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另外網站Mac 5GHz Wi-Fi 設定,讓你有飛快的無線網路! - Apple543 找 ...也說明:Mac 5G WiFi Demo by MacBook Pro 13 (macOS Sierra 10.12.2). 【在Mac 上設定AirPort,使用更快速的5GHz 頻道】Apple 的AirPort 基地台同時支援雙 ...

健行科技大學 資訊工程系碩士班 魯大德所指導 吳承翰的 探討工作週期對藍牙網狀網路長封包之抵達率影響及改善 (2019),提出wifi 5g頻道設定關鍵因素是什麼,來自於藍牙、網狀網路、長封包、工作週期。

而第二篇論文國立交通大學 電信工程研究所 林亭佑所指導 姚勝凱的 具忙音頻道多速率載波偵測無線環境之傳輸速度感知功率控制協定 (2017),提出因為有 功率控制、無線、多速率、載波偵測、忙音頻道的重點而找出了 wifi 5g頻道設定的解答。

最後網站Wi-Fi 6:雙頻併發和160MHz誰更實用? - 電子工程專輯則補充:但目前市面上的5G智慧型手機,最大頻寬支援80MHz,包括高通最新旗艦晶片驍龍(Snapdragon) 865,5GHz頻段僅支持80MHz頻寬。對此,Qualcomm產品市場總監胡鵬 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了wifi 5g頻道設定,大家也想知道這些:

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Archer AX6000 所採用的 802.11ax ( WiFi6 ) 支援 160MHz 的頻寬、OFDMA技術、8x8 MU-MIMO、BSS色彩。並且在設定選單中也可以進行智慧連線 ( 2.4G , 5G WiFi 合一 )、USB共享設備、QoS、DMZ、UPnP 以及 VPN,在網路安全性部分,則是與 Trend Micro 趨勢科技合作。

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探討工作週期對藍牙網狀網路長封包之抵達率影響及改善

為了解決wifi 5g頻道設定的問題,作者吳承翰 這樣論述:

隨著近十年來智慧型手機快速崛起為人們的生活帶來了前所未有的通訊便利性,使得相關協定快速推動,包括了眾所皆知的第五代行動通訊技術(5G)、Wi-Fi 6、藍牙5.0;其中以藍牙中的低功耗藍牙(Bluetooth Low Energy ;BLE)中的藍牙網狀網路延伸藍牙傳輸距離,但要傳輸較長封包時,必須將傳輸內容切割為數個小包進行傳輸,因此在藍牙5.0提出了延伸廣播的新傳輸方式,透過在原廣播頻道傳輸少量的控制訊息後在資料頻道上傳輸實際的傳輸內容,以達到較高的單一封包傳輸內容與吞吐量。本文透過實驗數據分析了不同長度封包傳輸方式以及適合的使用場景,亦針對藍牙網狀網路下探討網路壅塞時工作週期對長封包的

影響並提出方法改善封包抵達率,首先測試出最小可用之傳輸間隔,並找出在該網狀網路中的壅塞節點,再提出調整壅塞節點之工作週期法以減少節點壅塞,實驗結果顯示,本研究方法以延伸廣播在傳輸最大的Protocol Data Unit(payload為 244 Bytes)的環境下的整體網路壅塞時改善幅度最大,有30%的封包抵達率提升且降低約18.1%的功率消耗。在改善數個壅塞節點在傳統廣播傳輸下可提升約7%的封包抵達率且降低約3.3%的功率消耗,在延伸廣播長封包傳輸16 Bytes及100 Bytes封包量下可平均改進約6.5%的封包抵達率且降低約2%的功率消耗。

具忙音頻道多速率載波偵測無線環境之傳輸速度感知功率控制協定

為了解決wifi 5g頻道設定的問題,作者姚勝凱 這樣論述:

隨著無線行動網路快速的發展,使用無線網路的設備數量有爆炸性的成長,使得無線環境中傳播著非常巨大的資料流量,如何避免傳送的封包發生碰撞成為了非常重要的議題。IEEE 802.11使用CSMA/CA機制來避免碰撞發生,更進一步使用了RTS/CTS來保護傳輸中的資料。然而無線網路的環境中,傳輸的成功與否和接收端所收到的訊號強度及所受干擾(SINR)有關,大多數成功的傳輸對於使用最大傳輸功率是不需要的,使用多餘的發射功率在進行傳輸時,反而造成了資源的浪費,更造成鄰近節點的干擾,再加上RTS/CTS裡的virtaul carrier sense的特性,可能造成嚴重的暴露節點問題,所以應當考慮接收端的狀

態來限制傳輸功率。因此在本論文中,我們提出了一個速率及功率控制演算法,打破傳統傳與不傳的二元決策(Binary Decision),以接收端為中心,根據各傳送速率所需的SINR及目前所收到的訊號SINR,藉由busy-tone來限制周圍的傳輸,另一傳送端接收來自busy tone的能量訊號後,推算出可使用多少功率傳輸而不影響其他node的接收,最後根據傳輸的情形調整速率,增加頻道的空間使用率,進而增加整體網路的吞吐量。我們使用NS3中的 Wi-Fi model,以IEEE 802.11ac為基礎模擬我們設計的演算法,分析不同節點密度下網路的吞吐量,並將結果與IEEE 802.11ac無線網路環

境進行比較。經由實驗結果可以發現,我們所提出的演算法可以隨著現在的環境變化來動態地調整傳輸功率,並維持良好的網路吞吐量及碰撞率,同時具有可增加多組同時傳輸的特性。