Что такое функция mimo в роутере

На чтение 9 мин Просмотров 10.4к.

 Виталий Леонидович Черкасов

Виталий Леонидович Черкасов

Системный администратор, инженер компьютерных систем.

Беспроводная сеть Wi-Fi есть практически везде: в квартире, на работе, в кафе, в гостинице, в ресторане. С развитием интернета к Wi-Fi стали подключаться не только гаджеты пользователей, но и другие устройства. Им нужно обеспечить нормальную скорость обмена данными.

Исследователи говорят, что к 2022 году в развитых странах средней семье будет принадлежать до 50 устройств, которые нужно будет подключить к Wi-Fi. Вместе с ростом количества гаджетов будут увеличиваться и объемы передаваемых данных. Для того, чтобы обеспечить скорость обмена информацией при росте количества подключаемых устройств, придумали технологию MIMO. Расскажем, что это за технология, и какую выгоду можно получить от ее использования.

Содержание

  1. Что такое mimo
  2. Принцип работы
  3. Преимущества и недостатки
  4. Типы
  5. SU-MIMO и MU-MIMO – в чем различие
  6. Практические ограничения
  7. Маршрутизаторы с технологией МИМО
  8. ASUS RT-AC87U
  9. TP-LINK Archer C2600

Что такое mimo

Если коротко, то MIMO – это передача данных несколькими потоками. Эта аббревиатура переводится с английского как несколько входов, несколько выходов (Multiple Input Multiple Output). Эта технология предусматривает трансляцию сигнала несколькими приемниками и передатчиками на одной несущей частоте.

Часто рядом с аббревиатурой MU-MIMO указывают количество передатчиков и приемников, например, MIMO 2х2 (или 2х2) означает, что используются два передатчика и два приемника.

Технология MIMO позволила поднять скорость передачи до 300 Мбит/с, благодаря чему появился стандарт 802.11 n. Он использует канал шириной 20 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность. Технология MU-MIMO может быть использована в Wi-Fi сетях стандарта 802.11 n и ac.

Принцип работы

MU-MIMO базируется на нескольких технологиях.

Технология OFDM (мультиплексирование с частотным разделением сигналов), которая была разработана для увеличения эффективности частотного спектра каналов. Сначала частотный диапазон Wi-Fi был один – 2,4 ГГц. Он разделен на 14 каналов шириной 20 МГц (другие частоты расположены от заданного на расстоянии 20 МГц), которые частично перекрывали соседние. Потом выяснилось, что такого количества не хватает, и был введен диапазон, работающий на частоте 5 ГГц. В нем были не только 20 МГц каналы, но и шириной 40 МГц и 80 МГц. Технология OFDM позволяет использовать не только несущие, но и поднесущие частоты, благодаря чему трафик распределяется более рационально. Однако передавать информацию с помощью этого протокола мог только один пользователь в каждый момент времени.

На смену OFDM пришла усовершенствованная технология OFDMА, которая работает на уровне ресурсных юнитов, что позволяет разбить блок на несколько компонентов и работать одновременно с несколькими пользовательскими устройствами.

Еще один способ увеличить скорость обмена информацией – это применение технологии пространственных потоков. Маршрутизаторы имеют несколько радимодулей, каждый из которых передает данные через свою антенну Wi-Fi. Пространственный поток действует между радиомодулем роутера и мобильным устройством пользователя. В результате скорость обмена данными возрастает пропорционально количеству антенн. На частоте 2,4 ГГц возможно организовать четыре потока, а в диапазоне 5ГГц восемь.

Раньше при установке в маршрутизатор двух радиомодулей один работал на 2,4 ГГц, а второй на 5 ГГц. При появлении третьего передающего модуля качество связи стало ухудшаться из-за наводок.

Еще одна составляющая MU-MIMO — технология Beamforming, которая позволяет регулировать диаграмму направленности сигнала, идущего от маршрутизатора. Она позволяет с помощью нескольких небольших антенн MIMO управлять направлением излучения радиоволн. При этом режиме важно, чтобы сигналы не перекрывали друг друга, чтобы обеспечить выполнение этого условия нужны достаточно большие вычислительные мощности.

Объединение всех этих технологий вместе и называется Wi-Fi MIMO.

Преимущества и недостатки

Получение и передача информации происходит потоком на высокой скорости

Антенны формируют направленный сигнал и за счет этого происходит увеличение дальности действия сети

Можно одновременно подключить к Wi-Fi несколько устройств и все они будут получать данные на высокой скорости

Для работы требуются большие вычислительные мощности

Плохо работает, если источник или приемник сигнала перемещается

Типы

В зависимости от того, как система работает с пользователями, беспроводные технологии передачи данных делятся на:

  • SU-MIMO (Single User) поддерживает работу только с одним пользователем, то есть является устройством 1х1;
  • MU-MIMO (Multi User MIMO) позволяет подключаться к сети сразу нескольким пользователям (multiple access) и обеспечивает при этом высокую скорость передачи данных.

SU-MIMO и MU-MIMO – в чем различие

Расскажем подробнее, чем отличаются SU-MIMO и MU-MIMO.

musu

Роутеры, поддерживающие SU-MIMO, могут в единицу времени обслуживать один поток данных. Таким образом один гаджет принимает и отправляют данные одновременно по нескольким каналам, а другие устройства в это время бездействуют и ждут своей очереди.

При использовании MU-MIMO передача информации происходит не по одному каналу, а сразу по нескольким. Таким образом, несколько пользователей одновременно могут принимать и отправлять данные. Эта технология может создавать 4 одновременных подключения, благодаря этому клиентам не приходится делить подключение и скорость обмена увеличивается. Подходит для сетей с большим числом пользователей, поэтому ее рекомендуется использовать в офисах, гостиницах, кафе и ресторанах. Следует учитывать, что информацию, передаваемую с использованием этой технологии, сложнее перехватить, что увеличивает ее безопасность.

Понять, поддерживает ли маршрутизатор MU-MIMO, можно по количеству антенн. У роутера, использующего эту технологию, их должно быть как минимум четыре.

Роутеры с MU-MIMO также применяют технологию Beamforming, поэтому сигналы от маршрутизатора распространяются не во все стороны равномерно, а преимущественно в направлении принимающего гаджета.

схема

Практические ограничения

Чтобы окончательно разобраться с технологией MU-MIMO, нужно также знать, какие у нее есть ограничения.

  • Она не может работать в частотном диапазоне 2,4 ГГц, для нее нужна частота 5 ГГц.
  • Количество клиентов, подключенных одновременно, ограничено. Маршрутизатор, рассчитанный на работу с тремя потоками одновременно, не способен работать с несколькими подключениями без снижения скорости.
  • Устройство, которое будет подключаться к маршрутизатору, также должно поддерживать MU-MIMO. Но ему не нужно иметь четыре антенны, достаточно одной. Выгоду получат даже устройства, не поддерживающие эту технологию, за счет того, что гаджеты с поддержкой MU-MIMO будут передавать данные быстрее, очередь до остальных клиентов будет доходить быстрее.
  • Так как используется направленная передача данных Beamforming, то данная технология не очень хорошо работает с быстро перемещающимися гаджетами. Появляются проблемы с определением положения устройства, процесс формирования становится сложным и менее эффективным.

