激发个人潜能无线潜能 实测MU-MIMO技术究竟强在哪儿

激发无线潜能 实测MU-MIMO技术究竟强在哪儿
(原标题:激发无线潜能 实测MU-MIMO技术究竟强在哪儿)
第1页:MU-MIMO解决Wi-Fi拥挤问题随着人们将越来越多的无线设备带到家庭和办公场所,现有的以802.11n为主的无线网络性能备受考验,由此引发人们开始探求如何在拥堵的网络环境里能够获得更好的无线体验,更催生出802.11ac新无线协议的快速到来。不过在效能上,第一波802.11ac(802.11ac&wave1)的产品依旧有所保留,而高通推出的MU-MIMO解决方案,是第二波802.11ac(802.11ac&wave2)最重要的特性之一,激发出802.11ac的“无限”潜能。那么,MU-MIMO技术究竟强在哪儿呢?一起来了解下吧。 MU-MIMO解决Wi-Fi拥挤问题目前Wi-Fi已经相当普及,但是这个状况的另一个面向就是有太多人同时使用Wi-Fi,然而Wi-Fi的频段是固定且有限的,所以要如何有效率地运用有限的资源,就是重要的问题。解决这个问题的方式之一,就是通过MU-MIMO(Multi-User&Multiple-Input&Multiple-Output,多用户多输入多输出)技术。它可以让无线路由器同时和多个无线终端进行通讯;而先前使用的SU-MIMO(Single-User&Multiple-Input&Multiple-Output,单用户多输入多输出)技术一次只能与1个使用者通讯,无线路由器需要在极短暂的时间内切换与多个设备通讯,才能满足多台设备接入网络的需求。虽然使用多根天线同时传输的SU-MIMO,已经能比传统单一天线的传输方式带来更快的传输速度,但是仍无法灵活地、充分地利用所有网络容量。然而MU-MIMO则可以轻松实现与多个无线设备同时通讯的方式,将所有网络容量的效能完全发挥出来。在SU-MIMO模式下,假设有4台单一天线装置(分别为A、B、C、D)同时连线至相同的无线路由器,那么无线路由器需要在极短暂的时间内先向A通讯,然后关闭与A的通讯再与B开始通讯,C与D要排队在后面。然而使用MU-MIMO技术,无线路由器可以不必切断通讯,同时向4个装置通讯,在理论上无线网络的使用效率会提高4倍。MU-MIMO技术优势解析虽然IEEE&802.11ac规范中,MU-MIMO&AP最多可以支持4个终端同时进行通讯,但是考虑到实际干扰的情况和实际最佳性能,高通在实验中发现同时通讯的终端最好比天线数少1个(4天线无线路由器只与3个终端同时通讯最佳),所以目前相关产品只支持最多3个终端同时进行通讯。前代MU-MIMO产品模式下支持最多3台终端3个空间流,最多可与3个单一天线,或1个单一天线、1个双天线装置通讯。全新一代的MU-MIMO产品,如高通在今年台北电脑展上推出面向家用路由器的QCA9984和面向企业接入点的QCA9994,支持最多3台终端总共4个空间流,在这个范围内任意组合,比如2台单天线的手机加1台双天线的平板,或者两台双天线的平板,而且支持全新且更宽的160MHz连续信道配置和80MHz+80MHz非连续信道配置。 MU-MIMO技术逐步成熟MU-MIMO主要通过无线路由器的软硬件为用户带来受益,终端也需要进行升级。对于大家关心的价格来说,也就意味着成本主要会增加在路由器/接入点(AP)一侧,因为MU-MIMO在技术上的实现主要依靠路由器/AP的波束成形,分组,调度等能力,而客户端的升级则比较小一些。&高通展示搭载新MU-MIMO技术的第二波802.11ac芯片然而,支持MU-MIMO技术的单一天线设备在效能测试上也要优于其他支持SU-MIMO技术的设备,这就意味着手机等较小终端可以在维持单一天线的设计下增加传输效能,有利于这些终端的使用者获得最佳的MU-MIMO无线体验。那么下面我们就来实际考察下MU-MIMO技术会为移动终端带来怎样的传输提升吧。
