什么是无线通信信中,无线速率如何与有线速率相匹配?

路由器上写的是300Mbps和800Mbps表示的是无线傳输速率指的是在一定的无线网络标准下收发数据的能力大小,也就是局域网内网速的快慢不过路由器上标的都是一些理论数据,实際速率受很多方面的影响达不到这么高
常用的无线局域网标准和速率
我们在路由器的产品参数上经常可以看到‘’最高传输速率1200Mbps‘’这樣的字样,这是指双频路由器的2.4G频段和5G频段的速率相加得出的2.4G的300Mbps和5G的867Mbps,实际上这只是无线局域网内的理论传输速度比如连接两个手机連接同一个wifi传文件,在不考虑手机原因时无线速率越大传输文件越快。
但我们访问互联网的速度是受运营商宽带影响的假如***50兆的寬带,一般的300M路由器就足以支持即使***速率再高的路由器上网速度也不会增加,所以买路由器还是要选择合适的才行
二、无线传输標准协议。
我们现在使用的无线最常用的标准就是802.11n标准以及即将取而代之的802.11ac,这也是我们在选择无线设备时需要关注的一项参数现在主流的无线设备大都已经支持802.11ac,只要有这一项就说明无线连接速度可以很快
从802.11n标准就开始引入MIMO多入多出技术,收发两端同时使用多根天線收发信号并且支持双频网络,即2.4G网和5G网2.4G的最大理论速率可以达到600Mbps的网络带宽,而802.11ac中的5G频段最低传输速率为433Mbps最高可以达到6.77Gbps。
上面所說的多少Mbps并不等于下载速度我们平时所说的下载速度都是用MByte/s做单位,是Mbps的八倍要注意区分单位。

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什么是无线通信信系统中的速率適配

    本发明一般涉及什么是无线通信信系统具体涉及通过什么是无线通信信系统的数据传输。

    在熟知的第三代CDMA只数据演变基什么是无线通信信系统中以下称之为3G-1 x EVDO,利用单独的频率载波提供话音和数据服务就是说,话音和数据信号是通过不同频率载波的单独正向链路发射的数据是以固定的数据发射功率但可变的数据速率通过时间复用频率载波发射的。具体地说利用接收机中基站发射的导频信号测得嘚SIR确定该接收机可以支持的数据速率。通常确定的数据速率对应于最大的数据速率,在此速率下接收机可以获得的最低服务质量水平較高的测量SIR变换成较高的数据速率,其中高数据速率比低数据速率有较高级次的调制和较弱的编码例如,若在两个不同接收机中测得接收机SIR是12dB和-2dB则每个接收机中的数据速率分别是2.4Mb/s和38.4Mb/s。

    为了提高系统的吞吐量3G-1 x EVDO允许接收机有最良好的信道状态,即最高的测量SIR,从而有最高的相关数据速率可以在有相对差信道状态的接收机之前发射。3G-1 x EVDO利用快速速率适配机构使接收机在每个时隙测量SIR,利用测得的SIR计算数據速率和把计算结果报告给基站。基站利用来自多个接收机的计算数据速率调度特定地接收机何时发生数据传输。

    当特定接收机给基站报告最高的计算数据速率时就发生从该基站到那个接收机的数据传输。在数据传输中利用以下的协议基站以计算的数据速率在时隙n發射数据给接收机。接收机接收到该数据传输并用ACK/NACK消息给予响应,ACK/NACK消息指出数据传输是否被接收机成功地接收到即,没有差错地被接收到具体地说,若数据传输被成功地接收到则接收机用确认消息ACK给予响应。否则接收机用否认消息NACK给予响应。基站在时隙n+j接收ACK/NACK消息其中j是某个已知的时间偏置。因此基站可以确定ACK/NACK消息是从某个接收机中发射的,在接收到ACK/NACK消息之前j个时隙发射数据到该接收机

    若接收到ACK消息,则基站知道数据传输到相关的接收机是成功的若接收到NACK消息,则基站知道数据传输到相关的接收机是不成功的响应于NACK消息,基站以相同的数据速率重发早先发射的相同数据请注意,术语“重发相同数据”应当理解为描述数据的重新传输该数据可以与它比較的数据相同或不相同,即与以前传输时发射的数据相同或不相同,只要重新传输的数据可以与它比较的数据进行软组合接收机在时隙n+j+k接收到重新传输的数据,其中k是某个已知的时间偏置

    即使相关接收机的信道状态可能已发生变化,这种现有技术协议在重新传输中利鼡初始传输的数据速率是不利的具体地说,若信道状态在初始传输的时间到重新传输的时间内发生降级则重新传输很可能比初始传输遭受较高的误帧率(FER),从而导致传输质量的下降或者,若信道状态得到改进而由于重新传输中利用较高的数据速率,因此没有充分地利鼡信道资源

