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  • 2020-01-15 11:02:44


    WIreless-FIdelity--无线保真  --射频无线电磁波
    WLAN (wifi,bluetooth wimax etc)
    优势
    劣势
    1.要建立连接
    2.半双工
    3.出错率非常高,真的重传率很大,在网络层添加重传机制,TCP/IP的延迟等待重传开销不可依赖
    4.无线环境抓包容易安全隐患
    5.无线信号功耗大
    6.吞吐量

    802协议集
    ethenet&& WiFi都是IEEE802协议集
    802.11PHY(802.11[1/2mbps],802.11b[5.5/11mbps],802.11g[54mbps],802.11a[54mbps],802.11n[300mbps])
    802.11MAC(802.11/11a/11b/11g/11ac 802.11e--Qos,802.11h动态调整,802.11i安全增强,802.11f漫游和切换,802.11s-mesh)
    两种物理层  1.跳频展频层(FHSS),2.直接序列展频(DSSS)---正交分频多工(OFDM)为基础,----->1.物理层收敛程序(PLCP),负责将mac帧映射到传输截肢.2.时机搭配介质(PMD),负责传送这些数据帧

    802.11四中主要实体原件
    1.工作站(pc,iphone);
    2.基站(802.11使用的帧必须经过转换才能被其他网络接收,即无线到有线桥接AP);
    3.无线介质(802.11以无线介质在工作站间传递帧,物理层不止一种.)
    4.传输/分发(系统)及骨干网,以桥接引擎和传输系统介质共同组成传输系统

    802.11工作方式
    两种设备:1.无线站,PC+无线网接口卡(802.11PCMICA,PCI,ISA等接口或非PC的嵌入式设备);2.无线接入点(AP),无线和有限之间桥接,,有线(802.3接口),桥接协议(802.1d)
    数据链路层(逻辑链路llc和媒体控制mac) mac只对无线局域网唯一
    802.11&&802.3相似点:
      1.在一个共享媒体上支持多个用户共享资源

     

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    2020年是Wifi6设备全面爆发的一年,华为、小米、华硕、腾达、TP-LINK、360等多家厂商相继发布了Wifi6路由产品,掀起了一股更换路由器的热潮。首先,我们先来看...

           2020年是Wifi6设备全面爆发的一年,华为、小米、华硕、腾达、TP-LINK、360等多家厂商相继发布了Wifi6路由产品,掀起了一股更换路由器的热潮。

    首先,我们先来看几个常识

    1、Wifi6和IPv6两个没有必然联系,Wifi6是一种支持802.11ax的Wifi协议,而IPv6是IP协议。IPv6是英文“Internet Protocol Version 6”(互联网协议第6版)的缩写,由于IPv4最大的问题在于网络地址资源不足,严重制约了互联网的应用和发展,IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址 ,不仅能解决网络地址资源数量的问题,而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。


    Wifi4
    Wifi5
    Wifi6
    支持协议
    802.11n
    802.11ac
    802.11ax
    工作频段
    2.4GHz、5GHz
    5GHz2.4GHz、5GHz
    出现年份
    2009
    2013
    2018
    最大频宽
    40MHz
    160MHz
    160MHz
    最高调制
    64QAM
    256QAM1024QAM
    单流带宽
    150Mbps
    867Mbps1200Mbps
    最大带宽
    600Mbps6933Mbps9.6Gbps
    最大空间流
    4X4
    8X8
    8X8

    2、Wifi6和有线网络两个没有直接关系,你使用的是有线网络还是无线网络,取决于你使用的终端设备(电脑、笔记本、手机等等)上的有线网卡和无线网卡。Wifi6是针对无线网卡来说的,Wifi6提供了更大的带宽和更高的性能,指的是支持802.11ax协议的路由器,简称Wifi6路由器。

    3、5G网络和5G路由器的G代表的意义截然不同。5G路由器,其实指的是5GHz路由器,它代表的是我们路由器无线信号的发射频段,所以大家都叫5G路由器或者5G双频路由器,其实就是一个支持2.4GHz和5GHz两个工作频段的802.11n协议的Wifi4路由器,大家一定不要被电商网站上搜索出的5G路由器所迷惑。而5G网络的5G,代表的则是英文5 Generation(第五代)的简称。指的是第五代蜂窝标准,是4G LTE和3G 的后续产品,与路由器上的5GHz频率没有任何关系,这下很多朋友就明白了:为啥装了5G路由器,无线信号有所增强速度也有所提高,但网速没有5G所说的那么快的原因了。

