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什麼是Wi-Fi 7 ?

Wi-Fi 7 將是速度最快的一代 Wi-Fi,這項技術可提供超過 30 Gbps 的輸送量和極低的延遲。 下一代 Wi-Fi 設備的目標應用場景是要求十分嚴苛的擴增實境(AR) 應用、完全沉浸式虛擬實境 (VR) 應用、遊戲應用和雲計算應用。

考慮到這些極具挑戰性的應用,IEEE 802.11be 標準中引入了許多新功能,此舉將助力打造出擁有”極高輸送量”(EHT) 的一代設備。 有些特性已使Wi-Fi設備的射頻性能突破極限,如三頻運行(支援2.4 GHz、5 GHz和6 GHz頻段)、超寬的320 MHz 通道、4096 QAM 調製、最高 16×16 的 MIMO 和多鏈路操作 (MLO),這表明連接性能即將跨入新的時代。

Wi-Fi 7的優勢是什麼?

 

三頻操作—更多通道、更少擁堵

繼Wi-Fi 6E之後,802.11be標準也定義了2.4 GHz、5 GHz和6 GHz頻段的運行情況,以在當地法規允許使用的國家/地區充分利用額外的1200 MHz頻譜。

4K QAM – PHY 數據速率提高 20%

繼Wi-Fi 6E之後,802.11be標準也定義了2.4 GHz、5 GHz和6 GHz頻段的運行情況,以在當地法規允許使用的國家/地區充分利用額外的1200 MHz頻譜。

320 MHz 寬通道 – PHY 數據速率翻倍

對於 6 GHz 頻段,802.11be 標準增加了對 320 MHz 超寬通道的支援。 與使用 160 MHz 通道相比,通道寬度加倍至 320 MHz 可使 PHY 數據速率也增加一倍。 6 GHz 頻段最多支援 6 個重疊的 320 MHz 通道和 3 個非重疊通道。

多鏈路運行 — 提高輸送量、可靠性和降低延遲

借助共用的 MAC 層和單獨的物理層,Wi-Fi 7 接入點和用戶端網站能夠在多個鏈路上同時執行發射和接收操作。 例如,設備將能夠同時在 5 GHz 和 6 GHz 頻段上執行發射和接收操作。 該功能可提高聚合輸送量並降低延遲。

16 空間流 – 最多 16×16 MIMO

802.11ax 具有8條空間流,與之相比,802.11be標準將空間流的數量增加了一倍,最多支援16條空間流,輸送量也翻一倍。 典型的用戶端網站支援 2 條空間流,因此 16×16 MIMO 支援可以通過多使用者 (MU) MIMO 提高頻譜效率。 802.11be 包括對下行鏈路和上行鏈路 MU-MIMO 的支援。

Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6 以及Wi-Fi 5

 

 

你準備好測試Wi-Fi 7 設備了嗎?

 

Wi-Fi 7 帶來了超高輸送量的新時代。 Wi-Fi 7 設備需要最高的 RF 性能。

2.45 6 GHz 頻段的性能驗證:

802.11be 支援全部 3 個 Wi-Fi 頻段。 雖然 6 GHz 並非在所有國家/地區均獲得免許可使用批准,但其在全球範圍內的採用率不斷增加,並且是唯一包含足夠多的連續頻譜以支援 320 MHz 通道的頻段。 具有極高輸送量的Wi-Fi 7設備將可在全部3個頻段上運行。

寬信號頻寬:

802.11be 設備支援最高 320 MHz 的通道頻寬,是上一代 802.11ax 信號頻寬的兩倍。 儘管這種增強也會使可用輸送量加倍,但也提高了發射器和接收器的射頻性能要求。

發射器調製精度:

802.11be 標準將 QAM 調製階數提高到 4096 QAM 以盡可能提高數據速率。 星座圖的密集度越高,發射器的調製精度要求也會隨之提高。 IEEE 標準將 4096 QAM 下的發射器目標誤差向量幅度 (EVM) 要求設置為 -38 dB,與 802.11ax (1024 QAM) 相比,性能要求提高了 3 dB。

接收器靈敏度:

與 160 MHz 通道頻寬相比,802.11be 將 320 MHz 通道頻寬下的接收器最低靈敏度要求增加了 3 dB,因為當通道寬度加倍時,底噪也增加了 3 dB。

多鏈路操作:

借助 MLO,802.11be 多鏈路設備 (MLD) 能夠在一對鏈路上同時啟用上行鏈路和下行鏈路流量,從而支援進行同步收發 (STR) 操作。 該功能需要對無線電鏈路之間的干擾特性進行仔細分析,尤其是當設備以鏈路之間的最小頻率間隔運行時。

MIMO 效能驗證:

802.11be 標準將空間流的最大數量增加到16,而802.11ax標準的最大數量是8。 雖然該功能通過將數據速率加倍而顯著提高了頻譜效率,但這也導致必須進行特性分析和驗證的無線電鏈路數量增加了一倍。

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  • 具有全集成式信號生成、信號分析和射頻前端,可在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段上輕鬆實現 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 測試
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