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Quadrupling Wi-Fi speeds with 802.11n   by James M. Wilson (Aug. 9, 2004) 9677060  陳建芳
<ul><li>IEEE 802.11 Task Group N (802.11 TGn) </li></ul><ul><ul><li>108Mbps/20MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>243Mbps/40MHz...
Higher Performance WLAN <ul><li>需要改進無線電技術。 </li></ul><ul><li>發出新的機制,以便有效管理增強的物理層性能模式。 </li></ul><ul><li>為了減小物理層報頭和無線電信號往返延...
Higher Performance WLAN   PHY 層的標準規定了所使用的頻帶、調變方式、傳輸速率等。 MAC 層的標準規定了所使用的網路拓蹼、封包長度、連結漫遊等功能 。 100 Mbps   200+ Mbps 802.11n 25...
提高物理層傳輸速率 <ul><li>「 MIMO 」「 Multiple Input and Multiple Output 」 </li></ul><ul><li>它是 2-4 支的天線所組成 , 20MHz/Channel 、 2×2 天線...
<ul><li>Increasing the Physical Transfer Rate  </li></ul><ul><li>1.Basic two-antenna MIMO system with two-stream SDM examp...
Over-the-air (OTA) throughput with different bandwidth channels.
<ul><li>新的聚合交換序列( aggregate exchange sequences )可以提供提高傳輸效率的一個重要方法。聚合交換是指,多個 MAC 協定資料單元( MPDU )聚合成一個物理層協定資料單元( PPDU )。聚合交換序...
802.11 Legacy Coexistence  <ul><li>由於 IEEE 802.11a/g/n 都使用 OFDM 調變不過相互間仍有資訊格式的差異在 ,最麻煩的是不使用 OFDM 調變的 IEEE 802.11b(CCK)  。 ...
Conclusion <ul><li>Greenfield Mode  </li></ul><ul><li>security </li></ul><ul><li>QoS </li></ul>
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  1. 1. Quadrupling Wi-Fi speeds with 802.11n by James M. Wilson (Aug. 9, 2004) 9677060 陳建芳
  2. 2. <ul><li>IEEE 802.11 Task Group N (802.11 TGn) </li></ul><ul><ul><li>108Mbps/20MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>243Mbps/40MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>MAX 640Mbps </li></ul></ul><ul><li>WWiSE ( World Wide Spectrum Efficiency ) </li></ul><ul><ul><li>135Mbps/20MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>MAX 540Mbps </li></ul></ul>
  3. 3. Higher Performance WLAN <ul><li>需要改進無線電技術。 </li></ul><ul><li>發出新的機制,以便有效管理增強的物理層性能模式。 </li></ul><ul><li>為了減小物理層報頭和無線電信號往返延遲對性能的影響,必須提高資料傳輸效率,不然它們就會減弱物理層傳輸速率提高帶來的性能提升效果。 </li></ul>
  4. 4. Higher Performance WLAN PHY 層的標準規定了所使用的頻帶、調變方式、傳輸速率等。 MAC 層的標準規定了所使用的網路拓蹼、封包長度、連結漫遊等功能 。 100 Mbps 200+ Mbps 802.11n 25 Mbps 54 Mbps 802.11a 25 Mbps (when .11b is not present) 54 Mbps 802.11g 5 Mbps 11 Mbps 802.11b Media Access Control Layer, Service Access Point (MAC SAP) Estimates Over-the-Air (OTA) Estimates IEEE WLAN Standard
  5. 5. 提高物理層傳輸速率 <ul><li>「 MIMO 」「 Multiple Input and Multiple Output 」 </li></ul><ul><li>它是 2-4 支的天線所組成 , 20MHz/Channel 、 2×2 天線為基礎 規格 , 選用的擴展延伸 40MHz/Channel 以及 3×3 、 4×4 的天線 設計。 </li></ul><ul><li>Spatial Division Multiplexing (SDM). </li></ul><ul><li>空間多工,系統能在一個頻率上同時傳輸一個以上的空間數 據串流。 </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Increasing the Physical Transfer Rate </li></ul><ul><li>1.Basic two-antenna MIMO system with two-stream SDM example. </li></ul>Table 1. Comparison of different 802.11 transfer rates. (Source: Intel Labs)
  7. 7. Over-the-air (OTA) throughput with different bandwidth channels.
  8. 8. <ul><li>新的聚合交換序列( aggregate exchange sequences )可以提供提高傳輸效率的一個重要方法。聚合交換是指,多個 MAC 協定資料單元( MPDU )聚合成一個物理層協定資料單元( PPDU )。聚合交換序列之所以成為可能,就是因為 : 接到區塊確認請求( BAR )後,協議能夠用單一區塊確認( Block ACK )來確認多個 MPDU 。 </li></ul>
  9. 9. 802.11 Legacy Coexistence <ul><li>由於 IEEE 802.11a/g/n 都使用 OFDM 調變不過相互間仍有資訊格式的差異在 ,最麻煩的是不使用 OFDM 調變的 IEEE 802.11b(CCK) 。 </li></ul><ul><li>混合模式( Mixed-Mode ) MAC 還將在相匹配的頻譜環境(譬如, 11b 、 11g 的 2.4GHz ( 2.4GHz - 2.5GHz )、 11a 的 5GHz ( 4.9GHz - 5.85GHz ) ),提供與支援的(如 OFDM )協同工作的功能。共存機制需要處理混合 BSS 環境中的通道帶寬不匹配問題。 </li></ul>
  10. 10. Conclusion <ul><li>Greenfield Mode </li></ul><ul><li>security </li></ul><ul><li>QoS </li></ul>
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