wifi802.11ac协议指的是接收频率吗

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你可能喜欢& & WiFi标准是多个电子行业公司在电气和电子工程师协会(IEEE)的主持下共同制定的,命名为&802.11&,因此5G WiFi的正式学名叫&802.11ac&。到目前为止,从1997年第一代标准制定至今,WiFi标准经历了802.11、802.11b、802.11g/a、802.11n、802.llac五代发展历程。  802.11ac中的&ac"并没有特殊含义,只是延续前几代WiFi标准的命名规范。电气和电子工程师协会给每一代WiFi标准通过加一个英文后缀来命名,如2003年推出的标准称为802.11g,2007年的标准称为802.11n,发展到有突破性的第5代,就按规则起名802.11ac。  802.11ac性能大幅提升揭秘  更高的传输速度是802.11ac的最大特征,最初诞生的802.11无线标准,传输速度仅能达到2M802.11b标准的速度能达到11Mbps,802.11g/a标准的速度达到54Mbps,到了n标准速度有了质的飞跃&&达到标准300Mbps、最高600Mbps。而802.11ac的入门级速度就可以达到433Mbps,高端肯定会达到1Gbps以上。那么,802.11ac是如何实现性能大幅度提升的呢?  频段改头换面,拓宽通道带宽  802.11ac性能大幅提升最重要的原因是技术革新,其中最关键的一点就是采用5G频段。我们知道WiFi芯片的工作频段越高,制造工艺也就越复杂。1997年,当第一代WiFi标准出现的时候,受到工艺和成本的限制,芯片的工作只能固定在2.4GHz,最高传输速率只有2Mbps,相当于每秒只能传输约0.016MB的内容。虽然它很快得到了拓宽&&802.lla、802.11b、802.11g/a、802.11n等版本的速度越来越快,但它始终不得不面临一个问题,那就是基于这些标准的网络设备不得不与其他设备,如婴儿监视器、蓝牙耳机,甚至是微波炉等来抢通道,因为这些设备也使用2.4GHz频段。由于所有的设备都在争夺2.4GHz频段的通道,就像公路上挤满了汽车,所有人的行驶速度都会降了下来。  而802.11ac是在不太拥挤或者说更&清洁&的5GHz频段上工作的,争用带宽的无线设备较少,因此速度也有保障。当然,802.11ac标准具有向下兼容性,确保802.11ac设备可用于现有WiFi网络。  除了新频段这一关键因素外,802.11ac每个信道的工作频率由802.11n的40MHz提升到80MHz。带宽增大可以加倍提升PHY速率,就好比一个六车道的高速公路可以承载比两车道公路更多的车辆,而且可用带宽越宽,无线网络的速度就越快。此外,802.11ac还可选择160 MHz带宽,此带宽可支持连续或非连续80+80MHz模式。不过5GHz频段的160MHz带宽无法全球通用,且支持此特性的设计将会产生更高成本,因此1EEE在802.11ac规范中只是将160MHz带宽列为可选项。  支持8&8 MIMO技术  为了提高数据传输速率,MIMO天线技术被引入了无线通信标准中。在引入这项技术之前,业界将香农&哈特利定理作为通信通道理论数据番吐能力的计算模型:容量=带宽&log2(1+SNR)。根据该定理,通过提高通道带宽或可以提高特定信道的数据传输速率。不过引入具有多个空间流的MIMO天线技术之后,业界就放弃了香农&哈特利定理。在2&2MiMO系统中,在同一物理通道中使用两个独立的空间流,能够有效地使数据传输速率达到传统的单输入单输出系统数据传输速率的两倍。相应地,4&4 MIMO通道可以实现4倍的数据传输速率,8&8MIMO通道则可以实现8倍的数据传输速率。  目前,802.llac新一代无线通信标准不断地使用更多的空间流来提高数据吞吐能力。比如,802.11n采用复杂的4&4 MIMO配置,新一代802.11ac采用8&8 MIMO配置。最吸引入的是,802.11ac拥有MU-MIMO(多任务处理MIMO),通过相同的频道将波束成型同步传输给不同方向的站点的功能。  全面导入波束形成技术  与此同时,802.11ac还有一个亮点就是全面导入波束形成技术,避免在发射器与接收端装置之间,使用无效的传输路径,实现更好的传输效率。其实,波束形成在802.11n产品上可以实现,但现有产品并未能加以充分利用,也因此802.11ac标准特别将波束形成纳为标准功能,且所有导入此一技术的产品都要能互通运行。  取代有线传输  802.11ac无线传输速度已经提升至1Gbps的水平,让用户能体验到更高速度的无线网络,特别是移动设备用户,他们将是最大的受益者。设想这样的场景:用DV拍摄了一段高分辨率的视频,只需要一两秒的时间就可以把视频同步到电视机上或者是电脑上进行播放,也只需要一两秒钟就可以把视频保存到笔记本上。如果通过802.11n等技术,那么上述场景可能只是美好的设想。现在,伴随着802.11ac的出现,上述设想变成了现实。  不仅如此,802.11ac还可与WiFi Direct紧密结合,实现诸多便捷应用方式。WiFi Direct功能虽非802.11ac标准的一环,但预期将与802./llac一样快速普及。