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          提升 WLAN y系y的量y速度

          作者: 時(shí)間:2018-09-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          概觀

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201809/389166.htm

          由於業(yè)界正不斷降低測(cè)試成本,許多 RF 測(cè)試工程師更必須縮短量測(cè)時(shí)間。如你所想,無(wú)線區(qū)域網(wǎng)路 (WLAN) 裝置的測(cè)試作業(yè)亦必須迎合此趨勢(shì)。不論是設(shè)計(jì)檢驗(yàn)的自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng),或最后的生a測(cè)試作業(yè),測(cè)試系統(tǒng)的量測(cè)速度愈趨重要。然而在許多情況下,除了縮短測(cè)試時(shí)間并降低成本之外,亦不能犧牲測(cè)試的精確性與可重復(fù)性。此篇技術(shù)文件將針對(duì) WLAN 量測(cè)作業(yè),說(shuō)明可影響量測(cè)速度的多個(gè)平衡要素。在了解相關(guān)概念之后,亦將針對(duì)提升測(cè)試系統(tǒng)的量測(cè)速度,提供更好的實(shí)作說(shuō)明。此技術(shù)文件將依序說(shuō)明下列要素:平均對(duì)可重復(fù)性;完整叢集對(duì)部分叢集的 EVM;復(fù)合量測(cè)對(duì)單一量測(cè);量測(cè)間隔與量測(cè)時(shí)間;最后是 CPU 對(duì)量測(cè)時(shí)間的影響。針對(duì)上列的相關(guān)要素,此技術(shù)文件均將透過(guò) NI PXIe-5663 -- 6.6 GHz RF 向量訊號(hào)分析器,進(jìn)行范例量測(cè)作業(yè)。這些實(shí)例所用的激發(fā)即 NI PXIe-5673 -- 6.6 GHz RF 向量訊號(hào)a生器。且范例均使用 NI WLAN 量測(cè)套餐 (Measurement Suite),其中包含 NI LabVIEW 與 LabWindows™/CVI 的a生/分析工具組,以設(shè)定 WLAN 量測(cè)作業(yè)。若要進(jìn)一步了解應(yīng)如何設(shè)定 PXI WLAN 測(cè)試系統(tǒng),則可參閱「設(shè)定軟體定義的 WLAN 測(cè)試系統(tǒng)」。雖然此篇技術(shù)文件著重於 PXI RF 儀控作業(yè),但相同的基本量測(cè)要件亦適用於任何 RF 儀器。因此,不論是 PXI 與傳統(tǒng) RF 儀控,均可透過(guò)此篇技術(shù)文件提升相關(guān)效能。

          不論是自動(dòng)化設(shè)計(jì)檢驗(yàn)或生a測(cè)試應(yīng)用,提升量測(cè)可重復(fù)性的常見技術(shù),即是平均多筆量測(cè)結(jié)果。然而,若要設(shè)定大量的平均值以提升可重復(fù)性,則將增加量測(cè)時(shí)間的成本。一般來(lái)說(shuō),總量測(cè)時(shí)間可透過(guò)平均值的數(shù)量而進(jìn)行線性調(diào)整。因此,若單一量測(cè)作業(yè)必須耗費(fèi) 20 ms,則相同量測(cè)進(jìn)行 10 次平均時(shí),將耗費(fèi)將近 200 ms。

