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WLAN 信号发生和分析测试测量解决方案
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2820 型矢量信号分析仪和 2920 型矢量信号发生器具有最高 6GHz 的连续频率覆盖范围和 40MHz 标准带宽,支持 SISO (单入单出)和 MIMO(多入多出)结构,是 WLAN 研发测试的理想选择。吉时利的 WLAN 测量方案具有十分全面的综合性能,具有出色的精度、灵活性和投资价值。
WLAN
WLAN是由 IEEE 802.11 标准定义的,其中包括从 a 到 g 多个变种,如表2所示。在 16.25MHZ 的带宽内包含 52 个载波(如图 11 所示),编号从 -26 到 +26,间隔 312.5kHz。其中载波 7 和 21(-21、-7、+7 和 +21) 是导频。报文结构为“前同步码—报头—数据块”,子载波调制类型为 BPSK、QPSK、16-QAM 或 64-QAM。
子载波之间具有规则的间隔,称为子载波频率间隔 (ΔF)。
子载波的频率相对中心频率为 kΔF,其中 k 是子载波的序号。
最初的 WLAN 标准是 802.11b,它不是基于 OFDM 技术的。a 和 g 相同:a 采用 5GHz 的 ISM 频带,g 采用2.4GHz 的 ISM 频带。j 是 g 符号速率降低的版本,主要用于日本市场,n 基于 MIMO 技术,有关内容将在另外一本技术白皮书中进行介绍。
国际上多个组织都在从事 WLAN 的研究规范工作:WiFi 行业联盟致力于定义 802.11 标准所需的子集,以确保不同厂商的设备之间具有更好的互操作性。EWC 行业联盟致力于完善目前还没有完成的 n 标准,已经为此达成了一个统一的版本,并力图在 802.11n 标准批准之前提出实际的解决方案。
WLAN 所需的测试设备
WLAN 所需的测试设备必须具有高达 6GHz 的频率范围,并且能够调制或解调除了 802.11n 之外所有类型的带宽高达 16.25GHz 的 OFDM 信号,802.11n 的最大带宽为 40MHz。
到目前为止,我们对 OFDM 已经有了初步的认识。在 OFDM 中所有的载波都是用于构成单链路。OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多路复用多址)采用与 CDMA 类似的方式将不同组的子载波分配给不同的用户,其最著名的应用就是 WiMAX。
WLAN
WLAN是由 IEEE 802.11 标准定义的,其中包括从 a 到 g 多个变种,如表2所示。在 16.25MHZ 的带宽内包含 52 个载波(如图 11 所示),编号从 -26 到 +26,间隔 312.5kHz。其中载波 7 和 21(-21、-7、+7 和 +21) 是导频。报文结构为“前同步码—报头—数据块”,子载波调制类型为 BPSK、QPSK、16-QAM 或 64-QAM。
子载波之间具有规则的间隔,称为子载波频率间隔 (ΔF)。
子载波的频率相对中心频率为 kΔF,其中 k 是子载波的序号。
最初的 WLAN 标准是 802.11b,它不是基于 OFDM 技术的。a 和 g 相同:a 采用 5GHz 的 ISM 频带,g 采用2.4GHz 的 ISM 频带。j 是 g 符号速率降低的版本,主要用于日本市场,n 基于 MIMO 技术,有关内容将在另外一本技术白皮书中进行介绍。
国际上多个组织都在从事 WLAN 的研究规范工作:WiFi 行业联盟致力于定义 802.11 标准所需的子集,以确保不同厂商的设备之间具有更好的互操作性。EWC 行业联盟致力于完善目前还没有完成的 n 标准,已经为此达成了一个统一的版本,并力图在 802.11n 标准批准之前提出实际的解决方案。
WLAN 所需的测试设备
WLAN 所需的测试设备必须具有高达 6GHz 的频率范围,并且能够调制或解调除了 802.11n 之外所有类型的带宽高达 16.25GHz 的 OFDM 信号,802.11n 的最大带宽为 40MHz。
到目前为止,我们对 OFDM 已经有了初步的认识。在 OFDM 中所有的载波都是用于构成单链路。OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多路复用多址)采用与 CDMA 类似的方式将不同组的子载波分配给不同的用户,其最著名的应用就是 WiMAX。