IEEE 802.11a-1999




IEEE 802.11a或标准称之为IEEE 802.11a-1999,是802.11原始标准的一个修订标准,于1999年获得批准。




目录






  • 1 描述


  • 2 OFDM速率表


  • 3 标准全文


  • 4 参考资料





描述


802.11a标准采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,使用52个正交频分多路复用副载波,最大原始数据传输率为54Mb/s,这达到了现实网络中等吞吐量(20Mb/s)的要求。如果需要的话,数据率可降为48,36,24,18,12,9或者6Mb/s。802.11a拥有12条不相互重叠的频道,8条用于室内,4条用于点对点传输。它不能与IEEE 802.11b进行互操作,除非使用了对两种标准都采用的设备。


由于2.4GHz频带已经被到处使用,采用5GHz的频带让802.11a具有更少冲突的优点。然而,高载波频率也带来了负面效果。802.11a几乎被限制在直线范围内使用,这导致必须使用更多的接入点;同样还意味着802.11a不能传播得像802.11b那么远,因为它更容易被吸收。


尽管2003年的世界无线电通信会议让802.11a在全球的应用变得更容易,不同的国家还是有不同的规定支持。美国和日本已经出现了相关规定对802.11a进行了认可,但是在其它地区,如欧盟,管理机构却考虑使用欧洲的HIPERLAN标准,而且在2002年中期禁止在欧洲使用802.11a。在美国,2003年中期联邦通信委员会的决定可能会为802.11a提供更多的频谱。


在52个OFDM副载波中,48个用于传输数据,4个是引示副载波(pilot carrier),每一个带宽为0.3125MHz(20MHz/64),可以是二相移相键控(BPSK),四相移相键控(QPSK),16-QAM或者64-QAM。总带宽为20MHz,占用带宽为16.6MHz。符号时间为4微秒,保护间隔0.8微秒。实际产生和解码正交分量的过程都是在基带中由DSP完成,然后由发射器将频率提升到5GHz。每一个副载波都需要用复数来表示。时域信号通过逆向快速傅里叶变换产生。接收器将信号降频至20MHz,重新采样并通过快速傅里叶变换来重新获得原始系数。使用OFDM的好处包括减少接收时的多路效应,增加了频谱效率。


802.11a产品于2001年开始销售,比802.11b的产品还要晚,这是因为产品中5GHz的组件研制成功太慢。由于802.11b已经被广泛采用了,802.11a没有被广泛的采用。再加上802.11a的一些弱点,和一些地方的规定限制,使得它的使用范围更窄了。802.11a设备厂商为了应对这样的市场匮乏,对技术进行了改进(现在的802.11a技术已经与802.11b在很多特性上都很相近了),并开发了可以使用不止一种802.11标准的技术。现在已经有了可以同时支持802.11a和b,或者a、b、g都支持,以及a、b、g、n都支持的双频无线网卡,它们可以自动根据情况选择标准。同样,也出现了移动适配器和接入设备能同时支持所有的这些标准。



OFDM速率表


































































数据率
(Mbit/s)
调制方式
编码率

Ndbps
1472字节传输时间
(µs)
6
BPSK
1/2
24
2012
9
BPSK
3/4
36
1344
12
4-QAM
1/2
48
1008
18
4-QAM
3/4
72
672
24
16-QAM
1/2
96
504
36
16-QAM
3/4
144
336
48
64-QAM
2/3
192
252
54
64-QAM
3/4
216
224


标准全文


[1]

























































































































































































































802.11 物理层标准

802.11
物理层协议
发布[2]
频率
(GHz)
带宽
(MHz)
每条流的速率
(Mbit/s)[3]

MIMO 支持
调制方式
室内距离[來源請求]
室外距离[來源請求]
(m) (ft)
(m) (ft)


1997年6月
2.4
20
1, 2
N/A

DSSS, FHSS
20
66
100
330

a
1999年9月
5
20
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
N/A

OFDM
35
115
120
390
3.7[A]

5,000
16,000[A]

b
1999年9月
2.4
20
1, 2, 5.5, 11
N/A

DSSS
35
115
140
460

g
2003年6月
2.4
20
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
N/A

OFDM, DSSS
38
125
140
460

n
2009年10月
2.4/5
20
7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2[B]
4

MIMO-OFDM
70
230
250
820[4]
40
15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150[B]
70
230
250
820[4]

ac
2014年1月
5
20
最大87.6[5]
8




40
最大200[5]




80
最大433.3[5]




160
最大866.7[5]





ad
2013年1月
60
2160
最大7000


OFDM





ah
2016年12月
0.9
1-16
最大347 [6]
4

MIMO-OFDM





aj
预计2018年
45/60









ax
预计2019年
2.4/5
160
最大1000
8

OFDM,OFDMA





ay
预计2019年
60
8000
最高 20,000 (20 Gbit/s) [7]
4

OFDM





az
预计2021年
60











  • A1 A2 IEEE 802.11y-2008扩展了802.11a在3.7 GHz的使用。并增加了功率使距离最大能达5,000 m。截至2009年 (2009-Missing required parameter 1=month!)[update],仅被FCC批准在美国使用。


  • B1 B2 假定short guard interval是使能的,否则会速率减少10%。



参考资料





  1. ^ 802.11a-1999 High-speed Physical Layer in the 5 GHz band (PDF). 1999-02-11 [2007-09-24]. 


  2. ^ Official IEEE 802.11 working group project timelines. Sept. 19, 2009 [2009-10-09].  请检查|date=中的日期值 (帮助)


  3. ^ Wi-Fi CERTIFIED n: Longer-Range, Faster-Throughput, Multimedia-Grade Wi-Fi® Networks (registration required). Wi-Fi Alliance. September 2009. 


  4. ^ 4.04.1 802.11n Delivers Better Range. Wi-Fi Planet. 2007-05-31. 


  5. ^ 5.05.15.25.3 IEEE802.11ac: The Next Evolution of Wi-Fi Standards (PDF). 2012-05-11 [2012-05-16]. 


  6. ^ Sun, Weiping; Choi, Munhwan; Choi, Sunghyun. IEEE 802.11ah: A Long Range 802.11 WLAN at Sub 1 GHz (PDF). Journal of ICT Standardization. July 2013, 1 (1): 83–108. doi:10.13052/jicts2245-800X.125. 


  7. ^ Sun, Rob; Xin, Yan; Aboul-Maged, Osama; Calcev, George; Wang, Lei; Au, Edward; Cariou, Laurent; Cordeiro, Carlos; Abu-Surra, Shadi; Chang, Sanghyun; Taori, Rakesh; Kim, TaeYoung; Oh, Jongho; Cho, JanGyu; Motozuka, Hiroyuki; Wee, Gaius. P802.11 Wireless LANs. IEEE: 2,3. [December 6, 2017]. (原始内容存档于2017-12-06). 






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