IEEE 802.11n

عام [ 1 ] [ 2 ]معيار IEEEيتبنى.معدل الربط (ميجابت/ثانية)ترددات الراديو (جيجاهرتز)
2.456
802.1119971-2نعم
802.11b19991-11نعم
802.11a6-54نعم
802.11 غرام2003نعم
واي فاي 4802.11n20096.5–600نعمنعم
واي فاي 5802.11ac20136.5–6933[ أ ]نعم
واي فاي 6802.11ax20210.49608نعمنعم
واي فاي 6Eنعمنعمنعم
واي فاي 7802.11be20240.423,059نعمنعمنعم
واي فاي 8 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]802.11 مليارسيتم الإعلان عنه لاحقاًنعمنعمنعم

معيار IEEE 802.11n ، المعروف رسميًا باسم IEEE 802.11n-2009 ويُشار إليه اختصارًا بـ 802.11n ، هو معيار للشبكات اللاسلكية يستخدم هوائيات متعددة لزيادة معدلات نقل البيانات. وقد أطلق تحالف Wi-Fi على هذه التقنية اسم Wi-Fi 4. [ 6 ] [ 7 ] وقد عزز هذا المعيار دعم تقنية MIMO ( مدخلات ومخرجات متعددة )، وتجميع الإطارات ، وتحسينات الأمان، بالإضافة إلى ميزات أخرى، ويمكن استخدامه في نطاقي التردد 2.4  جيجاهرتز و5  جيجاهرتز.

باعتبارها أول معيار واي فاي يدعم تقنية MIMO ، كانت الأجهزة والأنظمة التي تدعم معيار 802.11n (أو مسوداته) تُعرف أحيانًا باسم منتجات واي فاي MIMO، خاصةً قبل طرح معيار الجيل التالي. [ 8 ] وقد عرضت شركة Airgo Networks لأول مرة استخدام تقنية MIMO- OFDM (تقسيم التردد المتعامد) لزيادة معدل نقل البيانات مع الحفاظ على نفس نطاق التردد الخاص بمعيار 802.11a. [ 9 ]

يهدف هذا المعيار إلى تحسين إنتاجية الشبكة مقارنةً بالمعيارين السابقين - 802.11a و 802.11g - مع زيادة ملحوظة في الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات الصافي من 54  ميجابت/ثانية إلى 72  ميجابت/ثانية باستخدام تدفق مكاني واحد في  قناة عرضها 20 ميجاهرتز، و600 ميجابت/ثانية ( معدل بت إجمالي  أعلى قليلاً يشمل، على سبيل المثال، رموز تصحيح الأخطاء، وإنتاجية قصوى أقل قليلاً ) باستخدام أربعة تدفقات مكانية بعرض قناة 40 ميجاهرتز. [ 10 ] [ 11 ] 

يُعدّ معيار IEEE 802.11n-2009 تعديلًا لمعيار IEEE 802.11-2007 الخاص بالشبكات اللاسلكية. وتُمثّل 802.11 مجموعة من معايير IEEE التي تُنظّم أساليب نقل البيانات في الشبكات اللاسلكية. وتُستخدم هذه المعايير اليوم على نطاق واسع في إصداراتها 802.11a و 802.11b و 802.11g و802.11 n و 802.11ac و 802.11ax لتوفير الاتصال اللاسلكي في المنازل والشركات. بدأ تطوير معيار 802.11n في عام 2002، أي قبل سبع سنوات من نشره. ويُعرف بروتوكول 802.11n حاليًا بالبند 20 من معيار IEEE 802.11-2012 المنشور ، ثم أُعيدت تسميته لاحقًا إلى البند 19 من معيار IEEE 802.11-2020 المنشور.

وصف

يُعدّ معيار IEEE 802.11n تعديلاً لمعيار IEEE 802.11-2007، والذي عُدّل بدوره بواسطة معايير IEEE 802.11k-2008 و IEEE 802.11r-2008 و IEEE 802.11y-2008 و IEEE 802.11w-2009 . ويعتمد هذا المعيار على معايير 802.11 السابقة بإضافة نظام MIMO ( مدخلات ومخرجات متعددة ) وقنوات بتردد 40 ميجاهرتز إلى الطبقة الفيزيائية (PHY)، بالإضافة إلى تجميع الإطارات في طبقة MAC . كانت هناك تطبيقات احتكارية سابقة لتقنية MIMO وقنوات 40 ميجاهرتز، مثل Xpress و Super G و Nitro، والتي كانت تستند إلى تقنيتي 802.11g و802.11a، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توحيد هذه التقنية بين جميع مصنعي أجهزة الراديو.

تقنية MIMO هي تقنية تستخدم هوائيات متعددة لمعالجة معلومات أكثر تماسكًا مما يمكن تحقيقه باستخدام هوائي واحد. إحدى طرق تحقيق ذلك هي من خلال تقنية تعدد الإرسال بتقسيم الفضاء (SDM)، التي تُرسل في وقت واحد ضمن نطاق ترددي واحد، عبر دمج عدة تدفقات بيانات مستقلة مكانيًا. يمكن لتقنية MIMO SDM أن تزيد بشكل ملحوظ من إنتاجية البيانات مع زيادة عدد تدفقات البيانات المكانية المُعالجة. يتطلب كل تدفق مكاني هوائيًا منفصلاً في كل من جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب تقنية MIMO سلسلة ترددات لاسلكية منفصلة ومحولًا تناظريًا رقميًا لكل هوائي، مما يجعل تنفيذها أكثر تكلفة من الأنظمة غير المعتمدة على MIMO.

تُعدّ القنوات التي تعمل بعرض نطاق 40  ميجاهرتز ميزة أخرى مُدمجة في معيار 802.11n؛ حيث تُضاعف هذه الميزة عرض النطاق من 20  ميجاهرتز في الطبقات الفيزيائية السابقة لمعيار 802.11 لنقل البيانات، وتُوفّر ضعف معدل نقل البيانات المتاح عبر  قناة واحدة بعرض 20 ميجاهرتز. يُمكن تفعيل هذه الميزة في  وضع 5 جيجاهرتز، أو ضمن وضع 2.4  جيجاهرتز إذا كان هناك يقين بأنها لن تتداخل مع أي نظام آخر من أنظمة 802.11 أو أنظمة أخرى (مثل البلوتوث) التي تستخدم نفس الترددات. [ 12 ] تُوفّر بنية MIMO، إلى جانب القنوات الأوسع، معدل نقل بيانات فعليًا أعلى من معياري 802.11a (5  جيجاهرتز) و 802.11g (2.4  جيجاهرتز). [ 13 ]

ترميز البيانات

يستخدم جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال تقنيات التشفير المسبق والتشفير اللاحق، على التوالي، لتحقيق سعة وصلة MIMO. يشمل التشفير المسبق تشكيل الحزمة المكانية والترميز المكاني، حيث يُحسّن تشكيل الحزمة المكانية جودة الإشارة المستقبلة في مرحلة فك التشفير. ويمكن للترميز المكاني زيادة معدل نقل البيانات عبر تعدد الإرسال المكاني ، وزيادة المدى من خلال استغلال التنوع المكاني، عبر تقنيات مثل ترميز ألاموتي .