    4、WiFi6、MESH和5G双频

           万物互联来临以后,家中电器正以肉眼可见的速度变得越来越智能化,而它们对网络的依赖也远甚以往,WiFi便成为如今中国家庭普遍关注的问题。WiFi6、MESH、5G双频等有关路由器的名词,越来越多地出现在大家面前,那它们究竟代表着什么?我们又该如何选择?下面让我们来看一下。

    (1)5G双频无线路由器

           有2.4G和5G两个WIFI,需要分别设置,也可以开启双频合一功能,统一设置。双频无线路由器值得是支持2.4G和5G两个频段的无线路由器,本身可以有2.4G和5G两个网络。2.4G和5G的频段不同,无线支持的协议也不同,另外覆盖效果也不尽相同。其中2.4G是支持802.11g/n协议的无线网络,单路WIFI连接速度是72.2Mbps,双路wifi连接速度是144.4Mbps。不过我们的手机基本都是单路wifi,也就是说连接速度大多是72.2Mbps。

           2.4G的穿透衰减小,但是干扰比较大,2.4G WIFI信道会被相同或者相邻信道的2.4G wifi信号干扰,还面临着被蓝牙设备,USB3.0设备干扰的问题,不适合做主要覆盖,但是比较适合做深度覆盖。

           5G的频率高,干扰少,而且支持802.11ac协议,可以单路WIFI达到433.3Mbps的连接速度,但是穿墙衰减大,一般在路由器相同的房间或者隔壁可以使用5G WIFI。在5GHz频段下,路由器的互不干扰信道则有22个,大大超过了2.4GHz的互不干扰信道数量。就像一个只有3条车道的公路和一个拥有22条车道的公路,哪一个更加畅通无阻不言而喻。并且,相比于2.4GHz频段易受微波炉、无线设备等干扰源影响,5GHz频段能使此类干扰大大减少,对无线网络的质量有极大提升。

    (2)Wifi6

           我们需要近距离连接在路由器的5G频信号才能够达到最高的速度,但是我们知道,Wifi6依然是通过无线传输,路由器的5G频信号的穿透能力确实有限,其稳定性和速度都会随着距离的增加而降低;所以不论在什么情况下有线直连始终是最快最稳定的连接方式。通过有线连接电脑,速度基本上来说不会有明显衰减,延迟也是最低最稳定。

           早在2019年年头,WiFi6就应用在三星S10系列上,开始进入到消费者的视野当中,而随着iPhone11使用该技术,WiFi6开始在消费者市场普及,进入2020年,一众国产手机品牌更是将该技术当成“黑科技”来大吹特吹,但一年多过去了,WiFi6技术大多还是应用在中高端手机产品中,参考WiFi5(IEEE802.11ac)的普及过程,WiFi6要在手机等消费者终端上大规模普及还需要一段时间。

          简单来说,现在WiFi6路由已经注定成为未来的方向,稍微等等还会有更多新品可选择。与其现在花大价钱购买一台不完美的WiFi6路由,不如入手一款最适合且极具性价比的Mesh路由,坚持到WiFi6路由进入合适的价位或者有更高的实用价值,这或许才是性价比更高的解决方案。

    (3)Mesh

           “Mesh”是近期十分火热的概念了。相比于前两种路由技术,Mesh可以说是一种对路由产品的“颠覆”,解决了路由器“最后一公里”的问题。Mesh有一个有趣的别名是“多跳”网络,很生动的表示了WiFi信号基于无线中继和桥接技术,像下跳棋一样,在各个路由器之间向前传递,使WiFi覆盖达到无限扩展,满足了许多大户型和房型结构复杂住户解决WiFi死角的需求。

           Mesh分布式路由器,成为了100M以上1000M以下宽带区间的最佳选择。荣采用高通的Mesh技术,通过在主路由的基础上,配置多款分身路由,点亮家里各处的Wi-Fi死角,实现全屋千兆网络覆盖,每套子母路由可同时连接250台设备,保障数据流畅稳定传输,不用为Wi-Fi信号分摊不均而烦恼,这一解决方案适用于大平层、复式、别墅等全户型。当然现在很多WIFI6路由器已经支持Mesh组网功能。

