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WiFi射频接收性能的测试方法及解决方案解析

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发表于 2022-5-30 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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1、射频接收指标及测试过程 0 c: @) `* d" [9 y" {
1.1、射频接收指标的定义6 F# b" p6 H3 V0 R' q  H/ ?2 V
根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下: ' k8 U9 x- U! m+ E6 P1 q
1)接收机输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误 帧率(FER)应小于8%;0 [% P2 J+ B( B6 X1 H: b$ S/ S
2)接收机输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率 (FER)应为8%; # w! Z) y0 g) S$ a! ~
3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用 信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。 3 a1 Y) N9 a3 v8 W: Q+ {
' p' u6 M  ?# C* O+ p0 f" C
1.2、误帧率1 N& _+ |# A6 C
在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1
3 H+ U  i" |3 S 7 b1 x0 \8 [. p5 @9 q) G
在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在 PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足 指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点:
0 M% u  H4 K* l" Z/ K2 I/ ^8 _1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对 帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误; 8 b" |5 y! h, U* v
2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。- K. y: T: v4 G: e5 h! u6 c, {

' B" E" i& h! v. `7 m4 c- \) B2、帧结构分析3 Y2 r/ M9 s6 L) g. S8 w
不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获 得准确的误帧率。常见的wifi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和 Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。
  P: y  o' R# C% q- v+ i: ?1 E- a: q2.1、帧的形成过程
0 t, g7 b) u: k在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。
' p; P) f  A- f0 G1 u2.1.1 MSDU的形成
$ s# h. P5 B& d) G+ @9 O! s% oMSDU是MACServicEDAtaUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是原始的待发送数据信息。
- d9 |4 {$ J0 u& U  p; a2.1.2 MPDU的形成
* i  p) {1 a) d) s  vMPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息, 见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。; u% N) Q- s0 U+ C" d. o( X; d  S
* v. ^) n  Q5 N
7 r/ F. ^/ i* ]% M$ C% w% I$ n; Q
2.1.3 PSDU的形成
5 X* [; w& [, MPSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。 2 |, V# r! |9 N- b
2.1.4 PPDU的形成
4 `* C2 s( M+ I& sPPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的 数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是终将经由物理介质发送出去的数据封装。" T3 z# ~; i5 }
2.2、PPDU格式
6 H9 ?8 m3 @& f; s+ s6 X9 E帧格式的修改全部由PC的软件(WinIQSIM或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格 式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。 整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰 的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示 发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段 根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。0 x: j: x. X3 \  Q$ f) j

5 D% @- N: E% d) l9 H7 r( ~2.3、MPDU
( ~7 ]$ l. [5 l/ ^MPDU通常包括3个部分,见图3.
: S2 N  Z0 n( ]6 ?
' V; {( o5 e* m- E3 d: M. ]5 m9 n3 }6 F: m& c) e6 P0 \
①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息;
1 t: ]$ {: K3 i( t②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;* _0 k: [5 T: l! P/ u! L% O
③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。
$ E" Y: I( n+ F
% H4 J4 U9 E! d* z  ^2.4、帧控制字段的结构
) f2 \; l3 {: z6 C2 q* ~帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.9 o7 Z, \9 l8 V9 j
; W+ [/ Y% r9 |: n5 c% g9 Z
5 d  x# j+ S3 M. i
1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃;
8 V+ ~/ P" J% j3 j2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型 又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1.
1 G0 f" N: y! O3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的终传输地址;
; {7 m% D7 s1 [* p5 t5 ?4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
; T9 m& p0 ?' B, Q1 n5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝; " o9 ?1 \% O( k( ^5 o
6)功率管理字段:代表STA的节能状态; # D$ W+ d6 \/ {9 F
7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送; 8 u/ z* ~- m' b. }8 ^
8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据;
/ o2 A: `' R  q; ?9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。3 k* d+ n0 P# |1 Z; v4 q6 B

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发表于 2022-5-30 11:03 | 只看该作者
学习学习,\(^o^)/~

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发表于 2022-5-30 15:14 | 只看该作者
学习学习。O(∩_∩)O哈哈~
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