Jump to content

Список каналов WLAN

Доступ к каналам беспроводной локальной сети (WLAN) часто осуществляется с использованием протоколов IEEE 802.11. Стандарт 802.11 предоставляет несколько диапазонов радиочастот для использования в сетях Wi-Fi , каждый из которых разделен на множество каналов, пронумерованных с интервалом 5 МГц (за исключением диапазона 45/60 ГГц, где они находятся на расстоянии 0,54/1,08/2,16 ГГц) между центральная частота канала. Стандарты позволяют объединять каналы в более широкие каналы для увеличения пропускной способности.

860/900 МГц (802.11ah)

[ редактировать ]

802.11ah работает в нелицензированных диапазонах частот ниже гигагерца. Каждый регион мира поддерживает разные поддиапазоны, а количество каналов зависит от начальной частоты поддиапазона, к которому он принадлежит. Поэтому глобального плана нумерации каналов не существует, а номера каналов несовместимы между регионами мира (и даже между поддиапазонами одного и того же региона мира).

В спецификациях 802.11ah определены следующие поддиапазоны:

2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax/be)

[ редактировать ]

В диапазоне 2,4 ГГц выделено 14 каналов, расположенных на расстоянии 5 МГц друг от друга, за исключением паузы в 12 МГц перед каналом 14. [2] Аббревиатура F 0 каждого канала обозначает основную частоту .

# FF0
(МГц)
ДССС ОЧМ Большая часть
мир
[3] [4] [5] [6]
[7] [8] [9] [10]
Север
Америка

[3]

Япония
[3]
Частота
диапазон
(МГц)
Канал
22 МГц
Частота
диапазон
(МГц)
Канал
20 МГц
Индекс центральной частоты
40 МГц
0 1 2412 2401–2423 0 1 0 2
 
0 3 2402–2422 0 1 0 2
 
0 3 0 3

 
4
 
5 Да Да Да
0 2 2417 2406–2428 4 2407–2427 0 4 6
0 3 2422 2411–2433 0 5 2412–2432 0 5 7
0 4 2427 2416–2438 0 6 2417–2437 0 6 8
0 5 2432 2421–2443 0 7 2422–2442 0 7 9
0 6 2437 2426–2448 0 8 2427–2447 0 8 10
0 7 2442 2431–2453 9 2432–2452 0 9
11
0 8 2447 2436–2458 10 2437–2457 10
0 9 2452 2441–2463 11 2442–2462 11
10 2457 2446–2468 12 2447–2467 12
11 2462 2451–2473 13
 
2452–2472 13
12 2467 2456–2478 2457–2477 избегал Б
13 2472 2461–2483 2462–2482
14 2484 2473–2495 14 Нет Нет только 11б С
Примечания:

^A В диапазонах 2,4 ГГц связанные каналы 40 МГц имеют уникальные имена для первичного и вторичного каналов 20 МГц, например 9+13. В диапазонах 5 ГГц они обозначаются центром более широкой полосы и основным каналом 20 МГц, например 42[40]

^ B В США работа 802.11 на каналах 12 и 13 разрешена в условиях низкого энергопотребления. Полоса 2,4 ГГц, часть 15, в США позволяет работать с расширенным спектром, если полоса пропускания сигнала 50 дБ находится в диапазоне 2400–2483,5 МГц. [11] который полностью охватывает каналы с 1 по 13. В документе Федеральной комиссии по связи (FCC) разъясняется, что запрещен только канал 14 и что маломощные передатчики с антеннами с низким коэффициентом усиления могут легально работать на каналах 12 и 13. [12] Тем не менее, каналы 12 и 13 обычно не используются во избежание возможных помех в соседнем ограниченном диапазоне частот 2483,5–2500 МГц. [13] на который распространяются строгие ограничения на выбросы, установленные в § 15.205 47 CFR. [14] Согласно недавнему приказу FCC 16–181, «устройство авторизованной точки доступа может работать только в диапазоне 2483,5–2495 МГц , если оно работает под контролем сетевого операционного центра Globalstar, а клиентское устройство может работать только в диапазоне 2483,5–2495 МГц». Диапазон МГц , когда он работает под контролем авторизованной точки доступа" [15]

^C Канал 14 действителен только для DSSS и CCK режимов (пункт 18, также известный как 802.11b ) в Японии. OFDM (т. е. 802.11g ) использовать нельзя. (IEEE 802.11-2007 § 19.4.2)

Страны применяют свои собственные правила радиочастотного излучения к допустимым каналам, разрешенным пользователям и максимальным уровням мощности в этих диапазонах частот. Сетевым операторам следует проконсультироваться с местными властями, поскольку эти правила могут устареть и могут быть изменены в любое время . В большинстве стран мира будут разрешены первые тринадцать каналов спектра.

Помехи возникают, когда две сети пытаются работать в одном диапазоне или когда их диапазоны перекрываются. Два используемых метода модуляции имеют разные характеристики использования полосы и, следовательно, занимают разную ширину:

  • Метод DSSS, используемый устаревшими стандартами 802.11 и 802.11b (и 11b-совместимыми скоростями 11 g), использует полосу пропускания 22 МГц. Это исходя из частоты чипов 11 МГц, используемой системой кодирования. Никакой охранной полосы не предусмотрено; [16] определение канала обеспечивает полосу пропускания 3 МГц между 1, 6 и 11.
  • Метод OFDM , используемый стандартом 802.11a/b/g/n, занимает полосу пропускания 16,25 МГц. Заводская полоса пропускания установлена ​​на уровне 20 МГц, округляя ее до кратного значения ширины канала и обеспечивая некоторую защитную полосу для затухания сигнала по краю полосы. [17] Эта защитная полоса в основном используется для подключения старых маршрутизаторов с модемными чипсетами, склонными к полной занятости канала, поскольку большинство современных маршрутизаторов Wi-Fi не склонны к чрезмерной занятости канала.
Графическое представление каналов беспроводной локальной сети в диапазоне 2,4 ГГц. Каналы 12 и 13 в США обычно не используются. В результате обычное распределение 20 МГц становится 1/6/11, то же самое, что и 11b.

Хотя перекрытие частот можно настроить в определенном месте и обычно оно работает, оно может вызвать помехи, приводящие к замедлению работы, иногда серьезному, особенно при интенсивном использовании. Определенные поднаборы частот могут использоваться одновременно в любом месте без помех (типичные распределения см. на диаграммах). Учет разноса обусловлен как основной занятостью полосы пропускания (описанной выше), которая зависит от протокола, так и затуханием мешающих сигналов на расстоянии. В худшем случае использование каждого четвертого или пятого канала, оставляя три или четыре канала свободными между используемыми каналами, вызывает минимальные помехи, и на больших расстояниях все еще можно использовать более узкие промежутки. [18] [19] «Помехи» обычно представляют собой не настоящие битовые ошибки, а то, что беспроводные передатчики освобождают место друг для друга. Помехи, приводящие к битовой ошибке, встречаются редко. [19] Требование стандарта заключается в том, чтобы передатчик работал при декодировании другого сигнала на уровне на 3 дБ выше минимального уровня шума . [20] или когда уровень недекодированного шума превышает пороговое значение P th , которое для Wi-Fi 5 и более ранних версий находится в диапазоне от -76 до -80 дБм. [19]

Как показано на схеме, объединение двух каналов шириной 20 МГц в канал шириной 40 МГц допускается в диапазонах 2,4 ГГц. Обычно они обозначаются центрами первичного канала 20 МГц и соседнего вторичного канала 20 МГц (например, 1+5, 9+13, 13–9, 5–1). Первичный канал 20 МГц используется для сигнализации и обратной совместимости, вторичный используется только при отправке данных на полной скорости.

