Articulo de referencia

IEEE 802.11af

IEEE 802.11af , también conocido como White-Fi y Super Wi-Fi , [1] [2] es un estándar de redes informáticas inalámbricas de la familia 802.11 , que permite el funcionamiento de ...

IEEE 802.11af , también conocido como White-Fi y Super Wi-Fi , [1] [2] es un estándar de redes informáticas inalámbricas de la familia 802.11 , que permite el funcionamiento de redes de área local inalámbricas (WLAN) en el espectro de espacios blancos de televisión en las bandas VHF y UHF entre 54 y 790 MHz. [3] El estándar fue aprobado en febrero de 2014. [4] La tecnología de radio cognitiva se utiliza para transmitir en porciones no utilizadas de las asignaciones de bandas de canales de televisión, y el estándar toma medidas para limitar la interferencia para los usuarios principales, como la televisión analógica, la televisión digital y los micrófonos inalámbricos. [3]

Capa física

La capa física (PHY) en 802.11af se basa en el esquema de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) especificado en 802.11ac . [5] [nota 1] La pérdida de trayectoria de propagación, así como la atenuación por materiales como ladrillo y hormigón, es menor en las bandas UHF y VHF que en las bandas de 2,4 y 5 GHz, lo que aumenta el alcance posible en comparación con 802.11 a/b/g/n/ac. [3] Los canales de frecuencia tienen un ancho de 6 a 8 MHz, según el dominio regulatorio. [3] Se pueden unir hasta cuatro canales en uno o dos bloques contiguos. [3] La operación MIMO es posible con hasta cuatro transmisiones utilizadas para el código de bloque de espacio-tiempo (STBC) o la operación multiusuario (MU-MIMO). [3]

Tasas de datos

La velocidad de datos alcanzable por flujo espacial es de 26,7 Mbit/s para canales de 6 y 7 MHz y de 35,6 Mbit/s para canales de 8 MHz. [6] Con cuatro flujos espaciales y cuatro canales enlazados, la velocidad de datos máxima es de 426,7 Mbit/s en canales de 6 y 7 MHz y de 568,9 Mbit/s para canales de 8 MHz. [6] GI (intervalo de guarda): tiempo entre símbolos

Regulación del espectro

Los puntos de acceso y las estaciones determinan su posición utilizando un sistema de posicionamiento satelital como el GPS y utilizan Internet para consultar una base de datos de geolocalización (GDB) proporcionada por una agencia reguladora regional para descubrir qué canales de frecuencia están disponibles para su uso en un momento y posición determinados. [3]

En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) permite el funcionamiento de espacios en blanco de TV en canales de 6 MHz entre 54 y 698 MHz en los canales de TV 2, 5, 6, 14-35 y 38-51, y la base de datos de geolocalización permite su uso durante hasta 48 horas. [3] Para las estaciones móviles, la potencia de transmisión permitida se fija en 100 mW por canal de 6 MHz, o 40 mW si un canal adyacente está en uso por un usuario principal. [3]

En la Unión Europea, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y Ofcom permiten el funcionamiento de espacios en blanco de televisión en canales de 8 MHz entre 490 y 790 MHz, y el GDB permite su uso durante un máximo de 2 horas. [3] La potencia de transmisión permitida se establece dinámicamente por estación, en función de factores que incluyen la distancia geográfica al siguiente usuario principal en la frecuencia dada. [3] Este esquema de circuito cerrado requiere que cada estación informe su posición después de que haya expirado un temporizador o se haya movido 50 m o más, y que deje de transmitir en 5 s cuando se le indique que lo haga. [3] En comparación con el esquema de circuito abierto utilizado por la FCC, el esquema de circuito cerrado utilizado por el ETSI y Ofcom es más granular y permite una utilización más eficiente del espectro. [3]

Comparación con 802.11ah

IEEE 802.11ah es otro estándar WLAN para operaciones por debajo de 1 GHz que está siendo desarrollado por el IEEE. [4] [7] A diferencia de 802.11af, opera en bandas sin licencia. [7] Se espera que su principal aplicación sea en redes de sensores. [8]

