《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業界動態 > 一文了解802.11ax高效率無線標準

一文了解802.11ax高效率無線標準

2018-10-14
關鍵詞: 802.11ax 高效率無線

  概覽

  802.11ax,也稱為高效無線(HEW),的目標是在密集用戶環境中將用戶的平均吞吐量提高至少4倍,這一目標極具挑戰性。 這一新標準側重于實現機制,旨在在多用戶環境中為更多用戶提供一個一致、可靠的數據流(平均吞吐量)。 本文將探討新興的機制,使廣受歡迎的802.11ax標準成為高效無線的標題。

  在密集用戶環境中提高用戶吞吐量

  1

  引言

  2015年,著名的汽車制造商法拉利發布了新版本的入門級車型: the Ferrari California T. 這款時尚跑車配備3.9升渦輪增壓V8發動機,能夠產生超過412千瓦(553馬力)的動力,可在3.6秒鐘內從零加速至100公里/小時(0至62英里/小時),這簡直是工程界的一大奇跡。 [1]

  法拉利的設計師考慮了發動機、車身和內飾的許多細節,使這款車輛成為日常車型,同時以驚人的速度提供最精確的處理、流體運動和性能。這個偉大設計將大大縮短了每天上下班的時間。 然而,在大城市大部分時間停停走走的擁擠交通狀況下,紅色法拉利敞篷車又能如何發揮作用呢?

  今天很多人發現自己處于這種情況。駕駛意大利跑車可能不是特權,但是卻能夠享受快速的無線連接鏈路。第一個802.11b Wi-Fi標準(1999年)的最高鏈路速率為11 Mbps。這是很好的開始,但明顯慢于有線連接。幾年后,隨著正交頻分復用(OFDM)技術的出現,802.11a/g標準(2003年)將速度提高到54Mbps。

  接下來的鏈路速度提高歸功于802.11n(2009年),為用戶提供高達150 Mbps的單流鏈路。802.11ac標準(2013年)提供了更寬的信道(160MHz)和更高階的調制(256-QAM),使得單個空間流的鏈路速度達到866Mbps成為可能。如果使用規定的最高8個空間流,這一工程奇跡的最高速度理論上將達到6.97 Gbps。理論上,使用802.11ac相當于用一臺加強馬力的法拉利來替代自行車,甚至是替代家庭轎車。

  然而,接近7Gbps的速度可能只能在RF實驗室的受控跑到環境中實現。實際上,當用戶使用忙碌的機場終端的公共Wi-Fi查看電子郵件時,數據流量通常會令人沮喪。IEEE 802.11無線局域網標準——802.11ax——新修訂的版本正是為了改善這一狀況。

  802.11ax,也稱為高效無線(HEW),的目標是在密集用戶環境中將用戶的平均吞吐量提高至少4倍,這一目標極具挑戰性。這一新標準提供了超過802.11ac的原始鏈路速度,實現了多種機制,可以在擁擠的無線環境中為更多的用戶提供一致且可靠的數據吞吐量。

  2

  主要特點和應用

  高效無線包括以下主要功能:

  向后兼容802.11a/b/g/n/ac

  在高密度情景下,如火車站、機場和體育館,將用戶平均吞吐量提高4倍。

  與802.11ac類似的數據速率和信道寬度,但采用基于1024-QAM的新調制方案和編碼集(MCS 10和11)。

  通過MU-MIMO和正交頻分多址(OFDMA)技術指定下行鏈路和上行鏈路多用戶操作。

  更大型的OFDM FFT(大4倍)、較窄的子載波間隔(近4倍)和更長的符號時間(4倍),以提高多徑衰落環境和室外的魯棒性和性能。

  優化了流量和信道訪問

  更好的電源管理,延長電池使用壽命

  高效無線還適用于以下目標應用:

  移動數據卸載: 到2020年,每月將產生38.1埃字節的Wi-Fi卸載流量,而且將持續超過預計的每月移動/蜂窩流量(30.6埃字節)。 [2]這

  相當于每分鐘通過這些網絡傳輸6000多部藍光電影。

  具有多個接入點的環境和具有異構設備的高集中用戶(機場Wi-Fi≠家庭Wi-Fi)

  室內/戶外混合環境

512a0b4380d246c2af56f80a822fa690.jpeg

  圖 1. 802.11ax要部署的場景示例包括具有高用戶密度和混合環境的體育場

  3

  當前密集環境下的Wi-Fi吞吐量挑戰

  802.11協議使用載波偵聽多路訪問(CSMA)方法,其中無線站(STA) 首先感測信道,并且僅當它們感知信道空閑時才會發射信號,以避免沖突。空閑是指無線站沒有檢測到任何802.11信號。當一個STA檢測到另一信道時,它會在隨機時間段內等待此STA停止傳輸,而后再次監聽此信道是否將進入空閑狀態。當STA能夠傳輸時,他們會傳輸整個數據包的數據。

  Wi-Fi STA可以使用請求發送/清除發送(RTS/CTS)調解對共享媒體的訪問。接入點(AP)每次僅為一個站點簽發一個CTS數據包,反過來,STA會將其整幀發送至該AP。 然后,STA等待來自AP的確認字符(ACK),表示已正確接收該數據包。 如果STA沒能及時接收ACK,它將假設此ACK數據包與某個傳送中的數據包相撞,這時該STA將被移入二進制指數退避階段。 它會嘗試訪問媒體并在退避計數器失效時重新傳輸數據包。