预估未来WiFi Direct与802.11ac的整合概念将吸引更多瞩目。  快速数据同步、备份  对大多数人来说,电脑仍然是一个储存文件、音乐、视频、游戏等资源的中央仓库,所以我们经常要对移动设备和电脑之间的资料进行同步或备份。不幸的是,如果你需要同步的文件又大又多,那这将是一件非常费时间的事。当然,我们可以用速度更快的移动硬盘,但这边插上复制、那边插上粘贴,来回折腾也很费劲。而有了高吞吐率的802.11ac将会削减这些同步时间,你可以把一个笔记本或平板电脑放在你的电脑旁边,仅花很短时间就可以同步备份。试想在拥有802.llac标准WiFi的空间里,无线传输速率达到1Gbps甚至更高,数据无线高速传输应用将触手可及。而在如此高带宽的支持下,行业应用也将会有新的亮点出现。  令人兴奋的是802.11ac标准还支持设备之间的无线直连,假设你和同事想要从笔记本或者手机中交换文件,目前你还需要一个无线存取点,但是在802.11ac标准下,这两个设备就可以直接进行交流,甚至在没有无线信号覆盖的地方也可以。
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IEEE 802.11一般指802.11
802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。虽然使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。在以下标准中,使用最多的应该是802.11n标准,工作在2.4GHz频段,可达600Mbps(理论值)。外文名IEEE 802.11提出者电气和电子工程师协会应用学科无线通信适用领域范围数据传输
是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。标准采用了与原始标准相同的核心协议,为5GHz,使用52个正交(OFDM)副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等(20Mb/s)的要求。
目前正在开发中的版本是802.11ae—2012。802.11采用2.4GHz和5GHz这两个。
其中2.4GHz的为世界上绝大多数国家采用。5GHz ISM 频段在一些国家和地区的使用情况比较复杂,加上高载波频率所带来了负面效果,使得的普及受到了限制,虽然它是组的第一个版本。*,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在2.4GHz)。
* IEEE,1999年,补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。
*,1999年,补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。
* IEEE 802.11c,符合802.1D的层(MAC Layer Bridging)。
* IEEE 802.11d,根据各国规定做的调整。
* IEEE,对服务等级(Quality of Service,QoS)的支持。
* IEEE 802.11f,基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。
* IEEE,2003年,补充(54Mbit/s,工作在2.4GHz)。
* IEEE,2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段)。
* IEEE,2004年,的安全方面的补充。
* IEEE,2004年,根据日本规定做的升级。
* IEEE 802.11l,预留及准备不使用。
* IEEE 802.11m,维护标准;互斥及极限。
* IEEE 802.11n,2009年9月通过正式标准,WLAN的由及提供的54Mbps、108Mbps,提高达350Mbps甚至高达475Mbps。
* IEEE 802.11p,2010年,这个通讯协定主要用在车用电子的上。它设定上是从来扩充延伸,来符合智慧型运输系统(Intelligent Transportation Systems,ITS)的相关应用。应用的层面包括高速率的车辆之间以及车辆与5.9千兆赫(5.85-5.925千兆赫)波段的标准ITS路边基础设施之间的资料数据交换。
* IEEE 802.11k,2008年,该协议规范规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。
* IEEE 802.11r,2008年,快速基础服务转移,主要是用来解决在不同AP间切换时的延迟问题。
* IEEE,2007年9月.拓扑发现、路径选择与转发、信道定位、安全、流量管理和网络管理。带来一些新的术语。
* IEEE 802.11w,2009年,针对802.11管理帧的保护。
* IEEE 802.11x,包括802.11a/b/g等三个标准。[1]
* IEEE 802.11y,2008年,针对美国 MHz 的规定。
* IEEE 802.11ac,802.11n之后的版本。工作在5G频段,理论上可以提供高达每秒1Gbit的数据传输能力。
