Tehnologia MIMO 2X2. Ce este antena Mimo? MIMO - semnal precis de direcție

Mimo. (Intrare multiplă Ieșire multiplă - multiple de conectare) este o tehnologie utilizată în sistemele de comunicații fără fir (WiFi, rețele de comunicații celulare), ceea ce face posibilă îmbunătățirea semnificativă a eficienței spectrale a sistemului, rata maximă de transfer de date și capacitatea rețelei. Modul principal de realizare a avantajelor de mai sus este transferul datelor de la sursă la destinatar prin mai mulți compuși radio, provenind din această tehnologie și a primit numele său. Luați în considerare preistoria acestei probleme și definim principalele motive care au servit la tehnologia MIMO pe scară largă.

Necesitatea compușilor de mare viteză care oferă performanțe de calitate superioară a calității (QoS) cu toleranță ridicată a defecțiunilor cresc de la an la an. Acest lucru contribuie în mare măsură la apariția unor astfel de servicii ca VoIP (), VOD (), etc. Cu toate acestea, majoritatea tehnologiilor fără fir nu permit abonaților să abonati o calitate superioară a serviciului la marginea zonei de acoperire. În sistemele de comunicații mobile și alte sisteme de comunicații fără fir, calitatea conexiunii, precum și rata disponibilă de transfer de date scade rapid prin eliminarea de la (BTS). În același timp, calitatea serviciilor se încadrează împreună cu aceasta, ceea ce duce, în cele din urmă, la imposibilitatea de a furniza servicii în timp real cu o înaltă calitate în întreaga acoperire a rețelei radio. Pentru a rezolva această problemă, puteți încerca stațiile de bază pentru a instala stațiile de bază cât mai îndeaproape și pentru a organiza acoperirea interioară în toate locurile cu un nivel de semnal scăzut. Cu toate acestea, acest lucru va necesita costuri financiare semnificative care, în cele din urmă, vor conduce la o creștere a costului serviciului și la o scădere a competitivității. Astfel, pentru a rezolva această problemă, este necesară inovația originală, utilizând ori de câte ori este posibil, intervalul de frecvență curentă și care nu necesită construcția de obiecte de rețea noi.

Caracteristicile valului radio

Pentru a înțelege principiile tehnologiei MIMO, este necesar să se ia în considerare comun în spațiu. Valurile emise de diferite sisteme radio fără fir în intervalul de peste 100 MHz, se comportă în mare măsură ca razele luminoase. Când valul radio, atunci când este distribuit, îndeplinește orice suprafață, în funcție de materialul și dimensiunea obstacolului, o parte a energiei este absorbită, partea trece prin și restul - se reflectă. Raportul dintre proporția absorbită, reflectată și trecută prin părțile energiei este influențată de mulți factori externi, incluzând frecvența semnalului. Mai mult, reflectat și trecut prin energiile semnalului pot schimba direcția propagării sale suplimentare, iar semnalul în sine este împărțit în mai multe valuri.

Semnalul de la sursă la destinatar după o întâlnire cu numeroase obstacole în calea destinatarului este împărțită într-o multitudine de valuri după o întâlnire cu numeroase obstacole în calea destinatarului, doar o parte din care ajunge la receptor. Fiecare dintre valurile care au venit la receptor formează așa-numita cale de distribuție a semnalului. Mai mult, datorită faptului că valurile diferite se reflectă din număr diferit de obstacole și vor trece distanțe diferite, diferite căi sunt diferite.

În condițiile unei clădiri dense, datorită unui număr mare de obstacole, cum ar fi clădirile, copacii, mașinile etc., situația are loc foarte des atunci când (MS) și antenele stației de bază (BTS) există nici o vizibilitate directă. În acest caz, singura opțiune de realizare a semnalului receptorului este reflectată valuri. Cu toate acestea, după cum sa menționat mai sus, un semnal reflectat în mod repetat nu mai are energia inițială și poate veni cu primirea. Complexitatea specială creează, de asemenea, faptul că obiectele nu rămân întotdeauna fixe, iar situația se poate schimba semnificativ în timp. În această privință, problema apare - una dintre cele mai semnificative probleme din sistemele de comunicații fără fir.

Distribuția multiplă - problemă sau avantaj?

Pentru a combate semnalele multipatice, se aplică mai multe soluții diferite. Una dintre cele mai comune tehnologii este primirea diversității -. Esența sa este că este folosit pentru a primi un semnal nu unul, dar simultan câteva antene (de obicei două, mai puțin frecvent patru), situate la o distanță una de cealaltă. Astfel, destinatarul nu are unul, dar imediat două copii ale semnalului transmis care au venit diferite căi. Acest lucru face posibilă colectarea mai multor energie a semnalului sursă, deoarece Valurile luate de o antenă nu pot fi luate de altul și viceversa. De asemenea, semnalele care vin în antifaz la o antenă pot veni la un alt simfazic. Această schemă de organizare a interfeței radio poate fi numită o ieșire multiplă de intrare unică (SIMO), spre deosebire de schema standard de ieșire unică standard (SISO). De asemenea, se poate aplica o abordare inversă: când mai multe antene sunt folosite pentru a transmite și pentru a primi. Acest lucru mărește, de asemenea, energia generală a semnalului sursă primit de către receptor. Această schemă se numește mai multe ieșiri de intrare unică (MISO). În ambele scheme (Simo și Miso), mai multe antene sunt instalate pe partea stației de bază, deoarece Implementarea separării antenelor într-un dispozitiv mobil pentru o distanță suficient de mare este dificilă fără a crește dimensiunea echipamentului terminal însuși.

Ca urmare a raționamentului suplimentar, ajungem la schema multiplă de ieșire multiplă (MIMO). În acest caz, sunt instalate mai multe antene pentru transmisie și recepție. Cu toate acestea, spre deosebire de schemele de mai sus, această schemă de separare permite nu numai să se ocupe de propagarea semnalului multipat, ci și să beneficieze de beneficii suplimentare. Folosind mai multe antene pentru transmiterea și primirea fiecărei perechi, antena de transmitere / recepție se poate potrivi cu o cale separată pentru transmiterea informațiilor. În acest caz, recepția separată va fi efectuată de către antenele rămase, iar această antenă va efectua, de asemenea, funcțiile unei antene suplimentare pentru alte căi de transmisie. Ca rezultat, teoretic, puteți crește rata de transfer de date de câte ori va fi utilizată antene suplimentare. Cu toate acestea, o limitare semnificativă este suprapusă de calitatea fiecărei căi radio.

Principiul operațiunii MIMO.

După cum sa menționat mai sus, tehnologia MIMO este necesară pentru a instala mai multe antene la transmitere și pe partea de primire. De obicei, un număr egal de antene la intrarea și ieșirea sistemului este setat, deoarece În acest caz, rata maximă de transfer de date se realizează. Pentru a afișa numărul de antene la recepție și transmisie împreună cu tehnologia "Mimo", denumirea "Axb" este de obicei menționată, unde A este numărul de antene la intrarea sistemului și B - la ieșire. În cadrul sistemului, în acest caz, este înțeleasă de compusul radio.

Tehnologia MIMO necesită unele modificări în structura transmițătorului în comparație cu sistemele convenționale. Luați în considerare doar unul dintre metodele posibile, cele mai simple, de organizare a tehnologiei MIMO. În primul rând, este necesar un separator de flux pe partea de transmisie, care va fi separat prin date destinate transmiterii în mai multe fluxuri de viteză redusă, numărul cărora depinde de numărul de antene. De exemplu, pentru MIMO 4x4 și rata de primire a datelor de intrare 200 Mbps, divizorul va crea 4 Flux de 50 Mbps fiecare. În plus, fiecare dintre aceste fluxuri trebuie transmis prin antena sa. De obicei, antenele de transmisie sunt instalate cu o anumită separare spațială pentru a asigura cât mai multe semnale laterale, care apar ca urmare a reevaluării. Într-una dintre modalitățile posibile de a organiza tehnologia MIMO, semnalul este transmis din fiecare antenă cu polarizare diferită, ceea ce vă permite să îl identificați atunci când luați. Cu toate acestea, în cel mai simplu caz, fiecare dintre semnalele transmise se dovedește a fi un mediu de transmisie marcat (întârziere de timp și alte distorsiuni).