           千兆光纤以下,相比覆盖能力、网速、技术成熟度,当属Mesh分布式路由器,这类路由器不仅可以自由组网,还能够最大程度降低户型和墙壁的限制。值得一提的是,Mesh与前两项技术并不冲突,可以同时在一台设备中实现,比如目前市面上最热门的并荣获2020iF设计奖的3一款Mesh分布式+双频段路由产品——360全屋子母路由。基于MESH技术,360全屋路由是通过在想要拓展网络的位置添加分身路由,与主路由自由搭配使用。同时将主路由与分身路由多路信号将合并为一个WiFi名称,做到了“无感式”WiFi切换。

    二、终端设备的无线网卡与Wifi6是否匹配

           很多朋友在购买了Wifi6路由器安装后发现,Wifi6路由带来的实际体验却和宣传中的相差甚远,并没有“秒下电影”、“网速翻10倍”这样的神奇,大部分原因是终端设备的无线网卡不支持Wifi6协议。

           选择路由器,就像一条道路,如果车流量很小,就没必要拓宽成8车道;买新车如果一个人开,那买个两厢车就行,一家三口人买普通轿车即可,不必非要追求买一辆商务车甚至小巴车。平时购物按需购买,选择路由器亦是如此。

           在这提醒朋友们在更换Wifi6路由器之前,首先查看自己的终端设备无线网卡是否支持Wifi6协议,下面介绍两种查看方法:

    1、电脑查看方法:

    (1)Win+R键打开电脑cmd,接着输入命令netsh wlan show drivers,显示如下图所示,如果有802.11ax表示此终端设备无线网卡可以连接Wifi6协议的Wifi6路由器,反之不能连接。

    (2)单击电脑左下角的“开始”按钮,进入到如下界面

    (3)然后再单击“设置”按钮,进入到如下界面

    (4)在设置窗口中单击“网络和Internet”打开如下界面

    (5)在网络设置界面的左侧单击“WLAN”,进入如下界面

    (6)单击“硬件属性”,打开如下界面,如果红色框显示Wi-Fi 6表示此终端设备无线网卡可以连接Wifi6协议的Wifi6路由器,反之不能连接。

    2、手机查看方法:去手机型号对应的官网查看参数,如果有看到Wi-Fi 6、802.11ax自研或者802.11a/b/g/n/ac/ax,那这个手机就是支持Wi-Fi 6协议。

    三、接入带宽与Wifi6是否匹配

           Wifi6网络需要接入1000M以上的带宽,最好是2000M以上的宽带,否则就体验不到WiFi6的速度优势,现如今大多数家庭的实际情况是家中安装的是100M以上11000M以下的宽带,那么就不要尝试WiFi6路由器了。

           对于普通用户来说,WiFi6带来的最大意义就是更低的时延和更稳定的连接,使用WiFi6终端搭配WiFi6路由器的确能获得更佳的上网体验,但是受限于现在的网络条件,消费级光纤宽带最高也只是1000兆,消费级路由器的有线接口和光猫的有线接口绝大部分也只是千兆网口,连接外网时并不能发挥WiFi6的超高带宽优势。

           家庭用,现在的百兆路由用着就可以没必要更换,因为有些网络问题不在路由上,而是电信、联通、移动之间同行竞争权相互限制,比如游戏服务端是电信线路,而你是移动或联通用户就会遭到电信限制,因为电信要优先保障自己用户的稳定,你用再好的路由都没用,路由配置再好也无法改变电信的限制造成的网络问题有啥意义

    最后,Wifi6不可能短期内替代网线直连

           Wifi6确实很快,但是需要终端也支持Wifi6协议,并且不论怎么样Wifi6依然是通过无线传输,其稳定性和速度都会随着距离的增加而降低,所以短期来看Wifi6是不可能替代网线直连的,网线直连的速度和稳定性都是最好的。

           从目前阶段来看,家庭宽带最大的带宽是千兆,而且千兆带宽的普及度也并不是那么高,而且对于一般家庭而言,并不是需要较高的网速,加上套餐的资费问题,并不会有太多人青眯千兆宽带,大部分人仍会选择100M、300M或者500M这种带宽,对于万兆宽带,目前对于网速以及延时方面要求极高的企业级公司会选择使用,毕竟它的套餐资费是很贵的。距离万兆宽带的推广普及仍旧是一段很长的路。

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  • WiFi6及其优势

    2021-11-05 00:20:24
    2018年10月,WiFi 联盟宣布将Wi-Fi 标准 802.11AX 更名为 WiFi 6。 前几代 WiFi 名称也改变了:802.11ac 变成 WiFi 5;802.11n 变成 WiFi 4。 图解差别 FAQ OFDMA和MU-MIMO是什么? OFDMA技术,使用单天线就能够...

