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WiFi网络性能测试

WiFi网络性能测试

W i F i网络性能测试集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#WiFi网络性能测试(杞付军吴永亮)【摘要】WI-FI是当今使用最广的一种无线网络传输技术。

几乎所有智能手机,平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网。

在许多餐厅,车站,娱乐场所,高校都有WI-FI覆盖。

特别的,有新闻称在不久的将来河北省将实现县级以上城市主城区WI-FI全覆盖。

WI-FI的使用大大节省了民众上网费用,真正造福于民。

本文首先叙述了WI-FI测试的背景和意义,接着分析了研究现状,然后分别通过研究目的,需求分析,测试方案,测试结果分析等步骤具体对路由器的WI-FI网络进行研究。

【关键词】WI-FI 丢包率 TP-link WI-FI分析仪局域网目录一选题背景与意义选题背景WI-FI是当今使用最广的一种无线网络传输技术。

几乎所有智能手机,平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网。

在许多餐厅,车站,娱乐场所,高校都有WI-FI覆盖。

特别的,有新闻称在不久的将来河北省将实现县级以上城市主城区WI-FI全覆盖。

WI-FI的使用大大节省了民众上网费用,真正造福于民。

项目意义目前市面上无线WI-FI已经在各个地方广泛使用,如:企业、学校、家庭等等,但是普通用户对无线路由器和它的WI-FI无线网络知之甚少,很大一部分人群仅仅知道无线WI-FI可以上网。

针对这一现状我们将对无线路由器做研究,以一份专业的分析报告来对无线路由器和它的无线WI-FI 网络进行分析,帮助广大人群来理解市面上无线路由器和它的无线WI-FI 网络,使群众真正选择一款适合自己的无线路由器。

二研究现状现有测试报告的测试项目现今网络上的路由产品测评报告数量巨大,也各有千秋,大部分测试报告都比较全面,也有一定的权威性,比如在上面的测试就比较权威,测试的路由器拥有百款之多,我们以其中一款(TPLINK TL-WR740N)为例来盘点一下网络上测试报告中常测试的一些项。

WIFI性能测试讲解

WIFI性能测试讲解

WIFI开发及调试细节讲解大纲:第一章WIFI测试内容第二章测试仪器第三章(2.4G/5G)WIFI测试流程(IQ 举例)1.IQ设备基础配置2.发射功率测试TX Power3.发送信号频谱模板测试Transmit Spectrum Mask4.频率误差测试Frequency Error5.矢量误差幅度测试EVM6.频带边缘以及谐波测试Band Edges and Harmonics7.频谱平坦度测试Spectral Flatness8.TX上升/下降时间测试Power On/Off Ramp9.接收灵敏度测试Receiver Sensitivity10.接收最大输入信号电平测试Receiver Maximum input level11.邻道抑制测试Receive Adjacent Channel Rejection12.吞吐量测试Conductive Throughput13.OTA测试第一章WIFI测试内容WIFI测试内容包括:1.发射功率Transmitter Power2.发送信号频谱模板Transmit Spectrum Mask3.频率误差Frequency Error4.矢量误差幅度EVM5.频带边缘以及谐波Band Edges and Harmonics6.频谱平坦度Spectral Flatness7.TX上升/下降时间Power On/Off Ramp8.接收灵敏度Receiver Sensitivity9.接收最大输入信号电平Receiver Maximum input level10.邻道抑制Receive Adjacent Channel Rejection11.吞吐量Conductive Throughput第二章测试仪器WIFI常用测试仪器有:LightPoint公司生产的IQ系列,如IQview/nXn矢量信号分析仪器CMW500功率计第三章(2.4G/5G)WIFI测试流程(IQ 举例)1.IQ设备基础配置及操作步骤:1)通过IE浏览器访问IQxel:需要将控制仪器的PC和IQxel的IP地址设置在同一个网段2)选择Tools界面,再点击Port Routing3)Port Routing对话框点击Pathloss界面:TX Test端口选择VSA;RX Test端口选择VSG.4)选择Pathloss Setup界面:设置频点,线损值;点击Apply并Refresh.2.发射功率测试TX Power1)TX power 规范指标中国及欧洲≤20dBm;日本≤22dBm北美≤30dBm国内指标可理解为:天线增益≤10dBi时,≤100mW(20dBm)天线增益≥10dBi时,≤500mW(27dBm)2)IQ仪器测试举例a)测试Tx test - 11b (DSSS)•仪器操作说明:Settings界面:standards Family选择DSSS(直接序列扩频)备注:Setting页面是设置仪器捕捉波形模式,11b选择DSSS,11a/g/n/ac选择OFDM。

