0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

华为WiFi6数据传输方式的独特优势

汽车玩家 来源:爱集微 作者:爱集微 2020-03-30 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

华为对于Wi-Fi 6中的主要技术OFDMA进行的突破,利用全新的数据传输模式,通过接入点根据OFDMA物理层信息信令为各个终端分配子信道的分时,解决了现有技术中无法为超过48个用户在接收发送端的数据时作出指示的问题,突破了数量上限制。

集微网消息,2月24日,华为线上发布会除了华为5G折叠手机之外,还发布了支持Wi-Fi6标准的的所有新技术的新款AX3路由器。

华为路由AX3系列采用了凌霄Wi-Fi 6系列芯片,华为Wi-Fi 6+的独特优势来源于该自研芯片协同的技术,使得速度更快、穿墙更广。

Wi-Fi6作为新一代Wi-Fi标准,最大的改变在于引进了5G同源技术OFDMA,相比Wi-Fi 5具备两高两低(高带宽、高并发、低时延、低功耗)的优势,被称为室内“5G”。在Wi-Fi 6标准制定过程中,华为提交了240项技术提案,是Wi-Fi 6标准的TOP 2贡献者。

这里提到了OFDMA技术,同时还有OFDM技术,这是两个什么技术呢?正交频分复用(OFDM)是当前无线通信的基本传输方式,其在子载波的正交性容许的范围内,将子载波间隔压缩到最小,从而形成多路并行且互不干扰的传输通路,提升系统的频率利用效率。

正交频分多址(OFDMA)利用上述OFDM的特性,将OFDM中互不干扰的子载波分配给多个用户,实现多用户的接入或者数据传输,利用OFDMA方式发送数据实际上就是发送端将多个接收端的数据通过各自对应的子信道同步发送给与各个子信道关联的接收端。

现有技术中,OFDMA模式的传输只能支持20MHz大小的带宽进行传输,该20MHz可以划分为64个子载波,其中,48个子载波用于传输用户数据。但是,当用户数量大于48个时,现有技术由于20MHz带宽的限制无法为超过48个的其余用户在接收发送端的数据时作出指示。

为了解决这个问题,华为在14年1月28日申请了一项名为“数据传输的指示方法、接入点和终端”的发明专利(申请号:201910500336.7),申请人为华为技术有限公司。

根据目前该专利公开的资料,让我们一起来看看这项新的数据数据传输技术吧。

华为WiFi6数据传输方式的独特优势

如上图所示为新数据传输技术的模块组成示意图,其中包括接收模块和确定模块,借助这两个基本的结构单元就可以完成数据传输。具体过程为:接入点(基站)向终端(可以是手机或者PC端)发送OFDMA物理层信令,这个OFDMA物理层信令可以用于向终端指示要为其分配的子信道,以便于终端可以根据该OFDMA物理层信令确定要对应的子信道,从而通过这个子信道完成通信

具体而言,接入点采用OFDM模式向终端发送OFDMA物理层信令,即接入点可以给其覆盖范围内的某一个终端发送该OFDMA物理层信令,这个过程相当于是做了一次广播,接入点覆盖范围内的其他终端也可以监听到并正确解调该OFDMA物理层信令。

这个物理层信令包括了终端的标识和与该终端的标识对应的子信道信息,这些信息用于分配子信道以及在子信道上进行相应的操作,例如可以在这个信道上进行数据的传输(包括上行和下行数据信息)。

这样做的好处就是为了解决现有技术中因为子载波的限制只能为48个终端进行指示的问题,因为OFDMA的物理层信令为终端指示子信道可以不受带宽的限制,从而可以在更大的带宽内为更多的终端分配子信道,从而极大的提高了信道的利用率。

华为WiFi6数据传输方式的独特优势

如上图所示为通过OFDMA物理层信令为终端指示子信道的方式,首先,接入点向终端发送终端组的标识与该终端的地址的映射关系,这样终端就可以获知自身所在的终端组。

为何终端需要首先获知在哪个终端组呢?因为终端需要知道自己属于哪一个终端组,然后在接入点为终端组分配子信道时才能知道自己对应的子信道。因此,接入点需要将终端组的标识与终端的地址的映射关系发送给各个终端,以使各个终端获知自身所在的终端组。

一种较为简单的将终端组的标识与各个终端的地址的映射关系以分组管理帧的形式告知终端的方式如下表所示,通过这个表展示的终端分组管理帧,终端就可以获知自己所在的终端组的标识。

华为WiFi6数据传输方式的独特优势

其次,接入点向终端发送OFDMA物理层信令,以使终端根据OFDMA物理层信令确定终端对应的子信道,其中OFDMA物理层信令包括终端的标识和与该终端的标识对应的子信道信息,OFDMA物理层信令用于向每个终端组指示所分配的子信道是上行子信道、下行子信道或者上下行双向子信道中的一种。

下图为一个数据传输示意图,借助这个图示我们可以再进一步理解上述过程。

华为WiFi6数据传输方式的独特优势

如图所示,接入点采用OFDMA模式在终端对应的子信道上发送下行OFDMA数据信息;其中,该下行OFDMA数据信息包括:OFDMA前导和OFDMA数据,该OFDMA前导包括切换域、超高吞吐量信令(UHT-SIG-B),同时我们注意到单位信道被划分为了多个子载波,一个载波对应一个终端。

接入点利用OFDMA模式在终端对应的子信道上发送下行OFDMA数据信息,接入点可以在终端各自对应的子信道上向多个终端同时发送下行OFDMA数据信息,从而达到节省信令开销以及带来多用户分集的效果。

以上就是华为对于Wi-Fi 6中的主要技术OFDMA进行的突破,利用全新的数据传输模式,通过接入点根据OFDMA物理层信息信令为各个终端分配子信道的分时,解决了现有技术中无法为超过48个用户在接收发送端的数据时作出指示的问题,突破了数量上限制!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 华为
    +关注

    关注

    218

    文章

    36284

    浏览量

    262999
  • WIFI
    +关注

    关注

    82

    文章

    5543

    浏览量

    214795
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    量水堰计是如何实现数据传输和远程监控的?