عدد الهوائيات وتدفقات البيانات

يُحدَّد عدد تدفقات البيانات المتزامنة بالحد الأدنى لعدد الهوائيات المستخدمة على طرفي الوصلة. مع ذلك، غالبًا ما تُقيِّد أجهزة الراديو الفردية عدد التدفقات المكانية التي قد تحمل بيانات فريدة. يساعد الترميز a × b  : c في تحديد إمكانيات جهاز راديو معين. الرقم الأول ( a ) هو الحد الأقصى لعدد هوائيات الإرسال أو سلاسل الإرسال TF التي يمكن للجهاز استخدامها. الرقم الثاني ( b ) هو الحد الأقصى لعدد هوائيات الاستقبال أو سلاسل الاستقبال RF التي يمكن للجهاز استخدامها. الرقم الثالث ( c ) هو الحد الأقصى لعدد تدفقات البيانات المكانية التي يمكن للجهاز استخدامها. على سبيل المثال، جهاز راديو يمكنه الإرسال عبر هوائيين والاستقبال عبر ثلاثة، ولكنه لا يستطيع إرسال أو استقبال سوى تدفقين من البيانات، يكون ترميزه 2 × 3  : 2.

يسمح معيار 802.11n بتكوين يصل إلى 4 × 4  :4. أما التكوينات الشائعة لأجهزة 11n فهي 2 × 2  :2 و 2 × 3  :2 و 3 × 2  :2 . تتمتع جميع هذه التكوينات الثلاثة بنفس معدلات النقل القصوى والميزات، وتختلف فقط في مقدار التنوع الذي توفره أنظمة الهوائيات. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التكوين الرابع، 3 × 3  :3، شائعًا، ويتميز بمعدل نقل أعلى، نظرًا لتدفق البيانات الإضافي. [ 14 ]

معدلات البيانات

بافتراض ثبات معايير التشغيل لشبكة 802.11g التي تحقق سرعة 54 ميجابت في الثانية (على  قناة واحدة بتردد 20 ميجاهرتز وهوائي واحد)، يمكن لشبكة 802.11n تحقيق سرعة 72 ميجابت في الثانية (على  قناة واحدة بتردد 20 ميجاهرتز وهوائي واحد وفترة حماية  400 نانوثانية ). قد تصل سرعة 802.11n إلى 150 ميجابت في الثانية في حال عدم وجود إشارات بلوتوث أو ميكروويف أو واي فاي أخرى في المنطقة المجاورة، وذلك باستخدام قناتين بتردد 20 ميجاهرتز في وضع 40 ميجاهرتز. في حال استخدام هوائيات إضافية، يمكن لشبكة 802.11n الوصول إلى سرعة 288 ميجابت في الثانية في وضع 20 ميجاهرتز مع أربعة هوائيات، أو 600 ميجابت في الثانية في وضع 40 ميجاهرتز مع أربعة هوائيات وفترة حماية 400 نانوثانية. نظرًا للازدحام الشديد في نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز في معظم المناطق الحضرية، تُحقق شبكات 802.11n عادةً نجاحًا أكبر في زيادة معدل نقل البيانات باستخدام عدد أكبر من الهوائيات في وضع 20 ميجاهرتز بدلًا من وضع 40 ميجاهرتز، حيث يتطلب وضع 40 ميجاهرتز طيفًا لاسلكيًا خاليًا نسبيًا، وهو متوفر فقط في المناطق الريفية البعيدة عن المدن. لذا، ينبغي على مهندسي الشبكات الذين يقومون بتثبيت شبكة 802.11n السعي لاختيار أجهزة التوجيه والعملاء اللاسلكيين المزودين بأكبر عدد ممكن من الهوائيات (هوائي واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة كما هو محدد في معيار 802.11n)، والتأكد من أن عرض نطاق الشبكة سيكون كافيًا حتى في وضع 20 ميجاهرتز.         

لا يمكن تحقيق معدلات نقل بيانات تصل إلى 600  ميجابت/ثانية إلا باستخدام أربعة تدفقات مكانية كحد أقصى عبر  قناة واحدة بعرض 40 ميجاهرتز. يحدد المعيار أنظمة تعديل ومعدلات ترميز متنوعة، ويُخصص لكل منها رقمًا عشوائيًا؛ يُعرف هذا الرقم بمؤشر نظام التعديل والترميز ( MCS) . يوضح الجدول أدناه العلاقات بين المتغيرات التي تسمح بتحقيق أقصى معدل نقل بيانات. فاصل الحماية (GI): التوقيت بين الرموز. [ 15 ]

 تستخدم قناة بتردد 20 ميجاهرتز تحويل فورييه سريع (FFT) مكونًا من 64 عنصرًا، منها: 56 حاملة فرعية بتقنية OFDM ، و52 للبيانات، و4 نغمات تجريبية ، بفاصل زمني بين الحاملات يبلغ 0.3125  ميجاهرتز (20  ميجاهرتز/64) (3.2  ميكروثانية). يمكن أن تكون كل حاملة فرعية من هذه الحاملات الفرعية إما BPSK أو QPSK أو 16- QAM أو 64- QAM . يبلغ عرض النطاق الترددي الإجمالي 20  ميجاهرتز، بينما يبلغ عرض النطاق الترددي المشغول 17.8  ميجاهرتز. يبلغ إجمالي مدة الرمز 3.6 أو 4 ميكروثانية ، بما في ذلك فاصل حماية يبلغ 0.4 (يُعرف أيضًا بفاصل الحماية القصير (SGI)) أو 0.8 ميكروثانية.