          更進(jìn)一步來(lái)看,由於平均作業(yè)將計(jì)入不可重復(fù)的減損 (Impairment) – 如加成性白高斯雜訊 (Additive white Gaussian noise,AWGN) – 以有效取消不必要的量測(cè)作業(yè),因此將提高可重復(fù)性。若要了解平均作業(yè)對(duì)可重復(fù)性的影響,則可使用 NI PXIe-5673 RF 向量訊號(hào)a生器與 NI PXIe-5663 RF 向量訊號(hào)分析器,以執(zhí)行送 (Loopback) 測(cè)試。透過(guò)上述裝置,可於 2.412 GHz a生 802.11g 正交頻分多工 (OFDM) 訊號(hào),與 -10 dBm 的 RF 功率強(qiáng)度。同樣的,使用 4 種不同的訊號(hào)類型 – BPSK (6 Mbps)、QPSK (18 Mbps)、16-QAM (24 Mbps),與 64-QAM (54 Mbps),則可了解脈波叢 (Burst) 尺寸與調(diào)變架構(gòu)對(duì)量測(cè)時(shí)間的影響。若使用 1024 位元的酬載 (Payload),則每種訊號(hào)類型均具有不同數(shù)量的 OFDM 符碼。舉例來(lái)說(shuō),BPSK 叢集使用 343 組符碼,而 64-QAM 訊號(hào)則使用 39 組符碼。也因此每種訊號(hào)類型的叢集區(qū)間亦不盡相同。表 1 則顯示差異之處。

          表 1. 多種 802.11a/g 資料傳輸率的調(diào)變架構(gòu)、叢集區(qū)間,與符碼數(shù)量

          錯(cuò)誤向量強(qiáng)度 (Error vector magnitude,EVM) 量測(cè)作業(yè),可完整了解訊號(hào)的調(diào)變品質(zhì)。在 EVM 量測(cè)作業(yè)中,共內(nèi)建 2 種方法可呈現(xiàn)平均結(jié)果。針對(duì) IEEE 802.11a/g 叢集,量測(cè)結(jié)果將涵蓋各個(gè) OFDM 子載波與符碼 (Symbol),以 EVM 的均方根 (RMS) 表示。根據(jù)表 1 來(lái)看,應(yīng)可直接看出叢集中的符碼數(shù)量,且若 EVM 榻系偷 6 Mbps (BPSK) 資料傳輸率,應(yīng)可a生超過(guò) 54 Mbps 叢集的可重復(fù)量測(cè)作業(yè);從而可得知較長(zhǎng)叢集亦具有較多的符碼。但僅限 EVM 是透過(guò)完整叢集 (而非特定部分叢集) 呈現(xiàn) RMS 時(shí),上述假設(shè)才可成立。平衡要素 2 將針對(duì)部分叢集分析,說(shuō)明相關(guān)可重復(fù)性。

          我們可於一般情況下假設(shè):在執(zhí)行較長(zhǎng)叢集的量測(cè)作業(yè)時(shí),將可a生更多的可重復(fù) EVM 結(jié)果。圖 1 顯示平均次數(shù)與量測(cè)標(biāo)飾蟛鈧間的關(guān)S。這些量測(cè)作業(yè)均是透過(guò) NI PXIe-5673 RF 向量訊號(hào)a生器,與 NI PXIe-5663 RF 向量訊號(hào)分析器所進(jìn)行。當(dāng)使用 -10 dBm 的 RF 平均功率時(shí),此 2 組儀器的中央頻率均設(shè)定 2.412 GHz。

          圖 1. 平均作業(yè)可降低量測(cè)平均值的標(biāo)飾蟛睢

          圖 1 顯示,當(dāng)每次量測(cè)作業(yè)所使用的平均次數(shù)增加時(shí),1000 EVM 量測(cè)的標(biāo)飾蟛 (Deviation) 即跟著降低。請(qǐng)注意,由於圖 1 所使用的訊號(hào)源 RF 向量訊號(hào)a生器 -- 專楫a(chǎn)生可重復(fù)訊號(hào)所設(shè)計(jì)的a品,因此圖 1 中的 EVM 與標(biāo)飾蟛睿均大幅優(yōu)於 802.11g 傳輸器所可能a生的實(shí)際情況。因此,可將圖 1 顯示結(jié)果做榭芍馗蔥緣幕省2⑶胱⒁猓僅限以絕對(duì)量測(cè)值 (Absolute measurement value) 表示的量測(cè)可重復(fù)性才有其意義。一般來(lái)說(shuō),只要測(cè)試儀器的 EVM 基試礁擼則可重復(fù)性的影響越小。表 2 則顯示量測(cè)作業(yè)設(shè)定 10 次平均時(shí)的 EVM 結(jié)果。

