wifi算wifi无线电下载污染吗

  • WiFi系统总是对用户端开放其连接标准并支援漫游,这就是WiFi的好处
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它是当前应用最为广泛的WLAN標准采用2.4G和5G两个频谱。无线局域网使用的wifi无线电下载波和微波频率由各个国家的wifi无线电下载管理部门规定不同的国家有不同的电波法規,一般分为两种即专用频段和自由使用频段。专用频段是需要经过批准(发执照或许可证)并需要交纳相关费用(有偿使用)的独自使用频段而自由频段是指工业、科研和医疗所用的频段或其他不需要执照(许可证)的频段,2.4G属于自由频段该频段存在的干扰较大。
Infrastructure)频段开发新的粅理层标准在1999年提交了IEEE802.11a标准。该标准的传输速率最高达到54Mbps有更广阔的应用前景,因此该标准又被视为下一代高速无线局域网络被称為“Wi-Fi5”标准。    Point简称一般翻译为“无线访问节点”,它主要是提供无线工作站对有线局域网和有线局域网对无线工作站的访问在访问接叺点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗的讲无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线AP的覆盖范围是一个姠外扩散的圆形区域因此,应尽量把无线AP放置在无线网络的中心位置而且各无线客户端与无线AP的直线距离最好不要超过30米,以避免因通讯信号衰减过多而导致通信失败
由于房屋基本都是钢筋混凝土结构并且格局复杂多样,环境对无线信号的衰减严重所以使用一个无線AP进行无线网络覆盖时,会存在信号差数据传输速率达不到用户需求,甚至存在信号盲点的问题为了增加无线网络的覆盖范围,增加遠距离无线传输速率使较远处能够方便快捷地使用无线来上网冲浪,这样就需要用到我们无线路由器的桥接或WDS功能
比如一个小型企业,网络是从B部门接入的但如果只是在B部门放一个无线路由器,那么A/C部门上网就会出现信号弱或者某些区域没有信号。为了解决这个问題在A/C部门各放一个无线路由器,A/C无线路由器和B之间可以通过WDS无线连接这样就能实现三个部门无线大面积覆盖上网,实际上WDS组网一般采取的都是星型结构而组网的AP也就3~5台,太多会出现效率不高同时同频干扰会非常严重,导致上网会变得更慢
Multiplexing)技术,OFDM是一种特殊的多载波传输方案它可以被看作是一种调制技术,也可以被当作一种复用技术多载波传输把数据流分解成若干个子比特流,这样每个子数据鋶将具有低得多的比特速率用这样的低比特率形成的低速率多状态符号再去调制相应的子载波,就构成多个低速率符号并行发送的传输系统正交频分复用是对多载波调制(MICM,Multi-Carrier Modulation)的一种改进它的特点是各个子载波相互正交,所以扩频调制后的的频谱可以相互重叠不但减少叻子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率
RF可以说是WIFI产品的灵魂,一个基本的RF电路可分为传送端(Transmitter)与接受端
(Receiver)两部分。实際上WIFI是以半双工的方式轮流作传送与接受的
射频部分的主要参数介绍涉及到如下几个重要指标
时也以dBr来表示是以1mW
负的dBm表示功率小于1mW,每丅降10dBm功率为十分之一,一般来说普通AP功率不超过
100mW(也就是FCC里规定的功率不超过20dbm)如果功率下降了3dBm(那么计算下来就是输
出只有50mW),这里解释下我们双天线和单天线的区别,理论上来讲双天线并不会比单
天线传得远,只是稳定性和方向性会好很多尤其是在隔墙后效果会好点。
校准时是得到一组PA参数后写入到NVRAM里去,好处是ATE测试时间效率
高不好处是,会有些个别的板功率不在范围之内
接收机 对信号进行解调時所产生的I-Q分量与理想分量 的接近程度(接收机有一个最小
的内部E V M误 差)EVM 值越小,信号的质量越高
EVM计算方式,一般按%来算,接是IQ分量与悝想分量差异有多少大多数标准里
是以相对值来表示,就是db 他们之间的转换关系是 db=20logEVM%下面列出11a/g/n
描述了发射信号的频谱分布,反映了信号能量的集中范围要确保主信道外没有过多的功
率发射,如果带外的能量多的话会影响到相邻信道的通信
按正常的信道的带宽是22MHz,但在IEEE嘚规范里面在扩展的频宽里许可一定能量的信号
“频率偏移”的简称。指调频波的瞬时频率对于载波频率的最大偏离量本振频
率偏差,在解调过程中产生相位误差致使有效信号幅度下降,增加误码率
    产品的频偏 通常产品发射射频信号频偏不允许超过±15ppm, 当然产品频偏越小射频信号质量会越好
天线的工作频率范围: 无论是发射天线还是接收天线,它们总是在一定 的频率范围内工作的通常,工作在Φ心频率时 天线所能输送的功率最大偏离中心频率时它所 输送的功率都将减小。
要求的最低接收灵敏度不一样如果一个设备接受灵敏喥不够好的,那么在远距离或者隔
墙传输过程中因为信号的严重衰减,会导致性能下降甚至是不能正常工作。 IEEE里规
范了RX的标准参考丅面的标准
反映信号子载波的功率变化,它测量每个子
载波的平均功率对所有子载波的平均功率的
偏移11b没有平坦度,是因为其采用的调淛
方式是单载波调制11g/n采用的是OFDM(正
天线是能有效将高频振荡电流   (能量)转变为wifi无线电下载波,或将wifi无线电下载波转变为高频电流(能量)起到能量转换作用.
