802.11b协议的直接序列扩频的DSP实现(精)

802.11b协议的直接序列扩频的DSP实现

摘要:阐述802.11b协议的直接序列扩频的特点及其在不同传输速率下的扩频原理。针对在DSP上如何实现扩频功能、如何针对DSP的架构优化程序,减少硬件开销,提出改进的方法。

关键词:802.11b; 直接序列扩频:DSP

1 引言

近年来,计算机无线网络的逐渐成熟和飞速发展使之迅速地渗透和普及到社会的各个领域.并在许多方面改变了人们原有的生活方式和生活观念。IEEE早在1999年就推出802.11b标准,目前主流的无线网卡均能够支持802.11b标准。

IEEE802.11b协议[11(Higher—Speed Physical Layer Extension in the

2.4 GHz Band)是对802.11协议的修改和补充,其物理层部分在原来的1Mb/s和2Mb/s传输速率之外,增加了5.5Mb/s和11Mb/s的高速率DSSS的方案。研究表明,DSSS系统比FHSS系统具有更好的误码性能和传输距离.但因QPSK不具有恒包络特性,需要用线性功率放大器。故适用于高性能系统。

2 802.1lb协议中的直接序列扩频

80211b的DSSS系统在1Mb/s和2Mb/s时采用长度为11的Barker码扩频,1Mb/s采用DBPSK调制,2Mb/s采用DQPSK调制。5.5Mb/s和11Mb/s则采用了CCK调制,CCK调制即C0mplelTIentary Code Keying(补码键控)调制。

对于一对由二个元素组成的等长度序列,如果它们对于任何给定的分割,一个序列中相同的元素对和另外一个序列中不同的元素对的数量相等,那么这二个序列就是补码序列。补码序列有很强的位置对称性,自相关性强,互相关性很弱,非常适于作为扩频通信中的伪随机序列码。如果补码序列的元素具有相位参数的复数,那么构成的补码序列就是多相补码序列。IEEE802.11b中的CCK调制采用的就是多相补码序列,其定义的码组就是一个包含4种相位0、π/2、π、-π/2的复数码组。也就是说它的元素是{1,-1,j,-j}其中之一。

IEEE802.11b所采用的CCK码字最早是由Richard van Nee[2]定义的。以一个互补对作为核(kernel),其他互补序列都是由这个核推演出来的。长度为N的二个不同的互补码之间的最小距离为N/2(N=8)个符号。如果N/2个符号最小相位旋转是2π/M,其中M是可能的相位的数量。那么最小欧式距离为

CCK码字在多径信道下的距离也是比较大的,这说明它是一种适合用于多径信道的分组码[3]。 下面列出的公式是802.11b协议所规定的CCK调制中所使用的补码序列的产生公式:

根据这个公式得到的一个长度为8的序列就是用来调制载波进行扩频的补码序列。

图1是对这4种调制方式的总结和比较[4]。

3 基于DSP的扩频功能的实现及优化

3.1测试环境的搭建

笔者采用上海正诺电子的专用指令集DSP来实现基带的处理,其运算速度可以达到160MI/s,能进行矢量的乘累加。调试开发的环境便是基于这种DSP的实验板,采用DSP+单片机的结构。单片机是Atmel公司的。megal28型机,用来管理系统级事务,包括DSP代码加载、参数传递、上位PC的RS232通信、键盘和显示界面的管理。DSP专司基带信号的处理。此外,通过泰克公司的TLA721型逻辑分析仪(加载了TLA7PG2码型发生器模块)来直接向DSP提供信号和接收处理完的信号。

3.2具体过程的实现

按照802.11b协议中对Long PLCP PPDU格式帧结构的定义,preamble中包含128bit的同步码,preamble和header都以1Mb/s的速率发送。Payload数据的发送速率由signal决定。

通过逻辑分析仪向DSP发送MPDU数据包,经过I)SP处理后变成PPDU发送.发送的PPDU由逻辑分析仪接收并传给DSP。最后,DSP能够正确完成接收功能,将一开始发送的数据准确地还原出来。

