根据 wlan ieee 802.11ax 测试上行链路准确性 -九游官网下载
根据上行链路准确性要求,罗德与施瓦茨信号发生器和频谱分析仪可用于测试 ieee 802.11ax 站点。支持测量 he tb ppdu 传输的残余载波频率误差和定时准确性。
根据上行链路准确性要求,罗德与施瓦茨信号发生器和频谱分析仪可用于测试 ieee 802.11ax 站点。支持测量 he tb ppdu 传输的残余载波频率误差和定时准确性。
无线连接已经在全世界成功实施,经历了一些巨大的演变。传统 wlan 已经提出了更大带宽、mimo 以及高阶调制方案等物理层功能,以便增加吞吐量。为应对网络拥挤带来的挑战,即将出台的 ieee 802.11ax 标准现在将关注于增加整体效率。最重要的变化是在上行链路和下行链路引入 ofdma 技术,这在提高灵活性的同时也增加了复杂性。为确保未来 wlan ieee 802.11ax 设备及服务的成功,很显然必须进行新测试以便验证互通性。
尤其对于 ofdma 上行链路(也称为基于触发的高效率 (he tb) ppdu),所有设备都必须在定义的限值内操作。由于多个站点 (sta) 参与 he tb ppdu 传输,所以参与的 sta 必须在传输时间、频率、采样时钟和功率方面保持同步,从而减少干扰问题。
下行链路的接入点 (ap) 发送触发帧,之后在上行链路进行 he tb ppdu 传输。此触发帧将被发送到所有站点,以便协调上行链路传输。触发帧包含有效载荷长度、带宽、资源单元 (ru) 分配以及调制方案等信息。每个 sta 都需要将其 lo 频率与触发帧的频率保持同步。此外,在触发帧结束后的特定短帧间间隔 (sifs) 之后才能开始传输上行链路信号。
由于 sta 只占用一小部分可用带宽 (ofdma),所以必须确保信道内的无用发射水平始终低于特定限值,以确保不会干扰其他站点。
罗德与施瓦茨的信号发生器和频谱分析仪可以生成所需的触发帧并分析 sta 的响应。比如,r&s®sgt100a 矢量信号发生器会将用户可自定义的触发帧发送到被测 sta。作为响应,sta 发送 he tb ppdu 帧,此帧后又被路由给 r&s®fsw 进行分析。两种测试与测量仪器都使用 10 mhz 参考信号以实现频率同步化。r&s®sgt100a 另外还会向 r&s®fsw 提供触发信号,以实现时间同步。用户可以充分配置触发帧,包括用于指定所有站点信息(比如有效载荷长度)以及各被测 sta 信息(比如 ru 分配)的所有“常用信息”和“用户信息”字段。
cfo 误差 根据 ieee 802.11ax,sta 需要预先补偿载频偏置 (cfo) 误差,以防止不同的参与 sta 之间的载波间干扰。在补偿后,cfo 残留误差的绝对值(相对于触发帧)必须小于 350 hz。对于此测试,信号发生器会模拟发送触发帧的 ap。由于信号发生器与频谱分析仪都使用 10 mhz 参考信号,所以两者之间几乎没有频率误差。因此,频谱分析仪能够准确地测量 sta 的残留 cfo(相对于触发帧)。
figure 1 timing accuracy
定时准确性
参与的 sta 必须在触发帧结束后的特定 sifs 时间间隔之后才能开始 he tb ppdu 传输。sta 必须满足定时准确性要求(sifs 为 ±0.4 μs),也就是说,必须在触发帧结束后的 sifs ± 0.4 μs 时间周期之后才能开始测量(见图 1)。
对于此测试,信号发生器会再次发送触发帧。信号发生器也会向频谱分析仪发送表明触发帧结束的触发信号。因此,频谱分析仪能够准确地测量触发帧之间的用时,然后开始 he tb ppdu 传输。将测得时间减去特定 sifs(在 2.4 ghz 频段中为 10 μs,在 5 ghz 频段中为 16 μs),可以计算出 sta 的定时误差。
figure 2 unused tone error
未使用信号音误差
为确保不会干扰其他站点,信道内的 sta 无用发射水平必须始终低于特定限值(见图 2)。
对于此测试,r&s®fsw 提供针对未使用信号音误差的自动测量,包括自动限值线计算。这十分方便,因为具体限值取决于被测站点的调制方案以及 ru 规模。同样,需要信号发生器发送触发帧,以便刺激传输。
measurement setup for testing he tb ppdu transmit requirements