当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪

就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪与NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。”

挑战

在无线标准越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线区域网络(WLAN)的测试成本,保有高的测试精准度,并且缩短特性测试时间。

解决方案

使用NI PXI构架的矢量信号收发仪与NI LabVIEW FPGA模块,构建灵活的自定义WLAN测试系统,相比以前的堆叠式仪器,可缩短200倍的测试时间,进一步减少成本,并提升设备特性。

过去20几年以來,Qualcomm Atheros公司在网络连接、消费性电子、运算和移动设备通信的新一代无线技术领域中一直处于领导者的地位。现在我们正对WiFi等高传输率的无线技术进行改革,以便满足新的连线应用需求。 最新的Qualcomm Atheros芯片是一种具有3组无线电的多重输入/多重输出(MIMO)收发器,适用于最新的WiFi标准802.11ac。

新型WLAN测试系统的需求

由于无线标准越来越复杂,这些设备的运作模式数量也会随之飙升。 我们会逐渐改用最新的WiFi标准,802.11ac ,所以要持续增加新的调制方案,以及更多的通道、频宽设定与额外的空间串流数目。此外,数以千计的独立运作增益设定也会让WLAN收发器的特性测试变得更加棘手。

WLAN收发器的每个组件都具备多重增益阶段。 为了在低成本的CMOS流程中开发出高性能无线电,Qualcomm Atheros的设计团队必须针对每个无线电阶段采用灵活的操作方式。一旦加入新的构架阶段,多重增益设定便会大幅提高可能的设定组合数量,因此单一运作模式便可能具有成千上万个数据点,而且这只是一个无线电收发器的数据点而已;如果系统搭载多个天线的话,MIMO设定的电路排列数量也会持续增加。随着可能的设定组合数量激增,要避免测试时间延长便会是相当困难的挑战。


图1. 以常见的WLAN接收器程序框图为例,可以看出每个组件都具有多重增益阶段,因此一个接收器可能会有成千上万种不同的增益设定

NI PXI矢量信号收发仪与LabVIEW FPGA

为了解决这类测试时间的挑战,Qualcomm Atheros采用了NI PXIe-5644R矢量信号收发仪。 由于NI PXIe-5644R内建FPGA,所以可通过矢量信号收发器内的射频信号发生器/分析器,同时控制芯片的数字界面。

一般而言,FPGA的程序设计必须通过VHSIC硬件描述语言或Verilog。但许多工程师和科学家并不熟悉这些复杂的语言,或是需要特定的工具,才能针对高阶抽象层提高设计产能,进而简化FPGA代码的生成流程。由于LabVIEW能够清楚地表现并行架构和数据流,非常适用于FPGA程序的编写,所以用户不论有没有传统FPGA设计的经验都能高效运用可重新配置硬件的功能。

Qualcomm Atheros采用LabVIEW来设计NI矢量信号收发器的FPGA,以便控制待测设备并处理数据。仪器内部即可执行处理程序,无需通过总线来回传输至控制器,因此有助于大幅提升测试速度。

图2. Qualcomm Atheros采用LabVIEW来设计NI矢量信号收发仪的FPGA,藉由数字方式来控制待测设备

传统的堆叠式仪器测量通常会受限于最佳的评估增益表选项。 因此Qualcomm Atheros的团队必须通过反复评估才能找出最终的解决方案,每次评估都得还原增益表特性。这是相当缓慢的流程,每次评估都会产生大约40个重要数据点。

改用NI PXI矢量信号收发仪之后,测试速度变快了,所以我们可执行完整的增益表扫频,而不是去反覆评估。 这样一来,Qualcomm Atheros的团队即可在单一设备的每次测试扫频中,全面测试无线电运作的特性,进而采集全部共300,000个数据点,以便确切判断出最理想的运作设置。鉴于这样的数据操作流程,我们能以前所未有的方式掌握设备的运作状况,负责团队即可探索以前从未设想过的运作机制。

图3.就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。NI PXI矢量信号收发仪(VST)的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点

