带两个天线的全双工


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据说无线是半双工介质。现在,“双频”站很常见,一根天线在2.4 GHz频段,另一根在5GHz频段。假设现在我们有两个天线都位于5GHz频段的站点,但是在不同的信道上,是否可以进行全双工通信?


提出这个问题已经三年了。两个Athena不会使系统成为全双工。Kumu网络公司是一家新兴公司,目前试图将其自干扰消除产品推向公众。
Tianheng Zhou

一个终端在每个方向上每秒钟发送和接收半百万个比特(在某个微秒间隔内的TIME一次发送和接收一个比特)对我来说是全双工的。
Hanif Muhammad

Answers:


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前一阵子,我读了几篇有关研究人员使用信号反转抵消实现全双工无线技术的文章。通过快速的Google搜索,我发现了以下链接,这些链接与我读过的相似文章相似。

TLDR;肯定有可能...尽管我认为他们使用的是信号反转抵消,而不是两个通道(即两个不同的频率)。人们正在为此努力。只是时间问题。

http://sing.stanford.edu/fullduplex/ http://www.computerworld.com/s/article/9219752/Rice_demonstrates_full_duplex_wireless_technology

我很想得到一个真正的RF工程师对此的想法。我绝不是RF人。


+1。我希望找到一个示例,该示例制造或制造了自己的RF卡,该卡可以同步市场上已有的两个天线并实现全双工。
T. Webster

@TWebster建议:提出另一个问题,但是要求“任何可以...的供应商/设备”用这种方式表达,bigmstone的答案是正确的。“可能?” 是。:)
克雷格·君士坦丁

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如果您使用两个不同的通道,那将是两个半双工连接,而不是全双工连接。MIMO就是这样做的,多个天线上的多个频率同时运行以提高吞吐量。

http://en.wikipedia.org/wiki/MIMO

@bigmstone具有无线全双工的解决方案,可以以相同的频率同时进行发送和接收,正在研究中,但尚未投入生产。


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MIMO至少在当前技术上已接近全双工。

实际上,单个信道空间被分成多个“流”,从而可以通过OFDM(http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing)提高吞吐量。

但是,在单个信道上(假设没有重叠),只能传输一个设备。我认为没有办法解决这个问题。

即使在5gHz上也没有很多不重叠的通道(您要避免使用DFS通道)。如果您一次可以使用多个通道,则可能会在某些而非所有通道上受到干扰,而这又变得非常混乱,并增加了很多开销。

但是考虑到802.11ac或802.11ad,它们使用非常宽的信道来实现愚蠢的吞吐量(估计高达7Gbps)。越来越快。


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我只是查看了此设备的安装(http://www.ubnt.com/airfiber)。他们运行的是24GHz范围内的两根天线,每根天线的吞吐量为750M。

这基本上是750M全双工无线解决方案,因为即使对于以太网,您实际上也只是两个独立的单向100M(或其他任何类型)媒体。

尽管这不是真正的全双工解决方案,因为该设备仍需要一种机制来检测冲突,然后退回随机的时间,否则,如果在一个区域中安装多个设备,它将变得无用。由于共享媒体(无线电频谱)的存在,由于必须检测冲突,因此它永远不可能是“全双工”。


使用超定向天线实现点对点无线。它在办公环境中将无用,并且他们也忘记提及视线通畅的要求。别忘了,您需要一台能够进行通讯的设备,这是普通笔记本电脑无法做到的。
Artanix

AirFiber是PtP,因此您不会发生冲突。
安德鲁·拉尔森

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我不是无线频谱专家,但是在此想法中要记住的一件事是,全双工不仅具有同时发送和接收的能力,而且还可以避免发生冲突的危险。在有线环境中,如果安装集线器,则可能会发生冲突,因此必须退回到半双工模式。在无线网络中,即使您使用了一个单独的非重叠信道(甚至不必为2.4 / 5),您仍然有可能在其中一个信道(主机用来传输的信道)上发生冲突。

现在,无线使用CSMA / CA(而不是以太网中的CSMA / CD),这是为了* A *避免冲突而不仅仅是* D *保护它们。也许CSMA / CD可以解决该问题,只是想指出它是全双工中的考虑因素。


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您需要两个物理无线接口才能实现真正的全双工。但是要注意的一件事是,IEEE 802.11在单个接口上不支持纯TX或纯RX,因此您将无法使用易于获得的Wi-Fi设备。不幸的是,这也将是PtP解决方案,因为您仍然需要避免PmP中的冲突(正如这里的其他人也指出的那样)。


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请参阅此微波全双工无线系统。它被称为单通道,全双工,单天线无线电。他们将其命名为“同时发送和接收STAR”。

http://www.photonicsinc.com/star_fm_demo.html?gclid=CjwKCAiA5o3vBRBUEiwA9PVzajDhW9bSZ9ZNNukV3HOSaSHdMJInAnpiDkdLJANBwL6ZoILZtu1bKBoCxtE8QAvD_Bw


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Teun Vink
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