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從物理層視角看,Wi-Fi 8的超高可靠性意味著什么?

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(本文編譯自Electronic Design)

Wi-Fi 8(802.11bn)1.0草案的發(fā)布,極大地明確了旨在實(shí)現(xiàn)超高可靠性(UHR)的物理層特性。盡管部分行業(yè)人士可能曾期待會(huì)有突破性的新型調(diào)制方式、超320 MHz的更寬信道或全新的多輸入多輸出(MIMO)方案發(fā)布,但這份初始草案展現(xiàn)了一種更為精妙的思路。Wi-Fi 8引入了優(yōu)化機(jī)制,對(duì)現(xiàn)有特性進(jìn)行了完善和微調(diào),以提升其性能表現(xiàn)。

一個(gè)現(xiàn)實(shí)情況是,即便Wi-Fi 7具備豐富的特性,包括上行正交頻分多址(UL-OFDMA)、多鏈路操作(MLO)和320MHz信道,其在現(xiàn)實(shí)世界的廣泛部署仍面臨挑戰(zhàn)。盡管營(yíng)銷宣傳頗具吸引力,但實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)部署以及讓這些先進(jìn)特性持續(xù)穩(wěn)定發(fā)揮作用,都是復(fù)雜的任務(wù)。

因此,在Wi-Fi 8中,IEEE似乎有意推出一些特性,旨在從根本上提升不同信道條件下的鏈路韌性,并增強(qiáng)整體可靠性。

新的物理層特性可主要?dú)w為三大類:抗干擾性、可靠性和傳輸距離。首先,讀者務(wù)必明確抗干擾性與可靠性的區(qū)別,因?yàn)檫@兩個(gè)術(shù)語(yǔ)常被混用。

抗干擾性指的是信號(hào)完整性與抗干擾能力,具體而言,即在復(fù)雜的信道環(huán)境下,信號(hào)保持自身質(zhì)量、抵御噪聲或干擾造成的信號(hào)衰減的能力。而可靠性則指數(shù)據(jù)傳輸?shù)某晒Ω怕?,核心是確保數(shù)據(jù)以最少的重傳次數(shù)傳遞至接收端。

這兩項(xiàng)指標(biāo)相輔相成,對(duì)于實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量通信至關(guān)重要。只有明確二者的差異,才能充分理解Wi-Fi 8新特性所產(chǎn)生的作用,以及這些特性的設(shè)計(jì)目標(biāo)。

抗干擾性:新型調(diào)制編碼策略組合

這類新型調(diào)制編碼策略組合的核心目標(biāo)是優(yōu)化速率自適應(yīng)能力。Wi-Fi 8雖未推出全新的調(diào)制方式,但通過(guò)采用更低的碼率增加傳輸冗余度,大幅提升了現(xiàn)有調(diào)制方式的抗干擾能力。

Wi-Fi 7中的0-15級(jí)調(diào)制編碼策略被Wi-Fi 8沿用,同時(shí)依據(jù)版本0.3草案規(guī)范,新增了針對(duì)四相相移鍵控、16進(jìn)制正交振幅調(diào)制以及256進(jìn)制正交振幅調(diào)制的調(diào)制編碼策略參數(shù)(參數(shù)編號(hào) 17、19、20、23)(見(jiàn)圖 1)。


圖1:針對(duì)每條空間流的獨(dú)特特性定制調(diào)制方式

非均等調(diào)制技術(shù)

該特性支持在多條空間流中采用非對(duì)稱調(diào)制方式,其核心作用是提升多輸入多輸出系統(tǒng)的傳輸效率。

在傳統(tǒng)的多輸入多輸出傳輸模式中,無(wú)論各條空間流自身的信道條件如何,都會(huì)采用相同的調(diào)制方式。而不同空間流所處的信噪比環(huán)境往往存在差異,這就使得整體傳輸速率常常受限于性能最差的那條空間流。非均等調(diào)制技術(shù)恰好解決了這一問(wèn)題,它允許依據(jù)每條空間流各自的信道條件,為其匹配不同階數(shù)的調(diào)制方式,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體傳輸性能的優(yōu)化。

