Назва покоління | Стандарт IEEE | Прийнятий | Максимальна швидкість з'єднання (Мбіт/c) | Смуги радіочастот (ГГц) |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 8 | 802.11bn | (2028) | ≤ 100000 | 2.4, 5, 6, 7, 42.5, 71 |
Wi-Fi 7 | 802.11be | (2024) | ≤ 46120 | 2.4, 5, 6 |
Wi-Fi 6E | 802.11ax | 2020 | ≤ 9608 | 6 |
Wi-Fi 6 | 2019 | 2.4, 5 | ||
Wi-Fi 5 | 802.11ac | 2014 | ≤ 6933 | 5 |
(Wi-Fi 4) | [en] | 2008 | ≤ 600 | 2.4, 5 |
(Wi-Fi 3)* | 802.11g | 2003 | ≤ 54 | 2.4 |
(Wi-Fi 2)* | [en] | 1999 | ≤ 54 | 5 |
(Wi-Fi 1)* | 802.11b | 1999 | ≤ 11 | 2.4 |
(Wi-Fi 0)* | [en] | 1997 | ≤ 2 | 2.4 |
* Назви Wi-Fi 0, 1, 2, 3 є широковживаними, однак неофіційні |
Стандарт IEEE 802.11g — це один із стандартів специфікації IEEE 802.11 для локальних безпровідних мереж у якому максимальна швидкість передачі становить 54 Мбіт/с у частотному діапазоні від 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц та використовуються OFDM, CCK та PBCC методи модуляції інформаційного сигналу.
Історія
Робота над специфікацією ІЕЕЕ 802.11g розпочалась у березні 2000 року коли була сформована дослідницька група по вивченню можливості підвищення швидкості передачі даних вище 20 Мбіт/с у діапазоні 2,4 ГГц. У листопаді цього ж року дослідницька група отримала статус штатної групи розробників і отримала позначення G. Через рік, розглянувши декілька альтернативних підходів, спеціалісти із дослідницької групи G запропонували використати систему кодування OFDM, яка пізніше була розглянута компанією Intersil. Як великі можливості новий стандарт IEEE 802.11g передбачував використання таких схем модуляції, як CCK-OFDM та PBCC, які були запропоновані компанією Texas Instruments. Однією із основних вимог які ставилися до специфікації IEEE 802.11g була сумісність із IEEE 802.11b.
Опис
Однією із важливих особливостей стандарту IEEE 802.11 є те, що всі безпровідні мережі на канальному рівні мають однакову архітектуру, а фізичний рівень для різних стандартів є різним. Саме на фізичному рівні визначаються можливості швидкості з'єднання, методів модуляції та кодування при передачі даних. Стандарт IEEE 802.11g передбачає різні швидкості для передачі даних: 1; 2; 5,5; 6; 9; 11; 12; 18; 22; 24; 33; 36; 48 и 54 Мбіт/с. Один із стандартів є обов'язковим (основним), а всі інші — допустимі, крім того для різних швидкостей застосовуються різні методи модуляції сигналу. Нижче у таблиці наведено відповідність швидкості передачі із методом модуляції сигналу для стандарту IEEE 802.11g.
Швидкість, Мбіт/с | Тип модуляції | |
---|---|---|
Обов'язкова | Допустима | |
1 | DSSS (послідовність Баркера) | |
2 | DSSS (послідовність Баркера) | |
5,5 | CCK | PBCC |
6 | OFDM | CCK-OFDM |
9 | OFDM, CCK-OFDM | |
11 | CCK | PBCC |
12 | OFDM | CCK-OFDM |
18 | OFDM, CCK-OFDM | |
22 | PBCC | |
24 | OFDM | CCK-OFDM |
33 | PBCC | |
36 | OFDM, CCK-OFDM | |
48 | OFDM, CCK-OFDM | |
54 | OFDM, CCK-OFDM |
Під час розробки стандарту 802.11g розглядались дві основних технології кодування: метод ортогонального частотного мультиплексування OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), який був запозичений із стандарту 802.11a, та метод двійкового пакетного згорткового кодування PBCC(Packet Binary Convolutional Coding). У результаті стандарт 802.11g містить: як базова застосовуються технології OFDM та CCK(Complementary Code Keying, додаткової кодової модуляції), а як допоміжна передбачено використання технології PBCC.
