목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. IEEE 802.11n
1. IEEE 802.11n의 주요기술
(1) MIMO(Multiple-In Multiple-Out)
(2) 다중 채널 전송에 의한 속도증가
(3) Guard Interval
(4) 802.11n의 주요기술에 따른 속도
Ⅲ. IEEE 802.11ac
1. IEEE 802.11ac의 주요기술
(1) 80(160)MHz 채널대역폭 & Spatial Multiplexing
(2) Uplink&Downlink Multi-User MIMO
(3) Beamforming
Ⅳ. 결론
Ⅴ. 참고문헌
표 목차
[표 1] 802.11n 주요기술에 따른 속도표
그림 목차
[그림 1] 일반적인 802.11g네트워크에서의 전송한계
[그림 2] Diversity 기법
[그림 3] Spatial Multiplexing 기법
[그림 4] 다중 채널 전송
[그림 5] Unlink Multi-User MIMO
[그림 6] Downlink Multi-User MIMO
[그림 7] Beamforming기술을 이용한 송수신기의 통신
[그림 8] 충돌 회피 빔성형
Ⅱ. IEEE 802.11n
1. IEEE 802.11n의 주요기술
(1) MIMO(Multiple-In Multiple-Out)
(2) 다중 채널 전송에 의한 속도증가
(3) Guard Interval
(4) 802.11n의 주요기술에 따른 속도
Ⅲ. IEEE 802.11ac
1. IEEE 802.11ac의 주요기술
(1) 80(160)MHz 채널대역폭 & Spatial Multiplexing
(2) Uplink&Downlink Multi-User MIMO
(3) Beamforming
Ⅳ. 결론
Ⅴ. 참고문헌
표 목차
[표 1] 802.11n 주요기술에 따른 속도표
그림 목차
[그림 1] 일반적인 802.11g네트워크에서의 전송한계
[그림 2] Diversity 기법
[그림 3] Spatial Multiplexing 기법
[그림 4] 다중 채널 전송
[그림 5] Unlink Multi-User MIMO
[그림 6] Downlink Multi-User MIMO
[그림 7] Beamforming기술을 이용한 송수신기의 통신
[그림 8] 충돌 회피 빔성형
본문내용
Ⅰ. 서론
무선네트워크를 사용하는 사람이 많아지고, 그에 따라 핸드폰 등 무선네트워크를 지원하는 많은 전자기기들의 증가로 기존 802.11g의 54Mbps의 낮은 전송속도를 문제로 다중안테나기술을 이용하여 600Mbps의 높은 전송속도를 지원하는 802.11n기술이 발전하였다. 이 기술은 현재 4G에 사용되어 발전되고 있다. 또한, 802.11g/n의 2.4GHz의 대역폭간섭 문제와 같은 셀에 존재하는 단말끼리의 충돌 문제를 해결하기 위하여 5GHz의 대역폭과 지향성 안테나기술을 이용한 802.11ac기술이 출시되어 각종 표준이 출시되고 미래의 5G기술로 사용될 예정이다.
위 논문에서는 이들 802.11n과 802.11ac의 속도향상을 위하여 사용된 주요기술에 대해 분석할 것이다.
무선네트워크를 사용하는 사람이 많아지고, 그에 따라 핸드폰 등 무선네트워크를 지원하는 많은 전자기기들의 증가로 기존 802.11g의 54Mbps의 낮은 전송속도를 문제로 다중안테나기술을 이용하여 600Mbps의 높은 전송속도를 지원하는 802.11n기술이 발전하였다. 이 기술은 현재 4G에 사용되어 발전되고 있다. 또한, 802.11g/n의 2.4GHz의 대역폭간섭 문제와 같은 셀에 존재하는 단말끼리의 충돌 문제를 해결하기 위하여 5GHz의 대역폭과 지향성 안테나기술을 이용한 802.11ac기술이 출시되어 각종 표준이 출시되고 미래의 5G기술로 사용될 예정이다.
위 논문에서는 이들 802.11n과 802.11ac의 속도향상을 위하여 사용된 주요기술에 대해 분석할 것이다.
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