什么是 Wi-Fi7 ?
Wi-Fi 7 将是速度最快的一代 Wi-Fi,这项技术可提供超过 30 Gbps 的吞吐量和极低的延迟。下一代 Wi-Fi 设备的目标应用场景是要求十分严苛的增强现实 (AR) 应用、完全沉浸式虚拟现实 (VR) 应用、游戏应用和云计算应用。
考虑到这些极具挑战性的应用,IEEE 802.11be 标准中引入了许多新功能,此举将助力打造出拥有“极高吞吐量”(EHT) 的一代设备。有些特性已使 Wi-Fi 设备的射频性能突破极限,如三频运行(支持 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段)、超宽的 320 MHz 信道、4096 QAM 调制、最高 16×16 的 MIMO 和多链路操作 (MLO),这表明连接性能即将跨入新的时代。
Wi-Fi 7的优势是什么?
三频操作—更多信道、更少拥堵
继 Wi-Fi 6E 之后,802.11be 标准也定义了 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段的运行情况,以在当地法规允许使用的国家/地区充分利用额外的 1200 MHz 频谱。
4K QAM – PHY 数据速率提高 20%
继 Wi-Fi 6E 之后,802.11be 标准也定义了 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段的运行情况,以在当地法规允许使用的国家/地区充分利用额外的 1200 MHz 频谱。
320 MHz 宽信道 – PHY 数据速率翻倍
对于 6 GHz 频段,802.11be 标准增加了对 320 MHz 超宽信道的支持。与使用 160 MHz 信道相比,信道宽度加倍至 320 MHz 可使 PHY 数据速率也增加一倍。6 GHz 频段最多支持 6 个重叠的 320 MHz 信道和 3 个非重叠信道。
多链路运行 — 提高吞吐量、可靠性和降低延迟
借助共用的 MAC 层和单独的物理层,Wi-Fi 7 接入点和客户端站点能够在多个链路上同时执行发射和接收操作。例如,设备将能够同时在 5 GHz 和 6 GHz 频段上执行发射和接收操作。该功能可提高聚合吞吐量并降低延迟。
16空间流 – 最多 16×16 MIMO
802.11ax 具有 8 条空间流,与之相比,802.11be 标准将空间流的数量增加了一倍,最多支持 16 条空间流,吞吐量也翻一倍。典型的客户端站点支持 2 条空间流,因此 16×16 MIMO 支持可以通过多用户 (MU) MIMO 提高频谱效率。802.11be 包括对下行链路和上行链路 MU-MIMO 的支持。
你准备好测试Wi-Fi 7 设备了吗?
Wi-Fi 7 带来了超高吞吐量的新时代。Wi-Fi 7 设备需要最高的 RF 性能。
2.4、5 和 6 GHz 频段的性能验证:
802.11be 支持全部 3 个 Wi-Fi 频段。虽然 6 GHz 并非在所有国家/地区均获得免许可使用批准,但其在全球范围内的采用率不断增加,并且是唯一包含足够多的连续频谱以支持 320 MHz 信道的频段。具有极高吞吐量的 Wi-Fi 7 设备将可在全部 3 个频段上运行。
宽信号带宽:
802.11be 设备支持最高 320 MHz 的信道带宽,是上一代 802.11ax 信号带宽的两倍。尽管这种增强也会使可用吞吐量加倍,但也提高了发射器和接收器的射频性能要求。
发射器调制精度:
802.11be 标准将 QAM 调制阶数提高到 4096 QAM 以尽可能提高数据速率。星座图的密集度越高,发射器的调制精度要求也会随之提高。IEEE 标准将 4096 QAM 下的发射器目标误差向量幅度 (EVM) 要求设置为 -38 dB,与 802.11ax (1024 QAM) 相比,性能要求提高了 3 dB。
接收器灵敏度:
与 160 MHz 信道带宽相比,802.11be 将 320 MHz 信道带宽下的接收器最低灵敏度要求增加了 3 dB,因为当信道宽度加倍时,底噪也增加了 3 dB。
多链路操作:
借助 MLO,802.11be 多链路设备 (MLD) 能够在一对链路上同时启用上行链路和下行链路流量,从而支持进行同步收发 (STR) 操作。该功能需要对无线电链路之间的干扰特性进行仔细分析,尤其是当设备以链路之间的最小频率间隔运行时。
MIMO 性能验证:
802.11be 标准将空间流的最大数量增加到 16,而 802.11ax 标准的最大数量是 8。虽然该功能通过将数据速率加倍而显著提高了频谱效率,但这也导致必须进行特性分析和验证的无线电链路数量增加了一倍。
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审核编辑 :李倩
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原文标题:3分钟了解 Wi-Fi 7 及其测试挑战
文章出处:【微信号:LitePoint,微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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