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Rapid Uptake of 5G Fixed Wireless Access Highlights New Test Requirements

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From Concept to Compliance: Wireless Testing Evolves Across the Medical Device Lifecycle

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AI Communications in 2026: Wearables Leap, Wi-Fi 8 Stirs, 6G Begins a Long Journey

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Mobile World Congress Takeaways: AI-RAN, 6G, NTN and the Future of Wireless Test

Mobile World Congress (MWC) remains one of the wireless industry’s most important events, bringing together global mobile operators, device manufacturers, technology providers and policymakers to chart the future of telecoms and connectivity. From new infrastructure vendors to emerging technologies like AI-RAN and non-terrestrial networks (NTN), this year’s conference reinforced that the cellular ecosystem is evolving…

2026年AI通訊:穿戴式裝置崛起、Wi-Fi 8蠢蠢欲動、6G展開漫漫征途

隨著我們邁入新的一年,LitePoint探討了無線通訊領域中三個不同成熟度的趨勢:AI穿戴式裝置的崛起、Wi-Fi 8晶片的期待問世,以及為6G蜂巢式網路播種所需的早期工作。每一項趨勢都以自己的方式,透過將可操作的智慧更貼近使用者、強化無線數據的安全性和隱私性,以及拓展全球新頻段的接入,為AI通訊的未來奠定基礎。 以下是我們對這些趨勢在未來12個月的展望,以及為何對於無線設計和測試工程師而言,即將到來的一年更多是關於準備而非推廣。 AI穿戴式裝置:從科技宅變身時尚潮物 AI穿戴式裝置是一個相對較小但高成長的市場。Grand View Research發現,在2024年(可取得全年數據的最後一年),裝置端AI(即任務在本地執行,無需大量雲端支援)約佔840億美元穿戴式裝置市場的10%。今年,隨著裝置端AI以27.8%的複合年成長率(CAGR)持續增長至2030年(成長速度是整個穿戴式裝置市場的兩倍),預計將加速成長。 AI穿戴式裝置日益受到關注,並非因為無線技術的突破性進展。消費者追求的並非更高的每秒千兆位數,而是更低的延遲、免手持內容捕捉、智慧個人助理、詳細的健康洞察以及增強安全性。 這些特性定義了AI穿戴式裝置不斷擴大的宇宙,包括智慧手錶、戒指、健身追蹤器和眼鏡。形式如今正驅動功能,AI裝置不僅需要依靠小電池運作數日,還必須能舒適地配戴在臉部或身體上,且時尚得足以在公共場合佩戴。 在AI效能與精緻設計的交匯處,無線工程師將開拓新的疆界,實現在毫米級封裝中高效整合無線電、感測器、處理器和記憶體。對於測試而言,AI穿戴式裝置既帶來熟悉的挑戰,也帶來新的難題: 確保可靠性需要測試方法能重現真實的人體配戴條件,驗證負載下的共存性,並衡量AI工作負載對電池續航力和RF行為的效能影響。AI穿戴式裝置的崛起不僅是一種新裝置趨勢,更是無線驗證的新範式。 