主要内容

802.11广告发射机光谱发射面具测试

这个例子展示了如何执行脉冲整形和光谱发射面具在IEEE®802.11广告™波形测试。

介绍

IEEE 802.11广告(1)标准,通常被称为定向multi-gigabit (DMG),提供数据吞吐量7 Gbps使用60 GHz工业、科学和医疗(ISM)频带。DMG标准支持三种体育类型:万博1manbetx

  • 控制使用MCS PHY 0

  • 单个载体(SC) PHY使用MCS 1到MCS 12和低功率SC PHY使用MCS MCS 25到32岁

  • 一个OFDM PHY使用MCS 13 MCS 24。

DMG定义了四个2.16 GHz广泛的经营渠道,通常在57 - 66 GHz乐队。面具光谱测试,证明在这个例子中,确保在一个通道传输不会引起实质性干涉相邻通道。DMG渠道化如下图所示。

SC DMG PHY使用单载波调制(SC)的低成本、短范围的应用程序。这个例子展示了如何执行脉冲整形和频谱掩模测量SC DMG调制波形。使用WLAN工具箱™生成波形,但捕获波形与频谱分析仪也可以使用。发射机谱所需的面具和光谱平坦DMG配置中指定的IEEE 802.11广告(120.3.2],部分。

这个示例中生成五DMG SC数据包,每一个都隔开一微秒的差距。随机数据用于每个数据包和π/ 2-16QAM调制。以满足光谱面具要求,基带波形是upsampled和降低带外过滤排放。高功率放大器(HPA)模型用于介绍inband失真和频谱再生。光谱发射面具上执行测量后upsampled波形HPA建模。测试示意图见下图:

DMG,单一载体包配置

在这个例子中,一个IEEE 802.11广告组成的波形生成多个DMG SC数据包。DMG SC波形属性中指定的wlanDMGConfig配置对象。对象配置的MCS指数5,没有TrainingLength字段添加到包。每个测试要求(IEEE 802.11中指定的广告部分21.3.2)PSDULength设置为20000包,以确保DMG数据包的传输光谱测量面具超过10微秒。

cfgDMG = wlanDMGConfig;% DMG包配置cfgDMG。MCS = 5;%与π/ SC PHY 2-BPSK调制cfgDMG。PSDULength = 20000;%的字节长度

基带波形生成

波形发生器可以配置为生成一个或多个数据包,每个数据包之间的空闲时间。在这个例子中,wlanWaveformGenerator配置为生成五包充满随机负载数据。每个数据包之间相隔一微秒闲置时期和一个随机扰频器种子用于生成每个数据包。

%设置随机流结果的可重复性s = rng (98765);%多包波形生成idleTime = 1 e-6;% 1微秒数据包之间的空闲时间numPackets = 5;%生成5个包%为所有有效数据创建随机比特;PSDULength在字节psdu =兰迪([0,1],cfgDMG.PSDULength * 8 * numPackets, 1);% DMG的覆盖ScramblerInitialization属性配置%通过指定扰频器初始化对象genWaveform = wlanWaveformGenerator (psdu cfgDMG,“IdleTime”idleTime,“NumPackets”numPackets,“ScramblerInitialization”兰迪([127],numPackets 1));%得到波形的采样率fs = wlanSampleRate (cfgDMG);disp ([的基带采样率:num2str (fs / 1 e6)“议员”]);
基带采样率:1760议员

过采样和过滤

光谱滤波用于降低带外频谱排放由于扩频特性造成的传播波形和频谱再生HPA在射频链。波形必须采样过量HPA在波形的影响模型和视图的带外频谱的排放。在这个例子中,波形采样过量,透过一个余弦滤波器使用comm.RaisedCosineTransmitFilter。满足光谱面具的要求,提出了余弦滤波器截断八个符号和转出的因素的持续时间设置为0.5。

%定义脉冲整形滤波器特性Nsym = 8;%过滤符号持续时间的跨度β= 0.5;%碾轧的因素百= 4;每个符号%输出样本%创建提出了余弦过滤系统传输对象rcosFlt = comm.RaisedCosineTransmitFilter (“形状”,“正常”,“RolloffFactor”,β,“FilterSpanInSymbols”Nsym,“OutputSamplesPerSymbol”、osp);%对脉冲整形滤波器传输信号filterWaveform = rcosFlt ([genWaveform;0 (Nsym / 2,1)));%画出大小和脉冲整形滤波器的相位响应h = fvtool (rcosFlt,“分析”,“频率”);h。FS =百* FS;%设置采样率h。NormalizedFrequency =“关闭”;%的情节对频率响应

高功率放大器建模

RF内链,下丘脑是一个必要的组件,但是它的形式介绍了非线性行为inband失真和频谱再生。拉普模型,描述在2802.11),可以用来模拟一个广告功率放大器。拉普模型导致AM / AM失真和建模comm.MemorylessNonlinearity。下面的HPA操作铲齿饱和点减少失真。

hpaBackoff = 0.5;%功率放大器倒扣在dB% HPA创建和配置一个无记忆非线性模型非线性= comm.MemorylessNonlinearity;非线性。方法=“拉普模式”;非线性。平滑度= 0.81;%平滑因子非线性。LinearGain = 20 * log10 (4.65) - hpaBackoff;%小信号增益非线性。OutputSaturationLevel = 0.58;%饱和度%应用模型txWaveform =非线性(filterWaveform);

发射光谱发射面具测量

IEEE 802.11广告(120.3.2],部分,指定传输光谱面具,所有DMG波形必须坚持和描述了包特征。根据测试的定义,数据包没有附加培训领域,应大于10微秒的时间。

dBrLimits = [0 -17 -22 -30 -30 -30 -30 -22 -17 0);fLimits =[负-3.06 -2.7 -1.2 -0.94 0.94 1.2 2.7 3.06正]* 1 e3;rbw = 1 e6;在赫兹%分辨率带宽vbw = 300年e3;视频带宽百分比赫兹

使用辅助函数helperSpectralMaskTest生成一个阴谋,覆盖所需的光谱测量PSD的面具。它检查传输PSD水平在指定的面具水平和测试后显示通过/失败状态。

helperSpectralMaskTest (txWaveform、fs、百、dBrLimits fLimits, rbw, vbw);%恢复默认流rng(年代);
光谱面具了

结论和进一步勘探

DMG的传输光谱面具SC波形在60 GHz区间2.16 GHz通道带宽这个例子所示。它还说明了传输信号的频谱满足监管限制脉冲整形后光谱面具内下降。类似的结果可以DMG控制和OFDM phy生成。

HPA模型和光谱滤波影响光谱的带外排放面具阴谋。单载波和控制体育,你可以尝试使用不同的脉冲整形滤波器参数和/或减少或增加平滑因子。

信息在其他发射机调制精度和光谱测量平面度,请参考下面的例子:

选定的参考书目

  1. -2020年IEEE Std 802.11™。IEEE标准信息技术——之间的通信和信息交换系统-本地和市区网络特定需求-第11部分:无线局域网介质访问控制(MAC)和物理层规范(体育)。

  2. Eldad Perahia等。TGad评价方法,IEEE 802.11 09/0296r16