除了上面的IEEE标准,另外有一个被称为IEEE+的技术,通过技术(Packet Binary Convolutional Code)在IEEE 802.11b(2.4GHz频段) 基础上提供22Mbit/s的。但这事实上并不是一个IEEE的公开标准,而是一项产权私有的技术,产权属于美国。最初制定的一个标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了和两个新标准。标准工作在5GHzU-NII频带,速率最高可达54Mbps,速率最高可达25Mbps。可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。
根据需要,数据率还可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于。它不能与进行互操作,除非使用了对两种标准都采用的设备。
数据率(Mbit/s)
1472字节传输时间(&s)
尽管2003世界通信会议让在全球的应用变得更容易,不同的国家还是有不同的规定支持。美国和日本已经出现了相关规定对进行了认可,但是在其他地区,如欧盟,管理机构却考虑使用欧洲的HIPERLAN标准,而且在2002年中期禁止在欧洲使用802.11a。在美国,2003年中期联邦通信委员会的决定可能会为提供更多的频谱。但是产品于2001年开始销售,比的产品还要晚,这是因为产品中5GHz的组件研制成功太慢。由于已经被广泛采用了,没有被广泛的采用。再加上的一些弱点,和一些地方的规定限制,使得它的使用范围更窄了。设备厂商为了应对这样的市场匮乏,对技术进行了改进(802.11a技术与在很多特性上都很相近),并开发了可以使用不止一种802.11标准的技术。已经有了可以同时支持和b,或者a,b,g都支持的双频,双模式或者三模式的的,它们可以自动根据情况选择标准。同样,也出现了移动适配器和能同时支持所有的这些标准。IEEE是的一个标准。其载波的频率为2.4GHz,为11Mbit/s。IEEE是所有标准中最著名,也是普及最广的标准。它有时也被错误地标为Wi-Fi。实际上Wi-Fi是联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系。在2.4-GHz-ISM频段共有14个频宽为22MHz的频道可供使用。IEEE的后继标准是IEEE,其为54Mbit/s。802.11c在/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。他和802.11c一样在/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,对应标准,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。在一些语音、视频等的传输中,Qos是非常重要的指标。在802.11MAC层,加入了Qos功能,它的分布式控制模式可提供稳定合理的服务质量,而集中控制模式可灵活支持多种服务质量策略,让影音传输能及时、定量、保证多媒体的顺畅应用,WIFI联盟将此称为WMM(multimedia)。802.11f追加了IAPP(inter-access point protocol)协定,确保用户端在不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域。802.11f标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点切换到另一个接入点时的信息交换。IEEE 802.11g2003年7月,通过了第三种调变标准。其载波的频率为2.4GHz(跟相同),原始为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s(跟相同)。的设备与兼容。是为了提高更高的而制定的标准,它采用2.4GHz频段,使用CCK技术与后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s的,所提供的是的1.5倍。从到,可发现WLAN标准不断发展的轨迹:802.11b是所有WLAN标准演进的基石,未来许多的系统大都需要与802.11b向后向兼容,是一个非全球性的标准,与802.11b后向不兼容,但采用OFDM技术,支持的高达54Mbit/s,提供几倍于的高速信道,如802.11b/g提供3个非重叠信道可达8-12个;可以看出,在802.11g和802.11a之间存在与Wi-Fi兼容性上的差距,为此出现了一种此差距的双频技术——双模(dual band)802.11a+g(=b),它较好地融合了802.11a/g技术,工作在2.4GHz和5GHz两个频段,服从802.11b/g/a等标准,与802.11b后向兼容,使用户简单连接到现有或未来的802.11网络成为可能。是为了与欧洲的HiperLAN2相协调的修订标准,美国和欧洲在5GHz频段上的规划、应用上存在差异,这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰。类似的还有(WIMAX),其中802.16B即是为了与Wireless HUMAN协调所制订。涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地减少干扰,均匀分配WLAN流量;另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。IEEE是IEEE为了弥补802.11脆弱的安全加密功能(WEP,Wired Equivalent Privacy)而制定的修正案,于2004年7月完成。其中定义了基于AES的全新加密协议CCMP(CTR with CBC-MAC Protocol),以及RC4的加密协议TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)。
中的安全问题从暴露到最终解决经历了相当的时间,而各大厂通信芯片商显然无法接受在这期间什么都不出售,所以迫不及待的Wi-Fi厂商采用的草案3为蓝图设计了一系列通信设备,随后称之为支持WPA(Wi-Fi Protected Access)的;之后称将支持802.11i最终版协议的通信设备称为支持WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)的。它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从4.9GHz开始运用,同时,他们的功率也各不相同,例如同为5.15-5.25GHz的频段,欧洲允许200MW功率,日本仅允许160MW。802.11k为应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。他提供,让频段(BAND)、通道(CHANNEL)、载波(CARRIER)等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。在一个内,每个设备通常连接到提供最强信号的接入点。这种管理有时可能导致对一个接入点过度需求并且会使其他接入点利用率降低,从而导致整个网络的性能降低,这主要是由接入用户的数目及地理位置决定的。在一个遵守802.11k规范的网络中,如果具有最强信号的接入点以其最大容量加载,而一个无线设备连接到一个利用率较低的接入点,在这种情况下,即使其信号可能比较弱,但是总体还是比较大的,这是因为这时得到了更加有效的利用。由于(11L)字样与安全规范的(11i)容易混淆,并且很像(111),因此被放弃编列使用。802.11m主要是对802.11家族规范进行维护、修正、改进,以及为其提供解释文件。802.11m中的m 表示Maintenance。IEEE,2004年1月IEEE宣布组成一个新的单位来发展新的802.11标准。资料传输速度估计将达475Mbps(需要在产生更高速度的传输率),此项新标准应该要比快45倍,而比快8倍左右。也将会比之前的传送到更远的距离。
在有两个提议在互相竞争中:
WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) 以Broadcom为首的一些厂商支持。
TGn Sync 由Intel与Philips所支持。
增加了对于MIMO (multiple-input multiple-output)的标准. MIMO 使用多个发射和接收天线来允许更高的资料传输率。MIMO并使用了Alamouti coding coding schemes 来增加传输范围。针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订,更快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。80211p是针对汽车通信的特殊环境而出炉的标准。最初的设订是在300M距离内能有6MBPS的传输速度。它工作于5.9GHz的频段,并拥有1000英尺的传输距离和6Mbps的数据速率。802.11p将能用于收费站交费、汽车安全业务、通过汽车的电子商务等很多方面。从技术上来看,802.11p对802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改进,如热点间切换更先进、更支持移动环境、增强了安全性、加强了等等。制订支援(virtual LAN,虚拟区域网路)的机制。802.11r标准,着眼于减少漫游时认证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用。使用话技术的移动用户必须能够从一个接入点迅速断开连接,并重新连接到另一个接入点。这个切换过程中的延迟时间不应该超过50毫秒,因为这是人耳能够感觉到的时间间隔。但是802.11网络在漫游时的平均延迟是几百毫秒,这直接导致传输过程中的断续,造成连接丢失和语音质量下降。所以对广泛使用的基于802.11的无线语音通讯来说,更快的切换是非常关键的。802.11r改善了移动的设备在接入点之间运动时的切换过程。协议允许一个无线客户机在实现切换之前,就建立起与新接入点之间安全且具备QoS的状态,这会将连接损失和通话中断减到最小。