8818c74e31744b0c9f01c7cbfaa7bc91 (1).jpeg

  圖 2. 空閑信道評估協議

  在沖突域范圍內所有參與者公平共享信道方面,此空閑信道評估和防沖突協議發揮了良好的作用,但當參與者數量大幅增長時,傳輸效率就會下降。 另一個導致網絡效率低下的因素是存在眾多帶有重疊服務區的AP。 圖3中左圖描繪了一個從屬于基本服務集(BSS,指一組與某AP相關聯的無線客戶)的用戶(用戶1)。 用戶1將與另一個BSS集中的用戶爭奪媒體接入權,然后與其AP交換數據。 但是,此用戶仍能夠監聽來自右側重疊BSS的通信量。

5cb840c7f33946ee8a162803ad63e50a.png

  圖 3. 因重疊BSS造成的媒體訪問效率低下

  在這種情況下,來自OBSS的流量將觸發用戶1的避退程序。這類情況會造成用戶必須等待更長時間才能獲得傳輸機會,大大降低了它們的平均數據吞吐量。

  第三個需要考慮的因素是更寬信道的共享。例如,北美地區的802.11ac運營只有一條160MHz的可用信道,歐洲僅有兩條可用信道。

77747337afa04a02951828b64d378c3f.png

  4. 5GHz頻段的802.11ax信道分配示例

  因此,在信道數量減少的情況下,密集覆蓋的規劃變得非常困難。 如缺乏準確和審慎的功率管理,用戶將會遭遇同信道干擾,這會降低性能,抵消來自更寬信道的大部分預期增益。 這種情況更易出現在MCS 8、9、10和11的最高數據速率情況下,因為此速率更易受到信噪比的影響。 同時,一個用戶使用與80 MHz信道重疊的20 MHz信道傳輸,基本上都會導致80MHz信道無效。 在高度密集網絡中執行802.11ac的信道共享會損害用于20 MHz信道傳輸的80MHz信道增益。

  4

  高效PHY機制

  PHY變化

  規范為本標準的物理層帶來了重大變化。 但該規范仍可向后兼容802.11a/b/g/n和/ac設備,因此802.11ax STA可以與傳統STA相互發送或接收數據。 802.11ax STA傳輸時,這些傳統客戶還能夠解調和解碼802.11 ax數據包(但并非整個802.11ax數據包)報頭和退避。 下表通過與現行802.11ac標準的執行相對比,突出強調了802.11ax標準此次修訂中最重要的變更。

  下表通過與現行802.11ac標準的執行相對比,突出強調了802.11ax標準此次修訂中最重要的變更。

56eb07d9272f4516bca9b83fd61b6bc3.jpeg

  表1. 802.11ac與802.11ax比較

  注意,802.11ax標準將在2.4GHz和5GHz帶寬下運行。 此標準明確定義了四倍大的FFT,乘以副載波的數量。 但是,802.11ax標準提供的一個重要變化是副載波間隔減少到此前802.11修訂版中副載波間隔的四分之一,同時保留了現有的信道帶寬(圖4)。

4363b38d96d645d284615cc8b63bad0b.png

  圖 5. 較窄的副載波間隔

  OFDM(正交頻分多路復用)符號持續時間和循環前綴也增長了四倍,原始鏈接數據率保持與802.11ac相同,但提高了在室內/戶外及混合環境下的效率和穩健性。 但此標準的確規定了室內環境下的1024-QAM和更低的循環前綴比率,這將提升最大數據速率。

  波束形成

  802.11ax將采用類似于802.11ac的顯式波束成形過程。 在該過程下,波束形成器利用空數據包啟動信道探測程序。 波束形成器會測量信道并使用包含壓縮反饋矩陣的波束形成反饋幀進行響應。 波束形成器使用該信息來計算信道矩陣H, 然后使用該信道矩陣將RF能量聚焦到每個用戶。

  多用戶操作: MU-MIMO和OFDMA

  802.11ax標準有兩種工作模式:

  單用戶: 在這種順序模式中,無線STA在安全訪問媒介后一次發送和接收一個數據,如上所述。

  多用戶: 此模式允許同時運行多個非AP STA。 該標準將此模式進一步分為下行和上行多用戶模式。

  下行多用戶是指接入點同時為多個相關無線STA提供的數據。 現有的802.11ac標準也包含了此功能。

  上行多用戶模式是指數據從多個STA到AP的同步傳輸。 這是802.11ax標準的新增功能,以往任何版本的Wi-Fi標準皆不具備這項功能。

  在多用戶操作模式下,該標準還規定了兩種能夠在一定區域內多路傳輸更多用戶的方式: 多用戶MIMO和正交頻分多址(OFDMA)。 在這兩種方法中,AP作為中央控制器控制多用戶操作的各個方面,這與LTE蜂窩基站控制多個用戶的多路復用相似。 802.11ax AP還可將MU-MIMO與OFDMA操作結合起來。

  多用戶MIMO

  802.11ax設備借鑒了802.11ac的部署經驗,將使用波束成形技術同步將數據包發送至不同空間的用戶(圖5)。 換言之,AP會計算每個用戶的信道矩陣,并同時將波束導向不同的用戶——每路波束包含針對其目標用戶的特定數據包。 802.11ax一次可支持8個多用戶MIMO傳輸包的發送,而802.11ac一次可支持4個MIMO數據包。 而且,每次MU-MIMO傳輸都可能有自己的調制和解碼集(MCS)和不同數量的空間串流。 以此類推,當使用MU-MIMO空間復用時,接入點會與以太網交換機進行比較,將沖突域從大型計算機網絡縮小至單個端口。

