無線路由器“穿牆”能力之辯:天線越多越好嗎?
發布時間:2014-06-03 責任編輯:willwoyo
【導讀】越來越多的智能設備使得我們對於無線路由器的依賴越來越大。無線路由器的外形也在發生著變化 ,從(cong)最(zui)初(chu)的(de)一(yi)個(ge)天(tian)線(xian),發(fa)展(zhan)為(wei)現(xian)在(zai)的(de)多(duo)天(tian)線(xian)。有(you)的(de)商(shang)家(jia)也(ye)在(zai)以(yi)此(ci)為(wei)噱(xue)頭(tou)進(jin)行(xing)包(bao)裝(zhuang),宣(xuan)稱(cheng)天(tian)線(xian)越(yue)多(duo),信(xin)號(hao)越(yue)好(hao),穿(chuan)牆(qiang)能(neng)力(li)也(ye)越(yue)強(qiang)。事(shi)實(shi)真(zhen)的(de)是(shi)這(zhe)樣(yang)嗎(ma)?讓(rang)我(wo)們(men)一(yi)起(qi)來(lai)認(ren)真(zhen)了(le)解(jie)一(yi)下(xia)無(wu)線(xian)路(lu)由(you)器(qi)天(tian)線(xian)的(de)作(zuo)用(yong)
老一代無線路由器的天線肯定不會超過一根,這裏的“老一代”指的是802.11n協議以前的802.11a/b/g路由,老的54M產品就隻有一根天線。這樣的話,802.11n顯然成了一條分水嶺,也是從那時開始天線不再隻有孤零零的一根(1t1r的150M是個例外),那到底是怎麼一回事?這裏我們就要提到一項11n協議之後才得到具體應用的多天線技術,也是無線通信領域一項非常重要的技術——MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多入多出)。

圖1,802.11 PHY標準一覽
先來看個例子,有人說,為什麼我買了一個最新款的3天線支持802.11ac協議的無線路由器,結果信號強度、覆蓋範圍甚至連速度都沒上去呢?天線不夠?告訴你,300根也沒用,檢查一下你用的接受終端支不支持AC協議吧。比如你用的iPhone 3,這手機可隻支持11a/b/g連11n都談不上,那麼即便是你給這貨拆了加幾根天線也沒用。怎麼解決?加裝AC網卡或者換終端,總之別再跟天線上較勁。
為什麼這樣說?首先,Wi-Fi應用的環境是室內,我們常用的802.11xiliexieyiyeshizhenduizhezhongtiaojianlaijianlide。youyufasheduandaojieshouduanzhijiancunzaigezhonggeyangdezhangaiwu,shoufashijihubucunzaizhishexinhaodekeneng。nazenmeban?womenguanzhegebanfajiaozuoduojingchuanshu,yejiaoduojingxiaoying。duojing,congzimianshangyehenhaolijie,jiushibazengjiachuanshutujing。

圖2,無線多徑傳輸示意圖
那na麼me問wen題ti來lai了le,既ji然ran是shi多duo徑jing,傳chuan輸shu的de路lu程cheng就jiu有you長chang有you短duan,有you的de可ke能neng是shi從cong桌zhuo子zi反fan射she過guo來lai的de,有you的de可ke能neng是shi穿chuan牆qiang的de,這zhe些xie攜xie帶dai相xiang同tong信xin息xi但dan是shi擁yong有you不bu同tong相xiang位wei的de信xin號hao輾zhan轉zhuan最zui終zhong一yi起qi彙hui集ji到dao接jie收shou端duan上shang。現xian代dai通tong信xin用yong的de是shi存cun儲chu轉zhuan發fa的de分fen組zu交jiao換huan,也ye叫jiao包bao交jiao換huan,傳chuan輸shu的de是shi碼ma(Symbol)。由於障礙產生不同的傳輸時延,就造成了碼間幹擾ISI(InterSymbolInterference)。為了避免ISI,通信的帶寬就必須小於可容忍時延的倒數。