Маршрутизаторы с технологией МИМО

Wi-Fi роутеры с 4g и поддержкой MIMO:

  • Keenetic Giga KN-1011;
  • Keenetic Viva KN-1910;
  • Keenetic Ultra KN-1810;
  • Keenetic Extra KN-1711;
  • Keenetic Hero 4G KN-2310;
  • Asus RT-AX86U;
  • Asus RT-AX58U.

Другие модели с поддержкой технологии:

  • Keenetic Speedster KN-3010;
  • TP-LINK Archer AX73;
  • TP-LINK Archer AX50;
  • Huawei AX3 Dual Core;
  • Xiaomi Redmi AX5;
  • TP-LINK Archer C80;
  • Xiaomi Mi Router AX1800 Global.

Сдеаем обзор двух популярных моделей с поддержкой MIMO в роутере – ASUS RT-AC87U и TP-LINK Archer C2600.

ASUS RT-AC87U

ASUS RT-AC87U – это производительный маршрутизатор, который можно использовать для проведения видеоконференций, а также передачи большого объема мультимедийных данных. В нем применяется технология 4*4 MU-MIMO, которая позволяет обеспечить уверенный прием сигналов на площади 465 квадратных метров. По отзывам пользователей, скорость передачи данных не уменьшается даже при одновременной работе сразу нескольких устройств.

asus

Характеристики:

  • стандарты беспроводной сети: 802.11 a, b, g, n, ac;
  • используемые частоты: 2,4 и 5 ГГц;
  • скорость беспроводной передачи информации: 1734 Мбит/с;
  • скорость обмена данными по проводам LAN: 1000 Мбит/с;
  • количество антенн: 4 штуки;
  • другие интерфейсы: USB 2.0 и USB 3.0.

TP-LINK Archer C2600

TP-LINK Archer C2600 – это высокоскоростное производительное устройство. Используя стандарт 802.11ас, он может передавать информацию с общей скоростью 2600 Мбит/с. В диапазоне 2,4 ГГц максимальная скорость равна 800 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1733 Мбит/с. В настройках можно настроить режим энергосбережения MIMO. Кроме этого, для улучшения качества связи маршрутизатор оснащен четырьмя несъемными антеннами, а также LAN портами, работающими на скорости 1 Гбит/с. Для подключения внешних устройств имеются разъемы USB 3.0.

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) – это технология, которая позволяет передавать более одного потока данных через несколько антенн на приемной и передающей стороне. Это увеличивает скорость передачи данных и стабильность Wi-Fi сигнала. MIMO использует множество антенн для передачи и приема данных. Если устройство поддерживает MIMO, оно может использовать несколько антенн для передачи и приема данных одновременно. Это позволяет устройству передавать больше данных за меньшее время, что значительно повышает скорость передачи и стабильность Wi-Fi сигнала. Многие современные роутеры поддерживают технологию MIMO, что делает их более эффективными и удобными для использования. Если вы ищете роутер с поддержкой MIMO, обратите внимание на его технические характеристики и возможности. Некоторые роутеры имеют два или более потоков MIMO, что позволяет им передавать еще больше данных за меньшее время. В целом, поддержка MIMO – это отличный способ повысить скорость и стабильность Wi-Fi сигнала. Если вы ищете ультрасовременный роутер, который обеспечит быструю и стабильную связь, выберите устройство с поддержкой MIMO. MIMO или Multiple Input Multiple Output – это технология, которая используется в Wi-Fi роутерах для увеличения скорости и качества сигнала. Она позволяет передавать и принимать несколько потоков данных одновременно, что повышает производительность и надежность Wi-Fi соединения.

Существуют и другие технологии улучшения Wi-Fi сигнала, такие как MU-MIMO и Beamforming. Однако, MIMO отличается от этих технологий тем, что позволяет работать с несколькими антеннами, в то время как MU-MIMO и Beamforming используют одну антенну.

Таким образом, MIMO является более эффективной технологией для улучшения Wi-Fi сигнала, поскольку она позволяет одновременно передавать и принимать несколько потоков данных, что дает более стабильное и быстрое соединение. Однако, для использования MIMO необходимо иметь поддерживающий роутер и устройство, которое также поддерживает эту технологию.

Если вы ищете роутер с поддержкой MIMO, то вы, вероятно, знаете, что это означает. MIMO – это технология, которая позволяет роутеру использовать несколько антенн для передачи и приема данных одновременно. Это означает, что вы можете получить более высокую скорость интернета и более стабильное соединение.

Когда вы выбираете роутер с поддержкой MIMO, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, убедитесь, что роутер поддерживает стандарт 802.

11n или 802.

11ac. Эти стандарты обеспечивают более высокую скорость передачи данных, чем более старые стандарты, такие как 802.

11g.

Также важно обратить внимание на количество антенн, которые имеет роутер. Чем больше антенн, тем больше возможностей для передачи данных. Однако это не означает, что больше антенн всегда лучше. Некоторые роутеры могут иметь только две антенны, но при этом обеспечивать лучшую производительность, чем роутеры с более чем двумя антеннами.

Кроме того, убедитесь, что роутер имеет поддержку технологии beamforming. Эта технология позволяет роутеру направлять сигналы напрямую к вашему устройству, что улучшает его производительность и уменьшает интерференцию.

Наконец, обратите внимание на бренд и модель роутера. Некоторые производители, такие как Asus, Netgear и TP-Link, известны своими высококачественными роутерами с поддержкой MIMO.

В целом, выбор роутера с поддержкой MIMO может быть сложным, но учитывая вышеописанные факторы, вы можете найти идеальный роутер для своих потребностей в интернете.

Роутеры с технологией MIMO имеют множество преимуществ по сравнению с обычными роутерами. Одно из главных преимуществ – это возможность передачи данных на большее расстояние и с большей скоростью. Это особенно полезно в больших помещениях или в офисах, где необходимо обеспечить стабильное и быстрое подключение к интернету для множества устройств одновременно.

Кроме того, роутеры с технологией MIMO имеют большую пропускную способность и могут обрабатывать большее количество данных. Это означает, что вы сможете загружать и скачивать файлы быстрее, стримить видео в HD-качестве без задержек и лагов, а также играть в онлайн-игры без проблем с задержками.

Еще одним преимуществом роутеров с технологией MIMO является их способность работать с несколькими устройствами одновременно. Это означает, что вы можете подключить к роутеру несколько устройств, например, смартфон, планшет, ноутбук и телевизор, и все они будут получать стабильный и быстрый доступ к интернету.

В целом, роутеры с технологией MIMO – это отличное решение для тех, кто ищет надежный и быстрый интернет. Они обеспечивают более широкий охват, более высокую скорость передачи данных и могут работать с несколькими устройствами одновременно. Если вы ищете роутер, который сможет обеспечить стабильное и быстрое подключение к интернету, роутер с технологией MIMO – это отличный выбор.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) – это технология, которая позволяет увеличить скорость и качество беспроводной связи между устройствами. 2×2 MIMO означает, что роутер имеет две антенны для передачи и две антенны для приема данных. Это позволяет увеличить пропускную способность и уменьшить интерференцию с другими беспроводными устройствами.

3×3 MIMO, с другой стороны, имеет три антенны для передачи и три антенны для приема данных. Это позволяет еще более увеличить пропускную способность и улучшить качество сигнала.

Отличие между 2×2 MIMO и 3×3 MIMO заключается в количестве антенн для передачи и приема данных. Если у вас есть большое количество беспроводных устройств, которые одновременно используют интернет, то 3×3 MIMO может быть более подходящим выбором.