3,65 ГГц (802.11y)

[ редактировать ]

Если не указано иное, вся информация взята из Приложения J стандарта IEEE 802.11y-2008.

Документально подтверждено, что этот диапазон разрешен только в качестве лицензированного диапазона в Соединенных Штатах. Однако в исходной спецификации этого нет, а в соответствии с новыми распределениями частот от FCC он подпадает под 3,55–3,7 ГГц диапазон гражданской широкополосной радиосвязи . Это допускает нелицензионное использование в соответствии с правилами GAA уровня 3 при условии, что пользователь не причиняет вредного вмешательства пользователям с действующим доступом или лицензиатам приоритетного доступа и принимает любое вмешательство со стороны этих пользователей. [21] а также соответствует всем техническим требованиям CFR 47, часть 96, подраздел E.

Полоса 40 МГц доступна от 3655 до 3695 МГц. Его можно разделить на восемь каналов по 5 МГц, четыре канала по 10 МГц или два канала по 20 МГц.

Разделение на каналы по 5 МГц использует все восемь возможных номеров каналов, поэтому (в отличие от других диапазонов) невозможно определить ширину канала по его номеру. Вместо этого каждый более широкий канал разделяет свой номер канала с каналом 5 МГц чуть выше его средней частоты:

  • канал 132 может быть либо 3660-3665, либо 3655-3665;
  • канал 133 может быть либо 3665-3670, либо 3655-3675;

и так далее.

Канал Охватывать
5 МГц 10 МГц 20 МГц
131 3655–3660
(Ф₀=3657,5)
3655–3665
(Ф₀=3660)
3655–3675
(Ф₀=3665)
132
3660–3665
(Ф₀=3662,5)
133
3665–3670
(Ф₀=3667,5)
3665–3675
(Ф₀=3670)
134
3670–3675
(Ф₀=3672,5)
135
3675–3680
(Ф₀=3677,5)
3675–3685
(Ф₀=3680)
3675–3695
(Ф₀=3685)
136
3680–3685
(Ф₀=3682,5)
137
3685–3690
(Ф₀=3687,5)
3685–3695
(Ф₀=3690)
138
3690–3695
(Ф₀=3692,5)

4,9–5,0 ГГц (802.11j) WLAN

[ редактировать ]
Канал Центр
частота
(МГц)
Частота
диапазон
(МГц)
Канал Япония Юнайтед
Штаты
10
МГц
20
МГц
40
МГц
184 4920 4910–4930 183, 184, 185 184 184+188
188-184
Регистрация
необходимый
188 4940 4930–4950 187, 188, 189 188
192 4960 4950–4970 192 192+196
196-192
196 4980 4970–4990 196
(191) 4955 4945–4965 11, 13, 15 21 НетДа
(195) 4975 4965–4985 15, 17, 19 25
8 5040 5030–5050 7, 8, 9 8 НетОтозван
12 5060 5050–5070 11, — 12
16 5080 5070–5090 16

В Японии с 2002 года 80 МГц спектра от 4910 до 4990 МГц после регистрации доступны как для внутреннего, так и для наружного использования.

До 2017 года для зарегистрированного использования были доступны дополнительные 60 МГц спектра от 5030 до 5090 МГц, однако с тех пор он был перепрофилирован и больше не может использоваться. [22]

50 МГц спектра от 4940 до 4990 МГц (каналы WLAN 20–26) используются организациями общественной безопасности в США. В этом спектре выделены два непересекающихся канала шириной 20 МГц каждый. Наиболее часто используемые каналы — 22 и 26.

5 ГГц (802.11a/h/n/ac/ax/be)

[ редактировать ]