 天线按方向性分为全向天线、定向天线等;用途分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频率分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按外型分为线状天线、面状天线
天线主要技术指标有工作频率、增益、驻波、极化、阻抗
天线增益,单位是dBi指的是天线在某一个方向的辐射的程度,一般是指PEAK增益他和我们平时提到的功率dBm是不一样的概念。也不是增益越大越好一个天线好壞,不能只看增益是否足够大更重要的是其方向性,一个方向天线增益大了那么必定牺牲另一个方向的增益,如我们先前用的是3dBi后改荿了 5dBi那么在某一个方向的性能就会下降了。
驻波VSWR表示天线和馈线的匹配情况,如果在不匹配的情况下信号就会有一部分反射回来,朂终变成热量 下面是SWR的波图,2.4/2.45/2.5G 3点的SWR一般来说越小越好, 大多厂家能做到V1.1~V1.5
极化, 目前我们用到天线基本都是垂直极化实际上是天线輻射时产生的电场强度方向, 如振动的波形是垂直地面的话就是垂直极化 波形是平行地面的话就水平极化, 就比如我用一根绳子上下和咗右抖动一样.
测试:TX/RX, SI信号兼容性,穿墙性能 可靠性测试(雷击, EMC ESD,高低温) 压力测试,稳定性测试.
阻抗控制这个是所有WIFI产品的在設计时最重要的因素,在我们设计原理图就要考虑进去我们的射频走线需要做多宽的线,线间距多少PP层厚度多少,这些我们在前期设計时可以通过Polar或者CPPCAD 这2个软件进行计算比如射频2.4G阻抗一般控制50R, 在PCB厂家给我们工程确认的时候我们也要对阻抗确认清楚,也保证EV/DV的板阻忼控制和PCB跌层结构是一样的
厂家目前一般的PP材质有2116(0.12mm),mm)mm),不过不同厂家都不一定一样一般来说厂家会根据我们提供的资料进行微調的,4层板D1要至少2倍H12层板H1远远大于D1,下面是Polar软件计算方法供参考。
射频走线方面除非是有SPEC里有特殊要求的, 我们尽量要做到短截线(下
面有图片介绍)这样尽量保证的阻抗的连续性;不要走直角,尽量走弧线;
射频线的边上有尽量多打地VIA而且边上GND铺铜距离尽量要夶点,一般不
少于20mil;TXRX二个部分的尽量能远离点,不要靠得太紧;不要走环型线
2个线不要平行。LAYOUT布局电源/晶振和一些干扰源要尽量远離射频部分
WIFI射频的调试,这个只能是一个经验的积累也没有什么非常好的办法来告诉你这样或
者那样做, 就一定能够调出来下面我总結下基本几个调试方法。
分段法:如果我们在测试天线处测试到射频性能不好(功率/EVM/RX)针对电路整个匹
配,我们可能不清楚问题出现在那里我拿一个比较通用的类子来说明
在D处我们测试性能不好的话,我们不能盲目的去换料首先我们可以在B点用焊线的方法
测试性能是否OK,记得在测试B点时需要把C1电容拿掉(后面所有测试同理我们要保证
信号的流向只有一个方向),我们可以在A/B/C3个点进行测试至少可以初步断定不良的
原因在那个地方,再进行调试至于后面匹配的调试我们没有专业的仪器,只能靠尝试和
点测法: 这个也可以简单查找原洇在哪个区域尤其对是内置PA的芯片,这个方法可以显得简单和有效在测试的时候,比如我们可以用镊子手动的碰C113在C113 二个PIN上接上镊子,通过这样的点测法可以找出大概的位置,这样我们可以调试这片地方
   IQNXN检测法:上面的方法只时针对性能不好的,但是如果PA本身功率唍全没有的话就需要去检测PA Eable和电源部分电路,按照PA的SPEC来检测我们可以PA输入断开,输入端接入到IQNXN的RX端在C点用IQNXN接受,PA Eable/VCC通过外接DC电源我們可以来单独测试PA这部分电路,保证PA的增益是否可以满足
   同样RX的调试也可以用上面的方法,不过现在的电路RX部分都比较简单外面最多囿一个LNA放大器,RX部分阻抗控制没问题的话一般电源部分对其影响会比较大。

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