IEEE 802.11n-2009: 두 판 사이의 차이
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[[MIMO]]는 하나의 안테나를 사용하는 것보다 더 많은 정보를 송수신 할 수 있도록 여러 개의 안테나를 사용하는 기술이다. 이렇게 하기 위한 한 가지 방법이 바로 공간 분할 다중화(Spatial Division Multiplexing) 기술이다. SDM은 여러 개의 독립적인 데이터 스트림을 다중화한다. [[MIMO]] SDM은 데이터 스트림이 증가하는 것에 따라 데이터 전송률을 상당히 향상시킨다. 각각의 스트림에는 각각의 안테나가 필요하다. 또한 [[MIMO]] 기술은 각각의 [[MIMO]] 안테나를 위해 분리된 라디오 주파수 체인과 아날로그 디지털 컨버터를 요구한다. 따라서 [[MIMO]] 기술을 사용하지 않는 시스템에 비해 더 많은 구현 비용이 필요하다.
40MHz채널 대역폭은 802.11n에 포함된 또다른 특성이다. 이것은 기존의 802.11 PHY가 데이터를 전송하는 데 사용하던 20 MHz 채널 대역을 두 배로 넓힌 것이다. 이것은 하나의
MIMO와 넓은 채널 대역폭을 이용해서 물리 계층의 전송 속도를 802.11a (5 GHz)나 802.11g (2 GHz)에 비해 향상시킬 수 있다.<ref>[http://www.merunetworks.com/pdf/whitepapers/WP_80211nAppDelivery_v1.pdf Wireless Without Compromise: Delivering the promise of IEEE 802.11n]</ref>
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==== A-MSDU ====
우선 순위가 같고 동일한 목적지로 향하는 다수의 MSDU를 모아 하나의 A-MSDU 패킷으로 전송하는 방법
A-MSDU 내의 각 MSDU는 sub-frame 헤더에 의해 구분된다. A-MSDU는 일반 MSDU 패킷과 동일하게 취급된다.
== 사용 전략 ==
가장 빠른 전송률을 얻기 위해서는 802.11n 5 GHz 네트워크를 사용하는 것이 좋다. 5 GHz 대역은 2.4 GHz 대역에 비해 적은 무선 간섭과 적은 채널 중복 때문에 상대적으로 더 나은 능력을 가지고 있다.<ref>{{웹 인용|title=How to: Minimize 802.11 Interference Issues |url=http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/minimize_802.11_interference_issues.html|accessdate=2008-07-30}}</ref> 현재까지 대부분의 컴퓨터에서 802.11b/g 모드를 사용하고 있기 때문에 802.11n 만을 허용하는 네트워크(802.11n-only)는 비효율적이다. 오래된 컴퓨터에서 802.11n 만을 허용하는 네트워크를 사용하기 위해서는 호환되지 않는 기존의 WIFI 카드를 교체하거나 혹은 컴퓨터 전체를 교체해야 한다. 따라서 단기적으로는 802.11n 하드웨어가 널리 쓰일 때 까지 802.11b/g/n 이 혼합된 네트워크를 사용하는 것이 효율적이다. 802.11b/g/n이 혼합된 모드를 사용하는 경우 두 개의 라디오를 사용할 수 있는 AP를 이용하여 802.11b/g 트래픽은 2.4 GHz 대역으로 802.11n 트래픽은 5 GHz 대역으로 분리하여 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋다.<ref>{{웹 인용|title=How to: Migrate to 802.11n in the Enterprise|url=http://www.wireless-nets.com/resources/tutorials/migrate_80211n.html|accessdate=2008-07-30}}</ref>
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