Ч. 20 МГц FF0
(МГц)
Частота
диапазон
(МГц)
Ф 0 Индекс Федеральная комиссия по связи США
Диапазон(ы) U-NII
Австралия
[8]
Юнайтед
Штаты
[23]
Канада
[24] [25]
Юнайтед
Королевство
[26]
Европа
[27] [28] [29] [30] [31] [32]
Россия
[33]
Япония
[34] [35] [36]
Индия
[37] [38] [39]
Элемент-
пора
[40] [41]
Китай
[42] [43]
Израиль
[7]
Корея
[44] [45]
Турция
[46]
ЮАР
[47]
Бразилия
[4] [48]
Тайвань
[49]
Новый
Зеландия
[50]
Бахрейн
[51]
Вьетнам
[52]
Индонезия
[53]
Филиппины
[54]
40
МГц
80
МГц
160
МГц
0 32 5160 5150–5170 НетНетНетУ-НИИ-1 В помещении Да В помещении В помещении/TPC или [примечание 1] [примечание 2] В помещении/TPC или [примечание 1] [примечание 2] В помещении/TPC [примечание 3] В помещении Да Да В помещении В помещении В помещении В помещении Un­known В помещении/TPC Да В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении
0 36 5180 5170–5190 38 42 50 В помещении/ДФС/
ТПК
0 40 5200 5190–5210
0 44 5220 5210–5230 46
0 48 5240 5230–5250 В помещении [примечание 4]
0 52 5260 5250–5270 54 58 У-НИИ-2А В помещении/ДФС/
ТПК или [примечание 5]
DFS/TPC или [примечание 6] DFS/TPC или [примечание 6] В помещении/ДФС
/ТПК или [примечание 1] [примечание 2]
В помещении/ДФС
/ТПК или [примечание 1] [примечание 2]
В помещении/ДФС/
ТПК
В помещении DFS/TPC или [примечание 5] ДФС/ТПК В помещении/ДФС/
ТПК или [примечание 5]
ДФС/ТПК В помещении/ДФС/
ТПК
В помещении/ДФС/
ТПК
ДФС DFS/TPC или [примечание 5] В помещении/ДФС/
ТПК или [примечание 5]
DFS/TPC или [примечание 5]
0 56 5280 5270–5290
0 60 5300 5290–5310 62
0 64 5320 5310–5330
0 68 5340 5330–5350 70 74 82 В помещении/DFS/TPC Un­known
0 72 5360 5350–5370 У-СО-2Б Неиспользованный
0 76 5380 5370–5390 78
0 80 5400 5390–5410
0 84 5420 5410–5430 86 90
0 88 5440 5430–5450
0 92 5460 5450–5470 94
0 96 5480 5470–5490 У-НИИ-2С DFS/TPC или [примечание 6] DFS/TPC или [примечание 6] DFS/TPC или [примечание 6] DFS/TPC или [примечание 7] [примечание 8] DFS/TPC или [примечание 7] [примечание 8] Нет ДФС/ТПК Да ДФС/ТПК Нет В помещении/ДФС/
ТПК или [примечание 6] [примечание 9]
ДФС/ТПК ДФС/ТПК Un­known ДФС/ТПК ДФС DFS/TPC или [примечание 6] Нет DFS/TPC или [примечание 6] Нет В помещении
100 5500 5490–5510 102 106 114 Да
104 5520 5510–5530 DFS/TPC или [примечание 10]
108 5540 5530–5550 110
112 5560 5550–5570
116 5580 5570–5590 118 122
120 5600 5590–5610 Нет Нет
124 5620 5610–5630 126
128 5640 5630–5650
132 5660 5650–5670 134 138 НетDFS/TPC или [примечание 6] DFS/TPC или [примечание 6] ДФС/СРД, главы 138 и 142; DFS/TPC в противном случае В помещении/TPC [примечание 3]
136 5680 5670–5690
140 5700 5690–5710 142
144 5720 5710–5730 У-НИИ-2С/3 СРД [примечание 11] В помещении [примечание 12] Нет Нет
5730–5735 У-НИИ-3 Un­known Un­known
149 5745 5735–5755 151 155 163 Да Да Да СРД (200 мВт) Нет В помещении Да Да В помещении [примечание 12] Да Нет Нет Да Да Да ДФС/ТПК/
Зафиксированный
Да Да
153 5765 5755–5775
157 5785 5775–5795 159
161 5805 5795–5815
165 5825 5815–5835 167 171 Нет
169 5845 5835–5855 У-НИИ-3/4 В помещении [55] Нет СРД (25 мВт) [примечание 11] Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет
173 5865 5855–5875 175 У-НИИ-4 Нет Нет
177 5885 5875–5895 Нет Нет Нет Нет Нет
Ч. 20 МГц FF0
(МГц)
Частота
диапазон
(МГц)
40
МГц
80
МГц
160
МГц
Федеральная комиссия по связи США
Диапазон(ы) U-NII
Австралия Соединенные Штаты Канада Великобритания Европа Россия Япония Индия Сингапур Китай Израиль Корея Турция ЮАР Бразилия Тайвань Новая Зеландия Бахрейн Вьетнам Индонезия Филиппины
Примечания:
  1. ^ Перейти обратно: а б с д Мощность передачи/Плотность мощности: Макс. 200 мВт э.и.м. Макс. Плотность э.и.и.м. 10 мВт/МГц в любом диапазоне 1 МГц. WAS/RLAN, работающие в полосе 5250–5350 МГц, должны либо использовать управление мощностью передатчика (TPC), которое обеспечивает в среднем коэффициент ослабления не менее 3 дБ для максимально разрешенной выходной мощности систем; или если управление мощностью передатчика не используется, максимально допустимая э.и.и.м. и соответствующие пределы плотности э.и.и.м. должны быть уменьшены на 3 дБ.Тип антенны: встроенная или выделенная.Макс. Э.и.и.м. 25 мВт (5150–5250 МГц) внутри автомобилей для использования RLAN. Использование RLAN внутри автомобилей (легковых автомобилей, грузовиков, автобусов) в диапазоне 5150–5250 МГц разрешено при максимальной э.и.и.м. 25 мВт.EN 301 893 / ECC/DEC/(04)08 / ERC/REC 70-03, Приложение А.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д Правила доступа к каналу и занятия: WAS/RLAN, работающие в полосе 5250–5350 МГц, должны использовать методы снижения помех, которые обеспечивают, по крайней мере, ту же защиту, что и требования к обнаружению, эксплуатации и реагированию, описанные в EN 301 893, чтобы обеспечить совместимую работу с системами радиоопределения (радарами). ). Такие методы уменьшения помех должны уравнивать вероятность выбора конкретного канала для всех доступных каналов, чтобы обеспечить в среднем почти равномерный разброс нагрузки по спектру.В оборудовании должен быть реализован адекватный механизм совместного использования спектра, чтобы облегчить совместное использование различных технологий и приложений. Адекватным механизмом совместного использования спектра может быть, например, LBT (прослушивание перед разговором), DAA (обнаружение и предотвращение) или любой другой механизм, обеспечивающий аналогичный уровень подавления.EN 301 893 / ECC/DEC/(04)08 / ERC/REC 70-03, Приложение А.
  3. ^ Перейти обратно: а б ограничено 200 мВт
  4. ^ ограничено плотностью мощности 2,5 мВт/МГц
  5. ^ Перейти обратно: а б с д и ж ограничена 100 мВт вместо 200 мВт без TPC
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж ограничение до 500 мВт вместо 1 Вт без TPC
  7. ^ Перейти обратно: а б Мощность передачи/Плотность мощности: Макс. 1 Вт э.и.и.м. Макс. Плотность э.и.и.м. 50 мВт/МГц в любом диапазоне 1 МГц. WAS/RLAN, работающие в полосе 5470–5725 МГц, должны либо использовать управление мощностью передатчика (TPC), которое обеспечивает в среднем коэффициент ослабления не менее 3 дБ для максимально разрешенной выходной мощности систем; или если управление мощностью передатчика не используется, максимально допустимая э.и.и.м. и соответствующие пределы плотности э.и.и.м. должны быть уменьшены на 3 дБ.Тип антенны: встроенная или выделенная.EN 301 893/ECC/DEC/(04)08/-.
  8. ^ Перейти обратно: а б Правила доступа к каналу и занятия: WAS/RLAN, работающие в полосах 5470–5725 МГц, должны использовать методы ослабления помех, которые обеспечивают, по крайней мере, ту же защиту, что и требования к обнаружению, эксплуатации и реагированию, описанные в EN 301 893, чтобы обеспечить совместимую работу с системами радиоопределения (радарами). ). Такие методы уменьшения помех должны уравнивать вероятность выбора конкретного канала для всех доступных каналов, чтобы обеспечить в среднем почти равномерный разброс нагрузки по спектру.В оборудовании должен быть реализован адекватный механизм совместного использования спектра, чтобы облегчить совместное использование различных технологий и приложений. Адекватным механизмом совместного использования спектра может быть, например, LBT (прослушивание перед разговором), DAA (обнаружение и предотвращение) или любой другой механизм, обеспечивающий аналогичный уровень подавления.EN 301 893/ECC/DEC/(04)08/-.
  9. ^ ограничена плотностью мощности 14 дБм/МГц вместо 17 дБм/МГц без TPC
  10. ^ Механизм управления мощностью передачи может не потребоваться для систем с э.и.м. менее 500 мВт. См. раздел 3 (iv) GSR ​​1048(E). 18 октября 2018 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б устройства ближнего действия с ограничением EIRP 25 мВт «Относительно использования устройств ближнего действия (SRD)» . ЕСЦ . 13 октября 2017 г. Проверено 31 мая 2018 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б ограничена плотностью мощности 10 дБм/МГц, ограничена 25 мВт

Информация для конкретной страны

[ редактировать ]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

Источник: [56]

В 2007 году FCC (США) начала требовать, чтобы устройства, работающие в диапазонах 5,250–5,350 ГГц и 5,470–5,725 ГГц, использовали возможности динамического выбора частоты (DFS) и управления мощностью передачи (TPC). Это делается для того, чтобы избежать помех для метеорологических радиолокационных и военных приложений. [57] В 2010 году FCC дополнительно разъяснила использование каналов в диапазоне 5,470–5,725 ГГц, чтобы избежать помех TDWR , типу метеорологической радиолокационной системы. [58] На языке Федеральной комиссии по связи эти ограничения теперь называются « Старыми правилами» . 10 июня 2015 года FCC утвердила новый набор правил для работы устройств с частотой 5 ГГц (называемый « Новые правила» ), который добавляет идентификаторы каналов 160 и 80 МГц и повторно включает ранее запрещенные каналы DFS, в публикации номер 905462. [59] Эта публикация FCC лишает производителей возможности поэтапно утверждать или модифицировать устройства в соответствии со старыми правилами; Новые правила применяются при любых обстоятельствах со 2 июня 2016 года. [59]

Источник: [60] «Чтобы удовлетворить растущий спрос на Wi-Fi и другие нелицензированные услуги, новые правила FCC сделают 45 МГц диапазона 5,9 ГГц доступным для нелицензионного использования. Влияние этого спектра будет еще больше усилено тем фактом, что он находится рядом с Существующая полоса Wi-Fi, которая в сочетании с доступной сегодня частотой 45 МГц будет поддерживать передовые широкополосные приложения. Эти каналы с высокой пропускной способностью — шириной до 160 МГц — обеспечат гигабитное соединение Wi-Fi для школ, больниц и малых предприятий. и другие потребители принимают технические правила, позволяющие немедленно обеспечить полную мощность нелицензированной работы в нижней части диапазона 45 МГц, а также возможности для нелицензионного использования вне помещений на скоординированной основе при определенных обстоятельствах. Согласно правилам, службы ITS должны будут освободить нижнюю полосу частот в 45 мегагерц в течение одного года».

