确定发射功率集的方法、装置及系统和网络连接设备的制造方法

文档序号:9671518阅读:397来源:国知局
确定发射功率集的方法、装置及系统和网络连接设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于无线通信技术领域,尤其涉及一种确定发射功率集的方法、装置及系统和网络连接设备。
【背景技术】
[0002]在确定无线路由器、无线AP、中继器R印eater和无线网卡等网络连接设备的发射功率时,现有技术通常的做法是将误差矢量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)和发射频谱模板(Transmit Spectrum Mask,Mask)两个射频指标作为确定依据。对于高速率,主要依据是EVM指标,对于低速率,主要依据是Mask指标。
[0003]比如,在2.4GHz的Ilg模式下,无线路由器的速率集包含有54Mbps、48Mbps、36Mbps、24Mbps、18Mbps、12Mbps、9Mbps和6Mbps等速率,每一个速率都对应一个发射功率值。对于高速率,如54Mbps,根据EVM指标确定无线路由器的发射功率值,在Ilg无线协议中,54Mbps的EVM要求小于等于_25dB,实际应用中,会将EVM为_25dB (或者小于_25dB)对应的一个功率值作为54Mbps对应的发射功率;对于低速率,如6Mbps,根据Mask指标确定无线路由器的发射功率值,随着发射功率的增大,发射信号的频谱会逐渐超出Mask规定的限值,实际应用中,会将发射信号的频谱刚好满足Mask规定的限值(或者小于限值)的功率值作为6Mbps对应的发射功率。
[0004]现有技术只依据EVM和Mask两个射频指标,分别对各个速率对应的发射功率值进行单独设置,主要有以下缺点:
[0005]I)、没有将各个无线速率对应的发射功率值作为一个功率集,缺少对各个发射功率值之间的关系进行约束,因此各个发射功率值之间没有形成合理的功率梯度。其中,功率梯度指各个功率值之间的关系,可以是线性非线性的,可以完全相等,也可以是其它关系。
[0006]2)、没有考虑到该功率梯度对实际应用中协商速率的切换和无线吞吐量的影响。