Pe partea de primire, mai multe antene iau un semnal de la radio. Mai mult, antenele de pe partea de primire sunt, de asemenea, stabilite cu o anumită separare spațială, datorită căreia este asigurată recepția separată discutată mai devreme. Semnalele primite ajung la receptoare, a căror număr corespunde numărului de antene și căi de transmisie. Mai mult, fiecare dintre receptoare primesc semnale de la toate antenele de sistem. Fiecare dintre aceste adanse alocă dintr-un flux total de semnal semnalul numai acelei căi pentru care răspunde. Ea o face fie pentru orice semn predeterminat, care a fost echipat cu fiecare semnale sau datorită analizei întârzierii, atenuării, schimbării de fază, adică Un set de distorsiune sau "tipărire" mediu de distribuție. În funcție de principiul funcționării sistemului (Bell Laboratories spațiu-timp - explozie, selectiv pe controlul ratei de antenă (SPARC), etc.), semnalul transmis poate fi repetat după un anumit timp sau transmis cu o mică întârziere prin alte antene.

Într-un sistem cu tehnologie MIMO, poate apărea un fenomen neobișnuit, care constă în faptul că rata de transfer de date din sistemul MIMO poate scădea în cazul vizibilității directe între sursă și receptorul de semnal. Acest lucru se datorează în primul rând unei scăderi a severității spațiului înconjurător, care marchează fiecare semnale. Ca urmare, pe partea de primire devine problematică pentru a împărți semnalele și încep să se influențeze reciproc. Astfel, cu atât este mai mare calitatea compusului radio, cu atât mai puține beneficii pot fi obținute de la MIMO.

Multi-utilizator Mimo (MU-MIMO)

Principiul organizației radio considerate mai sus se referă la așa-numitul utilizator unic MIMO (SU-MIMO), unde există doar un singur transmițător și informații receptorului. În acest caz, transmițătorul și receptorul pot fi în mod clar de acord asupra acțiunilor lor și, în același timp, nu există nici un factor surprinzător atunci când pot apărea noi utilizatori. Această schemă este destul de potrivită pentru sisteme mici, de exemplu, pentru a organiza comunicarea în casa de birouri între două dispozitive. La rândul său, majoritatea sistemelor, cum ar fi Wi-Fi, WiMax, sistemele de comunicații celulare sunt multiplayer, adică. Acestea au un singur centru și mai multe obiecte la distanță, fiecare dintre care este necesar să se organizeze compuși radio. Astfel, apar două probleme: pe de o parte, stația de bază trebuie să transfere semnalul către mulți abonați prin aceeași antenă (difuzarea MIMO) și, în același timp, ia un semnal prin aceleași antene de la mai mulți abonați (MIMO MAC - Multiple Canale de acces).

În direcția ascendentă - de la MS la BTS, utilizatorii își transmit informațiile simultan la aceeași frecvență. În acest caz, dificultatea apare pentru stația de bază: este necesar să împărțiți semnale de la diferiți abonați. Una dintre modalitățile posibile de combatere a acestei probleme este, de asemenea, o metodă liniară de procesare (procesare liniară), care asigură un semnal pre-transmis. Semnalul inițial conform acestei metode este variabil cu matricea, care este compus din coeficienții efectului de interferență reflectorizantă de la alți abonați. Matricea este compilată pe baza situației actuale din radio: numărul de abonați, ratele de transmisie etc. Astfel, înainte de transmisie, semnalul este deranjat de opusul cu cel pe care îl va întâlni în timpul transmisiei în radio.

Downlink - Direcția de la BTS la MS, stația de bază transmite semnale simultan pe același canal imediat către mai mulți abonați. Acest lucru duce la faptul că semnalul transmis pentru un abonat are un impact asupra recepției tuturor celorlalte semnale, adică. Apare interferența. Opțiunile posibile de combatere a acestei probleme sunt de a utiliza, fie utilizarea tehnologiei de codare hârtie murdare ("hârtie de murdărie"). Luați în considerare tehnologia hârtiei murdare mai mult. Principiul acțiunii sale se bazează pe analiza stării actuale a radioului și a numărului de abonați activi. Singurul (mai întâi) abonat transmite datele sale către stația de bază fără a codifica, modificări în datele sale, deoarece Nu există nicio interferență de la alți abonați. Cel de-al doilea abonat va codifica, adică Schimbați energia semnalului dvs., astfel încât să nu împiedicați primul și să nu expuneți semnalul la efectul asupra primului. Abonații ulteriori se adaugă sistemului vor respecta, de asemenea, acest principiu și se bazează pe numărul de abonați activi și efectul prestat de acestea prin semnale.

Aplicația MIMO

Tehnologia MIMO în ultimul deceniu este una dintre cele mai relevante modalități de creștere a lățimii de bandă și capacitatea sistemelor de comunicații fără fir. Luați în considerare câteva exemple de utilizare a MIMO în diverse sisteme de comunicații.

Standardul WiFi 802.11n este unul dintre cele mai vii exemple de utilizare a tehnologiei MIMO. Potrivit lui, vă permite să mențineți viteza de până la 300 Mbps. Mai mult, standardul anterior 802.11g a permis doar 50 Mbps. În plus față de creșterea ratei de transfer a datelor, noul standard datorită MIMO vă permite, de asemenea, să furnizați cele mai bune caracteristici de calitate în locuri cu nivel scăzut de semnal. 802.11n este utilizat nu numai în sisteme punct / multipoint (punct / multipoint) - cea mai familiară de nișă a tehnologiei WiFi pentru organizația LAN (rețeaua locală), dar, de asemenea, să organizeze conexiuni punct / punct care sunt utilizate pentru organizarea principală Canale de comunicare cu o viteză de câteva sute de Mbps și permițând date să transfere date la zeci de kilometri (până la 50 km).

Standardul WiMAX are, de asemenea, două versiuni care dezvăluie noi caracteristici înainte de utilizatori utilizând tehnologia MIMO. Primul - 802.16E - oferă servicii de acces în bandă largă mobilă. Acesta vă permite să transferați informații la o viteză de până la 40 Mbps în direcția de la stația de bază la echipamentul de abonat. Cu toate acestea, MIMO în 802.16e este considerată o opțiune și este utilizată în cea mai simplă configurație - 2x2. În următoarea versiune, 802.16m MIMO este considerată o tehnologie obligatorie, cu o posibilă configurație de 4x4. În acest caz, WiMax poate fi deja atribuit sistemelor de comunicații celulare, și anume cea de-a patra generație (datorită ratei ridicate de transfer de date), deoarece Are o serie de semne inerente rețelelor celulare: conexiuni vocale. În cazul utilizării mobile, teoretic, poate fi atinsă o viteză de 100 Mbps. Într-o versiune fixă, viteza poate ajunge la 1 GB / s.

Utilizarea tehnologiei MIMO în sistemele celulare este cea mai mare interes. Această tehnologie își găsește aplicația, pornind de la a treia generație de sisteme celulare. De exemplu, în standard, în rel. 6 Este utilizat împreună cu tehnologia HSPA cu suport de viteză de până la 20 Mbps și în rel. 7 - Cu HSPA +, unde ratele de transfer de date ajung la 40 Mbps. Cu toate acestea, în sistemele MIMO 3G, nu a fost utilizat pe scară largă.

Sisteme, și anume LTE, asigură, de asemenea, utilizarea MIMO în configurație până la 8x8. Acest lucru teoretic poate permite datele de la stația de bază la abonat peste 300 Mbps. Un punct pozitiv important este calitatea conexiunii durabile chiar și pe margine. În același timp, chiar și la o distanță semnificativă față de stația de bază sau când într-o cameră orb, se va observa doar o ușoară scădere a ratei de transfer de date.

Astfel, tehnologia MIMO găsește utilizarea aproape a tuturor sistemelor de transmisie a datelor fără fir. Mai mult, potențialul său nu este epuizat. Opțiunile de configurare a antenei noi sunt deja dezvoltate, până la 64x64 MIMO. Acest lucru va face posibilă obținerea unor rate de date și mai mari, a capacității rețelei și a eficienței spectrale.