  作為MU-MIMO上行方向的新增功能,AP將通過一個觸發幀從每個STA發起上行同步傳輸。 當多個用戶及其數據包同時響應時,AP將信道矩陣應用于所接收的波束并將每個上行波束包含的信息分開, 同時它還可能發起上行多用戶傳輸,從而接收來自所有參與STA的波束形成反饋信息(圖7)。

e26ed54036c14f50863b1934d0561cf1.png

  圖 6. AP使用MU-MIMO波束成形為坐落在不同空間位置的多個用戶服務

574ed07a321b43ada8cade749c474444.png

  圖 7. 波束成形AP請求MU-MIMO操作的信道信息

  多用戶OFDMA

  802.11ax標準借鑒4G蜂窩技術的技術進步,在相同信道帶寬中服務更多用戶的另一技術是: 正交頻分多址(OFDMA)。 基于802.11ac已經使用的現有正交頻分多路復用(OFDM)數字調制方案,802.11ax標準進一步將特定的子載波集分配給個體用戶, 即,它將現有的802.11信道(20、40、80和160MHz頻寬)分為帶有預定義數量的副載波的更小子信道。 802.11ax標準還借用現代LTE術語,將最小子信道稱為資源單元(RU),最少包含26個副載波。

  AP依據多個用戶的通信需求決定如何分配信道,始終在下行方向分配所有可用的資源單元。 它可能一次將整個信道僅分配給一個用戶——與802.11ac當前功能相同——或者它可能對其進行分區,以便同時服務多個用戶(圖8)。

da8506ea7b084b7d9f27b8d489f8d927.jpeg

  圖 8. 使用信道的單個用戶與使用正交頻分多址的同信道中的多類用戶

  在密集用戶環境下,許多用戶通常無力爭奪信道的使用機會,現在正交頻分多址使用更小巧——但更具專用性的子信道同時服務多個用戶,因此提升了每個用戶的平均數據吞吐量。 802.11ax系統可能通過不同的資源單元規模實現信道的多路復用(圖9)。 注意,對于每20MHz帶寬,信道的最小部分可容納9個用戶。 [4]

4800bab464a447efb8b9d8c2ebedad20.jpeg

ae0dc6b0ea09455aa994153611a10a7d.jpeg

779c8095093b469682c1673eb8cdfb3a.jpeg

  圖 9. 使用多種資源單元規模細分Wi-Fi信道

  下表顯示當802.11ax AP和各STA協調用于MU-OFDMA操作時當前能夠獲得頻率多路復用訪問權的用戶數量。

  表2. 不同信道帶寬的RU總數量

  多用戶上行操作

  為了協調上行MU-MIMO或上行OFDMA傳輸,AP需向所有用戶發送一個觸發幀。 此幀顯示了空間流的數量和/或每個用戶的OFDMA分配(頻率和資源單元的大小)。 它還包含功率控制信息,因此個人用戶能夠提高或降低他們的傳輸功率,以便均分AP從所有上行用戶接收的功率并提升來自較遠節點的各幀的接收。 AP還通知所有用戶傳輸開始和結束的時間。 AP向所有用戶發送一個多用戶上行觸發幀(圖10),用于指示整體開始傳輸的確切時間以及各幀的確切持續時間,以確保各用戶同時完成傳輸。 AP接收到來自所有用戶的幀后,會向用戶返回一個塊確認以結束操作。

079f034997d24906800a30555091cc5a.png

  圖 10. 協調上行多用戶操作

  802.11ax的主要目標之一是在密集用戶環境下將當前平均每位用戶的數據吞吐量提升三倍。 基于這一目標,該標準的制定者已明確指出802.11ax設備支持下行和上行MU-MIMO操作,MU-OPDMA操作,或更大數量并發用戶的MU-MIMO操作和MU-OPDMA操作。

  5

  高效MAC機制

  基于色碼的空間復用

  為了改善密集部署場景中的系統層級性能以及頻譜資源的使用效率,802.11ax標準實現了空間重用技術。 STA可以識別來自重疊基本服務集(BSS)的信號,并根據這項信息來做出媒體競爭和干擾管理決策。

  當正在主動收聽媒體的STA偵測到802.11ax訊框時,它就會檢查BSS色彩位(Color Bit)或MAC表頭文件中的MAC地址。 如果所偵測的協議數據單元(PPDU)中的BSS色彩與所關聯AP已公布的色彩相同,STA就會將該幀視為Intra-BSS幀。

  然而,如果所偵測幀的BSS色彩不同,STA就會將該幀視為來自重疊BSS的Inter-BSS幀。 在這之后,只有在需要STA驗證幀是否是Inter-BSS幀期間,STA才將媒體當成忙碌中(BUSY)。不過,這段期間不會超過指定的幀負載時間長度。

  盡管標準仍需定義某些機制來忽略來自重疊BSS的流量,在實現上,則可包含提高Inter-BSS幀的空閑信道評估信號檢測(SD)閾值,并同時為Intra-BSS流量維持較低的閾值(圖11)。 這樣一來,來自相鄰BSS的通信量就不會產生不必要的信道訪問權競爭。

97915047f3df42498f886c97ebb9f4a5.jpeg

  圖 11. 使用色碼進行空閑通道評估

  當802.11ax STA使用基于顏色代碼的CCA規則時,也可以調整OBSS信號檢測閾值以及發射功率控制。 這種調整提高了系統級性能和頻譜資源的使用。 此外,802.11ax STA可以調整CCA參數,例如能量檢測級別和信號檢測級別。

  除了使用CCA來幫助當前幀確定媒體的忙閑狀態之外,802.11標準采用網絡分配向量(NAV)來為STA指示媒體傳輸當前幀所需的時間,以及嘗試下一次傳輸之前需等待的時間,NAV是一種預測未來流量的定時器機制。 NAV充當虛擬載波偵聽,確保為對于802.11協議操作(例如控制幀、RTS/CTS交換之后的數據和ACK)至關重要的幀保留媒體。