我们通过仪器的射频前端元件直接同步处理数字控制时序,测试速度比以前的PXI解决方案快了20倍以上,甚至超越原本的传统仪器解决方案200倍之多。

图4. Qualcomm Atheros通过仪器的射频前端元件直接同步处理数字控制时序,测试速度比以前的PXI解决方案快了20倍以上,甚至超越原本的传统仪器解决方案200倍之多

提供更佳的灵活性、自由度和测试性能

对Qualcomm Atheros来说,仪器的灵活性与精密控制非常重要,因为这可以有效提升射频测试流程的效率,所以我们使用NI全新的矢量信号收发仪时,优异的测试性能让人非常满意。我们为客户开发802.11ac解决方案的过程中,NI PXIe-5644R为我们带来了自由度和灵活性,并大大提高了我们的测试吞吐量。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

海口2024年4月16日 /美通社/ -- 4月14日,在中法建交60周年之际,科学护肤先锋品牌Galenic法国科兰黎受邀入驻第四届中国国际消费品博览会(以下简称"消博会")法国馆。Galenic法...

关键字: NI IC BSP ACTIVE

伦敦2024年4月16日 /美通社/ -- ATFX宣布任命Siju Daniel为首席商务官。Siju在金融服务行业拥有丰富的经验和专业知识,曾在全球各地的高管职位上工作了19年以上。Siju之前担任FXCM首席商务官...

关键字: NI AN SI BSP

电流表是用来测量电流的仪器,广泛应用于各种电气系统和电子设备中。电流表通常与电路串联使用,以测量电路中的电流值。本文将详细介绍电流表的工作原理、类型和使用方法。

关键字: 电流表 电气系统 仪器

流量计是工业生产和流程控制中不可或缺的仪器。而在众多流量计中,涡街流量计以其高精度、可靠性和适用性而广泛应用于各种工业领域。然而,正确选择涡街流量计对于确保流程的准确测量和高效运行至关重要。本文将详细介绍如何在使用时正确...

关键字: 流量计 涡街 仪器

数字万用表是一种用途非常广的电子测量仪器,用于测量电子设备和电路的电流电压,万用表的种类繁多,那使用数字万用表注意哪些呢?

关键字: 数字万用表 电子测量 仪器

涡轮流量计是一种常用于测量液体和气体流量的仪器,具有许多独特的特点,使其在各种应用领域广泛使用。本文将深入探讨涡轮流量计的特点以及其主要适用于哪些方面,帮助读者更好地理解和应用这一关键的流量测量技术。

关键字: 涡轮流量计 仪器 测量技术

当选择涡轮流量计时,需要考虑多种因素,以确保选用的流量计能够满足特定应用的需求。涡轮流量计是一种广泛用于测量液体和气体流量的仪器,其基本原理是通过涡轮叶片的旋转来测量流体的速度,从而计算出流量。在选择涡轮流量计时,以下因...

关键字: 涡轮流量计 仪器 流体

气体流量计是广泛用于各种工业和科学应用中的仪器,用于测量气体流体的流量。无论是在化工生产、环保监测、医疗设备还是实验室研究中,气体流量计都发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨气体流量计的测量原理,以及它是如何工作的。

关键字: 气体流量计 医疗设备 仪器

超声波流量计是一种广泛应用于工业和科学领域的仪器,用于测量液体或气体流动的速度和体积。它通过发射超声波信号并测量其传播时间来实现流量测量。本文将详细介绍如何设计超声波流量计的电路系统,包括传感器设计、信号处理、数据分析和...

关键字: 超声波流量计 仪器 超声波信号

超声波液位计是一种广泛应用于工业和环境监测领域的仪器,用于测量液体或固体材料的液位高度。它通过发射超声波脉冲并测量其回波时间来确定液位位置,因其非接触、高精度、长寿命等优点而备受欢迎。然而,像所有仪器一样,超声波液位计也...

关键字: 超声波液位计 固体材料 仪器
关闭
关闭