Великобритания

[ редактировать ]

Великобритании Правила Ofcom по нелицензионному использованию диапазона 5 ГГц аналогичны европейским, за исключением того, что DFS не требуется для диапазона частот 5,725–5,850 ГГц, а максимальная средняя э.и.и.м. SRD составляет 200 мВт вместо 25 мВт. [61]

Кроме того, диапазон 5,925–6,425 ГГц также доступен для нелицензионного использования при условии, что он используется в помещении с SRD 250 мВт.

Германия

[ редактировать ]

Германии также необходимы возможности DFS и TPC на частотах 5,250–5,350 ГГц и 5,470–5,725 ГГц; кроме того, диапазон частот 5,150–5,350 ГГц разрешен только для использования в помещении, оставляя только 5,470–5,725 ГГц для использования на открытом воздухе и в помещении. [62]

Поскольку это немецкая реализация Правила ЕС 2005/513/EC, аналогичные правила следует ожидать на всей территории Европейского Союза. [63] [64]

Европейский стандарт EN 301 893 охватывает работу в диапазоне 5,15–5,725 ГГц, а по состоянию на 23 мая 2017 г. Версия 2.1.1 была принята. [65] Теперь можно использовать частоту 6 ГГц. [66]

Австрия приняла Решение 2005/513/EC непосредственно в национальное законодательство. [67] Действуют те же ограничения, что и в Германии, только 5,470–5,725 ГГц разрешено использовать на открытом воздухе и в помещении. [ нужна ссылка ]

Использование в Японии беспроводных каналов 5 ГГц шириной 10 и 20 МГц кодифицировано документом Ассоциации радиопромышленности и бизнеса (ARIB) STD-T71, Система широкополосной связи с мобильным доступом (CSMA) . [68] Дополнительные спецификации правил, касающиеся распределения каналов 40, 80 и 160 МГц, были приняты Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии (MIC). [69]

Бразилия

[ редактировать ]

В Бразилии требуется использование TPC в диапазонах 5,150–5,350 ГГц и 5,470–5,725 ГГц, но устройства без TPC разрешены со снижением на 3 дБ. [70] DFS требуется в диапазонах 5,250–5,350 ГГц и 5,470–5,725 ГГц и необязательно в диапазоне 5,150–5,250 ГГц. [71]

Австралия

[ редактировать ]

По состоянию на 2015 год некоторые австралийские каналы требуют использования DFS (значительное изменение по сравнению с правилами 2000 года, которые позволяли работать с меньшим энергопотреблением без DFS). [8] Согласно AS/NZS 4268 B1 и B2, передатчики, предназначенные для работы в любой части диапазонов 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц, должны реализовывать DFS в соответствии с разделами 4.7 и 5.3.8 и Приложением D стандарта ETSI EN 301 893 или альтернативно. в соответствии с параграфом 15.407(h)(2) FCC. Также согласно AS/NZS 4268 B3 и B4, передатчики, предназначенные для работы в любой части диапазонов 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц, должны реализовывать TPC в соответствии с разделами 4.4 и 5.3.4 ETSI EN 301 893 или, альтернативно, в соответствии с с параграфом 15.407(h)(1) FCC.

Новая Зеландия

[ редактировать ]

Регулирование Новой Зеландии отличается от австралийского. [72]

Филиппины

[ редактировать ]

На Филиппинах Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) разрешает использование диапазонов частот от 5150 до 5350 МГц и от 5470 до 5850 МГц внутри помещений с эффективной излучаемой мощностью (ERP), не превышающей 250 мВт. Оборудование и устройства внутренней беспроводной сети передачи данных (WDN) не должны использовать внешнюю антенну. Все наружное оборудование/радиостанции, будь то частные WDN или общественные WDN, должны иметь соответствующие разрешения и лицензии, требуемые в соответствии с существующими правилами и положениями. [73]

Сингапур

[ редактировать ]

Регламент Сингапура требует использования DFS и TPC в диапазоне 5,250–5,350 ГГц для передачи эффективной излучаемой мощности (EIRP) более 100 мВт, но не более 200 мВт, а также требует, чтобы возможности DFS в диапазоне 5,250–5,350 ГГц были ниже или равны 100. EIRP мВт и требует возможностей DFS и TPC на 5,470–5,725 ниже или равной EIRP 1000 мВт. При работе в диапазоне 5,725–5,850 ГГц мощность выше 1000 мВт и ниже или равная 4000 мВт EIRP должна быть одобрена в порядке исключения. [41]

Южная Корея

[ редактировать ]

В Южной Корее Министерство науки и информационных технологий имеет публичные уведомления. Технический стандарт на радиооборудование для радиостанций, который может быть открыт без уведомления . Они разрешили полосу пропускания канала 160 МГц с 2018 по 2016–2027 годы. [74]

Китайский MIIT расширил разрешенные каналы по состоянию на 31 декабря 2012 г. добавить UNII-1, 5150–5250 МГц, UNII-2, 5250–5350 МГц (DFS/TPC), аналогичные европейским стандартам EN 301.893 V1.7.1. [75] Китайский MIIT расширил разрешенные каналы с 3 июля 2017 г. добавить УНИИ-3, 5725–5850 МГц. [76]

Индонезия

[ редактировать ]

Индонезия разрешает использовать полосу 5150–5350 МГц с максимальной EIRP 200 мВт ( 23 дБм ) и максимальной полосой пропускания 160 МГц , а также полосу 5725–5825 МГц с той же максимальной EIRP и максимальной полосой пропускания 80 МГц для использования внутри помещений. использование диапазона 5725–5825 МГц с максимальной EIRP 4 Вт ( 36 дБм На открытом воздухе допускается ), с максимальной полосой пропускания 20 МГц . [77] [78]

Во исполнение полномочий, предоставленных статьями 4 и 7 Закона об индийской телеграфии 1885 года (13 от 1885 года) и статьями 4 и 10 Индийского закона о беспроводной телеграфии 1933 года (17 от 1933 года), а также взамен уведомления в соответствии с GSR 46( E), от 28 января 2005 г., и уведомление в соответствии с GSR 36(E) от 10 января 2007 г. и уведомление в соответствии с GSR 38(E) от 19 января 2007 г., центральное правительство установило правила, называемые «Использование систем беспроводного доступа, включая радиосвязь». Правила локальной сети в диапазоне 5 ГГц (освобождение от требований по лицензированию), 2018 г. Правила включают такие критерии, как полоса пропускания 26 дБ. [ сомнительно обсудить ] модулированного сигнала, измеренного относительно максимального уровня модулированной несущей, максимальной мощности в пределах заданной полосы измерения, в пределах рабочего диапазона устройства; измерения в диапазоне 5725–5875 МГц проводятся в полосе пропускания 500 кГц; измерения в диапазонах 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц производятся в полосе пропускания излучения прибора 1 МГц или 26 дБ. Никакая лицензия не требуется в помещении и на открытом воздухе для установки, обслуживания, работы, владения или продажи любого беспроводного оборудования для систем беспроводного доступа с низким энергопотреблением. Передатчики, работающие в диапазоне 5725–5875 МГц, все излучения в диапазоне частот от края полосы до 10 МГц выше или ниже края полосы не должны превышать EIRP −17 дБм/МГц ; для частот, находящихся на 10 МГц или выше выше или ниже границы полосы, излучение не должно превышать EIRP −27 дБм/МГц . [79] [80]

Поправка к 802.11p , опубликованная 15 июля 2010 г., определяет WLAN в лицензированном диапазоне 5,9 ГГц (5,850–5,925 ГГц).

