所属方向:L6 Lower MAC。MLO 是 Wi‑Fi 7 最核心的 MAC 特性。以前一个连接只能用一个频段;MLO 让一个逻辑连接同时跨 2.4 / 5 / 6 GHz 的多条链路,既能叠加吞吐,又能在某条链路拥塞时即时改走另一条,降低时延抖动。

MLD 多链路设备

  • 原理:AP MLD 和非 AP MLD(终端)各自包含多个“附属”站点(每个频段一个),对上层呈现为一个设备、一个 MAC 地址(MLD 地址)、一套安全关联。关联只需在一条链路上完成一次,就能建立全部链路。
  • 意义:上层(IP、TCP)看不到多链路,切换和聚合都在 MAC 内部完成。

STR 同时收发

  • 原理:设备能在一条链路发送的同时,在另一条链路接收。要求两条链路之间的射频隔离足够,发射功率不会阻塞另一条链路的接收机。常见于 5 GHz + 6 GHz 频率间隔较大的 AP,或配备良好滤波器的设备。

NSTR 非同时收发

  • 原理:两条链路频率太近(例如 5 GHz 高低两段),自干扰严重,不能一边发一边收,只能同时发或同时收。AP 调度时必须让两条链路的 PPDU 结束时间对齐(同步 PPDU 结束),否则一条链路的 ACK 会被另一条链路的发射淹没。

EMLSR 增强多链路单射频

  • 原理:终端只有一套完整的射频基带,但可以在多条链路上同时“监听”(用低能力的接收支路侦听 RTS / 初始控制帧)。某条链路上 AP 发来初始控制帧(如 MU‑RTS)后,终端把全部天线切到这条链路做完整收发,结束后再回到多链路监听。
  • 价值:手机等终端不用付出多射频的功耗与成本,也能获得“哪条链路先空闲就用哪条”的低时延收益。
  • 关键参数:链路切换延迟(Padding / Transition Delay,数十到上百微秒),这是学术研究的热点。

EMLMR 增强多链路多射频

  • 原理:终端有多套射频,可以在多条链路上同时做完整的 MIMO 收发,并能在链路之间动态重新分配天线。实现复杂,目前商用较少。
  • 原理:协商哪些 TID(业务优先级)可以走哪些链路。默认所有 TID 可以走所有链路;也可以把语音等低时延业务固定在最干净的链路上,或在 AP 节能、维护时临时关闭某条链路。

链路选择与负载均衡

  • 原理:发送端在多条可用链路间选择的策略,包括按队列时延、链路负载、信道质量调度,或在多条链路上冗余发送关键帧(多链路复制)以换取可靠性。标准只定义框架,算法由厂商实现,是 MLO 差异化的主要来源。

多链路重排序与安全

  • 原理:同一个 TID 共用一个序列号空间和 BA 会话,帧可以经任意链路到达,由接收端统一重排序;加密使用 MLD 级的密钥(PTK 绑定 MLD 地址),链路切换不需要重新握手。