WiFi工作原理测试及生产注意事项

WiFi工作原理测试及生产注意事项
IQFLE X
2.2无线产品的系统框架图
2.2.1无线信号基本架构
1.发射机
发射机准则:,在有限的频带内传输最多的信息,接收机最容易解调。帶内信号功率滿足要求,带 外杂散信号邻信道泄露功率小.
2.接收机
接收机准则,放大有用信号,減小接收带宽,抑制无用的邻道信号和杂散信号,最大限度地对发射 信号无误解条调。
2.4.2 无线终测环境
AP类产品
网卡类产 品
2.4.3无线产品的测试原理
• 校准测试原理
假设:校准范围;18-19 TX范围:17-20,实际线损为10DB,C 为软件中填写的线损
校准:首先PC通过厂测软件,控制DUT发送power,假设POWER为A ,则IQVIEW检测到的POWER为B:A-10=B,然后PC通过厂测软件将 B+C=D(D=A-10+C),然后我们看到的显示值就是D,D要处于我们所 要求的范围内(18-19之间) 如果C与10DB相等,则D与A的结果就相等 如果C比10DB大,在D保持在一定范围内的情况下,则A就会相应的减小 ,这就导致DUT实际发射的功率偏小 如果C比10DB小,在D保持在一定范围内的情况下,则A就会相应的增大 ,这就导致DUT实际发射的功率偏高
C
EVM
EVM(误差向量幅度)是在一个给定时刻理想 误差信号与实际发射信号的向量差,该项 目负的越多越好
D
Frequency 发射信号中心频率偏移
Error
E
Spectrum
频谱遮罩,主要就是测试主信道外是否由过
Mask
多的功率发射,降低干扰。
F
Rx Sen
接收灵敏度,在保证一定误码率的前提下,
2.5.2 无线板测测试标准

Wifi性能测试影响因素评估及调优方法

Wifi性能测试影响因素评估及调优方法

WiFi性能测试影响因素评估及调优方法Evaluation of WiFi performance test factors and tuning methodsWiFi性能在准入测试中是运营商的测试衡量指标,也是比拼测试中的重点测试项目。

由于WiFi处于ISM中开放频段,因此无线环境十分复杂,影响WiFi空口性能的因素也十分复杂。

WiFi空口性能的影响因素不仅包括网关所配置的无线参数,还包含所处测试环境的情况。

下面对性能有影响的因子一一列举,并依据理论数据和经验数据将影响程度进行量化。

1 参数配置因素1.1 AP的无线参数影响1.1.1 AP的保护时间间隔为减少多径效应导致的ISI干扰,协议规定传输的信息符号间需保持800ns的保护时间间隔(GI)。

在802.11n协议中为提升无线性能,有一项新的PHY层技术Short GI(400ns),该技术在在多径效应不明显的环境下,对单条空间流,Short GI相比于Long GI可以提升吞吐量10%,性能提升比是1.1108,近似为1.1倍。

页面配置如下:一般为确保家用环境下有较好的性能,网关出厂时默认为Long GI。

若需要将空口性能提升,可以修改为Short。

Long GI适合场景:在AP工作在恶劣的工作环境中(特别是涉及到多墙体反射的多径环境下),使用Long(默认GI)较好;多径干扰环境下,或者环境干扰较大时,以Short GI发包容易造成丢包和重传,反而会降低性能。

Short GI适合场景:在环境干扰少,测试环境较为空旷无过多反射体的环境下,环境丢包和重传率很低的场景下,使用Short GI可以有效提升吞吐量。

串口设置方法:wl–i wl0 shortslot 1//设置为Short GIwl–i wl0 shortslot 0//设置为Long GIiwpriv wlan0 set_mibshortGI20M=1 //设置为shortGI也可在串口中输入wl–i wl0 shortslot查看返回值,返回值为1则为Short GI,确认是否设置生效了。