Una dintre cele mai esențiale și importante inovațiiWi-Fi în ultimii 20 de ani - Tehnologie Multi Utilizator - Ieșire multiplă multiplă (MU-MIMO). MU-MIMO extinde funcționalitatea actualizării recent a standardului wireless 802.11ac "val 2". Desigur, acesta este un progres imens pentru comunicarea fără fir. Această tehnologie ajută la creșterea vitezei teoretice maxime a conexiunii fără fir de la 3,47 Gbit / s în specificația standard 802.11Ac la 6.93 Gbps în actualizarea standardului Wave 802.1Ac 2. Aceasta este una dintre cele mai complexe funcționale Wi-Fi de astăzi.

Să-i dau seama cum funcționează!

Tehnologia MU-MIMO mărește bara prin permisiunea de mai multe dispozitive pentru a lua mai multe fluxuri de date.Se bazează pe tehnologia MIMO cu un singur utilizator (SU-MIMO), care a fost reprezentată cu aproape 10 ani în urmă cu standardul 802.11n.

Su-Mimo crește viteza conexiunii Wi-Fi, permițând o pereche de dispozitive fără fir să primească simultan sau să trimită mai multe fluxuri de date.

Figura 1. Tehnologia SU-MIMO oferă fluxuri de intrare și ieșire multi-canal la un dispozitiv în același timp. Tehnologia MU-MIMO oferă o comunicare simultană cu mai multe dispozitive.

În esență, schimbările revoluționare pentru Wi-Fi oferă două tehnologii. Prima dintre aceste tehnologii, numită fascicul de fascicule, permite routere Wi-Fi-Fi și puncte de acces pentru a utiliza mai eficient canalele radio. Înainte ca această tehnologie să apară, routerele Wi-Fi și punctele de acces lucrate ca becuri de lumină, trimițând un semnal în toate direcțiile. Problema a fost astaun semnal de putere limitat neobișnuit este dificil de ajuns la dispozitivele Wi-Fi client.

Folosind tehnologia de fascicul, routerul Wi-Fi sau punctul de acces este schimbat cu informațiile despre dispozitivul clientului despre locația sa. Apoi, routerul își schimbă faza și puterea de a genera un semnal mai bun. Ca rezultat: semnalele radio sunt utilizate mai eficient, transmisia de date accelerează și, eventual, distanța maximă de conectare crește.

Funcțiile de formare se extind. Până în prezent, routerele Wi-Fi sau punctele de acces au fost în mod semnificativ singure, trimiterea sau administrarea de date numai de la un dispozitiv client simultan. În versiunile anterioare ale familiei standardelor de date wireless 402.11, inclusiv standardul 802.11n și prima versiune a standardului 802.11c, a existat posibilitatea de a primi simultan sau transmite mai multe fluxuri de date, dar încă nu există o metodă care permite unui WI -Fi router sau punct de acces în același timp "comunică" o dată cu mai mulți clienți. De acum înainte, cu ajutorul lui Mu-Mimo, a apărut o astfel de oportunitate.

Aceasta este o descoperire cu adevărat mare, deoarece posibilitatea transferului de date simultană la mai multe dispozitive client extinde în mod semnificativ lățimea de bandă disponibilă pentru clienții fără fir. Tehnologia MU-MIMO promovează rețelele fără fir de la moda vecheCSMA-SD, când un singur dispozitiv a fost deservit în același timp, la sistem, unde mai multe dispozitive pot spune simultan în același timp. Pentru o mai mare vizibilitate a exemplului, imaginați-vă că tranziția de la un drum de țară cu o singură bandă către o autostradă largă

Astăzi, routerele wireless și punctele de acces 802.1Ac 802.1Ac 2 sunt cucerite în mod activ pe piață. Toată lumea care desfășoară Wi-Fi înțeleg specificul tehnologiei MU-MIMO. Vă aducem în atenția noastră 13 fapte care vă vor accelera pregătirea în această direcție.

1. MU-MIMO utilizează numai"Downstream" flux (de la punctul de acces la dispozitivul mobil).

Spre deosebire de Su-Mimo, tehnologia MU-MIMO funcționează în prezent numai pentrudate curse de la punctul de acces la dispozitivul mobil. Numai routerele wireless sau punctele de acces pot transmite simultan date mai multor utilizatori, fie unul sau mai multe fire pentru fiecare dintre ele. Dispozitivele wireless (cum ar fi smartphone-urile, tabletele sau laptopurile) trebuie încă să trimită date către routerul wireless sau punctul de acces, deși atunci când apar coada lor, pot utiliza tehnologia SU-MIMO pentru a transmite mai multe fire.

Tehnologia MU-MIMO va fi deosebit de utilă în acele rețele în care utilizatorii descărcați mai multe date decât descărcarea.

Poate că în viitor va fi implementat versiunea tehnologiei Wi-Fi: 802.11axÎn cazul în care metoda MU-MIMO va fi, de asemenea, aplicabilă pentru traficul "în amonte".

2. MU-MIMO lucrează numai în Wi-Fi-Fi-Fi-Ranzone de 5 GHz

Tehnologia SU-MIMO funcționează atât în \u200b\u200bdomeniul de frecvență de 2,4 GHz, cât și în 5 GHz. Routerele wireless și punctele de acces la a doua generație ale standardelor 802.1Ac Wave 2 pot servi simultan mai multor utilizatori numai pe banda de frecvență.5 GHz. Pe de o parte, desigur, este o păcat că într-o bandă de frecvență mai îngustă și mai supraîncărcată de 2,4 GHz nu vom putea folosi o nouă tehnologie. Dar, pe de altă parte, există tot mai multe dispozitive fără fir cu bandă dublă care susțin tehnologia MU-MIMO pe care o putem folosi pentru a implementa rețele productive de Wi-Fi.

3. Tehnologia de fasciculare ajută semnalele de ghidare

În literatura URSS, puteți întâlni conceptul unei zăvori de antenă petadă, care a fost dezvoltată pentru radarele militare la sfârșitul anilor '80. Tehnologia similară a fost aplicată în Wi-Fi modern. MU-MIMO utilizează tehnologia formării unui semnal direcțional (în literatura tehnică în limba engleză cunoscută sub numele de "beamformarea"). BeamFiorming vă permite să trimiteți semnale în direcția locației dorite a dispozitivului wireless (sau a dispozitivelor) și să nu le trimiteți la întâmplare în toate direcțiile. Astfel, se dovedește a focaliza semnalul și crește semnificativ intervalul și viteza compusului Wi-Fi.

Deși tehnologia de fasciculare a devenit opțional disponibilă cu standardul 802.11n, majoritatea producătorilor și-au implementat versiunile de proprietate ale acestei tehnologii. Acești furnizori oferă acum implementări tehnologice de proprietate în dispozitivele lor, dar acum vor trebui să includă cel puțin o versiune simplificată și standardizată a direcției semnalului direcțional, dacă doresc să susțină tehnologia MU-MIMO în linia lor de produs de 802.11ac.

4. MU-MIMO sprijină un număr limitat de fluxuri și dispozitive simultane

Din păcate, routerele sau punctele de acces cu tehnologia MU-MIMO implementată nu pot servi simultan un număr nelimitat de fluxuri și dispozitive. Routerul sau punctul de acces are propria limită a numărului de fire pe care le servesc (adesea este de 2, 3 sau 4 fluxuri), iar acest număr de fire spațiale limitează, de asemenea, numărul de dispozitive pe care punctul de acces le poate servi simultan. Astfel, punctul de acces al patru fluxuri poate servi simultan patru dispozitive diferite sau, de exemplu, un flux este trimis la un dispozitiv și trei alte fluxuri de agregat la un alt dispozitiv (creșterea vitezei de la conexiunea canalului).

5. De la dispozitivele utilizator nu necesită mai multe antene

Ca și în cazul tehnologiei SU-MIMO, numai dispozitivele fără fir cu suport încorporat MU-MIMO pot agrega fluxurile (viteza). Dar, spre deosebire de situația cu tehnologia SU-MIMO, dispozitivele fără fir nu trebuie să aibă mai multe antene pentru a primi fluxurile MU-MIMO de la routerele wireless și punctele de acces. Dacă dispozitivul fără fir este echipat cu o singură antenă, poate duradoar un mu-mimo-flux de date din punctul de acces utilizând formarea de fascicule pentru a îmbunătăți recepția.