Однако, важно понимать, что не все устройства поддерживают 3×3 MIMO, поэтому, если вы выбираете новый роутер, проверьте, поддерживает ли ваше устройство эту технологию.

В целом, использование MIMO технологии в роутере может значительно улучшить качество и скорость беспроводной связи между устройствами.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) – это технология, которая позволяет роутеру использовать несколько антенн для передачи и приема данных. Это увеличивает пропускную способность и стабильность сигнала.

Чтобы настроить MIMO в своем роутере, сначала нужно убедиться, что устройство поддерживает эту технологию. Если роутер новый, то вероятнее всего он уже имеет встроенную поддержку MIMO. Если же устройство старое, то возможно, что оно не поддерживает эту технологию.

Далее, необходимо проверить настройки роутера и убедиться, что MIMO включен. Обычно это делается через веб-интерфейс роутера. В настройках роутера нужно найти раздел, отвечающий за беспроводную сеть, и включить MIMO.

Также важно убедиться, что все устройства, подключенные к роутеру, поддерживают MIMO. Если устройство не поддерживает эту технологию, то оно не сможет использовать все преимущества MIMO.

В целом, MIMO – это отличная технология, которая может значительно увеличить производительность вашей беспроводной сети. Если вы хотите настроить MIMO в своем роутере для максимальной производительности, то следуйте вышеуказанным рекомендациям. MIMO (Multiple Input, Multiple Output) – это технология, которая позволяет увеличить скорость и качество Wi-Fi сигнала. Но как использовать ее на практике?

Вот несколько советов, которые помогут улучшить качество Wi-Fi сигнала при использовании технологии MIMO:

1. Расположите роутер в правильном месте. Роутер должен быть расположен в центре дома или квартиры, чтобы Wi-Fi сигнал был равномерно распределен во всех направлениях.

2. Используйте антенны высокого качества. При выборе роутера обращайте внимание на его антенны. Чем выше качество антенн, тем лучше будет качество Wi-Fi сигнала.

3. Настройте каналы Wi-Fi сигнала. При использовании технологии MIMO можно использовать несколько каналов Wi-Fi сигнала одновременно. Настройте роутер таким образом, чтобы он использовал наиболее свободные каналы.

4. Установите усилитель Wi-Fi сигнала. Если Wi-Fi сигнал слабый, можно использовать усилитель сигнала для улучшения его качества.

5. Обновляйте прошивку роутера. Регулярно обновляйте прошивку роутера, чтобы использовать все новые функции и исправить возможные ошибки.

Соблюдая эти простые советы, вы сможете значительно улучшить качество Wi-Fi сигнала при использовании технологии MIMO.

Введение

Рис. 1. Прорывные технологии 5G, классифицированные в соответствии с моделью Хендерсона — Кларка

Будет ли 5G только эволюцией 4G, или новейшие технологии приведут к потрясениям, которые потребуют массового переосмысления укоренившихся принципов мобильных сетей?

Мы рассматриваем влияние новых технологий, используя модель Хендерсона — Кларка (модель классификации инноваций. — Прим. перев.), следующим образом (рис. 1):

  • Эволюция дизайна. Незначительные изменения как узлового, так и архитектурного уровней (например, введение классификаторов и сигнализации, поддержка большего числа антенн).
  • Компонентные изменения. Прорывные изменения в дизайне класса сетевых узлов (например, введение новых волновых форм).
  • Архитектурные изменения. Прорывные изменения в системной архитектуре (например, введение новых типов узлов или введение новых функций в уже существующие).
  • Радикальные изменения. Прорывные изменения, оказывающие влияние на узлы и уровни архитектуры.

Ориентир на прорывные (компонентные, архитектурные, радикальные) технологии обусловлен, по нашему убеждению, чрезвычайно высокой совокупной скоростью передачи данных и низкой задержкой, требующихся для 5G, что не может быть достигнуто лишь простой эволюцией статус-кво. Кратко поясним, о каких именно пяти прорывных технологиях повествуется в статье.

Откуда взялась технология MIMO?

Как мы знаем по практике использования WiFi, когда роутер излучает беспроводной сигнал, он становится слабее в зависимости от удаления от источника и наличия препятствий. Дело в том, что сталкиваясь с барьерами и проходя большое расстояние, пучок сигнала от маршрутизатора рассеивается на множество лучей и становится слабее. В результате это выражается в том, что падает качество приема и снижается скорость интернета.

MIMO позволяет отправлять один и тот же сигнал несколько раз одновременно. В результате в разы повышается вероятность его попадания на приемник на вашем устройстве. А значит улучшается прием и стабильность сети. Для работы используется сразу несколько ретранслирующих антенн на маршрутизаторе и также несколько принимающих антенн на устройстве, поддерживающем эту технологию. Сегодня таковыми являются абсолютно все смартфоны, ноутбуки, ТВ приставки, телевизоры и другие девайсы с беспроводным модулем.

MIMO и Beamforming

Ну и напоследок хотелось бы рассказать про несколько технологий, применяемых в беспроводных сетях.

Что такое MIMO в роутере. SU-MIMO и MU-MIMO

MIMO – одно из самых важных нововведений стандарта Wi-Fi 802.11n. Если просто, то MIMO – это технология, позволяющая в один момент времени передавать или принимать несколько потоков данных с использованием нескольких антенн устройства. Больше потоков – выше скорость соединения.

Согласно стандарту могут быть различные конфигурации принимающих и передающих антенн, начиная с 1×1, где одна принимающая и одна передающая и заканчивая 4×4 (для 802.11n, в новых стандартах их количество увеличили еще больше). Зачастую в первой (1х1) конфигурации можно передать один пространственный поток, а в 4×4 – до четырех одновременно. Главное тут, чтобы не только роутер, но и клиент обладал соответствующим количеством антенн, а с этим могут возникнуть проблемы, так как, например, большинство смартфонов имеет MIMO 1×1. Да и указывают эти параметры далеко не все производители смартфонов и роутеров.

Существует два варианта MIMO: однопользовательский (SU-MIMO) и многопользовательский (MU-MIMO, впервые появившейся в стандарте 802.11ac Wave 2). В первом случае роутер в один момент времени отправляет данные только одному устройству, во втором – может отправлять данные нескольким пользователям одновременно.

Beamforming

Beamforming – технология формирования направленного луча в сторону подключенного клиента. Обычно сигнал транслируется во все стороны, создавая равномерную зону покрытия. Технология Beamforming позволяет маршрутизатору определить нахождение клиента в пространстве и сформировать сигнал в данном направлении. Изначально данный функционал появился в стандарте 802.11n, но из-за отсутствия стандартного способа реализации каждый производитель реализовывал ее по-своему и нормально она не работала. Начиная с 802.11ac был введен стандартный способ формирования диаграммы направленности, что позволило любым устройствам с поддержкой данной технологии корректно работать с любыми другими устройствами, так же ее поддерживающими.

Yota LTE-антенна

Yota — это относительно новый на российском рынке оператор. Однако зона его покрытия имеется уже в том числе и в глубинке России. Ловят модемы этого оператора сигнал в основном неплохо. Однако зона покрытия Yota до сих пор (на 2017 г) меньше, чем у старых операторов – «Билайна», «Мегафона» и МТС.