6 ГГц (802.11ax и 802.11be)

[ редактировать ]

Альянс Wi-Fi ввел термин Wi‑Fi 6E для идентификации и сертификации устройств IEEE 802.11ax, поддерживающих этот новый диапазон, который также используется Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) .

Ч.
20 МГц
FF0
(МГц)
Частота
диапазон
(МГц)
Индекс центральной частоты Юнайтед
Штаты
ФКС
Диапазон(ы) U-NII
Соединенные Штаты Канада Европа,
Япония,
Россия,
Новая Зеландия [81]
Австралия,
Гренландия,
Объединенные Арабские Эмираты,
Великобритания,
Мексика
Бразилия [82] ,
Чили,
Коста-Рика,
Гватемала,
Гондурас,
Перу,
Саудовская Аравия,
Южная Корея
Колумбия,
Иордания,
Катар
Сингапур, Гонконг, [83] Макао, Филиппины
40
МГц
80
МГц
160
МГц
320
МГц
2 5935 5925–5945 У-НИИ-5 Стандартный
/ЛПИ
Стандартный
/ЛПИ/ВЛП
ЛПИ/ВЛП [84] Да Да Предложенный Да
1 5955 5945–5965 3 7 15 31 НетЛПИ/ВЛП
5 5975 5965–5985
9 5995 5985–6005 11
13 6015 6005–6025
17 6035 6025–6045 19 23
21 6055 6045–6065
25 6075 6065–6085 27
29 6095 6085–6105
33 6115 6105–6125 35 39 47 63
37 6135 6125–6145
41 6155 6145–6165 43
45 6175 6165–6185
49 6195 6185–6205 51 55
53 6215 6205–6225
57 6235 6225–6245 59
61 6255 6245–6265
65 6275 6265–6285 67 71 79 95
69 6295 6285–6305
73 6315 6305–6325 75
77 6335 6325–6345
81 6355 6345–6365 83 87
85 6375 6365–6385
89 6395 6385–6405 91
93 6415 6405–6425
97 6435 6425–6445 99 103 111 127 У-НИИ-6 ЛПИ Стандартный
/ЛПИ/ВЛП
Нет Нет Да Предложенный Нет
101 6455 6445–6465
105 6475 6465–6485 107
109 6495 6485–6505
113 6515 6505–6525 115 119
117 6535 6525–6545 У-НИИ-7 Стандартный
/ЛПИ
121 6555 6545–6565 123
125 6575 6565–6585
129 6595 6585–6605 131 135 143 159
133 6615 6605–6625
137 6635 6625–6645 139
141 6655 6645–6665
145 6675 6665–6685 147 151
149 6695 6685–6705
153 6715 6705–6725 155
157 6735 6725–6745
161 6755 6745–6765 163 167 175 191
165 6775 6765–6785
169 6795 6785–6805 171
173 6815 6805–6825
177 6835 6825–6845 179 183
181 6855 6845–6865
185 6875 6865–6885 187 У-НИИ-7/8 ЛПИ ЛПИ/ВЛП
189 6895 6885–6905 У-НИИ-8
193 6915 6905–6925 195 199 207 Нет
197 6935 6925–6945
201 6955 6945–6965 203
205 6975 6965–6985
209 6995 6985–7005 211 215
213 7015 7005–7025
217 7035 7025–7045 219
221 7055 7045–7065
225 7075 7065–7085 227 НетНетНет
229 7095 7085–7105
233 7115 7105–7125 Нет
Ч. FF0
(МГц)
Частота
диапазон
(МГц)
40
МГц
80
МГц
160
МГц
320
МГц
Соединенные Штаты
ФКС
Диапазон(ы) U-NII
Соединенные Штаты Канада Европа,
Япония,
Россия,
Новая Зеландия
Австралия,
Гренландия,
Объединенные Арабские Эмираты,
Великобритания,
Мексика
Бразилия,
Чили,
Коста-Рика,
Гватемала,
Гондурас,
Перу,
Саудовская Аравия,
Южная Корея
Колумбия,
Иордания,
Катар
Сингапур, Гонконг, Макао, Филиппины

Инициализмы (точное определение ниже):

  • LPI: маломощный внутренний
  • VLP: очень маломощный

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

23 апреля 2020 года Федеральная комиссия по связи проголосовала и ратифицировала отчет и приказ. [85] [86] выделить 1,2 ГГц нелицензируемого спектра в диапазоне 6 ГГц (5,925–7,125 ГГц) для использования Wi-Fi.

Стандартная мощность

[ редактировать ]

Точки доступа стандартной мощности разрешены в помещении и на открытом воздухе при максимальной EIRP 36 дБм в поддиапазонах U-NII-5 и U-NII-7 с автоматической координацией частот (AFC).

Работа в помещении с низким энергопотреблением (LPI)

[ редактировать ]

Примечание. Частичные каналы обозначают каналы, которые пересекают границы UNII, что разрешено при работе LPI на частоте 6 ГГц. Согласно предложенным номерам каналов, граница U-NII-7/U-NII-8 охватывает каналы 185 (20 МГц), 187 (40 МГц), 183 (80 МГц) и 175 (160 МГц). Граница U-NII-6/U-NII-7 охватывает каналы 115 (40 МГц), 119 (80 МГц) и канал 111 (160 МГц).

При использовании в помещениях точки доступа ограничены максимальной EIRP 30 дБм и максимальной спектральной плотностью мощности 5 дБм/МГц. В этом режиме они могут работать на всех четырех диапазонах У-НИИ (5,6,7,8) без использования автоматического согласования частот. Чтобы гарантировать их использование только внутри помещений, эти типы точек доступа не разрешается подключать к внешним антеннам, защищать от атмосферных воздействий или работать от аккумулятора. [86] : 41 

Устройства с очень низким энергопотреблением

[ редактировать ]

В будущем FCC может вынести постановление в отношении третьего класса устройств с очень низким энергопотреблением, таких как точки доступа и приложения малого радиуса действия.

В ноябре 2020 года Управление инноваций, науки и экономического развития (ISED) Канады опубликовало «Консультации по техническим и политическим основам нелицензионного использования в диапазоне 6 ГГц». [87] Они предложили разрешить безлицензионную работу в диапазоне 6 ГГц для трех классов локальных радиосетей (RLAN):

Стандартная мощность

[ редактировать ]

Для внутреннего и наружного использования. Максимальная EIRP 36 дБм и максимальная спектральная плотность мощности (PSD) 23 дБм/МГц. Следует использовать управление автоматической координацией частоты (AFC).

Внутренний маломощный (LPI)

[ редактировать ]

Только для внутреннего использования. Максимальная ЭИИМ 30 дБм и максимальная PSD 5 дБм/МГц.

Очень маломощный (VLP)

[ редактировать ]

Для внутреннего и наружного использования. Максимальная EIRP 14 дБм и максимальная PSD -8 дБм/МГц.

Решение ECC (20)01 от 20 ноября 2020 г. [88] выделил полосу частот от 5925 до 6425 МГц (соответствует диапазону U-NII-5 США) для использования маломощными внутренними и очень маломощными устройствами для систем беспроводного доступа/локальных радиосетей (WAS/RLAN), часть, специально зарезервированная для железнодорожных сетей и интеллектуальных транспортных систем. [89]

Великобритания

[ редактировать ]

С июля 2020 года британский Ofcom разрешил нелицензионное использование нижнего диапазона 6 ГГц (от 5925 до 6425 МГц, что соответствует диапазону U-NII-5 в США) внутренними и мобильными наружными устройствами с низким энергопотреблением и очень низким энергопотреблением. [90] [91]

Австралия

[ редактировать ]

Австралии В апреле 2021 года ACMA открыла консультации по диапазону 6 ГГц. Нижний диапазон 6 ГГц (от 5925 до 6425 МГц, соответствующий диапазону U-NII-5 США) был одобрен для ЭИИМ 250 мВт в помещении и 25 мВт на открытом воздухе 4 марта 2022 года. [92] Также рассматривается возможность освобождения верхнего диапазона 6 ГГц (от 6425 до 7125 МГц) для использования в WLAN, хотя официально на данный момент ничего не предложено.