    变更历史

    2018年10月,WiFi 联盟宣布将Wi-Fi 标准 802.11AX 更名为 WiFi 6。
    前几代 WiFi 名称也改变了:802.11ac 变成 WiFi 5;802.11n 变成 WiFi 4。

    图解差别

    在这里插入图片描述

    FAQ

    OFDMA和MU-MIMO是什么?

    OFDMA技术,使用单天线就能够支持多个终端同时并行传输,不必再排队等待、拥挤,能够有效提高效率,并且降低延时。
    MU-MIMO技术,通过多天线技术,同样支持多个终端同时并行进行传输,同样能够得到快速的网络体验以及超低的延时。
    以上两样技术可以叠加使用,效果并不冲突。

    更多参见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/111019942

    WiFi6的优势是什么?

    1. 支持的最大理论速度的提升;WiFi5支持的理论传输速率为866MB/s,一般家庭宽度已经远远达不到,故WiFi6并无明显优势。
    2. 时延更低,网络更稳定;
    3. 支持的设备更多;一般需要在50台以上,WiFi6才有较明显优势。
    4. 功耗更低;

    手机等设备不支持WiFi6,是否可以使用WiFi6路由器?

    可以。WiFi6路由器向下兼容WiFi5和WiFi4协议。

    手机等设备不支持WiFi6,使用WiFi6路由器是否有提升效果?

    完全没有。因为此时手机等设备实际上还是在使用WiFi5/WiFi4协议。

    展开全文
  • WIFI系列协议--802.11ac--5GHz增强高吞吐量--1Gbit

    1.定义

    定义说明
    aggregate medium access control (MAC) service data unit (A-MSDU)包含一个或多个msdu,并在单个(未碎片化的)数据媒体访问控制(MAC)协议数据单元(MPDU)中传输的一种结构。
    multi-user multiple input, multiple output (MU-MIMO)一种多站点(STAs)的技术,每个站点有一个或多个天线,可以同时向一个STA发送信号,也可以通过相同的无线电频率从一个STA独立的数据流中接收信号。
    bandwidth signaling transmitter address (TA)由非常高吞吐量(VHT)站点STA或高效(HE)STA使用的一种TA,用于指示与带宽相关的附加信令的存在,该带宽将用于增强分布式信道访问(EDCA)传输机会(TXOP)中的后续传输。它由IEEE媒介访问控制(MAC)传输VHT STA的个别地址表示,但个别/组位设为1。
    fragmentation在传输之前,将媒介访问控制(MAC)服务数据单元(MSDU)、聚合媒介访问控制(MAC)服务数据单元(A-MSDU)或MAC管理协议数据单元(MMPDU)划分为一系列较小的MAC协议数据单元(MPDUs)的过程。将一组片段MPDUs重新组合成MSDU或MMPDU的过程称为碎片整理。
    broadcast resource unit (RU)一个资源单位在一个HE MU PPDU,用于不相联系的STAs或任何STA与BSS之间。当AP不传输多个BSSID元素识别STA-ID值0和2045,当AP传送多个BSSID元素识别STA-ID值2045、2047和0到2的n次方-1,n等于MaxBSSID指标字段广告。
    end of frame MPDU (EOF-MPDU)在A-MPDU子帧中携带的一种MPDU,它在MPDU定界符中将EOF字段设置为1。
    extended range (ER) beacon在高效扩展范围(HE)扩展范围(ER)单用户(SU)物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)中传输信标帧,形成高效扩展范围基本业务集(ER BSS)。
    high Efficiency (HE) basic service set (BSS)一种BSS,其中由HE站(STA)发送的信标帧包含HE操作元件。
    high efficiency (HE) beamformee一种HE站点(STA),接收使用波束形成控制矩阵传输的HE物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)。
    high efficiency (HE) beamformer一种HE站点(STA),发射使用波束形成控制矩阵传输HE物理层(PHY)协议数据单元(PPDU)。
    high efficiency (HE) masked HE-LTF sequence mode一种UL MU-MIMO LTF模式,当不使用1x HE-LTF时,使用一个不同的正交代码屏蔽每个空间流的HE-LTF序列。
    high efficiency (HE) modulation and coding scheme (HE-MCS)一种物理层(PHY)参数的规范,由调制顺序(如BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM)和转发纠错(FEC)编码速率(如1/2、2/3、3/4、5/6)组成,用于物理层协议数据单元(PPDU)。
    opportunistic power save (OPS) STA支持机会性能量节省机制的非AP STA。
    opportunistic power save (OPS) AP支持机会省电机制的HE AP。
    orthogonal frequency division multiple access (OFDMA)一种基于OFDM的多存取方案,其中一组子载波被分配给信道的不同用户,允许同时从信道的几个用户传输数据。
    resource unit (RU)一组26、52、106、242、484、996或2×996子载波作为分配单元。
    spatial reuse (SR)在一定条件下,当探测到PPDU接收信号时,在介质上发送PPDU信号,在通常情况下,这种信号会阻止传输。
    target wake time (TWT) scheduling access point (AP)调度广播行波管的AP,并在广播行波管元素中提供这些调度。
    target wake time (TWT) scheduled STA遵循广播行波管元件中提供的时间表的STA。
    triggered uplink access (TUA)一种机制,通过这种机制,一个或多个非AP站(STAs)使用在前一个触发帧中分配的资源单元(RUs),同时参与到接入点(AP)的上行传输。