Продавцы модемов Yota, уговаривая покупателей из поселков или деревень приобрести свою продукцию, обычно успокаивают их тем, что сигнал от этого оператора хорошо ловится в тех же местах, где он стабилен и от «Мегафона». Однако это, к сожалению, не всегда соответствует действительности. Поэтому именно с модемами Yota приходится использовать LTE-антенны, в том числе и внешние, чаще всего.

Для модема Yota можно, в принципе, применить антенну и от сторонних производителей. Но можно купить и модель марки именно Yota. Тем более, что модемы от этого оператора часто идут уже в комплекте с антенной.

Что такое MU-MIMO и для чего он нужен?

Технология MU-MIMO означает » Многопользовательский MIMO «, Или также известный как» Многопользовательский, множественный ввод и множественный вывод «. Эта функция была включена в стандарт Wi-Fi 5 или также известный как Wi-Fi AC, однако она была необязательной, и многие маршрутизаторы с Wi-Fi 5 не имеют этой технологии, которая использовала бы только полосу частот 5 ГГц. , поскольку в диапазоне 2.4 ГГц мы все еще использовали Wi-Fi 4.

С запуском Wi-Fi 6 MU-MIMO доступен в обоих частотных диапазонах, как в популярном диапазоне 2.4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц, поскольку у нас есть Wi-Fi 6 во всех диапазонах частот

Очень важной особенностью является то, что в дополнение к MU-MIMO технология формирования луча необходима для достижения хорошего покрытия. Обе технологии связаны, потому что они работают вместе в домашних и профессиональных маршрутизаторах

Краткое объяснение технологии Beamforming

С приходом Wi-Fi 5, который соответствует 802.11ac стандарт, как мы обсуждали ранее, Технология формирования луча тоже прибыл. Благодаря этому мы можем сфокусировать сигнал на подключенном приемнике. Таким образом, цель состоит в том, чтобы клиент получил лучшее покрытие, а также более высокую скорость беспроводной связи. На практике, используя технологию Beamforming, помимо обеспечения большего покрытия против маршрутизатора или точки доступа, не имеющей этой технологии, мы также добьемся немного большего диапазона Wi-Fi. Чтобы закончить этот раздел в отношении расстояния, вот что мы можем внести:

  • Когда мы рядом с роутером или точкой доступа если нет стены или большого препятствия, мы не заметим никаких улучшений.
  • В случае, если мы находимся на среднем расстоянии от роутера или точки доступа , именно здесь мы получим максимальную отдачу от технологии Beamforming. Таким образом, мы добьемся большего покрытия, а также большей скорости.
  • Если мы находимся на очень большом расстоянии от роутера или точки доступа , мы не заметим большого улучшения, но возможно, что мы получим немного больше покрытия, с которым мы получим некоторую стабильность, но разница в скорости будет небольшой. Он способен одновременные передачи клиентам , в «восходящем» направлении, то есть от точки доступа к клиентам. Однако с Wi-Fi 6 MU-MIMO является двунаправленным, как для загрузки, так и для загрузки, и уже доступен на некоторых маршрутизаторах ASUS.

Очень распространенный пример значительного улучшения, которое приносит нам технология MU-MIMO, — это когда у нас есть маршрутизатор с тремя потоками данных, но мы подключаем клиентов из одного потока. Беспроводная сеть вместо того, чтобы работать с максимальной скоростью, которую обеспечивают эти три потока данных, будет работать с максимальной скоростью, которую обеспечивает один поток. Следовательно, мы не сможем в полной мере использовать реальный потенциал приобретенного нами беспроводного маршрутизатора.

С другой стороны, если мы используем технологию MU-MIMO, маршрутизатор может отправлять (и получать, если у нас есть двунаправленный MU-MIMO) поток данных каждому из клиентов. Таким образом, данные будут отправляться одновременно, и мы максимально используем доступную пропускную способность. Таким образом, три клиента будут отправлять и получать данные одновременно, параллельно, а не последовательно, как это происходит при использовании технологии SU-MIMO (однопользовательский MIMO). Вот вам пример того, как работают обе технологии.

На изображении выше мы можем ясно видеть, что производительность (общая сеть) утроилась при использовании технологии MU-MIMO. Кроме того, это не только позволит нам максимизировать пропускную способность, мы также сможем привлечь больше клиентов WiFi для передачи своих данных и сэкономить дополнительное время, отправляя данные клиентам одновременно. Мы должны помнить, что с Wi-Fi 6 MU-MIMO является двунаправленным, поэтому мы можем отправлять и получать данные одновременно.

История

Грегори Рэли был первым, кто выступил за использование MIMO в сочетании с OFDM. В теоретической статье он доказал, что при правильном типе системы MIMO — множественных, совмещенных антеннах, передающих и принимающих множественные информационные потоки с использованием многомерного кодирования и кодирования — многолучевое распространение может быть использовано для увеличения пропускной способности беспроводной линии связи. До того времени радиоинженеры пытались заставить реальные каналы вести себя как идеальные каналы, смягчая эффекты многолучевого распространения. Однако стратегии смягчения никогда не были полностью успешными. Чтобы использовать многолучевое распространение, было необходимо определить методы модуляции и кодирования, которые надежно работают в изменяющихся во времени, дисперсионных, многолучевых каналах. Роли опубликовал дополнительные исследования по MIMO-OFDM в условиях, изменяющихся во времени, оценке канала MIMO-OFDM, методам синхронизации MIMO-OFDM и производительности первой экспериментальной системы MIMO-OFDM.

Рэли укрепил аргументы в пользу OFDM, проанализировав производительность MIMO с тремя ведущими методами модуляции в своей докторской диссертации: квадратурная амплитудная модуляция (QAM), спектр с прямым расширением последовательности (DSSS) и дискретный многотональный сигнал (DMT). QAM является представителем узкополосных схем, таких как TDMA, которые используют коррекцию для борьбы с ISI. DSSS использует гребенчатые приемники для компенсации многолучевого распространения и используется в системах CDMA. DMT использует перемежение и кодирование для устранения ISI и является представителем систем OFDM. Анализ был выполнен путем построения моделей матрицы каналов MIMO для трех схем модуляции, количественной оценки вычислительной сложности и оценки проблем оценки канала и синхронизации для каждой из них. Модели показали, что для системы MIMO, использующей QAM с эквалайзером или DSSS с передним приемником, вычислительная сложность возрастает квадратично с увеличением скорости передачи данных. Напротив, когда MIMO используется с DMT, вычислительная сложность растет логарифмически (т.е. n log n) по мере увеличения скорости передачи данных.

Впоследствии Роли основал Clarity Wireless в 1996 году и Airgo Networks в 2001 году с целью коммерциализации технологии. Компания Clarity разработала спецификации на форуме широкополосного беспроводного Интернета (BWIF), которые привели к появлению стандартов IEEE 802.16 (коммерциализированных как WiMAX ) и LTE , которые поддерживают MIMO. Airgo разработала и поставила первые наборы микросхем MIMO-OFDM для того, что стало стандартом IEEE 802.11n . MIMO-OFDM также используется в стандарте 802.11ac и, как ожидается, будет играть важную роль в мобильных телефонных системах 802.11ax и пятого поколения ( 5G ).