В сентябре 2022 года Министерство внутренних дел и коммуникаций объявило о внесении изменений в приказ и уведомления министерства, связанные с Законом о радио. [93]

Внутренний маломощный (LPI)

[ редактировать ]

Только для внутреннего использования. Максимальная ЭИИМ 200 мВт.

Очень маломощный (VLP)

[ редактировать ]

Для внутреннего и наружного использования. Максимальная ЭИИМ 25 мВт.

В декабре 2022 года Государственная комиссия по радиочастотам России разрешила работу на частоте 6 ГГц для использования внутри помещений с низким энергопотреблением (LPI) с контролем мощности передатчика (TPC), ограниченным максимальной ЭИИМ 200 мВт и максимальной PSD 10 мВт/МГц, а также очень низкой мощностью. (VLP) для внутреннего и мобильного наружного использования с максимальной EIRP 25 мВт и максимальной PSD 1,3 мВт/МГц. [94]

Сингапура В мае 2023 года IMDA внесет поправки в свои правила, чтобы выделить радиочастотный спектр 5925–6425 МГц для использования Wi-Fi в Сингапуре.

Филиппины

[ редактировать ]

23 мая 2024 года Национальная комиссия по телекоммуникациям Филиппин (NTC) рассматривает возможность использования полос частот от 5925 МГц до 6425 МГц внутри помещений с эффективной излучаемой мощностью (ERP) не более 250 мВт и на открытом воздухе с эффективной излучаемой мощностью не более 25 мВт. мВт. [96] 5 июля 2024 года НТС выпустил циркуляр-меморандум № 002-07-2024, разрешающий использование Wi-Fi на частоте 6 ГГц с дополнительным ограничением, использование на беспилотных авиационных системах . запрещающим [97]

45 ГГц (802.11aj)

[ редактировать ]

Стандарты 802.11aj , также известные как WiGig , работают в диапазоне 45 ГГц .

Канал Частота (ГГц) Канал Частота (ГГц)
Центр Мин. Макс. ЧБ Центр Мин. Макс. ЧБ
1 42.66 42.39 42.93 0.54 11 42.93 42.39 43.47 1.08
2 43.20 42.93 43.47
3 43.74 43.47 44.01 12 44.01 43.47 44.55
4 44.28 44.01 44.55
5 44.82 44.55 45.09 13 45.09 44.55 45.63
6 45.36 45.09 45.63
7 45.90 45.63 46.17 14 46.17 45.63 46.71
8 46.44 46.17 46.71
9 47.52 47.25 47.79 15 47.79 47.25 48.33
10 48.06 47.79 48.33

60 ГГц (802.11ad/aj/ay)

[ редактировать ]

Стандарты 802.11ad / aj / ay , также известные как WiGig , работают в диапазона 60 ГГц V. нелицензируемом ISM диапазоне

Канал
2,16 ГГц
Частота (ГГц) Канал
4,32 ГГц
Канал
6,48 ГГц
Канал
8,64 ГГц
Канал
1,08 ГГц
Частота (ГГц)
Центр Мин. Макс. Центр Мин. Макс.
1 58.32 57.24 59.40 9 17 25 33 57.78 57.24 58.32
2 60.48 59.40 61.56 10 18 26 34 58.86 58.32 59.40
3 62.64 61.56 63.72 11 19 27 35 59.94 59.40 60.48
4 64.80 63.72 65.88 12 20 28 36 61.02 60.48 61.56
5 66.96 65.88 68.04 13 21 29 37 62.10 61.56 62.64
6 69.12 68.04 70.20 14 22 38 63.18 62.64 63.72
7 71.28 70.20 72.36 15 39 64.26 63.72 64.80
8 73.44 72.36 74.52 40 65.34 64.80 65.88

Индонезия

[ редактировать ]