1eb7e75100144fe6bf1d64ee02e23f50.png

  圖 12. MU PPDU交換和NAV設定范例

  負責開發高效率無線標準的802.11工作團隊可能會在802.11ax標準中包含不止一個NAV字段,很可能采用兩個不同的NAV。 同時擁有Intra-BSS NAV和Inter-BSS NAV不僅可協助STA預測自身BSS內的流量,還能讓它們在得知重疊流量狀態時自由傳輸。

  通過目標喚醒時間省電

  802.11ax AP可以和參與其中的STA協調目標喚醒時間(TWT)功能的使用,以定義讓個別基站訪問媒體的特定時間或一組時間。 STA和AP會交換信息,包括預計的活動持續時間。 如此一來,AP就可控制需要訪問媒體的STA之間的競爭和重疊情況。 802.11ax STA可以使用TWT來降低能量損耗,在自身的TWT來臨之前進入睡眠狀態。 另外,AP還可另外設定時間計劃并將TWT值提供給STA,這樣一來,雙方之間就不需要存在獨立的TWT協議。 標準將此過程稱為"廣播目標喚醒時間操作"(見圖13)。

4762f0dda96a4db6b2fee9d43c46d763.jpeg

  圖 13. 廣播目標喚醒時間操作示例

  6

  802.11ax測試挑戰

  更嚴格的EVM要求

  802.11ax標準現在要求1024-QAM支持。 另外,子載波彼此之間的間隔只有78.125KHz。 這意味著802.11ax設備需要具有更低相位噪聲的振蕩器,且RF前端具有更好的線性度。 測量DUT行為的測試儀器反過來要求其EVM本底噪聲明顯低于DUT。

  下表列出了符合802.11ax標準的設備可能必須滿足的EVM級別。

  表3. 802.11ax EVM要求

  NI WLAN測試系統將RF矢量信號收發器(VST)與NI WLAN測量套件相結合,以支持802.11ax信號的生成和分析。 該軟件支持從BPSK (MCS0)到1024-QAM (MCS10和MCS11)的波形。 此外,NI VST硬件始終為RF特性分析和生產測試需求提供出色的EVM本底噪聲測量。

  絕對和相對頻率誤差

  OFDMA系統對頻率和時鐘偏移具有非常高的靈敏性。 因此,802.11ax多用戶OFDMA性能需要非常嚴格的頻率同步和時鐘偏移校正。 這確保所有STA在其分配的子信道內精確地操作,最大程度減少頻譜泄漏。 另外,嚴格的時序要求保證了所有STA在響應AP的MU觸發幀時同時發送。

  對于4G LTE系統,基站的一大優勢是采用GPS馴服時鐘來實現所有相關設備的同步。 然而,802.11ax AP可能不會這樣奢侈,它們必須使用其內置振蕩器作為參考時鐘來保持系統同步。 然后,STA從AP獲取的觸發幀中提取偏移信息來調整其內部時鐘和頻率參考。

  802.11ax設備的頻率和時鐘偏移測試將涉及以下測試:

  絕對頻率誤差: DUT發送802.11ax幀,測試儀器根據標準參考值測量頻率和時鐘偏移。 這將與當前802.11ac規范的規定類似,限制值約為±20ppm。

d4853bef9cf84d879815ee5026430a20.png

  圖 14. 簡單的絕對頻率誤差測量裝置

  相對頻率誤差: 用于測試參與上行鏈路多用戶傳輸的非AP STA將其頻率調整為與AP的頻率一致的能力。 測試過程分為兩個步驟。 首先,測試儀器向DUT發送觸發幀。 DUT根據從觸發幀導出的頻率和時鐘信息調整自身的頻率和時鐘。 然后DUT通過頻率校正幀進行響應。 測試儀器測量的是這些幀的頻率誤差。 經過載波頻率偏移和定時補償之后,這些誤差的上下限嚴格保持在大約350 Hz和±0.4μs附近(相對于AP的觸發幀)。

21493d7444de408d80a36c0e2fa5f212.png

  圖 15. 相對頻率誤差測量裝置

  STA電源控制

  與降低頻率和時鐘誤差要求類似,對于所有用戶,AP在上行鏈路多用戶傳輸期間接收的功率不應有很大的差異。 這要求AP控制每個STA的發射功率。 AP可以使用包含每個STA的發射功率信息的觸發幀來進行控制。 開發人員可以通過兩個步驟測試此功能,方法與頻率誤差測試類似。

  接入點接收機靈敏度

  由于AP用作為時鐘和頻率參考,測試802.11ax AP的接收機靈敏度會存在額外的挑戰。因此,在向AP發送數據包已進行數據包誤碼率靈敏性測試之前,測試儀器必須鎖定到AP。

  當AP發送觸發幀開始啟動時,測試儀器會調整其頻率和時鐘以匹配AP,然后按照預期的配置,發送預定數量的數據包來響應AP DUT。

  挑戰來自于802.11ax的嚴格相對頻率誤差上下限。 測試儀器必須從AP發送的觸發幀中得到非常精確的頻率和時鐘信息。 這可能需要對多個觸發幀執行此計算,以確保正確的頻率和時鐘同步。 因此,該過程可能會給測試程序帶來顯著的延遲。