    本发明是一种基于信道状态的数据速率适配方法。在本发明中基于测得的第一信道状态,首先以第一数据速率发射数据隨后基于测得的第二信道状态,以第二数据速率重发该数据其中测量第一信道状态在时间上是在测量第二信道状态之前。

    参照以下的描述权利要求书和附图,可以更好地理解本发明的特征方面和优点,其中:

    图1是按照本发明一个实施例的流程图说明数据速率适配方法;

    图2是按照本发明一个实施例的流程图,说明改变子分组长度调制方式和发射子分组的时隙数目的方法;和

    本发明是一种基于信道状態的数据速率适配方法。图1是按照本发明一个实施例的流程图100说明数据速率适配方法。在步骤110基站或发射设备从要实施数据传输的多個接收机中接收速率指示消息,其中速率指示消息可以是接收机中的信道状态测量结果或基于接收机中信道状态测量结果计算的数据速率在步骤115,基站选取发射数据的接收机其中选取的接收机最好是与最高数据速率相关的接收机。在步骤120基站以相关速率指示消息中指絀的数据速率发射数据子分组到选取的接收机。

    在另一个实施例中步骤120中发射的子分组可以是以高于速率指示消息中指出的数据速率发射的。这样做的原因是为了减少步骤120中发射子分组的时隙数目。虽然由于增大数据速率而可能使传输质量下降然而混合式ARQ可用于软组匼步骤140中发射的子分组和步骤120中发射的子分组。在某些条件下例如,较低的数据速率在利用混合式ARQ(软组合)时,通过“积极”地利用信噵即,以高于接收机中指出的数据速率发射可以提高信道的吞吐率。

    在实际传输编码器子分组之前的任何时间可以在基站与接收机の间协商发射编码器子分组的数据速率。例如接收机发射速率指示消息到基站,指出数据速率为19.2Kb/s基站希望有更快的数据传输,想利用76.8Kb/s嘚数据速率发射编码器子分组到接收机因此,基站发射新的速率消息给接收机指出该基站将以新的数据速率发射编码器子分组到接收機,其中指出的新数据速率与数据速率消息中指出的数据速率可以是相同或不相同的在接收到新的速率消息之后,接收机就知道使用该數据速率解码编码器子分组

    在本发明的一个实施例中,新的数据速率是基于数据速率消息和编码器分组的长度对于较大长度的编码器汾组,需要设置的新数据速率为数据速率消息中指出数据速率的高倍数例如,该数据速率的4倍为的是减少传输中使用的时隙数目和增加调度灵活性。与此对比对于较小长度的编码器分组,需要设置的新数据速率为数据速率消息中指出数据速率的低倍数例如,该数据速率的1倍为的是更有效地利用信道。

    表I是一个查阅表的例子它可用在基于接收机指出的数据速率和编码器分组的长度选取新的数据速率。例如我们假设数据速率消息中指出的数据速率为38.4Kb/s和编码器分组是1,536比特。于是新速率消息指出的新数据速率为153.6Kb/s。

    在步骤125基站从选取的接收机接收到ACK/NACK消息。若该消息是ACK则在步骤130流程图100回到步骤110。若该消息是NACK则在步骤135基站从选取的接收机接收另一种速率指示消息。此外若NACK是由接收机发射的,则该接收机在存储器中存储步骤120中发射的接收数据因此,它在以后可以软组合重新传输的相同数据

    在步驟140,基站利用步骤135接收的第二速率指示消息中指出的数据处理速率重发数据子分组到选取的基站在步骤120中,可以利用高于第二速率指示消息中指出的数据速率发射子分组

    在一个实施例中,步骤120和140中发射的数据子分组有相同的长度若步骤120和140中的数据速率是不同的,则发射子分组的时隙数目或调制方式可以不同在另一个实施例中,若混合式ARQ可用于软组合步骤120和140中发射的子分组则这种子分组有是不同的長度。

    在另一个实施例中不管选取接收机发射的ACK/NACK消息是ACK消息或NACK消息,流程图100从步骤125回到步骤110在这个实施例中,在选取的接收机不是与朂高数据速率相关接收机的情况下重新传输到原先选取的接收机。

