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深入剖析Wi-Fi 7

本书着重阐述802.11be标准和Wi-Fi 7技术,全书共9章。第1章概述802.11be的基础框架,并介绍了理解其基本要素所需的专业术语;第2章详细探讨802.11在多代技术演进中的性能提升,同时深入分析其局限性和面临的挑战,这些正是802.11be标准制定工作的出发点;第3章深入剖析802.11ax及其相关的Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E标准;第4章旨在探讨802.11be和Wi-Fi 7的核心理念,深入剖析802.11be致力解决的各项挑战,以及最终被纳入Wi-Fi 7技术规范的解决方案;第5章重点阐述了802.11be和Wi-Fi 7在物理层的特性亮点,详细介绍了传输与接收技术机制的改进,以及信道利用策略的创新;第6章专注于MAC层,主要探讨多链路操作及其相关协议和工作流程;第7章探讨802.11be和Wi-Fi 7中的其他MAC功能特性,包含关键的服务质量和优先级调度机制;第8章帮助读者深入掌握Wi-Fi网络的规划、勘测、部署和性能评估;第9章为802.11be后续标准的演进方向提供了前瞻性洞察,描绘了Wi-Fi 8的潜在发展蓝图。

封面
前折页
书名页
版权
译者序

前言
致谢
关于作者
第1章 Wi-Fi基础知识
 1.1 802.11标准的演化
 1.2 802.11架构
  1.2.1 802.11架构的组成部分
  1.2.2 802.11物理层方案
  1.2.3 网络层和802.11帧
  1.2.4 基本802.11帧的结构
 1.3 802.11的连接过程
  1.3.1 扫描过程
  1.3.2 认证和关联过程
 1.4 信道接入规则
  1.4.1 空闲信道评估原理
  1.4.2 基于分布式协调功能的访问
  1.4.3 混合协调功能和增强分布式信道接入
 1.5 本章小结
第2章 传统Wi-Fi的局限性
 2.1 漫游的负担
  2.1.1 下一个接入点的发现机制
  2.1.2 802.11k
  2.1.3 802.11v
 2.2 有限的服务质量方案
  2.2.1 添加业务流
  2.2.2 用户优先级与访问类别的对比
  2.2.3 流分类服务
 2.3 共存挑战
  2.3.1 ERP保护
  2.3.2 802.11n中的保护机制
  2.3.3 802.11ac和802.11ax中的保护机制
 2.4 802.11安全性
  2.4.1 开放系统:有无RSN
  2.4.2 共享密钥
  2.4.3 FT认证与关联
  2.4.4 同等身份的同步认证
  2.4.5 FILS认证与关联
 2.5 本章小结
第3章 Wi-Fi 6重大变革的延续
 3.1 信道效率的改进措施
  3.1.1 全新的载波结构
  3.1.2 多用户传输
  3.1.3 前导码打孔
  3.1.4 HE PPDU的格式
 3.2 功能改进
  3.2.1 调度和多用户操作
  3.2.2 基本服务集着色
  3.2.3 目标唤醒时间
 3.3 6 GHz频段中的Wi-Fi
  3.3.1 新频段、新功率规则
  3.3.2 标准功率、低功率或超低功率
  3.3.3 6 GHz的发现机制和特性
 3.4 本章小结
第4章 802.11be和Wi-Fi 7的主要内容
 4.1 来自市场的压力和前几代标准的局限性
  4.1.1 802.11ax和Wi-Fi 6的持续趋势
  4.1.2 实时交互趋势
  4.1.3 视频会议
  4.1.4 增强现实/虚拟现实/混合现实/扩展现实
  4.1.5 发展前景
  4.1.6 挑战
 4.2 Wi-Fi 7的预期挑战
  4.2.1 链路聚合/分集
  4.2.2 服务水平协议管理
 4.3 本章小结
第5章 EHT物理层增强技术
 5.1 Wi-Fi 7概述
  5.1.1 革新
  5.1.2 演进