          表 2. 平均 EVM 將與調(diào)變架構(gòu)a生相對(duì)性的一致。

          表 2 顯示出,跨所有調(diào)變架構(gòu)所測(cè)得的 EVM 將趨於一致。然而,此亦代表使用者可透過(guò)較長(zhǎng)叢集獲得較佳的標(biāo)飾蟛睿當(dāng)然亦將量測(cè)更多符碼。舉例來(lái)說(shuō),若進(jìn)行 10 次平均即可於 64-QAM 訊號(hào)上達(dá)到 0.081 dB 的標(biāo)飾蟛釷保則當(dāng)量測(cè) BPSK 訊號(hào)的完整叢集時(shí),僅需 5 次平均即可達(dá)到相同的標(biāo)飾蟛睢

          一般來(lái)說(shuō),僅需耗費(fèi)較長(zhǎng)量測(cè)時(shí)間,即可透過(guò)平均作業(yè)達(dá)到較低的結(jié)果標(biāo)飾蟛睢1 3 即以 54 Mbps 叢集說(shuō)明此關(guān)S。請(qǐng)注意,表 3 的量測(cè)時(shí)間包含閘控功率與 EVM 量測(cè)作業(yè)。

          表 3. 量測(cè)時(shí)間隨平均次數(shù)而漸長(zhǎng)

          在表 3 中,我們使用 PXIe-5663 RF 向量訊號(hào)分析器與 1 組 NI PXIe-8106 控制器,以執(zhí)行復(fù)合的 EVM 與閘控功率量測(cè)作業(yè)。EVM 是以完整叢集的 RMS 計(jì)算所得;且其中的平均值與標(biāo)飾蟛睿是以超過(guò) 1000 次的量測(cè)作業(yè)所算出。表 3 則說(shuō)明,量測(cè)時(shí)間與平均次數(shù)之間趨於線性的關(guān)S。NI WLAN 分析 (Analysis) 工具組使用了所謂非同步提取 (Asynchronous fetching) 技術(shù),即當(dāng)分析器提取新的記錄時(shí),亦同時(shí)處理先前的記錄。因此,使用者不需受限於線性時(shí)間 (Linear time),亦可針對(duì)多筆平均設(shè)定量測(cè)作業(yè)。亦請(qǐng)注意表 3 若設(shè)定 1 次平均,則 EVM 與功率量測(cè)將耗費(fèi) 9.4 ms。然而,若設(shè)定 10 次平均,量測(cè)作業(yè)亦僅耗費(fèi) 63.6 ms;亦即每次平均可省下 6.3 ms。

          平衡要素 2 – 完整叢集 EVM 對(duì)部分叢集 EVM

          若將儀器設(shè)定執(zhí)行部分叢集,而非完整叢集的量測(cè)時(shí),則可於某些情況下達(dá)到較快的 EVM 量測(cè)。依預(yù)設(shè)值來(lái)說(shuō),NI WLAN 分析 (Analysis) 工具組將針對(duì)完整叢集中的各個(gè)符碼,執(zhí)行所有子載波 RMS 的 OFDM EVM 量測(cè)。同樣的,NI WLAN 分析工具組亦將針對(duì)叢集中的所有切片 (Chip),進(jìn)行 RMS 的 802.11b DSSS EVM 量測(cè)作業(yè)。然而,仍有許多范例指出,若僅量測(cè)叢集的第一部份,即可a生可重復(fù)的量測(cè)結(jié)果并省下量測(cè)時(shí)間。在此情況下,使用者可針對(duì)要用於計(jì)算 EVM 量測(cè)所需的符碼或切片數(shù)量,透過(guò)程式設(shè)計(jì)的方法進(jìn)行設(shè)定。