تجميع الإطارات

لا يتطابق معدل نقل البيانات على مستوى الطبقة الفيزيائية مع معدل نقل البيانات على مستوى المستخدم بسبب تكاليف بروتوكول 802.11، مثل عملية التنافس، والتباعد بين الإطارات، ورؤوس الطبقة الفيزيائية (الديباجة + PLCP)، وإطارات الإقرار. وتُعدّ خاصية التجميع الميزة الرئيسية للتحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) التي تُحسّن الأداء. ويُعرّف نوعان من التجميع:

  1. تجميع وحدات بيانات خدمة MAC (MSDUs) في أعلى MAC (يشار إليه باسم تجميع MSDU أو A-MSDU)
  2. تجميع وحدات بيانات بروتوكول MAC (MPDUs) في أسفل MAC (يشار إليه باسم تجميع MPDU أو A-MPDU)

تجميع الإطارات هو عملية دمج عدة وحدات بيانات خدمة الرسائل (MSDUs) أو وحدات بيانات بروتوكول إدارة الرسائل (MPDUs) معًا لتقليل الحمل الزائد وحساب متوسطها عبر عدة إطارات، مما يزيد من معدل نقل البيانات على مستوى المستخدم. يتطلب تجميع A-MPDU استخدام تأكيد الكتلة (BlockAck)، الذي تم تقديمه في معيار 802.11e وتم تحسينه في معيار 802.11n.

التوافق مع الإصدارات السابقة

عندما تم إطلاق معيار 802.11g لمشاركة النطاق الترددي مع أجهزة 802.11b الحالية، وفر ذلك طرقًا لضمان التوافق مع الإصدارات السابقة بين الأجهزة القديمة واللاحقة. ويُوسّع معيار 802.11n نطاق إدارة التعايش لحماية عمليات الإرسال من الأجهزة القديمة، والتي تشمل 802.11g و 802.11b و 802.11a . توجد آليات حماية على مستوى طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) وطبقة التحكم الفيزيائية (PHY) كما هو موضح أدناه:

  1. حماية مستوى الطبقة الفيزيائية: حماية التنسيق المختلط (المعروفة أيضًا باسم حماية L-SIG TXOP): في الوضع المختلط، يتم تضمين كل إرسال 802.11n دائمًا في إرسال 802.11a أو 802.11g. بالنسبة  للإرسالات بتردد 20 ميجاهرتز، يضمن هذا التضمين الحماية مع 802.11a و802.11g. مع ذلك، لا تزال أجهزة 802.11b بحاجة إلى حماية CTS .
  2. حماية مستوى PHY:  تتطلب عمليات الإرسال التي تستخدم قناة 40 ميجاهرتز في وجود عملاء 802.11a أو 802.11g استخدام حماية CTS على  نصفي قناة 40 ميجاهرتز البالغ 20  ميجاهرتز، لمنع التداخل مع الأجهزة القديمة.
  3. الحماية على مستوى MAC: يمكن استخدام تبادل إطار RTS/CTS أو إرسال إطار CTS بمعدلات قديمة لحماية الإرسال اللاحق 11n.

استراتيجيات النشر

لتحقيق أقصى إنتاجية،  يُوصى باستخدام شبكة 802.11n بتردد 5 جيجاهرتز. يتميز  نطاق 5 جيجاهرتز بسعة كبيرة نظرًا لوجود العديد من قنوات الراديو غير المتداخلة وانخفاض التداخل اللاسلكي مقارنةً  بنطاق 2.4 جيجاهرتز. [ 16 ] قد تكون شبكة 802.11n فقط غير عملية للعديد من المستخدمين لأنهم بحاجة إلى دعم الأجهزة القديمة التي لا تزال تعمل بتردد 802.11b/g فقط. في نظام مختلط، يتمثل الحل الأمثل في استخدام نقطة وصول ثنائية الراديو، حيث يتم توجيه حركة مرور 802.11b/g على تردد 2.4  جيجاهرتز، وحركة مرور 802.11n على  تردد 5 جيجاهرتز. [ 17 ] يفترض هذا الإعداد أن جميع عملاء 802.11n  يدعمون تردد 5 جيجاهرتز، وهو ليس شرطًا من شروط المعيار. يُعد تردد 5 جيجاهرتز اختياريًا في تقنية Wi-Fi 4. تدعم العديد من الأجهزة القادرة على تقنية Wi-Fi 4 نطاق 2.4  جيجاهرتز فقط، ولا توجد طريقة عملية لترقيتها لدعم نطاق 5  جيجاهرتز.

توجيه الشريط

تستخدم بعض نقاط الوصول المخصصة للمؤسسات تقنية توجيه النطاق لتوجيه عملاء 802.11n إلى  نطاق 5 جيجاهرتز، تاركةً نطاق 2.4  جيجاهرتز للعملاء التقليديين. تعمل تقنية توجيه النطاق من خلال الاستجابة فقط  لطلبات الربط بنطاق 5 جيجاهرتز، وليس  لطلبات الربط بنطاق 2.4 جيجاهرتز من العملاء ثنائيي النطاق. [ 18 ] [ 19 ]

قنوات بتردد 40  ميجاهرتز في نطاق 2.4  جيجاهرتز

يُعد نطاق ISM بتردد 2.4  جيجاهرتز مزدحمًا نسبيًا. مع معيار 802.11n، يُمكن مضاعفة عرض النطاق الترددي لكل قناة إلى 40 ميجاهرتز (قناة عريضة)، مما يُؤدي إلى زيادة معدل نقل البيانات بأكثر من الضعف. مع ذلك، في أمريكا الشمالية، عند استخدام تردد 2.4 جيجاهرتز، يُؤدي تفعيل هذا الخيار إلى استهلاك ما يصل إلى 82% من النطاق غير المرخص. على سبيل المثال، القناة 3 SCA (القناة الثانوية المذكورة أعلاه)، والمعروفة أيضًا باسم 3+7، تحجز أول 9 قنوات من أصل 11 قناة متاحة. في أوروبا وغيرها من المناطق التي تتوفر فيها القنوات من 1 إلى 13، يُؤدي تخصيص 1+5 إلى استهلاك ما يزيد قليلًا عن 50% من القنوات، ولكن التداخل مع 9+13 لا يكون كبيرًا عادةً نظرًا لوقوعه على حواف النطاقات، وبالتالي يعمل نطاقان بتردد 40 ميجاهرتز بشكل جيد عادةً ما لم تكن أجهزة الإرسال متقاربة جدًا.    