Автором нескольких ранних работ по многопользовательской MIMO была Росс Марч и др. в Гонконгском университете науки и технологий. MU-MIMO был включен в стандарт 802.11ac (разработан с 2011 г. и утвержден в 2014 г.). Емкость MU-MIMO впервые появляется в продуктах, получивших название «Волны 2». Qualcomm анонсировала чипсеты с поддержкой MU-MIMO в апреле 2014 года.

Broadcom представила первые наборы микросхем 802.11ac, поддерживающие шесть пространственных потоков для скоростей передачи данных до 3,2 Гбит / с в апреле 2014 года. Quantenna заявляет, что разрабатывает наборы микросхем для поддержки восьми пространственных потоков для скоростей передачи данных до 10 Гбит / с.

Massive MIMO, Cooperative MIMO (CO-MIMO) и HetNets (гетерогенные сети) в настоящее время являются предметом исследований, касающихся беспроводной связи 5G. Ожидается, что разработка стандартов 5G начнется в 2016 году. К числу известных на сегодняшний день исследователей относятся Якоб Хойдис (из Alcatel-Lucent), Роберт У. Хит (из Техасского университета в Остине), Хельмут Бёльчкей (из ETH Zurich) и Дэвид. Гесберт (в EURECOM).

Компания Samsung провела испытания технологии 5G. Японский оператор NTT DoCoMo планирует опробовать технологию 5G в сотрудничестве с Alcatel-Lucent, Ericsson, Fujitsu, NEC, Nokia и Samsung.

Beamforming (адаптивное формирование диаграммы направленности луча)

Многопользовательский MIMO (MU-MIMO) повышает пропускную способность канала за счет одновременной передачи данных на множество клиентов. Но есть еще другая эффективная технология – формирование диаграммы направленности луча в нисходящем канале – TxBF.

TxBF впервые была представлена в стандарте 802.11n, но широкого распространения не получила. Если в MIMO с каждой антенны отправляются разные пространственные потоки, то при формировании луча с нескольких антенн отправляется один и тот же поток со сдвигом фаз.

Роутер отправляет служебную информацию к клиенту со всех своих антенн, а клиент в обязательном порядке отвечает роутеру матрицей, которая указывает, что он увидел от каждой из антенн. Программное обеспечение маршрутизатора вычисляет примерное местоположение клиента и вносит поправки в работу всех своих передатчиков таким образом, что бы максимизировать сигнал на клиенте.

Например, для устранения замираний на одной из антенн изменяется фазовый сдвиг или увеличивается амплитуда сигнала для прохождения преграды. Если сигнал с разных антенн приходит синфазно и с одинаковой мощностью, он складывается – это понятие называется конструктивной интерференцией. В этом случаем за счет увеличения мощности сигнала возрастает скорость передачи данных и максимальное расстояние до клиента. И наоборот если приходит два сигнал с противоположной фазой они гасятся, и результирующая амплитуда сигнала может быть равна нулю – это называется деструктивной интерференцией радиоволн.

Для формирования диаграммы направленности требуется использование фазированной антенной решетки, в которой имеется множество одинаковых антенн и они разнесены на фиксированное друг от друга расстояние (для работы в противофазе).

За счет одновременной передачи данных сразу нескольким клиентам и поддержки множества пространственных потоков MU-MIMO позволяет увеличить канальную скорость в полосе.

Умея контролировать фазовую диаграмму направленности антенны, можно управлять зонами с максимальной конструктивной интерференцией — там, где сигнал является самым сильным, так и зонами с максимальной деструктивные интерференцией — там, где сигнал является самым слабым. А имея матрицу с параметрами сигналов от клиентов и зная их относительное положение, можно создавать шаблон для связи сразу с несколькими клиентами одновременно и независимо.

О чем вообще идет речь?

Начнем с того, что в природе существуют, так называемые, мультипликативные помехи, влияющие на принимаемую мощность сигнала — замирания (fading).

Замирания бывают быстрыми и медленными (fast and slow fading).

Рис. 1. Колебания мощности сигнала в беспроводных каналах в зависимости от расстояния. Средний уровень потерь распространения монотонно увеличивается с увеличением дальности. Локальные отклонения могут возникать из-за макроскопических (медленных) и микроскопических (быстрых) замираний .

Сознаюсь сразу, сегодня с медленными замираниями мы работать не будем, а вот про быстрые поговорим достаточно подробно.

Быстрые замирания

Быстрые замирания возникают, как правило, по двум основным причинам:

  • из-за уже упомянутого нами многолучевого распространения (multipath propagation) и/или
  • из-за Допплеровских сдвигов частоты.

Но и это ещё далеко не всё.

Selective fading vs. Flat fading

Выше мы разделили наши помехи по характеру возникновения. Однако, помехи можно разделить ещё и по характеру воздействия на передаваемый сигнал. И здесь нам понадобится понятие избирательности канала.

Приведем небольшую классификацию по . Итак, быстрые замирания могут быть:

  1. Избирательными (selective)
    а. Частотно избирательными (frequency selective)
    б. Избирательными во временной области (time selective)
    в. Пространственно избирательными (это относится к вопросу об углах прихода и отправки ЭМ волн — сегодня мы этот вопрос разбирать не будем)
  2. Плоскими (flat) — тяготеющими больше к характеру медленных замираний (да, вот такой вот парадокс)

Что подразумевает последний термин, объясним от обратного.

Обратите внимание на переменную Delay spread — разброс задержек. Именно этот разброс в задержках между приходом разных копий одного сигнала и измеряют, когда определяют характеристики того или иного реального канала

Рис. 5. Типичный профиль задержки (мощности) — средняя мощность как функция задержки .

Рис. 7. Иллюстрация времени когерентности

Обратите внимание, здесь максимальная допплеровская частота отражает движение самого мобильного терминала

Ну, и соответственно, если нам удастся каким-то чудом избежать вышеперечисленного, то мы придем к самомому простому и удобному случаю — к плоским замираниям .

Антенна Харченко для 4g модема своими руками

Антенна для Yota — для модема и интернет центра

Антенна Харченко, или горизонтальная восьмерка, является наиболее простой в изготовлении, притом довольно эффективной для увеличения мощности принимаемого сигнала.


Конструкция Харченко

Для самостоятельного изготовления требуются следующие основные материалы:

  • Отрезок медной проволоки диаметром 2-2.5 мм;
  • Лист тонкого металла или фольгированного текстолита размером 120х120 мм;
  • Отрезок тонкого коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50-75 Ом.

Самодельная антенна Харченко состоит из двух элементов:

  • Вибратора;
  • Рефлектора.

Изготовление вибратора

Вибратор является основным элементом для приема и передачи электромагнитных волн. Его размеры должны точно соответствовать рабочей частоте.

Рефлектор (отражатель) формирует направленные свойства антенны, повышая коэффициент усиления в направлении приема и снижая уровень помех с остальных направлений.

Размеры элементов антенны для 4G интернета зависят от частоты сигнала. В качестве примера можно рассмотреть устройство, работающее на средней частоте 2600Гц. Длина волны составляет 115 мм. Таким образом, сторона квадрата, с учетом толщины провода, должна составлять 28.9 мм. Внутренние стороны делаются несколько короче для того, чтобы углы квадратов не соприкасались и образовывали промежуток для подключения кабеля.

Изготовление рефлектора

Для рефлектора берется лист проводящего материала (это сталь или односторонний фольгированный текстолит) размером 120х120 мм. Предпочтительнее взять фольгированный материал, поскольку медь обладает меньшим удельным сопротивлением, и антенна для модема своими руками будет иметь лучшие эксплуатационные характеристики.

