因为160MHz信道的数量很少,她不适合典型的企业部署。在家庭部署中,160MHz信道潜在的会遇到雷达监测管理问题。因此802.11ac还引入了非邻接的80+80MHz模式。我们可以很容易地从其名字想象,它是160MHz的波形,但是在两个分离的80MHz频段传输,每一个80MHz分段可以位于任何允许的80MHz信道上。为了实现这点,它仍然是时分复用系统,因为无线接入点和客户端只能以80+80的方式发送或者接收,无法在一个80MHz的分段上发送而在第二个80MHz的分段上接收。
在轻度及中度使用的频谱上,这似乎能极大地提供更多的灵活性来避免冲突,如图6所示。相比于只有两个选项的160MHz(假设忽略管理问题),80+80MHz有13个选项。不幸的是,一个80+80MHz的设备比一个160MHz的设备复杂很多,因为80+80MHz的设备需要两倍的射频通道。一台设备可能是工作在两个空间流的80MHz设备或者是工作在一个空间流的80+80MHz设备。在这个案例中,80+80MHz允许使用更多的频谱,但是频谱的使用效率仅为原有的一半。
图6. 对于160MHz和80+80MHz的信道选择
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802.11ac:第五代Wi-Fi技术白皮书
考虑到当前可用的频谱,160MHz和80+80MHz都不建议用于典型的企业部署。
从图4可以看出,射频资源管理(RRM)成为了一项更为复杂的任务。它必须:
●避免使用雷达的信道(如果存在)。
●一致地扩展每个无线接入点的信道带宽以及最好的扩展无线接入点的20MHz主信
道。
●避免信道与附近其他的20,40,80,160或者80+80MHz的无线接入点相重合。
●在一个80MHz信道带宽内(举例),决定是否将20MHz主信道与其他无线接入点相
重合或者故意不重合。在这里并没有一个完美清晰的选择方法:
o如果主信道重合,那么虚拟载波侦听能够完全工作,但是所有20/40MHz流量(去往802.11a/n设备的包括广播,组播以及数据流量)都以串行方式发送。在这期
间,40或者60MHz的带宽并没有被使用。如果客户端都是802.11ac设备,那么
在吞吐量和通信的公平性上,这通常是最好的方法。
o相反地,如果一个无线接入点的主信道置于低40MHz而另一个无线接入点的信道置于高80MHz,那么20/40MHz的流量能够并行传输(就如图5所示的那样)。
如果客户端都是802.11a/802.11n,那么这是最好的选择。并且当物理载波侦听和/ 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
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802.11ac:第五代Wi-Fi技术白皮书或基于带宽指示的RTS/CTS测量到整个80MHz是空闲时,仍然允许802.11ac设
备之间的80MHz通信。
当然,没有无线接入点信道分配的协调,我们很难充分利用802.11ac 的优势,通常的典型情况是需要集中化的射频资源管理(RRM)算法的支持。
2.3.7 数据速率与覆盖范围
除了提供更高的速度,802.11ac还提供了比802.11a或者802.11n更好的健壮性。
考虑提供450Mbps的速度,802.11n不得不使用3个空间流、敏感的64QAM调制方式,并且不具备多径的免疫性:短保护间隔和很少的编码增益(采用5/6的编码速率,只有20%冗余)。但是,频宽从40 MHz提高到80MHz,802.11ac只需要使用一个长的保护间隔,16QAM和3/4编码速率(即33%冗余)就能达到530Mbps的速度。
我们能够从图7看到这个改进,80MHz的链路在近距离处提供更高的数据速率,并能传的更远。对于第一代802.11ac产品,不同的产品配置会提供不同的优势,但是与802.11n相比,它们的性能都有所提高。同时对于第二代802.11ac产品,尤其是160MHz信道的使用,提供了更高的速度。然而,这一改进并不会立刻变得有用,尤其对于企业来说,因为可用的160MHz信道数量极为有限。
图7. 802.11ac数据速率与覆盖范围仿真
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