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a) 通俗的讲,Wi-Fi吞吐量即Wi-Fi设备(AP/STA)在上行和下行链路上所支持的实际最大速率,属于一种极限测试,也较贴近用户实际使用场景,尤其在产品日趋无线化,有线网口设计逐渐淡出的今天,显得尤为重要。本文提及的Wi-Fi吞吐量均为应用层的Wi-Fi吞吐量测试,适用于高数据传输的应用场景。
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b) Wi-Fi吞吐量是一个较笼统的概念,在实际的测试中需要分模式,信道进行' }8 b4 U8 y. I1 j) \& o3 H- i( }5 P# }" p( i* J* y
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, H* M. u+ w# i) _- p4 z如IEEE 802.11n HT40 mcs7 ch1, IEEE 802.11ac HT80 mcs9 ch36等。 6 J; p+ U3 x5 _6 k' l6 e/ p$ G% }1 \4 r# G
注:MCS是Modulation and coding scheme,不同的数字代表不同的调制编码方式,不同的调制方式又对应不同的速率,具体可以查看802.11n/ac的协议。2 T: s1 c, R& [( h0 g9 G8 D8 |
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c) 根据Wi-Fi吞吐量的验证目的(应用场景)不同,其方式也分为多种
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1、比如验证Wi-Fi吞吐拐点时,需通过衰减器设置不同衰减值;5 e/ k' ^0 E g' ?7 ]; o/ e
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* J4 r$ D/ H3 ~2、比如验证无线系统共存性能几种典型场景:5 A0 F* r1 ?3 ?: J
/ s0 J& f1 ~! l3 p& |0 D) d9 t1)验证应用Wi-Fi+蓝牙combo芯片的产品共存性能(验证产品Wi-Fi与蓝牙时隙分配及信道避让机制,原理同4G与Wi-Fi共存),需开关该产品蓝牙功能进行试验;
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2)单Wi-Fi设备测试吞吐时,外加蓝牙设备,还可细分至蓝牙只连接和数据传输两种状态;6 I5 w# N { h8 I) I
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3)Wi-Fi设备与Wi-Fi设备共存场景则是测试时外加其他Wi-Fi设备,该设备可工作在当前测试的同信道/相邻信道,同样可细分至只连接和数据传输两种状态;8 S+ h! v9 v- @# A% A( |# g+ E8 z+ y
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( \0 @+ W7 B# r, \3、比如验证Wi-Fi驱动影响,在近距离时较明显;# l9 r' v* t. _% O" F2 X" y( v/ O8 F
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4、比如验证天线性能,就需要区分不同的方向角度、距离。0 w1 D* E" i" d5 p% o! s2 @
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6 k+ z$ ]$ Z) i# { t1 R5、比如验证温度对吞吐量影响。也可根据需要对上述类型进行各种排列组合。0 |8 c2 r- q0 {6 X! y, g: Z$ }& ]) _7 b: h* A1 F
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% } b$ y1 L3 e. Y* L" H: E' a8 O: @d) 如何判断Wi-Fi吞吐量好不好
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如果要精益求精,以在干净稳定的环境下对比同种规格及模式的数据为基准。9 X& _+ [+ N6 F1 T {3 @# o
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* {( |$ a5 R8 V) h一般说来,近距离零衰减下实测值需达到RF芯片理论值的一半以上,如理论速率150Mbps,最大测试值需在75Mbps以上;近距离加衰减下实测值跟Wi-Fi OTA的功率、灵敏度及天线性能相关,其性能好坏需以同等测试状态下的数据进行对比来判定。. l1 Y# Z1 a! {$ f% ~3 b3 d
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! H3 U, |* t" G此外,设计选型时需考虑产品自身数据传输要求的应用场景,以及产品设计时使用通信接口的最大理论速率,不可盲目追求使用高规格速率的Wi-Fi方案,造成设计成本浪费,如802.11ac HT80 1T/R最高理论速率能达到433.3Mbps,但产品使用的是SDIO V2.0通信接口,其实是无法达到理论值的一半的。
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