制订与实现目前最先进的MESH网路,提供自主性(self-configuring),自主性修复(self-healing)等能力。无线网状网可以把多个连在一起从而能覆盖一个大学校园或整个城市。当一个新接入点加入进来时,它可以自动完成安全和服务质量方面的设置。整个网状网的会自动避开繁忙的接入点,找到最好的线。关于该标准共有15个提案。IEEE可能在2008年正式认可该标准。提供提高广播链路特征评估和衡量标准的一致性方法标准,衡量性能。与其他网络的交互性。以后更多的产品将兼具Wi-Fi与其他无线协议,例如GXXXXXX、Edge、EV-DO等。该正在开发在不同网络之间传送信息的方法,以简化网络的交换与漫游。管理。V工作组是最新成立的小组,其任务将基于802.11k所取得的成果。802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。主流厂商(Qualcomm,Broadcom,Intel等)正在开发的协议版本,它使用5GHz频段(也可以说是6GHz频段),采用:更宽的基带(最高扩展到160Mhz)、更多的MIMO、高密度的调制解调(256 QAM)。理论上,11ac可以为多个站点服务提供1Gbit的带宽,或是为单一连接提供500Mbit的传输带宽。
世界上第一只采用802.11ac无线技术的路由器,于日, 由美国初创公司Quantenna推出了。日,业界巨头Broadcom发布了它的第一款支持的芯片。802.11ad工作在57-66 GHz频段,从802.15.3c而来,标准尚在指定讨论中。802.11ad草案显示其将支持近7GBit的带宽。
由于载波特性的限制,这一标准将主要满足个域网(PAN)对于超高带宽的需求。最有可能出现的应用将是无线高清音视频信号的近距离传输。下一代标准,IEEE正在起草。协议
最大传输速度
2.4-2.5 GHz
5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875 GHz
2.4-2.5 GHz
2.4-2.5 GHz
2.4GHz或者5GHz
600 Mbps (40MHz*4 MIMO)
2011.11(草案)
2.4GHz或者5GHz
867Mbps, 1.73 Gbps, 3.47 Gbps, 6.93 Gbps (8 MIMO, 160MHz)
2012.12(草案)
up to 7000Mbps
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看关于802.11b/g标准功能模块是怎么回事_百度知道
关于802.11b/g标准功能模块是怎么回事
今天刚买了天翼无线网卡,有3种连接方式,分别为WiFi连接、3G连接、1X连接。3G连接、1X连接是按流量计算的,WiFi连接是按上网时间计算的。我下午用3G连接、1X连接上网不到4个小时就用了三分之一的流量,想改用WiFi连接,但是说明书提示:请确认您使用了配置有符合802.11b/g标准功能模块或设备的计算机。我电脑里没有802.11b/g标准功能模块和设备,去电脑店问过,他们也不知道。求大师解答,802.11b/g标准功能模块是什么?我怎么才能用WiFi连接上网?
上网卡和网卡是两种东西吧、你没把主要问题提出来。802.11b/g这个协议貌似现在市面上的基本上都符合的吧、你去连接WIFI、连接不了吗?是怎么样的连不上?提示什么?、
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802.11b/g是无线网络协议~这个功能模块就是指您笔记本自带的上网卡了
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技术讲解:无线WiFi网络802.11ac解析
  记得曾经在去年写过一篇《技术分析第19期:5G WiFi无线连接解析》, 当时解析了我们5G频段WiFi的相关信息。今天要阐述的也是关于每天与我们腻在一起的WiFi无线网络的标准802.11ac。不过开始前还是需要先理 清WiFi和技术标准802.11ac的关系。WiFi我们经常接触,其实际是商业化的标识,并不是技术标准,代表无线连接网络。IEEE 802.11是电器电子工程师学会[IEEE]制定的无线传输技术规范,实际是无线网络的连接技术标准,它被WiFi所使用,但WiFi不仅仅包含 802.11ac技术,同理802.11ac也不仅仅只被WiFi使用,其也可以用于其他的无线通信领域。
  2.4G拥挤 5G显优势
  现在我们普遍使用的WiFi基本都工作在2.4G无线频段,使用的是802.11b/g协议。不过随着2.4G频段的设备越来越多,在 2.4-2.485GHz内信道显得十分拥挤,因为包括如无线键盘、无线鼠标、蓝牙等各类电子设备都工作在此频段。低频段在数据传输容量方面一般,同时拥 挤的信道会令设备抢占资源,通信的质量和效果都会降低。WiFi产品中,2.4G频段的802.11b/g设备在2.401GHz-2.473GHz频段 中使用11个22MHz的带宽信道,设备多造成拥挤,同时信道数量少,带宽不足这是问题的所在。
技术协议标准
理想最高速率
