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IEEE802.11系列标准是无线局域WLAN(Wireless Local Area Network)中应用最广的标准。其中IEEE802.11a工作在5.8GHz频段,除了不受向下兼容性的限制外,同频段系统之间的干扰也很小,因而比较适合高密度、高容量的网络。IEEE802.11a采用正交频分复用(OFDM)调制方式,理论最高传输速率可达54Mbit/s,但在实际应用中,其传输净数据率均远低于此。为了评估其数据业务支持能力,指导网络容量规划,文章主要从MAC层协议性能方面对IEEE802.11a WLAN网络的性能进行了分析,并给出了其实际吞吐量。 相似文献
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802.11n可以提供更大的带宽,然而迄今所公布的802.11n解决方案在执行方面都受限于以下三个条件:将设备限制在5GHz频段内、2.40Hz频段仅适用于传统设备以及安装价格高昂的PoE配置来满足802.11n接入点对更多能源的需求。与之形成鲜明对比的是,基于独特的信茁覆盖架构的萃科无线局域网系统消除了技术与部署障碍。 相似文献
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J.P.Raichura 《无线电技术与信息》2004,(6):51-52
2003年1月批准的IEEE 802.16a标准工作在2GHz~11GHz频带(支持非视距性能),提供了灵活的最后一公里无线接入选择,这使其成为面临诸如树木和建筑物之类的障碍物,或需要将基站安装在屋顶和建筑物上(而不是塔架和山上)等最后一公里应用的理想之选。 相似文献
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拥有优越无线体验的802.11n是IEEE的下一代无线技术,它使802.11通讯的可靠性,速度与范围都得到了显著改进。802.11n的数据速度是802.11a/g的6倍,流量则是802.11a/g的2-5倍,并极大地改进了网络覆盖范围与连接质量,有望取代有线以太网成为未来占据市场主导地位的局域网技术。 相似文献
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无线局域网标准IEEE802.11g与其它IEEE802.11系列标准相比具有明显的技术优势。在2.4G频段使用正交频分复用(OFDM)调制技术,使数据传输速率提高到20Mbps以上;同时能够与应用广泛的802.11b共存在同一AP的网络里,保障了后向兼容性。本文着重介绍IEEE802.11g的技术优势。 相似文献
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本主要从无线局域网的网络结构和系统结构的角度,介绍了IEEE802.11a和HiperLAN/2G两个标准,并且着重分析了二之间的差别与联系。 相似文献
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在IEEE802.20的项目授权请求PAR中定义了基于802.20的MBWA系统的主要范围和主要技术特点:“空中接口的PHY/MAC层规范,适用于可互操作的移动宽带无线接人系统,工作于3.5GHz以下的licensed频段,最优化IP数据传输,每用户峰值速率超过1Mbps,支持城域范围内高达250Km/h的各种车载移动性,在频谱效率、持续用户数据速率和活动用户数等方面比现有移动系统性能有显著提高。” 相似文献
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IEEE802.11工作组近年来开始定义新的物理层标准IEEE802.11g。与以前的IEEE802.11协议标准相比,IEEE802.11g草案有以下两个特点:在2.4GHz频段使用正交频分复用(OFDM)调制技术,使数据传输速率提高到20Mbit/s以上;能够与IEEE 相似文献
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介绍了一种应用于IEEE802.11b/g无线局域网接收机射频前端的设计。基于直接下变频的系统架构。接收机集成了低噪声放大器、I/Q下变频器、去直流偏移滤波器、基带放大器和信道选择滤波器。电路采用TSMC0.18μm CMOS工艺设计,工作在2.4GHz ISM(工业、科学和医疗)频段,实现的低噪声放大器噪声系数为0.84dB,增益为16dB,S11低于-15dB,功耗为13mW;I/Q下变频器电压增益为2dB,输入1dB压缩点为-1 dBm,噪声系数为13dB,功耗低于10mw。整个接收机射频前端仿真得到的噪声系数为3.5dB,IIP3为-8dBm,IP2大于30dBm,电压增益为31dB,功耗为32mW。 相似文献