第五代WiFi 802.11ac
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各代wifi参数协议速率一、802.11a协议速率802.11a协议是第一个在工作频段为5GHz的无线局域网协议,它的最大传输速率为54Mbps。
这个速率相对较高,可以满足一般家庭和办公环境的需求。
它采用了OFDM(正交频分复用)调制技术,能够克服多径传播和抗干扰能力较强。
然而,由于工作频段较高,它的传输距离相对较短,穿墙能力较差。
二、802.11b协议速率802.11b协议是第一个在工作频段为2.4GHz的无线局域网协议,它的最大传输速率为11Mbps。
虽然速率相对较低,但它具有良好的穿墙能力和较远的传输距离。
它采用了DSSS(直接序列扩频)调制技术,能够提供更稳定的信号传输。
然而,由于工作频段为 2.4GHz,与许多家用电器和其他无线设备存在干扰,导致信号质量下降。
三、802.11g协议速率802.11g协议是在2.4GHz频段基础上发展而来的无线局域网协议,它的最大传输速率为54Mbps。
它采用了与802.11a相同的OFDM调制技术,因此具有较高的速率和抗干扰能力。
与802.11b兼容,因此可以与现有的802.11b设备互通。
然而,由于工作频段为2.4GHz,与许多家用电器和其他无线设备存在干扰,导致信号质量下降。
四、802.11n协议速率802.11n协议是目前应用最广泛的无线局域网协议,它的最大传输速率为600Mbps。
它采用了MIMO(多输入多输出)技术,通过使用多个天线进行数据传输和接收,提高了传输速率和信号稳定性。
它能够同时支持2.4GHz和5GHz频段,兼容802.11a/b/g设备。
然而,要实现最大速率,需要使用与802.11n兼容的设备,并且在信号覆盖范围内。
五、802.11ac协议速率802.11ac协议是目前无线局域网速率最高的协议,它的最大传输速率可达到 6.93Gbps。
它采用了更高级别的MIMO技术和更宽的信道带宽,能够提供更高的传输速率和更稳定的信号。
它主要工作在5GHz频段,因此在穿墙能力和传输距离方面相对较差。
802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项802.11ac简介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 连接的推荐设置以下是支持802.11ac 的英特尔无线适配器的默认设置。
您可以在windows* 设备管理器属性的高级选项卡下找到这些设置。
默认设置
请确保接入点(AP)或wi-fi 路由器支持5 GHz 频带,并配置为11ac 模式。
如果不确定ap 是否配置为11ac,请与ap 制造商联系。
与11ac 相关的密钥设置
1、通道
此设置控制AP 用来与wi-fi 网络上的客户端设备通信的信道。
默认情况下,大多数ap 都应该将此设置为Auto。
我们不建议更改此设置,除非您:对wi-fi 频道有很好的了解
了解如何在您的环境中确定最不拥挤的通道
2、通道宽度
为实现最佳性能和兼容性,启用对所有通道宽度的支持。
如果仅为40MHz 或80MHz 配置,则此设置可防止仅支持20MHz 的旧式设备连接到AP。
802.11ac:第五代Wi-Fi技术Aug, 2012802.11ac:第五代Wi-Fi技术1.概要 (3)2.什么是802.11AC? (5)2.1802.11AC的驱动力 (5)2.2802.11AC的速度为何这么快? (6)2.3我们如何保证802.11AC的健壮性? (9)2.3.1 技术综述 (9)2.3.2 802.11ac和802.11n的区别 (11)2.3.3 基于标准的波束成形 (13)2.3.4 基于带宽指示的RTS/CTS (14)2.3.5 所有的A-MPDU (16)2.3.6 信道化和80+80MHz (17)2.3.7 数据速率与覆盖范围 (21)2.3.8 频谱管制 (22)2.3.9 多用户MIMO (23)2.3.10 802.11ac项目授权请求 (24)3. 802.11AC什么时候才会到来? (25)4. 802.11AC如何影响我们? (26)4.1兼容性 (26)4.2什么时候更新到802.11AC? (28)4.3无线电资源管理和无线入侵保护系统(WIPS)效果 (29)5. 总结 (29)附录:什么是802.11N? (30)2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.1.概要802.11ac作为IEEE的新标准借鉴并更进一步地优化了802.11n的优点。
802.11ac是一个更快且更易扩展的802.11n版本。