需要注意的是,當(dāng)前規(guī)范對(duì)非均等調(diào)制技術(shù)的應(yīng)用做出了一定限制:僅適用于空間流數(shù)量為2-4條的配置場(chǎng)景,不支持二進(jìn)制相移鍵控調(diào)制,且僅可用于單用戶多輸入多輸出場(chǎng)景。

增強(qiáng)型遠(yuǎn)距離物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元

在超高可靠性技術(shù)架構(gòu)下,IEEE專門(mén)為終端設(shè)備推出了增強(qiáng)型遠(yuǎn)距離物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元。該數(shù)據(jù)單元的核心設(shè)計(jì)目標(biāo)是緩解上行鏈路與下行鏈路之間顯著的鏈路預(yù)算失衡問(wèn)題。

Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)普遍面臨一個(gè)難題:無(wú)線接入點(diǎn)的發(fā)射功率通常處于較高水平,終端設(shè)備很容易接收到其發(fā)出的信號(hào)。與之相反,終端設(shè)備的發(fā)射功率一般較低,這就導(dǎo)致無(wú)線接入點(diǎn)往往難以接收到終端設(shè)備的信號(hào),且距離越遠(yuǎn),這一問(wèn)題越突出。這種發(fā)射功率上的差異造成了鏈路預(yù)算失衡,對(duì)遠(yuǎn)離無(wú)線接入點(diǎn)的終端設(shè)備產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。

為解決這一問(wèn)題,超高可靠性技術(shù)體系引入了增強(qiáng)型遠(yuǎn)距離物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元。這類數(shù)據(jù)單元采用固定20MHz帶寬設(shè)計(jì),僅適配單空間流傳輸。在2.4GHz頻段中,它可同時(shí)用于上行和下行傳輸;而在5GHz與6GHz頻段中,僅支持上行傳輸場(chǎng)景。

為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸與傳輸可靠性的雙重保障,該類數(shù)據(jù)單元采用了較低等級(jí)的調(diào)制編碼策略(具體為0級(jí)和1級(jí)),以此減少信號(hào)誤判和數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤。此外,其在52子載波常規(guī)資源單元中加入了四倍頻域復(fù)制機(jī)制,通過(guò)增加傳輸冗余度,大幅提升了傳輸可靠性。

標(biāo)準(zhǔn)的超高可靠性增強(qiáng)型遠(yuǎn)距離物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元必須包含標(biāo)記字段和信號(hào)字段。其中,標(biāo)記字段可提供額外的信令,幫助接收端區(qū)分該類型數(shù)據(jù)單元與其他物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元,該字段通過(guò)預(yù)設(shè)子載波模式,使接收端能夠借助互相關(guān)運(yùn)算提升信號(hào)檢測(cè)效率;而信號(hào)字段則承載著正確解析該類型數(shù)據(jù)單元所需的核心信息。

可靠性:加長(zhǎng)型低密度奇偶校驗(yàn)碼

在超高可靠性技術(shù)體系中,IEEE對(duì)前向糾錯(cuò)技術(shù)作出了一項(xiàng)重大改進(jìn),即為終端設(shè)備配置了長(zhǎng)度為3888比特的編碼塊。這一舉措使編碼塊長(zhǎng)度較Wi-Fi 7中的最長(zhǎng)編碼塊實(shí)現(xiàn)了翻倍,大幅提升了系統(tǒng)的糾錯(cuò)能力。

那么,什么事低密度奇偶校驗(yàn)碼呢?通俗來(lái)講,它是一種向原始數(shù)據(jù)中添加冗余比特(即奇偶校驗(yàn)比特)的技術(shù)機(jī)制。這些額外增加的比特能讓接收端成功修正數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤,使數(shù)據(jù)在復(fù)雜的信道環(huán)境中更具抗干擾能力,同時(shí)顯著提高數(shù)據(jù)解碼成功率,進(jìn)而減少數(shù)據(jù)重傳情況的發(fā)生。

