Defioj alfrontantaj WiFi 6e?

1. 6GHz Alta Frekvenca Defio

Konsumaj aparatoj kun oftaj konekteblecaj teknologioj kiel WiFi, Bluetooth, kaj ĉelaj nur subtenaj frekvencoj ĝis 5.9GHz, do komponentoj kaj aparatoj uzataj por desegni kaj fabriki historie estis optimumigitaj por frekvencoj sub 6 GHz por la evoluo de iloj por subteni ĝis 7.125 GHz havas gravan efikon sur la tuta produkta vivciklo de produkta dezajno kaj validumado ĝis fabrikado.

2. 1200MHz Ultra-Larĝa Passbenda Defio

La larĝa frekvenca gamo de 1200MHz prezentas defion al la dezajno de la RF-front-end ĉar ĝi bezonas provizi konsekvencan rendimenton tra la tuta frekvenca spektro de la plej malalta ĝis la plej alta kanalo kaj postulas bonan PA/LNA-rendimenton por kovrado de la 6 GHz-gamo . lineareco. Tipe, agado komencas degradi ĉe la alta frekvenca rando de la bando, kaj aparatoj bezonas esti kalibritaj kaj testitaj al la plej altaj frekvencoj por certigi, ke ili povas produkti la atendatajn potencajn nivelojn.

3. Duoblaj aŭ tri-bando-projektaj defioj

Wi-Fi 6E-aparatoj estas plej ofte deplojitaj kiel duobla bando (5 GHz + 6 GHz) aŭ (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz) aparatoj. Por la kunvivado de plur-bando kaj MIMO-riveretoj, ĉi tio denove metas altajn postulojn al la RF-fronto koncerne integriĝon, spacon, varman disipadon kaj potencan administradon. Filtrado estas bezonata por certigi taŭgan bandan izoladon por eviti interferon en la aparato. Ĉi tio pliigas projektadon kaj kontrolan komplikecon ĉar necesas pli da kunvivado/desensibilizado kaj multoblaj frekvencaj bandoj devas esti provitaj samtempe.

4. Emisioj Limigas Defion

Por certigi pacan kunvivadon kun ekzistantaj moveblaj kaj fiksaj servoj en la 6GHz -bando, ekipaĵo funkcianta ekstere estas submetita al la kontrolo de la AFC (aŭtomata frekvenca kunordigo) sistemo.

5. 80MHz kaj 160MHz Alta Bando -Bando -Defioj

Pli larĝaj kanalaj larĝoj kreas projektajn defiojn ĉar pli da larĝa de bando ankaŭ signifas, ke pli da OFDMA -datumportantoj povas esti transdonitaj (kaj ricevitaj) samtempe. La SNR per portanto estas reduktita, do necesas pli alta dissendilo -modulado por sukcesa malkodado.

Spektra ebenaĵo estas mezuro de la distribuo de potenca variado tra ĉiuj subportantoj de OFDMA -signalo kaj ankaŭ estas pli malfacila por pli larĝaj kanaloj. Distordo okazas kiam portantoj de malsamaj frekvencoj estas mildigitaj aŭ amplifitaj de malsamaj faktoroj, kaj ju pli granda estas la frekvenca gamo, des pli verŝajne ili devas elmontri ĉi tiun tipon de distordo.

6. 1024-QAM Alta-Ordiga Modulado havas pli altajn postulojn ĉe EVM

Uzante pli altan ordan QAM-moduladon, la distanco inter konstelaciaj punktoj estas pli proksima, la aparato fariĝas pli sentema al difektoj, kaj la sistemo postulas pli altan SNR demoduli ĝuste. La normo 802.11ax postulas, ke la EVM de 1024QAM estu <−35 dB, dum 256 la EVM de QAM estas malpli ol −32 dB.

7. OFDMA postulas pli precizan sinkronigon

OFDMA postulas, ke ĉiuj aparatoj implikitaj en la transdono estu sinkronigitaj. La precizeco de tempo, ofteco, kaj potenca sinkronigado inter APS kaj klientaj stacioj determinas totalan retan kapaciton.

Kiam multnombraj uzantoj dividas la disponeblan spektron, enmiksiĝo de ununura malbona aktoro povas degradi retan rendimenton por ĉiuj aliaj uzantoj. Partoprenantaj klientaj stacioj devas transdoni samtempe ene de 400 ns unu de la alia, frekvenco vicigita (± 350 Hz), kaj transdoni potencon ene de ± 3 dB. Ĉi tiuj specifaĵoj postulas nivelon de precizeco neniam atendita de pasintaj WiFi-aparatoj kaj postulas zorgeman kontroladon.


Afiŝotempo: Okt-24-2023