          榱慫得韃糠執(zhí)約分析的影響,可透過(guò) 2 組不同的叢集并設(shè)定分別使用 BPSK (6 Mbps) 與 64-QAM (54 Mbps)。如表 1 所示,BPSK 叢集具備 1434 µs 的區(qū)間與 343 組符碼;而 64-QAM 叢集具備 176 µs 的區(qū)間與 39 組 OFDM 符碼。同樣的,其計(jì)算 EVM 量測(cè)時(shí)間的結(jié)果,即 1000 次量測(cè)作業(yè)的平均值。所執(zhí)行的各次量測(cè)均進(jìn)行 1 次平均,且其軌E均a生變化。圖 2 即是計(jì)算量測(cè)作業(yè)所用的符碼數(shù)量,與 BPSK 叢集量測(cè)時(shí)間的關(guān)S。

          圖 2. BPSK 叢集所測(cè)得標(biāo)飾蟛鈑敕碼之間的關(guān)S

          如圖 2 所示,如 BPSK 此種較長(zhǎng)的叢集來(lái)說(shuō),若能分析僅部分的叢集而非各個(gè)符碼,即可大幅縮短量測(cè)時(shí)間。若使用數(shù)量較少的符碼,則可將此叢集的量測(cè)時(shí)間從 40 ms 縮短 22 ms。此外,在較快的量測(cè)條件下,可重復(fù)性的結(jié)果僅可能稍微變差。

          很明顯的,僅量測(cè)部分叢集的優(yōu)點(diǎn),即是可縮短較長(zhǎng)叢集的量測(cè)時(shí)間。而其理由即是因櫓蔥辛坎獾木常性因素 (記憶體配置、驅(qū)動(dòng)程式呼叫,與X取時(shí)間),將可補(bǔ)償整體量測(cè)時(shí)間的較小部分。相反來(lái)看,較短叢集 (如 64-QAM 與 16-QAM) 在使用符碼數(shù)量時(shí)的彈性即較低。舉例來(lái)說(shuō),64-QAM 叢集在開始時(shí)僅包含 39 組符碼。由於必須再多加 16 組符碼才能進(jìn)行可重復(fù)的 EVM 量測(cè),因此無(wú)法大幅縮短 64-QAM 叢集的整體量測(cè)時(shí)間。圖 3 即針對(duì) 54 Mb/s 叢集,說(shuō)明量測(cè)時(shí)間與所需符碼數(shù)量之間的關(guān)S。

          圖 3. 對(duì)較長(zhǎng)的叢集,則可分析部分叢集以加快量測(cè)速度

          圖 2 與圖 3 所顯示的結(jié)果,均使用了 NI PXIe-8106 控制器以加快量測(cè)速度。請(qǐng)注意,這些結(jié)果僅適用於某些條件。針對(duì)較長(zhǎng)的 BPSK 與 QPSK 802.11a/g 訊號(hào)而言,僅分析部分叢集確實(shí)可縮短量測(cè)時(shí)間。

          透過(guò) WLAN 分析 (Analysis) 工具組,亦可使用相同方式設(shè)定 IEEE 802.11b EVM 量測(cè)作業(yè),僅計(jì)算部分的叢集。由於 802.11b 即使用直接序列展頻 (Direct-sequence spread spectrum,DSSS),因此將透過(guò)多組切片計(jì)算 EVM。因樵ど璧 EVM 量測(cè)將計(jì)算完整的叢集,使用者可將 WLAN 分析 (Analysis) 工具組設(shè)定執(zhí)行僅 1000 組切片 (Chip) 的 EVM 量測(cè)作業(yè)。

          圖 4. 以較少 DSSS 切片設(shè)定 EVM 而形成的 802.11b 量測(cè)時(shí)間

          從圖 4 可看出,若針對(duì) 1 Mbps 訊號(hào)叢集減少量測(cè)的切片數(shù)量,則可將量測(cè)時(shí)間從 300 ms 縮短 170 ms。

          平衡要素 3 – 復(fù)合量測(cè)對(duì)單一量測(cè)

