WLAN 射频基础
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符号间干扰�高数据率意味着高符号率(比特率)�高符号率意味着短符号(在时间域里)�多径效应�B接收相同符号的多种复制,及时转换�对于相同的多径延迟,短符号比长符号将遭遇更多有效的ISI�为了最小化ISI,因此增加多径效应的抵抗能力(在多径环境中更好的系统运作),应该在传输中使用长符号�但是长符号意味着低符号率(比特率),也就是低带宽频率分集多路传输(FDM)�为了增加整体的信道带宽,符号将由多路载波作为独立的字符串传输�多信道整体带宽通过m因数来增加,m是使用载波的数量信道间干扰(ICI)�FDM信号的频谱是多路信道频谱的叠加�因为信道频谱中所有频率的组成,导致了信道间干扰的产生,影响了载波频率的能量为了最小化ICI,载波必须在频率域有较好的间距,也意味着低频谱利用率红色载波从蓝色和棕色载波上均遭遇到ICI正交频分复用�增加频谱利用率,载波的选择便于每个载波频率不会受到任何其他载波的影响�每个信道的频率与系统中使用的其他载波必须有空点(零点交叉,我个人理解为各载波的交点均在X轴上)。
OFDM允许载波的高密度,而不产生ICI原始的约束条件产生的频宽信道位置(工作频率)信道子载波数量子载波之间的频率间隔调制方式-主要参数值以某产品为例,分为20MHz和10MHz 两种频宽信道位置(工作频点)信道频宽信道子载波数量子载波间隙符号持续期(正交情况下)符号率调制方式-主要参数值假定情况如下进行的速率计算:-符号一个接着一个的传输,没有任何符号时间间隙-所有子载波用于数据传输(没有任何的引导波)-符号中的所有比特都是数据比特(没有向前纠错-FEC比特)以上所有的架设都是错的!每个子载波的真实带宽速率是250kBaud*48个子载波=12Mbaud调制方式-主要参数值假定情况如下进行的速率计算:-符号一个接着一个的传输,没有任何符号时间间隙-所有子载波用于数据传输(没有任何的引导波)-符号中的所有比特都是数据比特(没有向前纠错-FEC比特)以上所有的架设都是错的!每个子载波的真实带宽速率是125kBaud*48个子载波=6Mbaud实现限制-真实数据率20MHz频宽下BPSK-每个符号代表1比特(2个符号)-比特率=12MBaud*1比特/符号=12Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=12*1/2=6Mbps-编码率3/4�数据率=12*3/4=9MbpsQPSK-每个符号代表2比特(4个符号)-比特率=12MBaud*2比特/符号=24Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=24*1/2=12Mbps -编码率3/4�数据率=24*3/4=18Mbps 16QAM-每个符号代表4比特(16个符号)-比特率=12MBaud*4比特/符号=48Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=48*1/2=24Mbps -编码率3/4�数据率=48*3/4=35Mbps64QAM-每个符号代表6比特(64个符号)-比特率=12MBaud*6比特/符号=72Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=72*1/2=36Mbps -编码率3/4�数据率=72*3/4=54Mbps每个信道支持的速率OFDM技术骨头实现限制-真实数据率10MHz频宽下BPSK-每个符号代表1比特(2个符号)-比特率=6MBaud*1比特/符号=6Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=6*1/2=3Mbps-编码率3/4�数据率=6*3/4= 4.5MbpsQPSK-每个符号代表2比特(4个符号)-比特率=6MBaud*2比特/符号=12Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=12*1/2=6Mbps-编码率3/4�数据率=12*3/4=9Mbps 16QAM-每个符号代表4比特(16个符号)-比特率=6MBaud*4比特/符号=24Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=24*1/2=12Mbps -编码率3/4�数据率=24*3/4=18Mbps64QAM-每个符号代表6比特(64个符号)-比特率=6MBaud*6比特/符号=36Mbps-数据率=比特率*编码率-编码率1/2�数据率=36*1/2=18Mbps -编码率3/4�数据率=36*3/4=27Mbps每个信道支持的速率非视距下的OFDM非视距的定义K因数=视距下接收到的能量总和/遮挡下接收到的能量总和,K>5dB为视距,K<5dB为非视距非视距下的OFDM-衰减�到达B的反射信号在时间和相位上进行转换(相对于主信号和其他反射信号)�B的主信号和反射信号混合�一些反射信号的相位与主信号相同,其他的与主信号相位相反�相位相反的信号会与其他信号相减,这就是衰减的产生�根据地势,组件转换的相位总和就是频率的功能�相同地势下,不同频率的衰减是不同的,这就是信道频率响应视距下的OFDM非视距下的OFDM。
wifi射频原理
