802.11n物理层
11 n的介绍
WLAN教程的这一部分包括以下内容:
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这篇论文是关于11n物理层介绍IEEE提出的WLAN-802.11n无线组网标准。它涵盖了11n兼容设备和11n物理层传输的各种帧。它是之前802.11a和802.11g标准的继承者。它支持这些遗留标准所支持的特性。11n的主要思想是提高数据速率。这是通过将带宽从20 MHz的传统系统增加到40 MHz并支持多个流来实现的。标准最多支持4个流。
11n机架结构
在802.11n系统中,WLAN OFDM系统支持三种物理层模型。他们是遗留模式,混合模式和绿地模式。在传统模式下,带宽支持为20MHz和64点IFFT。它支持传统的11a和11g系统。L-SIG是IEEE 802.11a标准中定义的SIGNAL字段结构。在绿场和混合模式下均支持HT模式。这里采用40MHz带宽和128点IFFT。HT-SIG字段是IEEE 802.11n-2009标准中描述的字段。
传统模式
在传统模式,帧以传统的IEEE 802.11a或11g OFDM格式传输。
遗留帧= L-STF(2 sym) + L-LTF(2 sym) + L-SIG(1 sym, 4微秒)+数据符号
混合模式
在混合模式,帧由传统的preambles/header和11n兼容的preambles/header (HT)组成,如下所示。这样做,这样的帧被传统的11a/g设备解码。
混合模式帧= L-STF(2 sym) + L-LTF(2 sym) + L-SIG(1 sym, 4微秒)+HT-SIG(2 sym) +HT-STF(1 sym) + ht -LTF(每个LTF 4微秒)+数据符号
绿地模式
在绿地mode, legacy preamble, HT preamble和Header合并如下所示。
绿场帧= L-STF(2 sym)+HT- ltf1 (2 sym)+HT- sig (1 sym)+HT LTF(每个LTF 4微秒)+数据符号
802.11n物理层
802.11n物理层发射机发射机由扰频器、编码器解析器、FEC编码器、流解析器、交织器、星座映射器、时空块编码器、空间映射器、IDFT、循环移位插入、防护插入、窗口和分组形成组成。
扰频器
的扰频器打乱数据以防止长序列的0或1。有关更多信息,请参阅标准第20.3.10.2节
编码器解析器
编码器解析器将打乱的比特在各FEC编码器(FEC编码器个数)之间进行循环复用。
选举委员会的编码器
选举委员会的编码器一个FEC编码器可以包括一个二进制卷积编码器,后面跟着一个刺穿装置,或者一个LDPC编码器。
流解析器
流解析器将编码器的输出分成块,这些块被发送到不同的交织器和映射设备。这些交织器的输入位称为空间流。
衬垫
如果要使用BCC编码,则衬垫交错每个空间流的位(改变位的顺序),以防止相邻噪声位的长序列进入BCC解码器。
星座映射器
星座映射器将每个空间流中的位序列映射到星座点(复数)。
时空块编码器
来自Nss空间流的星座点使用时空分组码被扩展到nst(时空流),其中Nss小于nst。请参见20.3.10.8.1空时分组编码- stbc。
空间映射器
的空间映射器映射时空流来传输链。这可能包括以下其中之一:
•直接映射:来自每个时空流的星座点直接映射到传输链上(一对一映射)。
•空间扩展:星座点乘以矩阵将扩展点以产生所有传输链的输入。
•波束形成:它类似于空间扩展,其中来自所有时空流的星座点向量乘以转向向量矩阵。
IDFT
离散傅里叶反变换(IDFT):将星座点块转换为时域块。
循环移位(CSD)插入
CSD插入循环位移防止了无意的波束形成。有以下三种循环移位类型:
•使用表n61中定义的值指定每个发射机链的循环移位(数据包的非HT部分的循环移位)(可能的实现如图n63所示(用于非HT部分和HT混合格式数据包的HT信号场的发射机框图)。
•在表n62(数据包HT部分的循环移位值)中定义的每个空间时间流指定的循环移位(可能的实现见图n64(绿色字段格式数据包和混合格式数据包HT部分(HT信号字段除外)的发射器方框图)。
•循环移位Mcsd (K)可以作为空间映射器的一部分应用,参见20.3.10.10.1(空间映射)。当不使用波束形成时,有时可以在时域内实现循环移位。
保护间隔插入
保护插入模块提取OFDM符号的最后几个样本,并在开头追加。
窗口
窗口平滑每个符号的边缘以增加光谱衰减。
包的形成
数据包是按照上面部分中定义的框架结构形成的。
引用:
IEEE 802.11n-2009标准
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