覆盖范围(室内+室外)
  5.15-5.35/
5.47-5.725/
5.725-5.875 GHz
2.4-2.5 GHz
30米/100米
2.4-2.5 GHz
30米/100米
2.4GHz或5GHz
70米/250米
  433Mbps/
802.11n可工作在5G频段
5G频段采用
  为了解决2.4G的频段拥挤问题,更高频率和更高带宽的IEEE 802.11n技术出现。802.11n能工作在5G频段,高频段拥有更高的带宽容量,同时不容易被干扰,设备相对2.4G少很多。802.11n便能够 解决信道拥挤和带宽不足的情况,其信道带宽能够到达40MHz,可以通过MIMO多路输入输出标准,采用多条天线叠加提高传输速度。一般的家用 802.11n设备能做到300-450Mbps的峰值速度,这也是用户经常看见销售的路由器标识显示速度300Mpbs的原因。虽然802.11n拥有 不俗的性能,但是缺点同样存在,高频段衰减大,覆盖范围比较小,一般家庭使用还可以满足需求,而大型办公场地的覆盖对比802.11b/g的2.4G频段 便显得优势不足。
  802.11ac速度更快
  可以看到802.11的发展是从a开始, 经历b/g/n到达现在的ac。802.11ac准确来说,在手机设备上开始配备是从2013年逐渐开始,那时候一些高端的旗舰手机陆续拥有 802.11ac的WIFi网络连接能力。来到今年2014年,高端旗舰手机慢慢标配802.11ac的WiFi模块,苹果iPhone 6、Macbook air和airport等都已经具备,苹果全线最新产品线不落下。
  802.11ac都工作在5G频段上,能够支持最大8倍MIMO,并支持多个终端以MIMO方式连接,信道带宽能够最多达到160MHz,相比 802.11b/g提高了4倍。80MHz的带宽下能够实现433Mbps的传输速度,而160MHz更是达到866Mbps的网速。无线网络仍然受环 境、干扰、距离等客观因素所影响,真实速率要比理论速率要低不少,但对比以往802.11b/g还是有非常大的提高。有测试结果表明,如果用 866Mbps的无线路由器和网卡连接传输,实际的无线传输速度能够达到20MB/S左右,这显然能够把无线局域网实现真正的百兆信息化。
  芯片解决方案
  802.11ac的普及还需要依托成熟稳定的WiFi芯片解决方案,现阶段主要的802.11ac芯片的方案解决提供上有高通和博通。虽然博通已经推出 消费级的电子市场,但是在企业级方面仍然具有很强的实力。其WiFi芯片方案应用在全球大部分的PC、路由器、网卡等设备上。随着802.11ac方案的 成熟,越来越多的芯片厂商都逐渐能够提供WiFi芯片解决方案,这也在一方面提高市场竞争力,降低成本,加快市场普及。现在除了博通,思科、英特尔、高通 Atheros、联发科也推出了相关的802.11ac产品,档次也有多种选择,不但有针对企业级,同时家用市场也有相应产品。
  智能家居生活
  由于WiFi技术的进步,802.11ac标准极大提高了传输效率,令更多设备之间的无线连接成为了可能,这也掀起了以路由器领头的智能家居生活的变 化。以后路由器便可以改变自己的角色,不单单只做网络的统筹人,同时配上智能系统后也成为中央操作者。我们可以通过手机操控家里的电灯、空调、热水器等家 电,这些都通过路由器所连接,作为中央指挥官而存在。
智能家居生活
  智能家居生活已经有雏形,但是尚需时日,这是一项庞大的工程。说一点实在的体验转变,对于普通家庭用户来说,802.11ac加快了无线网络速度,我们 可以改变以往开电脑下载或传输东西的习惯。我们在路由器端搭建小型服务器,可以通过路由器进行远程下载,同时资料存储在路由器空间,笔记本、手机或平板可 以随时随地通过家里无线网络进行存取。这令我们日常观看电影更加方便了,同时办公资料的共享也显得便捷。由于802.11ac是属于IEEE制定,因此其 向下兼容802.11a/b/g/n产品,旧设备也可以无缝无兼容性使用。
  普及路开启
  802.11ac拥有技术优势,不过消费者购买的时候还需要留一个心眼。其中很多号称千兆的802.11ac网卡只是2.4G与5G叠加起来,并不单是 5G频段。5G频段可以通过叠加天线MIMO技术来提高传输速率和减少衰减,不过由于频率较高的现实,衰减仍然会存在。不过目前支持802.11ac的设 备已经逐渐增多,高速的设备也逐渐出现在市场上,802.11ac的普及路即将铺开。
  随着芯片方案的成熟和竞争的加剧,802.11ac的设备价格被慢慢拉低,一些知名品牌的无线WiFi都已经到300元的区间,100-200元之间也 有选择。当然这些802.11ac设备可能仅仅是单通道80MHz频段433Mbps,并没有达到16MHz的866Mbps高速率,不过对于家用来说已 经基本足够。廉价芯片方案的增多,价格的走低会是802.11ac设备的极大驱动力,当然要想实现真正的高速无线网络,除了路由器之外,设备、网卡也需要 升级到相应的ac级别,同时受环境、宽带速率等影响,用户的体验提升可能并没有十分明显,整个网络设备的升级还需要一定的成本和时间。
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