    2.缩写和首字母缩写

    缩写全程
    A-ControlAggregated control
    BQRBandwidth query report
    BQRPBandwidth query report poll
    BFRPBeamforming report poll
    BSRBuffer status report
    BSRPBuffer status report poll
    CASCommand and status
    CCDFComplementary cumulative distribution function
    CQIChannel quality indication
    DCMDual carrier modulation
    DLDownlink
    DL MUDownlink multi-user
    HEHigh efficiency
    LALink adaptation
    MU-BARMulti-user block ack request
    MU-RTSMulti-user request to send
    MUEDCATimerMulti-user EDCA timer
    OBOOrthogonal frequency division multiple access (OFDMA) random access backoff
    OCWOrthogonal frequency division multiple access (OFDMA) contention window
    OFDMAOrthogonal frequency division multiple access
    OMOperating mode
    OMIOperating mode indication
    PPEPhysical layer (PHY) packet extension
    PPETPhysical layer (PHY) packet extension threshold
    QTPQuiet time period
    RA-RURandom access resource unit
    RDPReverse direction protocol
    ROMReceive operating mode
    RPLReceived power level
    RUResource unit
    SFScaling factor
    SRPSpatial reuse parameters
    SRSpatial reuse
    SRGSpatial reuse group
    TBTrigger-based
    TOMTransmit operating mode
    TRSTriggered response scheduling
    TUATriggered uplink access
    ULUplink
    UL MUUplink multi-user
    UORAUplink orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based random access
    UPHUplink power headroom

    3.大体描述

    3.1 高效率(High efficiency,简称HE)STA

    IEEE 802.11的工作频率在1GHz到7.125GHz之间。

    在5至7.125 GHz频段,适用范围如下:
    a.一个HE STA也是一个VHT STA
    b.一个HE STA应该支持一个20MHz的通道宽度的操作
    c.一个非仅仅20MHz非AP的HE STA应支持40MHz和80MHz通道宽度
    d.一个HE STA可以支持一个160MHz和80+80MHz的通道宽度的操作

    在2.4 GHz频段,适用范围如下:
    a.一个HE STA也是一个HT STA
    b.一个HE STA应该支持一个20MHz的通道宽度的操作
    c.一个HE STA应该支持一个40MHz的通道宽度的操作

    HE STA主要的PHY特征不存在于VHT STA或HT STA如以下:
    a.强制支持DL和UL OFDMA
    b.当MU-MIMO在整个PPDU带宽上完成时,由一个支持4个或更多空间流的HE AP强制支持DL MU-MIMO
    c.强制支持DL MU-MIMO接收非AP HE STA
    d.可选支持HE发声协议来支持波束形成
    e.可选支持HE-MCSs 10和11
    f.可选支持UL MU-MIMO
    g.可选支持序言刺穿

