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    WiFi小常識:揭秘MU

     A夢不回頭 2016-10-07


    第1頁:MU-MIMO克服MIMO間隙弊端

    隨著Wi-Fi技術的飛速發展,無線標準也快速更新迭代,目前最新的無線標準已經來到了802.11acwave2(即第二波802.11ac,也被稱為802.11ac2.0)的時代。那么802.11acwave2與之前的802.11ac標準有怎樣的顯著區別呢?其中,MU-MIMO(Multi-UserMultiple-InputMultiple-Output,多用戶多輸入多輸出)技術便是區別不同的一個關鍵性指標。

    MU-MIMO克服MIMO間隙弊端

    在802.11n時代,大家或許會聽到“MIMO”這個詞。MIMO(也被稱為SU-MIMO,即SingleUserMultipleInputMultipleOutput,單用戶多輸入多輸出)的英文縮寫,SU-MIMO技術可簡單理解為將傳輸數據進行多重切割,然后經過多重天線進行同步傳送。其帶來的好處是增加單一設備的數據傳輸速度,同時不用額外占用頻譜范圍;此外,其還能增加無線信號的接收距離。因此,在802.11n時代SU-MIMO技術可是激發Wi-Fi傳輸效率的最有效手段。

    不過,SU-MIMO也有自身的不足,那就是會產生MIMO間隙的問題。那么什么是MIMO間隙呢?由于目前的無線終端設備通常僅配有1-2根天線,而常見的無線路由器或無線AP(接入點)設備則配有3-4根天線。這就讓無線數據的傳輸必須一個一個地排隊進行,即同一時間里采用SU-MIMO技術的無線路由器只能和1個無線終端建立傳輸連接,這就讓無線終端很難全部占用所有的傳輸信道,發揮無線路由器的最大性能,這種現象就被稱為MIMO間隙了。

    然而進入到802.11acwave2時代,MU-MIMO技術被大量無線路由器以及無線終端采用來解決MIMO間隙的問題。只要相應的無線路由器與終端都支持MU-MIMO技術,利用MU-MIMO技術便可以在同一時間里為每一個終端建立一個獨立的“空間流”,讓無線數據能夠同時發送給多個終端,這樣就極大地提升了無線傳輸的整體性能。


    第2頁:MU-MIMO讓無線傳輸能力倍增

    MU-MIMO讓無線傳輸能力倍增

    通過前面的理論分析可以看出,MU-MIMO技術能夠讓無線傳輸能力倍增,這不僅表現在利用該技術可以讓每個無線終端獲得更大份額的帶寬,而且還會讓整體無線容量的利用率得到極大提升。

    舉例來說,目前搭載4根天線支持4x4SU-MIMO架構的802.11ac無線路由器,雖然其5GHz頻段上的整體理論傳輸速率可達到1.73Gbps,不過在與傳統單天線無線終端連接時,僅能發揮出單條流的傳輸速率,即理論最高速率也就433Mbps,而同一時間里其它1.3Gbps的容量都會被閑置著。

    然而,對于支持4x4MU-MIMO架構的802.11ac無線路由器來說,當連接的無線終端都支持MU-MIMO技術時,該無線路由器能夠在同一時間最多與4臺終端進行連接和傳輸,這樣路由器的總容量便都能夠被充分利用上了,大大降低閑置情況。

    那么,在實際應用環境下,MU-MIMO技術又會為我們帶來怎樣的效果提升呢?

    通過此前ZOL的實測發現,對于僅支持SU-MIMO技術的高端無線路由器來說,當3臺支持MU-MIMO技術的高端手機同時接入時,移動終端的最高傳輸速率僅為66Mbps左右。

    而對于支持MU-MIMO技術的無線路由器來說,當3臺支持MU-MIMO技術的高端手機同時接入時,手機端的最高傳輸速率則能夠跑到220Mbps左右,傳輸性能提升了3倍左右(詳細評測可進入這里查看)。

    可見,對于無線設備的傳輸性能來說,能否支持MU-MIMO技術將會產生多么大的影響。相信未來網友在選購無線路由器或無線終端產品時,也會對設備是否支持MU-MIMO技術而仔細了解一番了吧。

    (原標題:WiFi小常識:揭秘MU-MIMO無線傳輸技術)

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