  加速測試程序的一個解決方法是讓AP導出其參考時鐘,以便測試設備可以將其時鐘鎖定到參考時鐘。 這避免了基于觸發幀的初始同步過程,從而縮短AP接收機靈敏度測試時間。

  上行帶內輻射

  當STA在MU-OFDMA模式下工作時,根據AP定義的RU分配向AP發送數據包。 也就是說,STA只使用了通道的一部分。 802.11ax標準可能會對上行鏈路帶內輻射測試進行規定,以分析和測量發射機僅使用部分頻率分配時產生的輻射。

4762f0dda96a4db6b2fee9d43c46d763.jpeg

  圖 16. 上行帶內輻射測試的部分掩模

  多用戶和更高階的MIMO

  使用MIMO測試具有多達8個天線的802.11ax設備所得到的結果可能會與按順序分別地測試每個信號鏈的結果截然不同。 例如,每個天線的信號可能相互破壞性地干擾并影響功率和EVM性能,而且可能吞吐量產生顯著的不良影響。

  測試儀器必須能夠支持每個信號鏈中本地振蕩器的亞納秒同步,以確保多個通道的正確相位對齊和MIMO性能。 NI測試解決方案基于NI VST,使用獲得專利的硬件和軟件技術,實現了具有高達8、16個甚至64個同步通道的靈活大規模MIMO配置。

  7

  結論

  802.11ax有望在密集環境中將用戶平均數據吞吐量提高4倍。這種效率最大的推動因素之一是多用戶技術,包括MU-MIMO和MU-OFDMA。在擁擠的環境中頻譜利用率的改進可能會使802.11ax以比以往任何標準都更快地被市場接受。然而,實現這一功能將給負責讓這些工程奇跡變成現實的科學家、工程師和技術人員帶來全新的挑戰。

  NI的靈活和模塊化平臺提供了具有干凈振蕩器低本底EVM的高性能硬件,采用1024-QAM測量技術,副載波間隔減小了僅4倍。 WLAN測量套件可以適應最新的802.11ax標準,以幫助您設計、表征、驗證和測試802.11ax設備,并為多用戶革命做好準備。

  8

  關于NI和802.11ax標準

  NI是基于平臺的系統的提供商,致力于幫助工程師和科學家解決世界上最嚴峻的工程挑戰。 NI與標準制定機構和領先的半導體公司合作開發相關的系統和工具,以設計、表征、驗證和測試最新的無線通信標準,包括IEEE 802.11ax (draft 0.1)高效無線草案標準。

c8ed39f2e2c240f7885f694402fafd06.jpeg

  圖 17. 基于WLAN測量套件和VST的NI 802.11測試系統

  NI WLAN測量套件和PXI RF VST相結合,為802.11ax設備提供強大的模塊化測試解決方案。 WLAN測量套件為研究人員、工程師和技術專家提供了所需的功能和靈活性來生成和分析802.11a/b/g/n/j/p/ac/ah/af等各種802.11波形。 隨著該測量套件專門針對802.11ax進行了更新,這些用戶將可大幅加快其802.11ax設備的研發工作。 軟件支持802.11ax的主要特性,包括更窄的子載波間隔、1024-QAM和多用戶正交頻分多址接入(OFDMA)。 升級版的測量套件還包含了LabVIEW系統設計軟件范例代碼,以幫助工程師更快速、更輕松地實現WLAN測量自動化。