802.11ac结合了无线技术的灵活与千兆以太网的高容量。
无线局域网站点中每个无线接入点所用支持的用户数量会获得极大的改进,每个用户能够拥有更好的体验,并且能够为更多的并行视频流提供更多的可用带宽。
即使当网络没有满载时,用户也能看到好处:文件下载及电子邮件的同步能够达到低延迟的千兆速度。
此外,由于设备的WiFi接口能够被及时唤醒,与无线接入点交换数据后更快地进入待机状态,设备的电池寿命也被延长了。
5G WiFi标准——802.11ac解析及应用展望摘要生活中WiFi已经无处不在,虽然它给我们带来了极大的便利,但面对日趋复杂的应用需求,WiFi正面临着时时拥堵的窘境。
作为无线世界的高速公路,第五代无线标准(5G WiFi)——802.11ac的到来将有望引领新局面。
本文将对802.11ac标准的显要技术特性进行分析,并对其带来新的应用格局领域进行展望。
关键词WiFi;802.11ac;MIMO;WLAN5G WiFi Standard - the 802.11ac Analytical and Application ProspectsAbstract Life WiFi everywhere, although it has brought us great convenience, but the face of increasingly complex applications, WiFi is facing the dilemma of congestion from time to time. As the highway of the wireless world, the fifth generation of wireless standards (5G WiFi) - 802.11ac arrival will be expected to lead the situation. 802.11ac standard of the paper will VIP technical characteristics were analyzed to look ahead and bring a new field of application pattern.Keywords WiFi;802.11ac;MIMO;WLAN0 引言笔记本、智能手机和平板电脑的全民普及,都和各种方便快捷的无线技术密不可分,尤其是人见人爱的WiFi。
什么是AC路由器,为什么要用AC路由器想弄明白什么是AC路由器,就得先明白AC是什么意思。
AC是指802.11ac协议。
802.11ac是第五代无线网络标准,即5G WiFi,它由美国电子电气工程师协会(IEEE)制定,相对于第四代标准802.11n,它的无线传输速度提高了3倍多,最高可达到1300Mbps,真正实现了千兆无线传输。
千兆无线路由器可以看作是对百兆无线路由器的性能升级,当前用户使用千兆无线路由器有哪些必要性?1、大带宽需求普遍升级在前几年,对于带宽还比较小的ADSL或其他网络而言,具备Intel IXP系列CPU的百兆路由器产品,往往就可以应付用户的各种应用需求。
但随着大带宽及光纤线路的普及,百兆路由器平台已慢慢满足不了用户的综合性带宽需求。
同时,由于无线网络上P2P应用的逐渐流行,对于无线在线看视频,在无线高速下载或上传高清影音、游戏等大文件的过程中,也要求无线路由器具备千兆级别的强大数据传输能力。
2、网络攻击日渐盛行近年来,随着网络范围的扩张与应用环境的不断复杂化,DDoS或Synflood等网络攻击也变得更加强大和普遍。
可想而知,路由器在处理内外网正常应用数据的同时,还要拿出一部分精力去处理网络攻击的数据信息,这必然会导致前者的正常效能有所降低。
因此,这也要求有千兆路由器的高效能来分担其网络防御的负担。
3、加强质量保证及方便无线网络扩扩展无线网络应用增加,也要求具有更加高端的产品来保证网络运行的质量。
千兆处理能力,就意味着可以使因路由器的高负荷运作带来的死机、延迟、卡机等现象的可能性大大降低,而千兆也可以让用户网络保留更大的扩展空间,方便用户在未来几年进行扩展。
4、信号品质更好有效缓解网络拥堵目前2.4GHz频段Wi-Fi网络上“奔跑”的不仅仅有手机、平板、笔记本电脑、掌上游戏机,还有各种各样的移动设备。
大量设备堆积在一个狭小的频段中很容易彼此干扰。
国内5G频段使用较少,无线电干扰大为降低,信号品质有极大提升,就如同没有车的高速公路一样。
5g wifi 设定频段
5G WiFi设定频段。
5G WiFi是指第五代WiFi技术,也称为802.11ac。
它是一种新
型的无线网络技术,可以提供更快的速度和更强的信号覆盖范围。
与以往的WiFi技术相比,5G WiFi具有更高的频段,这使得它能够
