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9-1讲堂[80211ac专栏]80211ac的高速之源-高峰
【802.11ac专栏】江湖武功,唯快不破。对于无线而言,速度一直是大家追求的关键指标。相比较其他指标,速度更容易理解,且更容易体验,这也是802.11ac备受青睐的重要原因。本期将深入讨论信道优化技术以及与之相关的改进点。802.11ac的高速之源文/高峰“最高理论接入速率6.9Gbps,商用产品最高接入速率1.3Gbps,实际测试速率高达860Mbps,手机测试的速率也达到了270Mbps……”,这一切都预示着802.11ac协议标准的产品注定要扮演速度颠覆者的角色。众所周知,802.11n的最高速率也可以达到300Mbps或450Mbps,但是由于802.11n的设备大部分是针对2.4GHz频段设计,而2.4GHz频段的可用信道较少(20MHz频宽模式下有3个可用信道,40MHz频宽模式下只有1个可用信道),加上还有很多非Wi-Fi设备工作在2.4GHz频段带来的干扰,即使协商的连接速率达到300Mbps或450Mbps,但实际的吞吐量依然很低。相比之下,专门为5GHz频段设计的802.11ac则在频段资源上有着天然的优势,同时它借鉴了802.11n的优点并进一步优化,拥有了独特的信道技术和更加细致的射频技术,这些铸就了802.11ac的极致速度。下文将从实际应用的角度一一解析其高速之源,其中包括信道化技术、波速成形、MU-MIMO、RTS/CTS机制等。一、信道化技术由于5GHz可以提供更多的信道和更宽的频宽,所以802.11ac 将信道频宽由802.11n的20MHz和40MHz提升到了80MHz和160MHz。频宽的提升带来可用数据子载波的数量的提升,40MHz频宽模式下,可用子载波数量只有108个,而80MHz频宽下可用的子载波数量达到234个,达到2.16倍的增速。当然这一提升也带来一点小小的副作用,因为需要将相同的传输功率分隔到多出来的子载波上,这样信号的覆盖范围会稍稍减小,但是总的来说,相比较速率的提升而言,这是可以接收的。而在信道化方面,802.11ac依然沿用了802.11n简单有效的做法。就如802.11n将相邻的两个20MHz合并为40MHz的做法一样,80MHz就是通过相邻的两个40MHz合并而来。80MHz必须使用相邻的40MHz来合并,而且80MHz之间相互没有交叉重叠。由于通过连续的80MHz合并得来的160MHz少之又少,所以160MHz可以使用不连续的80MHz来获得,就是80MHz+80MHz模式(如图1所示)。信道化示意图40MHz频宽中有主信道和副信道(也就是第二个20MHz信道)之分,在80MHz中依然也是有区分的。在80MHz频宽的信道中,必须选一个20MHz作为主信道,这个主信道所在的40MHz信道中,剩余的20MHz信道称为副(第二)20MHz信道,而不包含这个主信道的40MHz称为副(第二)40MHz信道(如图2所示)。信道命名示意图那么信道频宽的增加是否意味着更少的可用信道和更多的信道冲突呢?其实是不会的。在5G频段,我国已经开放的有5725MHz~5825MHz和5150MHz~5350MHz两个频段,不同于802.11n协议的是,802.11ac协议支持重复部署,允许两台设备同时部署在同一个80MHz频段上,其中一台将其主信道部署在低40MHz频宽上,另外一台部署在高40MHz频宽上,所以即使两台同时传输,仍然可以保证可用无冲突的40MHz频宽。另外,在80MHz频宽上传输,802.11ac增强的RTS/CTS机制(下文有详细描述)可以很好的协调802.11ac与802.11a/n设备之间的信道占用情况。当802.11a/n的主信道处于802.11ac部署的80MHz频宽内,如果重叠的部分不是在含有主20MHz的40MHz频宽上,802.11ac可以动态降级到40MHz模式,会获得相应40MHz频宽对应的吞吐。如果重叠的部分在含有主20MHz的40MHz频宽上,802.11ac与802.11a/n将通过竞争获取信道的使用权,假设占用机会各50%,802.11ac将有一半时间使用80MHz来发送,获取一半的吞吐量。因此,信道化技术一方面提升了子载波的数量,使得传输的数据量增大;另一方面,独特的信道划分和工作机制让可用信道和信道冲突得到控制,从而使得在部署中的难题得以解决,让802.11ac的高速更贴近实际。二、波速成形任何使用多天线的设备都能够在任意时间内对任何设备进行波速成形。在802.11ac协议中,定义了一种探测协议(VHT Sounding protocol)。该协议可以让接收端有机会帮助发送端更好地进行波速成形工作。该协议规定Beamformer(波速成形发送端)通过发送NDPA(空数据包通告)来初始化波速成形序列。在NDPA中,Beamformer在NDP
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