圖3,信號間幹擾
對於802.11a/b/g 20MHz的帶寬,最大時延為50ns,多徑條件下無ISI的傳輸半徑為15m。在IEEE802.11協議中我們可以看到,這個值最大範圍是35m,這是協議中還有誤碼重傳等各種手段保證通信,並不是說有一點ISI就完全不能工作。這樣的話你會發現,對於802.11a/b/g協議,即使加裝再多的天線也沒有任何意義。假設這些天線可以同時工作,反而會使多徑效應更加惡劣。
後麵的大家看不進去也沒有關係,總之,無線路由器的發射範圍是這個IEEE802.11協議決定的,而非單純的看天線。[page]
說了這麼多,單天線路由、雙天線路由、三線四線甚至更多究竟有沒有區別?有,但對於實際使用過程中的影響並不大,這包括信號覆蓋、信號強度,天線多速度快就更是無稽之談了。拋開已經很少見的單天線,剩下的“多天線”都隻是實現MIMO技術的“介質”或者說是“工具”,區別在於使用的架構不同而已:常見的雙天線產品主要用1T2R或2T2R,三天線產品則用到的是2T3R或3T3R。
理li論lun上shang,增zeng加jia天tian線xian數shu量liang會hui減jian少shao信xin號hao覆fu蓋gai盲mang點dian,但dan我wo們men通tong過guo大da量liang的de評ping測ce證zheng實shi,這zhe種zhong差cha異yi在zai普pu通tong家jia庭ting環huan境jing中zhong完wan全quan可ke以yi忽hu略lve不bu計ji。而er且qie,就jiu像xiang內nei置zhi天tian線xian不bu輸shu外wai置zhi一yi樣yang,三san天tian線xian覆fu蓋gai不bu如ru雙shuang天tian線xian的de情qing況kuang也ye絕jue非fei個ge例li,說shuo到dao底di產chan品pin質zhi量liang也ye是shi一yi個ge重zhong要yao因yin素su。至zhi於yu信xin號hao強qiang度du和he“穿牆”則取決於發射功率,這個東西工信部作過規定,不得高於20dBm(即100mW),“天線越多信號越強”也就不攻自破了。最後的結論就是,隻要路由采用了有效的MIMO技術,無須在意天線數量。
相關閱讀:MIMO技術
搜各種百科資料IEEE802.11詞條,我們可以讀到,從802.11n開始,數據傳輸速率或者說承載的數據量有了很大的提升。首先,802.11n有了40MHz模式,然而按照之前的理論,它的發射範圍應該因此降低一半才對,但事實上數據反而提升了一倍(70m),這又是怎麼一回事?

這就要得益於MIMO技術了,剛才我們討論的種種手段都是為了對抗惡劣的多徑環境,但是多徑有沒有好的一麵呢?事實上,MIMO也是基於多徑的,我們稱之為空間多樣性。多天線的應用有很多種技術手段,這裏簡單介紹兩種:波束成型(Beamforming)和時空分組碼(主要介紹Alamouti''scode)。這兩種技術的優點是不需要多個接收天線。尤其是Alamouti碼,連信道信息都不用,隻用數學運算就可以利用兩根天線實現3dB的增益,很讚對吧。
而不需要多個接收天線的優點在於並不是所有設備都能裝上多天線。為了避免旁瓣輻射(天線方向圖上,最大輻射波束叫做主瓣,主瓣旁邊的小波束叫做旁瓣),滿足空間上的采樣定理,一般以發送信號之一半波長作為實體的天線間距。無論是GSM信號1.8GHz,1.9GHz還是Wi-Fi信號的2.4GHz,我們暫取2GHz便於計算,半波長為7.5cm。所以,我們看到的路由器上天線的距離大多如此,也正是因此,我們很難在手機上安裝多個天線。
波束成型(Beamforming):借(jie)由(you)多(duo)根(gen)天(tian)線(xian)產(chan)生(sheng)一(yi)個(ge)具(ju)有(you)指(zhi)向(xiang)性(xing)的(de)波(bo)束(shu),將(jiang)能(neng)量(liang)集(ji)中(zhong)在(zai)想(xiang)要(yao)傳(chuan)輸(shu)的(de)方(fang)向(xiang),增(zeng)加(jia)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)品(pin)質(zhi),並(bing)減(jian)少(shao)與(yu)其(qi)他(ta)用(yong)戶(hu)間(jian)的(de)幹(gan)擾(rao)。我(wo)們(men)可(ke)以(yi)簡(jian)單(dan)籠(long)統(tong)地(di)
這樣理解天線的指向性:假設全指向性天線功率為1,範圍隻有180度的指向性天線功率可以達到2。於是我們可以用4根90度的天線在理論上提高4倍的功率。波束成型的另外一種模式是通過信道估算接收端的方位,然後有指向性的針對該點發射,提高發射功率(類似於聚光的手電筒,範圍越小,光越亮)。智能天線技術的前身就是波束成型。

