在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

詳解WIFI 6、CSMA/CA、CCA與BSS COLORING

Piezoman壓電俠 ? 2024-12-23 17:10 ? 次閱讀

隨著物聯網和大數據時代的到來,對于更快速、更穩定的無線網絡需求日益增長。為了應對這一需求,WiFi 6作為最新一代無線網絡技術的代表,引入了一系列先進的機制,其中包括CSMA/CA、CCA和BSS Coloring。本文從通信物理層算法,MAC協議角度對這三個策略原理機制進行通透的闡明,帶您更加深入地理解WiFi 6背后的關鍵概念和原理。

1. CSMA/CA:CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance,沖突避免的載波偵聽多路訪問)

在wifi6之前,wifi系統采用CSMA/CA機制,避免信道干擾。CSMA/CA 工作流程如下:

(1)檢測信道是否空閑。通過檢測信道上的信號功率與設定功率門限值比較得出結論,下文細講如何判斷信道空閑(CCA機制)。若空閑則準備發射數據,否則繼續等待。

(2)若信道空閑,則發射設備向目標設備發射RTS(request to send)請求發送,目標設備回復CTS(clear to send)。發送設備發射數據,目標設備回復ACK信號。見下圖。

wKgZPGdpKQOAFfwWAADLlVCu8U0452.png

2. CCA(Clear Channel Assessment 空閑信道評估)

首先我們要搞清楚一個概念就是信道底噪,信道底噪概念接近于RF接收天線的底噪,常用計算方法:(-174+信號帶寬對數+噪聲系數,單位dBm),是計算接收機靈敏度的噪聲部分。通常CCA有兩個門限一個信號檢測門限(Signal Detect,SD),一個是能量檢測門限(Energy Detect,ED)。

信號檢測門限(CCA-SD):用于檢測信道中是否有802.11信號的前導碼,由于前導碼是周期性時域信號,也是所有802.11物理包共用的,可以用相關算法檢測出來。只要信噪比SNR>4dB,就是前導碼功率與底噪功率比值>4dB。

能量檢測門限(CCA-ED):通常為高于信號檢測門限(CCA-SD)20dB,CCA-ED=CCA-SD+20dB。

判斷信道是否忙,通常把接收信號功率與信號檢測門限,能量檢測門限比較判斷,各個設備商不一樣。

3. BSS coloring

3.1 BSS color 標記

BSS coloring 策略就是不同AP 有不同的身份標記,在PHY就是6bits bss color 標記。該標記在PHY PPDU的前頭HE-SIG-A的HE-SIG-A1中共6bits。放在這個位置的原因是接收機不用對整個PPDU解包,就可以直接判斷。BSS color 標記見下圖。HE-SIG-A在PPDU包中的位置,參考802.11 spec。

wKgZPGdpKQSAeOQqAACmw3XRah8668.png

HE-SIG-A 分為2部分HE-SIG-A1,HE-SIG-A2,各26bits,HE-SIG-A1在前。BSS color 信息在HE-SIG-A1,B8-B13中,見下圖,參考802.11 spec。

wKgZPGdpKQOAYnI1AAAtndvdYJQ144.png

3.2 利用BSS color 標記加強空間復用提高系統容量

下圖中不同數字符號表示不同WiFi 設備所使用信道分布圖。

wKgZO2dpKQSAEuXmAASyl26b5Fk057.png

若沒有BSS coloring,以36信道為例子,則周圍綠線和藍線使用36信道設備會對左上角的使用36信道設備產生干擾,導致左上角設備一直認為信道被占用,不發包。使用BSS coloring機制后,不同顏色的BSS coloring,如綠線連接使用36信道的設備不會造成干擾,只有紅線連接的兩個使用36信道設備會互相干擾。這與在BSS color 下CCA 評估信道空閑方法變化有關。

在BSS color 機制下,接收端接收到數據包,計算接收信號功率,并解調判斷HE-SIG-A1中的BSS color 字段,并判斷是否與相關聯的AP一致,如果一致則認為信號來于MYBSS,這時判斷信道干擾門限標準就比較低,例如使用上文提到的CCA信號檢測門限(CCA-SD)標準,把接收信號功率于CCA-SD比較,判斷信道是否空閑,若接收信號功率高于信號檢測門限則認為信道忙。若BSS color 字段與相關聯的AP不一致,則認為信號來自OBSS(Overlapping Basic Service Sets),判斷信道是否空閑的門限標準要比CCA信號檢測門限高,可以采用CCA-ED門限,這個門限可以自適應調整,這樣就不輕易認為存在信道干擾,而不敢發包。從而提高空間復用。

