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Notation de la puissance de transmission pour les points d’accès Juniper

Niveaux de puissance radio et conversions

La gestion des ressources radio (RRM) offre une gestion sophistiquée de l’alimentation radio et antenne lorsqu’elle est activée et définie sur auto, et nous vous recommandons de l’utiliser. Voir gestion des ressources radio (RRM). Cependant, si vous devez configurer les paramètres manuellement ou si vous souhaitez simplement comprendre les calculs et les valeurs de puissance, l’explication suivante vous aidera.

  • Transmettez la puissance sur l’interface graphique de Mist et l’API est représentée par Tx Chain. C’est-à-dire la puissance d’émission maximale autorisée pour n’importe quel débit de données.

  • La puissance d’émission pour la bande 6 GHz est limitée par la densité spectrale de puissance (PSD) aux États-Unis (et dans d’autres domaines réglementaires) plutôt que par la puissance isotrope rayonnée effective (PIRE). La PIRE est une valeur calculée utilisée pour représenter la puissance de sortie de l’émetteur, la perte de câble et le gain d’antenne.

  • Pour la puissance d’émission, lorsque vous utilisez des gains d’entrées multiples et de sorties multiples (MIMO) d’un outil de conception sans fil, vous devrez peut-être ajuster ces valeurs avant de les utiliser dans le portail Mist. La raison et l’ajustement sont expliqués dans la section Utilisation des outils de conception sans fil à la fin de cette rubrique.

Figure 1 : Niveaux de puissance dans les valeurs Power Levels in Current Radio Values radio actuelles

Règle générale pour les valeurs de gain MIMO

En règle générale, pour les réglages manuels des appareils AP41, AP43 et AP45, il faut ajouter 6 dB pour le gain MIMO. Pour les appareils AP34, ajoutez 3 dB. En ce qui concerne les radios, la règle de base ressemble à ceci :

  • 4 flux spatiaux (4x4) : 6 dB de gain MIMO
  • 3 flux spatiaux (3x3) : 4,7 dB de gain MIMO
  • 2 flux spatiaux (2x2) : 3 dB de gain MIMO
Tableau 1 : Gains radio des AP
AP Le type 2,4 GHz 5 GHz
AP32E Directionnel 8 dBi 10 dBi
  Omni 4 dBi 6 dBi
AP41E Directionnel 8 dBi 8 dBi
  Omni Pas de certificat, utilisez l’AP41 Pas de certificat, utilisez l’AP41
AP43E Directionnel 8 dBi 10 dBi
  Omni 4 dBi 6 dBi
AP61E Directionnel 8 dBi 8 dBi
  Omni 4 dBi 6 dBi
AP63E Directionnel 8 dBi 10 dBi
  Omni 4 dBi 6 dBi

Calcul du TPO et du PIRE

La puissance de sortie totale (TPO) des points d’accès Juniper est égale à la puissance d’émission par chaîne radio, plus la valeur logarithmique du nombre total de chaînes radio. Les chaînes radio sont composées de l’émetteur-récepteur, de l’antenne et du matériel nécessaire au traitement du signal.

  • TPO = Tx puissance par chaîne + 10log (Tx chaînes)

Ainsi, par exemple, si vous avez un AP Juniper avec 17 décibels-milliwatts (dBm) par chaîne, vous ajoutez un gain MIMO de 6 dB pour une puissance d’émission totale de 23 dBm.

Le calcul de la PIE, qui est une valeur pour la puissance de sortie estimée rayonnée par l’antenne, est similaire :

  • PIRE = TPO + gain d’antenne - affaiblissements d’antenne

PIRE (pour les radios de bande 6 GHz)

Certains organismes de réglementation, dont les États-Unis, utilisent la DSP plutôt que la PIRE pour les limites de puissance d’émission radio. Avec la DSP, la densité de puissance diminue à mesure que la bande passante des canaux augmente.

Pour une compréhension plus complète de la DSP et une illustration comparant la PIRE et la PSD à travers les bandes passantes de canal, voir : https://blogs.juniper.net/en-us/industry-solutions-and-trends/power-spectral-density.

De plus :

  • Les paramètres de largeur de canal large, tels que 80 MHz, peuvent donner une PIRE plus élevée que les paramètres de largeur de canal étroits tels que 20 et 40 MHz.

  • Aux États-Unis, la FCC autorise jusqu’à 5 dBm/MHz de PSD, ou jusqu’à 30 dBm pour les opérations LPI (Low Power Indoor).

  • Dans l’UE, les régulateurs autorisent jusqu’à 10 dBm/MHz de PSD, ou jusqu’à 23 dBm pour le LPI.

Conversion entre PSD et PIRE

La PIRE est égale à la PSD plus le log de la largeur totale du canal. Vous pouvez utiliser la formule indiquée ici pour convertir entre PSD et PIRE :

  • PIRE = PSD + 10log (largeur du canal)

Ainsi, si, par exemple, vous avez une DSP de 5 dBm/MHz et des canaux de 40 MHz, la PIRE serait de 5 + le log de base 10 de 40, soit 1,6, pour un total de 21 dBm.

Tableau 2 : Référence PSD et PIRE pour la LPO
Largeur des canaux PSD PIRE Bruit de fond PIRE nette Canaux disponibles
20 MHz 5 dBm/MHz 18 dBm S.O. 18 dBm 59
40 MHz 5 dBm/MHz 21 dBm +3 dBm 18 dBm 29
80 MHz 5 dBm/MHz 24 dBm +6 dBm 18 dBm 14
160 MHz 5 dBm/MHz 27 dBm +9 dBm 18 dBm 7
320 MHz 5 dBm/MHz 30 dBm +12 dBm 18 dBm 3

Utilisation d’outils de conception sans fil

Certains outils de conception sans fil considèrent que la puissance totale d’émission est la combinaison de tous les émetteurs de l’AP (la puissance totale sortie), alors que dans le portail Mist, la valeur n’inclut pas les gains cumulés de la norme MIMO. Ainsi, pour convertir la puissance d’émission de l’un de ces outils en puissance d’émission Mist, vous devez soustraire le gain MIMO.

Par exemple, supposons que vous voyez une valeur de 14 dBm pour la puissance d’émission simulée d’un Mist AP43. Lorsque vous définissez la puissance dans le portail Mist, vous devez définir 8 dBm (14 dBm TPO - 6 dBm gain MIMO).

Dans un autre exemple, considérons deux points d’accès simulés, où l’un est un 1×1:1 et l’autre est un 4×4:4 (une radio contre quatre). La puissance d’émission des deux points d’accès est fixée à 14 dBm. Dans un outil de conception, comme le logiciel ne prend pas en considération le nombre d’émetteurs dans l’AP, le rayon de transmission prévu des deux AP serait le même.