空時分組碼(Space-Time Block Code,即STBC):在多天線上的不同時刻發送不同信息來提高數據可靠性。Alamouti碼是空時分組碼裏最簡單的一種。為了傳輸d1d2兩個碼,在兩根天線1,2上分別發送d1,-d2*和d2,d1*。由於多徑,我們假設兩根天線的信道分別為h1h2,於是第一時刻接收端收到的信息r1=d1h1+d2h2,之後接收的信息r2=-d2*h1+d1*h2。接收到的這個2維方陣隻要乘以信道,就可得到d1d2的信息了。看不懂沒關係,總之呢就是Alamouti找到一組正交的碼率為2×2矩陣,用這種方式在兩根天線上發射可以互不影響;可以用一根天線接收,經過數學運算以後得到發射信息的方法。

其他的MIMO呢,在概念上可能比較好理解,比如2個發射天線t1t2分別對兩個接收天線r1r2發射,那麼相當於兩撥人同時幹活,速度提升2倍bei等deng等deng。但dan是shi實shi際ji實shi現xian起qi來lai一yi方fang麵mian在zai硬ying件jian上shang需xu要yao多duo個ge接jie收shou天tian線xian,另ling一yi方fang麵mian需xu要yao信xin道dao估gu計ji等deng通tong信xin算suan法fa,那na都dou是shi非fei常chang複fu雜za,並bing且qie耗hao時shi耗hao硬ying件jian的de計ji算suan了le。[page]
講上麵兩種技術實際上是MISO(Multiple-Input Single-Output)的方法,也是想從另外一個方麵證明,天線多了不代表他們能一起幹活。100年前人們就知道天線越多越好越大越好了,但是天才的Alamouti碼1998年才被提出來多天線技術的802.11n協議2009年才開始應用。

20年前,人們用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,即正交頻分複用,多載波調製的一種技術)對(dui)抗(kang)由(you)於(yu)城(cheng)市(shi)間(jian)或(huo)室(shi)內(nei)障(zhang)礙(ai)太(tai)多(duo)造(zao)成(cheng)的(de)多(duo)徑(jing)衰(shuai)落(luo),而(er)如(ru)今(jin)我(wo)們(men)已(yi)經(jing)開(kai)始(shi)利(li)用(yong)多(duo)徑(jing)來(lai)提(ti)高(gao)通(tong)信(xin)質(zhi)量(liang)。這(zhe)是(shi)技(ji)術(shu)上(shang)突(tu)飛(fei)猛(meng)進(jin)的(de)發(fa)展(zhan),而(er)不(bu)是(shi)簡(jian)單(dan)的(de)“想當然”就可以實現的。
MIMO本身就是一個時變的、不平穩的多入多出係統。關於MIMO的(de)研(yan)究(jiu),是(shi)一(yi)個(ge)世(shi)界(jie)性(xing)課(ke)題(ti),留(liu)下(xia)的(de)疑(yi)問(wen)還(hai)有(you)很(hen)多(duo),同(tong)樣(yang)的(de)問(wen)題(ti)學(xue)術(shu)上(shang)甚(shen)至(zhi)也(ye)會(hui)出(chu)現(xian)不(bu)同(tong)的(de)說(shuo)法(fa)。不(bu)過(guo),對(dui)於(yu)一(yi)般(ban)消(xiao)費(fei)者(zhe)大(da)可(ke)不(bu)必(bi)深(shen)究(jiu),認(ren)清(qing)了(le)開(kai)頭(tou)第(di)一(yi)頁(ye)我(wo)們(men)講(jiang)的(de)“誤區”,知道路由天線是個“工具”,普通家庭雙天線足以,選購時看清產品規格,不要被商家誤導。
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