Wi-Fi技术概述

WLAN标准主要包括802.11b、802.11a和802.11g等。目前,WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织WiFiWireless Fidelity,无线保真)联盟完成,所以WLAN技术常常被称之为WiFi。

802.11b采用2.4GHz的频段,可支持11Mbps的共享接入速率;802.11a采用5GHz的频段,其速率高达54Mbps,采用OFDM正交频分复用)技术,但无障碍的接入距离降到30-50米。

802.11b采用2.4GHz的频段,可支持11Mbps的共享接入速率,覆盖范围100米。

802.11g其实是一种混合标准,既能适应802.11b标准,又符合802.11a标准,其速率高达54Mbps,它比802.11b速率快5倍,并和802.11b兼容。

正在等待批准的IEEE802.11n ,其速率高达300Mbps,目前部分厂商已经投入市场应用。

Wi-Fi技术优势

Wi-Fi是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线局域网络。 组网简单,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要。

应用灵活:能灵活胜任只有几个用户的小型网络到上千用户的大型网络。

丰富的终端支持,经济节约 ,厂商进入该领域的门槛比较低。WIFI组网的成本低廉。

提供漫游服务:能提供有线网络无法提供的漫游特性,方便用户使用。

Wi-Fi市场定位和发展瓶颈

Wi-Fi的定位——Wi-Fi是一种局域网技术,主要用于解决“最后100 m”的接入问题。从其与有线宽带网络的关系来看,Wi-Fi利用其技术优势能够作为网络延伸手段进一步扩大有线接入网络的覆盖面积及扩展移动通信网络的应用。

Wi-Fi是提升有线宽带用户价值、提供差异化服务的有效手段,也是未来3G数据业务的有力补充。3G可以利用WIFI高速数据传输的特点弥补自己数据传输速率受限的不足。在Wi-Fi网络覆盖范围内,允许用户在任何时间、任何地点访问公司的办公网或国际互联网,随时随地享受网上证券、视频点播(VOD)、远程教育、远程医疗、视频会议、网络游戏等一系列宽带信息增值服务,并实现移动办公。

制约Wi-Fi技术发展的几个方面——

数据传输速率有限。虽然Wi-Fi技术最高数据传输速率标称可达11~54 Mbit/s,但系统开销会使应用层速率减少50%左右。

无线电波间存在相互影响的现象,特别是同频段、同技术设备之间将存在明显影响。在多运营商环境中,不同AP(Access Point)间的频率干扰会使数据传输速率明显降低,在有三个运营商同时运营的环境中不能实现多用户的同时高速数据业务。

无线电波在传播中根据障碍物不同将发生折射、反射、衍射、信号无法穿透等情况,其质量和信号的稳定性都不如有线接入方式。

Wi-Fi实现规模覆盖的最大的缺陷在于需要密集的有线传输资源。 3G /WiMAX基站的覆盖范围比WiFi AP覆盖范围大数十到上百倍。

Wi-Fi技术本身不支持移动性,即便IEEE802.11s可能会对Wi-Fi MESH的移动性进行增强,最多也只能支持步行的移动速度。而3G和WiMAX都支持120km/h以上的移动性。

Wi-Fi空中接口没有QoS保障机制,只支持Best Effort业务,适用于WEB浏览、FTP下载以及收发Email等;语音通信、视频传输等业务的QoS很难得到保障。

LTE技术简介

3GPP组织于2004年12月正式成立了LTELong Term Evolution)研究项目。

LTE的制定出发点是保证3GPP未来十年的竞争力,从性能、功能、成本上得到全面提升。相对于3GPP R6,其下行频谱效率将提高3-4倍,上行2-3倍;峰值速率下行达到100Mbps,上行50Mbps。改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100km半径的小区覆盖;能够为350km/h高速移动用户提供大于100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25MHz到20MHz多种带宽 。


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