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802.11n,打造高速WLAN网络

时间:05-10 来源:互联网 点击:

前言

WLAN作为运营商分担2/3G移动数据流量的主要手段,已经在全国得到了大规模的部署和应用,用户可以随时随地的在机场、咖啡厅、宾馆等有Wi-Fi信号覆盖的场所享受无线网络带来的方便和快捷。但现阶段的WLAN接入设备仍然以802.11b/g为主,普遍存在着带宽不足,用户体验差等种种问题。为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,802.11n应运而生。

WLAN 802.11a/b/g/n

802.11n发展历程

实际上802.11n并不是近期才出现的新技术,早在2003年,IEEE便开始了11n标准的制定,2006年,支持11n草案的产品面世,但由于标准的很多技术细节无法统一,这个阶段的11n产品一直处于“产品早产、标准滞后”的尴尬境地,无法得到大规模普及应用。直到2009年9月11日,802.11n标准终于正式获得了IEEE标准委员会的批准通过,整个标准的制定过程历时七年,可谓漫长而艰难。

2010年以后,随着iphone、Android平台为主的智能手机以及ipad为代表的平板电脑市场的快速发展,用户对无线接入速率的要求也越来越高,而具备更高速率、更广覆盖范围等诸多优势的802.11n产品也自然受到国内外各大设备厂商和终端厂商的重视。接入设备方面,国内设备厂商如中兴、华为、H3C等都相继推出了支持11n的AP、AC产品,国内各大运营商也都于2010年进行了WLAN 11n 设备的集采;终端方面,截止2010年底,全球已有1800多种采用802.11n技术的设备获得Wi-Fi联盟产品认证。2010年出厂的多数Wi-Fi产品采用了802.11n技术,802.11n产品出货超过4.5亿部,预计到2012年有望超过10亿部,占Wi-Fi产品总数的86%,其中笔记本、Wi-Fi手机是Wi-Fi产品的中坚力量。由此可见,WLAN无线网络即将全面进入11n时代。

802.11n关键技术

802.11n通过结合物理层和MAC层的优化来提升WLAN的吞吐性能,主要物理层涉及MIMO-OFDM、信道捆绑技术、Short GI、MRC等技术,MAC层包括帧聚合、块确认等技术。

MIMO-OFDM
MIMO是802.11n的核心技术,主要指一个WLAN系统同时采用多根天线进行收发,在空间形成多条不同的空间流,从而成倍的提高系统吞吐量。802.11n标准定义了最多4*4:4模式,利用4根天线同时收发,形成4个空间流。目前业界的AP普遍采用1X1 或2X2的模式。

MIMO 3X3模式

OFDM调制技术是将一个物理信道划分为多个子载体,将高速率的数据流调制成多个低速的子数据流,通过子载体的通讯减少子信道间的互相干扰(ICI),提高物理层速率。OFDM在802.11a/g时代已经成熟使用,在802.11n中,它将MIMO支持的子载体从52个提高到56个,通过MIMO与OFDM的结合可以有效地利用空间资源,提升抗多径衰减能力,最终提升整个WLAN系统的速率和可靠性。

信道捆绑技术
传统的802.11a/g采用20MHz频宽来进行无线通讯,而802.11n支持将相邻的两个频带绑定为40MHz,从而将系统传输性能提升一倍。这就好比将原先窄的马路拓宽一倍,车辆的通行能力也自然提升一倍。

信道捆绑技术

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

MRC
MRC即最大合并比技术,它的目的是改善接收端的信号质量。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,该信号将会经过多条路径被接收端所接收,多路径信号质量都非常差的几率非常小,通过在接收端使用某种算法,对不同路径上的信号进行加权汇总,从而实现接收端信号的改善。

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):

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,这里称之为A-MSDU Subframe,而在通过射频口发送出去前,需要逐一将其转换成802.11报文格式。而A-MSDU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

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

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