تتطلب المواصفات وجود  قناة أساسية بتردد 20 ميجاهرتز، بالإضافة إلى قناة ثانوية مجاورة تفصل بينهما مسافة ±20  ميجاهرتز. تُستخدم القناة الأساسية للاتصالات مع الأجهزة التي لا تدعم  وضع 40 ميجاهرتز. في  وضع 40 ميجاهرتز، يكون التردد المركزي هو متوسط ​​ترددي القناتين الأساسية والثانوية.

القناة الرئيسية20  ميجاهرتز40  ميجاهرتز أعلى40  ميجاهرتز أقل
مكعباتالفصل الثانيمركزمكعباتالفصل الثانيمركزمكعبات
11-3531-7غير متوفر
21-4641-8غير متوفر
31-5751-9غير متوفر
42-6862-10غير متوفر
53-7973-11131-7
64-81084-12241-8
75-91195-13351-9
86-1012106-13462-10
97–1113117-13573-11
108-12غير متوفر684-12
119-13غير متوفر795-13
1210-13غير متوفر8106-13
1311-13غير متوفر9117-13

قد تقيّد اللوائح المحلية تشغيل بعض القنوات. على سبيل المثال، لا تتوفر القناتان 12 و13 عادةً للاستخدام كقناة أساسية أو ثانوية في أمريكا الشمالية. لمزيد من المعلومات، راجع قائمة قنوات الشبكة اللاسلكية المحلية (WLAN) .

برنامج شهادات تحالف الواي فاي

قام تحالف Wi-Fi بتحديث مجموعة اختبارات التوافق الخاصة به لبعض التحسينات التي تم الانتهاء منها بعد الإصدار 2.0. علاوة على ذلك، أكد التحالف أن جميع المنتجات المعتمدة وفقًا للمسودة n لا تزال متوافقة مع المنتجات التي تتوافق مع المعايير النهائية. [ 20 ]

مسودة-ن

بعد نشر المسودة الأولى لمعيار IEEE 802.11n في عام 2006، بدأ العديد من المصنّعين بإنتاج ما يُسمى بمنتجات " مسودة n " التي ادّعت امتثالها لمسودة المعيار، حتى قبل اعتماده نهائيًا، ما يعني أنها قد لا تكون متوافقة مع المنتجات المصنّعة وفقًا لمعيار IEEE 802.11 بعد نشره، ولا حتى فيما بينها. [ 21 ] بدأ تحالف Wi-Fi باعتماد المنتجات القائمة على مسودة IEEE 802.11n 2.0 في منتصف عام 2007. [ 22 ] [ 23 ] وضع برنامج الاعتماد هذا مجموعة من الميزات ومستوى من التوافق بين الموردين الذين يدعمون هذه الميزات، موفرًا بذلك تعريفًا موحدًا لـ "مسودة n" لضمان التوافق والتشغيل البيني. تغطي شهادة الاعتماد الأساسية قنوات بعرض 20  ميجاهرتز و40  ميجاهرتز، وما يصل إلى مسارين مكانيين، بمعدلات نقل بيانات قصوى تبلغ 144.4  ميجابت/ثانية لقناة 20  ميجاهرتز و300  ميجابت/ثانية لقناة 40  ميجاهرتز (مع فاصل حماية قصير ). وقد قام عدد من الموردين في قطاعي المستهلكين والمؤسسات بتطوير منتجات حاصلة على هذه الشهادة. [ 24 ]

الجدول الزمني

فيما يلي معالم بارزة في تطوير معيار 802.11n: [ 25 ]

