WLAN IEEE 802.11ad/ay 测试解决方案
罗德与施瓦茨提供先进的解决方案,可以测试目前和未来的多吉比特 WLAN。
甚高频 WLAN 技术将为短距离通信应用(例如多媒体串流和无线显示)实现非常高的数据速率和低延迟。数据速率可以达到数吉比特,因为在 60 GHz 频段中有大量可用的带宽,而且频谱的功率限制较小。此外,毫米波使得拥有多个天线的超小型无线电架构成为可能。这样一来,可以利用波束赋形补偿高频下的传播损耗,从而增强信道容量,并大幅改善体验质量。
罗德与施瓦茨提供先进的解决方案,可以测试目前和未来的多吉比特 WLAN。
甚高频 WLAN 技术将为短距离通信应用(例如多媒体串流和无线显示)实现非常高的数据速率和低延迟。数据速率可以达到数吉比特,因为在 60 GHz 频段中有大量可用的带宽,而且频谱的功率限制较小。此外,毫米波使得拥有多个天线的超小型无线电架构成为可能。这样一来,可以利用波束赋形补偿高频下的传播损耗,从而增强信道容量,并大幅改善体验质量。
IEEE 802.11ad 标准使用 60 GHz 频段中的免许可频谱。IEEE 802.11ay 规范进一步发展和规定了这项标准(也被称为无线吉比特 (WiGig) 协议)。802.11md 标准最终确定了 802.11ad 特性,包括 2.16 GHz 信道带宽、单载波调制、波束赋形和 BPSK 调制。802.11ay 主要支持 20 Gbit/s 以上的最高吞吐量,还可用于移动回传或固定移动接入等新的使用场景。这一版标准做了一些修订,包括支持最高 8.64 GHz 信道带宽、信道绑定、最多八个空间流和多用户 MIMO。
属性 | 定向多吉比特 802.11ad (DMG) |
增强型 DMG 802.11ay (EDMG) |
---|---|---|
信道带宽 | 2.16 GHz |
2.16 GHz 4.32 GHz 6.48 GHz* 8.64 GHz* |
信道绑定 | 不适用 |
2.16+2.16 GHz* 4.32+4.32 GHz* |
单载波 (SC) | x | x |
OFDM | 不适用 |
*可选 |
调制 |
π/2-BPSK π/2-QPSK* π/2-16QAM* π/2-64QAM* |
π/2-BPSK π/2-QPSK π/2-16QAM π/2-64QAM π/2-64NUC* π/2-8PSK* |
空间流 | 1 | 1 [最多 8 个]* |
波束赋形 | x | x |
MU-MIMO | 不适用 | *可选 |
毫米波频段的宽带无线电设计、集成和测试通常都很棘手。在射频测试中,仪器需要在这个高频下在最大 8 GHz 的带宽中准确分析和生成信号。采用波束赋形技术,意味着大部分测量都是空口测量。60 GHz 频段中会出现较大的通路损耗,这对于测试设置可能又是一个挑战。测试波束控制、MU-MIMO 功能和每秒高达数十吉比特的数据吞吐量,需要优化测试设置。罗德与施瓦茨的专家团队经验丰富,将帮助您确定所需的测试解决方案,助您按预期质量和性能推动应用上市。
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