    HE STA主要的MAC特征不存在于VHT STA或HT STA如以下:
    a.可选支持动态存储残片级别1、2和3
    b.在AP中,强制支持工作模式指示(OMI)响应器的角色,并可选支持OMI发起者的角色
    c.在非AP STA中,对OMI发起者和响应者角色的可选支持
    d.在一个AP中,可选支持两个NAV操作
    e.在非AP STA中,强制支持两个NAV操作
    f.在AP中,强制支持单个目标唤醒时间(TWT)操作
    g.在非AP STA,可选支持单个目标唤醒时间(TWT)操作
    h.可选支持广播行目标唤醒时间(TWT)
    i.可选支持基于OFDMA的随机接入(UORA)
    j.可选支持空间复用操作
    k.可选支持multi-TID A-MPDU操作
    l.可选支持ER BSS
    m.强制支持非AP STA中的多个BSSID操作
    n.可选支持NDP反馈报告

    在上行方向,HE AP发送一个触发帧来启动OFDMA或MU-MIMO传输。触发帧标识参与UL MU传输的非AP STAs,并将RUs分配给这些STAs。AP可以使用多STA BlockAck帧来确认来自多个非AP STAs的传输。可以通过AP调度触发帧,以允许非AP STAs节省电能。可以使用TWT操作在非AP STA和AP之间设置这些触发帧的调度。

    在其他好处中,这些HE特性的不同组合可以减少协议开销并增加总网络吞吐量(例如DL和UL OFDMA, DL/UL MU-MIMO),提高峰值链路吞吐量(例如MCS 10, 11),增强密集网络效率(如空间复用),和/或增强功率节约(如行TWT)。在某些情况下,这些HE特性提供了一些工具,可以将BSS中每STA的平均吞吐量提高到VHT的四倍以上。

    3.2 无线网络管理

    3.2.1 事件汇报

    事件请求允许STA请求非AP STA发送特定的实时事件报告。事件类型包括转换、RSNA、WNM日志、BSS颜色冲突、BSS使用中的颜色和点对点链接事件。在非AP STA成功完成BSS转换之后传输转换事件,转换事件用于诊断转换性能问题。RSNA事件报告描述了用于RSNA的身份验证类型,RSNA事件用于诊断安全性和身份验证性能问题。WNM日志事件报告允许非AP STA向请求STA传输一组WNM日志事件消息,WNM日志事件报告用于访问STA的WNM日志的内容。BSS的颜色碰撞事件报告使非AP HE STA BSS颜色碰撞信号相关AP,BSS的颜色在使用事件报告使非AP HE STA信号BSS的颜色使用非AP HE STA关联AP有关。一个点对点链接事件报告使非AP STA通知请求STA,已经建立了一个点对点连接。点对点链接事件报告用于监控网络中点对点链接的使用情况。

    4.帧格式

    4.1 控制帧域

    4.1.1 类型和子类型子域

    Type valueType descriptionSubtype valueSubtype description
    01Control其他保留
    01Control0010Trigger
    01Control0101VHT/HE NDP Announcement

    4.1.2 更多数据子域

    AP可选地将发送到非DMG非HE STA的Ack帧和发送到HE STA的Ack、BlockAck和多STA BlockAck帧中的More Data子字段设置为1。HE AP表示它支持在这些控制响应帧中设置更多的数据子字段为1,方法是在发送到STA的帧中所包含的元素的QoS信息字段中设置更多的数据Ack子字段为1。QoS信息字段存在于由HE AP传输的QoS能力、EDCA参数集和MU EDCA参数集元素中。
    AP可以将更多的数据分区设置为1,表明它有一个等待传输的STA如果它已经收到了一个框架,其中包含的QoS功能元素更多数据从STA Ack分区= 1,有一个或多个ACs的交付启用和PS模式表明,AP对STA等待传输满足以下条件之一:
    a.STA处于PS模式,有一个或多个启用了交付的ACs
    b.STA处于PS模式,是TWT请求者或TWT预定的STA

