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MegaMIMO 2.0三倍速 解决信号差上网慢问题怎么解决

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  作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。有的时候的网络是非常的慢,导致我们无法正常玩游戏或者工作,那么,现在小编就告诉你一个好消息,研究人员近期提出了一个新型WiFi系统——MegaMIMO,帮助我们解决一系列上网问题

  具体介绍

  MegaMIMO 2.0是一款数据传输软件,它的大小跟一个标准的无线路由差不多,这个系统是由处理器、实时基带处理系统和信号收发器板组成。可让多个独立的接入点在相同的频谱下将数据传输到多个独立的移动设备中,同时不会相互干扰。

  这个新型系统被称为MegaMIMO 2.0,它能够以高于目前Wi-Fi三倍的速度进行无线数据传输,并且信号范围也被提升为两倍。

  MegaMIMO 2.0是由来自于麻省理工学院计算机科学以及人工智能实验室(CSAIL)的团队自主研发的。如果设备制造商如思科(Cisco)、美国网件公司(Netgear)能在他们的产品中使用这个系统,那么我们就能够轻松地通过家用路由器体验到它的高速啦!

  不过,只有当成百上千人需要同时连接到同一个网络信号时,才能看到MegaMIMO 2.0最大的优势。当我们处于某些公共场馆例如体育赛场、会展中心或者机场这些拥堵的网络环境中,我们常常感觉网速很慢,这就是被行业称之为“频谱危机”的现象。也就是说,这些拥挤的场所无法为每个用户提供他们所需的无线频谱,以至于无法保证数据传输的速度。

  避免频谱危机的一种方法是建立更多的无线网络接入点,也就是放置更多的路由器, 让大家可以分散地连接Wi-Fi。但是这种方法的前景并不乐观,因为每个新增的接入点都会在网络上有一定的相互影响,而这种相互作用也会造成数据传输速度的下降。

  研究主要负责人Ezzeldin Hamed表示:“在如今这样一个无线连接的世界中,我们不能仅仅依靠设立更多的无线网络发射器来解决频谱危机,因为它们会相互影响。真正的解决方法是,让所有的接入点同时协作,这样才能有效地利用可用的频谱。”

  这也正是MegaMIMO 2.0的构想。这个系统能够同时整合许多接入点,并且每个接入点都以相同的频率传输数据,而不相互干扰。

  研究最关键的一点是,他们团队想出了一个能够以上述方式整合独立发射器的算法。通过这种算法,他们解决了困扰无线研究人员已久的难题。

  团队成员Hariharan Rahul说:“我们面临的问题在于,就像两个无线电台不能以相同频率同时播放音乐一样,多个路由器也不能共享相同区域的频谱来传输数据,否则将会造成很多干扰而导致信号混乱。”

  MegaMIMO 2.0是基于一种叫做“多输入多输出”(MIMO)技术建立的,这也是当今几乎所有无线设备使用的技术。得益于此项技术,我们的设备如智能手机,才能接收到来自于多个发射器的多个信号。然而目前,这种系统伴以多接入点的使用导致了网络阻塞。

  幸运的是,MegaMIMO 2.0算法总算是解决了这个问题。

  来自斯坦福大学的计算机科学家Sachin Katti(未参与此项研究)表示:“由于频谱的稀缺,提高无线网络承载力的唯一途径是增添更多的无线接入点,并且使用某种分布式的MIMO方案。然而这种工作方式能否被实际应用是饱受争议的。这个团队已经向大家证明,他们能够应对许多分布式MIMO网络在实际应用上的挑战。”

  为了测试这个新系统,研究人员仿造了一个会议房间。他们在房间里放置了四台笔记本电脑,这些电脑被安于自动吸尘器上绕着房间转。研究人员测量了它们运动时的数据传输速度,由此发现MegaMIMO 2.0系统将数据传输速度较传统Wi-Fi提高了330%。

  尽管目前还没有确定什么时候将正式投入使用这项技术,但是研究人员正在将这项技术商业化,并且,他们表示正与工业合作伙伴进行商谈。

  我们都希望这项技术尽早惠及我们的生活,因为我们实在难以忍受公共Wi-Fi中质量层次不齐的连接以及差劲的网速。

  这项研究已在SIGCOMM 16会议中发表了,有兴趣的读者可以通过下面的视频来更充分地了解这个系统哦。

  相关阅读:路由器安全特性关键点

  由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有如下的安全特性:

  (1)可靠性与线路安全 可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。

  (2)身份认证路由器中的身份认证主要包括访问路由器时的身份认证、对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。

  (3)访问控制对于路由器的访问控制,需要进行口令的分级保护。有基于IP地址的访问控制和基于用户的访问控制。

  (4)信息隐藏与对端通信时,不一定需要用真实身份进行通信。通过地址转换,可以做到隐藏网内地址,只以公共地址的方式访问外部网络。除了由内部网络首先发起的连接,网外用户不能通过地址转换直接访问网内资源。

  (5)数据加密

  为了避免因为数据窃听而造成的信息泄漏,有必要对所传输的信息进行加密,只有与之通信的对端才能对此密文进行解密。通过对路由器所发送的报文进行加密,即使在Internet上进行传输,也能保证数据的私有性、完整性以及报文内容的真实性。

  (6)攻击探测和防范

  路由器作为一个内部网络对外的接口设备,是攻击者进入内部网络的第一个目标。如果路由器不提供攻击检测和防范,则也是攻击者进入内部网络的一个桥梁。在路由器上提供攻击检测,可以防止一部分的攻击。

  (7)安全管理

  内部网络与外部网络之间的每一个数据报文都会通过路由器,在路由器上进行报文的审计可以提供网络运行的必要信息,有助于分析网络的运行情况。


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