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多天线对你没任何意义,为啥这样说呢?

多天线对你没任何意义,为啥这样说呢?

更新时间:2023-08-30 文章作者:未知 信息来源:网络 阅读次数:

网络故障(network failure)是指由于硬件的问题、软件的漏洞、病毒的侵入等引起网络无法提供正常服务或降低服务质量的状态。

第一个误解是:天线越多,覆盖范围越大,天线越多,信号越强。

MIMO(多输入多输出)是仅在802.11n协议之后才使用多天线的技术。以前的802.11a / b / g不存在,这意味着旧的第一路由器(在802.11n之前)永远不会有一个以上的天线。如果您购买了支持802.11ac(最新协议)的最新3天线路由器,那么如果您的设备是旧产品(例如仅支持802.11a / b / g的iPhone 3),那么,如此多的天线对您毫无意义。如果您坚持要同时发射多个天线,效果将不会很好。

你为什么这么说?首先,Wi-Fi应用程序的环境是在室内。我们也为这种情况建立了常用的802.11系列协议。那是因为有很多建筑物或障碍物,所以发射器和之间几乎没有直接信号。我们称这种多径传输。由于它是多径的,因此传输距离可能长也可能短,某些可能会从桌子上反射出来,有些可能会穿过墙壁。因此,这些携带相同信息但相位不同的信号会在上收集在一起。我们知道现代通信使用分组交换,并且传输是一个代码(符号)。由于上述不同的时间延迟,导致符号间干扰(ISI)。为了避免ISI,通信带宽必须小于可容忍延迟的倒数。

对于802.11a / b / g 20MHz带宽,最大延迟为50ns,在多径条件下不带ISI的传输半径为15m。在IEEE802.11协议中,我们可以看到它的最大范围是35m。这是因为协议中有各种方法(例如错误代码重传)来确保通信。这并不意味着ISI根本无法工作。

路由器的两根天线_路由器的两根天线_路由器两根天线

换句话说,路由器的传输范围实际上是由协议决定的。对于802.11a,b,g,增加更多天线毫无意义。假设这些天线可以同时工作,将使多径效应更糟。

MIMO:

在Wikipedia上的链接(IEEE802.11)中,我们发现从802.11n开始,数据有了很大的改善。首先,802.11n具有40MHz模式,根据先前的理论,他的发射距离应因此减少一半,但数据增加了一倍(70m)。为什么?

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这主要归因于多天线技术。我们刚才讨论的各种方法都是针对恶劣的多路径环境,但是多路径是否有好的一面?实际上,多天线技术也基于多径,我们称之为空间分集。应用多个天线有许多技术手段。这有两种类型:波束成形和时空分组码(主要介绍Alamouti码)。这两种技术的优点是不需要多个接收天线。特别是对于alamouti代码,它甚至不使用频道信息。它仅使用数学运算即可通过两个天线获得3dB的增益。所有的老师都赞不绝口!

不需要多个接收天线的优点是,并非所有设备都可以配备多个天线。为了避免旁瓣辐射并满足空间采样定理,通常将发射信号的一半波长用作物理天线间隔。无论是GSM信号1.8GHz,1.9GHz还是Wi-Fi信号2.4GHz,我们暂时选择2GHz以便于计算,半波长为7.5cm。因此,我们看到的路由器上天线之间的距离基本相同。因此,我们很难在手机上安装多个天线(更不用说三星的7英寸手机了,谢谢)。

1、波束成形:多个天线产生定向波束,以将能量集中在要发送的方向上,从而提高信号质量并减少对其他用户的干扰。我们可以通过一种简单而通用的方式来理解天线的方向性:假设全向天线的功率为1,则只有180度范围的定向天线的功率可以达到2。因此,从理论上讲,我们可以提高功率使用4个90度天线将其放大4倍。波束成形的另一种模式是通过信道估计来判断的方位角,然后直接在该点进行发射以增加发射功率。 (类似于聚焦手电筒,范围越小,光线越亮)。但是,我仍然不知道该模型在哪种协议中应用。

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2、空时分组码STBC(空时分组码)在多个天线的不同时间发送不同的信息,以提高数据可靠性。 Alamouti码是最简单的时空分组码。为了发送两个代码d1d2,d1,-d2 *和d2,d1 *分别在两个天线1、2上发送。由于存在多径,我们假设两个天线的信道分别为h1h2,因此接收机在第一时刻接收到的信息为r1 = d1h1 + d2h2,之后接收到的信息为r2 = -d2 * h1 + d1 * h2。只要将接收到的二维方阵乘以通道,就可以得到d1d2的信息...呃,看来我还没有清楚地解释它。没有办法指出我不在附近,并且四处搜寻并没有找到合适的材料。简而言之,Alamouti找到一组正交码率作为2×2矩阵。这样,可以在不互相影响的情况下发送两个天线。它可以由一根天线接收,并且可以在数学运算之后获得传输信息。

在概念上可以更好地理解其他MIMO。例如,两个发送天线t1t2分别发送到两个接收天线r1r2,这相当于两组同时工作,并且速度提高了2倍。然而,在实际实现中,一方面在硬件上需要多个接收天线,另一方面在信道估计等通信算法上却是非常复杂且费时的硬件计算。

以上两种方法实际上是MISO。我想从另一个方面证明拥有更多天线并不意味着它们可以一起工作。 100年前,人们知道天线越多越好,但是天才的Alamouti代码仅在1998年提出。多天线技术的802.11n协议仅在2009年应用。

20年前,人们使用OFDM技术来应对由于城市或室内之间的障碍物过多而引起的多径衰落。现在,我们已经开始使用多路径来提高通信质量。这是一项飞跃性的技术发展,而不是简单地“理所当然”。由于课堂上的笔记不在身边,我总是感到有些不确定性。关于“假设一个三天线路由器在802.11a,b,gSISO模式下运行,是否可以否认3根天线具有更大的增益?”和“两个桥接模式路由器之间的设备是否同时从两个路由器下载数据?如何同步?”我也有疑问。毕竟,从书本知识到实际应用还有很长的路要走,因此,如果有任何错误,请纠正我。


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