Un număr mai mare de antene va permite unui dispozitiv de utilizator fără fir să facă mai multe fluxuri de date în același timp (de obicei, la viteza unui fir pe antenă), care cu siguranță vor fi afectați pozitiv de performanța acestui dispozitiv. Cu toate acestea, prezența mai multor antene la dispozitivul de utilizator afectează negativ energia consumată și dimensiunea acestui produs, care este esențială pentru smartphone-uri.

Cu toate acestea, tehnologia MU-MIMO face cerințe hardware mai mici pentru dispozitivele clientului decât tehnologia tehnică Su-Mimo, puteți să presupunem cu încredere că producătorii vor fi mult mai dispuși să-și echipezelaptopurile și tabletele susțin tehnologia MU-MIMO.

6. Punctele de acces efectuează procesarea "greoaie"

Într-un efort de a simplifica cerințele pentru dispozitivele finale, dezvoltatorii de tehnologie MU-MIMO au încercat să transfere cea mai mare parte a operațiunii pentru a accesa punctul de acces. Acesta este un alt pas înainte în comparație cu tehnologia SU-MIMO, în cazul în care povara de prelucrare a semnalului se află în cea mai mare parte pe dispozitivele utilizatorului. Și din nou, va ajuta producătorii de dispozitive client să economisească puterea, mărimea și alte costuri în producerea soluțiilor de produs cu suport pentru MU-MIMO, care ar trebui să afecteze foarte pozitiv promovarea acestei tehnologii.

7. Dispozitivele bugetare chiar primesc un beneficiu tangibil din transmiterea simultană prin mai multe fluxuri spațiale.

Ca și agregărea canalelor din rețeaua Ethernet (802.3AD și LECP), combinarea fluxului 802.1AC nu mărește viteza de conectare punct-la-punct. Acestea. Dacă sunteți singurul utilizator și se execută o singură aplicație - veți folosi doar un flux spațial.

Cu toate acestea, există o oportunitate de creștere Lățimea totală de bandă a rețelei, oferind posibilitatea de a servi punctul de acces al mai multor dispozitive utilizator în același timp.

Dar dacă toate dispozitivele utilizator utilizate în rețeaua dvs. suportă doar o operație de flux, MU-MIMO vă va permite să mențineți până la trei dispozitive în același timp, în loc de unul în același timp, în timp ce altele(mai avansate) Dispozitivele personalizate vor trebui să se aștepte la rândul lor.




Figura 2.

8. Unele dispozitive de utilizator au suport ascuns pentru tehnologia MU-MIMO

În ciuda faptului că nu sunteți încă atât de multe routere, puncte de acces sau dispozitive mobile suport MU-MIMO, la producătorul de chips-uri Wi-Fi susțin că o parte a producătorilor în procesul lor de fabricație didactică cerințele hardware pentru susținerea unei noi tehnologii pentru unii a dispozitivelor lor pentru utilizatorii finali acum câțiva ani. Pentru astfel de dispozitive, o actualizare de software relativ simplă va adăuga suport pentru tehnologia MU-MIMO, care ar trebui, de asemenea, să accelereze popularizarea și diseminarea tehnologiei, precum și să stimuleze companiile și organizațiile să-și îmbunătățească rețelele fără fir corporative utilizând echipamente cu echipamente de suport 802.11ac .

9. Dispozitivele fără suport pentru MU-MIMO se dovedesc de asemenea

În ciuda faptului că dispozitivele Wi-Fi trebuie să aibă în mod necesar suport MU-MIMO pentru a utiliza această tehnologie, chiar și acele dispozitive client care nu au astfel de sprijin pot obține beneficii indirecte să lucreze într-o rețea fără fir în cazul în care routerul sau punctele de acces suportă MU -Mimo tehnologie. Trebuie amintit că rata de transfer de date în rețea depinde în mod direct de timpul total în care dispozitivele de abonat sunt conectate la canalul radio. Și dacă tehnologia MU-MIMO vă permite să serviți unele dintre dispozitivele mai repede, aceasta înseamnă că punctele de acces dintr-o astfel de rețea vor rămâne mai mult timp pentru servirea altor dispozitive client.

10. MU-MIMO ajută la creșterea lățimii de bandă a rețelei fără fir

Când măriți viteza conexiunii Wi-Fi, veți mări și lățimea de bandă a rețelei fără fir. Deoarece dispozitivele sunt întreținute mai repede, rețeaua are mai mult timp de antenă pentru menținerea mai multor dispozitive client. Astfel, tehnologia MU-MIMO poate optimiza în mod semnificativ funcționarea rețelelor fără fir cu trafic intensiv sau un număr mare de dispozitive conectate, cum ar fi rețelele Wi-Fi publice. Aceasta este o veste excelentă, deoarece numărul de smartphone-uri și alte dispozitive mobile cu posibilitatea conectării la rețeaua Wi-Fi va continua să crească.

11. Orice lățime a canalului este acceptată.

O modalitate de a extinde lățimea de bandă a canalului Wi-Fi este de a lega canalele atunci când două canale adiacente sunt combinate într-un singur canal, care este de două ori mai mare, care de fapt dublează viteza conexiunii Wi-Fi între dispozitiv și acces punct. Standardul 802.11n furnizat suport pentru canale la 40 MHz lățime, în specificația standard 802.11Ac, lățimea canalului acceptată a fost mărită la 80 MHz. În standardul 802.1Ac Wave 2 standard, sunt acceptate canale de lățime de 160 MHz.



Figura 3. Până în prezent, standardul 802.11AC acceptă canalele de până la 160 MHz lățime în intervalul de frecvență de 5 GHz

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că utilizarea lățimilor mai mari în rețeaua fără fir crește probabilitatea de interferență în canalele combinate. Prin urmare, această abordare nu va fi întotdeauna alegerea potrivită pentru desfășurarea tuturor rețelelor Wi-Fi fără excepție. Cu toate acestea, tehnologia MU-MIMO, după cum putem verifica, poate fi utilizată pentru canale de orice lățime.

Cu toate acestea, chiar dacă rețeaua dvs. wireless utilizează canale de lățime de 20 MHz sau 40 MHz, tehnologia MU-MIMO poate ajuta în continuare să funcționeze mai repede. Dar cât de repede, va depinde de cât de mult este necesar să serviți dispozitivele client și câte fluxuri se suportă fiecare dintre aceste dispozitive. Astfel, utilizarea tehnologiei MI-MIMO, chiar fără canalele conectate pe scară largă, poate dubla lățimea de bandă a conexiunii fără fir de ieșire pentru fiecare dispozitiv.

12. Procesarea semnalului îmbunătățește siguranța

Un efect secundar interesant al tehnologiei MU-MIMO este că routerul sau punctul de acces criptează datele înainte de a le trimite prin canale radio.Este suficient de dificil să decodificați datele transmise utilizând tehnologia MU-MIMO, deoarece nu este clar care parte din codul în care se află fluxul spațial. Cu toate că, ulterior, pot fi dezvoltate instrumente speciale, permițând alte dispozitive să intercepteze traficul transmis, astăzi tehnologia MU-MIMO va masca efectiv datele de la dispozitivele de ascultare situate în apropierea dispozitivelor de audiție. Astfel, noua tehnologie contribuie la creșterea securității Wi-Fi, care este deosebit de relevantă pentru rețelele fără fir deschise, cum ar fi rețelele publice de acces, precum și persoanele de acces care lucrează în modul personal sau utilizând modul de autentificare simplificat de autentificare (pre- Shared Key, PSK) pe baza tehnologiilor WPA sau WPA2 WPA2 WPA2.

13. MU-MIMO este cel mai potrivit pentru dispozitivele cu Wi-Fi fixe

Există, de asemenea, o prudență a tehnologiei MU-MIMO: nu funcționează foarte bine cu dispozitivele pline de viață, deoarece procesul de formare a unui semnal direcțional folosind tehnologia de fascicul de fascicul devine mai complex și mai puțin eficient. Prin urmare, MU-MIMO nu va putea să vă ofere un beneficiu vizibil pentru dispozitivele care utilizează adesea roaming în rețeaua dvs. corporativă. Cu toate acestea, trebuie să se înțeleagă că aceste dispozitive "probleme" nu ar trebui să afecteze nici transmisia MU-MIMO a datelor de către alte dispozitive client care sunt mai puțin mobile sau performanța acestora.

Aboneaza-te la News.

