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80211N、80211AC建鏈速率值(對應MCS)

之間 11g http oci 108個 物理層 com 頻道 調制

轉:http://www.docin.com/p-1713976102.html?docfrom=rrela

註:各種技術對速率提升的貢獻
各項技術對提高傳輸速率的貢獻如下:
子載波數目增加: 802.11g 采用的OFDM機制采用48個子載波傳輸數據,4個子載波作為導頻;而802.11n將52個子載波全部用來傳輸數據。從而將速率提高了8.33%。
FEC效率提升: 802.11g 采用的FEC最大編碼速率為3/4. 802.11n進一步剔除了冗余位,將編碼速率提升為5/6,從而將速率提高了11.11%。
防護時間縮短: 802.11g在OFDM碼元之間采用800ns的防護時間。802.11n 將該防護時間縮短為400ns。此舉將符號時間從4us降低為3.6us,從而將速率提高了11.11%.
MIMO: MIMO技術實現了空間復用,從而數倍地提高了傳輸速率。802.11n可以支持2~4個流的空間復用,最大將速率提高300%!
40 MHz頻道寬度: 之前的802.11標準均采用20MHz的頻道寬度。 802.11n可以支持40MHz的頻道寬度,頻道寬度加倍所帶來的速率提升不止加倍。這是因為40MHz信道將原來用於隔離2個20MHz信道的頻率間隔也利用起來,從而額外增加了4個子載波。與20MHz帶寬采用52個子載波相比,40MHz帶寬具備108個子載波。此舉將速率提高107.7% !
如果上述措施均充分采用,最終帶來的速率是: Rate_max=54Mbps*1.0833*1.1111*1.1111*4.0000*2.069=597.68 Mbps !
需要註意的是:
上述各種措施在一個系統中不一定全部采納,而且根據傳輸距離的不同和信道質量的變化,信號的編碼和調制方式也會變化,802.11n系統提供了比之前技術多得多的速率選項。
上述計算僅涉及了物理層比特率的提升,考慮到802.11n MAC層協議的改進,實際的有效數據率可進一步提升。

80211N、80211AC建鏈速率值(對應MCS)