传输更多的数据,并且在高密度环境下表现更加稳定。
5G WiFi可以在不同的频段上运行,包括2.4GHz和5GHz频段。
其中,5GHz频段是5G WiFi的主要工作频段之一,它可以提供更高
的速度和更少的干扰。
相比之下,2.4GHz频段虽然信号覆盖范围更广,但是在高密度环境下容易受到干扰,导致网络速度变慢。
为了更好地利用5G WiFi的频段,用户可以通过路由器的设置
来进行调整。
一般来说,5GHz频段适合高速数据传输和高密度环境
下的网络连接,而2.4GHz频段则适合信号覆盖范围更广的场景。
用
户可以根据自己的网络需求和环境特点来选择合适的频段进行设置。
另外,随着5G技术的不断发展,未来还有望出现更多的无线网
络频段,这将进一步提升无线网络的速度和稳定性。
因此,5G WiFi
的频段设置将成为未来无线网络发展的重要方向之一,帮助用户更好地享受高速、稳定的无线网络连接。
5G WiFi 无线测试
被业界认为是第五代WiFi 的802.11ac 正在呼之欲出,它与之前的WiFi 标准制式有哪些方面的不同,为什幺会被业界如此看好,让我们先来了
解一下WiFi 和WLAN 的历史。
无线局域网(WLAN)推行之初被普遍认可的两个国际标准是
IEEE802.11a 和802.11b。
最初设计这些标准的目的是为满足便携式电脑在家和办公室环境中可随意移动的要求。
随后,在一些机场、酒店、咖啡屋和购
物广场也开始允许通过无线接入(商业命名为Wi-Fi),随时随地上网、查询
电子邮件等,扩展了无线宽带的功能。
虽然无线宽带连接的数据速度曾经很
有限,例如,802.11a 在5 GHz 频段可提供的最高速率是54 Mbps,而802.11b 在2.4 GHz 只有11 Mbps,但这两个频段都是免费的,即不需要授权的。
为了尽量减少来自其它同频设备的干扰,这两个标准都采用了扩频传输
技术和比较复杂的编码技术。
2003 年,IEEE(美国电气及电子工程师学会)颁布了802.11g,依旧工作在2.4 GHz 频段,但是数据速率可以达到54 Mbps。
与此同时,一种新的应用模式即在家庭和小型办公室里可连接多个设
备并在设备间进行数据共享,对无线局域网的数据传输速率提出更高要求,
从而使得一个新的研究项目应运而生,这就是于2009 公布的802.11n 的由来。
为了使单信道的数据速率最高可以超过100 Mbps,在802.11n 标准中引入的MIMO (即多输入-多输出,或空间数据流)技术,利用物理上完全分
离的最多4 个发射和4 个接收天线,对不同数据进行不同的调制/解调,来达。
5G WiFi 的春天来了:英特尔将推802.11ac 无线网卡
802.11ac Wi-Fi 无线标准的路由器产品已经很多了,但是网卡这边还
在起步阶段。
继苹果新款Mac 之后,Intel 平台也将在今年引入802.11ac,普
及指日可待。
Intel 802.11ac 无线网卡有两款,其中高端的代号为Wikins Peak 2,收发各双天线配置(2x2),2.4/5GHz 双频段,最高传输速度867Mbps,当然
也向下兼容802.11n(最高速度300Mbps),并有蓝牙4.0 和Intel 的多项技
术:vPro、WiDi、My Wi-Fi、Smart Connect,还会支持Windows 8 Connected Standby(联网待机)功能。
低端的代号Wilkins Peak 1,收发各单天线(1x1),最大速度433Mbps,不支持vPro、Windows 8 Connect Standby,其它完全同上。
二者都会采用Half Minicard 造型规格,接口可选PCI-E、USB 两种。
802.11ac 的最高速度可以达到1.3Gbps,但需要三天线和802.11ac/n。
802.11ac对设计和测量的挑战关键字:WiFi802.11ac发射机接收机被业界认为是第五代WiFi的802.11ac正在呼之欲出,它与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同,为什么会被业界如此看好,让我们先来了解一下WiFi和WLAN的历史。
无线局域网(WLAN)推行之初被普遍认可的两个国际标准是IEEE802.11a和802.11b。
最初设计这些标准的目的是为满足便携式电脑在家和办公室环境中可随意移动的要求。
随后,在一些机场、酒店、咖啡屋和购物广场也开始允许通过无线接入(商业命名为Wi-Fi),随时随地上网、查询电子邮件等,扩展了无线宽带的功能。
虽然无线宽带连接的数据速度曾经很有限,例如,802.11a在5 GHz 频段可提供的最高速率是54 Mbps,而 802.11b在2.4 GHz只有11 Mbps,但这两个频段都是免费的,即不需要授权的。