9 aprilie 2014

La un moment dat, cumva a părăsit în mod liniștit și imperceptibil conexiunea IR, atunci Bluetooth a fost oprită folosind schimbul de date. Și acum este coada de coadă a Wi-Fi ...

Un sistem multiplayer a fost dezvoltat cu o multitudine de intrări și ieșiri care permite rețelei să facă schimb de date cu mai mult de un computer simultan. Creatorii susțin că atunci când se utilizează același interval de valuri radio, stabilit sub Wi-Fi, cursul de schimb poate fi triplat.

Qualcomm Atheros a dezvoltat un sistem multiplayer cu mai multe intrări și ieșiri (Mu-Mimo Protocol), care permite rețelei să facă schimb de date cu mai mult de un computer simultan. Compania intenționează să înceapă o demonstrație a tehnologiei în următoarele câteva luni înainte de a vinde clienții la începutul anului viitor.

Cu toate acestea, pentru a obține acest curs de schimb ridicat, utilizatorii vor trebui să-și actualizeze calculatoarele și routerele de rețea.

Conform protocolului Wi-Fi, clienții sunt serviți secvențial - pe un anumit interval de timp, este activat doar un singur dispozitiv pentru transmiterea și primirea informațiilor - astfel încât să se utilizeze doar o mică parte a lățimii de bandă de rețea.

Acumularea acestor evenimente seriale creează o scădere a cursului de schimb, deoarece un număr tot mai mare de dispozitive sunt conectate la rețea.

Protocolul MU-MIMO (multi-utilizator, intrare multiplă, ieșire multiplă) asigură transmiterea simultană a informațiilor despre grupul de clienți, care oferă o utilizare mai eficientă a lățimii de bandă de rețea Wi-Fi și, prin urmare, accelerează transmisia.

Qualcomm consideră că astfel de caracteristici vor fi deosebit de utile pentru centrele de conferințe și o cafenea de internet atunci când mai mulți utilizatori sunt conectați la aceeași rețea.

De asemenea, compania consideră că nu este vorba numai de creșterea vitezei absolute, ci și de utilizarea mai eficientă a rețelei și a timpului de antenă pentru a sprijini numărul tot mai mare de dispozitive, servicii și aplicații conectate.

Mu-Mimo Qualcomm jetoane vor vinde producătorii de router, puncte de acces, smartphone-uri, tablete și alte dispozitive de asistență Wi-Fi. Primele jetoane vor putea lucra simultan cu patru fluxuri de date; Sprijinul de tehnologie va fi inclus în chips-urile Ateros 802.1Ac și procesoarele mobile Snapdragon 801. Demonstrarea tehnologiei va avea loc în acest an, iar primele transporturi de jetoane sunt programate pentru primul trimestru al anului viitor.

Ei bine, acum cine vrea să citească mai detaliat în această tehnologie ...

Mimo. (Intrare multiplă de intrare multiplă - intrare multiplă) este o tehnologie utilizată în sistemele de comunicații fără fir (WiFi, Wi-MAX, rețele de comunicații celulare), ceea ce face posibilă îmbunătățirea semnificativă a eficienței spectrale a sistemului, rata maximă de transfer de date și capacitatea rețelei. Modul principal de realizare a avantajelor de mai sus este transferul datelor de la sursă la destinatar prin mai mulți compuși radio, provenind din această tehnologie și a primit numele său. Luați în considerare preistoria acestei probleme și definim principalele motive care au servit la tehnologia MIMO pe scară largă.

Necesitatea compușilor de mare viteză care oferă performanțe de calitate superioară a calității (QoS) cu toleranță ridicată a defecțiunilor cresc de la an la an. Acest lucru este în mare măsură facilitată de apariția serviciilor, cum ar fi VoIP (Voice Over Internet Protocol), videoconferințe, VOD (Video la cerere), etc. Cu toate acestea, cele mai multe tehnologii fără fir nu permit abonaților o calitate superioară a serviciului pe marginea zona de acoperire. În sistemele celulare și alte sisteme de comunicații fără fir, calitatea conexiunii, precum și rata de transfer de date disponibilă scade rapid cu stația de apelare (BTS). În același timp, calitatea serviciilor se încadrează împreună cu aceasta, ceea ce duce, în cele din urmă, la imposibilitatea de a furniza servicii în timp real cu o înaltă calitate în întreaga acoperire a rețelei radio. Pentru a rezolva această problemă, puteți încerca stațiile de bază pentru a instala stațiile de bază cât mai îndeaproape și pentru a organiza acoperirea interioară în toate locurile cu un nivel de semnal scăzut. Cu toate acestea, acest lucru va necesita costuri financiare semnificative care, în cele din urmă, vor conduce la o creștere a costului serviciului și la o scădere a competitivității. Astfel, pentru a rezolva această problemă, este necesară inovația originală, utilizând ori de câte ori este posibil, intervalul de frecvență curentă și care nu necesită construcția de obiecte de rețea noi.

Caracteristicile valului radio

Pentru a înțelege principiile tehnologiei MIMO, este necesar să se ia în considerare principiile generale pentru răspândirea undelor radio în spațiu. Valurile emise de diferite sisteme radio fără fir în intervalul de peste 100 MHz, se comportă în mare măsură ca razele luminoase. Când valul radio, atunci când este distribuit, îndeplinește orice suprafață, în funcție de materialul și dimensiunea obstacolului, o parte a energiei este absorbită, partea trece prin și restul - se reflectă. Raportul dintre proporția absorbită, reflectată și trecută prin părțile energiei este influențată de mulți factori externi, incluzând frecvența semnalului. Mai mult, reflectat și trecut prin energiile semnalului pot schimba direcția propagării sale suplimentare, iar semnalul în sine este împărțit în mai multe valuri.

Semnalul de la sursă la destinatar după o întâlnire cu numeroase obstacole în calea destinatarului este împărțită într-o multitudine de valuri după o întâlnire cu numeroase obstacole în calea destinatarului, doar o parte din care ajunge la receptor. Fiecare dintre valurile care au venit la receptor formează așa-numita cale de distribuție a semnalului. Mai mult, datorită faptului că valurile diferite se reflectă din număr diferit de obstacole și vor trece distanțe diferite, diferite căi au întârzieri diferite de timp.

În condițiile unei clădiri urbane dense, datorită numărului mare de obstacole, cum ar fi clădirile, copacii, mașinile etc., situația are loc foarte des atunci când nu există o vizibilitate directă între echipamentul de abonat (MS) și stația de bază Antene (BTS). În acest caz, singura opțiune de realizare a semnalului receptorului este reflectată valuri. Cu toate acestea, după cum sa menționat mai sus, un semnal reflectat în mod repetat nu mai are energia inițială și poate veni cu primirea. Complexitatea specială creează, de asemenea, faptul că obiectele nu rămân întotdeauna fixe, iar situația se poate schimba semnificativ în timp. În acest sens, apare problema propagării semnalului multipat - una dintre cele mai semnificative probleme din sistemele de comunicații fără fir.

Distribuția multiplă - problemă sau avantaj?

Pentru a combate semnalele multipatice, se aplică mai multe soluții diferite. Una dintre cele mai frecvente tehnologii este recepția de primire a diversității. Esența sa este că este folosit pentru a primi un semnal nu unul, dar simultan câteva antene (de obicei două, mai puțin frecvent patru), situate la o distanță una de cealaltă. Astfel, destinatarul nu are unul, dar imediat două copii ale semnalului transmis care au venit diferite căi. Acest lucru face posibilă colectarea mai multor energie a semnalului sursă, deoarece Valurile luate de o antenă nu pot fi luate de altul și viceversa. De asemenea, semnalele care vin în antifaz la o antenă pot veni la un alt simfazic. Această schemă de organizare a interfeței radio poate fi numită o ieșire multiplă de intrare unică (SIMO), spre deosebire de schema standard de ieșire unică standard (SISO). De asemenea, se poate aplica o abordare inversă: când mai multe antene sunt folosite pentru a transmite și pentru a primi. Acest lucru mărește, de asemenea, energia generală a semnalului sursă primit de către receptor. Această schemă se numește mai multe ieșiri de intrare unică (MISO). În ambele scheme (Simo și Miso), mai multe antene sunt instalate pe partea stației de bază, deoarece Implementarea separării antenelor într-un dispozitiv mobil pentru o distanță suficient de mare este dificilă fără a crește dimensiunea echipamentului terminal însuși.

