Page 21 - 腦機介面無回應?
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                                                                   的O-RAN規範並積極參與插拔測試活動以確保相容 性。隨著採用O-RAN標準的行動網路架構發生轉變, 營運商可以分解RAN軟體和硬體元件,以此降低前期 資本成本和營運成本,從而從中獲益。O-RAN無線電 單元的製造測試需要採用一種基於O-RAN網路開放 前傳通訊介面的新非信令方案,而非垂直整合RAN系 統中採用的專有介面。
改善了用戶體驗,並為下一代Wi-Fi裝置的創新鋪平 了道路。雖然Wi-Fi 6E的底層技術並無不同,但使用 6GHz頻譜確實會為射頻校準和測試帶來一些新的挑 戰:通道更寬、發射器需要達到更高品質並滿足更高 發射要求,以及運作頻率高達7.1GHz等。
雖然5G的部署主要是在行動客戶的推動下才走 向市場,但它也為網路營運商部署固定無線寬頻服務 提供了機會,這在光纖部署比較困難或成本過高的農 村或近郊地區尤其適用。最終目標是實現這樣一種模 式:最終客戶可以在家中或辦公室中自行安裝用戶端 設備(CPE),從而為營運商節省大量啟動成本。這些 CPE將具備高速寬頻服務所需的高階功能,例如5G NR非獨立組網和獨立組網,以及多頻段功能。下一 代CPE設計將採用更多接收器和天線來提高設備靈 敏度,同時還會採用支援波束成形天線技術的更高 功率發射器以自動鎖定網路訊號。
然而,我們沒有時間原地踏步。儘管Wi-Fi 6E 裝置尚未廣泛應用,但基於下一代IEEE Wi-Fi標準 (802.11be)的Wi-Fi 7已進入開發階段,這一代Wi-Fi 的主要目標是實現「極高傳輸量」(EHT)和低延遲。 設想一下,資料速率達到30Gbps,以及延遲低至數 毫秒的情形。
Wi-Fi技術不斷向前發展
如 果 我 們 仔 細 研 究 I E E E 規 範,瞭 解 具 體 的 實現方法,則會發現該標準是在Wi-Fi 6的基礎 上將各項參數增加一倍:頻寬、調變速率、MIMO 流......160MHz通道增加到320MHz通道,1,024 QAM調變技術提高到4,096 QAM,8×8 MIMO增 加到16×16 MIMO,並且該標準支援多個同步鏈路 (稱為「多鏈路操作」),類似4G和5G蜂巢技術中的 載波聚合。請注意,實現更寬通道的關鍵推動因素 是6GHz免授權頻段的可用性——5GHz頻段中不能 使用320MHz頻道。雖然Wi-Fi 7的開發工作已經開 始,但在數年內該技術無法應用於商業產品。
2020年,受疫情影響,Wi-Fi的重要作用更勝以 往。遠端學習和遠端辦公對我們的家庭網路連接造 成了壓力,視訊會議增加導致出現網路堵塞。與前些 年單純流式傳輸大量視訊下載數據相比,視訊會議揭 示了上行鏈路數據通訊對家庭寬頻服務,以及家中同 時運作的多台Wi-Fi裝置的重要意義。
若要驗證Wi-Fi 7晶片的設計性能,需要對測試 裝置性能進行一些重大升級。在射頻領域,頻寬和 訊噪比(SNR)就像是受擠壓氣球相對的兩側,在低頻 寬下實現高SNR、甚至在低SNR下實現高頻寬都「很 容易」,但同時實現高頻寬和高SNR無異於在大頭針 的針頭上實現平衡。我們通常在誤差向量幅度(EVM) 測量中量化這種數據性能,若將挑戰簡單化,因為 Wi-Fi 7將頻寬加倍,將數據深度加倍(4,096 QAM), 則意味著測量Wi-Fi 7裝置EVM性能的儀器相較於測 量Wi-Fi 6E裝置的儀器至少需要優異4倍——就EVM 測量而言,這表示裝置EVM底噪需要留出6dB的額外 餘量,從而要求儀器性能優於-50dB。
在此契機下,最新一代Wi-Fi (即Wi-Fi 6)走向市 場。Wi-Fi 6裝置採用更高效的通訊方式,支援多台設 備同時與家庭存取點通訊。Wi-Fi 6與前幾代Wi-Fi不 同,家中的裝置無需再排隊等候連接,因此可讓人感 覺現有寬頻連接速度變快。Wi-Fi 6目前正隨手機、PC 和存取點裝置大量出貨。
在Wi-Fi 6推出後不久,便於2021年年初推出了 Wi-Fi 6E裝置。「6E」是指採用6GHz頻段中免授權 頻譜的Wi-Fi 6裝置。該6GHz頻段(5.9GHz~7.1GHz) 於2020年開始在北美使用,並逐漸在全球興起。這 一新頻譜僅供支援Wi-Fi 6的裝置使用,從而極大地
此外,對Wi-Fi 7裝置的MIMO和多鏈路操作 (MLO)模式進行測試時,可能需要建構有些複雜的測 試裝置。想像一下,單個裝置內有16個同步無線電,
無線測試趨勢 19
2021年10月 | www.eettaiwan.com






















































































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