Индонезия разрешает использовать диапазон 57–64 ГГц с максимальной EIRP 10 Вт ( 40 дБм ) и максимальной полосой пропускания 2,16 ГГц для использования внутри помещений. [98] [99]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ «Преимущества и недостатки частот диапазона ISM» . Глобальная связь . Проверено 18 августа 2018 г.
  2. ^ Стандарт IEEE для информационных технологий. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Особые требования. Часть 11. Спецификации управления доступом к среде беспроводной локальной сети (MAC) и физического уровня (PHY) . ИИЭЭ . 14 декабря 2016 г. Таблица 15-6 — План частотных каналов DSSS PHY. doi : 10.1109/IEESTD.2016.7786995 . ISBN  978-1-5044-3645-8 .
  3. ^ Перейти обратно: а б с IEEE 802.11-2007 — Таблица 18-9.
  4. ^ Перейти обратно: а б 14448, 10 (на бразильском португальском языке). Анатель. 4 декабря 2017 г. Проверено 20 августа 2022 г.
  5. ^ «Обновление нормативных актов WLAN» . 3 февраля 2003 г.
  6. ^ «Cuadro Nacional de Attribution de Frequency (CNAF)» [Национальная таблица атрибуции частот (CNAF)] (на испанском языке). 6 февраля 2008 г. Архивировано из оригинала 6 февраля 2008 г. Проверено 2 августа 2017 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б Израиль: Порядок беспроводного телеграфа [Приказ о беспроводном телеграфе] (на иврите). Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 года.
  8. ^ Перейти обратно: а б с «Лицензия класса «Радиокоммуникации (устройства с низким потенциалом помех) 2015» . www.legislation.gov.au . 5 марта 2022 г. Проверено 16 марта 2022 г.
  9. ^ «БЛАН/РЛАН» . Баком.Админ.ч . Проверено 24 июня 2017 г.
  10. ^ «Уведомление бюллетеня № GSR 45 (E) от 28 января 2005 г.» (PDF) . >
  11. ^ «мертвая ссылка» . Архивировано из оригинала 12 декабря 2012 г. Проверено 18 февраля 2014 г.
  12. ^ «Мастерская УТС по нелицензионным устройствам» (PDF) . Октябрь 2005. с. 58. Архивировано из оригинала (PDF) 5 ноября 2008 года.
  13. ^ «Комментарии NTIA, протокол ET № 03-108 от 15 февраля 2005 г.» . www.ntia.doc.gov . Проверено 5 июня 2016 г.
  14. ^ «47 CFR Ch. I (издание 10–1–04)» (PDF) . Edocket.access.gpo.gov . Проверено 2 августа 2017 г.
  15. ^ «ФКК 16-181» (PDF) . apps.fcc.gov . 23 декабря 2016 года . Проверено 22 февраля 2017 г.
  16. ^ «Структура DSSS» . rfmw.em.keysight.com . Скорость чипа (Мчип/с)
  17. ^ «Обзор WLAN 802.11 OFDM» . rfmw.em.keysight.com .
  18. ^ «Выбор правильного канала Wi-Fi может свести к минимуму беспроводные помехи» . compnetworking.about.com . Проверено 5 июня 2016 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б с Гарсиа Вильегас, Э.; и др. (2007). Влияние помех соседнего канала в сетях WLAN IEEE 802.11 (PDF) . CrownCom 2007. ICST и IEEE. Архивировано из оригинала (PDF) 20 июля 2011 г.
  20. ^ «Объединение каналов в Wi-Fi и радиочастотной физике | Сетевые вычисления» .
  21. ^ «Обзор диапазона 3,5 ГГц» . Федеральная комиссия по связи . 16 декабря 2015 г. Проверено 15 июня 2022 г.
  22. ^ « Система беспроводного доступа в диапазоне 5 ГГц». Домашняя страница Министерства внутренних дел и связи по лицензированию использования радиосвязи [ Использование радиосвязи Министерства внутренних дел и связи ] (на японском языке).
  23. ^ «Свод федеральных правил» . eCFR.gov . Проверено 25 марта 2020 г.
  24. ^ «RSS-247 — Системы цифровой передачи (DTS), системы скачкообразной перестройки частоты (FHS) и устройства локальной вычислительной сети (LE-LAN), не подлежащие лицензированию» . Промышленность Канады . Проверено 10 августа 2015 г.
  25. ^ «Правила 5 ГГц в Канаде (обновление 2018 г.)» . Проверено 26 июля 2020 г.
  26. ^ «IR 2030 – Устройства ближнего радиуса действия, освобожденные от лицензии (апрель 2021 г.)» (PDF) . Проверено 8 декабря 2021 г.
  27. ^ «РЕШЕНИЕ КОМИССИИ от 11 июля 2005 г. о согласованном использовании радиоспектра в диапазоне частот 5 ГГц для реализации систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLAN)» . eur-lex.europa.eu . Проверено 27 января 2016 г.
  28. ^ «Решение Комиссии от 12 февраля 2007 г. о внесении изменений в Решение 2005/513/EC о согласованном использовании радиоспектра в полосе частот 5 ГГц для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLAN)» . eur-lex.europa.eu . Проверено 27 января 2016 г.
  29. ^ «Рекомендация ERC 70-03, касающаяся использования устройств ближнего действия (SRD)» . www.efis.dk. ​Проверено 31 мая 2018 г.
  30. ^ «Решение Комитета по электронным коммуникациям ECC от 9 июля 2004 г. о согласованном использовании полос частот 5 ГГц для внедрения систем беспроводного доступа, включая локальные радиосети (WAS/RLAN)» (PDF) . www.erodocdb.dk . Архивировано из оригинала (PDF) 2 февраля 2016 г. Проверено 27 января 2016 г.
  31. ^ «ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017–05) RLAN 5 ГГц; Гармонизированный стандарт, охватывающий основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/EU» (PDF) . www.etsi.org . Проверено 24 декабря 2018 г.
  32. ^ «Спектр WLAN 5 ГГц в Великобритании (август 2017 г.)» (PDF) . Боуденские сети .
  33. ^ "Приложение к решению ГКРЧ от 16 июня 2021 г. No. 21-58-05 (стр.10-11)" [Appendix to decision of State RF Commission No. 21-58-05 (page 10-11)] (PDF) (in Russian). 16 June 2021.
  34. ^ « Базовые знания о беспроводной локальной сети] (на японском . Беспроводная локальная сеть | Базовые знания» [ ) языке
  35. ^ «Повторное исследование требований к радиолокационному обнаружению в диапазоне 5 ГГц и указывает на рост рынка» (PDF) . Проверено 28 марта 2020 г.
  36. ^ «10 лучших принтеров, совместимых с Wi-Fi 5 ГГц (лучший выбор) – Tech Doa» . 19 марта 2022 г. Проверено 9 июня 2022 г.
  37. ^ «Национальный план распределения частот Индии на 2018 год» (PDF) .
  38. ^ «индекс: ядро/git/linville/wireless-regdb.git» .
  39. ^ «Уведомление бюллетеня об освобождении от лицензии на использование диапазона частот 5 ГГц для беспроводной локальной сети» (PDF) .
  40. ^ «IDA Сингапур: Справочник по управлению использованием спектра» (PDF) . Май 2011. с. 30. Архивировано из оригинала (PDF) 10 марта 2016 года . Проверено 2 августа 2017 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б «Технические характеристики устройств ближнего действия IMDA – выпуск 1, ред. 1, апрель 2018 г. / см. стр. 13 и 14» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 24 февраля 2015 года . Проверено 7 сентября 2018 г.
  42. ^ Хоу, Чун «Джонсон» (1 апреля 2013 г.). «Любительский Wi-Fi: Китай открыл больше каналов в диапазоне 5 ГГц и внедрил стандарт IEEE Std 802.11ac VHT80» . wifiamateur.blogspot.com . Проверено 5 июня 2016 г.
  43. ^ Уведомление Министерства промышленности и информационных технологий об усилении и стандартизации управления радиосвязью в диапазонах частот 2400 МГц, 5100 МГц и 5800 МГц [Уведомление Министерства промышленности и информационных технологий по вопросам, касающимся усиления и стандартизации управления радиосвязью в диапазонах частот 2400 МГц, 5100 МГц и 5800 МГц] (на китайском языке).
  44. ^ «Таблица распределения частот Кореи (Комиссия Министерства науки и ИКТ № 2019-87, 2019. 10. 18)] (на корейском языке) . Проверено 2 августа 2017 г.
  45. ^ «Технический стандарт на радиооборудование для радиостанций, которое может быть вскрыто без отчетности» . НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР . Министерство законодательства Кореи . Проверено 12 апреля 2020 г.
  46. ^ «Решение Совета по информационным технологиям и связи» [Решение Совета по информационным технологиям и связи] (PDF) . www.btk.gov.tr ​​(на турецком языке). 10 марта 2021 г. Проверено 2 ноября 2021 г.
  47. ^ «Положение о радиочастотном спектре 2015 г.» (PDF) . Icasa.org.za . стр. 74–76 . Проверено 10 сентября 2018 г.
  48. ^ 14448, 11 (на бразильском португальском языке). Анатель. 4 декабря 2017 г. Проверено 20 августа 2022 г.
  49. ^ « Технические характеристики радиочастотного оборудования малой мощности» [Технические характеристики радиочастотного оборудования малой мощности] (PDF) (на китайском языке, Тайвань (ROC), г. ) оригинал получен 3 сентября 2023 . 3 сентября 2023 г.