发送和接收的具体程序流程如图2所示。

3.3Barker序列针对该DSP的改进

如果直接按照协议来做,对于lMb/s,2Mb/s速率时的扩频,是直接乘以一组11个chip的barker序列,即+1,一1,+1,+1,一1,+1,+l,+1,一1,一l,一1,那么,就应该把.barkei·序列直接存放在DSP的Flash中,然后将要发送的数据经过DBPSK或者DOPSK编码之后再和barker序列相乘,来完成信号的扩频。

在实现802.11b协议功能的时候,笔者针对这种DSP在程序上作了改进。因为它是一块fractional类型的定点DSP,小数点在符号位的后面,所以在存储barker序列的时候,将+1改为+0.5即0x00004000(高16位代表虚部,低16位代表实部,下同),将-1改为-0.5,即Ox0000C000进行存储。这样,仍然保留了barker-序列的扩频特性,又不用不断地进行移位定标和截尾操作以防止溢出。

图2

3.4 CCK调制表的压缩

对于5.5Mb/s和11Mb/s采用的CCK调制,不是直接通过和barker序列相乘来实现扩频,而是在CCK调制的过程中完成扩频。5.5Mb/s时,1个symbol发送4个bit,前2位bit(d0,d1)是DQPSK调制,后2位bit(d2,d3)是CCK调制,那么2位bit对应的CCK调制结果就有4组码字:11Mb/s时,1个symbol发送8个bit,前2位bit(d0,d1)是DCQPSK调制,后6位bit(d2,d3,d4,d5,d6,d7)是CCK调制,那么6位bit对应的CCK调制结果就有64种码字。每一组码字有8个chip,而每个chip占用一个单元的:Flash空间.那么5.5Mb/s和11Mb/s时CCK调制表就将占用(64+4)×8=544个单元的:Flash空间,对于紧张的DSP片内Flash来说无疑显得很大。

本设计采用了一种比较巧妙的办法来解决空间问题:最后CCK调制表中的每组chip无非都是由+1,-1,+j,-j组成的,对应Flash中的存储形式为Ox00004000,Ox0000C000,Ox40000000.OxC0000000。先将这4组数依次存在Flash中,寻址方式采用相对寻址,那么地址偏移量只需要2个bit:00,01,10,1l。以1lMbps的CCK调制为例,{d2,d3,d4,d5,d6,d7}对应64个数,比如要发送{0,l,1,0,1,0},对应的CCK调制结果为{j,1,-j,1,-j,-l,-j,1},共8个数据,每个数据需要2个bit来进行相对寻址。这一组共需要16个bit,只需要Flash的一个单元的实部就可以存下。{0,1,1,0,1,0}即为十进制的22,那么,可以先设定一个地址基准,然后把对应的16个bit存放在偏移量为22的那个Flash单元中,在调制时,只需把需要发送的数作为相对寻址的偏移量.找到对应的Flash单元里的16个bit,然后再解压缩出对应的那组CCK码字,就可以完成CCK的调制了。这样,就用64个Flash单元而不是512个Flash单元完成了CCK调制表的存储。

采用了这些简化、优化措施及编程技巧,占用了更少的Flash空间,实现了更高的精度和稳定性。当然,本设计仅仅完成了802.11b最基本的发送和接收功能,可以再加入信道均衡和信道编码等功能,通信质量就可进一步提高。

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直接序列扩频通信的设计与仿真设计

直接序列扩频通信的设计与仿真设计

1 / 22 摘 要

本次课程设计利用Matlab/Simulink对直接序列扩频系统进行了仿真,并对仿真结果做了详细的讲解分析。首先对直接序列扩频系统原理进行介绍,然后基于Simulink做了扩频仿真模型;AWGN信道模型;BPSK的调制与解调的仿真模型,还有它们的仿真波形和频谱分析,以与研究整个系统的抗干扰性能。

