Estandar 802.11n
Comparación con otros estandares
Aspectos de 802.11n
MIMO: Multiple-input multiple-output
Mejoras de radio:
−
Canales de 20 y 40 MHz
−
Higher Modulation Rates
−
Lowered Overhead: Guard Interval
Mejoras en capa de acceso al medio MAC −
Aggregation
−
Block Acknowledgement
Power Savings −
Spatial Multiplexing Power Save
−
Power Save Multi-Poll
Backward Compatibility
Objetivo: mejorar el SNR.
−
potencia
−
distancia
MIMO
Beamforming
1- Util para un único receptor. No funciona en broadcast y Multicast. 2- Receptor envia informacion para que AP corriga las fases
Multipath or Spatial Diversity
MIMO
Mando varias señales y aprovecho el rebote de las mismas en los objetos.
Puedo configurar desde 2x1 hasta 4x4 mejorando de esta forma SNR
Mejoras de RADIO
Canales de 20 a 40 Mhz
mejorando la eficiencia espectral
Mejoras de RADIO
Mejoras en velocidad de modulacion
(rates)
Uso de OFDM con simbolo cada 4 milisegundos, al igual que a y g. Aumenta numero de subportadoras de 48 a 52 en cada 20 mhz. Cada una 64QAM Aumento un solo transmisor de 54 a 65 Mbps Canales de 40 Mhz uso 108 portadoras
Canales de 20 mhz
1 transmisor 65 Mbps
2 transmisores 130 Mbps
3 transmisores 195 Mbps
4 transmisores 260 Mbps
Canales de 40 mhz
1 transmisor 135 Mbps
2 transmisores 270 Mbps
3 transmisores 405 Mbps
4 transmisores 540 Mbps
Mejoras de RADIO
Lowered Overhead: Guard Interval
800 nanosegundos (al igual que a y g) y se puede reducir a 400 nanosegundos
Mejoras a nivel de MAC
Agregacíon de trama
Mac Service Data Units (MSDU)
Spatial saves. El cliente puede desactivar los radio.
Message Protocol Data Unit (MPDU)
Evito colisiones Tengo que mandar la nueva trama solo a un mismo destino
Ahorros de energía
Dinamicamente AP manda request to send. Cliente manda clear to send y activa radios. Estaticamente. Paso a g o a
Power Save Multi-Poll
Cliente pide que AP baferee tramas en base a un QoS mientras manda otras tramas con otro QoS