大华监控串口发送速率率为0,是不是就接收不到

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802.11n是在802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段。802.11(WLAN)技术是成熟而广泛应用的无线接入技术。
标准发展历程
IEEE 802.11工作组意识到支持高吞吐将是WLAN技术发展历程的关键点,基于IEEE HTSG (High Throughput Study Group)前期的技术工作,于2003年成立了Task Group n (TGn)。n表示Next Generation,核心内容就是通过物理层和MAC层的优化来充分提高WLAN技术的吞吐。
由于802.11n涉及了大量的复杂技术,标准过程中又涉及了大量的设备厂家,所以整个标准制定过程历时漫长,预计2010年末才可能会成为标准。相关设备厂家早已无法耐心等待这么漫长的标准化周期,纷纷提前发布了各自的11n产品(pre-11n)。
为了确保这些产品的互通性,WiFi联盟基于IEEE 2007年发布的802.11n草案的2.0版本制定了11n产品认证规范,以帮助11n技术能够快速产业化。
802.11n主要是结合物理层和MAC层的优化来充分提高WLAN技术的吞吐。主要的物理层技术涉及了MIMO、MIMO-OFDM、40MHz、Short GI等技术,从而将物理层吞吐提高到600Mbps。如果仅仅提高物理层的速率,而没有对空口访问等MAC协议层的优化,802.11n的物理层优化将无从发挥。就好比即使建了很宽的马路,但是车流的调度管理如果跟不上,仍然会出现拥堵和低效。所以,802.11n对MAC采用了Block确认、帧聚合等技术,大大提高MAC层的效率。
802.11n对用户应用的另一个重要收益是无线覆盖的改善。由于采用了多天线技术,无线信号(对应同一条空间流)将通过多条路径从发射端到接收端,从而提供了分集效应。在接收端采用一定方法对多个天线收到信号进行处理,就可以明显改善接收端的SNR,即使在接受端较远时,也能获得较好的信号质量,从而间接提高了信号的覆盖范围。其典型的技术包括了MRC等。
除了吞吐和覆盖的改善,11n技术还有一个重要的功能就是要兼容传统的802.11 a/b/g,以保护用户已有的投资。
接下来,逐一介绍802.11N相关关键技术。
物理层的关键技术
MIMO(多入多出)是802.11n物理层的核心,一个系统采用多个天线进行无线信号的收发。
MIMO有什么迷人之处呢?主要是如下好处多多:
1)提高吞吐!
通过多条通道,并发传递多条空间流~ 可成倍提高系统吞吐!
2)提高无线链路的健壮性和改善SNR!
通过多条通道,无线信号通过多条路径从发射端到达接收端多个接收天线。而由于经过多条线径传播,每条路径一般不会同时衰减严重。那么,采用某种算法把这些多个信号综合计算起来,就可以改善接收端的SNR!需注意的是,这里是同一条流在多个路径上传递了多份,而不能不是提高吞吐。在MRC将有更多说明。
MIMO当今无线最热门的技术。无论是3G、IEEE 802.16e WIMAX,还是802.11n,都把MIMO列入射频的关键技术。
当基于MIMO同时传递多条独立空间流(spatial streams),将成倍提高系统的吞吐。
MIMO系统支持空间流的数量取决于发送天线和接收天线的最小值。如发送天线数为3,而接收天线数为2,则支持的空间流为2。MIMO/SDM系统一般用“发射天线数量×接收天线数量”表示。
通过MIMO传递多条空间流
如上图为2*2 MIMO/SDM系统。显然,增加天线可以提高MIMO支持的空间流数。但是综合成本、实效等多方面因素,目前业界的WLAN AP都普遍采用3×3的模式。
MIMO/SDM是在发射端和接收端之间,通过存在的多条路径(通道)来同时传播多条流。
有意思的事出现了!
一直以来,无线技术(如OFMD)总是企图克服多径效应的影响,而MIMO恰恰是在利用多径来传输数据。
MIMO利用多径传输数据
3. MIMO-OFDM
OFDM调制技术(正交频分复用)是用来减少ISI机会,提高物理层吞吐。
典型应用中,室内环境下由于多径效应,信号在接收侧很容易发生(ISI),从而还导致高误码率!OFDM调制技术,将一个物理信道划分为多个子载体(sub-carrier),将高速率的数据流调制成多个较低速率的子数据流。然后通过这些子载体进行通讯,可减少ISI机会,提高物理层吞吐。
OFDM在802.11a/g时代已成熟使用。到了802.11n时代,它将MIMO支持的子载体从52个提高到56个。此外,无论802.11a/g,还是802.11n,它们都使用4个子载体作为pilot子载体,而这4个子载体并不用于数据的传递。所以,802.11n MIMO将物理速率从传统的54Mbps提高到了58.5 Mbps(即54*52/48)。
4. FEC (Forward Error Correction)FEC是增加数据通讯可信度。
按无线通信的基本原理,在无线信道这样不可靠的媒介中传递,发射端就把信息编码并携带冗余信息。以此提高系统的纠错能力,且使接收端恢复原始信息。802.11n采用QAM-64的编码机制。其编码率(有效信息和整个编码的比率)从3/4 提高到5/6!所以,一条空间流,在MIMO-OFDM基础上,物理速率从58.5提高到65Mbps(即58.5乘5/6除以3/4)。
5.Short Guard Interval (GI) 
保护间隔(Short Guard Interval):是OFDM符号中用于减少符号间干扰的时间。short gi是一种代码,可以缩短两个数据传输间隔,用于提高效率,802.11a/b/g传输间隔是800ns,short gi将间隔缩短至400ns,可以将效率提高10%左右。
由于多径效应,信息符号(Information Symbol)通过多条路径传递,可能会发生彼此碰撞,导致ISI干扰。为此,802.11a/g标准要求在发送信息符号时,必须保证在信息符号之间存在800 ns的时间间隔,这个间隔被称为Guard Interval (GI)。802.11n仍然使用缺省使用800 ns GI。
当多径效应不是很严重时,用户可以将该间隔配置为400,对于一条空间流,可以将吞吐提高近10%,即从65Mbps提高到72.2 Mbps。但对于多径效应较明显的环境,不建议使用Short Guard Interval (GI)。
6. 40MHz绑定技术
40MHz绑定技术,提高所用频谱的宽度,意味着提高吞吐力!
