网上找的关于WIFI的一些总结

802.11协议簇是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准, ,使用最多的应该是802.11n标准,工作在2.4GHz或5GHz频段,可达600Mbps(理论值)。

i-Fi协议标准包括很多,802.11a/b/g/n, 802.11ac, 802.11ad

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2.4G每个信道的带宽是22M,以中心频率为中心,两边分别11M,所以在整个83.5M的范围内使用,两边就需要分别留出11M,这样才不会非法占用别人的信道,于是只剩下了83.5-11*2=61.5M,这61.5M来容纳所有的中心频率。那么接着说。为了不与其他频段的干扰,特地将起始位置预留了1M的隔离带,留点余量保护可靠性。于是就只剩下61.5-1=60.5M,这60.5M就是用来放中心频率的。按照相邻两个信道的中心频率间隔是5M 60.5/5=12,包含了12段,所以就有13个中心频率,于是就有13个信道。

1、6、11这三个信道是红色的,仔细看这三条信道,他们之间没有交汇,这也就是为什么我们常说1、6、11三个信道不会互相干扰的原因了!而1信道和2信道,存在交汇重叠的区域,所以会相互干扰。当然也可以使用其他没有重叠的组合,但是由于一些国家法律不允许使用12或13信道,所以这个组合是兼容性最好的

802.11n可以将WLAN的传输速率由802.11a及802.11g提供的54Mbps,提高到300Mbps甚至高达600Mbps。得益于将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。业界认为,5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps,这至少是现在Wi-Fi速率的三倍,一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上.

 

目前主流路由器是802.11n三天线 450M 打对折刚够用

但路由器有三天线了 你的移动设备可不一定有三天线

大部分笔记本的网卡都是802.11n一天线,还有大部分的智能手机也是2.4G基本上只有1根天线,,基本跑不满宽带100Mpbs,一些高端型号会配备两根天线

苹果的移动设备貌似都是两根天线 如何区分就看规格列表里有没有写“支持MIMO”

802.11n1根天线 工作在40MHz 开Short GI的情况下能跑150M

802.11n2根天线 工作在40MHz 开Short GI的情况下能跑300M

802.11n3根天线 工作在40MHz 开Short GI的情况下能跑450M

802.11n4根天线 工作在40MHz 开Short GI的情况下能跑600M

在新的802.11n标准中一个关键的增强功能是高效地使用了20MHz及40MHz的信道。与其它专有 产品 类似,802.11n标准中40MHz的信道由两个20MHz的信道绑定组成。使用40MHz绑定信道,802.11n利用每个20MHz信道在频带的顶部及底部保留用来降低相邻信道干扰的少量信道来传输信号。

40MHZ实际上是用了两个频道, 20MHZ 实际上是用了1个频道 。

20MHz对应的是65M带宽 穿透性好 传输距离远(100米左右)

40MHz对应的是150M带宽 穿透性差 传输距离近 (50米左右)

手机无线2.4G基本上只有1根天线,,基本跑不满宽带100Mpbs,只要连接速率是一样,尽量选占用频道少的可以保证最大宽带.; 带宽是终端到网络运营商之间的网络的宽度,就如同车道的宽度,速率则是在这条车道上行车的最高限速。带宽Mb=8x速率MB.

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802.11n能够提供600M最大速率的由来  

无线WiFi技术能够达到的最大速率主要受到编码方式、调制方式、无线频宽等关键指标的影响,作为当前主流的无线WiFi技术,802.11n的最大理论速率能够达到600M,和传统的802.11a/g相比提升了10倍以上。那么哪些关键技术的运用对802.11n的速率提升起到了作用,而这些技术又分别提升了多大量级的速率呢?要搞清楚这个问题,首先还是以802.11g的54M最大速率作为参照来分析。802.11g工作在2.4G频段下,能够支持OFDM和CCK两种调制方式,提供16-QAM、64-QAM和BPSK、QPSK四种编码方式,我们通常说的54M速率就是在2.4G频段下,通过OFDM调制,采用64-QAM编码的情况下实现的。其中影响速率的计算因子如下: 

1. 802.11g采用的OFDM能够提供52个子载波信道(其中只有48个用于数据传输) 2. 所采用的64-QAM编码方式能够在每个子载波信道通过一次传输过程携带6bit的数据位 3. 64-QAM编码每次传输提供3/4的码率(即有效数据容量) 4. 一次传输占用的时间固定为4微秒 

根据以上的计算因子,802.11g能提供的最大速率计算如下: (1秒/4微秒)×(6bit×48×3/4)=54Mbit/s  

根据上述计算方法,我们再来看看802.11n是如何通过各项技术来提升最大速率的。 

1. 首先802.11n在11g的基础上对OFDM调制方式进行了优化,将子载波信道的数量从

52个提升至56个(其中只有52个用于数据传输),最大速率变成: 2. (1秒/4微秒)×(6bit×52×3/4)=58.5Mbit/s 3. 其次802.11n对64-QAM编码技术进行了优化,将每次传输提供的码率从3/4提升至5/6,

最大速率变成: 

4. (1秒/4微秒)×(6bit×52×5/6)=65Mbit/s 

5. 接着802.11n可以工作的频宽从11g的20MHz变为40MHz,这样OFDM所能提供的子

载波信道数量从56个进一步提升为112个,其中用来传输数据的子信道数量为108个,最大速率变成: 

6. (1秒/4微秒)×(6bit×108×5/6)=135Mbit/s 

7. 另外802.11n在条件允许的基础上(当实际环境中的多径效应较小时)将OFDM两次传

输之间的保护间隔时间从11a/b/g的800ns缩短为400ns,这样可以进一步将最大速率提升至150Mbit/s 

8. 最后,由于采用了MIMO技术,通过空间复用技术,在1-4条空间流的环境下最大速率

将以150Mbit/s的1-4倍进行增长,即2条空间流达到300Mbit/s、3条空间流达到450Mbit/s、4条空间流达到600Mbit/s。 

当然,由于802.11n为了向下兼容802.11a/b/g,因此能够支持的调制方式、编码方式、码率以及携带的数据位会有很多种的组合,正是这些组合形成了802.11n众多的接入速率标准。

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