Les technologies WLAN de très hautes fréquences permettront des débits très élevés et de faibles latences pour les applications de communications faible portée telles que le streaming multimédias et les affichages sans fil. Des taux de données multi-gigabits peuvent être atteints du fait des larges bandes passantes et d'un spectre disponible moins limité en puissance dans la bande 60 GHz. De plus, les longueurs d'ondes millimétriques permettent d'avoir de très petites architectures radios avec plusieurs antennes. Cela permet une formation de faisceau, qui peut compenser les pertes de propagation à ces fréquences plus élevées, augmenter la capacité du canal et largement améliorer la qualité d'expérience.
De l'IEEE 802.11ad à l'IEEE 802.11ay
La norme IEEE 802.11ad utilise un spectre sans licence dans la bande 60 GHz. La norme, également connue comme sans fil gigabit (WiGig), est développée et spécifiée dans la spécification IEEE 802.11ay. Les capacités 802.11ad étaient finalement limitées (802.11md) à une bande passante du canal de 2,16 GHz, une modulation de porteuse simple, une formation de faisceau et une modulation BPSK. Les activités associées au 802.11ay se concentrent sur la prise en charge d'un débit maximal d'au moins 20 Gbit/s et s’adressant à de nouveaux cas d'utilisation tels que les accès backhaul mobile ou mobile fixes. Les modifications incluent une bande passante du canal jusqu'à 8,64 GHz, une liaison de canal, jusqu'à huit flux spatiaux et une MIMO multi-utilisateurs.
Paramètres clés de l'IEEE 802.11ad et 802.11ay
Propriétés | Multi-gigabit directionnel 802.11ad (DMG) |
DMG amélioré 802.11ay (EDMG) |
---|---|---|
Largeur de bande de canal | 2,16 GHz |
2,16 GHz 4,32 GHz 6,48 GHz* 8,64 GHz* |
Saut de canal | s/o |
2,16+2,16 GHz* 4,32+4,32 GHz* |
Porteuse simple (SC) | x | x |
OFDM | s/o |
*optionnel |
Modulation |
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* |
Flux spatiaux | 1 | 1 [jusqu'à 8]* |
Formation de faisceaux | x | x |
MU-MIMO | s/o | *optionnel |
Vos défis de test 802.11ad/ay
En général, la conception, l'intégration et le test de radio large bande dans des bandes à ondes millimétriques (mmWave) sont compliqués. Le test RF nécessite des instruments capables d'analyser et de générer précisément des signaux à cette fréquence élevée sur la bande passante nécessaire jusqu'à huit GHz. L'introduction des technologies à formation de faisceaux signifie que la majorité des mesures doivent être effectuées sans fil. Des pertes de trajet élevées à 60 GHz pourraient être un défi supplémentaire pour la configuration. Le test de la direction du faisceau et des fonctionnalités MU-MIMO, ainsi que le débit de données d'une dizaine de Gbit/s nécessitent des configurations de test optimisées. L'équipe expérimentée d'experts Rohde & Schwarz vous aidera à établir de quelle solution de test vous avez besoin pour lancer votre application sur le marché avec la qualité et la performance nécessaires.
Avantages des solutions de test 802.11ad/ay Rohde & Schwarz
- Solutions de test couvrant les tests pour les composants RF, les puces, les modules, les stations et les points d'accès, incluant les ondes millimétriques mmWave sur de larges bandes passantes
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