【发明内容】

[0007]有鉴于此,本发明实施例提供一种确定发射功率集的方法、装置及系统和网络连接设备,以解决现有技术提供的网络连接设备,缺少对各个发射功率值之间的关系进行约束,使得各个发射功率值之间没有形成合理的功率梯度的问题。
[0008]第一方面,提供一种确定发射功率集的方法,包括:
[0009]根据误差矢量幅度EVM和发射频谱模板Mask两个射频指标,确定各个无线速率对应的初始发射功率值;
[0010]测试并记录在不同的信道衰减值下,与各个无线速率对应的无线吞吐量的大小,生成各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线,并将各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线置于同一坐标系中,生成无线吞吐量与信道衰减值的曲线图;
[0011]对所述曲线图中的各个曲线的拐点进行拟合,生成拟合后的整体曲线;
[0012]根据所述整体曲线中无线吞吐量和信道衰减值的对应关系,调整各个无线速率对应的初始发射功率值,生成一个新的发射功率集。
[0013]进一步地,所述拟合后的整体曲线满足:
[0014]随着信道衰减值的递增,无线吞吐量的变化单调、平缓。
[0015]进一步地,无线吞吐量的变化不够单调、平缓是指无线速率出现跳跃。
[0016]进一步地,对于跳过的无线速率,在EVM和Mask的要求范围内,增加所述跳过的无线速率对应的发射功率值的大小或者减少所述跳过的无线速率的更高一档无线速率对应的发射功率值的大小。
[0017]第二方面,提供一种确定发射功率集的装置,包括:
[0018]初始功率确定单元,用于根据误差矢量幅度EVM和发射频谱模板Mask两个射频指标,确定各个无线速率对应的初始发射功率值;
[0019]曲线图生成单元,用于测试并记录在不同的信道衰减值下,与各个无线速率对应的无线吞吐量的大小,生成各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线,并将各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线置于同一坐标系中,生成无线吞吐量与信道衰减值的曲线图;
[0020]拟合单元,用于对所述曲线图中的各个曲线的拐点进行拟合,生成拟合后的整体曲线;
[0021]功率调整单元,用于根据所述整体曲线中无线吞吐量和信道衰减值的对应关系,调整各个无线速率对应的初始发射功率值,生成一个新的发射功率集。
[0022]进一步地,所述拟合后的整体曲线满足:随着信道衰减值的递增,无线吞吐量的变化单调、平缓。
[0023]进一步地,无线吞吐量的变化不够单调、平缓是指无线速率出现跳跃。
[0024]进一步地,对于跳过的无线速率,在EVM和Mask的要求范围内,增加所述跳过的无线速率对应的发射功率值的大小或者减少所述跳过的无线速率的更高一档无线速率对应的发射功率值的大小。
[0025]第三方面,提供一种网络连接设备,所述网络连接设备包括如第二方面所述的确定发射功率集的装置。
[0026]第四方面,提供一种确定发射功率集的系统,包括无线终端,还包括第三方面所述的网络连接设备。
[0027]在本发明实施例,在确定发射功率时,增加了对各个无线速率对应的发射功率之间关联性的考虑,可以将各个无线速率对应的发射功率值作为一个功率集,对各个发射功率值之间的关系进行约束,能够根据无线吞吐量与信道衰减值的曲线图中各个曲线的拐点进行拟合后的整体曲线调整发射功率值的大小,使各个发射功率值之间保持合理的功率梯度。另外,考虑到实际应用中发射功率值与无线速率切换的关系,使得网络连接设备和无线终端之间的速率切换更平稳,无线性能更稳定。
【附图说明】
[0028]图1是本发明确定发射功率集的方法实施例的实现流程图;
[0029]图2是本发明确定发射功率集的方法实施例中,无线吞吐量与信道衰减值的曲线图的第一示意图,该示意图中包括一条无线吞吐量与信道衰减值的曲线;
[0030]图3是本发明确定发射功率集的方法实施例中,无线吞吐量与信道衰减值的曲线图的第二示意图,该示意图中包括η条无线吞吐量与信道衰减值的曲线以及对η条曲线的拐点进行拟合得到的整体曲线;
[0031]图4是本发明确定发射功率集的方法实施例中,无线速率出现跳跃时的示意图;
[0032]图5是本发明确定发射功率集的装置实施例的结构框图。
【具体实施方式】
[0033]为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0034]在本发明实施例中,先根据EVM和Mask两个射频指标,确定各个无线速率对应的初始发射功率值,再测试并记录在不同的信道衰减值下,与各个无线速率对应的无线吞吐量的大小,生成各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线,并将各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线置于同一坐标系中,生成无线吞吐量与信道衰减值的曲线图,然后对所述曲线图中的各个曲线的拐点进行拟合,生成拟合后的整体曲线,最后根据所述整体曲线中无线吞吐量和信道衰减值的对应关系,调整各个无线速率对应的初始发射功率值,生成一个新的发射功率集。
[0035]以下结合具体实施例对本发明的实现进行详细描述:
[0036]实施例一
[0037]图1示出了本发明实施例一提供的确定发射功率集的方法的实现流程,详述如下:
[0038]在步骤SlOl中,根据EVM和Mask两个射频指标,确定各个无线速率对应的初始发射功率值。
[0039]在本发明实施例中,采用现有技术,根据EVM和Mask两个射频指标,确定各个无线速率对应的初始发射功率值,作为下一步测试的依据。
[0040]在步骤S102中,测试并记录在不同的信道衰减值下,与各个无线速率对应的无线吞吐量的大小,生成各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线,并将各个无线吞吐量与信道衰减值的曲线置于同一坐标系中,生成无线吞吐量与信道衰减值的曲线图。
[0041]在本发明实施例中,以信道衰减值为横坐标(单位dB),以与无线速率对应的无线吞吐量为纵坐标(单位Mbps),建立坐标系,测试并记录在不同的信道衰减值下,无线吞吐量的大小。图2是无线吞吐量与信道衰减值的曲线图的第一示意图,该示意图中示出了一条无线吞吐量与信道衰减值的曲线,随着信道衰减值的逐步递增,无线吞吐量达会从峰值开始下降,此时对应的坐标点记为拐点;当无线信道衰减值达到一定值时,无线吞吐量接近0Mbps,此时对应的坐标点记为零点。
[0042]对各个无线速率,均进行上述的测试,并将所有的曲线置于同一坐标系中,生成无线吞吐量与信道衰减值的曲线图。
[0043]在步骤S103中,对所述曲线图中的各个曲线的拐点进行拟合,生成拟合后的整体曲线。
[0044]在本发明实施例中,对无线吞吐量与信道衰减值的曲线图中的各个曲线的拐点使用现有的拟合方法进行拟合并绘制,生成拟合后的整体曲线。图3是无线吞吐量与信道衰减值的曲线图的第二示意图,该示意图中示出了 η条无线吞吐量与信道衰减值的曲线以及对η条曲线的拐点进行拟合得到的整体曲线。在如图3所示,将与速率1、速率2、…、速率η对应的η条无线吞吐量与信道衰减值的曲线(图3中的虚线和点划线)的拐点进行拟合,生成一条整体曲线(图3中的实线)。
[0045]其中,拟合后的整体曲线满足:随着信道衰减值的递增,无线吞吐量的变化要单调、平缓,避免由于功率原因出现无线吞吐量的陡降现象。
[0046]在步骤S104中,根据所述整体曲线中无线吞吐量和信道衰减值的对应关系,调整各个无线速率对应的初始发射功率值,生成一个新的发射功率集。
[0047]在本发明实施例中,可以根据拟合后的整体曲线的整体变化趋势,调整各个无线速率对应的初始发射功率,生成一个新的发射功率集。
[0048]其中,新的发射功率集和由初始发射功率组成的原发射功率集的区别在于,从数值上看,可能不会改变,也可能做微小的调整,比如原发射功率集中,Ilg模式的54Mbps和48Mbps对应的发射功率分别为18dBm和17dBm,调整后54Mbps和48Mbps对应的发射功率可能是18dBm和18dBm,变化在于48Mbps的发射功率值对应的EVM余量减小一点。
[0049]在实际的测试中,无线吞吐量的变化会出现不够单调、平缓的现象。其中,无线吞吐量的变化不够单调、平缓是指无线速率出现跳跃。
[0050]无线路由器、无线AP等网络连接设备和无线终端之间的协商速率会
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