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷av久久久久久久 | 成人免费毛片日本片视频 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 91在线观看. | 无码专区亚洲综合另类 | 男男av网站 | 国产又色又爽无遮挡免费动态图 | 欧美人与拘性视交免费看 | 成年人网站在线免费观看 | 久章草影院 | 国产精品热久久高潮av袁孑怡 | 性中国videossexo另类 | 亚洲色图欧美另类 | 日本www在线播放 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃 | 日日干日日干 | 久久99精品久久久久久秒播 | 亚洲色图另类小说 | 亚洲男女内射在线播放 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | www.youjizz.com亚洲 | 亚洲女同疯狂舌吻唾液口水美女 | www久久网| 欧美一级片免费在线观看 | 青青国产精品视频 | 成人羞羞国产免费网站 | 国产一区二区综合 | 中文字幕日韩二区一区田优 | 成人中文字幕+乱码+中文字幕 | 99国产精品无码专区 | 国产色精品久久人妻 | www.51色.com | 97久久久久人妻精品区一 | 女人天堂久久爱av四季av | 国产精品久久久久久久久免费高清 | 色网在线免费观看 | 高清精品国内视频 | 91亚洲欧美中文精品按摩 | 久久久中文久久久无码 | 一区二区中文字幕在线观看 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 国产中文字幕乱人伦在线观看 | 亚洲精品毛片一区二区三区 | 国产乱妇无码大片在线观看 | 亚洲日韩乱码中文字幕 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 欧美视频网站 | 免费视频网站在线观看入口 | 成人福利小视频 | 久久久精品久久日韩一区综合 | 少女高清影视在线观看动漫 | 国产性生交xxxxx免费 | 日本熟妇色xxxxx欧美老妇 | 欧美精品少妇 | 久久精品青草社区 | 九九热免费 | 日韩在线免费播放 | 加勒比精品 | 国产精品无码素人福利不卡 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 99精品国产免费 | 欧美韩一区二区三区 | 欧类av怡春院 | 亚洲激情二区 | 国产高清性xxxxxxxx | 超碰网站在线 | 国模精品一区二区三区 | 色中文在线 | 国产第一精品 | 欧美一性一乱一交一视频 | 国产女主播在线喷水呻吟 | 亚洲天堂欧美在线 | 国产精品十八禁在线观看 | 婷婷综合久久 | 成长快手短视频在线观看 | 国产成人自拍视频在线 | 久久久久久久一区二区 | 荷兰成人性大交视频 | 99999av| 乱熟女高潮一区二区在线 | 免费做爰在线观看视频妖精 | 丁香九月激情 | 国产偷亚洲偷欧美偷精品 | 国模小丫大尺度啪啪人体 | 538任你躁精品视频网免费 | 色先锋av资源中文字幕 | 91网址入口 | 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区 | 天天舔日日操 | 国产人成免费爽爽爽视频 | 久久99精品国产自在现线小黄鸭 | 男女啪啪做爰高潮无遮挡 | 一本色道久久综合亚洲精品图片 | 亚洲狠狠婷婷久久久四季av | 成av人片一区二区三区久久 | 天天舔夜夜操 | 老司机福利av | 精品国产一区二区三区护卡密 | 欧美午夜视频在线观看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成长快手短视频在线观看 | 懂色av色吟av夜夜嗨 | 91碰碰| 免费的av片 | 五月天激情小说 | 国精产品99永久一区一区 | 性xxxx| 一级二级av| 女人喷液抽搐高潮视频 | 91精品国产一区二区三区蜜臀 | 两男一前一后cao一女 | 尤物视频免费在线观看 | www黄色网址 | aⅴ在线视频男人的天堂 | 精品欧美久久 | 91麻豆国产福利在线观看 | 黑人黄色一级片 | 亚洲视频图片 | 粉嫩av一区二区三区免费野 | 免费乱码人妻系列无码专区 | 国产日韩精品在线观看 | 国产亚洲欧美精品久久久www | 无码aⅴ在线观看 | 爆乳2把你榨干哦ova在线观看 | 欧美性猛交xxxxx按摩欧美 | 亚洲另类自拍 | 亚洲精品中文字幕 | 亚洲精品一区二区三区丝袜 | 国产中文区4幕区2021 | 精品无码国产av一区二区 | 69午夜| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配 | 免费一区二区视频 | 欧美一级片在线视频 | 中国美女囗交视频 | 伊人久久大香线蕉综合网站 | 亚洲欧洲精品一区二区 | 欧美精品18| 成人深夜福利视频 | 娇小xxxx性开放国产精 | 成年人黄网站 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 中国字幕一色哟哟 | 色老板精品视频在线观看 | 大尺度做爰床戏呻吟色戒韩国 | 日韩第一页 | 五月婷婷操 | www国产亚洲精品久久久日本 | 四虎影视免费在线观看 | 精品自拍视频 | 黄色小视频免费网站 | 国产黄色免费网站 | 91麻豆精品久久久久蜜臀 | 日本精品啪啪一区二区三区 | 老子影院午夜精品无码 | 天天综合网久久 | 狠狠色婷婷久久一区二区三区 | 亚洲 卡通 欧美 制服 中文 | 亚洲综合色成在线播放 | jizz欧美性9| 日本真人做爰免费的视频 | 九九热中文字幕 | 久久精品国产精品青草 | 亚洲色图99p| 成人动漫视频 | 亚洲日日骚 | 性开放肉日记高hnp 性开放少妇xxx视频 | 四虎影视网 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频 | 亚洲a√ | 波多野结衣aⅴ在线 | 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 亚洲精品视频免费看 | 国产农村老太xxxxhdxx | 中文字幕在线观看三区 | 波多野结衣在线观看一区 | 精品乱码一区二区三四区视频 | 特黄特色大片bbbb | 国产猛男猛女超爽免费视频 | 夜夜精品浪潮av一区二区三区 | 亚洲6080yy久久无码产自国产 | 区二区欧美性插b在线视频网站 | 在线看亚洲十八禁网站 | 久热国产精品视频 | 午夜在线一区 | 综合 欧美 亚洲日本 | 免费人成视频在线观看不卡 | 成人免费观看视频 | av中文字幕亚洲 | 91久久久久久亚洲精品禁果 | 冲田杏梨av一区二区三区 | 国产又色又爽又黄刺激视频免费 | 国产调教打屁股xxxx网站 | 亚洲色婷婷久久精品av蜜桃 | 国产性猛交××××乱七区 | 中文字幕有码在线观看 | 91九色论坛 | 日本激情视频一区二区三区 | 四虎国产精品永久地址99 | 国产激情av在线 | 狠狠色婷婷久久一区二区三区 | 久久人妻天天av | 夫の友人 风间ゆみ 在线 | 45分钟免费真人视频 | 国产丝袜人妖cd露出 | 成人一区二区三区在线观看 | 怡红院成永久免费人全部视频 | 99久久精品国产一区二区成人 | 日日夜夜超碰 | 九九天堂| 精品久久久久久久久午夜福利 | 中文字幕日产无线码一区 | 欧美在线一区二区 | 久久7777 | 午夜性生活视频 | 亚洲另类调教 | 国产极品粉嫩福利姬萌白酱 | 精品精品欲天堂导航 | 狠狠综合亚洲综合亚洲色 | 快色视频在线观看 | 亚洲人av在线 | 国产精品第7页 | 在线观看aaa | 欧美婷婷久久五月精品三区 | 午夜九九 | 日韩激情第一页 | 美国美女群体交乱 | 国产女人精品视频国产灰线 | 亚洲精品18在线观看 | 中文字幕av手机版 | 久久影视一区二区 | 国产精品揄拍500视频 | 在线 | 一区二区三区四区 | 久久久精品人妻久久影视 | 亚洲色图欧美在线 | www久久久天天com | 欧美操大逼| 亚洲一区小说 | av5566| 国内精品一区二区三区不卡 | 欧美成人午夜精品免费 | 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片 | 亚洲精品毛片一区二区三区 | 91嫩草网| 亚洲免费二区 | 亚洲三级在线免费观看 | 国产精品涩涩涩视频网站 | 成人免费看片39在线 | 淫欲的代价k8经典网 | 男人全程不遮挡撒尿视频 | 亚洲一区二区三区四区五区xx | 大奶子在线观看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 国产91在线视频观看 | 99久久免费看精品国产一区 | 香港三日本8a三级少妇三级99 | 播金莲一级淫片aaaaaaa | 日韩福利视频网 | 888久久久 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | a级毛片蜜桃成熟时2免费观看 | 中国少妇xxxx做受视频 | 一级片aaa| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频 | 看毛片的网站 | 日韩视频在线播放 | 荡女乱翁床第高h | 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 国产传媒在线观看 | 亚洲自拍偷拍av | 国产黄色精品 | 一级大片在线观看 | 蜜臀aⅴ精品一区二区三区 蜜臀aⅴ一区二区三区 | 国产女人叫床高潮大片视频 | 中文成人无字幕乱码精品区 | 欧美激情在线一区二区 | 91综合中文字幕乱偷在线 | 久久666| www.伊人网 | 成人精品少妇免费啪啪18 | 中文字幕在线无码一区二区三区 | 久久久精品99久久精品36亚 | 岬奈奈美精品一区二区 | 成人免费一区二区三区 | 老头边吃奶边弄进去呻吟 | 国产无遮挡裸体免费直播 | 久久www免费人成看片美女图 | 大狠狠大臿蕉香蕉大视频 | 免费观看又色又爽又黄动态 | 都市激情 在线 亚洲 国产 | 黄色片网站在线播放 | 你懂的网址在线 | 久久99久久99精品免观看软件 | 国产成人久久av免费看 | 日本熟妇ⅹxx毛片分类 | 不卡一区二区三区四区 | 国产 麻豆 日韩 欧美 久久 | 日韩av免费网址 | 丁香久久久 | 色婷婷狠狠干 | 欧美成人午夜一区二区三区 | 国产成人亚洲精品 | 久久久久久av无码免费看大片 | 狠狠色狠狠色综合 | 国产麻豆91 | 性生交大片免费看女人按摩摩 | 少妇高潮毛片高清免费播放 | 337p亚洲精品色噜噜狠狠 | 综合久久精品 | 西野翔夫の目の前で犯在线 | 亚洲成色在线综合网站 | 三级中文字幕 | 天天综合网91 | 国产v综合v亚洲欧美久久 | 麻豆出品必属精品 | 国产精品久久久久久久模特 | 在线观看视频国产 | 亚洲精品国偷自产在线99人热 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 人妻无码一区二区三区免费 | 好男人日本社区www 噜噜色综合噜噜色噜噜色 国产精品熟妇一区二区三区四区 | 超污视频在线观看 | 免费日韩视频 | 少妇激情网 | 激情噜噜 | 亚洲h片| 无码人妻精品一区二区三区99不卡 | 久久精品网站免费观看 | 午夜片在线 | 国产黄色成人 | 日本在线不卡一区二区三区 | 久久综合九色综合久99 | 538任你躁精品视频网免费 | 67194在线免费观看 | 国产盼盼私拍福利视频99 | 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点 | 欧美综合社区 | 亚洲精品成人网站在线观看 | 成人午夜免费网站 | 中文字幕人妻熟在线影院 | 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播 | 91最新国产 | 色一情一乱一伦 | 国产成人无码午夜视频在线观看 | 精品久久久三级丝袜 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频图片 | 免费中文字幕在线观看 | 香港三级韩国三级日本三级 | 人人草人人澡 | 亚洲天堂成人网 | 美国成人av | 人成精品| 精品乱码一区二区三区四区 | 超碰美女| 美女超碰 | 四虎最新站名点击进入 | 亚洲另类中文字幕 | 国产伦理精品一区二区三区观看体验 | 无码国产69精品久久久久网站 | 2018久久| 色护士极品影院 | 欧美35页视频在线观看 | 99精品热6080yy久久日韩 | 亚洲 中文 欧美 日韩 在线观看 | 国产足控在线网站 | 乱人伦中文无码视频在线观看 | 在线中文一区 | 亚洲熟妇丰满xxxxx | 国产精品一区二区三区免费视频 | 欧美成a人片在线观看久 | 91视频官网 | 亚洲精品综合一区二区三区在线 | 黄色综合网 | 交换配乱淫东北大坑性事视频 | 国产午夜精品一区理论片飘花 | 成人久久久久久 | 麻豆天天躁天天揉揉av | 国产二区精品 | 无码av免费精品一区二区三区 | 国产成网站18禁止久久影院 | 亚洲精品毛片一级91精品 | 少妇高潮惨叫喷水在线观看 | 久久亚洲伊人 | 国产成人免费高潮激情视频 | www.