Використані методи модуляції
- Послідовність Баркера
Швидкість передачі 1 і 2 Мбіт/с для даного методу передбачена стандартом 802.11g як допустима швидкість передачі, яка також застосовується у стандартах 802.11b/b+. Для цих швидкостей використовується технологія розширення спектру DSSS методом прямої послідовності (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS). Основний принцип технології розширення спектру (Spread Spectrum, SS) полягає у тому, щоб від вузькосмугового спектру сигналу, який виникає при потенціальному кодуванні, перейти до широкосмугового спектру, що дозволяє значно підвищити завадостійкість даних при передачі. При потенціальному кодуванні біти передаються прямокутними імпульсами напруги шириною Т, при цьому ширина спектру сигналу обернено пропорційна тривалості імпульсу. При цьому чим менша тривалість імпульсу, тим більший спектральний діапазон займає такий сигнал. Щоб підвищити завадостійкість сигналу, який передається можна скористатись методом переходу до широкосмугового сигналу, додавши надлишок у вихідний сигнал. Для цього у кожний передаючий біт вставляють відповідний код, який складається із послідовності так званих чипів. Це означає, що інформаційний біт розбивається на послідовність менших імпульсів-чипів у результаті чого спектр сигналу значно розширюється. Таке кодування часто називають шумоподібним.
Виникає питання: для чого ускладнювати первісний сигнал, якщо в результаті він нічим не відрізняється від шуму? Справа в тому, що кодові послідовності чипів володіють унікальною властивістю автокореляції. При цьому можна підібрати таку послідовність чипів, для якої функція автокореляції, що відображає ступінь подібності функції самої собі через певний часовий інтервал, буде мати різко виражений пік лише для одного моменту часу. Таким чином, функція буде подібна самій собі тільки для одного моменту часу і зовсім не схожа на саму себе для всіх інших моментів часу. Одна з найбільш відомих таких послідовностей — код Баркера завдовжки в 11 чипів. Код Баркера володіє найкращими серед відомих псевдовипадкових послідовностей властивостями шумоподобного, що й зумовило його широке застосування. Для передачі одиничного і нульового символів повідомлення використовуються відповідно пряма і інверсна послідовності Баркера. У приймачі отриманий сигнал множиться на код Баркера (обчислюється кореляційний функція сигналу), в результаті чого він стає вузькосмуговим, тому його фільтрують у вузькій смузі частот, рівної подвоєною швидкості передачі. Навпаки: будь-яка перешкода, потрапляє в смугу вихідного широкосмугового сигналу, після множення на код Баркера стає широкосмуговою, а у вузьку інформаційну смугу потрапляє лише частина перешкоди. За потужністю приблизно в 11 разів менша, ніж перешкода на вході приймача. Основний сенс застосування коду Баркера полягає в тому, щоб гарантувати високий ступінь достовірності прийнятої інформації і при цьому передавати сигнал практично на рівні перешкод. Технологія розширення спектру кодами Баркера використовується для швидкості передачі як 1, такі 2 Мбіт/с. Розходження цих двох режимів передачі полягає в методах модуляції сигналу. При передачі даних на швидкості 1 Мбіт/с застосовується двійкова відносна фазова модуляція (Differential Binary Phase Shift Keying, DBPSK). Нагадаємо, що при фазової модуляції для передачі логічних нулів і одиниць використовують сигнали однієї і тієї ж частоти і амплітуди, але зміщені відносно один одного по фазі. При відносній фазової модуляції (також іменується відносною фазовою маніпуляцією) кодування інформації відбувається за рахунок зсуву фази відносно попереднього стану сигналу. При відносній двійковій фазової модуляції зміна фази сигналу може приймати всього два значення: 0 і 180°. Наприклад, при передачі логічного нуля фаза може не змінюватися (зрушення рівний 0), а при передачі логічної одиниці зсув фази становить 180°. Враховуючи, що ширина спектру прямокутного імпульсу обернено пропорційна його тривалості (а точніше, 2/T), неважко порахувати, що за інформаційної швидкості 1 Мбіт/с швидкість проходження окремих чипів послідовності Баркера складе 11Ѕ106 чип/с, а ширина спектра — 22 МГц, так як тривалість одного чипа становить 1/11 мкс.
