exponenta event banner

Генерация сигналов WLAN на основе приложений

В этом примере показано, как генерировать сигналы IEEE ® 802.11™ с помощью приложения WLAN Waveform Generator.

Открыть приложение WLAN Waveform Generator

На вкладке «Приложения» панели инструментов MATLAB ® выберите значок приложения Генератор сигналов WLAN в разделе Обработка сигналов и связь. При выборе этой опции открывается приложение Wireless Waveform Generator, настроенное для генерации формы сигнала WLAN.

Выберите формат IEEE 802.11 PHY

Выберите формат PHY создаваемой формы сигнала, выбрав один из форматов в WLAN (IEEE 802.11) в разделе «Тип формы сигнала» на панели инструментов приложения. Приложение поддерживает эти форматы IEEE 802.11 PHY.

  • 802.11ax

  • 802.11ah

  • 802.11ad

  • 802.11n/ac

  • 802.11p

  • 802.11b/g

  • 802.11a/g/j

Генерация форм сигналов WLAN

Задайте параметры передачи и конфигурации, указав параметры на вкладке Форма волны (Waveform) в левой панели приложения. Добавьте нарушения и выберите инструменты визуализации, указав параметры в разделе Создание (Generation) панели инструментов приложения. Чтобы визуализировать форму сигнала, щелкните Создать (Generate). Можно экспортировать сгенерированную форму сигнала и ее параметры, щелкнув Экспорт (Export). Форму сигнала можно экспортировать в:

  • Сценарий MATLAB с .m расширение

  • файл с .bb или .mat расширение

  • Рабочее пространство MATLAB как структура

Создание формы сигнала HE TB с настройками по умолчанию

На этом рисунке показаны результаты визуализации временной области и анализатора спектра для высокоэффективного сигнала на основе триггера (HE TB). Сигнал содержит один пакет. Размер RU равен 52 поднесущим, а индекс RU равен 3. Все остальные параметры передачи и конфигурации принимают значения по умолчанию.

Генерация сигнала SU HE ER с расширением пакета

На этом рисунке показаны результаты визуализации области времени и анализатора спектра для высокоэффективной однопользовательской формы сигнала расширенного диапазона (HE ER SU). Форма сигнала содержит два пакета, разделенных временем ожидания 50 микросекунд, и содержит номинальное заполнение пакета 8 микросекунд для расширения пакета. Передача этой формы сигнала использует две антенны и пространственное отображение Адамара. Все остальные параметры формата и конфигурации принимают значения по умолчанию.

Генерация сигнала MU HE с помощью 10 передающих антенн

Это изображение показывает результаты визуализации назначения RU & Subcarrier для высокоэффективной многопользовательской (HE MU) формы сигнала, содержащей один пакет. Полоса пропускания передачи составляет 80 МГц, а количество антенн - 10, что требует настройки параметра циклических сдвигов (ns) Pre-HE. Передача включает в себя среднее значение в поле HE-Data. Индексы распределения определяют RU и назначение поднесущих. На этом рисунке показаны номера RU, размеры, индексы и назначенные пользователи, а также результат щелчка по первому RU в передаче. Все единицы ресурсов используют пространственное отображение Фурье. Пользователи, указанные индексами 1-3, используют индекс схемы модуляции и кодирования (MCS), равный 7, пользователь, указанный индексом 4, использует индекс MCS, равный 10, и пользователи, указанные индексами 5 и 6, используют индекс MCS, равный 11. Приложение отображает результирующую длину PSDU для каждого пользователя. Все остальные параметры формата и конфигурации принимают значения по умолчанию.

Передача сигнала WLAN

Для этой функции требуется программное обеспечение Toolbox™ управления приборами. Чтобы передать сгенерированную форму сигнала, перейдите на вкладку «Передатчик» на панели инструментов приложения и настройте приборы. Вы можете использовать любой инструмент, поддерживаемый rfsiggen(Панель инструментов управления приборами).

Ссылки

[1] P802.11ax™/D4.1 IEEE. "Часть 11: Спецификации управления доступом к среде беспроводной локальной сети (MAC) и физического уровня (PHY). Поправка 1: Усовершенствования для высокоэффективной WLAN. " Проект стандарта на информационные технологии - телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и столичные сети - особые требования.

[2] IEEE Std 802.11™-2016 (версия IEEE Std 802.11-2012). «Часть 11: Спецификации управления доступом к среде беспроводной локальной сети (MAC) и физического уровня (PHY)». Стандарт IEEE для информационных технологий - телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и столичные сети - особые требования.

[3] IEEE Std 802.11ah™-2016 (Поправка к IEEE Std 802.11-2016 с поправками, внесенными IEEE Std 802.11ai™-2016). "Часть 11: Спецификации управления доступом к среде беспроводной локальной сети (MAC) и физического уровня (PHY). Поправка 2: Действие, освобожденное от действия лицензии на тактовую частоту Sub 1 ГГц. " Стандарт IEEE для информационных технологий - телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и столичные сети - особые требования.

См. также

Приложения

Связанные темы

Внешние веб-сайты