WIFI测试技术(中文)概要

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5 Wi-Fi最新认证标准WPS测试技术概要

5 Wi-Fi最新认证标准WPS测试技术概要

6科技资讯科技资讯S I N &T NOL OGY INF ORM TION 2008NO.06SCI EN CE &TECHNOLOGY I NFORMATI ON 学术论坛无线局域网经过十几年的发展已经逐步完善并投入到大规模的使用当中,它的即时性和移动性等特点与当今社会的快节奏生活紧密结合到一起,使无线局域网产品在近年来得到了高速发展。

但它在安全性方面的脆弱却一直为用户所担心,成为制约无线局域网更加普及的瓶颈。

因此W i-Fi 联盟一直致力于无线安全方面的研发,从最初的WE P64位到W PA/WP A 2,再到现在新推出的W P S,无线局域网的安全性得到了非常大的提升。

现在已经有多家无线芯片厂商推出了支持WP S 的产品。

新的协议从出现到稳定是一个很长的过程,而根据同一协议设计的产品也往往是大相径庭,这就需要对协议实现进行系统的测试,所以本文针对WP S 的定义及其实现的功能进行了研究,提出了一套测试方案。

1Wi-F i 联盟与WPS 技术W i -F i 联盟是一家非营利性的全球行业协会,拥有275家成员企业,致力于共同推动无线局域网产业的发展。

以增强移动无线设备的用户体验为目标,W i -F i 联盟一直致力于通过其测试和认证方案确保基于IE E E802.11标准的无线局域网产品的互操作性。

因为WL A N 产品的安全性问题,所以在使用时要对其进行较多配置,但是根据最近的调查显示,43%的W i-Fi 用户认为在W i-F i 家用网络上安装安全系统“比较”或“非常”困难,从而放弃使用无线局域网或者让自己在无线网络上面裸奔。

设计W P S 正是为了使网络安全系统在安装和激活的时候更加简易,使用户在家中使用起W i-F i 来更加得心应手。

它的配置方式非常灵活,可分为下列四种:P BC:P ush Bu tton,只需要按一下A P 上的一个按钮,客户端在网卡的U I 上也按一下相应软按钮,两者之间就可以轻松建立连接。

Wi-Fi射频测试技术

Wi-Fi射频测试技术
FHSS技术采用的方式较为简单,这也限制了它所能获得的最大 传输速度不能大于2Mbps,这个限制主要是受FCC规定的子频道的 划分不得小于1MHz。这个限制使得FHSS必须在2.4G整个频段内 经常性跳频,带来了大量的跳频上的开销。
OFDM(正交频分复用)
正交频分复用技术OFDM是一种多载波发射技术,它将可用频谱划分为 许多载波,每一个载波都用低速率数据流进行调制。它获取高数据传输率的 诀窍就是,把高速数据信息分开为几个交替的、并行的BIT流,分别调制到 多个分离的子载频上,从而使信道频谱被分到几个独立的、非选择的频率子 信道上,在AP与无线网卡之间进行传送,实现高频谱利用率。
MCS
空间流
调制方式
0
1
CCK
1
1
CCK
2
1
PBCC
3
1
PBCC
4
1
OFDM
5
1
OFDM
6
1
OFDM
7
1
OFDM
8
1
OFDM
9
1
OFDM
10
1
OFDM
11
1
OFDM
编码率
传输速率 5.5 11 22 33 6 9 12 18 24 36 48 54
备注 b/g b/g b/g b/g g g g g g g g g
定义了推荐方法和公用接入点协议,使得接入点之间能够交换需要的信息,以支持分 布式服务系统,保证不同生产厂商的接入点的互联性,例如支持漫游。
2003年推出,工作在2.4GHz ISM频段,组合了802.11b和802.11a标准的优点,在兼容 802.11b标准的同时,采用OFDM调制方式,速率可高达54Mbps。

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。

wlan测试报告技术总结_软件测试的工作总结

wlan测试报告技术总结_软件测试的工作总结

wlan测试报告技术总结_软件测试的工作总结WLAN测试报告技术总结一、引言WLAN(Wireless Local Area Network)测试是指对无线局域网进行功能、性能、安全等方面的测试。