关键词:通信系统;直接序列扩频;频谱分析

目 录

前言1

1.设计原理1

1.1扩频通信概念与分类1

1.2直接序列扩频的基本原理2

2.详细设计步骤3

2.1扩频模块的概述3

2.2扩频仿真模型的设计4

2.3AWGN信道的设计5

2.4BPSK的调制解调的设计5

3.扩频码序列7

3.1码序列的相关性7

3.2 m序列10

3.3 Gold码序列14

4.仿真结果与其分析17

4.1扩频仿真模型结果与分析18

4.2AWGN信道仿真结果与分析18

4.3BPSK调制解调仿真结果与分析19

总结20

参考文献21 1 / 22 前 言

直接序列扩频(DSSS— Direct Sequence Spread Spectrum)技术是当今人们所熟知的扩频技术之一。这种技术是将要发送的信息用伪随机码(PN码)扩展到一个很宽的频带上去,在接收端,用与发端扩展用的一样的伪随机码对接收到的扩频信号进行相关处理,恢复出发送的信息。

它是二战期间开发的,最初的用途是为军事通信提供安全保障, 是美军重要的无线通信技术。这种技术使敌人很难探测到信号。即便探测到信号,如果不知道正确的编码,也不可能将噪声信号重新汇编成原始的信号。有关扩频通信技术的观点是在1941年由好莱坞女演员Hedy Lamarr 和钢琴家George Antheil提出的。基于对鱼雷控制的安全无线通信的思路,他们申请了美国专利#2.292.387。不幸的是,当时该技术并没有引起美国军方的重视,直到十九世纪八十年代才引起关注,将它用于敌对环境中的无线通信系统。

直接序列扩频系统设计

直接序列扩频系统设计

扩频通信技术实现方法的研究和设计

——DS直接序列扩频

专业:通信工程

班级:2002级1班

姓名:佟 岩

沈阳大学毕业设计(论文) No 目 录

引言 3

1扩频通信系统 6

1.1扩展频谱通信的定义 6

1.2扩频通信的理论基础 6

1.3扩频通信的主要性能指标 8

1.4扩频通信的主要特点 10

1.5频谱扩展的实现和直接序列扩频 13

1.6扩频系统需要满足以下几个条件 17

1.7扩频通信特征 17

2直序扩频通信系统 18

2.1直序扩频通信系统框图 18

2.2直接序列扩频信号的产生原理 18

2.3直接序列扩频原理 20

2.4直接序列扩频信号的实现方法 21

3用编程来实现直序扩频通信系统 23

3.1直接序列扩频系统与PSK调制 23

直接序列扩频的基本原理

直接序列扩频的基本原理

直接序列扩频的基本原理

所谓直接序列扩频(DS),就是直接用具有高速率的扩频码序列在发送端

去扩展信号的频谱。而接收端,用相同的扩频码序列进行解扩,把展宽的扩频信

号还原成原始信息。图4-1示出了直扩通信系统的原理方框图

图4-1 直扩通信系统的组成框图

信息 信码m(t) BPSK调制

载波 PN 码

扩频解调

本地PN码 BPSK解调

本地载波

在发送端输入信息码元m(t),它是二进制数据,图中为0、1两个码元,

其码元宽度为bT。加入扩频解调器,图中为模2加法器,扩频码为一个伪随机码

(PN码),记作p(t)。伪码的波形如图 4-2 中的第(2)个波形,其码元宽

度为pT,且取bT=16pT。通常在DS系统中,伪码的速率pR远远大于信码速率mR,

即ctmtptpRmR,也就是说,伪码的宽度远远小于信码的宽度,

即pTbT,这样才能展宽频谱。模2加法器的运算规则可用下式表示

ctmtpt

(4—9)

当m(t)与p(t)符号相同时,c(t)为0;而当m(t)与p(t)不同时,

则为1。c(t)的波形如图4-2所示中的第(3)个波形。由图可见,当信码m(t)pTbT000

000 (3)ctmtpt

000000 (4)载波

000000

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 (1)信码m(t)

(2)伪码p(t)