第2页:MU-MIMO性能测试平台和方法MU-MIMO性能测试平台和方法  测试平台:客户端:3台小米Note顶配版(该手机支持MU-MIMO技术)服务器端:DELL&Optiplex&390台式电脑&+&Linksys&EA8500(该路由器基于高通QCA9980芯片组,是支持4x4&MU-MIMO的802.11ac路由器)测试软件:iperf&2.0系列软件(用于PC端和手机端)MU-MIMO性能测试平台 测试方法:首先,将Linksys&EA8500路由器重置为默认设置,用千兆以太网电缆连接PC控制台与路由器,之后在电脑端登陆路由器设置页面,在基础设置中更新路由器固件至最新版本(1.1.4.168206);其次,将3台手机接入路由器搭建的5GHz无线网络,同时在PC端和手机端安装所用的iperf&2.0系列软件和应用;然后,运行ICMP&echo命令(ping),确保无线链路的连通性;最后,使用iperf生成UDP的点对点传输流量,测试时间设置为10分钟。
第3页:见证奇迹:可获3倍的性能飞跃见证奇迹:可获3倍的性能飞跃在理论上,MU-MIMO技术可让Wi-Fi容量倍增,并让每个终端获得更大份额的带宽,下面我们就通过比较MU-MIMO和SU-MIMO模式,来验证下MU-MIMO在传输上究竟有多强吧。(测试地点在ZOL办公区内,覆盖了十多个无线热点,因此实验所获数据与理论数据会一定差距,仅供参考。)首先,我们进行MU-MIMO传输测试,分别将PC端和三台手机上的iperf&2.0应用开启。MU-MIMO模式传输测试MU-MIMO传输测试PC端截图MU-MIMO传输测试手机端截图通过实测可以看到,手机端的传输速率最高可以达到220Mbps左右,传输优势明显。那么SU-MIMO模式下,手机端能够获得的传输速率将会怎样呢?接下来,我们在相同环境下,针对SU-MIMO模式也展开了传输测试,用以比较下两者究竟孰强孰劣?在实测中,我们选用了支持SU-MIMO架构、第一代802.11ac的某款高端无线路由器。下面来看看实测数据。SU-MIMO模式传输测试SU-MIMO传输测试PC端截图SU-MIMO传输测试手机端截图通过实测可以发现,手机端的最高传输速率仅达66Mbps左右,是MU-MIMO模式下1/3,强弱可以立判,显然MU-MIMO技术在传输测试上具有更为明显的优势。
 总结:MU-MIMO激发无线潜能经过详细的测试可以看出,在MU-MIMO系统实测中,支持该技术的路由器可同时与3台手机终端(只要它们具备MU接收功能)进行流畅快速的无线通信,而且在传输速率上能够实现高达3倍的性能飞跃,成功为无线设备获得更快的传输体验提供了强劲的技术手段。虽然目前绝大多数商用智能手机、平板电脑和笔记本电脑都采用单天线(即1x1)架构,但随着移动内容和应用需要更大带宽,毫无疑问MU-MIMO技术及其相关产品将成为提升新一代移动终端传输表现的最佳选择。
本文来源:中关村在线
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用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈电信4K&IPTV,“悦me”家庭网络经验分享(更新IPTV分线器)。
前些日子,家里宽带套餐到期。苦于前一年东方有线的不堪使用经历,重新办理了电信的装宽带送4K IPTV的套餐。
装好之后,经过长时间的完善,家里网络已然趋于完美,这里抛砖引玉,希望大家不吝XE。
<img ALT="" src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/ueditor/php/upload/image/4.gif"
TITLE="电信4K&IPTV,&悦me&家庭网络经验分享(更新IPTV分线器)。" />
首先,讲一下家里网络的设计需求:
1. 首先,电信送的4K IPTV不能丢。
2. 要有访客网络,访客网络不能访问私家局域网。
3. 所有固定设备必须使用有线,网络稳定是第一位,无线不靠谱。
4. 宽带家里有MicroServer,上面有SVN服务器,必须能往外网提供服务(可以端口映射)。
5. 网络稳定,无线信号好。
方案拓扑图如上,下面分享一下设计思想。