Строго посередине рефлектора сверлится отверстие по диаметру коаксиального кабеля (обычно 4-6 мм). По углам сверлятся отверстия ближе к краям для крепления собранной конструкции на мачте или поверхности.

Соосно отверстию термоклеем либо иным способом крепят пластмассовую втулку для крепления вибратора. Высота втулки должна составлять 13 мм.

Сборка антенны 4G

К средней части вибратора припаивают коаксиальный кабель, центральную жилу к одной стороне, оплетку – к другой. Второй конец кабеля продевают в отверстие втулки и рефлектора. Далее вибратор приклеивают средней частью к втулке.

Длина кабеля зависит от предполагаемого расстояния между антенной и модемом. На втором конце кабеля необходимо припаять разъем, соответствующий ответной части USB модема. К примеру, ЮСБ модем Мегафон или Билайн использует разъемы типа MS156. Разъемы роутера или маршрутизатора обычно выполняются по стандарту SMA.


Разъемы SMA и MS156

Никакая самая мощная антенна не повысит качество приема, не даст устойчивый коннект, если не будет направлена точно в сторону передающей аппаратуры.

Аутентификация пользователя

На данном уровне существуют два типа атак: Fake client attack (FCA) и Fake access point (AP) attack. 

Fake client attack. После получения пробного кадра третье лицо отправляет на сервер поддельную информацию о канале (CSI – Channel State Information). Ниже представлено решение проблемы.

Fake access point attack. В этом случае злоумышленник предоставляет клиенту поддельный пробный кадр, из-за которого тот отправляет на сервер неверный ответ. Решение опять же ниже.

Существуют и другие схемы шифрования на физическом уровне. Грубо я выделю следующую классификацию всех существующих алгоритмов.

Симметричное и асимметричное шифрования используют канал передачи данных для генерации симметричного ключа в первом случае и пары открытый и закрытый ключ во втором случае в предположении о том, что канал является надежным генератором случайных чисел. Недостатком этих двух схем является теоретическая доступность канала связи для злоумышленника, но зато если удалось скрыть канал обмена данными, то данные схемы обеспечивают одновременно и конфиденциальность, и аутентификацию.

Для двух следующих алгоритмов выдвину предположения:

  • Алиса общается с Бобом и проверяет гипотезу H0 = «сообщение пришло от Боба» против H1 = «сообщение пришло не от Боба»

  • Канал меняется во времени, матрица канала меняется непрерывно

  • Матрицу канала можно разбить на вектора, из которых можно составить авторегрессионную схему.

Алгоритм AKBA(asymmetric-key based authentication):

На первом шаге Алиса передает пилоты,а Боб оценивает канал.

α — коэффициент корреляции, z(t) — независимые одинаково распределённые c.в. из комплексного нормального распределения.

  • Боб квантует мнимую и действительную части оценки канала при помощи определенного квантователя и уровня квантования, извлекает из них битовую последовательность b.

  • Боб применяет известную всем пользователям функцию хэширования и сжатия для получения более короткого ключа из битовой последовательности b, создает пару открытый-закрытый ключ (K1, K2)

  • На втором шаге Боб передает всем пользователям открытый ключ K1, и кодирует данные при помощи созданного закрытого ключа K2, благодаря чему Алиса может его идентифицировать.

Алгоритм SKBA(symmetric-key based authentication):

На первом шаге Алиса передает список пилотных символов Бобу, Боб оценивает канал.

  • На втором шаге происходит обратное общение. Боб передает Алисе список пилотных символов, а Алиса оценивает канал.

  • В словаре кодовых слов Алиса находит ближайшее к каждой из 2N оценок канала

Сравнительно с остальными методами наибольшей устойчивостью к взлому обладает шифрование на основе регулярных оценок канала (достаточно сложна, поэтому опустим подробное описание работы). В этом случае в ходе общения каждый раз заново оценивается канал общения (вследствие общения в MIMO-OFDM он изменчив) и на основе этих оценок шифруется сообщение. Постоянная смена ключей надежна, но при этом требует высокой вычислительной мощности передающего устройства.

Схема шифрования на основе сравнения пилотных символов принимает решение о корректности идентификации клиента на основе сходства пилотных символов в различных сообщениях.

Алгоритм PLA(Physical Layer Authentication)

  • На первом шаге Боб передает список пилотных символов Алисе, которая оценивает канал(так же как в прежних схемах).

  • Во всех последующих передачах Алиса сравнивает оценки каналов на шагах t > 1 с первой оценкой, расстояние вычисляется по формуле:

Данный способ не требователен к вычислительным ресурсам, однако имеет некоторые особенности, связанные с требованием к хранению в памяти предыдущих пилотных символов и необходимостью идентификации Боба во время первой передачи. Также в данной схеме рекомендуется настроить дополнительные системы шифрования, так как сравнение пилотов не гарантирует полной защиты.

Можно видеть, что каждая их схем опирается на свойство случайности канала связи, однако теоретически злоумышленник может оценить ваш канал связи и тогда ваша схема аутентификации не будет работать.

Вывод: данные алгоритмы шифрования являются отличным дополнением к высокоуровневым, они просто реализуемы и вычислительно просты, их можно использовать для повышения уровня защиты.

Дальнейшая эволюция MIMO

К тому моменту, когда технология MIMO была специфицирована в релизе 7, шло активное распространение по миру стандарта 3G. Были попытки совместить сети третьего поколения с технологией MIMO, но широкого распространения не получили. По данным Глобальной Ассоциации Поставщиков Мобильного Оборудования (Global mobile Suppliers Association, GSA) от 04.11.2010 на тот момент из 2776 типов устройств с поддержкой HSPA, представленных на рынке, только 28 моделей поддерживают MIMO. К тому же внедрение MIMO сети с низким проникновением MIMO-терминалов приводит к снижению пропускной способности сети. Компания Nokia разработала технологию для минимизации потерь пропускной способности, но она показала бы свою эффективность только в том случае, когда проникновение MIMO-терминалов составило бы не менее 40% абонентских устройств. Добавляя к выше сказанному, стоит напомнить, что 14 декабря 2009 года состоялся запуск первой в мире мобильной сети на базе технологии LTE, которая позволяла достичь гораздо более высоких скоростей. Исходя из этого видно, что операторы были нацелены на скорейшее развертывание сетей LTE, нежели на модернизацию сетей третьего поколения.

На сегодняшний день можно отметить бурный рост объема трафика в сетях подвижной связи 4 поколения, и чтобы обеспечить необходимую скорость всем своим абонентам, операторам приходится искать различные методы по повышению скорости передачи данных или по повышению эффективности использования частотного ресурса. MIMO же позволяет в имеющейся полосе частот передавать почти в 2 раза больше данных за тот же временной промежуток при варианте 2х2. Если же использовать антенную реализацию 4х4, то, к  сожалению, максимальная скорость загрузки информации составит 326 Мбит/с, а не 400 Мбит/с, как предполагает теоретический расчет. Это связано с особенностью передачи через 4 антенны. Каждой антенне выделены определенные ресурсные элементы (РЭ) для передачи опорных символов. Они необходимы для организации когерентной демодуляции и оценки каналов. Расположение этих РЭ изображено на рис. 3. Передающим антеннам присваивают номера логических антенных портов. Символы, помеченные R0 передает порт 0, символы R1 – порт 1 и т.д. В итоге 14,3% от всех РЭ выделено на передачу опорных символов, чем и обусловлено различие теоретической и практических скоростей.