本文将对进行WLAN测试的过程中所使用的技术进行总结和归纳。

二、测试类型1. 功能测试:对WLAN的各种功能进行测试,包括但不限于无线连接、网络通信、数据传输等功能。

2. 性能测试:测试WLAN的数据传输速率、信号强度、覆盖范围等性能指标。

3. 安全测试:对WLAN的安全性进行测试,如漏洞、攻击等。

三、测试方法1. 黑盒测试:在不了解WLAN内部实现的情况下,通过对输入和预期输出进行测试,验证系统的功能是否按照预期工作。

2. 白盒测试:了解WLAN内部实现的情况下进行测试,验证系统的内部逻辑是否正确。

3. 灰盒测试:结合黑盒和白盒测试的优点,既验证系统功能是否正确,又能了解系统内部实现的细节。

灰盒测试常用于安全测试。

四、常用工具和技术1. 网络模拟器:通过模拟网络环境,如延迟、丢包等条件,进行性能测试和稳定性测试。

2. 无线嗅探器:用于捕获WLAN中的数据包,分析和监测网络流量,帮助发现网络问题。

3. WEP/WPA破解工具:用于测试WLAN的安全性,尝试破解WEP或WPA加密的密码。

4. 压力测试工具:用于测试WLAN在高负载情况下的性能和稳定性,如JMeter等。

5. 安全扫描工具:用于扫描WLAN中存在的漏洞和安全风险,如Nessus、Nmap等。

五、测试过程1. 需求分析:对WLAN的功能需求进行分析,明确测试目标和范围。

2. 测试计划制定:根据需求分析,制定详细的测试计划,包括测试目标、测试步骤、测试环境、测试数据等。

3. 测试用例设计:根据测试目标和范围,设计相应的测试用例,覆盖各种功能和场景。

4. 测试环境搭建:搭建符合测试需求的WLAN环境,包括硬件设备、软件配置等。

5. 执行测试用例:按照测试计划和测试用例,对WLAN进行功能、性能和安全方面的测试。

无线测试报告范文

无线测试报告范文

无线测试报告范文1.引言本报告是对无线设备进行测试的结果总结和分析。

无线设备是指使用无线技术进行通信的各种设备,包括无线路由器、无线摄像头、无线音频设备等。

测试旨在评估该设备在不同条件下的无线性能和可靠性。

2.测试环境测试环境包括室内和室外两个场景。

室内环境模拟了办公室和家庭网络环境,包括墙壁、家具等障碍物;室外环境模拟了开放区域和城市环境,包括建筑物和树木等影响信号传输的因素。

测试过程中使用了标准的无线网络工具和仪器,确保测试结果的准确性。

3.测试内容测试内容包括以下几个方面:-信号强度:测试设备在不同距离和障碍物条件下的信号强度和稳定性;-信号覆盖范围:测试设备的信号覆盖范围,包括室内和室外环境;-信号干扰:测试设备在其他无线设备和干扰源存在的情况下的通信质量;-网络速度:测试设备在不同网络环境下的数据传输速率;-网络稳定性:测试设备在长时间使用和大量数据传输的情况下的稳定性。