下圖(參考cisco圖)中左邊是wifi4,5判斷信道干擾方法,沒有BSS 機制,判斷信道空閑同一采用CCA-SD 門限,這樣很輕易就判斷信道忙。而右邊圖是wifi6 采用BSS color 用兩個門限,如果解析HE-SIG-A的BSS color 字段是與相關聯的AP 一致則采用 CCA-SD 門限判斷信道是否空閑,否則用CCA-ED判斷信道是否空閑。

wKgZO2dpKQOAD7blAAG3FpBGHmE986.png

WiFi 6的引入為無線網絡提供了更高的速度、更低的延遲和更好的容量,同時也提供了一系列創新的技術機制。通過深入理解WiFi 6中的CSMA/CA、CCA和BSS Coloring等關鍵概念和原理,我們能夠更好地把握無線網絡的性能和穩定性,并為未來的網絡發展做出更有價值的貢獻。隨著技術的不斷創新和演進,我們可以期待WiFi 6在物聯網、云計算等領域的廣泛應用,為我們的數字化生活帶來更好的體驗和便利。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • CCA
    CCA
    +關注

    關注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    7876
  • RTS
    RTS
    +關注

    關注

    0

    文章

    22

    瀏覽量

    14340
  • wifi6
    +關注

    關注

    4

    文章

    502

    瀏覽量

    38234
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    深入解析:WiFi 6WiFi 7無線漫游技術及其實施方案

    【更多詳細內容請參考星融元官網https://asterfusion.com/】 WiFi 6 無線漫游技術 WiFi 6實現的無縫漫游主要基于802.11k/v/r協議。 802.1
    的頭像 發表于 11-15 14:31 ?396次閱讀
    深入解析:<b class='flag-5'>WiFi</b> <b class='flag-5'>6</b>與<b class='flag-5'>WiFi</b> 7無線漫游技術及其實施方案

    物聯網系統高速率WiFi傳輸方案_WIFI模塊詳解

    物聯網系統中為什么要使用 WIFI模塊 物聯網系統中使用WIFI模塊的原因主要基于其多方面的優勢和應用需求,具體可以歸納為以下幾點: 技術特性與優勢 高速數據傳輸: WIFI模塊的傳輸速率可以達到
    的頭像 發表于 09-27 16:54 ?710次閱讀
    物聯網系統高速率<b class='flag-5'>WiFi</b>傳輸方案_<b class='flag-5'>WIFI</b>模塊<b class='flag-5'>詳解</b>

    ESP32 ota升級固件,為什么提示wifi CA證書不對,后續代碼logo不打印?

    ) wifi_tls: verification info:! The certificate is not correctly signed by the trusted CA [0m [12:23
    發表于 06-21 06:21

    求助,請問WIFI_EVENT_STA_BSS_RSSI_LOW事件只會觸發一次嗎?

    */ WIFI_EVENT_STA_BSS_RSSI_LOW,/**< AP\'s RSSI crossed configured threshold */ ...... } wifi
    發表于 06-20 07:58

    想用esp32-s3同時在3個信道發送自定義的beacon,并且在發送之前增加CCA監聽,可行嗎?

    我想用esp32-s3同時在3個信道發送自定義的beacon,并且在發送之前增加CCA監聽,請問是否可以做到。 目前可以用esp_wifi_80211_tx()來發送自定義beacon,但是不知道怎么做CCA監聽,而且要快速的在
    發表于 06-06 08:01

    請問opencv組件.bss太大了怎么放到片外RAM?

    我試過 在定義時,cv::QRCodeDetector QRdetecter 前面加 EXT_RAM_BSS_ATTR,但是并沒有用。IDF文檔中提到,利用鏈接器片段方案 extram_bss 將組件或庫的 BSS 段放到片外
    發表于 06-05 08:19

    探秘WiFi 6技術:特性與優勢解析

    隨著科技的飛速發展,無線網絡技術也在不斷演進,WiFi 6(802.11ax)作為最新一代的無線網絡標準,正逐漸成為新一輪技術革新的引領者。本文將深入探討WiFi 6模塊的特性和優勢,
    的頭像 發表于 03-08 16:35 ?911次閱讀

    60 V,單N溝道溝槽MOSFET BSS138AKA數據手冊

    電子發燒友網站提供《60 V,單N溝道溝槽MOSFET BSS138AKA數據手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 02-05 09:46 ?0次下載
    60 V,單N溝道溝槽MOSFET <b class='flag-5'>BSS</b>138AKA數據手冊

    wifi6wifi6e區別是什么?wifi6wifi6e區別大嗎?

