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.
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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.
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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.
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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.
radio actuelles
- Règle générale pour les valeurs de gain MIMO
- Calcul du TPO et du PIRE
- PIRE (pour les radios de bande 6 GHz)
- Conversion entre PSD et PIRE
- Utilisation d’outils de conception sans fil
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
| 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 :
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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.
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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).
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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.
| 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.