1. 电信“悦me”光猫。这东西应该大家在网上搜到很多相关的资料,我这里简单介绍一下。
这个猫应该是现在电信最好的光猫了,LZ自己家里现在是200MB宽带,外加IPTV,稳定使用一个月不重启毫无压力。电信默认配置下,网口2是普通IPTV口,无用。网口3和网口4可以支持4K
IPTV。网口1一般用于下挂设备上网。
网上有一些比较复杂的破解,LZ没验证过,LZ本身趋向于简单做一些个性化设定,这样复杂度小。这里需要做一下几点设定:
a)设定静态地址,这里只需要给下一级的路由器设定一个静态地址即可(图中Edge Router)。
b)设置DMZ,将DMZ设置为下一级路由器的静态地址,这么设置的思路就是,将所有外网进来的流量都转给下一级路由器,使得电信的“悦me”路由器支持4K
IPTV的同时,自身透明。
c)删除TR069协议,这个网上有步骤和方法,主要是不让电信局端没事就给你的路由器重置了,使以上两个设置丢失。
Router。这个算是私家网络的中心路由器,稳定性是第一位的。LZ从Netgear到CISCO都尝试过,稳定性都不理想。还是这个Edge
Router最稳定。这个路由器主要设定家里主要台式机和服务器的IP地址,并配置端口转发,还有DDNS服务。从“悦me”路由器转过来的外网流量会以DMZ的方式全部转过来,由它做端口转发,以实现网络穿透。家里的服务器设置好静态IP和端口转发,可以对外网提供服务。
3. GS208交换机,这个是8口千兆交换机。用于扩展Edge Router的端口数,不用做太多赘述。
访客网络路由器。挑选的是TP-LINK带液晶屏的款,点击屏幕可以显示动态密码,每日一更新,用于给家里的访客使用。该路由器下挂在电信路由器的网口4,这样的链接方式使得访客网络和私家网络完全隔离,安全无忧。
IPTV机顶盒。该机顶盒只能直连电信“悦me”路由器的网口3或者网口4,也就是电信网络。但是考虑到小米盒子也需要一个有线连接,而且是私有网络接口(因为在私有网络里,才能保持和家里的其他设备在同一个局域网,然后使用DLNA和Air
Play),这里比较麻烦。
还好在TB找到了一款IPTV的分线器,这玩意比较有意思,可以把墙里面的一路千兆网线,分离成两路相互独立的百兆网线。这样保证IPTV和小米盒子独立分离。
AP。该AP放在家里次卧(整个房子的中心位置)为家里的各种设备提供无线接入。虽然无线远远不如有线网络稳定,但是家里的笔记本电脑,手机还是需要使用无线的。
现在的网络设计已经稳定的使用了两个多星期,感觉非常不错,希望给大家带来启发,邪恶拿来。。。
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关于那个IPTV分线器,不少人问我。TB关键字:“网口一分二 可同时上网”。你们可以去搜搜看。。。
不少盆友问我为什么需要分线器,分线器怎么用。我想说是弱电箱到房间的预埋网线只有一根,而我需要同时走两路不干扰的线,这里就需要转接一下。具体的细节我画了一个图:
两路网络互不干扰,如果有两台电视分别接上两个盒子,可以同时看哦……
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。> 无线新未来 WiGig和wPCIe技术标准简析
无线新未来 WiGig和wPCIe技术标准简析 作者: 责任编辑:张齐 【原创】
最强阵容打造WiGig千兆无线技术
&&& 时间回到2009年,当我们还在考虑是否要升级到300M无线网络的时候,当IEEE(美国电气和电子工程师协会)还正在着手研发下一代千兆(1Gbps)网无线标准——802.11ac/802.11ad的时候,一个全新的无线吉比特联盟(Wireless Gigabit Alliance)悄然成立了,这一无线联盟仅用不到一年的时间就完成了新千兆无线网络标准的制定工作,并于2010年5月颁布了正式的WiGig(Wireless Gigabit,无线千兆比特)标准。
&&& 为什么全新的WiGig标准能制定的如此高效呢?如果你了解这个联盟的组成成员,你就不会对这样的速度感到惊奇了。下面就让我们一起来看看这个联盟的阵容究竟有多豪华。