WIFI相关测试指标与标准

WIFI相关测试指标与标准

测试终端 WLAN上行发射功率测试终端 WLAN上行发射功率能否切合标准11b-- 终端发射频谱模板丈量频带内发射机发射信号频谱能否小于规定的限值要求(“频谱模板”以内)11g-- 终端发射频谱模板丈量频带内发射机发射信号频谱能否小于规定的限值要求(“频谱模板”以内)11n-- 终端发射频谱模板丈量频带内发射机发射信号频谱能否小于规定的限值要求(“频谱模板”以内)11a-- 终端发射频谱模板丈量频带内发射机发射信号频谱能否小于规定的限值要求(“频谱模板”以内)11b-- 发射中心频容限丈量信道中心频次偏差能否小于标准限值的要求11g-- 发射中心频容限丈量信道中心频次偏差能否小于标准限值的要求11a-- 发射中心频容限丈量信道中心频次偏差能否小于标准限值的要求11n-- 发射中心频容限丈量信道中心频次偏差能否小于标准限值的要求11b-- 终端码片刻钟频次容丈量码片刻钟的频次偏差能否超出限值要求限11g-- 终端码片刻钟频次容丈量码片刻钟的频次偏差能否超出限值要求限11a-- 终端码片刻钟频次容丈量码片刻钟的频次偏差能否超出限值要求限11n-- 终端码片刻钟频次容丈量码片刻钟的频次偏差能否超出限值要求限丈量发射功率脉冲从最大功率的 10%上涨到发射功率上涨 / 降落时间90%及从 90%降落到 10%所用的时间能否小于标准限值要求射频载波克制丈量在信道的中心频次处相关于最顶峰值功率射频的载波克制值能否知足限值要求11b-- 接收机最大输入电平丈量在保证必定 FER或PER的状况下所能接收最大信号功率电平11g-- 接收机最大输入电平丈量在保证必定 FER或PER的状况下所能接收最大信号功率电平11a-- 接收机最大输入电平丈量在保证必定 FER或PER的状况下所能接收最大信号功率电平丈量在保证必定 FER或PER的状况下所能接收11n-- 接收机最大输入电平最大信号功率电平11b-- 接收机邻信道克制丈量邻信道加入的调制扰乱信号在被测试信道上产生的信号电平克制值11g-- 接收机邻信道克制丈量邻信道加入的调制扰乱信号在被测试信道上产生的信号电平克制值丈量邻信道加入的调制扰乱信号在被测试信11a-- 接收机邻信道克制道上产生的信号电平克制值。

WIFI测试指标

WIFI测试指标

WIFI测试指标WiFi测试是指对无线网络的性能进行评估和优化的过程,通过测试可以了解无线网络的覆盖范围、信号强度、传输速率等指标,以进一步提高用户的网络使用体验。