Wi-Fi 8:下一代AI的靜默推手 雖然AI穿戴式裝置是消費者在2026年將能直接感受到的趨勢,但Wi-Fi 8的過渡則更具抽象性。整個2025年,Wi-Fi 8主要存在於晶片組實驗室中。2026年,這些早期晶片樣本將交到無線存取點供應商、物聯網(IoT)設計師和智慧型手機製造商手中。今年,商業產品不會以任何有意義的數量上架,但設計和開發階段將全面展開。 Wi-Fi 8並非旨在實現戲劇性的技術飛躍。相反,它專注於豐富AI體驗的基礎需求: 可靠的數據存取:無論你是在機場佩戴智慧眼鏡,還是管理工業機器人,當數據傳輸變得不可預測時,AI體驗很快就會失效。Wi-Fi 8旨在提高在擁塞和干擾條件下的可靠性——這在射頻密集的環境中日益普遍。 更低的延遲:許多新興的AI應用對延遲敏感,從即時翻譯到預測性導航和情境式協助。即使圓週程延遲的微小減少,也能使AI感覺更即時、更個人化、更可信。 安全性和隱私性:AI依賴於深度個人數據:生物特徵、語音模式、行為軌跡。部分處理可以留在裝置端,但雲端推理仍然至關重要,這意味著數據必須在裝置和網路之間安全地移動。 穩健性等同於訊號完整性和韌性,而可靠性則表示成功傳輸的概率。 這些支柱使Wi-Fi 8成為一種AI啟用技術,即使連接並不總是能被感知。對於測試團隊而言,這意味著新的效能標準:衡量負載下的延遲、驗證先進功能、評估混合無線電環境中的共存性,以及在模擬真實世界Wi-Fi的條件下對裝置進行壓力測試。 像LitePoint這樣與早期Wi-Fi 8晶片組開發商密切合作的公司,將最有能力幫助裝置製造商順利過渡。2026年的大部分時間將用於將新晶片能力轉化為強健、可投入生產的產品,以支援下一代AI工作負載。 6G在2026年:預規範,但忙碌 如果Wi-Fi 8正接近其商業首秀,那麼6G仍在進行預規範的漫長遊戲,大多數路線圖指向2030年進行初步市場部署。但這並不意味著行業在閒著。在幕後,它正努力應對兩大挑戰。 第一是調和5G蜂巢式網路未實現的承諾。5G被宣傳為一個由異質網路、網路切片和超可靠低延遲通訊(URLLC)啟用的變革性平台。然而,實際上,大多只是更快的4G。全球大多數網路仍是非獨立組網(NSA),錨定在4G核心上,而私人網路主要存在於利基部署中。而且,運營商尚未從5G中實現顯著的新收入流。這些教訓對6G而言至關重要。 第二個現實源於一個新興假設,即6G將更多地由分散式智慧驅動,而非速度。這包括嵌入整個網路的AI、大規模感測器網絡和新的架構模型,如AI無線接入網(AI-RAN)。行業仍處於探索階段,評估哪些用例真正需要新頻譜、新波形或新拓撲。 6G頻譜:FR3前沿 2026年,6G的早期熱潮大多集中在FR3頻譜(約7-24 GHz),有時被稱為今日6GHz以下蜂巢式頻段和毫米波FR2之間的「Middle child」。在約16GHz以下,FR3的行為類似於傳統的6GHz以下頻段,可以使用現有的封裝和天線技術。在此之上,它变得更像FR2,需要複雜的天線陣列和更專業的整合。 但與5G開發期間的FR2不同,FR3並非一張白紙。它是一個由現有使用者組成的拼圖,包括衛星系統、氣象雷達和點對點無線電鏈路。2023年世界無線電通信大會(WRC-23)推遲了重大決策,WRC-27大會將不得不做出決定,以確定如何在全球範圍內協調頻譜。 資料來源:https://arxiv.org/abs/2310.06425 在未批准的標準下,工程師需要靈活的測試平台,能夠探索候選頻段、描述新的調製技術、推動更高階的多輸入多輸出(MIMO)概念,並在有爭議、碎片化的頻譜中驗證效能。在監管機構和標準組織決定何為可允許之前,衡量何為可能——或許正是這股力量推動著6G的持續發展。 預示著準備的一年 在AI穿戴式裝置、Wi-Fi 8和早期6G工作中,一個共同的敘事浮現:2026年並非一切改變之年,而是我們為一切將改變而準備之年。 AI穿戴式裝置正在重新定義自智慧型手機以來首次的人機互動。Wi-Fi 8的開發將為AI裝置提供所需的可靠性、延遲和安全性。而6G的實驗將為下一個網路智慧時代奠定工程和頻譜基礎。 對於無線工程師和測試團隊而言,2026年是關鍵的一年。這是我們完善方法的一年,以驗證人體配戴的裝置、描述在混沌真實世界條件下的Wi-Fi 8,以及在6G候選頻段成為標準之前很久就進行探索。現在所做的工作將決定行業能以多快的速度將今日的AI雄心轉化為明日的現實。