При передачі даних на швидкості 2 Мбіт/с замість двійковій відносної фазової модуляції використовується квадратурна відносна фазова модуляція (Differential Quadrature Phase Shift Keying, DQPSK). Її відмінність від двійковій відносної фазової модуляції полягає в тому, що зміна фази може приймати чотири різних значення: 0, 90, 180 і 270 °. Застосування чотирьох можливих значень зміни фази дозволяє закодувати в одному дискретному символі послідовність двох інформаційних бітів (так званий дібіт), оскільки послідовність двох бітів може мати лише чотири різні комбінації: 00, 01, 10 і 11. Але це означає, що рівно в два рази підвищується і швидкість передачі даних, тобто бітова швидкість в два рази вище символьної. Таким чином, за інформаційної швидкості 2 Мбіт/с символьна швидкість становить 1Ѕ106 символів за секунду. Важливо, що швидкість проходження окремих чипів послідовності Баркера буде дорівнює, як і колись, 11Ѕ106 чип/с, а ширина спектра сигналу — 22 МГц, тобто стільки ж, як і при швидкості 1 Мбіт/с.
- Комплементарні ССК послідовності
У стандарті 802.11b/b+, крім швидкості 1 і 2 Мбіт/с, допустимою є також швидкості 5,5 і 11 Мбіт/с. Для того, щоб працювати на таких швидкостях використовують інший спосіб розширення спектру, тут замість шумоподібних послідовностей Баркера застосовуються комплементарні коди ССК(Complementary Code Keying, CCK). Однак, крім функції розширення спектру, CCK-послідовності мають і інше призначення. На відміну від 11-чипових послідовностей Баркера, яких існує всього два варіанти (пряма і інверсна) для кодування логічного нуля і одиниці, варіантів CCK-послідовностей значно більше. Використання різних CCK-послідовностей дозволяє кодувати в одному символі не один біт, а більше, тобто збільшувати інформаційну швидкість передачі. В загальному у стандарті 802.11g застосовуються 64 різних комплементарних послідовностей, що дозволяє кодувати 8 біт на один символ для швидкості 11 Мбіт/с та 4 біт на символ для швидкості 5,5 Мбіт/с, при цьому символьна швидкість становить 1,385S106 символів на секунду.
Комплементарними прийнято називати такі послідовності, для яких сума їх автокореляційних функцій для будь-якого циклічного зсуву, відмінного від нуля, завжди дорівнює нулю. Остання обставина дозволяє легко виділяти ці послідовності на рівні шуму, що значною мірою збільшує завадостійкість при передачі даних.
- Двійкове пакетне згорткове кодування PBCC
Крім комплементарних ССК послідовностей у стандарті IEEE 802.11g для швидкості 5,5 та 11 Мбіт/с передбачено використання технології двійкового пакетного згорткового кодування PBCC. У основі методу PBCC лежить так зване згорткове кодування зі швидкістю 1/2. Під даним кодуванням розуміють те, що вхідній послідовності бітів ставиться у відповідність (по визначеному алгоритму) вихідна послідовність бітів, причому значення кожного біта вихідної послідовності залежить від декількох значень вхідних бітів. Для того, щоб значення вихідного біта залежало від декількох вхідних у згортковому кодері застосовуються запамятовуючі комірки та логічні елементи XOR. Крім того будь-який згортковий кодер визначає певну кількість надлишковості, що зумовлює достатню завадостійкість закодованої інформації.
У протоколі 802.11g використовуються згорткові кодери, що складаються з шести запам'ятовуючих осередків.