下面将介绍几个常见的WiFi测试指标。

1.信号强度:信号强度是评估WiFi信号质量的一个重要指标,通常以分贝(dBm)为单位表示,负值越大表示信号质量越好。

在WiFi测试中,常采用不同位置接收信号的方式,测量不同位置的信号强度,以此来评估WiFi的覆盖范围和信号强弱情况。

3.信道利用率:信道利用率是指WiFi网络中其中一信道被占用的时间比例,它是评估WiFi网络拥塞情况的一个指标。

通过测试信道利用率,可以了解WiFi网络中的信道分配情况,判断是否存在信道拥塞的问题,并提出相应的优化方案。

4.信噪比:信噪比是指WiFi信号强度与背景噪声之间的比值,它反映了信号强度与干扰的关系。

信噪比越大,表示信号质量越好,WiFi网络的传输性能也会更好。

通过测试信噪比,可以判断WiFi网络是否受到了干扰,有助于分析和解决网络性能问题。

5.延迟:延迟是指从发送数据到接收数据之间的时间间隔,也称为网络延迟或延时。

WiFi网络的延迟主要受到网络拥塞、信号传输距离等因素的影响。

通过测试延迟,可以评估WiFi网络的响应速度,判断其是否满足实时性要求。

6.丢包率:丢包率是指在数据传输过程中丢失的数据包占总发送数据包数量的比例。

WiFi网络的丢包率主要受到信号强度、干扰等因素的影响,丢包率过高会导致网络质量下降,影响用户体验。

通过测试丢包率,可以评估WiFi网络的稳定性和可靠性。

7. 吞吐量:吞吐量是指 WiFi 网络每单位时间传输的数据量,常以Mbps(兆位每秒)为单位表示。

通过测试吞吐量,可以评估 WiFi 网络的传输能力,判断其是否满足用户对于大流量数据传输的需求。

总结:WiFi测试指标包括信号强度、传输速率、信道利用率、信噪比、延迟、丢包率和吞吐量等,通过对这些指标的测试,可以评估WiFi 网络的性能和质量,帮助优化网络设置,提供更好的网络使用体验。

WiFi网络性能测试

WiFi网络性能测试(杞付军吴永亮)【摘要】WI-FI是当今使用最广的一种无线网络传输技术。

几乎所有智能手机,平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网。

在许多餐厅,车站,娱乐场所,高校都有WI-FI覆盖。

特别的,有新闻称在不久的将来河北省将实现县级以上城市主城区WI-FI全覆盖。

WI-FI的使用大大节省了民众上网费用,真正造福于民。

本文首先叙述了WI-FI测试的背景和意义,接着分析了研究现状,然后分别通过研究目的,需求分析,测试方案,测试结果分析等步骤具体对路由器的WI-FI网络进行研究。

【关键词】WI-FI 丢包率 TP-link WI-FI分析仪局域网目录一选题背景与意义1.1 选题背景WI-FI是当今使用最广的一种无线网络传输技术。

几乎所有智能手机,平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网。

在许多餐厅,车站,娱乐场所,高校都有WI-FI覆盖。

特别的,有新闻称在不久的将来河北省将实现县级以上城市主城区WI-FI全覆盖。

WI-FI的使用大大节省了民众上网费用,真正造福于民。

1.2 项目意义目前市面上无线WI-FI已经在各个地方广泛使用,如:企业、学校、家庭等等,但是普通用户对无线路由器和它的WI-FI无线网络知之甚少,很大一部分人群仅仅知道无线WI-FI可以上网。

针对这一现状我们将对无线路由器做研究,以一份专业的分析报告来对无线路由器和它的无线WI-FI网络进行分析,帮助广大人群来理解市面上无线路由器和它的无线WI-FI网络,使群众真正选择一款适合自己的无线路由器。

二研究现状2.1 现有测试报告的测试项目现今网络上的路由产品测评报告数量巨大,也各有千秋,大部分测试报告都比较全面,也有一定的权威性,比如在上面的测试就比较权威,测试的路由器拥有百款之多,我们以其中一款(TPLINK TL-WR740N)为例来盘点一下网络上测试报告中常测试的一些项。

首先,在测评报告的最前端有对该款路由器的一个整体的评价:信号一般,性价比不错,如下图示(图片来源于)这很贴合人们了解事物的实际情况。

WiFi的测试专案和解决方案

13
Phase difference: 90deg
14
EVM (Error Vector Magnitude)
如果測得EVM較差,如何發現問題所在
EVM
高速pcb網 .gaosupcb
增益匹配 相位雜訊 群時延 頻率誤差 抑制
IQ星座圖 IQ星座圖 EVM vs 子載波 頻率誤差 vs. time CCDF
這個圖中可看到有些功率電平不
22
能達到.存在抑制(增益飽和)
頻譜範本
802.11g Mask 藍色譜線不能超出紅色限制線
802.11b Mask
23
發射參數——頻譜平坦度 / 本振洩漏
頻譜平坦度
藍色曲線不能超出 上下紅色限制線
本振洩漏
不能超過2dB
中間脈衝向下為正常,若脈 衝向上突出並超過虛線則 代表存在一定本振洩漏
方案
方案
終端成品的 解決方案
3
802.11協議要求的測試專案
工作信道 RF Channel 发射功率(传导方式) O/P power 发射频谱掩模 Freq. Mask 发射中心频率容限 Freq Error 码片时钟频率容限 Chip Clk error 符号时钟频率容限 Symbol Clock Error
各W各WI專FI專FI測案I測案試詳試詳標細標細準指準指(標(參標要考參求要)請考求.見x)請ls:.見xls:
4
802.11協議 要求的測試
專案
研發的解決 方案
生產的解決 方案
終端成品的 解決方案
5
研發測試項目
發射測試項目
發射功率 RF Power 向量誤差 EVM(調製精度)/ 星座圖 頻率誤差 Frequency Error 頻譜範本 Spectrum Mask 載波抑制 Suppression (CCDF) 頻譜平坦度 Spectral Flatness 相位雜訊 Phase Noise 本振洩漏 LO(DC) Leakage 功率上升沿時間 Power On Ramp 功率下降沿時間 Power Down Ramp 接收測試項目

