摘要:随着信息通信技术的快速发展和广泛部署,人类的生产生活以及社会治理向数字化、信息化、智能化方向不断深入演进。作为应用最广泛的无线通信技术之一,无线局域网(WLAN, wireless local area network)需要在吞吐量、可靠性、时延等关键性能上进一步突破,同时还需要具备感知、智能等新特性。毫米波(mmWave, millimeter wave)巨大的频率资源为无线局域网发展注入了新动能,但同时也带来了新的技术挑战和需求。首先,回顾了无线局域网的发展历程;其次,描述了未来无线局域网的网络结构、典型应用、发展方向和性能指标要求;然后,分析了毫米波频段无线信道特性及其对无线网络设计的新要求、新挑战;最后,对能够适应这些挑战和要求的一些潜在关键技术进行了探讨和展望。
摘要:目前,无线保真(Wi-Fi, wireless fidelity)技术的重要性与商业价值已经获得了广泛认可,同时人们也追求更好的服务质量(QoS, quality of service)。传输控制协议(TCP, transmission control protocol)作为一种面向连接的、提供端到端可靠性服务的通信协议,其重要性也日益上升,是互联网中占主导地位的传输协议。此外,由于单个接入点(AP, access point)的覆盖范围有限,在许多场景下往往需要通过级联来扩展覆盖范围。然而,现有的关于级联场景的研究均基于用户数据报协议(UDP, user datagram protocol),即认为场景中仅存在下行流量,而许多场景中上下行流量往往同时存在,即运行的是TCP流量,在级联场景下用户获得TCP吞吐量应如何计算一直是一个尚待解决的问题。针对该问题,首先在级联场景下建立了饱和TCP流量条件下的Wi-Fi吞吐量模型,该模型通过两个马尔可夫链实现对用户吞吐量的计算;其次,搭建了级联系统进行实测,通过对比理论仿真结果与实际测试结果,对模型的有效性进行了验证。
摘要:为解决密集Wi-Fi网络中重叠基本服务集(OBSS, overlapping basic service set)用户受到严重的同频干扰,导致接收信号信干噪比(SINR, signal to interference plus noise ratio)值低、数据传输速率低或者无法传输的问题,提出了一种基于改进遗传算法(IGA, improved genetic algorithm)选择接入点(AP, access point)协作集的多AP联合传输(JT, joint transmission)方案。首先,利用SINR阈值法将系统内所有站点(STA, station)分为中心用户和边缘用户,边缘用户采用JT方案。然后,以最大化边缘用户吞吐量为目标,利用IGA为每个边缘用户确定合适的协作AP形成其专属的AP协作集,最大化JT技术的潜在增益。仿真结果表明,所提方案在密集Wi-Fi网络场景下能够有效减小基本服务集(BSS, basic service set)间的同频干扰,提升BSS边缘用户的性能和吞吐量。
摘要:高精度和可靠的室内无线定位服务已经被广泛使用,为了获得良好的定位精度,定位算法的设计需要与无线定位设施相匹配。全屋光纤(FTTR, fiber to the room)是基于新一代无线局域网(WLAN, wireless local area network)标准IEEE 802.11 ax所开发的室内接入网络方案。相较于已有的Wi-Fi网络,FTTR可用频带宽度大大增加,同时FTTR WLAN也缺乏支持定位功能的公共有效数据集,这使得基于FTTR WALN场景的定位研究面临巨大障碍。为了解决上述问题,首先,提出基于频率响应的FTTR WLAN场景数据集生成方法,利用已有的Wi-Fi定位数据集生成FTTR可用频带宽度内的频率响应矩阵;然后,提出利用并行路径的主成分分析(PCA, principal component analysis)的方法生成分类矩阵,并利用全连接神经网络对生成的数据集进行训练来提高精度。在真实测量数据集上的实验结果表明,所提定位算法可以达到误差小于1 m的定位精度,不仅比传统位置估计算法精度更高,而且基本达到了实际应用的细粒度定位要求。
摘要:大带宽、广覆盖、低时延和抗干扰的高品质家庭无线网络是保障光纤入房(FTTR, fiber to the room)千兆光网用户体验的关键指标,传统家庭网络设备主要采用单波束单极化天线设计,在大衰减、强干扰背景下已经越来越无法满足高品质的网络产品需求。天线作为实现传导能量与空口电磁波变换必不可少的部件,利用其设计自由度可以实现多重功能。高增益能降低射频端的功耗需求,达到节能的目的,多波束能保持无死角的高性能网络覆盖,因此研究设计小尺寸、高增益且用法灵活的多波束天线价值巨大。紧跟实际工程痛点和当前学术研究方向,瞄准家庭网络产品设计开发了一种基于人工表面等离激元(SSPP, spoof surface plasmon polariton)技术的家庭网络多波束天线,覆盖Wi-Fi的5.1~5.9 GHz频段。实际测试验证表明,基于SSPP技术的天线设计能够获得更好的覆盖性能,相比传统小天线,在穿墙、跨层等弱信号场景下具有明显优势,在小型化的家庭网络产品中具有极大的应用前景。