WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势

WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,第1张

  概述

  在下一代无线局域网白皮书中已经讨论了最新的802.11标准存在的一些问题。众所周知,测试工程师都想尽快找到测试该标准的测试设备。大多数测试工程师发现使用最佳性能的昂贵盒式仪器的传统方法已经无法适用于该情况。出现该问题的原因十分简单:测试工程师急需各种资源,主要包括时间、预算和空间。当前测试工程师已通过各种新技术来缩减预算并减小空间,以及加快测试和开发时间。NI提供的用户可编程FPGA仪器可帮助测试工程师解决这些问题。本文章主要讨论通过现场可编程门阵列(FPGA) 针对802.11ac进行测试的优势。

  WLAN测量入门指南

WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,图1. NI PXIe-5644R是用于WLAN测量的最佳选择,可编程FPGA允许用户根据需要自定制仪器。,第2张

  图1. NI PXIe-5644R是用于WLAN测量的最佳选择,可编程FPGA允许用户根据需要自定制仪器。

  软面板

  NI WLAN分析工具包提供的软面板可通过NI PXIe-5644R使用快速生成或采集功能。该分析软面板可用于调制或频谱测量。通过软面板和多达4台NI PXIe-5644R也可获得4x4 MIMO配置。

 WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,利用NI WLAN分析工具包可方便地使用NI PXIe-5644R进行测量,第3张 

图2. 利用NI WLAN分析工具包可方便地使用NI PXIe-5644R进行测量。

  WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,利用NI WLAN生成工具包可生成80 MHz带宽的802.11ac信号,第4张

图3. 利用NI WLAN生成工具包可生成80 MHz带宽的802.11ac信号。

  802.11ac可支持5 GHz波段并强制包括20、40和80 MHz带宽。支持160 MHz当前为可选项。可选项还包括非连续80+80 MHz TX和RX带宽。

  WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,802.11ac波段分配,第5张

图4.802.11ac波段分配

  IEEE草案要求802.11ac标准可向后兼容802.11a和802.11n的5 GHz波段,以便允许同时存在不同标准。部分其它强制规范包括:80 MHz带宽、256-QAM调制、高达8条空间流、多用户多输入和多输出(MIMO)。

  当使用最大带宽160 MHz、8x8 MIMO配置、256-QAM和短保护间隔时,802.11ac理论上可获得最大6.93 Gbit/s。当使用80 MHz带宽、4 tx通道以及256-QAM调制时,平均数据率为1.56 Gbit/s。

  以下步骤可用于计算下列配置的数据率:80 MHz带宽、带800 ns保护间隔的64-QAM信号以及一条空间流。基本上有234数据载波(242—8导频)。符号率计算方式如下:256/80 MHz + 800 ns (GI)。将数值代入数据率公式可得:

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       其中

  NBPSCS = 每子载波每空间流的编码位数

  NSD = 每频段的复数数据数

  R = 码率

  TSYM = 符号间隔

  多用户MIMO (MU-MIMO)

  MU-MIMO可允许一个终端同时与同一个波段的多个用户收发信号。MU-MIMO属于高级MIMO技术,可利用多个独立无线电终端以便提高单个终端的通信能力。单用户MIMO仅考虑使用实际连接至每个单独接线端的多个天线。

  WLAN测量的最佳选择:NI PXI与FPGA革新性应用优势,MU-MIMO属于802.11ac的特有概念,可允许多个接收器,第7张

图5.MU-MIMO属于802.11ac的特有概念,可允许多个接收器。

  PXI平台通过背板以及NI PXI仪器中嵌入的同步和内存核心(SMC)芯片可提供同步能力,使得该PXI平台尤其适用于MIMO。通过NI-TLCK技术,可在多个分析仪和发生器(甚至多个连接机箱)间获得高达0.1相位偏移度。

  此外新的NI PXIe-5644R VST提供更小尺寸,可允许在单个机箱中使用多达5个VST以便创建完整的5x5 MIMO系统。通过传统盒式仪器实现类似系统时将会需要更复杂的线缆和仪器设置。

  

图6. 一套4x4 MIMO 802.11ac解决方案可方便地置于一台18插槽PXI Express机箱中。

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