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新一代无线标准:IEEE 802.11ac和LTE-Advanced

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众所周知,无线通信标准在不断演进,以提供日益增长的数据吞吐能力。数据速率的提高主要是通过协议物理层的增强实现的。这些增强一般都需要几年的时间,这使得我们能够同时展望未来的通信系统和RF测试要求的变化。目前最热门的两个无线标准是无线局域网(WLAN)产品领域的IEEE 802.11ac和蜂窝通信领域的3GPP LTE-Advanced。

IEEE 802.11ac是一个新标准,该标准针对更高吞吐能力的无线连接而设计,与基于IEEE 802.11a/g/n的当代Wi-Fi产品相比,具有更多的MIMO通道、更高的带宽和更高阶的调制类型。我们将研究的一些关键的IEEE 802.11ac规范采用8x8多输入多输出(MIMO)天线技术、160MHz通道带宽和256状态正交调幅(256QAM)。

同样,LTE-Advanced是3GPP LTE规范的演进版本,它具有各种还包含更多空间流和载波聚合技术的增强功能。目前新设计的LTE网络基于3GPP发行版8规范,而LTE-Advanced则基于3GPP发行版10规范,其增强功能很有可能作为现有LTE网络的未来升级而提供。LTE-Advanced的主要细节包括使用8x8 MIMO技术和载波聚合技术,从而使用多达100 MHz的通道带宽。

本文将探讨这两个标准的物理层特性,并介绍高数据速率是如何实现的。我们还将讨论更多的空间流、载波聚合和更高阶的调制方案如何直接转化成更高的数据吞吐能力。最后,我们将讨论每个标准的物理层演进给当前RF工程师带来了怎样的新测试挑战。

不断增加的空间流

第一个无线通信标准为提高数据速率而引入MIMO天线技术已经有五年多了。在MIMO以前,一般将香农-哈特利(Shannon-Hartley)定理作为给定数据通信通道的理论数据吞吐能力的模型:

容量=带宽×log2(1+SNR)

根据该定理,通过影响通道带宽或信噪比(SNR)可以提高特定通道的数据速率。不过具有多个空间流的MIMO系统的设计却允许背离香农哈特利定理。在2x2 MIMO系统中,在同一物理通道中使用两个独立的空间流能够有效地使数据速率达到传统的单输入单输出(SISO)系统的应有数据速率的两倍。相应地,4x4 MIMO通道可以实现4倍的数据速率,8x8 MIMO通道则可以实现8倍的数据速率。

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