就好比是马路变宽了,车辆的通行能力自然提高。传统802.11a/g使用的频宽是20MHz,而802.11n支持将相邻两个频宽绑定为40MHz来使用,这不就是直接地提高吞吐了。
150Mbps,吞吐力提高不止一点点!对于一条空间流,并不是仅仅将吞吐从72.2 Mbps提高到144.4(即72.2×2 )Mbps。20MHz频宽,为了减少相邻信道的干扰,在其两侧预留了一小部分的带宽边界。而通过40MHz绑定技术,这些预留的带宽都可以用来通讯,子载体从104(52×2)提高到108。计算72.2*2*108/104,所得到的吞吐能力达到了150Mbps。
7. MCS (Modulation Coding Scheme)
MCS(Modulation and Coding Scheme)是调制与编码策略。
802.11a/b/g:非常简单,配置AP工作的速率只要指定特定radio类型(802.11a/b/g)所使用的速率集,速率范围从1Mbps到54Mbps,一共有12种可能的物理速率。
802.11n:调制方法、编码率、空间流数量、是否40MHz绑定等影响,都将产生非常之多物理速率供选择使用。比如,基于Short GI,40MHz绑定等技术,在4条空间流的条件下,物理速率可以达到600Mbps(即4*150)。
综上,802.11n提出了MCS的概念。MCS可以理解为这些影响速率因素的完整组合,每种组合用整数来唯一标示。对于AP,MCS普遍支持的范围为0-15,共16种。
8. MRC (Maximal-Ratio Combining)
MRC和吞吐提高没有任何关系,它的目的是改善接收端的信号质量。
来自发射端的同一个信号,被接收端的多天线接收。这个信号将经过多条路径(多个天线)被接收端所接收。多个路径质量同时差的几率非常小,一般地总有一条路径的信号较好。那么,在接收端使用某种算法,对各接收路径上的信号进行加权汇总(显然,信号最好的路径分配最高的权重),实现接收端的信号改善。当多条路径上信号都不太好时,仍然通过MRC技术获得较好的接收信号。
MAC层关键技术
帧聚合技术包含针对MSDU的聚合(A-MSDU)和针对MPDU的聚合(A-MPDU):
A-MSDU技术,指把多个MSDU通过一定方式聚合成一个较大载荷。
这里的MSDU,可认为是Ethernet报文。
反正,A-MSDU就是拿来提高报文发送的效率。
A-MSDU技术只适用于所有MSDU的目的端为同一个HT STA的情况。
与A-MSDU不同的是,A-MPDU聚合的是经过802.11报文封装后的MPDU。
这里的MPDU是指经过802.11封装过的数据帧。
反正,A-MPDU就是拿来提高系统吞吐量。
A-MPDU技术同样只适用于所有MPDU的目的端为同一个HT STA的情况。
2.Block ACK
为保证数据传输的可靠性,802.11协议规定每收到一个单播数据帧,都必须立即回应以ACK帧。A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后,需要对其中的每一个MPDU进行处理,因此同样针对每一个MPDU发送应答帧。Block Acknowledgement通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答,以降低这种情况下的ACK帧的数量。
Block Ack机制分三个步骤来实现:
a. 通过ADDBA Request/Response报文协商建立Block ACK协定。
b. 协商完成后,发送方可以发送有限多个QoS数据报文,接收方会保留这些数据报文的接收状态,待收到发送方的BlockAckReq报文后,接收方则回应以BlockAck报文来对之前接收到的多个数据报文做一次性回复。
c. 通过DELBA Request报文来撤消一个已经建立的Block Ack协定。
Block Ack 工作机制
3.兼容a/b/g
WLAN标准从802.11a/b发展到802.11g,再到现在的802.11n,提供良好的向后兼容性显得尤为重要。
当802.11n运行在混合模式(即同时有802.11a/b/g设备在网络中)时,会在发送的报文头前添加能够被802.11a或802.11b/g设备正确解析的前导码。从而保证802.11a/b/g设备能够侦听到802.11n信号,并启用冲突避免机制,进而实现802.11n的设备与802.11a/b/g设备的互通。
MIMO是802.11n物理层的核心,通过结合40MHz绑定、MIMO-OFDM等多项技术,可以将物理层速率提高到600Mbps。此外,802.11n对MAC层采用了帧聚合、Block ACK等多项技术进行优化。802.11n給我们带来吞吐、覆盖等提高的同时,也增加了更多的技术挑战。
了解这些技术,将帮助我们更好地应用802.11n和解决应用所面临的实际问题。
——本文整理自H3C在线《802.11n的关键技术》史扬
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