11 سبتمبر 2002
عُقد الاجتماع الأول لفريق دراسة الإنتاجية العالية (HTSG). وفي وقت سابق من العام، استمعت اللجنة الدائمة للجيل القادم من الاتصالات اللاسلكية (WNG SC) إلى عروض توضيحية حول أسباب الحاجة إلى التغيير، وما هي الإنتاجية المستهدفة المطلوبة لتبرير التعديلات. وتم التوصل إلى حل وسط في مايو 2002 بتأجيل بدء عمل فريق الدراسة حتى سبتمبر، لإتاحة الفرصة لمشروع 11g لإنجاز العمل الرئيسي خلال دورة يوليو 2002.
11 سبتمبر 2003
وافقت لجنة المعايير الجديدة التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE-SA NesCom) على طلب ترخيص المشروع (PAR) لغرض تعديل معيار 802.11-2007. وستتولى مجموعة عمل 802.11 الجديدة (TGn) مهمة تطوير تعديل جديد. ويستند تعديل TGn إلى معيار IEEE 802.11-2007، بصيغته المعدلة بموجب معايير IEEE 802.11k-2008، وIEEE 802.11r-2008، وIEEE 802.11y-2008، وIEEE P802.11w. وسيكون تعديل TGn هو التعديل الخامس لمعيار 802.11-2007. يهدف نطاق هذا المشروع إلى تحديد تعديل يحدد التعديلات القياسية لكل من الطبقات الفيزيائية 802.11 (PHY) وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط 802.11 (MAC) بحيث يمكن تمكين أوضاع التشغيل القادرة على معدلات نقل بيانات أعلى بكثير، بمعدل نقل بيانات أقصى لا يقل عن 100  ميجابت/ثانية، كما تم قياسه عند نقطة الوصول إلى خدمة بيانات MAC (SAP).
15 سبتمبر 2003
الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجديدة 802.11 (TGn).
17 مايو 2004
تم إصدار دعوة لتقديم العروض.
13 سبتمبر 2004
تم الاستماع إلى 32 مقترحاً في الجولة الأولى.
مارس 2005
تم اختيار مقترح واحد فقط من بين المقترحات، ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع بنسبة 75% عليه. وبُذلت جهود إضافية خلال الجلسات الثلاث التالية دون التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح واحد.
يوليو 2005
أعلنت الشركات المنافسة السابقة، وهي TGn Sync وWWiSE ومجموعة ثالثة هي MITMOT، أنها ستدمج مقترحاتها في مسودة. وكان من المتوقع أن تكتمل عملية التقييس بحلول الربع الثاني من عام 2009. [ 26 ]
19 يناير 2006
وافقت مجموعة عمل IEEE 802.11n على مواصفات الاقتراح المشترك، والتي تم تحسينها بواسطة مسودة مواصفات EWC. [ 26 ]
مارس 2006
أرسلت مجموعة عمل IEEE 802.11 مسودة 802.11n إلى أول اقتراع كتابي لها، مما يسمح لأكثر من 500 ناخب من 802.11 بمراجعة الوثيقة واقتراح إصلاحات الأخطاء والتغييرات والتحسينات.
2 مايو 2006
صوّت فريق عمل IEEE 802.11 ضدّ إرسال المسودة 1.0 من معيار 802.11n المقترح. وصوّت 46.6% فقط لصالح الموافقة على التصويت. للانتقال إلى المرحلة التالية في عملية وضع معايير IEEE، يلزم الحصول على أغلبية 75% من الأصوات. وقد أثار هذا التصويت ما يقارب 12,000 تعليق، وهو عدد يفوق التوقعات بكثير.
نوفمبر 2006
صوّتت اللجنة الفنية على قبول مسودة الإصدار 1.06، التي تتضمن جميع قرارات التعليقات الفنية والتحريرية المقبولة قبل هذا الاجتماع. كما تمت الموافقة على 800 قرار إضافي خلال جلسة نوفمبر، وسيتم إدراجها في المراجعة التالية للمسودة. وحتى هذا الاجتماع، أنجزت ثلاث من أصل 18 مجموعة عمل مخصصة لمواضيع التعليقات، والتي شُكّلت في مايو، أعمالها، وتمّ حلّ 88% من التعليقات الفنية، مع بقاء حوالي 370 تعليقًا.
19 يناير 2007
وافق فريق عمل IEEE 802.11 بالإجماع (100 صوت مؤيد، 0 صوت معارض، 5 أصوات ممتنعة) على طلب فريق عمل 802.11n بإصدار مسودة جديدة 2.0 من المعيار المقترح. استندت المسودة 2.0 إلى مسودة العمل 1.10 لفريق العمل. وكانت المسودة 2.0 في هذه المرحلة ثمرة تراكمية لآلاف التعديلات التي أُدخلت على وثيقة 11n بناءً على جميع التعليقات السابقة.
7 فبراير 2007
أسفرت نتائج الاقتراع الإجرائي رقم 95، الذي استمر 15 يومًا، عن موافقة 97.99% ورفض 2.01%. وفي اليوم نفسه، أعلنت مجموعة عمل 802.11 عن بدء الاقتراع الإجرائي رقم 97، ودعت إلى تقديم تعليقات فنية مفصلة حتى 9 مارس 2007.
9 مارس 2007
أُغلقت عملية التصويت الفني رقم 97، التي استمرت 30 يومًا، للموافقة على المسودة 2.0. وقد أعلنت قيادة IEEE 802 عن نتائجها خلال الجلسة العامة في أورلاندو بتاريخ 12 مارس 2007. وقد حظيت المسودة بموافقة 83.4%، متجاوزةً الحد الأدنى المطلوب وهو 75%. ولا يزال هناك ما يقارب 3076 تعليقًا فريدًا، سيتم دراستها بشكل فردي لإدراجها في المراجعة التالية للمسودة 2.
25 يونيو 2007
أعلن تحالف الواي فاي عن برنامج الاعتماد الرسمي للأجهزة المستندة إلى المسودة 2.0.
7 سبتمبر 2007
وافقت مجموعة العمل على جميع القضايا العالقة للمسودة 2.07. تمت الموافقة على المسودة 3.0، مع توقع طرحها للتصويت من قبل الرعاة في نوفمبر 2007.
نوفمبر 2007
تمت الموافقة على المسودة 3.0 (240 صوتًا بالموافقة، و43 صوتًا بالرفض، و27 صوتًا بالامتناع عن التصويت). وتم تفويض المحرر بإصدار المسودة 3.01.
يناير 2008
تمت الموافقة على المسودة 3.02. تتضمن هذه النسخة التعليقات الفنية والتحريرية التي تمت الموافقة عليها سابقًا. لا يزال هناك 127 تعليقًا فنيًا لم تتم معالجتها. كان من المتوقع معالجة جميع التعليقات المتبقية، وأن تقوم كل من TGn وWG11 لاحقًا بإصدار المسودة 4.0 لإعادة توزيعها على مجموعات العمل بعد اجتماع مارس.
مايو 2008
تمت الموافقة على المسودة 4.0.
يوليو 2008
تمت الموافقة على المسودة 5.0 وتم تعديل الجدول الزمني المتوقع للنشر.
سبتمبر 2008
تمت الموافقة على المسودة 6.0.
نوفمبر 2008
تمت الموافقة على المسودة 7.0.
يناير 2009
تمت إحالة المسودة 7.0 إلى اقتراع الرعاة؛ وتمت الموافقة على اقتراع الرعاة (158 مؤيدًا، 45 معارضًا، 21 ممتنعًا)؛ وتم استلام 241 تعليقًا.
مارس 2009
تمت الموافقة على المسودة 8.0 لإعادة توزيع بطاقات الاقتراع الخاصة بالرعاية؛ وتمت الموافقة على الاقتراع بأغلبية 80.1% (النسبة المطلوبة 75%) (تم استلام 228 صوتًا، 169 موافقًا، 42 غير موافق)؛ 277 عضوًا في مجموعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالرعاية؛ قامت لجنة حل التعليقات بحل التعليقات الـ 77 التي تم استلامها، وأذنت للمحرر بإنشاء مسودة 9.0 لمزيد من الاقتراع.
4 أبريل 2009
تمت الموافقة على المسودة 9.0 من قبل الرعاة في إعادة توزيع بطاقات الاقتراع؛ وتمت الموافقة على بطاقة الاقتراع بأغلبية 80.7% (النسبة المطلوبة 75%) (تم استلام 233 صوتًا، 171 موافقًا، 41 غير موافق)؛ 277 عضوًا في مجموعة بطاقات اقتراع الرعاة؛ تقوم لجنة حل التعليقات بحل التعليقات الجديدة الـ 23 التي تم استلامها، وستأذن للمحرر بإنشاء مسودة جديدة لمزيد من الاقتراع.
15 مايو 2009
تمت الموافقة على إعادة توزيع بطاقات الاقتراع الخاصة بالرعاة في المسودة رقم 10.0.
23 يونيو 2009
تمت الموافقة على إعادة توزيع بطاقات الاقتراع الخاصة بالرعاة في المسودة رقم 11.0.
17 يوليو 2009
تمت الموافقة النهائية من قبل فريق العمل بأغلبية 53 صوتًا مقابل صوت واحد معارض وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. [ 27 ] تمت الموافقة بالإجماع على إرسال مسودة فريق العمل النهائية 11.0 إلى لجنة المراجعة. [ 28 ]
11 سبتمبر 2009
موافقة لجنة المراجعة/مجلس المعايير. [ 29 ]
29 أكتوبر 2009
نُشر. [ 11 ]

