關於AC分享器 有人有好推薦嗎 無上限 ASUS別來已失望


chudwu wrote:
印像中記得是高頻無...(恕刪)

發射波束形成詩自適應天線 - TXBF V AA型

2012年5月29日 - 寫標記尤利爾


最新一代的Wi-Fi芯片帶來一個潛在的有用的新除工具箱:發送波束成形與顯式反饋(通常被稱為“TXBF”)。可以TXBF提供在正常情況下的收益,但它具有意味著它不能解決了性能的挑戰全部由本身的一些固有的局限性,儘管有一些廠商轟轟烈烈的營銷主張與此相反。


在使用自適應天線的組合,雖然可以TXBF成為一個綜合性的辦法來實現在當今充滿挑戰的環境中最大的無線性能的重要工具。

Ruckus智能自適應天線

騷動正在繼續開拓在智能天線的概念到Wi-Fi,具有成本效益的應用程序的工作通過加強我們的統計優化方法對無線電性能和TXBF自適應天線的這種組合的悠久傳統。因此,接入點配備了我們的BeamFlex 2.0技術,如最近推出的ZoneFlex 7982的3x3:3雙頻802.11n AP,正在設置新的性能標準,為行業。

討論射頻技術具有精度可以很複雜,仔細,一步一步尋找背後的TXBF魔鬼確實需要一個適當的白皮書,而不是一個簡單的博客條目的帶寬。對於那些有興趣在技術怎樣和個為什麼,Ruckus Wireless的已公佈的一步一步的故事,在這樣一個健壯的白皮書。 (見下載在頁面底部)對於不太有耐心,我們將在這裡總結的主要結果。

RF積木


許多可用來幫助提高無線性能來自於大類被稱為技術“智能天線”。上有主題許多變化,但共同的他們所有的想法是使用多於一個天線上的一個或所述鏈路的兩端以發送和/或接收無線電信號以更受控的方式,以提高信號的質量和產量。

現在有了可以用於實現在無線網絡的射頻性能增益的多天線技術的整個家庭。在一個適當設計的Wi-Fi系統,所有這些工具可組合使用,以最大限度地提高的效果。單擊圖表上詳細

需要注意的是AA和TXBF通常稱為鬆散的“波束成形”,因為不少業內人士認為,這個術語指一般“塑造無線電能量在空間上集中於目標接收者。”有如何這兩種技術根本區別操作;然而,得到的性能改進,他們可以在現實世界中提供非常顯著差異。



客觀評定發射波束形成


發射波束成形允許接入點使用的信號處理技術(定相或不同的定時的信號)在基帶芯片在一個特定的客戶端的方向集中能量。明確客戶的反饋需要AP的,以確定正確的相位為每一個客戶。

雖然一個有前途的潛在除了射頻工具包,在現實中,TXBF受到一些限制和不足之處:

無客戶端支持。有根本沒有辦法解決它。今天,這是一個完整的節目,塞。為了實現與任何TXBF實際性能提升了Wi-Fi無線,客戶端必須支持802.11n標準,提供明確的信息反饋給AP有關如何有效地做到波束賦形為每個客戶端的可選功能。

不符合空間复用。對於這個解釋肯定是最好的留給我們仡白皮書,因為它需要尋找的复用如何在空間802.11n標準真正起作用的引擎蓋下。底線是,與無線電鏈的任何商業上實際數目,這是不可能實現的更高的數據速率在802.11n和使用TXBF同時。

這個圖說明了空間复用是如何工作的。

空間复用


大量的自干擾的。只有3或甚至4無線電鏈一起工作,TXBF使得非常對稱波束圖案,通常從感興趣的客戶端,因為它不向它發送盡可能多的能量遠。這增加了自干擾在多AP網絡,是在今天的高需求密度場地成功的關鍵,減小頻譜的再利用和整個系統的容量。

不符合極化分集。有在工作中的技術微妙之處這裡,太(有我們提到,我們有一個結實的白皮書涵蓋這些東西?)。該網是將TXBF經常失敗,今天的移動客戶端任意方向使用時。

溫和上漲的最好的。即使當它工作時,Wi-Fi芯片工程界預測,在實踐中的性能提升將是溫和的,2-3分貝的順序。



客觀評定自適應天線


自適應天線 - 基礎的Ruckus的BeamFlex技術 - 涉及操縱物理天線結構本身所固有的方向性和極化。這是通過電子開關的大量的小天線元的子集與每個無線電鏈對於每個發送的分組使用來實現的。元件選擇優化的客戶端通過客戶端的基礎上,實現了吞吐量,依靠所有的客戶端發送的Wi-Fi協議的100%的標準部分的ACK包。

由於這種獨特的“零層”系統作用的結果,自適應天線有沒有TXBF的操作限制。具體來說,自適應天線:


要求超出了802.11標準的強制性元素(B,G,或n)沒有特殊的客戶端的行為;
可以同時使用與空間复用和偏振分集;
通過降低高度不對稱的光束圖案干擾;和
提供2到3倍TXBF,性能改進,通過更好地利用多徑和統計優化技術。

它是什麼意思呢?