盡管加長(zhǎng)編碼塊在保障較高有效吞吐量方面效果顯著,但也會(huì)增加時(shí)延問(wèn)題。這是因?yàn)榘l(fā)射端的編碼器與接收端的解碼器都需要處理更長(zhǎng)的編碼塊,耗時(shí)相應(yīng)增加。不過(guò),這種編碼方式所提升的傳輸穩(wěn)定性,在噪聲干擾較強(qiáng)的環(huán)境(即信噪比差的場(chǎng)景)中優(yōu)勢(shì)明顯,尤其能為處于無(wú)線接入點(diǎn)信號(hào)覆蓋邊緣的終端設(shè)備帶來(lái)利好。

根據(jù)技術(shù)規(guī)范,傳輸塊物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元的編碼類型,由用戶信息字段中的上行鏈路前向糾錯(cuò)編碼類型子字段標(biāo)識(shí)。當(dāng)該字段設(shè)置為 “0” 時(shí),表示采用二進(jìn)制卷積碼;設(shè)置為 “1” 時(shí),則表示采用低密度奇偶校驗(yàn)碼。此外,若用戶信息字段中的雙倍長(zhǎng)度低密度奇偶校驗(yàn)碼子字段設(shè)置為 “1”,代表采用標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為3888比特的低密度奇偶校驗(yàn)碼編碼塊;若設(shè)置為 “0”,則表示采用較短的編碼塊,具體可選長(zhǎng)度為648比特、1296比特或1944比特。

傳輸距離:分布式資源單元

顧名思義,該技術(shù)會(huì)將資源單元的子載波分布在更寬的帶寬范圍內(nèi)(見(jiàn)圖2)。要理解其設(shè)計(jì)意義,需結(jié)合相關(guān)技術(shù)背景來(lái)看:2020年,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)開(kāi)放6GHz頻段作為免授權(quán)頻段供設(shè)備使用時(shí),為保護(hù)該頻段原有業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行,專門(mén)為無(wú)線接入點(diǎn)和終端設(shè)備制定了嚴(yán)格的發(fā)射功率標(biāo)準(zhǔn)。


圖2:6GHz頻段功率要求概述。

其中,室內(nèi)低功耗終端設(shè)備需遵守最為嚴(yán)格的功率譜密度限制,其功率譜密度上限僅為-1 dBm/MHz。這一嚴(yán)苛的功率譜密度要求往往會(huì)限制上行鏈路的傳輸距離,進(jìn)而造成固有的上下行功率失衡問(wèn)題,終端設(shè)備可輕松接收到無(wú)線接入點(diǎn)的信號(hào),但終端設(shè)備發(fā)出的信號(hào)卻難以穩(wěn)定傳輸至遠(yuǎn)距離的無(wú)線接入點(diǎn)。

分布式資源單元這一特性專為工作在6 GHz頻段的室內(nèi)低功耗終端設(shè)備設(shè)計(jì)。該技術(shù)支持將資源單元的子載波分布在非連續(xù)的物理子載波上,從而有效減少為每個(gè)終端設(shè)備分配的每兆赫茲子載波數(shù)量。通過(guò)這一創(chuàng)新設(shè)計(jì),設(shè)備能夠在不超出監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的功率譜密度標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提升上行正交頻分多址傳輸功率,進(jìn)而有效延長(zhǎng)傳輸距離。

強(qiáng)化無(wú)線連接性能

這些物理層特性雖未采用顛覆性設(shè)計(jì),但均經(jīng)過(guò)精心研發(fā),旨在強(qiáng)化無(wú)線連接的三大核心要素,即信號(hào)覆蓋范圍、傳輸速率與可靠性。這些性能指標(biāo)對(duì)終端用戶的使用體驗(yàn)有著深遠(yuǎn)影響。這類特性以確定性和可靠性為核心設(shè)計(jì)目標(biāo),既適配無(wú)線接入點(diǎn),也兼顧資源受限的終端設(shè)備,有效提升了上行鏈路的傳輸距離與連接穩(wěn)定性。同時(shí),這一針對(duì)性設(shè)計(jì)也有助于實(shí)現(xiàn)頻譜資源與網(wǎng)絡(luò)資源的最大化利用。

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