Dydaktyka:
FeedbackTo jest stara wersja strony!
Urządzenia w sieci:
marka | rok wyd. | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz | strumieni przestrz. | kodo- wanie |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. kan. | max band. | sz. kan. | max band. | sz. kan. | max band. | |||||
802.11 | 1997 | 22 | 2Mbps | — | — | ×1 | DSSS/ FHSS |
|||
802.11b | 1999 | 22 | 11Mbps | — | — | DSSS | ||||
802.11a | — | 20 | 54Mbps | — | OFDM | |||||
802.11g | 2003 | 20 | 54Mbps | — | — | |||||
802.11n | Wi-Fi 4 | (2006), 2009 | HT20 | 72.2Mbps | HT20 | 72.2Mbps | — | ×4 | ||
HT40 | 150Mbps | HT40 | 150Mbps | — | ||||||
802.11ac | Wi-Fi 5 | wave 1: 2013, wave 2: 2016 | — | VHT20 | 86.7Mbps | — | ×8 | |||
— | VHT40 | 200Mbps | — | |||||||
— | VHT80 | 433.3Mbps | — | |||||||
— | VHT160 | 866.7Mbps | — | |||||||
802.11ax | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | 2019, 2020 | HE20 | 143.4Mbps | HE20 | 143.4Mbps | HE20 | 143.4Mbps | OFDM/ OFDMA |
|
HE40 | 286.8Mbps | HE40 | 286.8Mbps | HE40 | 286.8Mbps | |||||
— | HE80 | 600.5Mbps | HE80 | 600.5Mbps | ||||||
— | HE160 | 1201Mbps | HE160 | 1201Mbps | ||||||
802.11be | Wi-Fi 7 | (2024?) | EHT20 | 172Mbps | EHT20 | 172Mbps | EHT20 | 172Mbps | ×16 | |
EHT40 | 344Mbps | EHT40 | 344Mbps | EHT40 | 344Mbps | |||||
— | EHT80 | 721Mbps | EHT80 | 721Mbps | ||||||
— | EHT160 | 1441Mbps | EHT160 | 1441Mbps | ||||||
— | — | EHT320 | 2882Mbps | |||||||
Podane prędkości to maksymalne teoretyczne prędkości dla jednego strumienia przestrzennego | ||||||||||
802.11ac i 802.11ax potrafią też używać dwóch kanałów 80MHz naraz (80+80) z przepustowością identyczną jak dla 160MHz 802.11be pozwala łączyć kanały na różnych pasmach w ramach jednej sieci (Multi-Link Operation, MLO) 802.11ax z ODFMA ma niższe prędkości teoretyczne 802.11ax bez wsparcia dla pasma 6GHz to Wi-Fi 6, a ze wsparciem to Wi-Fi 6E |
Plan kanałów dla sieci bezprzewodowych:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
OFDM polega na podziale pasma na wiele częstotliwości nośnych (subcarriers) i nadawaniu danych jako kolejnych symboli – krótkich, oddzielonych przerwami okresów (np. 3.2 µs) w których sygnał jest generowany przez dodanie każdej nośnej o odpowiednio zmienionej amplitudzie i fazie (modulacja).
Po stronie odbiorcy wykorzystuje się FFT do przetworzenia sygnału z powrotem na wartości amplitud i fazę dla kolejnych częstotliwości, czyli odczytuje się nadany symbol.
Do zminimalizowania błędów w transmisji do przesyłanych danych dodaje się dodatkowe bity które pozwalają na wykrycie błędów i korekcję sygnału (kodowanie).
Do standardu 802.11ac wszystkie częstotliwości nośne symbolu były kierowane do
jednego odbiorcy.
W standardzie 802.11ax wprowadzono możliwość wykorzystania
OFDMA – część nośnych może być
przeznaczona dla jednego odbiorcy, a pozostałe dla innych.
Pozwala to jednocześnie nadawać dane do kilku urządzeń naraz i wg. reklam
standardu 802.11ax ma znacznie usprawnić pracę wielu urządzeń w sieci przez
redukcję opóźnień (i działać lepiej niż MU-MIMO).
Jednoczesne użycie wielu anten:
Sieci bezprzewodowe (poza 802.11b) wykorzystują OFDM (lub OFDMA) - dzielą kanał na podnośne (ang. subcarriers) i na każdej wybierają, w zależności od jakości sygnału i poziomu sygnału i szumu, modulację i kodowanie podnośnych. Teoretyczna prędkość sieci zależy od ustalonej:
oraz zmiennej:
Modulacje i kodowania (MCS) są pogrupowane w pary (i numerowane)
Przykładowo dla dwóch kanałów 20 MHz i 802.11n (do transmisji danych używa się 52 podnośnych), dla nadawania symbol przez 3.2 µs i 0.4µs przerwy między symbolami, używanej modulacji 64-QAM (czyli: 6 bitów na symbol) i kodowania 3/4 (czyli: z każdych kolejnych 4 przesłanych bitów powstają 3 bity danych, nadmiar służy wykrywaniu i korekcji błędów), teoretyczna prędkość to:
2 * 52 * 1/3.6µs * 6b * 3/4 = 130 Mb/s
Przykładowe tabele prędkości: https://mcsindex.net/
Typy sieci bezprzewodowych i identyfikatory sieci bezprzewodowych
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#Standards_and_amendments
http://www.cs.put.poznan.pl/ddwornikowski/sieci/sieci2/adhoc.html