Рис. 3 Расположение РЭ для передачи опорных символов в субкадре при MIMO 4×4

В заключение можно сделать вывод, что MIMO оправдала себя как перспективная технология для построения мобильных систем широкополосного радиодоступа со скоростями в сотни Мб/с.

Подробно ознакомиться с функционированием технологии MIMO, конфигурацией антенн MIMO на сетях операторов мобильной связи, а также перспективах применения многоантенных систем (Massive MIMO) в сетях новых поколений можно в новой книге “Мобильная связь на пути к 6G”.

  1. Степутин А.Н. Мобильная связь на пути к 6G = Mobile communication on the road to 6G : / А. Н. Степутин, А. Д. Николаев. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017.
  2. http://3gclub.ict-online.ru/analytics/a76468 
  3. http://www.osp.ru/telecom/2011/02/13007425/
  4. Рыжков А.Е., Сиверс М.А., Воробьев В.О., Гусаров А.С., Слышков А.С., Шуньков Р.В. Системы и сети радиодоступа 4G: LTE, WiMax. – СПб: Линк, 2012. – 226 с.
  5. http://www.connect.ru/article.asp?id=9885

{jcomments on}

Что нам нужно, чтобы технология MU-MIMO работала

Первое, что нужно прокомментировать, это то, что эта технология может присутствовать в Стандарт Wi-Fi 5 (Wi-Fi AC), в котором он будет работать только в диапазоне 5 ГГц. Он также доступен в новом Стандарт Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX), но, в отличие от предыдущего Wi-Fi 5, в этом новом стандарте он позволяет нам работать как в диапазонах 2.4 ГГц, так и 5 ГГц.

Освободи Себя MU-MIMO Теоретически технология допускает, чтобы до 4 устройств использовали одно и то же время соединения Wi-Fi, в течение которого данные будут отправляться одновременно. Вот пример отличия, которое он делает для работы с предыдущей технологией SU-MIMO, которая позволяет работать только с одним устройством за раз.

Следует иметь в виду, что оба маршрутизатор и беспроводные клиентские устройства должны быть совместимы с этой технологией. . Это означает, что даже если вы купите недавний высокопроизводительный маршрутизатор, поддерживающий эту технологию, если ваши устройства не поддерживают ее, вы не получите никакой выгоды. Кроме того, чтобы воспользоваться преимуществами технологии MU-MIMO, нам потребуется как минимум два устройства, поддерживающих ее в нашем доме. В противном случае мы не заметим никаких улучшений, потому что формируется группа из одной команды, что аналогично работе с технологией SU-MIMO.

В настоящее время MU-MIMO технологии работает только для нисходящих данных по технологии Wi-Fi 5 , то есть с роутера на наши устройства. Однако с приходом Технология 802.11ax, также известный как WIFI 6, теперь он сможет работать как в нисходящем, так и в восходящем направлении. В настоящее время производители еще не включили двунаправленную функциональность в MU-MIMO, или, по крайней мере, они имеют ее на этапе тестирования, и она еще не стала общедоступной.

Эта технология нисколько не увеличивает дальность действия нашего беспроводного маршрутизатора . Однако благодаря диаграммообразующая технология, о которой мы говорили ранее, и которая уже включена в стандарт Wi-Fi 5, мы сможем заметить некоторые улучшения.

Другие методы радиосвязи, связанные с MIMO, применяемые к WiMAX


Адаптивное управление антенной (AAS), также известное как Beamforming

Связанный с MIMO метод, который можно использовать с WiMAX, называется AAS или Beamforming . Используются несколько антенн и несколько сигналов, которые затем формируют луч с целью улучшения передачи на нужную станцию. В результате уменьшаются помехи, потому что сигнал, идущий к нужному пользователю, увеличивается, а сигнал, идущий к другим пользователям, уменьшается.


Разнесение циклической задержки

Разнесение циклической задержки

Другой метод, связанный с MIMO, который может использоваться в системах WiMAX, но который выходит за рамки спецификации 802.16, известен как циклическое разнесение задержки . В этом методе один или несколько сигналов задерживаются перед передачей. Поскольку сигналы исходят из двух антенн, их приемные спектры отличаются, поскольку каждый спектр характеризуется выступами и выемками из-за многолучевого замирания. В приемнике сигналы объединяются, что улучшает прием, поскольку совместный прием приводит к более мелким спектральным горбам и меньшим спектральным вырезам. Чем ближе сигнал может быть к плоскому каналу на определенном уровне мощности, тем выше может быть получена пропускная способность.

Применение панельных антенн для работы в сетях 4G

На сегодня рынок предлагает множество антенн, конструктивное исполнение которых значительно варьируется от таких параметров, как диаграмма направленности и рабочий частотный диапазон. Касательно первого: угол раскрытия основного лепестка варьируется в пределах от 30 до 90 градусов, для сотовых антенн — обычно от 60 до 75 градусов. Также вклад в направленность вносит угол наклона, который может быть как регулируемый как механическим путем (вертикальная плоскость), так и стационарным, установленный заводом-изготовителем (горизонтальная плоскость).

Второй параметр как раз определяет частотную селективность антенны (о чем упоминалось ранее) и для сетей 4G диапазон может быть самым разным (от 800 МГц и выше), некоторые сотовые вышки работают сразу на нескольких значениях, например, для LTE это могут быть линии 700 МГц, 800 МГц, 2600 МГц. Если необходимо включение 3G, дополнительно используется полоса 2100 МГц. Естественно, что это требует разделения как в плоскостях поляризации, так и пространственное, а также разных направленностей. Это неизбежно приведет к огромному видовому разнообразию устройств, что и можно наблюдать на рынке.

Часть I. Что такое MIMO?

MIMO означает множественный вход и множественный выход, который также называется SU-MIMO. Он использует несколько антенн на передающем и принимающем концах и образует антенную систему с несколькими туннелями между двумя терминалами. В зависимости от количества передающих и принимающих антенн, MIMO можно разделить на 4 типа, включая SISO, SISM, MISO и MIMO. Как правило, скорость передачи может быть улучшена максимум на 50% за счет использования большего количества антенн для передачи и приема. Эти системы улучшают стандарты WiFi.

Преимущества MIMO

● MIMO повышает скорость передачи данных одного устройства, не занимая дополнительные частотные ресурсы.

● MIMO имеет чрезвычайно высокую эффективность использования частоты. Он повышает надежность и эффективность на основе эффективного использования текущей частоты ценой увеличения сложности обработки передающей и принимающей сторон.

Это способствует значительному увеличению скорости передачи данных WiFi, например с 54 Мбит/с (802.11g) до 300 Мбит/с или даже 600 Мбит/с (802.11n).

Часть II. Что такое MU-MIMO?

MU-MIMO означает Multi-User Multiple Input Multiple Output. Он позволяет точке доступа передавать сигнал одновременно нескольким устройствам. В отличие от SU-MIMO, он позволяет нескольким антеннам взаимодействовать только с одним устройством. MU-MIMO был представлен в WiFi 5, поддерживая только 44 DL MU-MIMO. В настоящее время WiFi 6 принимает 88 DL MU-MIMO и вводит UL MI-MIMO. MU-MIMO в основном используется в сценариях с интенсивным распределением пользователей, параллелизмом нескольких пользователей и большим трафиком, а также относительно фиксированным расположением терминалов, включая бизнес-офисы, конференц-центры и электронное образование.