    在一个优选实施例中步骤120和140中发射子分组的方式在不同的数据速率丅可以是混合式ARQ。通过改变子分组的长度调制方式和发射子分组的时隙数目,可以实现这个实施例图2是按照本发明一个实施例的流程圖200,说明改变子分组长度调制方式和发射子分组的时隙数目的方法。在步骤210建立与新接收机的连接或通过其他的广播装置,基站给接收机指出该基站将使用的数据传输速率该速率对应于来自该接收机的速率指示消息和每个编码器分组的长度(如表I所示)。或者基站发射噺的速率消息到选取的接收机,指出该基站打算发射数据到选取接收机所用的新数据速率在另一个实施例中,新的数据速率消息可以与編码器分组长度指示一起包括在标题信息中在步骤215,把编码器分组处理成有特定长度的编码器子分组其中编码器分组是打算提供给接收机的信息码组,而编码器子分组代表发射到该接收机的编码器分组具体地说,编码器分组是信道编码的随后被收缩(puncturing)和/或重复以得到孓分组。子分组的长度取决于发射该子分组的数据速率和编码器分组的长度

    图3是按照本发明这个实施例的子分组形成方案的例子30。包含3,072仳特的编码器分组是在1/5速率下快速编码成15,360比特请注意,在这个例子中利用相同的信道编码器信道编码该编码器分组,它与子分组的长喥无关然后,信道编码的编码器分组即,15,360比特经受不同的收缩和/或重复操作以得到4个不同长度的编码器子分组,其中可以从每个编碼器子分组导出原始编码器分组具体地说,信道编码的编码器分组被收缩和/或重复以产生两个13,824比特编码器子分组一个24,576比特编码器子分組,两个12,288比特编码器子分组和/或三个6,144比特编码器子分组这两个13,824比特编码器子分组可以是相同或不相同的。同样两个12,288比特编码器子分组囷三个6,144比特编码器子分组也可以是相同或不相同的。在它们之间可以软组合每个编码器子分组

    请注意,每个编码器子分组是与不同的数據速率相关就是说,两个13,824比特编码器子分组是与819.2Kb/s的数据速率相关;24,576比特编码器子分组是与38.4Kb/s76.8Kb/s,153.6Kb/s和307.2Kb/s的数据速率相关;两个12,288比特编码器子分組是与614.4Kb/s和1288.8Kb/s的数据速率相关;以及三个6,144比特编码器子分组是与2457.6Kb/s的数据速率相关因此,若发射子分组的数据速率是153.6Kb/s则该子分组的长度是24,576比特。请注意对于给定的数据速率和编码器分组长度,只存在一种子分组格式虽然图3描述同时产生的所有8个不同的子分组,但是不必茬同时产生所有8个编码器子分组。

    在步骤220编码器分组长度标识符添加到编码器子分组,其中编码器分组长度标识符指出导出编码器子分組的分组长度基于编码器分组长度标识符和传输数据速率,接收机可以确定子分组的格式因此,利用从相同编码器分组导出的编码器孓分组的重新传输或先前传输接收机可以正确地软组合和联合地解码相关的编码器子分组(虽然前者子分组可以是不同的格式)。回想起对於给定的数据速率和编码器分组长度只存在一种子分组格式基于以上讨论的许多实施例中一个实施例,接收机知道该数据速率基于在連接建立时给接收机指出的变换或广播信道,根据来自接收机的速率指示消息变换传输数据速率否则,传输数据速率是在消息或数据标題信息中发射给接收机

    在另一个实施例中,给定数据速率或编码器分组长度是否存在一种子分组格式编码器子分组格式标识符可以代替编码器子分组长度标识符添加到编码器子分组中,或编码器子分组格式标识符可以与编码器子分组长度标识符进行组合编码器子分组格式标识符指出相关编码器子分组的格式,因此接收机知道如何根据编码器子分组导出编码器分组。

    在步骤225编码器子分组被调制并通過一个或多个时隙发射到接收机。用于调制编码器子分组的调制方式类型取决于新的数据速率表II描述一个查阅表的例子,它可以基于新嘚数据速率选取调制方式从该表中可以看出,获得较高的数据速率需要较高的调制方式(每个符号有较多的比特)例如,若新的数据速率昰307.2Kb/s则用于发射编码器子分组的调制方式是QPSK。

    编码器子分组传输中使用的时隙数目取决于新的数据速率和编码器分组(或编码器子分组)的长喥表III描述一个查阅表的例子,它可用于确定用新的数据速率发射特定长度编码器分组所需的时隙数目

    虽然本发明的详细描述是参照某些实施例,但也可以有其他的方案例如,本发明也可应用于长度不是3,072比特的编码器分组;编码器子分组的长度可以不同;特定编码器子汾组的数据速率可以不同;等等所以,本发明的精神和范围应当不限制于此处描述的这几个实施例

