WiFi(Wireless Fidelity)基础(十二)

目录
一、基本介绍(Introduction)
二、进化发展(Evolution)
三、PHY帧((PHY Frame )
四、MAC帧(MAC Frame )
五、协议(Protocol)
六、安全(Security)
七、802.11ac标准
八、802.11ad标准
九、802.11ax ( WiFi 6 )标准
十、WiFi直接连接(WiFi Direct)
十一、测试(Testing)
十二、WiFi射频测量(WiFi RF Meas.)
https://www.sharetechnote.com/

十二、WiFi射频测量(WiFi RF Meas.)

1、射频测试( RF Test)

你会发现20多个基于IEEE 802.11系列的正式(formal)测试用例(test case),但我不会解释(explain)每个测试用例的太多细节。我打算(intend to do)在本页中为您提供最基本的测试快照(snapshot),这些测试可以用图形表示(represent),以直观地理解(intuitive understanding)WLAN信号。起初,大部分情节(most of the plot)看起来很相似(similar),但你会看到不同之处。试着把这些图中的每一个都看10遍,包括每个轴上的数字,看看你是否发现(至少感觉到)每一个眼神都有什么不同。

2、射频测量的一般原理 (General Principle of RF Measurement)

为了使无线通信设备正常( properly)工作,它应该满足以下硬件要求

i) 该设备应以足够强的功率传输(transmit)信号,以确保信号到达通信的另一方。
ii)设备不应以太强的功率传输信号,从而干扰(interfere)其他方之间的通信。
iii)设备应以足够好的质量发送信号,该信号可由另一方解码/校正(decode/correct)。
iv)设备应以已分配(allocate)给通信的确切频率(exact frequency)发送信号。
v) 设备不应在为设备分配的频率区域之外(out side of)产生(generate)任何噪声。

如果这些条件中的任何一个与规范偏离(deviate)太多,则设备无法与另一方通信,或阻止prevent(干扰interfer)其他设备与其伙伴(partner)通信。就测量设备而言(In terms of measurement equipment),第i)项和第ii)项属于(belong to)“功率测量”,第iii)项与“调制分析(Modulation Analysis)”有关(be related to),第iv)项则属于(fall into)“频率误差测量(Frequency Error measurement)”。第v)项也是一种“功率测量”,但频域(frequency domain)中的测量区域与第i)项和第ii)项不同。无论如何,如果你有任何设备可以对你的通信技术进行(perform)以下三项测量,你就可以完成传输路径中最关键的(the most critical)部分。

a) 功率测量(频谱测量) Power Measurement (spectrum measurement)
b) 调制分析 Modulation Analysis
c) 频率误差测量 Frequency Error Measurement

如果你有任何具有足够带宽和频率的通用频谱分析仪(spectrum analyzer),你可以为任何无线设备进行大部分功率测量。然而,对于调制分析仪(Modulation Analyzer)和频率误差测量(Frequency Error Measurement),您需要为特定的(specific)无线技术设计特定的测量设备。

现在让我们考虑接收路径测量。通信设备最重要的接收特性(reciever characteristic)是什么?

i) 接收器( reciever)必须能够成功地解码(decode)来自发射器(transmitter)的信号,即使信号强度很低。
ii)接收器必须能够成功解码(decode)来自发射器(transmitter)的信号,即使信号周围有一定水平的噪声。

就测量逻辑而言(In terms of measurement logic),第i)项和第ii)项是相同的。在一些无线技术(例如,CDMA、WCDMA等)中,设备发送已知信号的模式,并让接收器对其进行解码(decode),并通过接收器比较(compare)来自设备的原始信号(original signal)和解码信号(decoded signal),以及它们之间的差异。它们之间的差异越大,接收质量就越差。我们称这种方法为“误码率(BER:Bit Error Rate)测量”。项i)在设备的输入信号非常低时测量BER,项ii)在输入信号有噪声时测量BER。在一些其他技术(例如,LTE、WiFi、蓝牙等)中,设备不逐位(bit by bit)比较TX和RX数据。他们只是发送一个数据包(packet)并检查DUT的响应(response)。如果DUT成功解码了数据包,它将发送“ACK”,如果它未能解码数据包,则会发送“NACK”。由于DUT基于对while帧的解码来做出这种判断(judgement),因此这种测试被称为FER(Frame Error Rate帧错误率)测试或PER(Packet Error Rate分组错误率)检测。

3、RF TX的测量示例 (Measurement Example of RF TX)

我捕捉(capture)到了所有这些阴谋,Anritsu MT8862。您可以看到这些测试的测试设置test setup(对于802.11a、b、g,我使用三星GS4作为DUT,对于802.11ac,我使用D-Link的WiFi加密狗(dongle)作为DUT)。此处显示的测量结果并非来自严格控制的测量。因此,不要期望(expect)这些结果在规范的PASS范围内。这些放在这里只是为了让你了解各种WLAN信号的一些基本RF信号特性(property)。

● 802.11b
● 802.11g
● 802.11a
● 802.11n
● 802.11ac

802.11b
在这里插入图片描述
802.11g
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
802.11a
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
802.11n
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
802.11ac
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_43153548/article/details/130645305