Wi-Fi是一种无线局域网技术,采用射频信号进行数据传输。
射频原理是指利用无线电频谱中的特定频段进行通信传输。
Wi-Fi基于IEEE 802.11标准,并使用2.4GHz或5GHz频段的
射频波。
这些频段被划分成多个不重叠的信道,每个信道都可以独立地传输数据。
具体来说,Wi-Fi使用射频天线将电信号转换为无线电波,并
以无线电波的形式在空气中传播。
发送端射频模块将要传输的数据编码为基带信号,并通过频率调制技术将基带信号转换为特定频率的射频信号。
接收端的射频模块接收到射频信号后,通过解调和去调制的过程将其转换回基带信号,并最终还原出原始的数据。
Wi-Fi中使用的射频频率具有较高的传输速率和较低的干扰,
这使得Wi-Fi成为了一种流行的无线数据传输技术。
此外,
Wi-Fi还具有广播和多播功能,可以同时向多个设备传输数据。
需要注意的是,Wi-Fi的射频信号在传输过程中受到多种因素
的影响,如障碍物、距离、其他电子设备的干扰等。
为了提高信号质量和覆盖范围,Wi-Fi路由器一般会采用天线阵列、功
率调节和信号调制等技术来优化射频传输。
同时,使用者也可以通过选择合适的信道、避免物理障碍物和减少干扰源来提升Wi-Fi的性能。
总之,Wi-Fi利用射频技术进行数据传输,通过将电信号转换
为无线电波,并利用射频信号在空气中传播,实现了无线网络的连接与数据传输。
WLAN射频性能要求WLAN(无线局域网)是指使用无线电技术连接网络设备的技术,它提供了一种无线通信的方式,使得移动设备能够在无线网络覆盖范围内进行数据传输和通信。
WLAN的性能要求是指评估和衡量无线局域网性能的标准和参数,这些要求对于设计和维护无线网络至关重要。
首先,WLAN的射频性能要求包括以下几个方面:1.覆盖范围:无线网络的覆盖范围决定了用户能够使用无线网络的范围。
射频性能要求中需要明确规定网络的覆盖范围,包括室内和室外的覆盖要求,以及覆盖范围受到的障碍物限制。
2.信号强度:信号强度是指无线设备接收到的信号的强度,也称为信号电平。
射频性能要求中需要定义信号强度的范围,以确保网络能够提供足够的信号强度,以保证用户的数据传输和通信的稳定性和可靠性。
3.信噪比:信噪比是指信号和噪声之间的比率。
较高的信噪比表示较低的噪声和较高的信号质量,能够提供更好的网络性能。
射频性能要求中需要明确规定信噪比的要求,以确保网络能够提供足够的信号质量,以优化网络的性能。
4.干扰抑制:干扰是指其他无线设备或电磁信号对无线网络的影响。
射频性能要求中需要定义干扰抑制的要求,以确保网络能够有效地抑制干扰,以提供高质量的网络连接。
5.频谱利用率:频谱利用率是指无线网络使用频谱的效率。
射频性能要求中需要定义频谱利用率的要求,以确保网络能够有效地利用可用的频谱资源,以提供更高的网络吞吐量和性能。
除了以上的射频性能要求,还有其他一些附加的性能要求也是需要考虑的,如网络的可靠性、可用性和稳定性等,这些要求与无线网络的可靠性、容错性以及可恢复性有关。
总之,WLAN射频性能要求是评估和衡量无线局域网性能的关键标准和参数,它们是设计和维护无线网络的重要依据。
通过合理的射频性能要求,可以确保无线网络能够提供稳定、可靠和高质量的数据传输和通信服务。
WLAN基础配置基础知识1:AC、胖AP与瘦APWLAN系统⼀般由AC(接⼊控制设备)和AP(访问接⼊点)组成。
1、APAP即“访问接⼊点",⽆线接⼊点是⼀个⽆线⽹络的接⼊点,它是⽤于⽆线⽹络的⽆线交换机。
AP相当于⼀个连接有线⽹和⽆线⽹的桥梁,其主要作⽤是将各个⽆线⽹络客户端连接到⽆线⽹络中。
胖AP模式:类似于家⽤的⽆线路由器。
每台AP需要单独配置。
瘦AP模式:对于较⼤规模的WLAN来说,所需的AP数量巨⼤,这时AP可以切换到瘦AP模式,由AC集中对所有的AP进⾏管理。
2、ACAC即“接⼊控制设备”,AC⽤来集中化控制、管理LAN内的AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接⼊安全控制等。
基础知识2:AC直连式组⽹、AC旁挂式组⽹根据AC在⽹络中的位置,可以分为直连式组⽹、旁挂式组⽹。
直连式组⽹:AC同时扮演AC和汇聚或接⼊交换机的功能。
旁挂式组⽹:AC没有直接与AC进⾏连接,⽽是旁挂在AP的上⾏⽹络。
基础知识3:⼆层组⽹、三层组⽹根据AC与AP是否在同⼀个IP地址⽹段内,可以分为⼆层组⽹、三层组⽹。
⼆层组⽹:AC与AP的IP地址在同⼀个IP地址⽹段,AC与AP在同⼀个⼴播域内。
三层组⽹:AC与AP的IP地址不在同⼀个IP地址⽹段,AC与AP通常需要通过路由器或者三层交换机,连接在⼀起。
基础知识4:直接转发(本地转发)、隧道转发(集中转发)1.WLAN⽹络中的两种数据流⼀种是AC对AP进⾏控制管理的数据流,称为AP管理数据流。
⼀种是STA通过⽆线信号、接⼊有线⽹络、从⽽访问Internet的数据流,称为⽆线业务数据流。
通常,在⽹络规划的时候,把AP管理数据流放在⼀个VLAN 中,这个VLAN叫做AP管理VLAN。
把⽆线业务数据流放在⼀个VLAN中,这个VLAN叫做⽆线业务VLAN。
2. CAPWAP协议CAPWAP协议(Control And Provisioning of Wireless Access Points Protocol )⽤于⽆线终端接⼊AP和⽆线控制器AC之间的通信交互,实现AC对其所关联的AP进⾏集中管理和控制。