4.测试结果与分析测试结果显示,该无线设备在室内环境下的信号强度较好,即使在障碍物较多的情况下,信号强度也能保持在较高水平。

然而,在室外环境下,由于信号传播受到阻碍,信号强度有所下降。

因此,在选择设备的安装位置时,应尽量选择相对开放的位置,以保证信号传输的稳定性和可靠性。

在信号覆盖范围方面,该设备在室内环境下的信号覆盖范围较大,可以满足一般家庭和办公室的需求。

然而,在室外环境下,信号覆盖范围较小,特别是在树木和建筑物的影响下,信号强度明显受到限制。

这需要用户根据具体情况选择合适的设备和位置。

信号干扰测试结果显示,该设备对其他无线设备和干扰源的干扰较小。

即使在密集的无线信号环境下,设备的通信质量依然能够保持良好。

这使得该设备在多设备同时连接的场景下表现出色,适用于家庭和办公室等需要频繁通信的场景。

网络速度测试结果显示,该设备的数据传输速率稳定,在不同网络环境下都能保持较高的速度。

这使得用户可以顺畅地进行高清视频播放、在线游戏等高带宽需求的操作。

WIFI测试技术中文

WIFI测试技术中文

WIFI测试技术中文随着移动互联网的迅速发展,WIFI技术也日益成为我们生活中不可或缺的一部分。

WIFI测试技术是确保WIFI网络质量和稳定性的必要手段,本文将对WIFI测试技术进行分析和讨论。

一、WIFI测试技术的分类WIFI测试技术按照测试对象的不同可以分为三类:设备测试、网络测试和应用测试。

其中设备测试主要是对WIFI设备的性能指标进行测试,如信号强度、传输速度、稳定性等;网络测试主要是针对WIFI网络的QoS(Quality of Service)进行测试,如网络带宽、延迟、丢包率等;应用测试主要是测试基于WIFI网络的应用程序的质量和性能,如视频、音频、游戏等。

二、WIFI测试技术的原理WIFI测试技术主要基于信号强度、信噪比、频率、网络QoS等指标进行测试。

其中信号强度是指WIFI接收器接收信号的强度,通常用dBm(分贝毫瓦)表示,数值越大表明信号越强;信噪比是信号强度和噪声干扰之间的比值,信噪比越高表明信号质量越好;频率是WIFI无线信号的频率,通常有2.4GHz和5GHz两种,5GHz频率有更高的网络速率和更少的干扰;网络QoS则是一个综合指标,包括带宽、速率、延迟、丢包率等,能够直接影响网络性能和用户体验。

三、WIFI测试技术的方法1.信号强度测试信号强度测试通常需要用到WIFI信号测试仪,测试仪会通过收发天线分别向WIFI设备发出和接收信号,从而得到信号强度的数值,并可在图形化界面中显示出信号强度的变化。

2.信噪比测试信噪比测试通常需要利用WIFI信号测试仪的分析功能,将接收到的信号分析出信号强度和噪声水平,从而得到信噪比的数值。

3.频率测试频率测试通常需要用到WIFI频率测试仪,测试仪会对WIFI无线信号进行扫描,以便在2.4GHz和5GHz频段中找到WIFI的信号,并在图形化界面中显示出WIFI信号的频率。

4.QoS测试QoS测试通常需要用到WIFI网络测试仪,测试仪会通过模拟WIFI网络的实际应用场景进行测试,以便得到网络带宽、速率、延迟、丢包率等指标,并在图形化界面中显示出测试结果。

WIFI测试技术(中文)

WIFI测试技术(中文)
C E:≤ 20dBm(100 mW or -10 dBW ) FCC: ≤ 30dBm(1W )
WIFI性能测试
– EVM(误差矢量幅度) – 定义:该EVM是实际的发射信号,并在一个固定点的理想参考发
射信号之间的矢量差。
PERROR:平均功率为误差向 量
偏好:平均功率参考打了个平 手
EVMdB=20*log(EVM%) SNR= -20LogEVM
接 收:丢包率
无线 质量
(WIFI)
发 射:EVM
接 收:接收杂散
EMI 发 射:发射杂散、6dB带宽
WIFI性能测试
– 释义 – 极端测试条件: – 温度:0°C至+55°C – 的频率范围和e.i.r.p.上限不得超出。 – e.i.r.p.(等效全向辐射功率) – 正常的测试条件: – 温度:+15°C到+35°C – 相对湿度:20%至75% – 测试标准: – 行政长官:ETSI EN300328(V1.7.1(2006-710)) – FCC:FCC第15部分
WIFI调制技术
1. DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 直接序列扩频技术将窄带信息信号扩展成宽
带噪声,通过将射频载波和伪噪声(PN)数字信 号有效地相乘来执行数据处理。
抑制干扰能力强 功率谱密度低,具有隐蔽性和低的截获概率 具有保密性 抗多径衰落 可高精度测量 对外界的干扰小,固定干扰运行
WIFI标准
4. 802.11n 工作频段:2.4/5GHz 调制技术:MIMO OFDM 数据速率:300Mbps甚至600Mbps 采用智能天线技术,覆盖范围可达好几平方公里 高兼容性:当工作在2.4GHz时可向下兼容11b/g 当工作在5GHz时可向下兼容11a 2009年被IEEE批准