مقارنة

نطاق التردد ، أو النوعفيزيائيبروتوكولتاريخ الإصدار [ 30 ]نطاق الترددعرض القناةمعدل بيانات البث [ 31 ]أقصى تدفقات MIMOتعديلالمدى التقريبي
في الداخلفي الهواء الطلق
(جيجاهرتز)(ميجاهرتز)( ميغابت/ثانية )
1-7  جيجاهرتزDSSS [ 32 ] ، FHSS [ A ]802.11-1997يونيو 19972.4221، 2غير متوفرDSSS ، FHSS [ أ ]20  متراً (66  قدماً)100  متر (330  قدم)
HR/DSSS [ 32 ]802.11bسبتمبر 19992.4221، 2، 5.5، 11غير متوفرCCK ، DSSS35  متراً (115  قدماً)140  متر (460  قدم)
ofDM802.11aسبتمبر 199955، 10، 206، 9، 12، 18، 24، 36، 48، 54 (لعرض نطاق ترددي 20  ميجاهرتز، اقسم على 2 و4 لعرض نطاق ترددي 10 و5  ميجاهرتز)غير متوفرofDM35  متراً (115  قدماً)120  متر (390  قدم)
802.11jنوفمبر 20044.9، 5.0 [ ب ] [ 33 ]؟؟
802.11yنوفمبر 20083.7 [ ج ]؟5000  متر (16000  قدم) [ ج ]
802.11pيوليو 20105.9200 متر1000  متر (3300  قدم) [ 34 ]
802.11bdديسمبر 20225.9، 60500 متر1000  متر (3300  قدم)
ERP -OFDM [ 35 ]802.11 غراميونيو 20032.438  متراً (125  قدماً)140  متر (460  قدم)
HT -OFDM [ 36 ]802.11n ( واي فاي 4 )أكتوبر 20092.4، 520حتى 288.8 [ D ]4MIMO-OFDM (64- QAM )70  متراً (230  قدماً)250  متر (820  قدم) [ 37 ]
40حتى 600 [ D ]
VHT -OFDM [ 36 ]802.11ac ( واي فاي 5 )ديسمبر 2013520حتى 693 [ D ]8DL MU-MIMO OFDM (256- QAM )35  مترًا (115  قدمًا) [ 38 ]؟
40حتى 1600 [ D ]
80حتى 3467 [ D ]
160حتى 6933 [ D ]
HE -OFDMA802.11ax ( واي فاي 6 ، واي فاي 6E )مايو 20212.4، 5، 620حتى 1147 [ شرقًا ]8UL/DL MU-MIMO OFDMA (1024- QAM )30  متراً (98  قدماً)120  متر (390  قدم) [ F ]
40حتى 2294 [ شرقًا ]
80حتى 5500 [ E ]
80+80حتى 11000 [ E ]
EHT - OFDMA802.11be ( واي فاي 7 )سبتمبر 20242.4، 5، 680حتى 5764 [ E ]8UL/DL MU-MIMO OFDMA (4096- QAM )30  متراً (98  قدماً)120  متر (390  قدم) [ F ]
160 (80+80)حتى 11500 [ E ]
240 (160+80)حتى 14282 [ E ]
320 (160+160)حتى 23,059 [ E ]
UHR802.11 مليار ( واي فاي 8 )مايو 2028 ( تقديري )2.4، 5، 6320يصل إلى 23,0598متعدد الوصلات MU-MIMO OFDM (4096- QAM )؟؟
WUR [ G ]802.11baأكتوبر 20212.4، 54، 200.0625، 0.25 (62.5  كيلوبت/ثانية، 250  كيلوبت/ثانية)غير متوفرOOK (نظام OOK متعدد الناقلات)؟؟
الموجات المليمترية ( WiGig )DMG [ 39 ]802.11adديسمبر 2012602160 (2.16  جيجاهرتز)تصل إلى 8085 [ 40 ] (8  جيجابت/ثانية)غير متوفرOFDM ، [ أ ] ناقل أحادي ، ناقل  أحادي منخفض الطاقة [ أ ] 3.3  متر (11  قدم) [ 41 ]؟
802.11ajأبريل 201860 [ H ]1080 [ 42 ]تصل إلى 3754 (3.75  جيجابت/ثانية)غير متوفرناقل أحادي ، ناقل  أحادي منخفض الطاقة [ أ ] ؟؟
CMMG802.11ajأبريل 201845 [ H ]540، 1080حتى 15015 [ 43 ] (15  جيجابت/ثانية)4 [ 44 ]OFDM ،  ناقل واحد؟؟
EDMG [ 45 ]802.11ayيوليو 202160حتى 8640 (8.64  جيجاهرتز)تصل إلى 303,336 [ 46 ] (303  جيجابت/ثانية)8OFDM ،  ناقل واحد10  أمتار (33  قدمًا)100  متر (328  قدم)
نطاق الترددات الأقل من 1 جيجاهرتز ( إنترنت الأشياء )TVHT [ 47 ]802.11afفبراير 20140.054– 0.796، 7، 8حتى 568.9 [ 48 ]4تقنية MIMO-OFDM؟؟
S1G [ 47 ]802.11ahمايو 20170.7، 0.8، 0.91-16حتى 8.67 [ 49 ] (@2  ميجاهرتز)4؟؟
ضوء ( Li-Fi )LC ( VLC / OWC )802.11bbنوفمبر 2023800-1000 نانومتر20سرعة تصل إلى 9.6  جيجابت/ثانيةغير متوفرO- OFDM؟؟
IR [ A ] ( IrDA )802.11-1997يونيو 1997850-900 نانومتر؟1، 2غير متوفرجزء في المليون [ أ ]؟؟
802.11 لفائف قياسية
 802.11-2007 (802.11ma)مارس 20072.4، 5حتى 54DSSS ، OFDM
802.11-2012 (802.11 ميجابايت)مارس 20122.4، 5حتى 150 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2016 (802.11mc)ديسمبر 20162.4، 5، 60حتى 866.7 أو 6757 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2020 (802.11md)ديسمبر 20202.4، 5، 60حتى 866.7 أو 6757 [ D ]DSSS ، OFDM
802.11-2024 (802.11me)سبتمبر 20242.4، 5، 6، 60حتى 9608 أو 303336DSSS ، OFDM
  1. 1 2 3 4 5 6 7 هذا قديم، وقد يخضع الدعم المقدم له للإزالة في مراجعة مستقبلية للمعيار
  2. وفقًا للوائح اليابانية.
  3. 1 2 وسع معيار IEEE 802.11y-2008 نطاق تشغيل معيار 802.11a ليشمل نطاق التردد المرخص 3.7 جيجاهرتز. وتسمح حدود الطاقة المُحسّنة بمدى يصل إلى 5000 متر. واعتبارًا من عام 2009، كان الترخيص مقتصرًا على الولايات المتحدة الأمريكية فقط من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بناءً على فترة حماية قصيرة ؛ فترة الحماية القياسية أبطأ بنسبة 10% تقريبًا. تختلف المعدلات اختلافًا كبيرًا بناءً على المسافة والعوائق والتداخل.
  5. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ لحالات المستخدم الواحد فقط، بناءً على فاصل الحماية الافتراضي البالغ ٠.٨ ميكروثانية. مع توفر خاصية تعدد المستخدمين عبر OFDMA لمعيار 802.11ax، قد تنخفض هذه القيم. كما تعتمد هذه القيم النظرية على مسافة الوصلة، وما إذا كانت الوصلة مباشرة أم لا، والتداخلات، ومكونات المسارات المتعددة في البيئة.
  6. 1 2 يبلغ فاصل الحماية الافتراضي0.8 ميكروثانية. ومع ذلك، قام معيار 802.11ax بتمديد الحد الأقصى لفاصل الحماية المتاح إلى 3.2 ميكروثانية، وذلك لدعم الاتصالات الخارجية، حيث يكون الحد الأقصى لتأخير الانتشار أكبر مقارنةً بالبيئات الداخلية.
  7. تشغيل راديو التنبيه (WUR).
  8. 1 2 وفقًا للوائح الصينية.