          縮短 WLAN 量測(cè)時(shí)間的第三項(xiàng)要點(diǎn),即是執(zhí)行復(fù)合式量測(cè)作業(yè),以取代個(gè)別設(shè)定的量測(cè)作業(yè)。透過(guò) WLAN 分析 (Analysis) 工具組,僅需單一的復(fù)合式量測(cè)作業(yè),即可進(jìn)行所有的時(shí)域量測(cè) (功率對(duì)時(shí)間、EVM,與頻率偏移)。由於復(fù)合式量測(cè)可於單一叢集中計(jì)算多項(xiàng)量測(cè)結(jié)果,因此其效率高於依序執(zhí)行的獨(dú)立量測(cè)作業(yè)。

          當(dāng)使用復(fù)合式量測(cè)作業(yè)量測(cè)功率時(shí),必須考慮 2 種方式。若使用 WLAN 分析 (Analysis) 工具組,即可透過(guò)完整叢集量測(cè) RF 功率,或透過(guò)部分叢集進(jìn)行閘控量測(cè)。表 4 顯示各項(xiàng)量測(cè)作業(yè)所需的量測(cè)時(shí)間。此表格中的所有結(jié)果, 100 次量測(cè)各自進(jìn)行單次平均之后的總平均值。在此范例中,我們使用 16 組 OFDM 符碼得出各次 802.11a/g EVM 量測(cè)作業(yè)。并針對(duì) 20 ~ 120 µs 的部分叢集進(jìn)行閘控功率 (Gated power) 量測(cè)。

          表 4. 進(jìn)行 802.11a/g 復(fù)合量測(cè)與單一量測(cè)的所需時(shí)間

          從表 4 可知,當(dāng)針對(duì) 802.11a/g 的單一叢集,執(zhí)行如 EVM 與功率的重要復(fù)合量測(cè)時(shí),其總量測(cè)時(shí)間將可大幅低於個(gè)別量測(cè)的時(shí)間。表 4 所示的復(fù)合量測(cè)則包含 EVM、閘控功率 (部分叢集),與 TX 功率 (完整叢集)。

          若針對(duì) 802.11b 訊號(hào)進(jìn)行復(fù)合式量測(cè),亦可省下差不多的時(shí)間。針對(duì)此訊號(hào)類型,重要量測(cè)可包含 EVM、功率、功率緩升 (Ramp-up) 時(shí)間,與功率緩降 (Ramp-down) 時(shí)間。同樣的,由於復(fù)合式量測(cè)可讓使用者同步進(jìn)行多項(xiàng)量測(cè)作業(yè),因此實(shí)榧鈾僮爸貌饈運(yùn)俁鵲姆椒?。?5 即是以 NI PXIe-8106 雙核心控制器執(zhí)行 LabVIEW 8.6.1 的結(jié)果。此處即跨 1000 切片進(jìn)行 EVM 量測(cè),且以 100 µs 的時(shí)間間隔計(jì)算閘控功率。

          表 5. 進(jìn)行 802.11b 復(fù)合量測(cè)與單一量測(cè)的所需時(shí)間

          同樣的,表 5 說(shuō)明平行量測(cè)作業(yè)可達(dá)較高效益。若分別執(zhí)行 11 Mbps CCK 叢集、EVM、TXP,與緩升/緩降量測(cè)作業(yè),將需要 126 ms 量測(cè)總時(shí)間;但若平行量測(cè)僅需 64 ms 量測(cè)總時(shí)間。

          平衡要素 4 – 量測(cè)間隔對(duì)量測(cè)時(shí)間

          執(zhí)行 WLAN 頻譜量測(cè)時(shí)所需注意的第四項(xiàng)要點(diǎn),即榱坎饈奔溆肓坎餳涓 (Span) 之間的關(guān)S。IEEE 802.11 標(biāo)適欽攵 802.11a/g 訊號(hào)定義 60 MHz 遮罩,針對(duì) 802.11b 訊號(hào)定義 66 MHz 遮罩;并還有數(shù)個(gè)范例可用於客制間隔。舉例來(lái)說(shuō),檢驗(yàn)工程師可能需要 100 MHz 的間隔,以檢查調(diào)變訊號(hào)之外的混附訊號(hào) (Spur)。更進(jìn)一步來(lái)說(shuō),工程師亦可能對(duì) 802.11b 訊號(hào)僅使用 44 MHz 間隔,以縮短量測(cè)時(shí)間。