- Пунктурне кодування. Швидкості передачі 22 і 33 Мбіт/с
Опціонально в протоколі 802.11g технологія двійкового пакетного згорткового кодування PBCC може застосовуватися при швидкостях передачі 22 і 33 Мбіт/с. Відзначимо, що швидкість 22 Мбіт/с при використанні технології PBCC передбачена і в стандарті 802.11b +. При швидкості 22 Мбіт/с, в порівнянні з вже розглянутої нами схемою PBCC, є два відмінності. Насамперед, застосовується не квадратична, а 8-позиційна фазова модуляція 8 -PSK, тобто фаза сигналу може приймати вісьмох різних значень. Це дозволяє водному символі кодувати вже не два, а три біти і, отже, збільшити інформаційну швидкість передачі. Крім згорткового кодера в схему доданий пунктурному кодер (Puncture). Сенс такого рішення досить простий: надмірність згорткового кодера рівна 2 (на кожен вхідний біт припадають два вихідних) достатня висока і за певних умов помеховой обстановки є зайвою, тому можна зменшити надмірність, щоб, приміром, кожним двом вхідним бітам відповідали три вихідних. Для цього можна, звичайно, розробити відповідний сверточних кодер, але краще додати в схему блок, який буде просто знищувати зайві біти.
Джерела та література
- В.Вишневский, С.Портной, И.Шахнович. Энциклопедия WiMAX, путь к 4G. — Москва 2009
- Д.Абрагин. Телекоммуникационные сети нового поколения. — Первая миля 2009, № 2, с.28-31
- Brydon A., Heath M. Wireless broadband forecasts for 2008—2015. Analysys Mason 2008
- MCS table (updated with 80211ax data rates). semfionetworks.com. 11 квітня 2019. Процитовано 18 квітня 2023.(англ.)
- Wi-Fi 6E визначає роботу лише в діапазоні 6 ГГц. Робота в діапазонах 5 і 2.4 ГГц визначається в Wi-Fi 6.
- 802.11ac визначає роботу лише в діапазоні 5 ГГц. Робота в діапазоні 2.4 ГГц визначається в 802.11n.
- Kastrenakes, Jacob (3 жовтня 2018). Wi-Fi Now Has Version Numbers, and Wi-Fi 6 Comes Out Next Year. theverge.com. Процитовано 18 квітня 2023.(англ.)
- Wi-Fi Generation Numbering. electronics-notes.com. Процитовано 18 квітня 2023.(англ.)
- Phillips, Gavin (13 September 2022). The Most Common Wi-Fi Standards and Types, Explained. makeuseof.com. Процитовано 18 квітня 2023.(англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pokolinnya Wi Fi Nazva pokolinnya Standart IEEE Prijnyatij Maksimalna shvidkist z yednannya Mbit c Smugi radiochastot GGc Wi Fi 8 802 11bn 2028 100000 2 4 5 6 7 42 5 71 Wi Fi 7 802 11be 2024 46120 2 4 5 6 Wi Fi 6E 802 11ax 2020 9608 6 Wi Fi 6 2019 2 4 5 Wi Fi 5 802 11ac 2014 6933 5 Wi Fi 4 en 2008 600 2 4 5 Wi Fi 3 802 11g 2003 54 2 4 Wi Fi 2 en 1999 54 5 Wi Fi 1 802 11b 1999 11 2 4 Wi Fi 0 en 1997 2 2 4 Nazvi Wi Fi 0 1 2 3 ye shirokovzhivanimi odnak neoficijni Standart IEEE 802 11g ce odin iz standartiv specifikaciyi IEEE 802 11 dlya lokalnih bezprovidnih merezh u yakomu maksimalna shvidkist peredachi stanovit 54 Mbit s u chastotnomu diapazoni vid 2 4 GGc do 2 4835 GGc ta vikoristovuyutsya OFDM CCK ta PBCC metodi modulyaciyi informacijnogo signalu IstoriyaRobota nad specifikaciyeyu IEEE 802 11g rozpochalas u berezni 2000 