Livre blanc : Débit extrêmement élevé avec le Wi-Fi 7

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Test de communications sans fil | Test du Wi-Fi 7

Performance de débit IEEE 802.11be

Auteurs : Auteurs : Lisa Ward, Responsable technologique, Rohde & Schwarz et Jörg Köpp Responsable technologique & de segment de marché, Rohde & Schwarz

L'environnement WLAN a évolué a pas de géants au cours des deux dernières décennies. Depuis les tous premiers jours de la IEEE 802.11a/b/g jusqu'aux normes haute efficacité du Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), chaque génération visait à augmenter le débit et l'efficacité spectrale.

La dernière génération est le Wi-Fi 7, également connu comme “débit extrêmement élevé” (EHT). Basée sur la IEEE 802.11be, cette norme a été conçue pour répondre aux exigences des applications modernes à données intensives.

Principaux objectifs de la IEEE 802.11be :

  • Débit élevé
  • Latence ultra faible
  • Efficacité spectrale

Le développement du Wi-Fi 7 a été motivé par un changement dans la manière dont on consomme les données et dont on interagit avec la technologie. Les principaux moteurs incluent :

  • Une croissance continue dans la résolution vidéo et dans le temps de visionnage pour le streaming et le partage
  • La nécessité d'expériences quasiment en temps réel dans le cloud informatique, les jeux en ligne et les lunettes à réalité étendue (XR)
  • L'adoption croissante de l'internet des objets (IoT) et de la matière, la norme unifiée de la maison intelligente

Le Wi-Fi 7 reste rétrocompatible avec les anciennes normes IEEE 802.11 dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. De plus, l'introduction du domaine U-SIG assure que les appareils Wi-Fi 7 puissent coexister avec les futures générations du Wi-Fi.

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Obtenir un débit extrêmement élevé et plus

Afin de répondre aux objectifs de la IEEE 802.11be, le Wi-Fi 7 introduit de nouvelles fonctionnalités focalisées sur :

  • L'extension de “l'autoroute” disponible pour les données : La manière la plus directe pour le Wi-Fi 7 d'augmenter la vitesse est de doubler la bande passante du canal maximal de 160 MHz (Wi-Fi 6) à 320 MHz.
  • La gestion simultanée de plusieurs connexions : Le fonctionnement multi-liaisons (MLO) permet un appareil multi-liaisons (MLD) afin d'établir plusieurs liaisons simultanées sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.
  • L'assurance d'une fourniture ultra fiable pour des tâches sensibles temporellement : Tandis que le temps de réveil de cible standard (TWT) permet aux appareils d'économiser de l'énergie, le TWT restreint (R-TWT) a été conçu spécialement pour des applications sensibles à la latence telles que l'IoT industriel et la réalité virtuelle.

En combinant des voies 320 MHz avec le MLO et le R-TWT, le Wi-Fi 7 passe d'une simple version “plus rapide” du Wi-Fi 6 à une norme capable de prendre en charge une automatisation de niveau industriel et un divertissement immersif sans faille.

Couche physique IEEE 802.11be

Tandis que la couche IEEE 802.11be PHY se construit sur les fondations du Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), elle introduit d'importants différenciateurs. Ces innovations se concentrent sur une gestion spectrale plus flexible, une signalisation avancée et une attribution de ressources efficace.

  • Plans de tonalité optimisés et unités de ressources (RU) : Le Wi-Fi 7 maintient l'accès multiple division à fréquence orthogonale (OFDMA) introduit dans le Wi-Fi 6 mais redéfini les plans de tonalité afin d'améliorer l'efficacité.
  • Unités de ressources multiples (MRU) par utilisateur : Une caractéristique importante du Wi-Fi 7 est la capacité à attribuer plus qu'une unité de ressource à un seul utilisateur.
  • Perforation du préambule et du sous-canal : Le Wi-Fi 7 a été conçu pour être un “bon voisin” dans les bandes sans licence encombrées. La perforation du préambule permet à un appareil d'utiliser un large canal (comme 160 ou 320 MHz) même si une partie de ce spectre est occupée par un autre utilisateur.
  • Formats PPDU avancés : Les données ont été émises via des unités de données de protocole de couche physique (PPDU), qui incluent un préambule qui aide le récepteur dans la synchronisation et la démodulation. Le Wi-Fi 7 définit deux formats principaux : (1) EHT MU PPDU qui est utilisé pour les transmissions d'un ou plusieurs utilisateurs et inclut le domaine EHT-SIG, qui fournit les détails d'attribution nécessaires RU/MRU. (2) EHT TB PPDU qui est utilisé par les stations pour répondre à la trame de déclenchement d'un point d'accès. Il propose un domaine d'entraînement plus long (EHT-STF) afin d'améliorer la fiabilité de la liaison montante.
  • Le domaine du signal universel (U-SIG) : Il s'agit du changement le plus significatif pour le préambule du Wi-Fi. Le U-SIG contient des bits indépendants de la version qui permettent à un récepteur d'identifier immédiatement la version PHY d'un paquet. Cela élimine les algorithmes complexes utilisés dans l'ancien Wi-Fi, le rendant plus simple pour que les différentes générations d'appareils puissent coexister.

Exigences de test de la couche PHY

Afin de prendre en charge les vitesses élevées et la faible latence du Wi-Fi 7, l'IEEE 802.11be définit des exigences de test strictes à la fois pour les émetteurs et les récepteurs. Ces tests s'assurent que les appareils puissent gérer des bandes passantes 320 MHz, la modulation 4096QAM et la synchronisation complexe nécessaires pour les fonctionnements multi-utilisateurs.

  • Les tests d'émetteurs se concentrent sur la qualité du signal, l'efficacité spectrale et l'assurance que les transmissions haute puissance n'interfèrent pas avec les autres utilisateurs dans les bandes sans licence.
  • Les tests de récepteurs vérifient qu'un appareil puisse “écouter” précisément et décoder les données dans diverses conditions.

Dans le Wi-Fi 7, plusieurs stations (STA) émettent souvent vers un point d'accès (AP) en même temps. Pour que cela fonctionne, leurs signaux doivent arriver au AP parfaitement synchronisés en temps, fréquence et puissance. Des tests de pré-correction basés sur le déclenchement (TB) PPDU assurent la bonne pré-correction des transmissions STA afin de répondre à cette objectif.

Test intelligent pour un débit extrêmement élevé

Rohde & Schwarz propose une large gamme de test sans fil conçue pour prendre en charge l'écosystème du Wi-Fi 7. Nos solutions répondent aux exigences techniques de l'IEEE 802.11be, couvrant la validation de bandes passantes plus larges, de schémas de modulation complexes et de fonctionnalités innovantes telle que le MLO. En proposant un équipement spécialisé pour les laboratoires de recherche, la validation de conception, la conformité réglementaire et la fabrication haut volume, nous assurons que les appareils de nouvelle génération puissent fournir de manière fiable le débit élevé et la faible latence promis par la nouvelle norme.

Livre blanc : Un débit extrêmement élevé avec le Wi-Fi 7

Livre blanc : Un débit extrêmement élevé avec le Wi-Fi 7

L'IEEE 802.11be, également connu comme le Wi-Fi 7 ou débit extrêmement élevé (EHT), se concentre sur plusieurs améliorations qui délivrent une latence plus faible et une fiabilité accrue. Ce livre blanc explique les technologies qui permettent le Wi-Fi 7, évoque les défis de test et mesure associés et présente les solutions de test de pointe pertinentes.

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