انظر أيضاً

معيار

ملحوظات

  1. يحدد معيار 802.11ac التشغيل في نطاق 5 جيجاهرتز فقط. أما التشغيل في نطاق 2.4 جيجاهرتز فيحدده معيار 802.11n.
  2. لكل تيار مكاني.

مراجع

  1. "تطور تقنية ومعايير الواي فاي" . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 16 مايو 2023. تاريخ الاسترجاع: 7 أغسطس 2025 .
  2. "دليل مستخدم الجيل الجديد لتقنية Wi-Fi®" . تحالف Wi-Fi . تحالف Wi-Fi . أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-05-02 .
  3. كاراميشيف، أنطون؛ ليفيتسكي، إيليا؛ بانكوف، ديمتري؛ خوروف، يفغيني (2025-10-06). "دليل تعليمي حول واي فاي 8: رحلة نحو موثوقية فائقة" . مشاكل نقل المعلومات . 61 (2): 164-210 . doi : 10.1134/S003294602502005X .
  4. ^ جيوردانو ، لورنزو. جيراسي، جيوفاني؛ كاراسكوسا، مارك؛ بيلالتا ، بوريس (21 نوفمبر 2023). “ماذا سيكون Wi-Fi 8؟ كتاب تمهيدي عن IEEE 802.11bn الموثوقية العالية جدًا “. مجلة IEEE للاتصالات . 62 (8): 126. أرخايف : 2303.10442 . بيب كود : 2024IComM..62h.126G . دوى : 10.1109/MCOM.001.2300728 .
  5. فانغ، برادلي؛ روجر، مايكل (2025). "قواعد الطريق للراديو: لماذا تحسنت شبكة الواي فاي الخاصة بك". arXiv : 2512.23901 [ cs.NI ].
  6. "تحالف الواي فاي يُعلن عن تقنية الواي فاي 6" .
  7. "ها هي تقنية Wi-Fi 4 و5 و6 قادمة ضمن خطة لتبسيط أسماء شبكات 802.11" . CNET .
  8. 張俊傑 (2008).تم تطوير تقنية 802.11n لتجميع البيانات عبر MIMO.. 每月焦點.新通訊元件雜誌(في الصينية التقليدية). المجلد.  2008 年 7 月號، لا.  89 دقيقة. 城邦文化事業股份有限公司. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2018-12-05 . تم الاسترجاع 2018/11/29 .رابط بديل
  9. فان ني، ريتشارد (مارس 2004). "تقنية الهوائيات المتعددة MIMO-OFDM" . مؤتمر تصميم الاتصالات . سان فرانسيسكو.
  10. ستانفورد، مايكل (7 سبتمبر 2007). "كيف تصل سرعة 802.11n إلى 600 ميجابت في الثانية؟" . Wirevolution.com . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2007.
  11. 1 2 IEEE 802.11n-2009—التعديل 5: تحسينات لزيادة الإنتاجية . IEEE-SA . 29 أكتوبر 2009. doi : 10.1109/IEEESTD.2009.5307322 . ISBN 978-0-7381-6046-7.
  12. فلانتيس، جورج (11 مايو 2009). "TGn SB2: عرض تقديمي لـ 40 ميجاهرتز للتعايش CIDs" . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2011. تم الاسترجاع في 11 أغسطس 2009 .
  13. "اللاسلكية بلا تنازلات: تحقيق وعد معيار IEEE 802.11n" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2009-01-06.
  14. "موجز منتج Intel Ultimate N Wi-Fi Link 5300" (ملف PDF) . Download.Intel.com . Intel . 2008. مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 26 يناير 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2015 .
  15. "دليل 802.11n" (ملف PDF) . www.airmagnet.com . 5 أغسطس 2008. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 17 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2018 .
  16. جير، جيم. "كيفية تقليل مشاكل التداخل في معيار 802.11" . شركة وايرلس-نتس المحدودة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أغسطس 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يوليو 2008 .
  17. جير، جيم. "كيفية: الانتقال إلى معيار 802.11n في المؤسسات" . شركة وايرلس-نتس المحدودة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-09-2008 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-07-2008 .
  18. جاكمان، شون م.؛ شوارتز، مات؛ بيرتون، ماركوس؛ هيد، توماس و. (2011). الدليل الدراسي الرسمي لشهادة محترف تصميم الشبكات اللاسلكية المعتمد: الدليل الدراسي الرسمي لامتحان محترف تصميم الشبكات اللاسلكية المعتمد (CWDP) من CWNP . جون وايلي وأولاده . الصفحات 519-521 . ISBN  978-0-470-76904-1. الامتحان: PW0-250 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-08-2025 .
  19. دليل الدراسة والمراجع الرسمي لامتحان CWDP-305: نسخة PDF . محترفو الشبكات اللاسلكية المعتمدون . الامتحان: CWDP-305 . تاريخ الاسترجاع: 10 أغسطس 2025 .
  20. «أطلق تحالف الواي فاي برنامجًا محدّثًا لشهادة الواي فاي» (بيان صحفي). تحالف الواي فاي . 30 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2009.
  21. شو، كيث (7 أغسطس 2006). "جدل التجنيد الإجباري" . شبكة العالم . مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2015.
  22. «تحالف الواي فاي يبدأ اختبار أجهزة الواي فاي من الجيل التالي» (بيان صحفي). تحالف الواي فاي. 25 يونيو 2007. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أبريل 2008.