 5.2 物理层的目标和机遇
 5.3 PPDU的格式及其字段
 5.4 数据字段的构建
 5.5 Wi-Fi 7物理层的主要创新
  5.5.1 320 MHz带宽
  5.5.2 多链路操作
  5.5.3 大型多资源单元和前导码打孔
  5.5.4 小型多资源单元
  5.5.5 4K-QAM
 5.6 Wi-Fi 7物理层的次要创新
  5.6.1 探测和波束赋形
  5.6.2 额外的EHT-LTF
  5.6.3 数据包扩展
 5.7 物理层能力信号
 5.8 本章小结
第6章 多链路操作的EHT MAC层能力增强
 6.1 多链路操作的架构
  6.1.1 向多链路操作的演进
  6.1.2 多链路设备
  6.1.3 多链路操作的功能支持
 6.2 多链路设备的发现和关联
  6.2.1 多链路设备的发现
  6.2.2 多链路设备的关联
  6.2.3 多链路操作的安全性
 6.3 多链路设备的数据平面
  6.3.1 单播数据传送
  6.3.2 组播数据传送
 6.4 多链路操作模式
  6.4.1 单射频多链路
  6.4.2 增强型单射频多链路
  6.4.3 同时发送和接收
  6.4.4 非同时发送和接收
  6.4.5 增强型多射频多链路
 6.5 多链路重构
  6.5.1 接入点的添加和删除
  6.5.2 添加/删除链路的链路重构
  6.5.3 链路重构的接入点建议
 6.6 链路管理
  6.6.1 TID到链路的映射
  6.6.2 链路的禁用和启用
 6.7 其他多链路操作增强
  6.7.1 多链路电源管理
  6.7.2 基础服务集参数的关键更新
  6.7.3 多链路设备的基本服务集切换管理
 6.8 本章小结
第7章 EHT MAC层工作机制和主要特性
 7.1 EHT基本服务集的工作机制
  7.1.1 基本服务集的基本工作模式
  7.1.2 工作模式更新
  7.1.3 前导码打孔
  7.1.4 EHT探测
 7.2 增强型流分类服务
  7.2.1 用SCS对下行流量进行优先处理(802.11be之前)
  7.2.2 带有服务质量特性的SCS(802.11be)
 7.3 受限目标唤醒时间
 7.4 触发式TXOP共享
 7.5 应急通信服务的优先级访问
  7.5.1 802.11be之前的应急服务访问
  7.5.2 802.11be中应急通信服务的优先访问
 7.6 Wi-Fi 7的安全性
  7.6.1 WPA3与WPA2的对比
  7.6.2 Wi-Fi 7的安全流程
  7.6.3 多频段挑战
 7.7 本章小结
第8章 Wi-Fi 7的网络规划
 8.1 无线局域网的设计原则
  8.1.1 用户设备要求
  8.1.2 链路预算和小区边缘数据速率
  8.1.3 小区容量
  8.1.4 小区大小和信道复用
 8.2 针对Wi-Fi 7的设计
  8.2.1 棕地部署与绿地部署的对比
  8.2.2 5 GHz和6 GHz的覆盖设计
  8.2.3 宽频信道(320 MHz)的设计
  8.2.4 面向多链路操作的设计
  8.2.5 P2P共存的设计
  8.2.6 高密集环境的设计
  8.2.7 面向工业物联网的设计
 8.3 本章小结
第9章 Wi-Fi的未来发展方向
 9.1 Wi-Fi 8
  9.1.1 参与者和时间线
  9.1.2 物理层的发展方向
  9.1.3 介质访问控制层的发展方向
  9.1.4 安全性
 9.2 定位和感知
  9.2.1 802.11be之前的定位和感知
  9.2.2 802.11az、802.11bk及其后续
  9.2.3 混合接入点
  9.2.4 802.11bf和感知
 9.3 尊重隐私的802.11
  9.3.1 802 MAC地址
  9.3.2 802.11aq
  9.3.3 802.11bh
  9.3.4 802.11bi
 9.4 本章小结
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