802.11n将加速前行( 二 )


多入多出(MIMO)及多发多收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破,该技术能在不增加带宽的情况下成倍提高通信系统的容量和频谱利用率,是新一代移动通信系统必须采用的要害技术 。
MIMO系统在发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道技术 。传输信息流S经过空时编码形成N个信息子流Ci(k),i=1,……,N.这N个子流由N个天线发射出去,经空间信道后由M个接收天线接收 。多天线接收机能够分开并解码这些数据子流,这样,MIMO系统可以创造多个并行空间信道,解决了带宽共享的问题 。802.11n天线数量可以支持到3x3,比802.11g增加了3倍 。
将MIMO与OFDM技术相结合,就产生了MIMO OFDM技术,它通过在OFDM传输系统中采用阵列天线实现空间分集,提高了信号质量,并增加了多径容限,使无线网络的有效传输速率有了质的提升 。为了提升整个网络的吞吐量,802.11n还对802.11标准的单一MAC层协议进行了优化,改变了数据帧结构,增加了净负载所占的比重,减少治理检错所占的字节数,大大提升了网络的吞吐量 。而智能天线技术的应用也解决了802.11n的传输覆盖范围问题,通过多组独立天线组成的天线阵列系统,动态调整波束的方向,802.11n能够保证让用户接收到稳定的信号,并减少噪音信号的干扰 。
【802.11n将加速前行】 兼容性方面,802.11n采用软件无线电技术解决不同标准采用不同工作频段、不同调制方式造成的系统间难以互通、移动性差的问题 。软件无线电是一个可编程的硬件平台,所有的应用都通过在该平台上的软件编程实现,不同系统的基站和移动终端都可以由建立在相同硬件基础上的不同软件实现 。软件无线电技术实现无线局域网与无线广域网融合并能容纳各种标准及协议,提供更为开放的接口 。另外,802.11n工作模式包含2.4GHz和5.8GHz两个工作频段,能够与以往的802.11a/b/g标准兼容,极大地保护了用户的投资 。


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