roku koli bula sformovana doslidnicka grupa po vivchennyu mozhlivosti pidvishennya shvidkosti peredachi danih vishe 20 Mbit s u diapazoni 2 4 GGc U listopadi cogo zh roku doslidnicka grupa otrimala status shtatnoyi grupi rozrobnikiv i otrimala poznachennya G Cherez rik rozglyanuvshi dekilka alternativnih pidhodiv specialisti iz doslidnickoyi grupi G zaproponuvali vikoristati sistemu koduvannya OFDM yaka piznishe bula rozglyanuta kompaniyeyu Intersil Yak veliki mozhlivosti novij standart IEEE 802 11g peredbachuvav vikoristannya takih shem modulyaciyi yak CCK OFDM ta PBCC yaki buli zaproponovani kompaniyeyu Texas Instruments Odniyeyu iz osnovnih vimog yaki stavilisya do specifikaciyi IEEE 802 11g bula sumisnist iz IEEE 802 11b OpisOdniyeyu iz vazhlivih osoblivostej standartu IEEE 802 11 ye te sho vsi bezprovidni merezhi na kanalnomu rivni mayut odnakovu arhitekturu a fizichnij riven dlya riznih standartiv ye riznim Same na fizichnomu rivni viznachayutsya mozhlivosti shvidkosti z yednannya metodiv modulyaciyi ta koduvannya pri peredachi danih Standart IEEE 802 11g peredbachaye rizni shvidkosti dlya peredachi danih 1 2 5 5 6 9 11 12 18 22 24 33 36 48 i 54 Mbit s Odin iz standartiv ye obov yazkovim osnovnim a vsi inshi dopustimi krim togo dlya riznih shvidkostej zastosovuyutsya rizni metodi modulyaciyi signalu Nizhche u tablici navedeno vidpovidnist shvidkosti peredachi iz metodom modulyaciyi signalu dlya standartu IEEE 802 11g Shvidkist Mbit s Tip modulyaciyi Obov yazkova Dopustima 1 DSSS poslidovnist Barkera 2 DSSS poslidovnist Barkera 5 5 CCK PBCC 6 OFDM CCK OFDM 9 OFDM CCK OFDM 11 CCK PBCC 12 OFDM CCK OFDM 18 OFDM CCK OFDM 22 PBCC 24 OFDM CCK OFDM 33 PBCC 36 OFDM CCK OFDM 48 OFDM CCK OFDM 54 OFDM CCK OFDM Pid chas rozrobki standartu 802 11g rozglyadalis dvi osnovnih tehnologiyi koduvannya metod ortogonalnogo chastotnogo multipleksuvannya OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing yakij buv zapozichenij iz standartu 802 11a ta metod dvijkovogo paketnogo zgortkovogo koduvannya PBCC Packet Binary Convolutional Coding U rezultati standart 802 11g mistit yak bazova zastosovuyutsya tehnologiyi OFDM ta CCK Complementary Code Keying dodatkovoyi kodovoyi modulyaciyi a yak dopomizhna peredbacheno vikoristannya tehnologiyi PBCC Vikoristani metodi modulyaciyiPoslidovnist Barkera Shvidkist peredachi 1 i 2 Mbit s dlya danogo metodu peredbachena standartom 802 11g yak dopustima shvidkist peredachi yaka takozh zastosovuyetsya u standartah 802 11b b Dlya cih shvidkostej vikoristovuyetsya tehnologiya rozshirennya spektru DSSS metodom pryamoyi poslidovnosti Direct Sequence Spread Spectrum DSSS Osnovnij princip tehnologiyi rozshirennya spektru Spread Spectrum SS polyagaye u tomu shob vid vuzkosmugovogo spektru signalu yakij vinikaye pri potencialnomu koduvanni perejti do shirokosmugovogo spektru sho dozvolyaye znachno pidvishiti zavadostijkist danih pri peredachi Pri potencialnomu koduvanni biti peredayutsya pryamokutnimi impulsami naprugi shirinoyu T pri comu shirina spektru