Comparación con 802.22

Además de 802.11af, el IEEE ha estandarizado otro estándar de radio cognitiva de espacios en blanco, 802.22 . [1] Mientras que 802.11af es un estándar de LAN inalámbrica diseñado para rangos de hasta 1 km, 802.22 es un estándar de red de área regional inalámbrica (WRAN), para rangos de hasta 100 km. [1] [9] La coexistencia entre los estándares 802.22 y 802.11af se puede implementar de manera centralizada o distribuida [10] y en base a varias técnicas de coexistencia. [11]

Véase también

Notas

  1. ^ La televisión y radiodifusión ( DVB-T , Digital Radio Mondiale ) también utilizan OFDM en esta banda.

Referencias

  1. ^ abc Lekomtcev, Demain; Maršálek, Roman (junio de 2012). «Comparación de los estándares 802.11af y 802.22: capa física y funcionalidad cognitiva». elektrorevue . Consultado el 29 de diciembre de 2013 .
  2. ^ Xiaojun Feng; Qian Zhang; Bo Li (2011). "Habilitación de la coexistencia de canales compartidos de sistemas 802.22 y 802.11af en espacios en blanco de TV" (PDF) . Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Archivado desde el original (PDF) el 2014-02-01 . Consultado el 2014-01-19 .
  3. ^ abcdefghijklm Flores, Adriana B.; Guerra, Ryan E.; Knightly, Edward W.; Ecclesine, Peter; Pandey, Santosh (octubre de 2013). "IEEE 802.11af: Un estándar para compartir el espectro de los espacios en blanco de la televisión" (PDF) . IEEE. Archivado desde el original (PDF) el 2017-12-15 . Consultado el 2013-12-29 .
  4. ^ ab "Cronogramas oficiales del proyecto del grupo de trabajo IEEE 802.11". 24 de marzo de 2014. Consultado el 24 de marzo de 2014 .
  5. ^ Dongguk Lim (23 de mayo de 2013). «Regulación y estandarización de TVWS (IEEE 802.11af)» (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 23 de abril de 2020. Consultado el 29 de diciembre de 2013 .
  6. ^ ab Lee, Wookbong; Kwak, Jin-Sam; Kafle, Padam; Tingleff, Jens; Yucek, Tevfik; Porat, Ron; Erceg, Vinko; Lan, Zhou; Harada, Hiroshi (10 de julio de 2012). "Propuesta TGaf PHY". IEEE P802.11 . Consultado el 29 de diciembre de 2013 .
  7. ^ ab "Solicitud de autorización de proyecto P802.11ah" (PDF) . IEEE. 2010-09-30 . Consultado el 2014-02-11 .
  8. ^ Churchill, Sam (30 de agosto de 2013). "802.11ah: estándar WiFi para 900 MHz". dailywireless.org . Consultado el 11 de febrero de 2014 .
  9. ^ Thiel, Justin (2006–2007). «Redes inalámbricas metropolitanas y regionales: 802.16, 802.20 y 802.22» . Consultado el 31 de diciembre de 2013 .
  10. ^ Villardi, Gabriel; Alemseged, Yohannes; Sun, Chen; Sum, Chin-Sean; Nguyen, Tran; Baykas, Tuncer; Harada, Hiroshi (2011). "Habilitación de la coexistencia de múltiples redes cognitivas en el espacio blanco de la televisión". Comunicaciones inalámbricas IEEE . 18 (4): 32–40. doi :10.1109/MWC.2011.5999762. S2CID  28929874.
  11. ^ Villardi, Gabriel; Sum, Chin-Sean; Sun, Chen; Alemseged, Yohannes; Lan, Zhou; Harada, Hiroshi (2012). "Eficiencia de los mecanismos de coexistencia basados ​​en la selección dinámica de frecuencias para puntos de acceso inalámbricos cognitivos habilitados para espacios en blanco de TV". Comunicaciones inalámbricas IEEE . 19 (6): 69–75. doi :10.1109/MWC.2012.6393520. S2CID  3134504.
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