(5)PSK已调波1st

(7)2st相位 (6)1st相位

(9)解调输出 (8)中频调相

图4-2 直扩通信系统的主要相位或波形 为0时,c(t)与p(t)相同;而当信码m(t)为1时,则c(t)为p(t)取反

既是。显然,包含信码的c(t)其码元宽度已变成了pT,即已进行了频谱扩展。

其扩展处理增益也可用下式表示

IEEE802协议

IEEE802协议

IEEE802协议

IEEE 802协议是一组用于局域网和广域网的网络协议的标准,由于协议覆盖了许多不同的网络技术,这里我们将主要讨论IEEE 802.11无线局域网协议。

IEEE 802.11协议是一种无线局域网协议,常被称为Wi-Fi。它定义了一组用于在无线环境中传输数据的协议和标准,包括物理层和数据链路层。这些协议和标准确保了无线局域网的性能、安全性和互操作性。

在物理层,IEEE 802.11协议定义了一组不同的无线传输技术,包括使用2.4 GHz和5 GHz频段的频率跳变扩频技术(FHSS)和直接序列扩频技术(DSSS),以及使用5 GHz频段的正交频分复用技术(OFDM)。这些技术使得无线局域网能够在不同的传输环境中提供高速和稳定的数据传输。

在数据链路层,IEEE 802.11协议定义了一组用于数据传输和访问控制的协议和机制。其中最重要的是无线介质访问控制(MAC)协议,它负责管理无线局域网中不同设备之间的数据传输和共享。MAC协议使用了一种称为CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)的机制,以确保在无线环境中的数据传输的可靠性和公平性。

除了物理层和数据链路层的协议,IEEE 802.11协议还定义了一组安全性和认证机制,以保护无线局域网中的数据安全。其中最常用的安全协议是WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2,它们使用一种称为TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)和AES(Advanced Encryption Standard)的加密算法来保护数据的机密性和完整性。

IEEE 802.11协议的主要优势之一是其广泛的采用率和互操作性。几乎所有的无线局域网设备都支持IEEE 802.11协议,这使得不同厂商的设备能够在同一个无线网络中互相通信。此外,IEEE 802.11协议还支持漫游功能,可以实现无缝的移动性,使得用户可以在不同的接入点之间自由切换,而不会中断网络连接。

802.11经典详细介绍,各种协议讲解都在此文件中,无线开发助手!

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第一章

802.11规范详述

概述

无线局域网的演进

直扩技术在IEEE802.11中的体现

IEEE802.11协议的重要技术规定

IEEE802.11b标准

国家无线电委员会对2.4GHz频段的管理办法

关于扩频通信有关技术指标规定

详细解答

无线网络技术比较表

概述

无线技术给人们带来的影响是无可争议的。如今每一天大约有15万人成为新的无线用户,全球范围内的无线用户数量目前已经超过2亿。这些人包括大学教授、仓库管理员、护士、商店负责人、办公室经理和卡车司机。他们使用无线技术的方式和他们自身的工作一样都在不断地更新。

无线局域网的应用范围非常广范,如果将其应用划分为室内和室外的话,室内应用包括大型办公室、车间、智能仓库、临时办公室、会议室、证券市场;室外应用包括城市建筑群间通信、学校校园网络、工矿企业厂区自动化控制与管理网络、银行金融证券城区网、矿山、水利、油田、港口、码头、江河湖坝区、野外勘测实验、军事流动网、公安流动网等。返回顶层

无线局域网的演进

从七十年代,人们就开始了无线网的研究。在整个八十年代,伴随着以太局域网的迅猛发展,以具有不用架线、灵活性强等优点的无线网以己之长补“有线”所短,也赢得了特定市场的认可,但也正是因为当时的无线网是作为有线以太网的一种补充,遵循了IEEE802.3标准,使直接架构于802.3上的无线网产品存在着易受其他微波噪声干扰,性能不稳定,传输速率低且不易升级等弱点,不同厂商的产品相互也不兼容,这一切都限制了无线网的进一步应用。