为了尽量减少来自其它同频设备的干扰,这两个标准都采用了扩频传输技术和比较复杂的编码技术。
2003年, IEEE(美国电气及电子工程师学会)颁布了802.11g,依旧工作在2.4 GHz频段,但是数据速率可以达到54 Mbps。
与此同时,一种新的应用模式即在家庭和小型办公室里可连接多个设备并在设备间进行数据共享,对无线局域网的数据传输速率提出更高要求,从而使得一个新的研究项目应运而生,这就是于2009公布的802.11n 的由来。
为了使单信道的数据速率最高可以超过100 Mbps,在802.11n标准中引入的MIMO (即多输入-多输出,或空间数据流)技术,利用物理上完全分离的最多4个发射和4个接收天线,对不同数据进行不同的调制/解调,来达到传输较高的数据容量的目的。
在表1中例举出了当前一些比较超前的应用模式,这些模式需要更高的数据传输量来支持“无线办公”的要求。
表1,新型WLAN应用模式为了满足以上这些需要,IEEE内部设立了两个项目工作组,以“极高吞吐量(Very High Throughput)”为目标进行立项研究。
其中一个工作组(Working Group) TGac是以802.11n标准为基础并进行扩展,制定出802.11ac,即在5GHz 的频段上,数据吞吐量目标为:在单通道链路上的最低速率为500 Mb/s,最高可达到1Gbps。
另一个工作组 TGad与无线千兆比特联盟(Wireless Gigabit Alliance)联合提出802.11ad的标准,即在60GHz的频段上使用大约2 GHz频谱带宽,这一尚未使用的频段可以在近距离范围内实现高达7 Gbps 的传输速率。
(60GHz频率的载波穿透能力差,信号衰减严重,传输距离与覆盖范围都受到限制)。
另外还有与现有设备的兼容性,在相同频段上与现有标准的后向兼容都是标准组织“必须”考虑的问题。
802.11系列标准的目标之一就是后向兼容,对于802.11ac和ad来说主要考虑媒介控制层(MAC)或数据链路层与之前的标准的兼容性,而不同的只能是物理层上的特性。
(如图1)。
对于WLAN的设备可以支持三种无线制式:一般用途的使用在2.4GHz频段,但会受到同频干扰的问题;更稳定和较高速率的应用在5 GHz频段,使用60GHz频段用于室内的超高速率的应用,同时还能支持在这三种制式之间的转换。
这两个新的标准目前都有技术草案。
802.11ad的标准计划于2012年底完成,而208.11ac于2013年底完成。
不管怎样,预计依照这些草案标准而设计的产品都会先于最终标准在市场上出现。
由于这两个标准分别基于5GHz和60 GHz,将会体现在物理层的属性完全不同,所以,本片文章主要是针对802.11ac进行介绍。
802.11ac与802.11n的技术区别802.11ac的物理层是对802.11n标准的延续,而且要满足后向兼容。
下面我们来着重探讨一下在802.11ac上的变化。
表2列出802.11n的物理层的主要特点,表3则列出了在802.11ac上主要扩展的方面。
理论上说802.11n在使用了40MHz 带宽和4个空间流可以达到最高600 Mbps的数据速率,尽管目前很多无线设备只能支持2路空间流。
对于802.11ac来说,理论上使用160 MHz带宽,8个空间流,MCS9编码,256QAM调制,最高速率能达到6.93 Gbps。
而真正可以使用的数据速率大概是1.56 Gbps。
表2,IEEE802.11n主要特性表3, IEEE802.11ac 的主要特性(黑体字是ac新增加的)如图1.所示,这是在美国地区针对新宽带信道需求的一个频谱的图,其中也包括了一个80+80MHz的非连续带宽的模式。
主要原因是从5490 MHz到5730 MHz 的这段频谱中有一部分已经被气象雷达占用,为了避免相互的干扰,只能选用不连续的两个80 MHz带宽组合成160 MHz的带宽。
这两种情况都被列入标准中作为可选项。
图1. IEEE 802.11 ac在美国地区的频带分布802.11ac对于20和40 MHz带宽的定义与802.11n是一致,即子载波和导频数和它们的位置都不变,这也是这两种标准相兼容所必须的条件。
对于802.11ac 标准中新的内容,不管是80MHz,160MHz还是80+80 MHz,与80 MHz有着同样的定义方法,只不过后两者考虑是的是2个80 MHz信道的载波分配。
从帧结构上看,802.11ac的系统能够探测接入设备的帧结构里所包含的前导码(preample)和导频信号(pilot),来区分接入设备使用的是何种标准,并自适应,这就是后向兼容。
802.11n和802.11ac的帧结构如下图(图2)。
