WiFi data rate的演进(2)

本文详细介绍了802.11b、802.11a/g、802.11n和802.11ac等WiFi标准的数据速率提升过程,包括DSSS、DBPSK、DQPSK、OFDM、MIMO和信道绑定等技术的应用。同时探讨了多数据速率对于适应复杂无线环境的重要性。


信道划分以后,需要考虑如何调制编码。不同的调制编码技术对应不同的data rate。下面先看看WiFi主流的调制编码技术和与之对应的data rate是如何演进的。

802.11b

802.11b引入了DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum,直接序列扩频),DBPSK(Differential Binary Phase Shift Keying,差分二进制相移键控)和DQPSK(Differential Quadrature Phase Shift Keying,差分正交相移键控)技术。数据bit,先经过DSSS扩频,再采用DBPSK或DQPSK调制,最终从天线发出。
在这里插入图片描述
DSSS采用11位的Barker work作为扩频码(10110111000),扩频时每个数据bit与扩频码进行模2加。如果bit为0,扩频码所有位都保持不变;如果bit为1,扩频码的每位都会改变。接收机解扩时,只要发现11个位序列中有6个1,代表收到0;如果是6个0,代表收到的是1。
在这里插入图片描述
显然,这样调制以后抗干扰能力会大大提高。实质上,这是对原有信号进行了扩频处理,接收机可以通过扩频码的自相关性,把数据从类似噪声的信号中解调出来。因此,扩频调制的信号可以跟其他的干扰信号共存,能有效排除窄带噪声干扰。

DBPSK和DQPSK属于相位调制,在相位调制中往往是对相位的变化进行调制。DBPSK有(0,π) 2种相位,所以每个符号传输1个bit。DQPSK有4种相位(π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4),所以每个符号传输2个bit。因此,DQPSK调制会拥有更高的吞吐量。

但对接收机

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