  50. ^ «Правила радиосвязи (Общая пользовательская лицензия на радиосвязь для устройств малого радиуса действия) Уведомление 2019 г.» . Газетта.govt.nz . Проверено 28 марта 2020 г.
  51. ^ «ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ спектра 2,4 и 5 ГГц» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 10 августа 2016 года . Проверено 28 марта 2020 г.
  52. ^ «Положение о перечне радиоустройств, освобожденных от лицензий на использование радиочастот, сопутствующие технические и условия эксплуатации» (PDF) . mic.gov.vn. ​Проверено 25 декабря 2022 г.
  53. ^ «Распоряжение Министра связи и информационных технологий № 1 2019 года от 24 апреля 2019 года» . jdih.kominfo.go.id (на индонезийском языке) . Проверено 05 декабря 2020 г.
  54. ^ «Беспроводные сети и устройства передачи данных» (PDF) . ntc.gov.ph. ​Проверено 3 августа 2023 г.
  55. ^ «Использование диапазона 5,850–5,925 ГГц» . ФКС . 20 ноября 2020 г. Проверено 27 января 2021 г.
  56. ^ IEEE 802.11-2007 Приложение J, измененное поправками k, y и n.
  57. ^ «15.407 – Общие технические требования» . louise.hallikainen.org . Архивировано из оригинала 23 марта 2012 года . Проверено 2 августа 2017 г.
  58. ^ «Номер публикации: 443999. Части правил: 15E» . Федеральная комиссия по связи . 14 августа 2014. При работе в диапазоне 5470–5725 ГГц устройства должны быть профессионально установлены.
  59. ^ Перейти обратно: а б Управление инженерии и технологий FCC. «905462 15.401 UNII, U-NII, Процедуры испытаний DFS» . apps.fcc.gov . Проверено 8 августа 2015 г.
  60. ^ FCC модернизирует диапазон 5,9 ГГц для Wi-Fi и АВТОБЕЗОПАСНОСТИ. Новый план немедленно предоставляет дополнительный спектр для улучшения подключения к Wi-Fi в помещении, одновременно разрешая рыночные услуги по обеспечению безопасности на транспорте.
  61. ^ «Устройства ближнего радиуса действия, освобожденные от лицензии IR 2030 (апрель 2021 г.)» (PDF) . Проверено 8 декабря 2021 г.
  62. ^ «Bundesnetzagentur Vfg 7/2010 / См. сноски 4 и 5 (только на немецком языке)» (PDF) . Проверено 2 августа 2017 г.
  63. ^ «EUR-Lex – 32005D0513 – RU – EUR-Lex» . eur-lex.europa.eu . Проверено 5 июня 2016 г.
  64. ^ «ЕВР-Лекс – 32007D0090 – RU – ЕВРО-Лекс» . eur-lex.europa.eu . Проверено 5 июня 2016 г.
  65. ^ «Подробное описание графика работ «REN/BRAN-60015»» . Проверено 24 декабря 2018 г.
  66. ^ «Использование WLAN теперь также в диапазоне 6 ГГц, 2 июля 2021 г.» (PDF) . Проверено 29 декабря 2021 г.
  67. ^ «Информация Австрийского управления электросвязи – беспроводные локальные сети (WAS, WLAN, RLAN)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июля 2019 года . Проверено 2 августа 2017 г.
  68. ^ «Список стандартов ARIB для радио» . www.arib.or.jp. ​Проверено 19 января 2016 г.
  69. ^ Хоу, Чун «Джонсон» (3 апреля 2013 г.). «Любительский Wi-Fi: развертывание стандарта IEEE 802.11ac в Японии» . wifiamateur.blogspot.com . Проверено 19 января 2016 г.
  70. ^ 14448, 11,5 (на бразильском португальском языке). Анатель. 4 декабря 2017 г. Проверено 20 августа 2022 г.
  71. ^ 14448, 11,6 (на бразильском португальском языке). Анатель. 4 декабря 2017 г. Проверено 20 августа 2022 г.
  72. ^ «Устройства ближнего действия ГУРЛ» . Управление радиоспектром Новой Зеландии .
  73. ^ «Беспроводные сети и устройства передачи данных» (PDF) . ntc.gov.ph. ​Проверено 3 августа 2023 г.
  74. ^ «Технический стандарт на радиооборудование радиостанций, которое может быть вскрыто без отчетности» . Национальный юридический информационный центр (на корейском языке). Министерство законодательства Кореи . Проверено 12 апреля 2020 г.
  75. ^ «Уведомление Министерства промышленности и информационных технологий об использовании частот системы беспроводного доступа в диапазоне 5150–5350 МГц] Министерство промышленности и информационных технологий выпускает уведомление об использовании частот системы беспроводного доступа в диапазоне 5150–5350 МГц]. . Промышленность и информационные технологии (пресс-релиз) (на китайском языке). Архивировано из оригинала 30 мая 2013 года . Проверено 2 августа 2017 года .
  76. ^ «Уведомление об использовании частоты системы беспроводного доступа в диапазоне 5,8 ГГц» [Уведомление об использовании частоты системы беспроводного доступа в диапазоне 5,8 ГГц] Министерство промышленности и информационных технологий (пресс-релиз) (на китайском языке) Получено 19 августа 2021 г. .
  77. ^ «Пермэнкоминфо №2 за 2023 год» .
  78. ^ «Распоряжение Министра связи и информационных технологий № 2 от 2023 года» .
  79. ^ «Национальный план распределения частот Индии на 2018 год» (PDF)» (PDF) .
  80. ^ «Уведомление бюллетеня об освобождении от лицензии на использование диапазона частот 5 ГГц для беспроводной локальной сети» (PDF)» (PDF) .
  81. ^ «Правила радиосвязи (Общая пользовательская лицензия на радиосвязь для устройств малого радиуса действия) Уведомление 2022 г.» . Gazette.govt.nz . № 2022–го3100. 1 августа 2022 г. Проверено 3 августа 2023 г.
  82. ^ 14448, 11,7 (на бразильском португальском языке). Анатель. 4 декабря 2017 г. Проверено 20 августа 2022 г.
  83. ^ «Управление связи – разумный выбор устройств Wi-Fi» . www.ofca.gov.hk. ​Проверено 16 января 2024 г.
  84. ^ кроме Европы
  85. ^ «FCC открывает диапазон 6 ГГц для Wi-Fi и других нелицензированных видов использования» . fcc.gov . 23 апреля 2020 г.
  86. ^ Перейти обратно: а б «Отчет о нелицензионном использовании диапазона 6 ГГц, приказ и дополнительное уведомление о предлагаемых нормах; протокол ET № 18-295; протокол GN № 17-183» (PDF) . ФКС . 2 апреля 2020 г. Проверено 24 апреля 2020 г.
  87. ^ «Консультации по техническим и политическим основам безлицензионного использования в диапазоне 6 ГГц» . Информационный бюллетень ЕСЦ . Ноябрь 2020 года . Проверено 4 января 2022 г.
  88. ^ «Документация ЭКО» .
  89. ^ «Spectrum способствует повышению безопасности дорожного и железнодорожного транспорта» . Информационный бюллетень ЕСЦ . декабрь 2020 года . Проверено 1 января 2022 г.
  90. ^ «Заявление: Улучшение доступа к спектру для Wi-Fi – использование спектра в диапазонах 5 и 6 ГГц» . Офком . 24 июля 2020 г. Проверено 8 декабря 2021 г.
  91. ^ «Устройства ближнего радиуса действия, освобожденные от лицензии IR 2030 (апрель 2021 г.)» (PDF) . ОФКОМ . Проверено 8 декабря 2021 г.
  92. ^ «Изменение лицензии класса радиосвязи (устройства с низким потенциалом помех) 2022 (№ 1)» . Федеральный реестр законодательства . 04.03.2022 . Проверено 13 марта 2022 г.
  93. ^ «Постановление Министерства о внесении изменений в часть Правил обеспечения правопорядка в сфере радио (Постановление Министерства внутренних дел и связи № 59 от 2020 года)» PDF) . ( г. Проверено 22 января 2022 .
  94. ^ "Решение ГКРЧ при Минцифры России от 23 December 2022 N 22-65-05 (О выделении полос радиочастот, внесении изменений в решения ГКРЧ и продлении срока действия решений ГКРЧ и прекращении действия решений ГКРЧ)" (PDF) . Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media . 2022-12-22 . Retrieved 2022-12-30 .
  95. ^ «Информационный бюллетень для СМИ – Распределение диапазона 6 ГГц в Сингапуре» . Управление по развитию СМИ Infocomm . Проверено 03 декабря 2023 г.
  96. ^ «Проект МК о внесении изменений в раздел 2 Меморандума-циркуляра № 03-05-2007» (PDF) . ntc.gov.ph. ​23 мая 2024 г. Проверено 24 мая 2024 г.
  97. ^ «НТЦ МК №002-07-2024» (PDF) . ntc.gov.ph. ​05.07.2024 . Проверено 27 июля 2024 г.
  98. ^ «Пермэнкоминфо №2 за 2023 год» .
  99. ^ Сутанто, Эрвин (12 июня 2024 г.). «Оценка LoRaWAN и WLAN для мониторинга фотоэлектрических микросетей на основе Интернета вещей» .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6ea34809ead2939a0d5932734d60bb75__1722869940
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6e/75/6ea34809ead2939a0d5932734d60bb75.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of WLAN channels - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)