图2. 802.11n 与802.11ac的帧结构的对比从这两个帧结构里可以看到,最前面的3个部分:短码部分(short training field-STF),长码部分(long training field-LTF)和信号部分(signalfield-SIG) 是用来兼容现有标准的(即802.11a/b/g/n),也就是它们都有一个开头字母L,代表的Legacy的含义。
第四个部份VHT-SIG-A第一个码字是BPSK 调制信号,而第二个码字则旋转了90°,为QBPSK,用来区分HT 和VHT模式。
在802.11ac中的VHT-STF用来改善在MIMO传输中的自动增益控制。
紧跟在VHT-STF后面的是VHT-LTF,即长训练序列,它为接收机提供了在发射天线和接收天线之间进行MIMO预估信道测算的比特。
根据空分码流的总数可以分为1,2,4,6 或者8 个VHT-LTF。
在802.11ac中,1, 2 或者4个VHT-LTF进行直接映射,又增加了6或者8个VHT-LTF用于最大8 个空分码流的应用。
VHT-SIG-B 描述了所要传输的数据长度、调制方式和编码方式(即MCS)是单个用户还是多用户的模式。
802.11ac的测试需要表4中列举了802.11ac标准规范中对发射机和接收机的测试要求,这些要求跟802.11n很类似,并增加了一些针对802.11ac的新的测试项目和规范。
这些规范目前还在不断地完善过程中,要了解最新的802.11ac的规范,请访问IEEE 的网站,针对发射机的测试规范请参见章节22.3.19,针对接收机的规范可参见章节22.3.20. 除此之外,还要考虑通过产品设计的功能测试和性能测试,以保证产品的性能和互通性等。
表4, 802.11ac的发射机和接收机的测试要求802.11ac对设计和测量的挑战802.11ac的一些新的特性使得测试这些产品出现新的挑战,256QAM技术要求在接收和发射电路中有良好的矢量误差(EVM),在星座图测量中要求也更为复杂、精确。
矢量信号分析设备,安捷伦89600 VSA软件提供了详细分析802.11 ac 信号矢量信号的分析,以便洞察其信号出错情况,做出更好的调整和更改,同时还支持4x4的MIMO测量。
另一个测量挑战出现在测量数字预失真(DPD),为了改善失真,需要产生和测量占用带宽高出3-5倍带宽范围内的功率放大器的线性特征。
安捷伦SystemVue W1716 DPD Builder软件能够提供一个自动数字线性失真设计测试应用。
该软件产生一个激励波形,下载到信号源,信号源产生的信号通过功率放大器后使用信号分析仪接受放大后的信号,并将信号解调出来,传输给测试电脑,软件通过对比激励波形和接收到的波形判断失真情况,从而达到测量和分析功能。
如下图:图3. 数字预失真构建的系统配置图图4. 数字预失真的实例图4显示了一个802.11ac 80MHz信号经过预失真的实例。
绿色波形是发射的激励信号,蓝色波形是没有经过预失真处理的从功放输出的信号,而红色波形是经过预失真的结果。
设计和研发中更具挑战的是如何能产生和分析802.11ac这样更宽的信号。
尤其在考虑器件测量、发射机测量和接收机测量时,常常用到80MHz 和160MHz的宽带信号。
由于许多RF信号发生器并不具有足够高的采样率,要达到最低2倍过采样的基本要求,在产生80MHz带宽信号时,由于混叠现象会在信号上产生“鬼影”。
然而,采用合适的滤波器和对波形文件进行过采样这项技术,就能够产生具有良好频谱特性和EVM的80MHz的信号。
使用Agilent N5182A MXG或者E4438C ESG 信号发生器就能满足以上需求。
要产生160MHz的信号,则要利用一个宽带的任意波形发射器(AWG),如Agilent 81180A, M8190A, 或者M9330A,利用它们产生模拟的I/Q信号,送到一个具有外部I/Q输入端的矢量信号发生器,如Agilent MXG, ESG 或者E8267D PSG 进行上变频,然后通过RF频率发射出来。
同样,利用这种方式也可以产生80+80 MHz 的信号,即在两个MXG或ESG里分别生成两个80 MHz的信号,然后在合并在一起成为一个160MHz带宽的RF信号。
而对于160MHz带宽的信号分析,则可以使用Agilent 89600 VSA软件配合Agilent N9030A PXA信号分析仪,M9392A PXI微波矢量分析模块,M9202A PXI Digitizer,或者Agilent 示波器这些硬件前端进行分析。
M9392A可以分析的信号带宽达到250 MHz,而M9020A可以达到800MHz。
示波器可分析的信号带宽则更宽,可以达到1GHz以上。
这些宽带分析仪能够满足数字预失真的测试应用,也就是通常意义上要求的测试信号的带宽是被测信号带宽的3到5倍。
对于MIMO设计的测试检验也是另一挑战。
MIMO功能性的优劣取决于对802.11设备的设计功能要求。