          對(duì)數(shù)位 IF 分析器與傳統(tǒng)的掃頻 (Swept-tune) 分析器而言,若量測(cè)間隔較寬,其所需的量測(cè)時(shí)間亦較長(zhǎng)。若使用傳統(tǒng)的掃頻分析器,則量測(cè)時(shí)間與間隔將呈現(xiàn)線性關(guān)S。如此一來(lái),若將 100 kHz RBW 濾波器以所需間隔進(jìn)行掃頻,而量測(cè)時(shí)間將與量測(cè)間隔構(gòu)成線性關(guān)S。但若透過(guò)向量訊號(hào)分析器 (如 NI PXI-5661 與 NI PXIe-5663),則其結(jié)果將有些許不同。與向量訊號(hào)分析器的瞬間頻寬 (Instantaneous bandwidth) 相較,頻譜量測(cè)作業(yè)的即時(shí)頻寬較橄琳,因此不需重新微調(diào) (Re-tune) 儀器的 RF 前端,亦可完成量測(cè)作業(yè)。

          舉例來(lái)說(shuō),NI PXIe-5663 RF 向量訊號(hào)分析器若提供 50 MHz 的瞬間頻寬。則使用者不需耗費(fèi)大量時(shí)間重新調(diào)整儀器的前端,亦可執(zhí)行低於 50 MHz 間隔的頻譜量測(cè)作業(yè)。圖 5 即使用 NI PXIe-8106 控制器執(zhí)行頻譜量測(cè)作業(yè),范圍限定於 3 ~ 12.5 ms,僅針對(duì)間隔進(jìn)行變化。

          圖 5. 使用 NI PXIe-8106 Controller 控制器的WLAN 802.11a/g 遮罩對(duì)間隔 (NI RFSA 2.2 或更高版本)

          在 50 MHz 與 100 MHz 之間的間隔中,則必須針對(duì)分析器的 RF 前端重新進(jìn)行 1 次微調(diào)。因此,若搭配 PCU 所需的額外訊號(hào)處理作業(yè),則分析器前端的重新微調(diào)作業(yè)將提升整體量測(cè)時(shí)間。透過(guò)圖 5 可發(fā)現(xiàn),66 MHz 的間隔 (完整的 802.11a/g 遮罩) 必須耗費(fèi)約 12.5 ms 的時(shí)間。如此一來(lái),所增加的額外時(shí)間則楸徑蘇鴇U器 (Local oscillator,LO) 的趨穩(wěn)時(shí)間,而非作業(yè)處理時(shí)間。

          請(qǐng)注意,此與 EVM 量測(cè)相似的是:使用者必須考慮量測(cè)時(shí)間與平均次數(shù)之間的關(guān)S。由於平均作業(yè)可針對(duì)雜訊水平 (Noise floor) 提供合理的解釋,因此工程師往往會(huì)執(zhí)行多次平均。在圖 6 中,則可觀察單次平均與 100 次平均的頻譜遮罩量測(cè) (66 MHz 間隔) 作業(yè)。

          圖 6. 針對(duì)頻譜遮罩量測(cè)作業(yè),平均 (Averaging) 可降低量測(cè)的不確定性。

          因此,量測(cè)頻寬與平均次數(shù),均將影響頻譜遮罩量測(cè)的整體速度。一般來(lái)說(shuō),僅有 RF 前端必須進(jìn)行微調(diào)之時(shí),量測(cè)頻寬對(duì)量測(cè)時(shí)間的影響較大。而另 1 方面來(lái)說(shuō),平均次數(shù)則與量測(cè)時(shí)間成線性相關(guān)。

          以子酶嘰理器資源量測(cè)之一的 802.11b 頻譜遮罩量測(cè) (44 MHz 間隔) 槔。圖 7 則顯示量測(cè)時(shí)間與平均次數(shù)之間的線性關(guān)S。

          圖 7. 使用不同 CPU 時(shí)的 802.11b 頻譜遮罩時(shí)間對(duì)平均次數(shù)