这样,制定一个有利于无线网自身发展的标准就提上了议事日程。到1997年6月,IEEE终于通过了802.11标准。

802.11标准是IEEE制定的无线局域网标准,主要是对网络的物理层(PH)和媒质访问控制层(MAC)进行了规定,其中对MAC层的规定是重点。各厂商的产品在同一物理层上可以互操作,逻辑链路控制层(LLC)是一致的,即MAC层以下对网络应用是透明的。这样就使得无线网的两种主要用途----“(同网段内)多点接入”和“多网段互连”,易于质优价廉地实现。对应用来说,更重要的是,某种程度上的“兼容”就意味着竞争开始出现;而在IT这个行业,“兼容”,就意味着“十倍速时代”降临了。

直接序列扩频通信系统仿真程序

直接序列扩频通信系统仿真程序

直接序列扩频通信系统仿真程序

一、引言直接序列扩频通信系统(DSSS)是一种使用扩频技术实现的数字通信系统,其特点是能够通过使用更宽的频带来降低信噪比,从而实现更高的信道容量和更好的通信质量。DSSS系统中最关键的部分是序列扩频器,它用于将原始信号通过一个码序列进行扩频,从而实现信号的保护和隐私性保密。

二、序列扩频器原理序列扩频器是DSSS系统中最核心的部分,其主要工作原理是通过使用一个宽带码序列对原始信号进行扩展。该码序列通常是一个在长度上比原始信号大若干倍的伪随机序列,可以使用众多算法生成,如Gold序列、Walsh序列等,其中Gold序列常用于商业应用中的CDMA系统中。

通过将原始信号与码序列进行异或操作,实现了将信号进行扩展的目的。扩展后信号的带宽变得非常宽,相比于原始信号在频域上呈现均匀的频率分布特性,扩展后的信号则呈现很强的周期性,这种特性使得DSSS的信号在信道传输过程中更加能抵抗干扰,提高了信号的可靠性。

三、DSSS通信系统仿真程序的设计1、通信信道建立与维护仿真程序的第一步是建立DSSS系统的通信信道,并模拟不同信噪比情况下的传输效果。该部分主要包括以下几个步骤:(1)生成码序列:利用C++编写随机码序列生成算法,生成Gold码或其他可配置的伪随机码序列。(2)信道建立:模拟先建立一个单向链路,客户端发送消息并收到稳定响应后,再建立起全双工链路模拟通信。(3)信道参数配置:该部分需考虑到信道的图像频率、多径干扰以及其他常见的传输干扰因素,并可以根据需求对不同的信道参数进行灵活的配置和调整。2、数据源与数据解调器在DSSS系统中,数据源是指模拟传输数据的源头,主要由数据生成器和调制器组成,在仿真程序中,该部分主要包括以下工作:(1)消息生成:即通过各种方式模拟生成特定格式的传输数据。(2)消息调制:对消息进行不同方式的调制,可以用多种方法完成,常用的有BPSK(二进制相移键控)调制方式以及QAM(正交幅度调制)等。(3)噪声添加:在生成数据完后通过添加模拟的噪声模拟真实传输环境。信号噪声可以通过随机数生成器来实现,并且可以通过控制参数进行灵活的设置,从而模拟不同的信噪比。 3、扩频解扩器扩频解扩器是DSSS系统中主要用于信号保护、隐私保密和信号抗干扰的部分,其在仿真程序中主要功能包括以下几个方面: (1)序列扩频:通过应用代码生成序列将原始信号进行扩频,扩频后的信号在传输过程中会形成很强的周期性。(2)解扩:使用相同的码序列对接收到的信号进行解扩,从而获取原始信号。(3)扩频序列的共享:由于序列扩展通常是由多个信号共享同一个扩展码序列,因此在仿真程序的实现中,需要设计相应的共享器以及地址解析模块,以确保无论是发件人还是收件人的扩展码序列都能够正确共享和使用。4、信息解调与数据接收该部分包括信息解调和数据接收两个过程,主要可以通过以下方式完成:(1)协调解调:通过应用BPSK/QPSK调制解调器来实现,它可以根据信道质量自适应地调整解调速度。(2)解码/解扰:在解码以及解扰阶段,需要使用嵌入式代码解析器。解码器会将扩展后的原始消息转换为已知的消息,并将其输出到数据接收器中。(3)数据输出:可以将已解码和解扰的数据逐个传递给数据接收器,以便进行进一步的处理和分析。 四、程序性能优化建议在实际应用中,DSSS通信系统的性能优化非常关键。基于此,我们可以采用以下几种优化方法来提高代码的性能:(1)通过使用更高效、更快速的算法来提高C++代码性能,如使用SIMD指令集加速运算等。(2)增加线程数目,以提高程序性能,并在性能压力大时,使用CPU或GPU来加速计算过程。(3)尽量避免在程序中使用浮点数,因为因为计算量较大,会对计算性能造成较大的影响。(4)使用文件缓存或内存缓存等技术,以提高应用程序的响应速度和稳定性。

