBm到-72dBm),从而避免干扰的影响,实现同频并发传输他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-13静态CCA阈值调剂
    由于Wi-Fi客户端装备的移动性,在Wi-Fi收集合检测到的同频干扰不是静态的,而是会随着客户端装备的移动而变化,是以引入静态CCA机制是很是有用的他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    802.11ax中引入了一种新的同信道传输的识别机制,称为BSS着色机制他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。BSS色彩字段被增加到PHY报头中,以对来自分歧BSS的数据停止“着色”,而且色彩被分派给每个信道,这标识了不应被干扰的一组根基办事集(BSS)他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。接收机可以尽早识别同信道传输的干扰信号并停止接收它们,从而避免浪费收发机时候他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。假如色彩不异,则以为是同一BSS中的干扰信号,传输会提早;假如色彩分歧,则以为它们之间没有干扰,两个Wi-Fi装备可以在不异的信道和频次上并行传输他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。在这样设想的收集合,那些色彩不异的通道相互相距甚远他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此时,我们利用静态CCA机制将这类信号设备为不敏感他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。究竟上,它们不太能够相互干扰他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-14不带BSS色彩的机构和带BSS色彩的机构之间的比力
    3.5扩大覆盖范围(ER)
    收集民工专注IT技术范畴,连系实战经历,与您分享收集技术、系统集成、收集工程等一线技术分析和实战案例等深度干货文章他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。希望我们能一路享用科技,一路实现胡想!
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    由于802.11ax标准采用了长OFDM标记传输机制,每次数据传输的时长从本来的3.2us增加到了12.8us,更长的传输时候可以下降终真个丢包率他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,802.11ax只能利用2MHz带宽停止窄带传输,有用下降了频段内的噪声干扰,进步了终端接管灵敏度,增加了覆盖间隔他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-15长OFDM标记和窄带传输进步覆盖间隔
    04 Wi-Fi 6(802.11 ax)的其他新功用
    之前的焦点技术已经证实了802.11ax带来的高效传输和高密度容量,但802.11ax并不是Wi-Fi的终极标准,它只是高效无线收集的起头他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。新标准802.11ax仍然需要兼容旧标准的装备,要斟酌未来物联网收集、绿色节能等偏向面临的成长趋向他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。以下是802.11ax标准的其他新功用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    4.1支持2.4GHz频段
    我们都晓得2.4GHz的带宽很窄,20MHz的只要3个通道(1、6、11)互不干扰,在802.11ac标准中已经被放弃了他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。但不成否认的是,2.4GHz仍然是一个可用的Wi-Fi频段,在很多场景下仍然被普遍利用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。所以802.11ax标准为了充实操纵,挑选继续支持2.4GHz他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    上风:覆盖范围
    在无线通讯系统中,频次较高的信号比频次较低的信号更轻易穿透障碍物,频次越低,波长越长,衍射才能越强,穿透才能越差,信号消耗衰减越小,传输间隔越远他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。5GHz频段虽然能带来更高的传输速度,但信号衰减也更大,所以传输间隔比2.4GHz要短,所以我们在摆设高密度无线收集时,2.4GHz频段不但用来兼容老旧装备,还有很大的覆盖边沿地区填补盲区的感化他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    优点:本钱低
    今朝仍有上亿台2.4GHz装备在线利用他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。就连现在正在成为趋向的物联网收集装备,也利用2.4GHz频段他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。对于一些低流量的营业场景(如电子围栏、资产治理等他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。),还有很多终端装备他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。本钱更低的只支持2.4GHz的终端是很是划算的挑选他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    4.2方针叫醒时候(TWT)
    方针叫醒时候TWT(Target Wake Time)是802.11ax支持的另一个重要的资本调剂功用,它鉴戒了802.11ah标准他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。它答应装备协商何时以及多长时候叫醒,然后发送或接收数据他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,Wi-Fi AP可以将客户端装备分组到分歧的TWT周期中,从而削减叫醒后同时合作无线媒体的装备数目他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。行波管还增加了装备的就寝时候,对于电池供电的终端,大大增加了电池寿命他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    802.11ax AP可以与STA调和利用方针叫醒时候功用,AP和STA将相互交换信息,这些信息将包括预期的活动延续时候,以界说STA拜候媒体的特按时候或一组时候,从而避免很多分歧STA之间的合作和堆叠他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。此外,支持802.11ax标准的sta可以利用TWT来下降能耗,并在自己的TWT到来之进步入就寝状态他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。AP可以别的设备TWT调剂计划并将TWT值供给给STA,从而在双方之间不需要零丁的TWT协议他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。这类操纵被称为“广播行波管操纵”他早就发现系统有个隐藏的缝隙私下花了好几个早晨优化了代码。
    图1-16广播方针叫醒时候操纵
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