无线测试方案

无线测试方案

无线测试方案无线通信技术在现代社会中扮演着重要的角色,它不仅改变了我们的生活方式,也给各个行业带来了革命性的变化。

为了确保无线通信设备的性能和可靠性,无线测试方案成为了必不可少的环节。

本文将探讨无线测试方案的重要性、常用的测试方法以及新的测试技术的发展趋势。

一、无线测试的重要性随着无线通信设备的普及和应用场景的拓宽,用户对无线网络性能的要求越来越高。

而无线测试能够帮助我们评估设备的性能,包括数据传输速率、信号覆盖范围、连接稳定性等。

通过无线测试,我们能够发现并解决设备中的问题,提高其性能和可靠性。

无线测试还能帮助企业提升产品质量,增强竞争力,降低运维成本。

二、常用的无线测试方法1.场强测试:场强测试是评估信号强度和信号传输距离的关键方法。

可以使用专业的场强测试仪器,测量信号的强度和质量,并生成覆盖图。

通过这些数据,我们可以了解信号的覆盖范围,并找出信号弱化的原因,针对性地进行优化和改进。

2.数据传输速率测试:针对无线通信设备的数据传输速率,我们可以进行性能测试。

通过向设备发送特定数量和大小的数据包,并记录传输速率和丢包率等指标,我们可以评估设备的性能。

这对于无线网络的设计和设备的选择非常重要。

3.射频性能测试:无线通信设备的射频性能是其核心指标之一。

射频性能测试主要包括输出功率、频率稳定度、谐波等指标的测试。

这些测试能够帮助我们了解设备的发射能力、频率稳定度以及对其他设备的干扰情况。

三、新的测试技术的发展趋势1.自动化测试:随着无线通信设备的复杂性增加,传统的手动测试方式已经无法满足需求。

自动化测试技术的发展成为了必然趋势。

自动化测试可以提高测试的效率和准确性,减少人为因素的干扰。

同时,自动化测试还能够通过测试脚本和算法,实现更广泛的测试覆盖。

2.5G和6G测试技术:随着5G和6G技术的不断推进,相关测试技术也在不断发展。

5G和6G测试技术涉及到更高的频段、更快的速率以及更复杂的业务场景。

针对这些挑战,测试仪器和方法需要不断升级和创新,以满足日益增长的需求。

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目录
一.WIFI技术概述
1. WIFI简介 2.WIFI标准 3.WIFI调制技术
二.WIFI架构实现 三.WIFI性能测试
WIFI架构实现
数据 库
AP342 无线接入点一 AP342 无线接入点二 2.4G 11M 无线网络 专线 AP342 无线接入点十二
热点中 心机房
AP342 无线接入点五
WIFI简介
Wi-Fi 俗称无线宽带,其实就是 IEEE 802.11b 的 别称,是由一个名为“无线以太网相容联盟” (Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA) 的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容 认证”,是一种短程无线传输技术。 WIFI的突出优势有三: 1.无线电波的覆盖范围广,覆盖半径可达100 米,而蓝牙只有15米; 2.传输速度快,可以达到54Mbps; 3.厂商进入的门槛低,不需网络布线接入。 缺点是:无线通信质量差、数据安全性能比蓝 牙差;传输质量也有待改进。
WIFI调制技术
3. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 正交频分复用技术是将信道分成若干正交子 信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据 流,调制到每个子信道上进行传输。 频谱效率高 带宽扩展性强 抗多径衰落 频谱资源灵活分配 实现MIMO技术较简单 高的峰平比(PAPR) 均衡和同步,受同步误差的影响较大 对频偏和相位噪声敏感
无线 质量 (WIFI)
发 射:EVM
接 收:接收杂散
EMI 发 射:发射杂散、6dB带宽
WIFI性能测试