    WiFi 6WiFi 6E是兩種不同的WiFi技術標準。其中,WiFi
    的頭像 發表于 01-21 12:00 ?2.7w次閱讀

    CA6140A型臥式車床電路運行原理詳解

    今天給大家介紹一下CA6140A型臥式車床的運行原理。
    的頭像 發表于 01-20 09:26 ?3329次閱讀
    <b class='flag-5'>CA</b>6140A型臥式車床電路運行原理<b class='flag-5'>詳解</b>

    關于WiFi協議的調制方式詳解

    WiFi協議,也稱為無線保真技術,是一種允許電子設備通過無線方式在局域網(WLAN)和互聯網上進行通信的技術標準。基于IEEE 802.11系列協議,這是一種由電氣和電子工程師協會制定的無線局域網
    的頭像 發表于 01-19 18:22 ?2075次閱讀

    WiFi協議技術詳解概述

    WiFi協議是一種廣泛應用的無線通信技術標準,它通過多個層次和協議實現了高效的無線數據傳輸、安全管理、移動性支持等功能。隨著技術的發展和應用場景的不斷擴大,WiFi協議將繼續演進和完善,以滿足更多的需求和提高用戶體驗。
    的頭像 發表于 01-19 17:27 ?1467次閱讀

    60 V,N溝道溝槽MOSFET BSS138AK-Q數據手冊

    電子發燒友網站提供《60 V,N溝道溝槽MOSFET BSS138AK-Q數據手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 01-14 10:20 ?0次下載
    60 V,N溝道溝槽MOSFET <b class='flag-5'>BSS</b>138AK-Q數據手冊

    60 V,N溝道溝槽MOSFET BSS138AKW-Q數據手冊

    電子發燒友網站提供《60 V,N溝道溝槽MOSFET BSS138AKW-Q數據手冊.pdf》資料免費下載
    發表于 01-14 10:11 ?0次下載
    60 V,N溝道溝槽MOSFET <b class='flag-5'>BSS</b>138AKW-Q數據手冊

    WiFi6工業網關能為工業物聯網帶來哪些改進?

    WiFi 6( 802.11ax)比其前身WiFi 5(802.11ac)帶來了多項改進,例如更快的通信速率、更大的帶寬容量、在多設備連入時更穩定的性能、更大的鏈接范圍、增強的安全性以及更好地支持物聯網工作負載等,本篇就為大家簡
    的頭像 發表于 01-08 17:16 ?863次閱讀
    <b class='flag-5'>WiFi6</b>工業網關能為工業物聯網帶來哪些改進?
    主站蜘蛛池模板: 免费看片免| 成人午夜小视频手机在线看| 男人的天堂视频网站清风阁| www亚洲一区| 国产免费资源| 一级毛片一级毛片一级毛片aa| 日本大片免aaa费观看视频| 最新看片网址| 男人操女人免费视频| 天堂网欧美| 97青草| 日本黄色网址视频| 嗯!啊!使劲用力在线观看| 亚洲成a人片在线观看中| 四虎国产精品免费入口| 久久人人精品| 亚洲第一综合| 国产精品久久久久久久久久免费 | 人人澡人人人人夜夜爽| 日本www网站| 手机看片国产免费现在观看| 日本xxxxxxxxx68| 视频色www永久免费| 午夜韩国理论片在线播放| 88av在线看| 天堂中文在线免费观看| 永久观看| 精品国产第一页| 国产精品三级国语在线看| 久久福利网| 卡2卡三卡四卡精品公司| 精品四虎免费观看国产高清午夜| 天天天综合网| 91福利视频免费| 大学生毛片| 乌克兰毛片| 国产一级片免费看| 国产精品久久久亚洲456 | 成视频年人黄网站免费视频| 好大好硬好深好爽想要免费视频| 拍拍免费视频|