signalu oberneno proporcijna trivalosti impulsu Pri comu chim mensha trivalist impulsu tim bilshij spektralnij diapazon zajmaye takij signal Shob pidvishiti zavadostijkist signalu yakij peredayetsya mozhna skoristatis metodom perehodu do shirokosmugovogo signalu dodavshi nadlishok u vihidnij signal Dlya cogo u kozhnij peredayuchij bit vstavlyayut vidpovidnij kod yakij skladayetsya iz poslidovnosti tak zvanih chipiv Ce oznachaye sho informacijnij bit rozbivayetsya na poslidovnist menshih impulsiv chipiv u rezultati chogo spektr signalu znachno rozshiryuyetsya Take koduvannya chasto nazivayut shumopodibnim Vinikaye pitannya dlya chogo uskladnyuvati pervisnij signal yaksho v rezultati vin nichim ne vidriznyayetsya vid shumu Sprava v tomu sho kodovi poslidovnosti chipiv volodiyut unikalnoyu vlastivistyu avtokorelyaciyi Pri comu mozhna pidibrati taku poslidovnist chipiv dlya yakoyi funkciya avtokorelyaciyi sho vidobrazhaye stupin podibnosti funkciyi samoyi sobi cherez pevnij chasovij interval bude mati rizko virazhenij pik lishe dlya odnogo momentu chasu Takim chinom funkciya bude podibna samij sobi tilki dlya odnogo momentu chasu i zovsim ne shozha na samu sebe dlya vsih inshih momentiv chasu Odna z najbilsh vidomih takih poslidovnostej kod Barkera zavdovzhki v 11 chipiv Kod Barkera volodiye najkrashimi sered vidomih psevdovipadkovih poslidovnostej vlastivostyami shumopodobnogo sho j zumovilo jogo shiroke zastosuvannya Dlya peredachi odinichnogo i nulovogo simvoliv povidomlennya vikoristovuyutsya vidpovidno pryama i inversna poslidovnosti Barkera U prijmachi otrimanij signal mnozhitsya na kod Barkera obchislyuyetsya korelyacijnij funkciya signalu v rezultati chogo vin staye vuzkosmugovim tomu jogo filtruyut u vuzkij smuzi chastot rivnoyi podvoyenoyu shvidkosti peredachi Navpaki bud yaka pereshkoda potraplyaye v smugu vihidnogo shirokosmugovogo signalu pislya mnozhennya na kod Barkera staye shirokosmugovoyu a u vuzku informacijnu smugu potraplyaye lishe chastina pereshkodi Za potuzhnistyu priblizno v 11 raziv mensha nizh pereshkoda na vhodi prijmacha Osnovnij sens zastosuvannya kodu Barkera polyagaye v tomu shob garantuvati visokij stupin dostovirnosti prijnyatoyi informaciyi i pri comu peredavati signal praktichno na rivni pereshkod Tehnologiya rozshirennya spektru kodami Barkera vikoristovuyetsya dlya shvidkosti peredachi yak 1 taki 2 Mbit s Rozhodzhennya cih dvoh rezhimiv peredachi polyagaye v metodah modulyaciyi signalu Pri peredachi danih na shvidkosti 1 Mbit s zastosovuyetsya dvijkova vidnosna fazova modulyaciya Differential Binary Phase Shift Keying DBPSK Nagadayemo sho pri fazovoyi modulyaciyi dlya peredachi logichnih nuliv i odinic vikoristovuyut signali odniyeyi i tiyeyi zh chastoti i amplitudi ale zmisheni vidnosno odin odnogo po fazi Pri vidnosnij fazovoyi modulyaciyi takozh imenuyetsya vidnosnoyu fazovoyu manipulyaciyeyu koduvannya informaciyi vidbuvayetsya za rahunok zsuvu fazi vidnosno poperednogo stanu signalu Pri vidnosnij dvijkovij fazovoyi modulyaciyi zmina