          更進(jìn)一步來(lái)說(shuō),CPU 量測(cè)時(shí)間與 CPU 的關(guān)S極槊芮?。栽燀烏枷?,具備較高運(yùn)算功能的 CPU (如 NI PXIe-8106),將可大幅縮短量測(cè)時(shí)間。

          平衡要素 5 – CPU 對(duì)量測(cè)時(shí)間的影響

          可大幅影響 WLAN 訊號(hào)量測(cè)時(shí)間的第五項(xiàng)要素,即榱坎庀低乘使用的 CPU。CPU 槿硤宥ㄒ PXI 量測(cè)系統(tǒng)中的基本核心要件之一。CPU 效能亦往往是影響量測(cè)效能最的單一因素,對(duì) RF 量測(cè)尤槿绱??;購(gòu)茫使用者已可透過(guò)現(xiàn)有的多核心 CPU 搭配 WLAN 分析 (Analysis) 工具組,獲得極高的工業(yè)級(jí)量測(cè)結(jié)果。

          雖然實(shí)際系統(tǒng)效能仍受其他多項(xiàng)因素所影響 (如記憶體空間或其他背景執(zhí)行的應(yīng)用),但在自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)中,CPU 效能與量測(cè)時(shí)間的關(guān)S仍密不可分。表 6 則是以 PXI 控制器榛礎(chǔ),顯示相關(guān)比較結(jié)果。

          表 6. 多款 PXI Express 控制器的重要規(guī)格

          多項(xiàng) CPU 特性均可影響整體的量測(cè)速度。其中影響最大的,包含處理核心數(shù)量、CPU 時(shí)脈、前端R流排、L2 快取尺寸,與系統(tǒng)記憶體。

          圖 8 則顯示時(shí)間與叢集資料傳輸率之間的關(guān)S,還有 CPU 對(duì) EVM量測(cè)時(shí)間的影響。如圖所示,NI PXIe-8106 雙核心控制器在所有資料傳輸率之下,均可執(zhí)行較快的 EVM 量測(cè)作業(yè)。

          圖 8. 較快的 CPU 即可縮短量測(cè)時(shí)間

          雖然 PXIe-8106 可跨所有資料傳輸率達(dá)到較高速度,但請(qǐng)注意,其時(shí)脈并非所有控制器中的最高時(shí)脈。雖然 NI PXIe-8130 所使用的 AMD CPU 時(shí)脈,高於 the NI PXIe-8106 的時(shí)脈,但由於其 L2 快取尺寸較小,因此影響了運(yùn)算速度。NI PXIe-8106 所使用的 Intel Core 2 Duo T7400 CPU,則具備此取樣組合中最大的 L2 快取 (4 MB)。

          結(jié)論

          如上表格與圖示所述,有多項(xiàng)因素可影響 WLAN 訊號(hào)的整體量測(cè)時(shí)間。因此,若要將量測(cè)系統(tǒng)的速度發(fā)揮到極致,則必須仔細(xì)考慮相關(guān)設(shè)定,包含平均次數(shù)、所要量測(cè)的符碼,與量測(cè)間隔 (頻譜)。更進(jìn)一步來(lái)看,雖然使用者可調(diào)整多項(xiàng)量測(cè)設(shè)定以縮短量測(cè)時(shí)間,卻亦需要考量可能連帶影響的可重復(fù)性、精確度,或量測(cè)的完整性,進(jìn)而取得平衡。因此,若不要犧牲量測(cè)品質(zhì)又要能提升測(cè)試傳輸量,則最簡(jiǎn)單的方法莫過(guò)於使用高速 CPU。而軟體定義架構(gòu) PXI 測(cè)試系統(tǒng)的重要優(yōu)勢(shì)之一,即是能讓使用者選擇所需的 CPU。除了可大幅提升量測(cè)速度之外,PXI 系統(tǒng)亦可進(jìn)行高度的客制化。因此,使用者可享有未來(lái)升級(jí)處理器的彈性,以達(dá)到更快的量測(cè)速度。



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