无线千兆联盟

無線千兆聯盟英語:,簡稱為WiGig聯盟)是一個商業與工業組織,致力於推動在无需執照的60GHz頻帶上运行數千兆位元(multi-gigabit)速度的無線裝置資料傳輸技術WiGig[1]。该聯盟在2009年5月7日宣布成立,2013年1月4日併入到Wi-Fi聯盟,以共同推動60GHz高速網路[1]

无线千兆联盟聯盟标识

WiGig聯盟於2009年12月推出第一版1.0 WiGig技術規格(802.11ad[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]。2010年5月,WiGig聯盟发表其技术规范,并且开始进行其应用计划,以及公布和Wi-Fi联盟的联络协议,借此合作延伸Wi-Fi技术。[12][13]2011年6月,WiGig聯盟宣布了可以进行认证的1.1版技术规格[12]

技術內容

WiGig技术规格允许设备在不使用线缆的情况下进行数千兆的高速通信,这将使高性能的无线数据传输、显示和音频应用成为可能,并可作为过去的无线局域网技术的互补。WiGig三频段设备可以在2.4GHz、5GHz和60GHz频段上工作,最高可以以7Gbit/s的速度传输数据,几乎与8个频段的802.11ac一样快。这相当于802.11n最高速率的11倍——但同时与现有的Wi-Fi设备保持兼容。60GHz的信号通常无法穿透墙壁,但信号可以被墙壁、天花板、地板和其他内建WiGig系统“波束成形”特性的物体反射。在漫游离开主房间时,无线协议可以自动利用更低的频段在低速下工作,比如2.4GHz和5GHz,这两种频段均可穿墙。[14][15]

成員

组成董事会的公司有:

贡献成员有:

技術規格

信道

信道中心频率 [GHz]最低频率 [GHz]最高频率 [GHz]带宽 [GHz]
158.3257.2459.42.16
260.4859.461.562.16
362.6461.5663.722.16
464.863.7265.882.16

单载波和控制物理层的数据速率

MCS编号调制类型编码率物理速率 (Mbit/s)敏感功率 (dBm)发送(TX)EVM (dB)
0 (控制物理层)直接序列扩频以及32 pi/2-BPSK chips per bit1/227.5-78-6
1pi/2-BPSK1/4 (包括重复)385-68-6
2pi/2-BPSK1/2770-66-7
3pi/2-BPSK5/8962.5-65-9
4pi/2-BPSK3/41155-64-10
5pi/2-BPSK13/161251.25-62-12
6pi/2-QPSK1/21540-63-11
7pi/2-QPSK5/81925-62-12
8pi/2-QPSK3/42310-61-13
9pi/2-QPSK13/162502.5-59-15
10pi/2-16-QAM1/23080-55-19
11pi/2-16-QAM5/83850-54-20
12pi/2-16-QAM3/44620-53-21

OFDM数据速率

MCS编号调制类型编码率物理速率 (Mbit/s)敏感度 (dBm)EVM (dB)
13SQPSK1/2693-66-7
14SQPSK5/8866.25-64-9
15QPSK1/21386-63-10
16QPSK5/81732.5-62-11
17QPSK3/42079-60-13
1816-QAM1/22772-58-15
1916-QAM5/83465-56-17
2016-QAM3/44158-54-19
2116-QAM13/164504.5-53-20
2264-QAM5/85197.5-51-22
2364-QAM3/46237-49-24
2464-QAM13/166756.75-47-26

低功率单载波数据速率

MCS编号调制类型编码率物理速率 (Mbit/s)敏感度 (dBm)EVM (dB)
25pi/2-BPSK13/28626-64-7
26pi/2-BPSK1/2834-60-9
27pi/2-BPSK5/81112-57-10
28pi/2-QPSK3/41251-57-12
29pi/2-QPSK13/161668-57-12
30pi/2-QPSK1/22224-57-13
31pi/2-QPSK5/82503-57-15

历史

2017年9月,英特尔突然宣布停产其多款(所有)802.11ad相关产品,产品进入EOL停产退市流程,9月29日之后不再接受新订单,12月29日停止出货[18][19]。但随后英特尔出面澄清,停产退市流程仅仅作用于Skylake微架构Broadwell微架构Kaby Lake微架构之后的系统仍然收到支持[20]

註釋

  1. Stetson, Karl. (新闻稿). Austin, TX: Edelman. March 5, 2013 [November 14, 2013]. (原始内容存档于2020-06-20).
  2. Higginbotham, Stacey. . GigaOm. May 6, 2009 [November 14, 2013]. (原始内容存档于2013-01-09).
  3. Takahash, Dean. . VentureBeat. 2009-05-06 [2016-05-09]. (原始内容存档于2020-10-25).
  4. . Wi-Fi Net News. [2016-05-09]. (原始内容存档于2012-08-26).
  5. Higgins, Tim. . Small Net Builder. 2009-05-08 [2016-05-09]. (原始内容存档于2012-02-19).
  6. Reardon, Marguerite. . CNET. 2009-05-07.
  7. Murph, Darren. . Engadget. 2009-12-10 [2016-05-09]. (原始内容存档于2018-10-21).
  8. Merritt, Rick. . EE Times. 2009-12-10.
  9. Hachman, Mark. . PC Mag. 2009-12-10 [2016-05-09]. (原始内容存档于2018-09-11).
  10. Takahashi, Dean. . Venture Beat. 2009-12-10 [2016-05-09]. (原始内容存档于2020-10-31).
  11. Lawson, Stephen. . PC Mag. 2009-12-10 [2016-05-09]. (原始内容存档于2011-12-13).
  12. . Businesswire. [2016-05-09]. (原始内容存档于2019-01-15).
  13. . PR Newswire. [2016-05-09]. (原始内容存档于2020-10-20).
  14. . Broadband Technology Report (BTR). [2016-05-09]. (原始内容存档于2013-10-29).
  15. (PDF). FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION OFFICE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Bulletin Number 70 July, 1997). [2016-05-09]. (原始内容存档 (PDF)于2010-05-27).
  16. . [2016-05-08]. (原始内容存档于2021-03-16).
  17. . [2016-05-08]. (原始内容存档于2020-05-16).
  18. 太平洋电脑网. . 新浪. 2017-09-09 [2017-09-09]. (原始内容存档于2017-09-09).
  19. . 超能网. [2017-09-09]. (原始内容存档于2017-11-13).
  20. . arstechnica. [2020-04-20]. (原始内容存档于2020-11-29).

参见

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