Wi-Fi 8 優先考量穩定連線,而非峰值速度

過往的Wi-Fi世代以峰值吞吐量為設計主軸,而新興的Wi-Fi 8標準(IEEE 802.11bn)則以超高可靠性為核心。縱使無拘無束的效能能吸引目光,但若缺乏穩定表現、可靠運作及可管理的延遲,用戶體驗仍難言完善——即便在密集、易受干擾或行動的環境中亦是如此。 近日,我在RCR Wireless News總編Catherine Sbeglia Nin主辦的活動中,與ABI Research首席分析師Andrew Spivey共同探討了Wi-Fi 8的基礎要素,包括穩健性、可靠性和覆蓋範圍。這場題為「全球6GHz頻譜政策與Wi-Fi 8展望」的網路研討會,涵蓋了從改善速率調適和錯誤修正,到強化上行鏈路覆蓋、降低延遲和封包遺失等多項主題。研討會深入剖析了Wi-Fi 8在現實部署中的挑戰,以及如何透過協調式多無線存取點(AP)運作和分散式資源分配提升可靠性,並闡述了這些改進如何造福現代應用,包括沉浸式AR/VR、工業自動化,以及大規模企業和物聯網(IoT)部署。 Wi-Fi 8與物理層向超高可靠性的轉變 2024年初,Wi-Fi聯盟正式推出Wi-Fi 7,其功能集雄心勃勃。多連結操作(MLO)、上行鏈路正交頻分多址(OFDMA)和超寬320MHz頻道,承諾大幅提升吞吐量和降低延遲。然而,儘管技術先進,其廣泛部署仍面臨挑戰。在多樣化的環境中實施並持續運用完整的Wi-Fi 7功能集,暴露了無線網路領域的一個老問題:峰值速度的重要性遠不及可預測且可重複的表現。 正是在此背景下,Wi-Fi 8逐漸成形。隨著草案1.2版的發布,業界首次清晰看到IEEE如何實現其所謂的「超高可靠性(UHR)」。Wi-Fi 8並未採用新的調變方案或更寬的頻道,而是透過精進和強化現有物理層機制,提升連結的韌性,尤其在頻道條件不佳時更為明顯。 穩健性與可靠性:關鍵的區分 在探討新功能之前,有必要澄清常被混用的兩個術語。穩健性指信號的完整性和韌性,即在噪音、干擾、衰減或信噪比(SNR)不佳的情況下,傳輸仍能維持品質。可靠性則反映數據成功傳遞的概率,且重傳和解碼失敗的次數最少。 儘管兩者密切相關,但並不相同。連結可能穩健但效率低下,或快速但不可靠。Wi-Fi 8的物理層改進刻意針對這兩個面向,認識到UHR需同時在多個領域取得進展。 穩健性:控制速率、數據流和功率 Wi-Fi 8最顯著的穩健性改進之一,是引入新的調變與編碼方案(MCS)組合。雖未新增調變階數,但標準透過引入現有方案的更低編碼率,擴展了可用操作點。Wi-Fi 7的MCS 0-15仍被保留,而新增的索引如17、19、20和23,則透過增加冗餘,擴展了正交相位移鍵(QPSK)、16-QAM和256-QAM的選項。 其結果是更精細的速率調適。在頻道條件惡化時,裝置現在能更平穩地降級,維持連線和吞吐量,而非突然陷入性能斷崖。 Wi-Fi 8還引入了「不等調變(UEQM)」,這是單用戶多輸入多輸出(SU-MIMO)系統的重要改進。傳統上,MIMO傳輸中的所有空間流使用相同的調變和編碼,即使每條流可能面臨不同的頻道條件。最弱的流實質上決定了整體表現。UEQM打破了這一限制,允許不同空間流使用不同調變階數,使發射端能更好地匹配每條流的頻道品質。儘管存在某些限制,UEQM仍是朝向更智能、高效空間多工的重要一步。 第三項功能解決了Wi-Fi長期以來的穩健性挑戰:上行鏈路與下行鏈路的功率不平衡。「增強長程PPDU(ELR-PPDU)」專為發射功率低於無線存取點的用戶端裝置設計。透過使用固定的20MHz頻寬、單一空間流、低MCS率和頻域複製,ELR-PPDU大幅提升了可檢測性和解碼可靠性。 可靠性:在關鍵處強化錯誤修正 穩健性著重於保持信號品質,而可靠性則依賴錯誤修正能力。在此,Wi-Fi 8引入了最具影響力的改變之一:為用戶端裝置延長低密度奇偶檢查碼(LDPC)的字長。 LDPC字長的最大值翻倍至3888位,大幅提升了接收端在噪音或易受干擾環境中修正錯誤的能力。LDPC透過增加冗餘,使受損位元無需重傳即可重建。更長的字長增強了這種修正能力,即使在低SNR下也能提高解碼成功的概率。 上圖顯示,對於EVM為-39dBm的信號,使用2倍LDPC碼的循環冗餘校驗(CRC)通過率更高。 然而,這也存在取捨。更長的碼在發射端和接收端都會引入額外的處理延遲。但對於在覆蓋邊緣運作的用戶端而言——重傳的成本遠高於此——其淨效果是有效吞吐量和連結穩定性的大幅提升。 覆蓋範圍:在法規限制內擴展上行鏈路覆蓋 Wi-Fi 8的UHR策略的第三根支柱是覆蓋範圍,尤其是6GHz頻段的上行鏈路傳輸。當美國聯邦通信委員會(FCC)開放此頻譜供免許可使用時,它對低功率室內(LPI)裝置施加了嚴格的功率譜密度限制。這些限制對上行鏈路覆蓋的影響尤為顯著,導致無線存取點容易被用戶端接收,但反之則不然。 Wi-Fi 8透過「分散式資源單元(dRU)」解決了此問題。dRU不再分配連續的子載波,而是允許子載波分散在更寬的頻寬上。這減少了每MHz的子載波數量,使總上行鏈路功率得以提高,同時仍符合法規的功率譜密度(PSD)限制。其結果是上行鏈路覆蓋更好,且不違反頻譜規則。對於在6GHz頻段運作的覆蓋邊緣裝置而言,dRU可能意味著間歇性連線與穩定表現的差別。 為確定性Wi-Fi鋪路 單獨來看,Wi-Fi 8的物理層功能或許看似漸進。但集體而言,它們代表了向確定性和可靠性的決定性轉變。透過精進速率調適、啟用不等空間流、強化錯誤修正和擴展上行鏈路覆蓋,Wi-Fi 8解決了已部署網路的現實挑戰。 隨著Wi-Fi持續支援對延遲敏感、任務關鍵且裝置密集的應用,UHR已不再是可選項。Wi-Fi 8的物理層是一道防線,優先考量一致性和韌性,而非原始速度。如此一來,它或許將成為Wi-Fi發展路線圖中最具影響力的演進之一。