fazi signalu mozhe prijmati vsogo dva znachennya 0 i 180 Napriklad pri peredachi logichnogo nulya faza mozhe ne zminyuvatisya zrushennya rivnij 0 a pri peredachi logichnoyi odinici zsuv fazi stanovit 180 Vrahovuyuchi sho shirina spektru pryamokutnogo impulsu oberneno proporcijna jogo trivalosti a tochnishe 2 T nevazhko porahuvati sho za informacijnoyi shvidkosti 1 Mbit s shvidkist prohodzhennya okremih chipiv poslidovnosti Barkera sklade 11Ѕ106 chip s a shirina spektra 22 MGc tak yak trivalist odnogo chipa stanovit 1 11 mks Pri peredachi danih na shvidkosti 2 Mbit s zamist dvijkovij vidnosnoyi fazovoyi modulyaciyi vikoristovuyetsya kvadraturna vidnosna fazova modulyaciya Differential Quadrature Phase Shift Keying DQPSK Yiyi vidminnist vid dvijkovij vidnosnoyi fazovoyi modulyaciyi polyagaye v tomu sho zmina fazi mozhe prijmati chotiri riznih znachennya 0 90 180 i 270 Zastosuvannya chotiroh mozhlivih znachen zmini fazi dozvolyaye zakoduvati v odnomu diskretnomu simvoli poslidovnist dvoh informacijnih bitiv tak zvanij dibit oskilki poslidovnist dvoh bitiv mozhe mati lishe chotiri rizni kombinaciyi 00 01 10 i 11 Ale ce oznachaye sho rivno v dva razi pidvishuyetsya i shvidkist peredachi danih tobto bitova shvidkist v dva razi vishe simvolnoyi Takim chinom za informacijnoyi shvidkosti 2 Mbit s simvolna shvidkist stanovit 1Ѕ106 simvoliv za sekundu Vazhlivo sho shvidkist prohodzhennya okremih chipiv poslidovnosti Barkera bude dorivnyuye yak i kolis 11Ѕ106 chip s a shirina spektra signalu 22 MGc tobto stilki zh yak i pri shvidkosti 1 Mbit s Komplementarni SSK poslidovnosti U standarti 802 11b b krim shvidkosti 1 i 2 Mbit s dopustimoyu ye takozh shvidkosti 5 5 i 11 Mbit s Dlya togo shob pracyuvati na takih shvidkostyah vikoristovuyut inshij sposib rozshirennya spektru tut zamist shumopodibnih poslidovnostej Barkera zastosovuyutsya komplementarni kodi SSK Complementary Code Keying CCK Odnak krim funkciyi rozshirennya spektru CCK poslidovnosti mayut i inshe priznachennya Na vidminu vid 11 chipovih poslidovnostej Barkera yakih isnuye vsogo dva varianti pryama i inversna dlya koduvannya logichnogo nulya i odinici variantiv CCK poslidovnostej znachno bilshe Vikoristannya riznih CCK poslidovnostej dozvolyaye koduvati v odnomu simvoli ne odin bit a bilshe tobto zbilshuvati informacijnu shvidkist peredachi V zagalnomu u standarti 802 11g zastosovuyutsya 64 riznih komplementarnih poslidovnostej sho dozvolyaye koduvati 8 bit na odin simvol dlya shvidkosti 11 Mbit s ta 4 bit na simvol dlya shvidkosti 5 5 Mbit s pri comu simvolna shvidkist stanovit 1 385S106 simvoliv na sekundu Komplementarnimi prijnyato nazivati taki poslidovnosti dlya yakih suma yih avtokorelyacijnih funkcij dlya bud yakogo ciklichnogo zsuvu vidminnogo vid nulya zavzhdi dorivnyuye nulyu Ostannya obstavina dozvolyaye legko vidilyati ci poslidovnosti na rivni shumu sho znachnoyu miroyu zbilshuye zavadostijkist pri peredachi danih Dvijkove paketne zgortkove koduvannya PBCC Krim komplementarnih SSK poslidovnostej u standarti IEEE 