– – – – – – – – – – – 释义 极端测试条件: 温度:0°C至+55°C 的频率范围和e.i.r.p.上限不得超出。 e.i.r.p.(等效全向辐射功率) 正常的测试条件: 温度:+15°C到+35°C 相对湿度:20%至75% 测试标准: 行政长官:ETSI EN300328(V1.7.1(2006-710)) FCC:FCC第15部分
WIFI标准
目前常用的标准为:802.11b、802.11a、802.11g、 802.11n 1. 802.11b
工作频段:2.4GHz
调制技术:DSSS/CCK(直接序列扩频/补码键控) 数据速率:1、2、5.5Mbps/11Mbps 覆盖范围较大,可达100m 产品已发展到第四代或第五代 技术和产品已成熟 1999年被IEEE批准
WIFI调制技术
1. DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 直接序列扩频技术将窄带信息信号扩展成宽 带噪声,通过将射频载波和伪噪声(PN)数字信 号有效地相乘来执行数据处理。 抑制干扰能力强 功率谱密度低,具有隐蔽性和低的截获概率 具有保密性 抗多径衰落 可高精度测量 对外界的干扰小,固定干扰运行
Channel 1 2 3 4
Frequency (MHz)
2412 2417 2422 2427
Channel 6 7 8 9
WIFI性能测试
4. 数据传输速率:数据速率VS电源
当的IEEE 802.11b的数据速率为2Mbps的,的IEEE 802.11g的数据速率为6Mbps的,在EUT有最高输出 功率等所有测试perpormed在这个数据速率集。
WIFI性能测试
5. Channel frequency:Channel VS frequency 2.4GHz channel VS frequency
硬件测试技术分享会系列
WIFI测试技术
2011年2月17日
目录
一.WIFI技术概述
1. WIFI简介 2.WIFI标准 3.WIFI调制技术
二.WIFI架构实现 三.WIFI性能测试
目录
一.WIFI技术概述
1. WIFI简介 2.WIFI标准 3.WIFI调制技术
二.WIFI架构实现 三.WIFI性能测试
WIFI标准
2. 802.11a 工作频段:5GHz 调制技术:OFDM(正交频分多路复用) 数据速率:54Mbps 传输距离在10~100m之间 成本高,无法占据市场主导 3. 802.11g 工作频段:2.4GHz 调制技术:OFDM(正交频分多路复用) 数据速率:54Mbps 比11a的功耗小、传输距离长、穿透力强 2001年被IEEE批准,2003年正式发布。
WIFI标准
4. 802.11n 工作频段:2.4/5GHz 调制技术:MIMO OFDM 数据速率:300Mbps甚至600Mbps 采用智能天线技术,覆盖范围可达好几平方公里 高兼容性:当工作在2.4GHz时可向下兼容11b/g 当工作在5GHz时可向下兼容11a 2009年被IEEE批准
WIFI调制技术
2. CCK(Complementary Code Keying) 补码键控CCK 是应用于IEEE802. 11b 中物理 层的调制方式。在无线局域网通信中, 它支持两 种速率5. 5 Mb/ s 和11 Mb/ s。CCK 的码字有很强 的位置对称性和良好的自相关特性, 可以很好地 克服多径干扰,所以在雷达和通信中都得到了很好 的应用。在数字通信领域, 补偿码被广泛用于正 交频分复用OFDM 、多接入和多信道通信等场 合。 11Mbps DSSS物理层采用补码键控(CCK)调制 模式,CCK具有多信道工作特性,IEEE802.11b通 过使用CCK调制技术来提高数据传输速率,最高 可达11 Mbit/s。
802.11b 无线用户
PDA
WIFI架构实现
WIFI架构实现
目录
一.WIFI技术概述
1.WIFI简介 2.WIFI标准 3.WIFI调制技术
二.WIFI架构实现 三.WIFI性能测试
WIFI性能测试
测试的涵义 测试的关系 测试的现状
WIFI性能测试
距离 接 收:灵敏度 EMS:邻道功率抑制 发 射:功率、载频容差 接 收:丢包率
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