wifi(基于WCN3620平台)的测试方法及QRCT的两种基本用法

一、基于高通WCN3620的Wifi调试及测试部分1:在进入wifi测试前先进入电脑的CMD输入adb shell(进入adb模式)在adb模式下输入下面两行命令给手机wifi部分上电insmod /system/lib/modules/wlan.ko con_mode=5ptt_socket_app上电成功后就可以在工具端来操作手机了。

2:同理需用QRCT将手机的端口加载近来(加载端口部分见第二部分介绍)3:选择进入wlan(wifi调试界面此功能QRCT版本需要3.0.19以上)进入wifi测试界面图4:wifi发射部分测试进入wifi测试界面后能看到下图界面,测试wifi发射部分需要作如下设置(1)点击comport选择port端口(2)选择芯片(WCN3620)(3)点击FTMstart 使手机进入FTM模式(4)下拉选择发射机测试(5)下拉选择测试信道(6)下拉选择11B 11G 或者11N(7)下拉选择测试速率(8)该处值设置为20(参照高通文档,具体原因暂时不明)(9)点击set TX frame (6)(7)(8)设置生效(10)选择手机的工作模式(我们的手机是SCPC)(11)选择手机在FTM模式下的目标输出功率(12)点击TX start (10)(11)设置生效(13)IQVew的工具端设置如下图(14)在重新设置发射参数时,最好先点击TX stop 停止发射然后再进行发射机参数设置。

5:wifi接收部分测试(1)点击comport选择port端口(2)选择芯片(WCN3620)(3)点击FTMstart 使手机进入FTM模式(4)下拉选择接收机测试(5)下拉选择测试信道(6)选择当前测试的接受速率(可以全部同事勾上)(7)清除全部接收到的数据包(8)读取手机接收到的数据包(9)MCS7(65M N)的波形图及IQView工具端设置如下(10)11M B 54M G的波形图及IQView的工具端设置如下上图中64 QAM OFDM Signal为54M G的波形图,802.11b 11 Mb/s为11M B的波形图注:①灵敏度测试一般是控制仪器发1000个包,只要手机接收到的包大于900个(total packets)则认为该灵敏度手机是可以达到的。