802 11g dlya shvidkosti 5 5 ta 11 Mbit s peredbacheno vikoristannya tehnologiyi dvijkovogo paketnogo zgortkovogo koduvannya PBCC U osnovi metodu PBCC lezhit tak zvane zgortkove koduvannya zi shvidkistyu 1 2 Pid danim koduvannyam rozumiyut te sho vhidnij poslidovnosti bitiv stavitsya u vidpovidnist po viznachenomu algoritmu vihidna poslidovnist bitiv prichomu znachennya kozhnogo bita vihidnoyi poslidovnosti zalezhit vid dekilkoh znachen vhidnih bitiv Dlya togo shob znachennya vihidnogo bita zalezhalo vid dekilkoh vhidnih u zgortkovomu koderi zastosovuyutsya zapamyatovuyuchi komirki ta logichni elementi XOR Krim togo bud yakij zgortkovij koder viznachaye pevnu kilkist nadlishkovosti sho zumovlyuye dostatnyu zavadostijkist zakodovanoyi informaciyi U protokoli 802 11g vikoristovuyutsya zgortkovi koderi sho skladayutsya z shesti zapam yatovuyuchih oseredkiv Shema zgortkovogo kodera K 7 shvidkist koduvannya dorivnyuye 1 2 Punkturne koduvannya Shvidkosti peredachi 22 i 33 Mbit s Opcionalno v protokoli 802 11g tehnologiya dvijkovogo paketnogo zgortkovogo koduvannya PBCC mozhe zastosovuvatisya pri shvidkostyah peredachi 22 i 33 Mbit s Vidznachimo sho shvidkist 22 Mbit s pri vikoristanni tehnologiyi PBCC peredbachena i v standarti 802 11b Pri shvidkosti 22 Mbit s v porivnyanni z vzhe rozglyanutoyi nami shemoyu PBCC ye dva vidminnosti Nasampered zastosovuyetsya ne kvadratichna a 8 pozicijna fazova modulyaciya 8 PSK tobto faza signalu mozhe prijmati vismoh riznih znachen Ce dozvolyaye vodnomu simvoli koduvati vzhe ne dva a tri biti i otzhe zbilshiti informacijnu shvidkist peredachi Krim zgortkovogo kodera v shemu dodanij punkturnomu koder Puncture Sens takogo rishennya dosit prostij nadmirnist zgortkovogo kodera rivna 2 na kozhen vhidnij bit pripadayut dva vihidnih dostatnya visoka i za pevnih umov pomehovoj obstanovki ye zajvoyu tomu mozhna zmenshiti nadmirnist shob primirom kozhnim dvom vhidnim bitam vidpovidali tri vihidnih Dlya cogo mozhna zvichajno rozrobiti vidpovidnij svertochnih koder ale krashe dodati v shemu blok yakij bude prosto znishuvati zajvi biti Dzherela ta literaturaV Vishnevskij S Portnoj I Shahnovich Enciklopediya WiMAX put k 4G Moskva 2009 D Abragin Telekommunikacionnye seti novogo pokoleniya Pervaya milya 2009 2 s 28 31 Brydon A Heath M Wireless broadband forecasts for 2008 2015 Analysys Mason 2008 MCS table updated with 80211ax data rates semfionetworks com 11 kvitnya 2019 Procitovano 18 kvitnya 2023 angl Wi Fi 6E viznachaye robotu lishe v diapazoni 6 GGc Robota v diapazonah 5 i 2 4 GGc viznachayetsya v Wi Fi 6 802 11ac viznachaye robotu lishe v diapazoni 5 GGc Robota v diapazoni 2 4 GGc viznachayetsya v 802 11n Kastrenakes Jacob 3 zhovtnya 2018 Wi Fi Now Has Version Numbers and Wi Fi 6 Comes Out Next Year theverge com Procitovano 18 kvitnya 2023 angl Wi Fi Generation Numbering electronics notes com Procitovano 18 kvitnya 2023 angl Phillips Gavin 13 September 2022 The Most Common Wi Fi Standards and Types Explained makeuseof com Procitovano 18 kvitnya 2023 angl