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80211g關(guān)鍵技術(shù)講解和協(xié)議性能分析-全文預(yù)覽

  

【正文】 合時(shí)空編碼、分集、干擾〔包括碼間干擾(ISI)和信道間干擾(ICI)〕抑制以及智能天線技術(shù),最大程度提高了物理層的可靠性。 由于無(wú)線信道存在頻率選擇性,所有的子信道不會(huì)同時(shí)處于比較深的衰落情況中,因此可以通過(guò)動(dòng)態(tài)比特分配以及動(dòng)態(tài)子信道分配的方法,充分利用信噪比高的子信道,從而提升系統(tǒng)性能。在各個(gè)子信道中的這種正交調(diào)制和解調(diào)可以采用反向快速傅里葉變換(IFFT)和快速傅里葉變換(FFT)方法來(lái)實(shí)現(xiàn),隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)與DSP技術(shù)的發(fā)展,IFFT和FFT都是非常容易實(shí)現(xiàn)的。 3.OFDM技術(shù) OFDM技術(shù)其實(shí)是多載波調(diào)制(MCM: MultiCarrier Modulation)的一種。PBCC也是單載波調(diào)制,但與CCK不同,它采用了更多復(fù)雜的信號(hào)星座圖。最高可達(dá)11 Mbit/s。如果要提供2 Mbit/s的數(shù)據(jù)速率,可采用差分正交相移鍵控(DQPSK: Differential Quadrature Phase Shift Keying),這種方法每次處理兩個(gè)比特碼元,成為雙比特。其關(guān)鍵技術(shù)大致有3種,直序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)(DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum)及補(bǔ)碼鍵控(CCK:Complementary Code Keying)技術(shù)、包二進(jìn)制卷積(PBCC:Packet Binary Convolutional Code)和正交頻分復(fù)用技術(shù)OFDM:Orthogonal Frequency Division Mustiplexing。該標(biāo)準(zhǔn)成為人們關(guān)注的新焦點(diǎn)。、同頻共存性、自身的OFDM問(wèn)題分析將成為研究的熱點(diǎn)。其關(guān)鍵技術(shù)包括直序列擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)及補(bǔ)碼鍵控技術(shù),包二進(jìn)制卷積,正交頻分復(fù)用技術(shù)等。這樣原有的WLAN系統(tǒng)可以平滑地向高速WLAN過(guò)渡,延長(zhǎng)了IEEE802.11b產(chǎn)品的使用壽命,降低了用戶的投資。 IEEE802.11 WLAN是一種能支持較高數(shù)據(jù)傳輸速率(1~54 Mbit/s),采用微蜂窩、微微蜂窩結(jié)構(gòu),自主管理的計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)絡(luò)。最初IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)制定在1 Mbit/s數(shù)據(jù)速率下采用差分二相相移鍵控(DBPSK: Differential Binary Phase Shift Ke
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