發射波束形成詩篇自適應天線


總之,雖然廠商目前銷售的TXBF全部由自己的RF性能問題的解決方案,它不會做太多,如果任何好處任何時間很快。

在有些情況下,當客戶端的支持,並出現在組合自適應天線切換時會TXBF是有用的。因為它是可以在下一代的Wi-Fi芯片組TXBF與的BeamFlex適應性天線的組合,在“BeamFlex技術2.0”的一種形式,提供最佳的,既-世界一個解決方案,得到更高的SINR增益比TXBF干擾單獨少。


波束賦形圖


所以,不要回到老全向天線參考設計實現,繼續與這種平庸的Wi-Fi性能既污染的企業和運營商網絡的風景線。

最終結合與TXBF自適應天線技術將簡單地提供了兩全其美得到什麼,沒有其他Wi-Fi供應商能夠提供一個客戶想要的:普遍的性能。


由馬克·尤利爾


文件下載
Ruckus的自適應天線

第三類:極客區,Ruckus Wireless的

文章標籤:BeamFlex技術,波束形成,Ruckus的,傳輸波束成形,TXBF,無線

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謝謝大家踴躍給予意見

後面我有看到有人給我的牌子 都是沒看過的 看了一下也都很棒

不過本人很趕 所以以下訂了PCHOME 的R7500 已使用中 目前沒出現任何問題 收訊還比87好.....

只是電腦每次要連線5G都需要一段時間 這是正常的嗎@_@?

還有 業代文是甚麼阿.....
wayne761030 wrote:
謝謝大家踴躍給予意...(恕刪)

AC87U跟R7500都是高通創銳訊晶片,
恭喜加入災民行列



华硕RT-AC87U硬件参数

  · CPU:Broadcom 双核 1GHz处理器 BCM4709

  · 5G芯片:Quantenna(宽腾达)双核QSR1000 4×4 MU-MIMO芯片组

  · 2.4G芯片:Broadcom BCM4360芯片

  · 有线网络:10/100/1000Mbps

  · 端口:RJ45 x 5、USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1
光纖?寬頻?哪家業者?NAS?固IP?
一次買兩台挺好奇用途與模式是那些?
保內理應先送修檢測阿

wayne761030 wrote:
請問有人有好的推薦...(恕刪)
有時候AP前端的設備也很重要
之前家裡網路非常不穩定
動不動就斷線以及當機
在連續搞掛兩台AP(ASUS N66U、ASUS N56U)
我甚至懷疑是不是我家RJ45線有問題
在直插網路線測試接AP以及小烏龜
結果是我家ASUS GX-D1081 switch只要封包一多馬上掛點
AP就跟著掛點...
上禮拜換了netgear GS-308之後,我N66U(返修新品)沒當機半次


f051770 wrote:
有時候AP前端的設...(恕刪)

前端我都是直上中華數據機I-040GW後端接小米路由器1TB版,
也是幾天會有斷線問題,該廠就是使用博通晶片就是了,
個人懷疑不知道是韌體問題還是中華問題
當博通和高通都不行的時候,
要不要試試瑞昱呢XD~~
一台AC87還是R8000都可以買4~8台瑞昱晶片的了.....
高通創銳訊(Qualcomm Atheros)是高通(Qualcomm)的子公司,
寬騰達(Quantenna)的晶片跟高通創銳訊有關連嗎?你不是也貼出AC87U
的晶片是Broadcom + Quantenna了嗎?
xup6bjo45j4 wrote:
AC87U跟R7500都是高通創銳訊晶片,
恭喜加入災民行列
华硕RT-AC87U硬件参数
  · CPU:Broadcom 双核 1GHz处理器 BCM4709
  · 5G芯片:Quantenna(宽腾达)双核QSR1000 4×4 MU-MIMO芯片组
  · 2.4G芯片:Broadcom BCM4360芯片
  · 有线网络:10/100/1000Mbps
  · 端口:RJ45 x 5、USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1
≡≡ 覺人之詐,不憤于言;受人之侮,不動于色;察人之過,不揚于他;施人之惠,不記于心 ≡≡
HIMALAYAS wrote:
高通創銳訊(Qualcomm...(恕刪)

因為AC87U跟R7500的CPU是不一樣的

AC87U是使用BCM4709以及QT3840BC的CPU
前者除了做為主要對外CPU外 同時也負責2.4G無線
後者則是只做LAN溝通以及5G無線


R7500的結構也跟AC87U一樣 不同在於
R7500的主CPU使用的是IPQ8064 但另外一顆CPU一樣是QT3840BC
也跟AC87U一樣 IPQ9064負責對外以及2.4G QT3840BC則是負責5G

(註:兩台的5G晶片都是QT2518B 並皆由QT3840BC負責)


而目前看起來 應該是5G所對應的晶片(QT2518B)有相容性的問題
我的意思是說RT-AC87U沒有用到Qualcomm Atheros的晶片啦~~
AKSN74 wrote:
因為AC87U跟R7500的CPU是不一樣的
≡≡ 覺人之詐,不憤于言;受人之侮,不動于色;察人之過,不揚于他;施人之惠,不記于心 ≡≡
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