ワイヤレスネットワーク上の見解

無線チャネルは、
無線チャネルは、多くの場合、データ信号の伝送路の伝送媒体として電波信号に基づいている通路を、言われています。

一般的なルータの設定2.4GHz帯(2.4-2.4835GHz)バンド、20MHzの帯域幅のサブチャネル13、無線信号の一つのチャネルを同時に、それぞれ左右の二つのチャンネルに干渉する、すなわちチャネル信号は、チャネル1に影響を与える可能性があり、2 3 4,5およびチャネル(二5MHzのチャネル間隔)、(遠く二つ以上のチャネルの他の無線ソースから、我々はときに無線チャネルセットに1つのデバイスだけがデータを送信することができ、同じ時間に1つのチャネル)。 
そしてnは40MHzの配置されたプロトコルの帯域幅であってもよい、2つのつの重ね合わされたチャネルによって20MHzのが実装しました。

無線チャネルがある程度忙しい、忙しい無線チャネルであることを示す高いチャネル利用の手紙は、ユーザーが遅延カトンや他の現象を感じさせることがあります。

APは、このメカニズムは、1つのデバイスだけが同じチャネルに/送信信号を受信することを決定の話すことは競争を持っている機会を話すために聞きますと、彼の演説の中で彼の共同チャネルデバイス、唯一の他の人が終了し、もちろん、モニターは、バルブを持っています値、信号がこのしきい値を下回っているが、それを無視します。

 

電波
電波は(空気、真空など)自由空間内を伝搬する無線周波数の電磁波を指します。 
電波、赤外線、可視光、紫外線、X線、γ線:を含む電磁波の多くの異なるタイプのために、低から高への周波数に応じて配置されています。3000GHzまでが3Hzの電波の周波数範囲の間に分布。このスペクトル内の小さなバンド12として分類することができます

周波数、より小さい伝播損失、距離が覆わ大きく、より強い回折能力を低下させます。しかし、低周波数帯域テンションリソース、システム容量が制限されているので、低周波電波は、主にラジオ、テレビ、及びページングシステムで使用されています。 
高周波数帯域資源が豊富な、高容量システム。しかし、周波数が高いほど、伝播損失が大きいほど、より近いカバー、弱い回折能力。さらに、より高い周波数、より大きな技術的困難、システムコストの増加に対応。

バンド:
バンドは、2.4GHz帯(2.4-2.4835GHz)帯、5GHz帯(5.15GHz-5.85GHz)バンドとしてセグメントに全体の周波数です。 
国は、ISMの2.4GHz帯の範囲を分割WIFI、ブルートゥース、などこのバンドで動作することができ、許可なしに、これらのバンドのリソースを使用することができますが、しかし、無線スペクトルが簡単に持っているので、規制当局は、電力設備のための要件があります汚染特性は、より大きな電力が周り使用して他のデバイスと干渉する可能性があります。

周波数帯域幅(チャネル帯域幅)
無線信号の周波数帯域幅は、標準周波数伝送です。従来2.4-2.4835GHzバンドにおいて、各チャネルの帯域幅が20MHzであり、前者の作業プロトコルB / G / N、後者のAC / / Nです。

より高い周波数、より容易な歪み、20MHzの11Nの場合には144Mbpsの帯域幅に達することができる、請求、それは(どの計算するために?)より良好な浸透、(100メートル程度)伝送距離であり、40MHzのが11Nの場合には到達することができ300Mbpsのは幾分浸透、短距離伝送(約50メートル)の帯域幅

無線スペクトル(周波数の電波、単位Hz)で
、それらが使用する前に、いくつかの周波数範囲内のスペクトルリソースが規制当局によって承認されなければならない、非常に重要な資源であり、規制機関缶を必要とせずにスペクトルリソースの一部の周波数範囲を認可使用しています。これらの無免許のスペクトルの大半は、ISM、国際公共バンドで濃縮しました。

帯域幅
デジタル信号システムは、通信回線の帯域幅は、ネットワークの最大データレートの点を通って単位時間に、即ち、転送データ、能力を識別するために使用することができ、一般的に使用される単位であるBPS(第2あたりのビットレートのビットと呼ばれ、何秒あたりのビット数)。帯域幅のような、日常の生活の中で説明したときにしばしば省略BPS:帯域幅4Mは、完了する必要が4Mbpsと呼ばれます。

スループット
スループットと帯域幅の区別:スループットと帯域幅が非常に簡単な言葉を混同することです。スループットに対応する英語の両方を初めて目:スループット、帯域幅:最大のネットビットレート。通信リンクの帯域幅を議論する際に、一般的には、リンク、リンククロックレートで送信することができる1秒あたりのビット数を意味し、それはまた、ライン速度として知られるコンピュータネットワークにおいてチャネル符号化に依存します。10Mbpsのイーサネット帯域幅であると言うことができます。しかし数(スループット)を区別する必要性は、順方向リンク上で利用可能な帯域幅(帯域幅)は、実際に毎秒送信できるビット。通常、彼らは、テスト・システムのパフォーマンスを表現するために、「スループット」という用語を使用することを好みます。したがって、10Mbpsの帯域幅の部分は、ノードの対のリンクに接続されているように、様々な非効率性の影響の実現は、のみ2Mbpsのスループットを達成することができるからです。この手段は、ホスト上のアプリケーションは、最大2Mbpsの速度で、別のホストにデータを送信すること。