WiFi测试方法和测试规范幻灯片PPT

Wi-Fi标志
Байду номын сангаас 04
Wi-Fi这个术语被普遍误以为是指无线保真〔Wireless Fidelity〕,类似历史悠久的音 频设备分类:长期高保真〔1930年开场采用〕或Hi-Fi 的〔1950年开场采用〕。即使WiFi联盟本身也经常在新闻稿和文件中使用“无线保真〞这个词,Wi-Fi还出现在ITAA的一 个论文中。
内IEEE容802.11,1997年,原始标准〔2Mbit/s,播在2.4GHz〕。
IEEE 802.11a,1999年,物理层补充〔54Mbit/s,播在5GHz〕。
微IEEE软80雅2.1黑1b2,41p9t99年,物理层补充〔11Mbit/s,播在2.4GHz〕。
IEEE 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接〔MAC Layer Bridging〕。 IEEE 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。 IEEE 802.11e,对效劳等级〔Quality of Service, QoS〕的支持。 IEEE 802.11f,基站的互连性〔IAPP,Inter-Access Point Protocol〕,2006年2月被IEEE批 准撤销。 IEEE 802.11g,2003年,物理层补充〔54Mbit/s,播在2.4GHz〕。 IEEE 802.11h,2004年,无线覆盖半径的调整,室内〔indoor〕和室外〔outdoor〕信道〔 5GHz频段〕。 IEEE 802.11i,2004年,无线网络的平安方面的补充。 IEEE 802.11j,2004年,根据日本规定做的升级。 内容 微软雅黑24pt
WiFi测试方法和测试标准幻灯片 PPT
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01
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各项目详细指标要求请见: 各项目详细指标要求请见: WIFI测试标准(参考).xls
WIFI测试标准(参考).xls
4
802.11协议 要求的测试 项目
研发的解决 5
研发测试项目
发射测试项目 发射功率 RF Power 矢量误差 EVM(调制精度)/ 星座图 频率误差 Frequency Error 频谱模板 Spectrum Mask 载波抑制 Suppression (CCDF)
24
接收灵敏度/误包率(PER)
对802.11a/g,正常工作时要求PER 小于10%,能满足PER小于10%的最 小信号功率即为最小灵敏度,最大信 号功率即为最大灵敏度;对802.11b, PER要求小于8% 。
25
802.11协议 要求的测试 项目
研发的解决 方案
生產的解决 方案
终端成品的 解决方案
36
成品测试结果——接收部分
自 动 测 试 过 程
接收灵敏度
37
38
状况:
基准点(绿点)水平方向发散
原因:
Gain mismatch
15
PCB板上传送I&Q信号的电路元件有故障(比如电容、电感)
2 相位噪声
That affects EVM
Diagram:
IQ Diagram
状况:
- 基准点(绿点)垂直方向发散 - 星座上的点呈圆状
原因:
• • • • 有杂讯的电压控制晶振 晶振问题 电源噪声 屏蔽有问题
终端成品的 解决方案
30
终端成品测试方案连接图
LAN
高速pcb网 50dB AP 合路器
衰減器
测试流程 1. 设定此方案配套的AP(路由器)的工作信道和速率 2. WiFi终端(被测品)在操作接口上搜索此AP, 然后进行联机和关联 3. 通过电脑利用PING工具,发出1000字节的数据包,终端收到以后会反 回同样的数据包, 从而测量此终端的输出信号的质量, 例如功率,EVM, 频谱,频偏,等等… 4. 接收方面, 仪器的信号源发出数据包, WiFi终端(被测品)收到数据包 以答会反回确认包(ACK),从而计算丢包率,仪器会渐渐把功率往下降, 直至找到最低灵敏度.
31
32
成品测试軟件 —— 介面
33
成品测试——設置部份
34
成品测试——發射部分介面
高速pcb网
35
成品测试结果——发射部分
矢量误差EVM 频率 误差 功率 频谱模 板误差
指标要求的范围
符号 时钟 误差
相位误差 相位匹配 获得的产品MAC 地址
产品SSID
9
发射参数——功率 / 频谱图
10
发射参数—— EVM / 星座图 EVM-矢量误差
EVM指标要求
IQ星座图-反映EVM指标好坏
红点越集中,代表EVM指标 越好。红点发散代表EVM较 差,发射信号的质量则较差
11
IQ constellation diagram IQ星座图
相位: 0 => 1 180 => 0
解决方案: 在校准的时候改变晶振频率可解决这个问题
理想的稳定时间:5us
电源上电时产生频率脉冲
18
说明:这个图表展示同步信号发送期间的频率误差而非整个数据包
发射参数——频率误差 / 符号时钟误差 / 相位噪声
频率误差 符号时钟误差 相位噪声
根据802.11协议,发射信号频率误差要求小于: 20ppm----802.11a/g;25ppm----802.11b 晶振与电容的匹配好坏直接影响频率误差。 符号时钟误差要求小于: 20ppm----802.11a/g;25ppm----802.11b 相位噪声要求小于 3Deg
Apply to 802.11b only
Requirement: Power on time < 2us
Diagram: Power down ramp
Requirement: Power down time < 2us
23
接收灵敏度/误包率(PER)
接收测试过程:IQsignal控制仪器发送数 据包让产品接收,产品的控制软件统计接 收到的数据包数量,计算出误包率。比如 发1000个数据包,产品收到950个良好的 数据包,那么误包率PER为 (1000950)/1000*100%=5%
蓝色谱线不能超出红色限制线
21
发射参数——频谱平坦度 / 本振泄漏
频谱平坦度
蓝色曲线不能超出 上下红色限制线
本振泄漏
不能超过2dB
中间脉冲向下为正常,若 脉冲向上突出并超过虚线 则代表存在一定本振泄漏
22
Power ON/OFF Ramp功率上升/下降沿
Diagram: Power ON ramp
WiFi 的测试项目 和 解决方案
1

1. 2. 3. 4.

