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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)(11g ERP-2)

一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)(11g ERP-2)

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2022-11-03 08:04:272

一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)11a的OFDM調(diào)制)

如果早在二十年前,這些擾亂主信號的多徑成分也許算不了什么,因為那時的人們對無線通信的速率要求不高,這種多徑的占比出現(xiàn)基本不會影響兩個bit之間的判別,我們在接收機使用個簡單的均衡器就可以恢復(fù)出理想信號。
2022-12-05 15:19:184627

WLAN物理層關(guān)鍵通信技術(shù)

今天繼續(xù)給大家介紹華為WLAN系列內(nèi)容,本文主要內(nèi)容是WLAN物理層關(guān)鍵通信技術(shù)。 、WLAN物理層分層 在802.11協(xié)議中,將無線網(wǎng)絡(luò)物理層又細分為PLCP子和PMD子。PLCP子負責(zé)將
2023-05-19 17:07:530

一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(EVM均衡器頻譜平坦度-1)

是什么在一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(EVM究竟如何算)中,曾給出了下圖,指出了每個傳輸信號質(zhì)量測量項的measurementpoints(測量點)。在圖中②處,測量的波形將
2023-03-19 07:00:004999

一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(EVM均衡器頻譜平坦度-2

一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(EVM均衡器頻譜平坦度-1)中的測試圖例,這里補下:01—EVM均衡器系數(shù)的計算由上圖紅框可知,結(jié)果由四部分組成,那么這四個結(jié)果是如何計算的呢?我們曾在一起來學(xué)5G
2023-03-20 14:05:023557

一起來學(xué)5G終端射頻標(biāo)準(zhǔn)(TAE for UL-MIMO)

01—TAE的定義我們先來了解下TAE測試標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展演變。在4GLTE的3GPP36.101-1的技術(shù)要求規(guī)范中,就給出了對4G終端ULMIMO以及V2XUE的TAE的定義和最小要求,但在
2023-03-27 09:49:114655

802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)解讀

我們曾在一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)(WiFi 0/1/2/3/4/5/6/7)中總結(jié)過,802.11n又可稱為Wi-Fi 4 以及HT(High-throughput)。相比于之前的11
2023-08-21 10:21:485220

802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)11n HT-4)匯總詳解

關(guān)于PHY-CCA.indication原語可以參考我們之前學(xué)習(xí)過的一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)(DSSS-CCA-信道可用性評估),即信道空閑評估的個指示。而PHY-TXEND.confirm 是由PHY 向本地 MAC 實體發(fā)出,確認傳輸完成的原語。
2023-09-11 11:10:106359

深度解析11n的調(diào)制質(zhì)量和接收機的指標(biāo)

功率應(yīng)為所有有效接收鏈路中功率的平均值。關(guān)于RCPI,在之前學(xué)習(xí)過的一起來學(xué)802.11物理層測試標(biāo)準(zhǔn)(WiFi的功率報告:RCPI、ANPI、RSNI和RSSI)中有詳細的解釋。
2023-09-19 09:45:445722

淺談汽車以太網(wǎng)物理層IOP測試

汽車以太網(wǎng)物理層IOP(Interoperability )測試,即測試被測對象以太網(wǎng)物理層之間的互操作性。用于驗證車載以太網(wǎng)PHY能否在有限時間內(nèi)建立穩(wěn)定的鏈路。
2023-11-03 12:55:172950

MIPI D-PHY 物理層自動致性測試

對低功耗高清顯示器的需求,正推動著對高速串行總線的采用,特別是移動設(shè)備。MIPI D-PHY 是標(biāo)準(zhǔn)總線,是為在應(yīng)用處理器、攝像機和顯示器之間傳送數(shù)據(jù)而設(shè)計的。 物理層 D-PHY 的物理層
2024-04-26 09:09:291414

CAN XL物理層揭秘(下):物理層組合與兼容性

CAN XL網(wǎng)絡(luò)憑借物理層革新,在汽車電子和工業(yè)通信中占據(jù)重要地位。在上篇中,我們深入探討了CAN XL網(wǎng)絡(luò)中的物理層革新與優(yōu)勢(點擊回顧)。本文將繼續(xù)這話題,重點介紹CAN XL網(wǎng)絡(luò)在實際應(yīng)用中的組合與兼容性問題,以及如何選擇合適的物理層選項優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能。
2024-11-29 15:27:261208

ADP7000系列示波器特色功能:以太網(wǎng)物理層致性測試,讓網(wǎng)絡(luò)物理層問題無所遁形

傳輸速率的提升,以太網(wǎng)物理層面臨更多信號完整性、協(xié)議合規(guī)性等挑戰(zhàn),造成網(wǎng)絡(luò)問題,這使得以太網(wǎng)設(shè)備在研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)的物理層致性測試變得尤為關(guān)鍵。航天測控公司
2025-10-30 09:02:12283

RapidIO標(biāo)準(zhǔn)的串行物理層實現(xiàn)

Serial RapidIO(SRIO) 特指 RapidIO 標(biāo)準(zhǔn)的串行物理層實現(xiàn)。
2025-12-09 10:41:25331

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