Ca urmare a raționamentului suplimentar, ajungem la schema multiplă de ieșire multiplă (MIMO). În acest caz, sunt instalate mai multe antene pentru transmisie și recepție. Cu toate acestea, spre deosebire de schemele de mai sus, această schemă de separare permite nu numai să se ocupe de propagarea semnalului multipat, ci și să beneficieze de beneficii suplimentare. Folosind mai multe antene pentru transmiterea și primirea fiecărei perechi, antena de transmitere / recepție se poate potrivi cu o cale separată pentru transmiterea informațiilor. În acest caz, recepția separată va fi efectuată de către antenele rămase, iar această antenă va efectua, de asemenea, funcțiile unei antene suplimentare pentru alte căi de transmisie. Ca rezultat, teoretic, puteți crește rata de transfer de date de câte ori va fi utilizată antene suplimentare. Cu toate acestea, o limitare semnificativă este suprapusă de calitatea fiecărei căi radio.

Principiul operațiunii MIMO.

După cum sa menționat mai sus, tehnologia MIMO este necesară pentru a instala mai multe antene la transmitere și pe partea de primire. De obicei, un număr egal de antene la intrarea și ieșirea sistemului este setat, deoarece În acest caz, rata maximă de transfer de date se realizează. Pentru a afișa numărul de antene la recepție și transmisie împreună cu tehnologia "Mimo", denumirea "Axb" este de obicei menționată, unde A este numărul de antene la intrarea sistemului și B - la ieșire. În cadrul sistemului, în acest caz, este înțeleasă de compusul radio.

Tehnologia MIMO necesită unele modificări în structura transmițătorului în comparație cu sistemele convenționale. Luați în considerare doar unul dintre metodele posibile, cele mai simple, de organizare a tehnologiei MIMO. În primul rând, este necesar un separator de flux pe partea de transmisie, care va fi separat prin date destinate transmiterii în mai multe fluxuri de viteză redusă, numărul cărora depinde de numărul de antene. De exemplu, pentru MIMO 4x4 și rata de primire a datelor de intrare 200 Mbps, divizorul va crea 4 Flux de 50 Mbps fiecare. În plus, fiecare dintre aceste fluxuri trebuie transmis prin antena sa. De obicei, antenele de transmisie sunt instalate cu o anumită separare spațială pentru a asigura cât mai multe semnale laterale, care apar ca urmare a reevaluării. Într-una dintre modalitățile posibile de a organiza tehnologia MIMO, semnalul este transmis din fiecare antenă cu polarizare diferită, ceea ce vă permite să îl identificați atunci când luați. Cu toate acestea, în cel mai simplu caz, fiecare dintre semnalele transmise se dovedește a fi un mediu marcat în sine (întârziere de timp, atenuare și alte distorsiuni).

Pe partea de primire, mai multe antene iau un semnal de la radio. Mai mult, antenele de pe partea de primire sunt, de asemenea, stabilite cu o anumită separare spațială, datorită căreia este asigurată recepția separată discutată mai devreme. Semnalele primite ajung la receptoare, a căror număr corespunde numărului de antene și căi de transmisie. Mai mult, fiecare dintre receptoare primesc semnale de la toate antenele de sistem. Fiecare dintre aceste adanse alocă dintr-un flux total de semnal semnalul numai acelei căi pentru care răspunde. Ea o face fie pentru orice semn predeterminat, care a fost echipat cu fiecare semnale sau datorită analizei întârzierii, atenuării, schimbării de fază, adică Un set de distorsiune sau "tipărire" mediu de distribuție. În funcție de principiul funcționării sistemului (Bell Laboratories spațiu-timp - explozie, selectiv pe controlul ratei de antenă (SPARC), etc.), semnalul transmis poate fi repetat după un anumit timp sau transmis cu o mică întârziere prin alte antene.

Într-un sistem cu tehnologie MIMO, poate apărea un fenomen neobișnuit, care constă în faptul că rata de transfer de date din sistemul MIMO poate scădea în cazul vizibilității directe între sursă și receptorul de semnal. Acest lucru se datorează în primul rând unei scăderi a severității spațiului înconjurător, care marchează fiecare semnale. Ca urmare, pe partea de primire devine problematică pentru a împărți semnalele și încep să se influențeze reciproc. Astfel, cu atât este mai mare calitatea compusului radio, cu atât mai puține beneficii pot fi obținute de la MIMO.

Multi-utilizator Mimo (MU-MIMO)

Principiul organizației radio considerate mai sus se referă la așa-numitul utilizator unic MIMO (SU-MIMO), unde există doar un singur transmițător și informații receptorului. În acest caz, transmițătorul și receptorul pot fi în mod clar de acord asupra acțiunilor lor și, în același timp, nu există nici un factor surprinzător atunci când pot apărea noi utilizatori. Această schemă este destul de potrivită pentru sisteme mici, de exemplu, pentru a organiza comunicarea în casa de birouri între două dispozitive. La rândul său, majoritatea sistemelor, cum ar fi Wi-Fi, WiMax, sistemele de comunicații celulare sunt multiplayer, adică. Acestea au un singur centru și mai multe obiecte la distanță, fiecare dintre care este necesar să se organizeze compuși radio. Astfel, apar două probleme: pe de o parte, stația de bază trebuie să transfere semnalul către mulți abonați prin aceeași antenă (difuzarea MIMO) și, în același timp, ia un semnal prin aceleași antene de la mai mulți abonați (MIMO MAC - Multiple Canale de acces).

În direcția ascendentă - de la MS la BTS, utilizatorii își transmit informațiile simultan la aceeași frecvență. În acest caz, dificultatea apare pentru stația de bază: este necesar să împărțiți semnale de la diferiți abonați. Una dintre modalitățile posibile de combatere a acestei probleme este, de asemenea, o metodă liniară de procesare (procesare liniară), care prevede codificarea preliminară a semnalului transmis. Semnalul inițial conform acestei metode este variabil cu matricea, care este compus din coeficienții efectului de interferență reflectorizantă de la alți abonați. Matricea este compilată pe baza situației actuale din radio: numărul de abonați, ratele de transmisie etc. Astfel, înainte de transmisie, semnalul este deranjat de opusul cu cel pe care îl va întâlni în timpul transmisiei în radio.

Downlink - Direcția de la BTS la MS, stația de bază transmite semnale simultan pe același canal imediat către mai mulți abonați. Acest lucru duce la faptul că semnalul transmis pentru un abonat are un impact asupra recepției tuturor celorlalte semnale, adică. Apare interferența. Opțiunile posibile pentru combaterea acestei probleme sunt utilizarea MART Antena sau aplicarea tehnologiei murdare de codare a hârtiei ("hârtie de murdărie"). Luați în considerare tehnologia hârtiei murdare mai mult. Principiul acțiunii sale se bazează pe analiza stării actuale a radioului și a numărului de abonați activi. Singurul (mai întâi) abonat transmite datele sale către stația de bază fără a codifica, modificări în datele sale, deoarece Nu există nicio interferență de la alți abonați. Cel de-al doilea abonat va codifica, adică Schimbați energia semnalului dvs., astfel încât să nu împiedicați primul și să nu expuneți semnalul la efectul asupra primului. Abonații ulteriori se adaugă sistemului vor respecta, de asemenea, acest principiu și se bazează pe numărul de abonați activi și efectul prestat de acestea prin semnale.

Aplicația MIMO

Tehnologia MIMO în ultimul deceniu este una dintre cele mai relevante modalități de creștere a lățimii de bandă și capacitatea sistemelor de comunicații fără fir. Luați în considerare câteva exemple de utilizare a MIMO în diverse sisteme de comunicații.

Standardul WiFi 802.11n este unul dintre cele mai vii exemple de utilizare a tehnologiei MIMO. Potrivit lui, vă permite să mențineți viteza de până la 300 Mbps. Mai mult, standardul anterior 802.11g a permis doar 50 Mbps. În plus față de creșterea ratei de transfer a datelor, noul standard datorită MIMO vă permite, de asemenea, să furnizați cele mai bune caracteristici de calitate în locuri cu nivel scăzut de semnal. 802.11n este utilizat nu numai în sisteme punct / multipoint (punct / multipoint) - cea mai familiară de nișă a tehnologiei WiFi pentru organizația LAN (rețeaua locală), dar, de asemenea, să organizeze conexiuni punct / punct care sunt utilizate pentru organizarea principală Canale de comunicare cu o viteză de câteva sute de Mbps și permițând date să transfere date la zeci de kilometri (până la 50 km).