&&& 最强阵容打造WiGig千兆无线技术
&&& 为了让全新的千兆无线标准获得更多组织和公司的认可,WiGig联盟广泛吸收了业内顶尖企业的代表,其中董事会成员包括:、微软、、诺基亚、戴尔、思科、三星、LG、松下、东芝、NEC、联发科、Atheros、Broadcom、Marvell和Wilocity。而“Contributors”贡献者级别的会员则包括:AMD、安捷伦、 NXP、Realtek、意法半导体、德州仪器、韩国SK电信、三星机电、Beam Networks、Ralink、Tensorcom、HARMAN、PeRaSo和中国国家通信计量站(TMC)。
WiGig联盟的“豪华阵容”
&&& 全新的WiGig 1.0标准确实让人惊喜,不仅它的无线数据传输率可以达到7Gbps,而且它还可以满足多种平台应用的需要,让无线高清传输成为可能。通过WiGig技术,传输一部视频文件仅需十几秒,相比使用IEEE 802.11n无线网络传输,可节省90%以上的时间。 WiGig优势:融合Wifi 支持多平台&&& WiGig技术
&&& WiGig(Wireless Gigabit,无线千兆比特)是一种传输速率超千兆的短距离无线技术,主要目的是实现家庭快速传输大容量文件。WiGig技术使用60千兆赫(60GHz)频段,利用这一频段,可在近距离内实现极高的传输速率,比目前的WiFi速率快10倍以上;不过略显遗憾的是,WiGig技术的实际传输距离仅有10~20米,目前只能满足家庭环境的需求。
  WiGig 1.0无线标准的核心内容:   
  支持高达7Gbps的数据传输速率,比802.11n的理论传输速率快十倍以上。   
  作为802.11介质访问控制层(MAC)的补充和延伸,并兼容IEEE 802.11标准。   
  物理层同时满足了WiGig设备对低功耗和高稳定的要求,可确保设备互操作性和以千兆以上速率通信的要求。   
  支持特定的系统接口,如PC外围设备的系统总线、HDTV的显示接口以及和投影仪等。   
  支持波束成形技术,支持10米以上的可靠通讯。   
  为WiGig设备提供广泛、高级的安全和功耗管理机制。
&&& WiGig将成为无线网络的未来?
&&& 那么WiGig技术就是无线网络新的未来吗?虽然它的无线传输速率很快,7Gbps也确实很有吸引力,但它的无线传输距离只有10~20米,又如何满足大范围的无线网络需求呢?下面就让我们一起来看看WiGig的技术优势。
&&& 1、WiGig融合WiFi
&&& WiGig技术中的绝大部分都是由传统WiFi技术延伸而来的,因此它拥有向下兼容802.11n网络的能力。也就是说,当用户距离AP(无线热点)较远时,其无线连接将选择传输速度较慢但传输距离更远的802.11n网络;而当用户距离AP较近时,系统将自动切换到60GHz频段,从而获得7Gbps的连接速率。
&&& 而在无线网络安全方面,WiGig也将兼容802.11的WPA2加密算法,这样既保证了它与现有无线网络的互联互通,又提升了WiGig网络的安全性。
&&& 2、WiGig将适合多平台应用
WiGig目标:多平台应用
&&& WiGig不仅能满足家庭环境高分辨率视频信号的传输需求,同样可以满足移动领域的需求,比如让无线连接、,传输视频、音乐或照片等。此外,它还有望替代HDMI或Display Port接口,形成特定的系统接口,从而实现与显示设备间的无线连接。
&&& 凭借自身的技术优势,以及各大IT巨头的鼎力支持,我们有理由相信WiGig就是无线网络的未来。 更进一步 wPCIe技术标准亮相&&& WiGig更进一步:wPCIe技术标准
&&& 在WiGig 1.0标准正式颁布后的两个月,WiGig联盟董事会成员之一的Wilocity公司(由原迅驰团队的部分核心研发人员在2007年成立)又公布了WiGig的进一步计划——wPCIe,在WiGig标准的基础上,把计算机中的PCI-E总线也搬到60GHz的无线频段上来,从而实现各种外设与的无线连接。
