Isi kandungan:
- Spektrum penyebaran kekerapan (FHSS)
- Spektrum penyebaran urutan langsung (DSSS)
- Multiplexing pembahagian frekuensi ortogon (OFDM)
- Multiple-in, multiple-out (MIMO)
Video: Complete High End Skin Retouching | Photoshop Frequency Sepration Part 1 2025
Sebagai persediaan untuk menguruskan rangkaian tanpa wayar anda, anda perlu tahu sesuatu tentang Frekuensi Radio (RF) teknik modulasi yang dilaksanakan dalam rangkaian IEEE 802. 11.
Anda tidak perlu tahu tentang semuanya; hanya kenal dengan istilah yang digunakan dalam bahagian berikut kerana mungkin berguna apabila anda cuba mencari sumber gangguan atau mencari tahu bagaimana jaringan anda dipengaruhi oleh gangguan.
Spektrum penyebaran kekerapan (FHSS)
Teknik modulasi FHSS menggunakan saluran yang ada untuk menghantar dan menerima data, tetapi tidak tinggal di mana-mana satu saluran, ia bertukar dengan cepat antara saluran menggunakan corak pseudorandom yang berdasarkan kunci permulaan; kunci ini dikongsi antara peserta sesi komunikasi.
Jika gangguan menjejaskan hanya beberapa saluran, gangguan ini dapat dikurangkan kerana setiap saluran hanya digunakan secara ringkas. Jika gangguan itu luas, ia masih boleh menjejaskan semua saluran yang sedang digunakan. Teknik modulasi ini memerlukan bahawa benih atau kunci awal dikongsi, tetapi selepas itu telah terjadi, sangat sukar untuk mengupdate.
IEEE 802. 11 rangkaian wayarles menggunakan teknik ini untuk modulasi, manakala Bluetooth menggunakan versi adaptif teknik ini yang berhenti menggunakan saluran di mana terdapat gangguan atau isyarat lemah.
Spektrum penyebaran urutan langsung (DSSS)
Daripada pantas menukar antara beberapa saluran, DSSS merebak isyarat pembawa merentasi rangkaian frekuensi 22-MHz keseluruhan salurannya. Sebagai contoh, peranti yang menghantar saluran 1 akan menyebarkan isyarat pembawa merentasi frekuensi 2. 401- ke 2. 423-GHz (rangkaian saluran 22-MHz penuh).
Pada masa yang sama ia menyebarkan data ke atas saluran ini, ia juga, pada kadar yang lebih cepat, menghasilkan isyarat bunyi dalam pola pseudorandom. Isyarat bunyi ini diketahui oleh penerima, yang boleh membalikkan atau menolak isyarat bunyi dari isyarat data. Proses ini membolehkan isyarat pembawa tersebar ke seluruh spektrum.
Dengan keseluruhan spektrum yang digunakan, kesan gangguan spektrum sempit dikurangkan. Juga, jika saluran sedang digunakan oleh peranti lain, kesan isyarat mereka dikurangkan kerana mereka tidak menggunakan corak bunyi pseudorandom yang sama.
DSSS mempunyai kelebihan terhadap FHSS kerana ia mempunyai daya tahan yang lebih baik terhadap gangguan. Ia digunakan terutamanya oleh IEEE 802.11b rangkaian dan telefon tanpa wayar yang beroperasi di 900-MHz, 2. 4-GHz, dan 5-GHz spektrum. Rangkaian IEEE 802. 11g / n juga kadang-kadang menggunakan DSSS, tetapi rangkaian yang lebih baru cenderung lebih suka pembahagian pembahagian frekuensi ortogonal (ODFM).
Multiplexing pembahagian frekuensi ortogon (OFDM)
Semakin perlahan data yang dihantar, semakin kurang kemungkinan gangguan atau gangguan bunyi akan menyebabkan masalah dengan penghantaran. Multiplexing membolehkan anda mengambil beberapa keping data dan menggabungkannya ke satu unit tunggal yang kemudiannya boleh dihantar melalui saluran komunikasi.
Dalam kes ini, OFDM mengambil data yang perlu dihantar dan memecahnya menjadi sejumlah besar subcarrier streams (sehingga 52 subcarrier) yang kemudiannya boleh dikombinasikan ke dalam aliran data tunggal. Kerana 52 subcarrier wujud, aliran data akhir boleh dihantar pada kadar yang lebih perlahan, sementara masih memberikan lebih banyak data daripada kaedah lain dalam tempoh masa yang sama.
Proses pemultipleksan ini memberikan OFDM kelebihan ke atas DSSS kerana ia membolehkan penghantaran yang lebih tinggi (54 Mbps dan bukannya 11 Mbps), dan ia boleh digunakan dalam kedua-dua julat kekerapan 2. 4-GHz dan dalam julat kekerapan 5-GHz.
Multiplexing mempunyai banyak kegunaan, dan OFDM digunakan dalam sebarang teknologi yang perlu menghantar sejumlah besar data ke atas talian atau piawai penghantaran yang perlahan. OFDM digunakan dengan rangkaian IEEE 802. 11g / a / n serta dengan ASDL dan radio digital.
Multiple-in, multiple-out (MIMO)
MIMO membolehkan pelbagai antena untuk digunakan semasa menghantar dan menerima data. Konsep pemultipleksan spatial membolehkan isyarat berganda ini menjadi multiplexed atau diagregat, dengan itu meningkatkan daya tampung data.
Untuk meningkatkan kebolehpercayaan aliran data, MIMO biasanya digabungkan dengan OFDM. Apabila menggunakan pelbagai antena, anda boleh mencapai kelajuan penghantaran yang lebih tinggi - lebih dari 100 Mbps.
MIMO digunakan dalam kedua-dua rangkaian WiMAX dan IEEE 802. 11n dan merupakan sebab terbesar rangkaian ini mencapai kelajuan tinggi mereka.