802.11协议要求的测试项目 研发测试项目&LITEPOINT解决方案 生产测试项目&LITEPOINT解决方案 终端成品测试项目&LITEPOINT解决方案
2
802.11协议 要求的测试 项目
研发的解决 方案
生產的解决 方案
终端成品的 解决方案
IQ星座图
IQ星座图 EVM vs 子载波 频率误差 vs. time CCDF
These diagrams will allow us to observe the “problems”. 这些图表可以帮助我们发现问题
14
1 增益不匹配
That affects EVM
Diagram:
IQ Diagram
产品 软件 驱动
仪器软件 IQSignal
衰减器
RF输入
RF输出
网线
IQView
7
IQnxn
RF1
DUT
RF4
DUT Control Interface
IQnxn Control Interface
IQsignal for MiMo 8
研发测试软件IQsignal
发射测试过程:电脑控制产品发射信号,IQsignal软件接收并分析信号
3
802.11协议要求的测试项目
工作信道 RF Channel 发射功率(传导方式) O/P power 发射频谱掩模 Freq. Mask 发射中心频率容限 Freq Error 码片时钟频率容限 Chip Clk error 符号时钟频率容限 Symbol Clock Error 发射加电与掉电坡度 Rise and fall time RF载波抑制 RF Suppression 发射调制精度 EVM 发射机中心频率泄露 LO Leakage 发射机频谱平坦度 Spectral Flatness 发射机星座图差错 EVM 杂散发射(传导方式) 接收机最小输入电平 Rx Sensitivity 接收机最大输入电平 Max I/P Power 接收机临信道抑制Adjacent Channel Suppression
27
生產自動测试
Shield-box
WiFi产品
射频
控制线 (USB / LAN / RS232) 网线
PC
衰减器
28
生产自动测试结果报告
矢量调制误差 指標範圍 平均功率 频率误差 频谱模板 接收灵敏度测试 在要求指标下 测到的误包率
29
802.11协议 要求的测试 项目
研发的解决 方案
生產的解决 方案
26
生产/成品 测试项目
发射(TX)参数包括: 平均功率、矢量误差EVM、频率误差、频谱模板 ,一般选测频段内高、中、低频率和高低速率组合情况下 的这些参数。 接收(TX)参数包括: 接收灵敏度,一般选测频段内高、中、低频率和高低速率 组合情况下的接收灵敏度。对于生产测试,只需测试指定 指标下的误包率是否合格。
I(t) = sine wave Q(t) = cosine wave
13
Phase difference: 90deg
EVM (Error Vector Magnitude)
如果测得EVM较差,如何发现问题所在?
高速pcb网
EVM
增益匹配 相位噪声 群时延 频率误差 抑制
19
5 Compression抑制
That affects EVM
Diagram: CCDF
为了降低功耗&增大传输距离, 功率放大器工作状态尽量接近饱和点
图中看不到抑制(增益饱和)
这个图中可看到有些功率电平不 能达到。存在抑制(增益饱和)
20
频谱模板
802.11g Mask
802.11b Mask
16
3 群时延
That affects EVM
Diagram:
EVM vs. sub carrier
Normal
原因: PCB线路长度有问题(太长)
17
Group delay between I & Q signals
4 频率误差
Diagram:
That affects EVM
Frequency error vs. time
频谱平坦度 Spectral Flatness
相位噪声 Phase Noise 本振泄漏 LO(DC) Leakage 功率上升沿时间 Power On Ramp 功率下降沿时间 Power Down Ramp
接收测试项目
接收灵敏度/误包率(PER)
6
LITEPOINT研发测试方案
PC 产品
屏蔽箱
0
1
1 bit only
BPSK
2 bit
QPSK
4 bit
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