Quadrupling Wi-Fi speeds with 802.11n   by James M. Wilson (Aug. 9, 2004) 9677060  陳建芳
IEEE 802.11 Task Group N (802.11 TGn) 108Mbps/20MHz 243Mbps/40MHz MAX  640Mbps WWiSE ( World Wide Spectrum Efficiency ) 135Mbps/20MHz MAX  540Mbps
Higher Performance WLAN 需要改進無線電技術。 發出新的機制,以便有效管理增強的物理層性能模式。 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。
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
提高物理層傳輸速率 「 MIMO 」「 Multiple Input and Multiple Output 」 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。 Spatial Division Multiplexing (SDM).  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。
Increasing the Physical Transfer Rate  1.Basic two-antenna MIMO system with two-stream SDM example.  Table 1.  Comparison of different 802.11 transfer rates. (Source: Intel Labs)
Over-the-air (OTA) throughput with different bandwidth channels.
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 。
802.11 Legacy Coexistence  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)  。 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。
Conclusion Greenfield Mode  security QoS

802.11n Wireless

  • 1.
    Quadrupling Wi-Fi speedswith 802.11n by James M. Wilson (Aug. 9, 2004) 9677060 陳建芳
  • 2.
    IEEE 802.11 TaskGroup N (802.11 TGn) 108Mbps/20MHz 243Mbps/40MHz MAX 640Mbps WWiSE ( World Wide Spectrum Efficiency ) 135Mbps/20MHz MAX 540Mbps
  • 3.
    Higher Performance WLAN需要改進無線電技術。 發出新的機制,以便有效管理增強的物理層性能模式。 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。
  • 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.
    提高物理層傳輸速率 「 MIMO」「 Multiple Input and Multiple Output 」 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。 Spatial Division Multiplexing (SDM). 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。
  • 6.
    Increasing the PhysicalTransfer Rate 1.Basic two-antenna MIMO system with two-stream SDM example. Table 1. Comparison of different 802.11 transfer rates. (Source: Intel Labs)
  • 7.
    Over-the-air (OTA) throughputwith different bandwidth channels.
  • 8.
    新的聚合交換序列( aggregate exchangesequences )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 。
  • 9.
    802.11 Legacy Coexistence 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) 。 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。
  • 10.