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802.11n协议中的主要技术 BANDWIDTH 40 MHz channels技术 以前的Wi-Fi标准中,只使用20MHz通道,802.11n可以使用40MHz通道。通过将相邻的两个20MHz信道绑定成40MHz,使传输速率成倍提高。在实际工作中,将两个相邻的20MHz信道绑定使用,一个为主带宽,一个为次带宽,收发数据时既可以40MHz的带宽工作,也可以单个20MHz带宽工作。同时为避免相互干扰,原本每20MHz信道之间都会预留一小部分的带宽,当采用信道绑定技术工作在40MHz带宽时,这一部分预留的带宽也可以被用来通信,进一步提高了吞吐量。 802.11n协议中的主要技术 short gi(short guard interval 短防护间隔) 802.11a/g采用的800ns的GI,在802.11n模式中,提供了一种Short GI特性。将GI时长减少至400ns,从而可以提高数据传输速率百分之十左右。 802.11n协议中的主要技术 Block ack 为保证数据传输的可靠性,802.11协议规定每收到一个单播数据帧,都必须立即回应ACK帧。A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后,需要对其中的每一个MPDU进行处理,因此同样需要对每一个MPDU发送应答帧。Block Acknowledgement机制通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答,以降低这种情况下的ACK帧的数量。 产品中的参数配置 产品中的参数配置 1。Beacon Interval (信标间隔) 一般无线网卡都是做被动式扫描(passive scanning) 操作系统的无线网卡管理软件一直在扫描ap的beacon,扫描后显示在对话框中,这样就能看到当前区域中有哪些ssid。 ap的beacon发送的太频繁,会比较占用无线的资源。 Beacon Interval调高有助于无线网络的性能,无线sta省电 Beacon Interval调低,可以加快无线sta发现ap的时间,在漫游或者无线sta处于移动状态,使用beacon interval调低 产品中的参数配置 2。DTIM=Delivery Traffic idnication Map要讨论DTIM 之前,要先了解TIM(Traffic idnication Map) 当初设计无线网络时就考虑到sta的省电问题 省电原理如下:进入省电模式时,ap会为sta暂存发送帧,然后sta就进入sleep状态。Sta利用和ap的时间同步,会很准确的“醒来”,醒来后接收beacon,如果检查到beacon frame里面含有TIM如同ap告诉sta有数据要传输给他,而现在sta会彻底清醒,发送PS-POLL frame,告知ap,sta准备好了,你扔数据过来了吧。 这是用于单点传输.DTIM则试用于多点,广播信息。 DTIM=Delivery Traffic idnication Map ap 所定义的dtim 是指间隔多少becaon 才含dtim信息 DTIM 高=因为sta sleep时间比较长,比较省电,缺点是吞吐量会变差DTIM低 =提升性能,降低ap 缓存帧的负担,缺点是sta不省电 产品中的参数配置 3。RTS/CTS协议 RTS/CTS协议(Request To Send/Clear To Send)即请求发送/允许发送协议,相当于一种握手协议,主要用来解决隐藏终端问题。隐藏终端(Hidden Stations)是指,基站A向基站B发送信息,基站C未侦测到A也向B发送,故A和C同时将信号发送至B,引起信号冲突,最终导致发送至B的信号都丢失了。隐藏终端多发生在大型单元中(一般在室外环境),这将带来效率损失,并且需要错误恢复机制。当需要传送大容量文件时,尤其需要杜绝隐藏终端现象的发生。 产品中的参数配置 RTS threshold RTS /CTS功用和CSMA/CA载波侦听差不多 因为大封包碰撞的可能性更大,所以以ap和sta可以设定多少大小frame ,才启用rts/cts功能 1.rts/cts 会影响性能2312 所以2312-2346等于是“不启用 ”RTS/ CTS 2.处在 sta分布散乱和rf干扰严重的情况,启用rts/cts 3.RTS Length (RTS Threshold) RTS 高(2312 -到2346)=不启用 RTS 低 =sta之间距离长,或sta处于运动状态以及干扰比较大的时候 这个数据可以结合分片大小一起看。 一般家庭使用影响不大。 在查找吞吐量瓶颈的时候会有帮助 产品中的参数配置 产品中的参数配置 产品中的参数配置 产品中的参数配置
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