Wi-Fi 8:以稳定连接为先,而非峰值速度

与以往以峰值吞吐量为设计主导的Wi-Fi世代不同,新兴的Wi-Fi 8标准(IEEE 802.11bn)更注重超高可靠性。尽管无拘无束的“单纯追求速度”总能吸引眼球,但若用户体验缺乏稳定性能、可靠运行和可控延迟的支撑——即便在密集、易受干扰、移动性强的环境中——也不过是徒有其表。 近日,我在RCR无线新闻主编Catherine Sbeglia Nin主持的活动中,与ABI Research首席分析师Andrew Spivey共同探讨了Wi-Fi 8的核心要素——鲁棒性、可靠性和覆盖范围。这场题为“全球6GHz频谱政策与Wi-Fi 8展望”的网络研讨会,主题涵盖从改进速率自适应和纠错能力,到增强上行覆盖、降低延迟和丢包率等多个方面。会议还探讨了Wi-Fi 8在实际部署中面临的挑战,例如如何通过多接入点协同操作和分布式资源分配提升可靠性,以及这些改进如何使沉浸式增强现实/虚拟现实(AR/VR)、工业自动化、大型企业及物联网(IoT)等现代应用受益。 Wi-Fi 8与物理层:向超高可靠性转型 2024年初,Wi-Fi联盟正式推出Wi-Fi 7时,其功能集可谓雄心勃勃。多链路操作(MLO)、上行正交频分多址(OFDMA)和超宽320MHz信道承诺将大幅提升吞吐量和降低延迟。然而,尽管技术复杂度极高,Wi-Fi 7的广泛部署却面临挑战。在不同环境中实现并持续发挥其完整功能集的复杂性,揭示了无线网络的熟悉真相:峰值速度远不如可预测、可重复的性能重要。 正是在这一背景下,Wi-Fi 8应运而生。随着1.2版草案的发布,业界首次清晰看到了IEEE实现所谓“超高可靠性”(UHR)的路径。与采用新调制方案或拓宽信道不同,Wi-Fi 8通过优化和强化现有物理层机制,提升链路韧性,尤其是在恶劣信道条件下的表现。 鲁棒性与可靠性:关键区别 在探讨新功能之前,有必要澄清两个常被混用的术语:鲁棒性与可靠性。鲁棒性指信号完整性和抗干扰能力,即传输在噪声、干扰、衰落或低信噪比(SNR)环境下保持质量的能力。可靠性则反映数据成功传输的概率,要求尽量减少重传和解码失败。 二者虽密切相关,但并非同一概念。链路可以鲁棒但低效,或快速但不可靠。Wi-Fi 8的物理层改进同时针对这两个维度,认识到实现UHR需多管齐下。 鲁棒性:控制速率、流数和功率 Wi-Fi 8最显著的鲁棒性增强之一是引入新的调制与编码方案(MCS)组合。尽管未增加新调制阶数,但标准通过引入更低码率扩展了现有方案的操作点。Wi-Fi 7的MCS 0-15得以保留,而新增的索引如17、19、20和23,为正交相移键控(QPSK)、16正交幅度调制(16-QAM)和256正交幅度调制(256-QAM)选项增加了冗余。 其结果是更精细的速率自适应能力。设备现在能在信道条件恶化时更平缓地降级,保持连接和吞吐量,而非突然“跌落性能悬崖”。 Wi-Fi 8还为单用户多输入多输出(SU-MIMO)系统引入了非均匀调制(UEQM)——一项重大改进。传统上,MIMO传输中的所有空间流使用相同调制和编码,即使各流信道条件不同。最弱流实际上决定了整体性能。UEQM打破了这一限制,允许不同空间流采用不同调制阶数,使发射端能更好地匹配各流信道质量。尽管存在限制,UEQM仍是迈向更智能、高效空间复用的重要一步。 第三个功能解决了Wi-Fi长期存在的鲁棒性挑战:上下行功率不平衡。增强型长距离协议数据单元(ELR-PPDUs)专为发射功率低于接入点的客户端设备设计。通过使用固定20MHz带宽、单空间流、低MCS速率和频域复制,ELR-PPDUs显著提升了可检测性和解码可靠性。 可靠性:在关键领域强化纠错能力 鲁棒性关注信号质量保持,而可靠性则依赖纠错能力。在此,Wi-Fi 8引入了一项最具影响力的改进:为客户端设备延长低密度奇偶校验(LDPC)码字长度。 最大LDPC码字长度翻倍至3888位,大幅提升了接收端在噪声或干扰环境中的纠错能力。LDPC通过添加冗余实现无需重传的损坏比特重建。