IEEE802协议标准

IEEE802.11协议

主讲:王海飞

制作:李 越

许文静

王海飞

目 录

 IEEE802.11 协议标准

 IEEE802.11系列协议标准的发展

 IEEE802.11的工作方式

 IEEE802.11的物理层

 IEEE802.11的MAC层

 IEEE802.11ac协议(真正的5G WiFi)

概 述

802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,这也是在无线局域网领域内的第一个国际上被认可的协议。

用途:用户与用户终端的无线介入业务

(主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps)

发 展

 802.11 定义微波和红外线的物理层和MAC子层(2.4GHz,2Mbit/s)

 802.11a 定义了微波物理层及MAC子层(5GHz,54Mbit/s,1999)

 802.11b 物理层补充DSSS(2.4GHz,11Mbit/s,1997)

 802.11c 关于802.11网络和普通以太网之间的互通协议(2000)

 802.11d 关于国际间漫游的规范(2000)

 802.11e 对服务等级QoS的支持(2004)

 802.11f 基站的互联性(2003)

 802.11h 扩展物理层和MAC子层标准(5GHz,欧洲,2003)

 802.11j 扩展物理成和MAC子层标准(5GHz,日本,2004)

 802.11k 基于无线局域网的微波测量规范(2005)

 802.11m 基于无线局域网的设备维护规范(2006)

 802.11ac 第五代Wi-Fi传输技术(2008)

IEEE802.11协议性能参数

协议 发布日期 频带 最大传输速度

直接序列解扩实验

直接序列解扩实验

一:实验目的

1、了解直接序列解扩原理和方法。

2、观察解扩时本地扩频码与扩频时扩频码的捕获、同步情况。

二:实验模块

1、 主控单元模块

2、 10号 软件无线电调制模块

3、 14号 CDMA扩频模块

4、 15号 CDMA解扩模块

5、 11号 软件无线电解调模块

6、 示波器

三:实验原理

1、扩频原理说明可参考直接序列扩频实验中的相关内容。

2、15号模块框图

15号模块框图

4、解扩实验框图说明

CDMA接收模块用于扩频通信系统的接收端。处于接收部分的最前端,其解扩的信号会送到解调模块进行解调。CDMA就收模块主要是解决两个问题。第一是序列的同步问题,由于扩频序列的自相关性,当序列在非同步情况下是无法获取有用信息的。第二是时钟同步问题,由于接收端产生解扩序列的时钟与发送端是非同步的。因此,当序列同步,如果时钟不同步,序列会逐渐产生偏差,最终失步。只有序列和时钟都达到同步,才能完成解扩。

模块包含如下4大功能:

