WiFi智能射频技术全面解析
P下的用户带宽。其实现的思路是:
a.确定"RFneighborhood",或者说一组邻近的AP,用户们可以再他们之间任意选择连接。
b.确定在"RFneighborhood"中负载过载的AP。
c.转移视图连接到当前负载过载的AP的用户到邻近的AP中。
计算"RF neighborhood"的方法:
a.AP支持扫描周围信道信息,用于寻找邻近AP。
b.找到邻近AP后,则可以定义AP2是AP1的"RFneighborhood",则用户可以同时连接AP1和AP2。
c.AP记录接收到的每一个用户的探测(Probe),并使用RSSI来权衡"用户密度",同时,记录接收到的邻近AP的信息(Beacon)。
d.AC通过各个AP上报的Probe、Beacon以及"用户密度"来综合判断是否需要引导用户切换到其他AP上。
Auto Channel and PowerManagement的实现思路总体分为五个步奏:
a.AC向AP下发信道监控配置参数
b.AP进行信道监控,包括对各信道(包括工作信道)的测量,收集各相邻AP的发送功率。
c.AP通过RF算法,确认是否需要信道跳转和发射功率调整。
d.AP向AC上报预调整信道参数和发射功率。
e.AC裁决AP预调整参数是否接受,并配合AP执行。
在AP进行信道监控的过程中,主要需要AP检测一下参数:
Coverage Index: 覆盖指数,perchannel,用于指明该信道的覆盖情况,用于判断该信道是否被AP(不区分敌我)覆盖,以及覆盖程度(轻度覆盖/过份覆盖)。该指标 为AP监听到的工作在该信道上所有AP(可包括监听AP本身,如果该信道为该监听AP的工作信道)的SNR值总和。
Interference Index: 干扰指数,perchannel,用于指明该信道的同信道干扰情况。该指标为AP监听到的所有AP(不包括监听AP本身)的SNR的总和。
Co-channel InterferenceIndex: 邻频干扰指数,perchannel,用于指明该信道的邻频干扰情况。该指标为AP监听到的相邻频段的AP的SNR的总和。各AP按照起工作信道与该目标信道的间隔x进行加权统计。
AP将根据以下原因进行信道变更预调:
a.雷达规避。
b.信道误码率高。
c.非法信道(不符合国家码规则)。
e.非法AP检测。
f.信道优化选择。
5、结论
通过Band Steering、Load Balance和AutoChannel and Power Management三种SRM管理功能,能有效的优化Wi-Fi无线网络并提高用户的使用流量。
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