更长码字增强了这种纠错能力,即使在低SNR条件下也能提高解码成功率。 上图显示,采用2倍LDPC码的信号在误差矢量幅度(EVM)为-39dBm时,通过循环冗余校验(CRC)的概率更高。 当然,这存在权衡。更长码字会在发射端和接收端引入额外处理延迟。但对于覆盖边缘的客户端——重传成本高昂——其净效果是有效吞吐量和链路稳定性的显著提升。 覆盖范围:在监管限制内扩展上行覆盖 Wi-Fi 8 UHR战略的第三支柱是覆盖范围,尤其是6GHz频段的上行传输。当美国联邦通信委员会(FCC)开放该频段供免许可使用时,对低功率室内(LPI)设备施加了严格的功率谱密度限制。这些限制对上行覆盖影响尤为显著,导致接入点易被客户端接收,但反之则难。 Wi-Fi 8通过分布式资源单元(dRU)解决这一问题。dRU不再分配连续子载波,而是允许子载波分散在更宽带宽上。这减少了每MHz的子载波数,使上行总功率得以提高,同时仍符合监管功率谱密度限制。结果是上行覆盖改善且不违反频谱规则。对于在6GHz频段边缘运行的设备,dRU可能意味着从间歇连接到稳定性能的转变。 为确定性Wi-Fi奠定基础 单独来看,Wi-Fi 8的物理层改进或许显得渐进。但综合起来,它们代表了一次向确定性和可靠性的决定性转变。通过优化速率自适应、实现非均匀空间流、强化纠错和扩展上行覆盖,Wi-Fi 8直面了部署网络的实际挑战。 随着Wi-Fi持续支持对延迟敏感、任务关键、设备密集的应用,UHR已不再是可选特性。Wi-Fi 8的物理层是一座堡垒,将一致性置于速度之上。在此过程中,它可能成为Wi-Fi发展路线图中最具深远意义的演进之一。

Wi-Fi 8 Prioritizes Consistent Connectivity Over Peak Speed

Unlike prior Wi-Fi generations where peak throughput dominated design roadmaps, the emerging Wi-Fi 8 standard (IEEE 802.11bn) is best defined by a focus on ultra-high reliability. Unrestrained horsepower may grab headlines, but the user is underserved without an experience grounded in consistent performance, stable operation and manageable latency – even in dense, interference-prone, mobile environments. …

无线半导体短缺困局,LitePoint 测试解决方案助力缓解其不利影响

半导体短缺将对电子生态系统产生影响。确保业务连续性是必须的,这可以通过加强供应商和客户之间的协作来实现。LitePoint 的创新商业模式、先进的测试仪以及与 Teradyne 的合作提供了各种解决方案,从而减少生产风险和上市时间,并帮助减轻半导体短缺的影响。

Wi-Fi 6 vs. Wi-Fi 5 Key Changes to the RF Physical Layer

Learn about the key RF-PHY changes made in Wi-Fi 6/802.11ax compared to Wi-Fi 5 and older generations: the addition of a new frequency band, higher modulation rate, smaller subcarrier spacing, longer guard interval and the introduction of the OFDMA modulation technique providing capacity improvements and latency reduction.