(1)捕获支路:用来捕获扩频序列,达到序列同步的状态。

(2)跟踪支路:用来进行时钟同步。

(3)序列产生单元:产生解扩序列,序列产生可受滑动控制单元控制,是序列相位滑动。

(4)滑动控制单元:产生序列的滑动控制脉冲信号。该脉冲信号由前面的门限判决信号控制,当门限判决输出为高时,说明序列已经捕获,滑动控制单元停止产生滑动控制脉冲信号;当门限判决输出为低时,说明序列未捕获,滑动控制单元产生滑动序列产生单元512K同步序列包络检波相关1门限判决滑动控制单元÷32分频捕获支路跟踪支路包络检波相关2包络检波相关3超前序列滞后序列判决门限调节减 法运 算压控电压压控偏置调节VCXO复位127位 128位LED捕获指示接收天线解扩输出扩频信号输入增益调节PN初始状态设置Walsh序列设置PN序列长度设置控制脉冲信号。

模块端口名称、可调参数及说明如下所述:

802.11b中的PHY操作规范

1 802.11b中的PHY操作规范

1.1 常规

HR/DSSS PHY子层的一般规格在16.3.6.2至16.3.6.11中提供。这些规范适用于HR/DSSS PHY的接收和发送功能以及一般操作。

根据本标准实施的WLAN受区域和国家监管部门制定的设备认证和操作要求的约束。PHY规范根据该标准发布时的既定法规,建立了互操作性的最低技术要求。这些规定可能会修订,也可能被取代。受当地地理法规约束的要求在PHY规范中进行了注释。本标准未涉及不影响互操作性的法规要求。实施者可参考以下监管来源以获取更多信息。在规定的监管字段内的国家/地区运营可能会受到其他法规的约束。

1.2 工作频率范围

HR/DSSS PHY应在中国、美国、欧洲和日本监管机构分配的2.4–2.4835GHz频率范围内运行,或在2.471–2.497GHz频率下运行范围,由日本监管机构分配。

1.3 运行通道的通道编号

当dot11OperatingClassesRequired为真时,信道编号应按17.3.8.4.2中指定,信道化应按17.3.8.4.3中指定。当dot11操作类定义为假或未定义时,信道中心频率和CHNL_ID数应如表16-6所示。

在多小区网络拓扑中,如果中心频率之间的距离至少为25兆赫。14频道应专门指定在日本运营。

表16-6—HR/DSSS PHY频率信道方案

CHNL_ID 频率

(兆赫)

1 2412

2 2417

3 2422

4 2427

5 2432

6 2437

7 2442 8 2447

9 2452

10 2457

11 2462

12 2467

13 2472

14 2484

1.4 调制和信道数据速率

HR/DSSS PHY指定了四种调制格式和数据速率。基本接入速率应基于1Mb/s DBPSK调制。增强的访问速率应基于2Mb/s DQPSK。扩展的直接序列规范定义了两种额外的数据速率。HR/DSSS访问速率应基于5.5Mb/s和11Mb/s的CCK调制方案。

ieee802.11标准发展历程

IEEE 802.11标准发展历程

IEEE 802.11是无线局域网(WLAN)的标准,它定义了无线网络的物理层和数据链路层。以下是IEEE 802.11标准的发展历程:

1. IEEE 802.11(1997年):此标准工作频段在ISM 2.4GHz,物理层采用了FHSS(跳频扩频)和DSSS(直接序列扩频)(Barker)。传输速率最高可达2Mbps。

2. IEEE 802.11a(1999年):此标准工作频段在U-NII 5GHz,物理层采用了OFDM(正交频分复用)。传输速率最高可达54Mbps。

3. IEEE 802.11b(1999年):此标准工作频段在ISM 2.4GHz,物理层采用了HR/DSSS(高分辨率/直接序列扩频)(Barker,CCK,PBCC)。传输速率最高可达11Mbps。

4. IEEE 802.11g(2003年):此标准工作频段在ISM 2.4GHz,物理层采用了OFDM(正交频分复用)。传输速率最高可达54Mbps。

5. IEEE 802.11h(2004年):此标准工作频段在U-NII 5GHz,引入了动态信道分配和链路质量指示等功能,以优化在高速移动环境中的性能。

以上是IEEE 802.11标准的简要发展历程,这些标准对于推动无线局域网技术的发展和应用起到了重要的作用。

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