  23. "تحالف الواي فاي يكشف عن شعاره الجديد ويعلن عن أول منتجات معتمدة من الواي فاي وفقًا لمعيار 802.11n Draft 2.0 ومجموعة اختبارات" . wi-fi.org . 16 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2008.
  24. "منتجات معتمدة بتقنية Wi-Fi 802.11n الإصدار 2.0" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أغسطس 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يوليو 2008 .( التسجيل مطلوب )
  25. "تقرير IEEE 802.11n (حالة المشروع)" . 16 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 10 يونيو 2011.
  26. 1 2 "جارتنر: لا تتسرعوا في اعتماد معيار 802.11n" . 30 يناير 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2024 .
  27. روسدال، جون. "عرض تقديمي في الجلسة العامة لشهر يوليو 2009 من فريق العمل 11 إلى 802 EC" . ص 10. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2018 . 
  28. محضر اجتماع يوليو 2009 (ملف PDF) . اللجنة التنفيذية لـ IEEE 802 LMSC ( نسخة غير مؤكدة). 17 يوليو 2009. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس 2009 . 
  29. "IEEE-SA - الأخبار والفعاليات" . IEEE-SA . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-07-2010.
  30. "الجداول الزمنية الرسمية لمشروع مجموعة عمل IEEE 802.11" . 26 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2017 .
  31. "Wi-Fi CERTIFIED n: شبكات واي فاي ذات مدى أطول، وسرعة نقل بيانات أعلى، ومستوى وسائط متعددة" (ملف PDF) . تحالف واي فاي . سبتمبر 2009.
  32. 1 2 بانيرجي، سورانغسو؛ تشودري، راهول سينغا (2013). "حول معيار IEEE 802.11: تقنية الشبكات المحلية اللاسلكية". arXiv : 1307.2661 [ cs.NI ].
  33. "مجموعة كاملة من معايير الشبكات المحلية اللاسلكية: 802.11 a، b، g، j، n" (PDF) .
  34. الطبقة الفيزيائية لمعيار الاتصالات IEEE 802.11p WAVE: المواصفات والتحديات (ملف PDF) . المؤتمر العالمي للهندسة وعلوم الحاسوب. 2014.
  35. معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات - الاتصالات وتبادل المعلومات بين الأنظمة - الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية - المتطلبات الخاصة، الجزء الثاني: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) للشبكات المحلية اللاسلكية . doi : 10.1109/ieeestd.2003.94282 . ISBN 0-7381-3701-4.
  36. 1 2 "تحليل سعة شبكة الواي فاي لـ 802.11ac و 802.11n: النظرية والتطبيق" (PDF) .
  37. بيلانجر، فيل؛ بيبا، كين (31 مايو 2007). "معيار 802.11n يوفر نطاقًا أفضل" . واي فاي بلانيت . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2008.
  38. "معيار IEEE 802.11ac: ما معناه للاختبار؟" (ملف PDF) . لايت بوينت . أكتوبر 2013. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 16 أغسطس 2014.
  39. "معيار IEEE لتكنولوجيا المعلومات". IEEE STD 802.11aj-2018 . أبريل 2018. doi : 10.1109/IEEESTD.2018.8345727 . ISBN 978-1-5044-4633-4.
  40. "802.11ad – شبكة WLAN بتردد 60 جيجاهرتز: مقدمة تقنية" (ملف PDF) . شركة Rohde & Schwarz GmbH. 21 نوفمبر 2013. ص 14. 
  41. "Connect802 – 802.11ac Discussion" . www.connect802.com .
  42. "فهم الطبقة الفيزيائية وتحديات القياس في معيار IEEE 802.11ad" (ملف PDF) .
  43. "بيان صحفي من 802.11aj" .
  44. ^ هونغ ، وي. هو شيوين. وانغ، هايمينغ. يانغ، جوانجكي؛ هوانغ، يونغ مينغ؛ تشن، جيشينغ. تشو، جياني؛ تشو، شياو وى؛ تشانغ، نيانتشو؛ تشاي، جيان فنغ؛ يانغ، لوكسي؛ جيانغ، تشيهاو؛ يو تشاو (2018). "نظرة عامة على نظام الشبكة المحلية اللاسلكية ذات الموجات المليمترية المتعددة جيجابت في الصين" . معاملات IEICE على الاتصالات . E101.B (2): 262-276 . بيب كود : 2018IEITC.101..262H . دوى : 10.1587/transcom.2017ISI0004 .
  45. "IEEE 802.11ay: أول معيار حقيقي للوصول اللاسلكي عريض النطاق (BWA) عبر الموجات المليمترية - مدونة التكنولوجيا" . techblog.comsoc.org .
  46. "شبكات LAN اللاسلكية P802.11" . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. الصفحات 2، 3. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2017 . 
  47. 1 2 "802.11 Alternate PHYs A whitepaper by Ayman Mukaddam" (PDF) .
  48. "اقتراح TGaf PHY" . IEEE P802.11. 10-07-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-12-2013 .
  49. صن، وي بينغ؛ تشوي، مون هوان؛ تشوي، سونغ هيون (يوليو 2013). "IEEE 802.11ah: شبكة لاسلكية طويلة المدى 802.11 بتردد أقل من 1 جيجاهرتز" (ملف PDF) . مجلة توحيد معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 1 (1): 83-108 . doi : 10.13052/jicts2245-800X.115 . 

للمزيد من القراءة