    TDLS peer STA可选地将发送给非HE STA的Ack帧和发送给HE STA的Ack、BlockAck和多STA BlockAck帧的More Data子字段设置为1。TDLS peer STA通过在传输到STA的帧中包含的QoS能力元素的QoS信息字段中将更多的数据Ack子字段设置为1,表明它支持在这些控制响应帧中将更多的数据子字段设置为1。
    TDLS等同于STA可以将更多的数据分区设置为1,表明它有等待传输STA如果收到STA TDLS设置请求帧或TDLS设置响应帧TDLS同行PSM启用和有更多的数据分区等于1的QoS功能元素传播TDLS设置请求帧或TDLS设置响应框架表明它有一个等待STA的传播。下列条件之一为真:
    a.STA启用了TDLS对等点PSM
    b.STA处于PS模式,是TWT请求者或TWT预定的STA

    4.1.3 HTC/Order子域

    HTC/Order子字段的长度为1位。它有两个用途:
    a.在非qos STA传输的非qos数据帧中,它被设置为1,以指示该帧包含使用严格约化的服务类传输的MSDU或其片段。
    b.以HT_GF、HT_MF、VHT、HE或S1G为值传输的QoS数据、QoS Null或管理帧中,将TXVECTOR的格式参数设为1,表示该帧包含一个HT控制字段。
    c.在S1G RTS帧中,它被设置为1,以指示帧的预期接收方具有扩展TXOP的权限。
    否则,+HTC/Order字段设置为0。

    4.2 地址域

    4.2.1 DA域

    DA字段包含一个IEEE MAC个人或组地址,该地址标识作为MSDU(或其片段)或A-MSDU(或其片段)的最终接收者的一个或多个MAC实体。

    4.2.2 SA域

    SA字段包含一个IEEE MAC个人地址,该地址标识MAC实体,帧体字段中包含的MSDU(或其片段)或A-MSDU(或其片段)的传输就是从该实体开始的,在源地址中,个人/组位总是以0的形式传输。

    4.3 QoS控制域

    4.3.1 TID子域

    TID子字段标识帧体字段中相应的MSDU(或其片段)或AMSDU(或其片段)所属的TC或TS。TID子字段还标识TC或TS,通过设置所请求的TXOP持续时间或队列大小,可以获得正在请求TXOP的流量。

    4.3.2 Ack策略域

    4.3.3 队列大小域

    队列大小子字段是一个8位字段,表示在非STA发送此帧的给定TC或TS的缓冲通信量,该帧包含该子字段。非AP HE STA使用队列大小子字段来表示通过包含QoS控制字段的帧的接收地址来标识的发送到HE STA的缓冲通信量。队列大小子字段存在于非AP STAs发送的QoS数据和QoS空帧中,QoS控制字段的第4位为1。AP可以使用队列大小子字段中包含的信息来确定分配给STA的TXOP持续时间,或者确定分配给HE STA的UL资源。

    4.4 HT控制域

    HT控制字段始终存在于控制包装帧中,存在帧控制字段+HTC/Order子字段确定的QoS数据、QoS Null和管理帧中。
    HT控制字段有两种三种形式:HT变体、VHT变体和HE变体。

    VariantBit 0Bit 1Bit 2-29Bit 30Bit 31
    HT variantVHT(0)HT Control MiddleHT Control MiddleAC ConstraintRDG/More PPDU
    VHT variantVHT(1)HE(0)VHT Control MiddleAC ConstraintRDG/More PPDU
    HE variantVHT(1)HE(1)A-ControlA-ControlA-Control

    4.4.1 VHT variant

    VHT变式HT控制字段的VHT控制中间子字段的格式如下:

    B1B2B3-B5B9-B23B24-B26B27B28B29
    ReservedMRQMSI/STBCMFSI/GID-LMFBGID-HCoding TypeFB Tx Type

    4.4.2 A-Control

    变式HT控制域的A-Control子域的格式如下:

    Control 1Control NPadding
    variablevariablevariable0 or more

    A-Control子字段包含一个或多个控制子字段的序列。A-Control的长度子字段等于30位。各控制子字段的格式如下:

    B0-B3variable
    Control IDControl Information
    Control ID valueMeaningLength of the Control Information subfield (bits)
    0Triggered response scheduling (TRS)26
    1Operating mode (OM)12
    2HE link adaptation (HLA)26
    3Buffer status report (BSR)26
    4UL power headroom (UPH)8
    5Bandwidth query report (BQR)10
    6Command and status (CAS)8
    7-15Reserved

    5.参考协议规范

    IEEE 802.11ax_D3.0

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