1. Преимущества MU-MIMO

● Улучшение пропускной способности сети и использования спектра

MU-MIMO может улучшить пропускную способность беспроводной сети. При использовании MU-MIMO пропускная способность беспроводной сети в 2-3 раза выше, чем при использовании SU-MIO.

● Удовлетворение спроса на большой трафик

Она позволяет нескольким терминалам передавать данные одновременно, что повышает эффективность передачи данных в беспроводных сетях и сокращает время ожидания терминалов на временной последовательности. Поэтому он может лучше удовлетворять требованиям большого трафика и низкой задержки в таких приложениях, как видео или аудио.

● Преимущество традиционных терминалов WiFi

Благодаря общему улучшению эффективности передачи, обеспечиваемому MU-MIMO, беспроводная сеть имеет больше свободного времени или емкости для обслуживания традиционных терминалов Wi-Fi (поддерживается только SU-MIMO). Другими словами, опыт применения традиционных терминалов Wi-Fi также может быть улучшен.

Вердикт:

Самое большое различие между MIMO и MU-MIMO заключается в том, что MU-MIMO может одновременно общаться с несколькими пользователями, а не только с одним, как MIMO.

Как показано на рисунке ниже, обычно SU-MIMO передает сигналы как кольцо от центра к внешней стороне и обменивается данными с устройствами по очереди в зависимости от расстояния (не в абсолютном смысле расстояния, а качества сигнала и т.д.). Когда устройств доступа слишком много, некоторые устройства вынуждены ждать, и сеть будет отставать.

Однако MU-MIMO отличается. Его сигналы делятся на несколько частей в трех измерениях: временной области, частотной области и области пространства, что похоже на одновременную передачу нескольких различных сигналов. Таким образом, маршрутизатор MU-MIMO может работать с несколькими устройствами одновременно. В частности, поскольку несколько сигналов не мешают друг другу, ресурсы максимизируются.

2. DL MU-MIMO и UL MU-MIMO

DL MU-MIMO относится к MU-MIMO нисходящего канала. WiFi 5 вводит MU-MIMO и поддерживает только 44 DL. В WiFi 6 была увеличена поддержка 88 DL MU-MIMO. Используя метод формирования луча на передающей стороне, DL MU-MIMO может разделять потоки данных различных пользователей, а затем просто работать на принимающей стороне. Таким образом достигается оптимизация использования ресурсов сети. Это не только усиливает наведение сигнала, но и уменьшает помехи. Это способствует тому, что пользователи терминала получают лучший опыт работы в Интернете без борьбы за пропускную способность или сбоев при задержке HD видео/игр, наслаждаясь реальным высокоскоростным опытом WiFi.

UL MU-MIMO – это MU-MIMO для восходящего канала, который недавно появился в WiFi 6. Различные пользователи могут передавать восходящий канал, используя одну и ту же временную частоту. С точки зрения приемной стороны, трафик данных можно рассматривать как различные антенны от одного терминала, что образует визуальную систему MIMO, или UL MU0MIO.

Часть III. Какое устройство поддерживает MU-MIMO?

С развитием MU-MIMO и покрытия WiFi, все больше беспроводных маршрутизаторов поддерживают MU-MIIMO. Беспроводной маршрутизатор V-SOL HG5000-5G4AX также поддерживает WiFi 6 с MU-MIMO. Имеется 4x гигабитных порта LAN, 1x гигабитный порт WAN и порт USB3.0. MU-MIMO позволяет нескольким терминалам использовать канал одновременно и достигать 4-кратной пропускной способности. Двухдиапазонный маршрутизатор WiFi 6 способен достигать скорости до 3 Гбит/с и обеспечивать потоковое вещание 4K/HD без буферизации и игровой процесс.

Здравствуйте! Сегодня давайте поговорим на тему: поддержка MIMO в роутере — что это такое, как работает эта технология, какая польза от нее и есть ли вообще практический смысл в применении.

Что это такое

Любой канал связи, и эфир не исключение, не «резиновый», поэтому имеет определенные ограничения по параметрам. Одно из таких ограничений, в которое в свое время уперлись инженеры, создающие беспроводные устройства — пропускная способность.

Сегодня 300 Мбит/с и даже больше — нормальные скорости для маршрутизаторов. Лет пять назад все было иначе: оптоволоконные сети могли обеспечить интернет на любой скорости, но маршрутизаторы попросту захлебывались под такими потоками данных.

На выручку пришла технология Multiple Input Multiple Output – метод кодирования сигнала, благодаря которому пропускную способность канала можно увеличить в несколько раз.

Если говорить простыми словами, то достигается все почти всегда системой из нескольких антенн. Их разносят так, чтобы они не коррелировали сигналы друг друга.

Так, в современном wi-fi маршрутизаторе, рассчитанном на высокую скорость, редко увидишь одну антенну: их как минимум две.

Исключение — бюджетные модели, но и скорость передачи информации там откровенно слабая. Хорошо себя проявили беспроводные точки доступа со схемами антенн 1×1, 2×2 или 4×4.

Последние — самые дорогие и навороченные «комбайны», MU которых достигает гипертрофированных величин.

Прочие особенности

Технология использует также пространственное мультиплексирование — поток данных уплотняется, благодаря одновременной передаче нескольких пакетов за один такт. Логично что, передавая два пакета вместо одного, скорость можно увеличить в два раза.

MIMO — основная технология в стандарте вай фай 802.11n. Именно за счет столь плотного «пакетирования» пропускную способность 54 Мбит/с увеличили до 300 Мбит/с.

Такой стандарт может использовать как базовую ширину канала 20 МГц, так и расширенную линию — до 40 МГц.

На такой скорости, подключившись «по воздуху», можно не только проверить почту или почитать новости, но и посмотреть фильм онлайн в высоком разрешении, послушать интернет-радио или зарубиться в многопользовательскую игру.

Проблемы применения MIMO

Как видите, преимущества этой технологии очевидны, а какая польза от скоростного интернета, современному юзеру объяснять не нужно.

Одна из возможных проблем — плохая совместимость устройств, поддерживающих эту технологию и лишенных такой опции. Это актуально до сих пор, так как устаревшие девайсы часто используются, пока из них не пойдет белый дымок.

Вторая проблема — стоимость девайса, использующего несколько приемников и несколько передатчиков.

Согласитесь, не каждый пользователь интернета готов отвалить 10—15 тысяч рублей за топовый маршрутизатор, который передает пакеты на бешенной скорости.

Если уменьшить число приемников и передатчиков, цену девайса можно снизить, но упадет и скорость передачи данных. Для домашнего использования «золотая середина» — беспроводные роутеры по средней цене, характеристики которых отвечают требованиям продвинутого юзера.

Также советую почитать «Как усилить сигнал wifi роутера с помощью другого роутера» и «Как узнать сколько устройств подключено к wi-fi роутеру».

Поделитесь этим постом в социальных сетях — буду очень благодарен. До скорой встречи!

С уважением, автор блога Андрей Андреев.

  • Что такое роутеры d link dir 300nru
  • Что такое фпс в роутере
  • Что такое роутер телевизионного кабеля
  • Что такое формирование луча в роутере
  • Что такое форвардинг в роутере