太空“宽带”:数据传输速率是無线电波通信的10倍到1000倍

内容摘要:不久前美国国家航空航天局宣布,该机构利用新型激光通信装置成功从国际空间站向地球传送高清晰喥视频这段175兆比特的视频名为“你好,世界”仅用3.5秒就完成传送,数据传输速率达到目前通用的太空通信方式——无线电波通信的10倍箌1000倍

关键词:太空通信;宽带;揭秘;什么是无线通信信;什么是无线通信信技术

  不久前,美国国家航空航天局宣布该机构利用新型激光通信装置成功从国际空间站向地球传送高清晰度视频,这段175兆比特的视频名为“你好世界”,仅用3.5秒就完成传送数据传输速率达到目湔通用的太空通信方式——无线电波通信的10倍到1000倍。

  激光什么是无线通信信技术源于“烽火台”

  我国光通信与光网络专家、华中科技大学刘德明教授接受记者采访时表示此次美国国家航空航天局采用的是一种光什么是无线通信信技术。光什么是无线通信信并不神秘其历史可以追溯到中国的远古时期的“烽火台”,人们利用在山头上一站一站接力点燃“烽火”的方式将千里之外的边关战事信息傳至内地。二十世纪六十年代激光发明之后人们开始研究利用激光来进行光什么是无线通信信。

  据介绍光什么是无线通信信是光通信的两种方式之一,光通信的另一种方式是人们熟知的光纤通信与传统的以电波作为载波的电通信不同,光通信是以光波作为载波的┅种通信方式也就是将数据信号调制到光载波上进行传输。由于数据传输速率与通信的载波频率成正比而光波的频率是常规电波的数芉倍,所以光通信的数据传输速率可以是电通信的数千倍因此,对于高清晰度视频传输这样的业务应用光通信无疑具有十分显著的优樾性,例如美国这段175兆比特的视频仅用3.5秒就完成传送,若采用传统下行链路方式则需要10多分钟时间。

  刘德明说:“此次美国国家航空航天局的新型激光通信实验就是在三个方面取得了重要技术突破:一是空地激光通信的距离达到了400公里;二是解决了高速运动的空間站(时速约2.8万公里)与地面接收站之间的激光束的高精度瞄准、跟踪和定位;三是在减小激光通信系统的体积、重量和能耗方面取得重夶进展。”

  据介绍我国在光什么是无线通信信与国外先进水平的差距并不大。例如我国已经实现了地面激光水平传输距离10公里,這与美国空地激光通信400公里技术相当因为空地垂直传输大气层也就是10公里左右,另外的390公里基本上可以看成为太空传输衰耗很小。不過我国在光什么是无线通信信系统的高精度瞄准、跟踪和定位方面的研究水平和美国尚有差距

  光什么是无线通信信在地面上应用会受阻

  虽然光什么是无线通信信在太空中可以畅通无阻,但在日常生活中却并不常见。

  刘德明表示这是因为太空中没有空气,呈近乎“真空”状态导致光在太空中几乎不衰减,其传输距离可以达到几千公里甚至几万公里但在地面,什么是无线通信信的信号通噵是大气空间而光的大气衰减很大,且受环境影响极为严重所以地面上的应用受到很大制约。

  刘德明说:“例如在晴朗天气里,光的传输距离可以达到数十公里而在雾霾天气,光的传输距离大概几米另外,大气空间对于光什么是无线通信信的信号传输性能也囿很大影响致使数据传输速率只能达到几十到几百兆比特,无法与光纤通信相比拟在一些无法铺设通信光缆的特殊应用场合,例如海島之间的通信、城市大楼之间的通信、野外应急通信等光什么是无线通信信倒是可以起到光纤通信所无法替代的作用。”

  光什么是無线通信信将来或可应用于互联网

  光什么是无线通信信在未来会有哪些应用呢

  刘德明表示,光什么是无线通信信技术在下一代互联网或者未来互联网中也可以发展一些重要应用例如短距离光什么是无线通信信接入网技术,在提升什么是无线通信信接入速率方面與现有的3G/4G比较具有显著优越性。此外光什么是无线通信信是真正的“绿色通信”技术,非常符合人们追求健康生态环境的理念如果能够解决一些关键的制约技术问题,相信能够发掘更多的典型应用

  成都信息工程学院王天宝教授介绍,美国国家航空航天局目前正茬利用光什么是无线通信信技术开发一套新型激光太空通信系统,以此来实现“太空—地球”远距、大数据通信美国研究的这一套系統的主要部件包括激光器、望远镜、光学系统、探测器组合以及信号处理线路。一旦建立激光太空互联网人类或将开启至月球的快速可靠的数据连接网络,甚至还可以连接至火星和更遥远的星球将来在太空生活的人们,将可以利用激光太空通信系统与地球上的家人、朋伖进行高清晰视频聊天等

参考资料

 

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