MCSの変調、周波数及び帯域幅、空間ストリーム、WIFI速度アルゴリズムに

リンク:https://www.chiphell.com/thread-1920873-1-1.htmlは特に注意し、(徹底的に話す重要)。

MCS(変調及び符号化方式)ポリシーテーブル、無線LAN機器(参照するに、無線カードの詳細にネットワーク共有センター)の実際の速度は、MCSは、冗長になるために、無線信号強度及びデータレートの程度との関係を調整しますパケットロス率を減らします。実際の接続速度WiFiデバイスは、このリストは、実際の動的な適応選択です。無線信号が弱い場合、無線信号が強い場合、MCSは、高次(高い冗長ビット+ロー)の組み合わせを選択しようとし、MCSは、低レベル(低-高冗長ビット+)の組み合わせを選択しよう。素早く手端末を参照して、無線LANは、特定の値との間の動的スイッチング速度(フローティング状態)ではありません

空間ストリーム:それは複数の空間ストリーム帯域幅無線APと思われるように選択されたチャネルでAPは、プロトコル規格に応じて、複数の空間ストリーム、理論的な帯域幅=×WiFiデバイス特異空間ストリームのストリーム帯域幅を有していてもよいですより高いそう理論的であるが、実際には前WIFI5プロトコル標準、チャネルが単一のユーザに接続され、さらに多くの空間ストリーム、空間ストリームは、ライン端子の後ろ、あったとしても使い切りますしかし、流れは、これらのデバイスのスペースの消費電力のために高すぎるためWIFI6は、並列に空間ストリームの使用を可能にした後、現在、携帯電話やコンピュータのほとんどは、2x2の空間ストリームです。

帯域幅:かどうか2.4G 5G帯、20MHzの最小チャネル帯域幅である、と呼ばれる帯域幅より大きな帯域幅、データサブキャリアの単一フレームの送信、無線LANより高いレートが、それでも魚を分離することができませんそして、問題のクマの足。より大きな帯域幅、無線LANの信号品質は、弱いカバレッジ能力悪く、互換性は理想的ではありませんそのため、通常はユーザ端末とアプリケーションによって選択に応じて、APまたはワイヤレスルータで提供される帯域幅の選択肢を持っています。実際には、バンドを直接帯域幅、理論的な帯域幅はわずかによるスペクトル割り当ての固有の利点には、5Gバンド2.4G帯よりもはるかに高い理由は、2.4Gよりも広いくらいの無線LAN 5G伝送のためのスペクトル帯域に関連付けられていません唯一の40MHzの帯域幅2.4G帯の凝集だから、貧しい子供たちまで、裕福な人々が簡単5Gバンドを80MHz、あるいは160MHzの帯域幅をすることができますが

WIFIレートアルゴリズム:

概要:この番組の帯域幅、MCSおよび空間ストリームの数、WIFIのための全体的なトラフィックの帯域幅の重要性。

 

チャネル使用率:RFポートチャネルの利用は、受付時間を考慮し、送信時間会計に等しく、干渉率。70%以上のチャネルの利用も大きくは異常です。
ノイズ強度:チャネルノイズ強度RSSI(受信信号強度表示)、無線接続の信号の品質を評価するために使用されます。ノイズ強度は、-80dBmが異常であるよりも大きいです。
干渉比:期間によるエアインターフェースの干渉(例えば、Wi-Fi非干渉、APの同一チャネル干渉、干渉雑音フロア)無線パケットを受信できない時間を占めてしまいます。干渉比40%以上が異常です。
ダウンリンク再送率:率RF下り再送パケット。下り再送率が50%を超える異常です。
ダウンリンクパケット損失率:ユーザ・データ・パケット送信率のユーザーアカウントに送信されたパケットの数のRF損失。データの特定の数はまだ失敗した再伝えるために、それは損失とみなされます。ダウンリンクよりもパケットロス率5%大きいが異常です。

 

RSSI是终端用户接收到的射频信号强度。下面曲线图这儿的是信噪比,信噪比是越大越好吧——是的

功率强度是越接近0越大是吧——这个不一定,如果太接近AP了,信号强度高于30,效果也不太好

 

測定の単位はdBのSNRであり、信号対雑音比は、電子デバイス又は電子システムを意味し、一般的に、より大きなSNR、より小さな音再生のより高音質、ノイズ混合信号を説明しましたそれ以外の場合は、反対。

無線信号強度dBm単位、 単に負のdBm単位の値である必要があり、0に近いほど良好な信号、 2.4GHz帯よりも5GHz帯の電磁波がより良い浸透性を有するが、比較が反射及び回折されない後者の能力として良いように。


 

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転載: blog.csdn.net/wj2555111/article/details/103158708