Standardul WiMAX are, de asemenea, două versiuni care dezvăluie noi caracteristici înainte de utilizatori utilizând tehnologia MIMO. Primul - 802.16E - oferă servicii de acces în bandă largă mobilă. Acesta vă permite să transferați informații la o viteză de până la 40 Mbps în direcția de la stația de bază la echipamentul de abonat. Cu toate acestea, MIMO în 802.16e este considerată o opțiune și este utilizată în cea mai simplă configurație - 2x2. În următoarea versiune, 802.16m MIMO este considerată o tehnologie obligatorie, cu o posibilă configurație de 4x4. În acest caz, WiMax poate fi deja atribuit sistemelor de comunicații celulare, și anume cea de-a patra generație (datorită ratei ridicate de transfer de date), deoarece Are o serie de semne inerente rețelelor celulare: roaming, predare, conexiuni vocale. În cazul utilizării mobile, teoretic, poate fi atinsă o viteză de 100 Mbps. Într-o versiune fixă, viteza poate ajunge la 1 GB / s.

Utilizarea tehnologiei MIMO în sistemele celulare este cea mai mare interes. Această tehnologie își găsește aplicația, pornind de la a treia generație de sisteme celulare. De exemplu, în standarde, în rel. 6 Este utilizat împreună cu tehnologia HSPA cu suport de viteză de până la 20 Mbps și în rel. 7 - Cu HSPA +, unde ratele de transfer de date ajung la 40 Mbps. Cu toate acestea, în sistemele MIMO 3G, nu a fost utilizat pe scară largă.

Sisteme, și anume LTE, asigură, de asemenea, utilizarea MIMO în configurație până la 8x8. Acest lucru teoretic poate permite datele de la stația de bază la abonat peste 300 Mbps. De asemenea, un punct pozitiv important este calitatea durabilă a conexiunii chiar și pe marginea celulei. În același timp, chiar și la o distanță semnificativă față de stația de bază sau când într-o cameră orb, se va observa doar o ușoară scădere a ratei de transfer de date.

Astfel, tehnologia MIMO găsește utilizarea aproape a tuturor sistemelor de transmisie a datelor fără fir. Mai mult, potențialul său nu este epuizat. Opțiunile de configurare a antenei noi sunt deja dezvoltate, până la 64x64 MIMO. Acest lucru va face posibilă obținerea unor rate de date și mai mari, a capacității rețelei și a eficienței spectrale.

Una dintre abordările unei creșteri a ratei de transfer de date pentru standardul WiFi 802.11 și pentru standardul WiMAX 802.16 este utilizarea sistemelor fără fir utilizând mai multe antene, atât pentru transmițător, cât și pentru receptor. O astfel de abordare se numește MIMO (traducere literală - "multiple multiple ieșiri") sau "sisteme de antenă inteligentă" (sisteme de antenă inteligentă). Tehnologia MIMO joacă un rol important în implementarea standardului WiFi 802.11n.

Tehnologia MIMO utilizează mai multe antene de diferite tipuri configurate pe același canal. Fiecare antenă transmite un semnal cu diferite caracteristici spațiale. Astfel, tehnologia MIMO utilizează mai eficient spectrul de valuri radio și fără a aduce atingere fiabilității muncii. Fiecare receptor Wi-Fi "ascultă" la toate semnalele de la fiecare transmițător WiFi, care vă permite să faceți ca traseele de transfer de date mai diverse. Astfel, pot fi recomandate mai multe căi, ceea ce va crește semnalele dorite în rețelele fără fir.

O altă tehnologie Plus MIMO este că această tehnologie oferă multiplexarea diviziei spațiale (multiplexarea diviziei spațiale (SDM)). SDM compactă în mod spațial mai multe fluxuri de date independente (în principal canale virtuale) în interiorul unei lățime de bandă spectrală spectrală. În esență, mai multe antene transmit diferite fluxuri de date cu codarea individuală a semnalului (fluxuri spațiale). Aceste fluxuri, care se deplasează în paralel cu aerul "Propyching" mai multe date pe un anumit canal. La receptor, fiecare antenă vede diferite combinații de fluxuri de semnal și receptorul "Demultiplex" aceste fluxuri pentru utilizarea lor. MIMO SDM poate crește semnificativ lățimea de bandă pentru transmisia de date dacă creșteți numărul de fluxuri de date spațiale. Fiecare flux spațial necesită propriile perechi de antenă de transmisie / primire (TX / RX) la fiecare capăt al transmisiei. Funcționarea sistemului este prezentată în Fig.1

De asemenea, este necesar să se înțeleagă că pentru implementarea tehnologiei MIMO necesită un lanț separat de frecvență radio și un convertor analog-digital (ADC) pentru fiecare antenă. Implementarea care necesită mai mult de două antene în lanțuri trebuie să fie atent conceput pentru a nu crește costurile, menținând în același timp nivelul adecvat de eficiență.

Un instrument important pentru creșterea ratei de transfer de date fizice în rețelele fără fir este extinderea lățimii de bandă a canalelor spectrale. Prin utilizarea unei lățime de bandă mai largă a canalelor cu o diviziune de frecvență ortogonală a transmisiei de date multiplexare (OFDM) se efectuează cu performanțe maxime. OFDM este o modulare digitală care sa dovedit a fi perfectă ca un instrument pentru implementarea transmisiei de date wireless de mare viteză bidirecțională în rețelele WiMAX / WIFI. Metoda de extindere a lățimii de bandă a canalelor este rentabilă și implementată corect cu o creștere moderată a procesării semnalului digital (DSP). Cu utilizare corectă, puteți dubla frecvența trecerii standardului Wi-Fi 802.11 de la canalul de 20 MHz cu 40 MHz, puteți oferi, de asemenea, mai mult de două ori mai mare decât o lățime de bandă crescută a canalelor utilizate în prezent. Datorită combinației de arhitectură MIMO cu o lățime de bandă mai largă, se dovedește o abordare foarte puternică și adecvată din punct de vedere economic pentru creșterea ratei de transmisie fizică.

Aplicarea tehnologiei MIMO cu canale de 20 MHz necesită costuri ridicate pentru a satisface cerințele IEEE pentru standardele WiFi 802.11n (transfer de 100 Mbps pe Mac SAP). De asemenea, pentru a îndeplini aceste cerințe, atunci când utilizați canalul în 20 MHz, veți avea nevoie de cel puțin trei antene, atât pe transmițător, cât și pe receptor. Dar, în același timp, lucrul la canalul de 20 MHz oferă o funcționare fiabilă cu aplicații care necesită o lățime de bandă înaltă într-un mediu real de utilizator.

Împărtășirea tehnologiilor MIMO și a expansiunii canalului îndeplinește toate cerințele utilizatorului și este o tandem destul de fiabilă. Este, de asemenea, adevărat și atunci când utilizați mai multe aplicații de rețea intensive de resurse în același timp. Combinația MIMO și 40 MHz a expansiunii canalului va permite și cerințe mai complexe, cum ar fi Legea Moore și implementarea tehnologiei CMOS pentru îmbunătățirea tehnologiei DSP.

Atunci când utilizați un canal extins 40 MHz în intervalul de 2,4 GHz, acesta a fost inițial dificil de compatibilitate cu standardele de echipamente bazate pe WiFi 802.11A / B / G, precum și echipamente utilizând tehnologia Bluetooth pentru transmisia de date.

Pentru a rezolva această problemă în Wi-Fi, standardul 802.11n oferă o serie de soluții. Un astfel de mecanisme special concepute pentru a proteja rețelele este așa-numitul mod de lățime de bandă joasă (non-HT) duplicat. Înainte de a utiliza protocolul de transmisie de date WiFi 802.11n, acest mecanism trimite un pachet pentru fiecare dintre jumătățile de canal de 40 MHz pentru a reduce rețeaua de distribuție vectorială (NAV). În urma mesajului NO-HT Dubbed NAV, protocolul de transfer de date 802.11 poate fi utilizat în timpul menționat în mesaj, fără a întrerupe patrimoniul (integritatea) rețelei.