&&& wPCIe(wireless PCI Express),它是无线PCI-Express标准的正式注册商标,因此它对名称的大小写有严格规定。wPCIe的技术原理比较容易理解,即将芯片组与外设之间的PCI-E总线连接通过WiGig 1.0无线技术完成,也就是将笔记本/PC的扩展槽无线化。
wPCIe系统结构图
&&& 我们可以看到,wPCIe的系统结构图分为两部分:第一部分是传统的、、南北桥系统;第二部分则是新加入的,它包括连接在南桥的上游接口、无线传输部分、下游接口以及其它设备等。
&&& 当用户将USB、e-SATA等设备插入“DockingZone”时,“DockingZone”就会迅速将这些信号传递给下游接口,下游接口再将数据转移到虚拟的PCI-to-PCI桥接器。随后,这些数据通过虚拟的PCI-PCI桥接器被全部转换为无线信号,然后传递给上游接口,上游接口会将数据通过南桥的PCI-E总线再次传输至系统。wPCIe的工作是完全独立的,完全不需要知道PCI-E总线中间是否经过了无线转接。
wPCIe应用范围广泛
&&& 一个理想化的DockingZone接收器可以包括、,USB 3.0、eSATA、FireWire等控制器,可以提供外接显示和各种外设接口。这样如、、、、、摄像头等等的所有外设都可以连接在“DockingZone”这个无线扩展槽上,我们也无需再为某种设备单独设计无线接口。
&&& 目前wPCIe标准可提供7Gbps带宽,转接为PCI-E总线后,至少可以提供PCI-E 2.0 x1的带宽;此外,它还向下兼容2.4GHz/5GHz频段WiFi标准,即“DockingZone”可同时保持WiFi连接。 wPCIe在实际应用中的优势 总结&&& wPCIe在实际应用中的优势
  了解了wPCIe在技术方面的知识,我们再来看看它在实际应用中能给我们带来哪些出色的体验。
  首先,与WiGig相同,wPCIe将为我们提供更加便利的无线连接。
  其次,对于、、等移动设备来说,wPCIe技术将扩展出更多的功能。以前,由于这些移动设备本身的接口较少,只有寥寥几个USB和e-SATA等接口,在实际应用中常常出现捉襟见肘的情况。而在应用了wPCIe技术后,利用“DockingZone”设备,用户可以扩展出更多的外设接口。而且根据wPCIe的技术特性,终端设计人员几乎可以把目前所有出现在上的接口全部都利用“DockingZone”集成到无线扩展底座上,然后统一通过wPCIe技术和连接。
  然后,wPCIe还可以帮助用户扩展全新的接口。例如一台老旧电脑只有USB2.0接口,不支持全新的USB3.0和e-SATA接口。如果用户想使用这两个接口的设备,要么升级,要么利用扩展卡进行扩展,但前者投入太高,后者在速度上又很难达到新接口的标准。而应用wPCIe技术后,用户只需要购买带有这些新接口的“DockingZone”扩展底座,就可以轻松享受新设备带来的便利。wPCIe 7Gbps的带宽完全可以满足主流外设的基本带宽需求。
  最后,wPCIe还能实现外接无线。虽然目前wPCIe的带宽还不能完全满足高端显卡的需求,但对于GeForceGT220、RadeonHD5550这类低端入门级显卡还是足够的。而且通过wPCIe无线技术连接无线显卡,可有效减少移动设备的发热量,增加设备的续航时间,提升移动应用体验。
&&& 总结:期待wPCIe问世
  根据Wilocity公司的规划,wPCIe设备样品有望在今年二季度以后问世,并且我们所说的“DockingZone”将很可能作为类似移动扩展槽的设备成为wPCIe的第一批产品,届时我们将体验到统一接口的便利。相信随着wPCIe技术的进一步发展,未来的外围设备将很可能直接集成“DockingZone”,这样这些设备就可以直接通过无线连接计算机的南桥,在拥有高速无线连接的同时,彻底摆脱有线线缆的束缚,让我们享受到真正自由的无线互联新生活。
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