    现代磁致式量水堰计依托成熟的物联网技术,已能够实现高效可靠的数据传输与远程监控。其核心架构通常分为现场数据采集、数据传输与云端管理三个层面,共同构成完整的远程监测系统。在数据采集端,量
    的头像 发表于 04-17 14:29 204次阅读
    量水堰计是如何实现<b class='flag-5'>数据传输</b>和远程监控的?

    高带宽服务器在大规模数据传输中的优势解析

    随着互联网业务不断发展,越来越多企业需要处理大量数据传输。例如视频平台需要分发高清视频内容,软件下载平台需要提供高速下载服务,而云计算平台则需要处理大量数据同步任务。在这些场景中,服务器网络带宽成为
    的头像 发表于 03-11 09:14 521次阅读

    高速数据传输利器:TLK2711-SP transceiver深度解析

    WizardLink收发器家族的一员,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师在设计高速双向点对点数据传输系统时的首选。今天,我们就来深入剖析这款TLK2711-SP,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: tlk2711-sp.pdf 二、产品特性与应用 (一)
    的头像 发表于 12-27 14:20 1006次阅读

    投入式水位计数据传输方式解析:支持远程监控吗?

    在现代岩土工程与水利工程的安全监测中,数据的实时性与传输的可靠性至关重要。投入式水位计作为核心监测设备,其数据传输方式直接决定了整个监测系统的效率与智能化水平。那么,这类水位计的
    的头像 发表于 12-18 14:10 438次阅读
    投入式水位计<b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>方式</b>解析:支持远程监控吗?

    单片机之间可以进行无线数据传输

    NB-IoT和4G模块的特性限制,它们不适合直接用于单片机之间的“点对点”无线数据传输。在实际应用中,需要借助服务器或其他通信方式进行数据的中转和传输。同时,根据具体的应用场景和需求,
    发表于 11-28 08:15

    基于FPGA的高效内存到串行数据传输模块设计

    本文介绍了一个基于FPGA的内存到串行数据传输模块,该模块设计用来高效地处理存储器中的数据传输至串行接口。项目中自定义的“datamover_mm2s_fpga_”方案利用异步FIFO结构来解决不同时钟域之间
    的头像 发表于 11-12 14:31 4614次阅读
    基于FPGA的高效内存到串行<b class='flag-5'>数据传输</b>模块设计

    多通道数据传输终端 LoRa/LTE双模通信终端

    数据传输
    稳控自动化
    发布于 :2025年10月24日 13:57:21

    晶台高速光耦在数据传输中的优势

    高速光耦凭借其优异的电隔离与信号传输性能,成为数据传输领域的关键元件。晶台KL6N137型号以10Mbps高速传输能力脱颖而出,最小传播延迟仅45ns,有效满足PCIe、USB2.0等
    的头像 发表于 09-25 15:15 739次阅读
    晶台高速光耦在<b class='flag-5'>数据传输</b>中的<b class='flag-5'>优势</b>

    基于FPGA的USB数据传输

    你也许会有疑问,明明有这么多通信方式数据传输(SPI、I2C、UART、以太网)为什么偏偏使用USB呢?
    的头像 发表于 08-06 14:47 5140次阅读
    基于FPGA的USB<b class='flag-5'>数据传输</b>

    AIC8800DL双频WiFi6模块,sdio接口解锁极速未来

    ,为用户带来前所未有的极速体验!一、为什么选择WiFi6模块?1、疾速传输,效率倍增WiFi6采用OFDMA技术和1024QAM高阶调制,理论速率较WiFi5提升近
    的头像 发表于 07-28 15:18 1217次阅读
    AIC8800DL双频<b class='flag-5'>WiFi6</b>模块,sdio接口解锁极速未来

    应变计的数据传输方式有哪些,是否支持无线传输?

    在结构物安全监测领域,振弦式应变计的数据传输方式直接影响监测效率与系统可靠性。针对工程用户的常见疑问——“是否支持无线传输?”南京峟思将为大家解析其有线、无线传输方案及应用场景,助力科
    的头像 发表于 07-15 14:03 668次阅读
    应变计的<b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>方式</b>有哪些,是否支持无线<b class='flag-5'>传输</b>?

    振弦式应变计两种数据传输方式介绍

    在岩土工程及结构健康监测领域,振弦式应变计凭借其高精度、抗干扰能力强的特性,成为桥梁、隧道、大坝等基础设施安全监测的核心设备。数据传输方式作为连接传感器与监测系统的“神经通路”,直接影响着数据
    的头像 发表于 07-15 13:38 846次阅读
    振弦式应变计两种<b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>方式</b>介绍

    像这样一款体积小巧的DTU数据传输终端你见过吗?

    数据传输
    才茂通信
    发布于 :2025年06月04日 14:33:29

    ESP32-C6 智能网关设备WiFi6高性能通信应用

    随着物联网设备的不断增多,对无线连接技术的要求也越来越高,无线连接技术不仅需要提供更高的数据传输速率,还需要更强的网络连接稳定性和更低的功耗。 在这场智能化的浪潮中,Wi-Fi 6技术,不仅提供了
    发表于 05-30 13:54