Un alt mecanism este un fel de semnalizare și nu permite rețelelor fără fir să extindă canalul mai mult de 40 MHz. De exemplu, modulele 802.11n și Bluetooth sunt instalate în laptop, acest mecanism știe despre posibilitatea unei interferențe potențiale atunci când cele două module funcționează simultan și dezactivează transmisia pe canalul 40 MHz unul dintre module.

Aceste mecanisme asigură că WiFi 802.11n va lucra cu rețelele anterioare 802.11 fără a fi nevoie să traducă întreaga rețea la echipamentele standard 802.11.

Puteți vedea un exemplu de utilizare a sistemului MIMO din figura 2

Dacă aveți întrebări după citire, le puteți seta prin forma de trimitere a mesajelor în secțiune

Multiplayer MIMO este o parte integrantă a standardului de difuzoare 802.11. Dar totuși nu au fost încă dispozitive care susțin un nou tip de tehnologie multăpunere. Routerele standard WLAN 802.11 Fosta generație ACS au fost desemnate ca echipament de valuri 1. Numai cu Wave 2 Multiplayer MIMO Technology (MU-MIMO) este introdus și la capul acestui a doua dispozitive de undă merge.

Standardul WLAN. 802.11b. 802.11g / A. 802.11n. 802.11. 802.11ah *
Rata de transfer de date pe flux, Mbit / S 11 54 150 866 cel puțin 3500.
Gama de frecvențe, GHz 2,4 2,4/5 2.4 și 5. 5 între 1 și 6
Lățimea canalului, MHz 20 20/20 20 și 40. 20,40,80 sau 160. nu a fost încă definită
Tehnologia antenei

Ieșire unică de intrare unică (o ieșire de intrare)

MIMO: Ieșire multiplă multiplă (intrare multicanal - ieșire multicanal) MIMO / MU-MIMO (sistemul multiplayer MIMO)

Numărul maxim

spațială

1 1 4 8 nu a fost încă definită
Tehnologia de sprijin pentru formarea razei

■ Da □ Nu

Deoarece tehnologia MIMO multiplayer transmite un semnal simultan la mai multe dispozitive, protocolul de transmisie în ceea ce privește generarea blocurilor de date se extinde în mod corespunzător: în loc să transmită mai multe fluxuri divizate spațial pentru un client, tehnologia MIMO Multiplayer distribuie o transmisie pentru fiecare utilizator separat, precum și codificarea. Același lucru rămâne distribuția benzii de frecvență și codificare.

Utilizator single (utilizator unic) Dacă patru dispozitive partajează o rețea WLAN, apoi routerul cu o configurație de 4 × 4: 4 MIMO transmite patru fluxuri de date spațiale, dar întotdeauna numai pe același dispozitiv. Dispozitivele și gadgeturile sunt servite alternativ. Utilizator multiplu (Multiplayer) Cu suportul multiplayer MIMO (Multi Utilizator MIMO) din dispozitive de așteptare pentru accesul la resursele rutelor WLAN, nu este format. Laptopul, tableta, telefonul și televizorul sunt furnizate cu date în același timp.

Rețeaua WLAN este similară cu o autotursiune plină de viață: În funcție de ora din zi, în plus față de PC-uri și laptopuri, tablete, smartphone-uri, televizoare și console de jocuri sunt conectate la această mișcare. În gospodăria medie există mai mult de cinci dispozitive conectate la Internet pe rețeaua WLAN, iar numărul lor este în continuă creștere. Cu o viteză de 11 Mbit / s, care este prevăzută în cadrul standardului de bază IEEE 802.11b, surfingul web și sarcina de date necesită o răbdare mare, deoarece routerul la fiecare punct specific în timp poate fi conectat numai cu un singur dispozitiv . Dacă comunicarea radio este utilizată imediat de trei dispozitive, fiecare client primește doar o treime din durata sesiunii de comunicare, iar două treimi din timp petrec în așteptare. Deși rețelele WLAN ale celei mai recente standard IEEE 802.11AC oferă transmiterea datelor la viteze de până la 1 Gbit / S, există și o problemă de scădere a vitezei datorită cozilor. Dar următoarea generație de dispozitive (802.1c Wave 2) promite o performanță mai mare pentru rețelele radio cu dispozitive active multiple.

Pentru o mai bună înțelegere a esenței inovațiilor, trebuie mai întâi să vă amintiți ce schimbări au avut loc cu rețelele WLAN în trecutul recent. Una dintre cele mai eficiente metode de creștere a ratei de transfer a datelor, începând cu standardul IEEE 802.1in, este tehnologia MIMO (introducerea multiplă de intrare: inovare multicanal - ieșire multicanal). Aceasta implică utilizarea mai multor antene radio pentru transmiterea paralelă a fluxurilor de date. Dacă, de exemplu, un fișier video este transmis prin intermediul rețelei WLAN și se utilizează un router MIMO cu trei antene, fiecare transmițător în cazul ideal (dacă există trei antene la receptor) va trimite o treime din fișier.

Creșterea costurilor cu fiecare antenă

În standardul IEEE 802.11n, rata maximă de transfer de date pentru fiecare flux individual, împreună cu informațiile de serviciu, atinge 150 Mbps. Dispozitivele cu patru antene sunt astfel capabile să transmită date la o viteză de până la 600 Mbps. Actualul standard IEEE 802.11AC este extins teoretic cu aproximativ 6900 Mbps. În plus față de canalele radio largi și modularea îmbunătățită, noul standard utilizează până la opt fluxuri MIMO.

Dar o creștere a numărului de antene nu garantează o accelerare multiplă a transmisiei de date. Dimpotrivă, cantitatea de date de serviciu este foarte populară cu patru antene, și devine mai costisitoare procesul de detectare a semnalelor radio. Pentru ca utilizarea unui număr mai mare de antene, MIMO continuă să fie îmbunătățită. Fostul MIMO pentru a distinge mai corect numirea unui singur utilizator MIMO (un singur utilizator MIMO). Deși oferă o transmisie simultană a mai multor fluxuri spațiale, așa cum am menționat mai devreme, dar întotdeauna la o singură adresă. Un astfel de defect este acum eliminat prin MIMO multiplayer. Cu această tehnologie, routerele WLAN pot transmite simultan un semnal către patru clienți. Un dispozitiv cu opt antene poate, de exemplu, să utilizeze patru pentru a oferi un laptop și, în paralel cu ajutorul altor două - tabletă și smartphone.

MIMO - semnal precis de direcție

Pentru ca routerul să direcționeze simultan pachete WLAN la diverși clienți, are nevoie de informații despre locul unde se află clienții. Pentru aceasta, în primul rând, pachetele de testare sunt trimise în toate direcțiile. Clienții răspund la aceste pachete, iar stația de bază economisește date despre puterea semnalului. Tehnologia de formare a razei este unul dintre cei mai importanți asistenți ai MU MIMO. Deși sprijinul său este deja prevăzut de standardul IEEE 802.11n, sa îmbunătățit în IEEE 802.11ac. Esența sa se reduce la stabilirea direcției optime pentru a trimite un semnal radio clienților. Stația de bază specifică în mod specific pentru fiecare semnal radio, direcția optimă a antenei de transmisie. Pentru un mod multiplayer, căutarea calea optimă a semnalului este deosebit de importantă, deoarece schimbarea unui singur client poate schimba toate căile de transmisie și poate întrerupe lățimea de bandă a întregii rețele WLAN. Prin urmare, o analiză a canalului se efectuează la fiecare 10 ms.

Pentru comparație, MIMO cu un singur utilizator analizează numai la fiecare 100 ms. Multiplayer MIMO poate servi simultan patru clienți, iar fiecare client poate dura până la patru fluxuri de date în paralel, care oferă 16 fire. Pentru acest MIMO multiplayer necesită noi routere WLAN, deoarece nevoia de putere de calcul crește.

Una dintre cele mai grave probleme ale MIMO multiplayer sunt interferențe între clienți. Deși încărcarea canalului este adesea măsurată, acest lucru nu este suficient. Dacă este necesar, un cadre sunt prioritare, în timp ce altele, dimpotrivă, aderă la. Pentru aceasta, 802.11AC utilizează cozi diferite, care la diferite viteze produc procesarea în funcție de tipul de pachet de date, preferat, de exemplu, videootarea.