久久久精品 | 91青青操 | xxxxx毛片| 久久久久久久久久久影院 | 九色一区二区 | 成人看 | 亚洲v国产v欧美v久久久久久 | 2019高清中文字幕在线免费看 | 97在线免费观看视频 | 成人国产精品久久 | 国产精品福利在线播放 | 欧美高清在线精品一区 | 国产一区二区三区精品视频 | 女人被做到高潮免费视频 | 制服丝袜中文字幕在线 | 日韩午夜一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区无码 | 亚洲欧美综合一区二区三区 | 四虎成人精品无码永久在线 | 久久免费看少妇a高潮一片黄特 | 欧美精品性生活 | 免费国产又色又爽又黄的网站 | 成人性做爰 | 午夜福利一区二区三区在线观看 | 最全aⅴ番号库 | 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa | 欧美精品www| 韩国毛片基地 | 97色伦图片 | 欧美日韩色另类综合 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 一木久道热线m38在线 | 色8久久人人97超碰香蕉987 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 国产亚洲精品久久久久丝瓜 | 欧美成人免费一级 | 免费一区二区三区 | gav成人网免费免播放器播放 | 中文字幕乱码人妻综合二区三区 | 亚洲精品久久一区二区三区 | 亚洲短视频 | 天干天干天啪啪夜爽爽av小说 | 欧美中文字幕无线码视频 | 女兵的真人大毛片 | 久久婷五月天 | 国产黄色大片在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 中文精品在线观看 | mm131美女大尺度私密照尤果 | 男人j进入女人j内部免费网站 | 麻豆视频网| 国精产品一品二品国精品69xx | 天天夜天天干 | 色屁屁www影院入口免费 | 久久一区二区三区精品 | www一区二区www免费 | 国模精品一区二区三区 | 国产好大好紧好爽好湿视频唱戏 | 日本一本视频 | www天堂网| 日韩欧美人妻一区二区三区 | 欧美v成 人在线观看 | 国产精品理人伦一区二区三区 | 殴美一级片 | 涩涩爱网站 | 欧美性开放视频 | 人妻内射一区二区在线视频 | 少妇又紧又爽视频 | 亚洲专区路线一路线二高质量 | 456亚洲视频 | 久久精热 | 91成人观看 | 中文成人精品久久一区 | 女人少妇偷看a在线观看 | 天天爽天天干 | 欧洲熟妇牲交 | www男人的天堂com | 国产91网站在线观看 | 亚洲砖区免费 | 日韩欧美黄色大片 | 中文av网站 | 亚州av片 | 久久91精品久久久久清纯 | 在线观看国产福利 | 糟蹋小少妇17p| 熟女人妻在线视频 | 中文字幕av日韩精品一区二区 | 无码任你躁久久久久久久 | 538任你躁精品视频网免费 | 开心五月激情综合婷婷 | 国产青草视频在线观看 | 人人爽人人片人人片av | www.亚洲视频.com | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 精品人伦一区二区色婷婷 | 亚洲最大黄色 | www.亚洲视频 | 国产精品va在线 | 高清在线一区二区 | 久久成人精品 | 久久久久久久久久久久久9999 | 国产一级αⅴ片免费看 | 野花社区视频www官网 | 国产911在线观看 | 久久视频这里只有精品 | 国产精品毛片一区视频播 | 日本三级韩国三级三级a级中文 | 中出在线 | 国产成人综合在线观看不卡 | 日韩美女免费视频 | 免费看又黄又无码的网站 | 性按摩玩人妻hd中文字幕 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 夜夜嗷 | 亚洲一区二区三区高清 | 日本边添边摸边做边爱喷水 | 亚洲欧美自拍偷拍视频 | 亚洲精品久久酒店 | 日本做床爱全过程激烈视频 | 亚州av一区 | 国产精品99久久久久久宅男 | 欧美最猛性xxxxx免费 | 56av国产精品久久久久久久 | 日本a级黄绝片a一级啪啪 | 天天操天天干天天操 | 亚洲午夜视频在线观看 | 欧美无遮挡很黄裸交视频 | 高h肉辣动漫h在线观看 | 日韩视频一区二区三区在线观看 | 在线播放91灌醉迷j高跟美女 | 欧美成人精品一级乱黄 | cosplay福利禁视频免费观看 | 国产传媒视频在线 | 岛国成人在线 | 亚洲欧洲美洲无码精品va | 亚洲精品毛片一区二区三区 | 插插插网站 | 51久久| 免费一级特黄特色的毛片 | 国产精品久久久久久久久久红粉 | 午夜在线免费观看视频 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频小说 | 漂亮少妇高潮伦理 | 把jiji进美女的屁屁里视频 | 征服少妇柔佳系列 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲日本欧美日韩中文字幕 | 人成福利视频在线观看 | 国产精品自拍在线 | 激情网站视频 | 亚洲日本乱码一区二区三区 | 激情婷婷六月 | 日韩午夜激情视频 | a级片在线看 | 久久人人爽人人爽人人片av东京热 | 好吊妞这里有精品 | 黄色a大片| 婷婷久久丁香 | 欧美巨波霸乳影院 | 国产成人精品亚洲7777 | 又大又硬又爽18禁免费看 | 国产一区二区三区四区hd | 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 少妇愉情理伦片bd | 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98 | 国产图区 | 成人无码一区二区三区 | 久久精品av | 日本黄又爽又大高潮毛片 | 国产一区二区三区网站 | 91久久久久久 | 精品亚洲麻豆1区2区3区 | 亚洲性一区二区 | youjizz中国丰满少妇 | 亚洲日批视频 | av中出| 国产乱子伦一区二区三区四区五区 | 高清免费av | 亚洲综合在线另类色区奇米 | 国产精品自产拍高潮在线观看 | 56国语精品自产拍在线观看 | 天天爽夜夜爽人人爽曰 | 性插免费视频 | 色婷婷av久久久久久久 | 精品欧美色视频网站在线观看 | 国产91精品精华液一区二区三区 | 国产无遮挡无码视频免费软件 | 成人欧美一区二区三区1314 | 国产精品视频一区二区三区 | 欧美福利一区二区三区 | 精品久久久久久久久久中文字幕 | 激情网婷婷 | 热热av| 久久经典 | 欧美中文字幕一区二区三区 | 四虎永久在线视频 | 免费看黄网站在线观看 | 欧美一区二区三区免费在线观看 | 久久精品噜噜噜成人88aⅴ | 欧美精品中文字幕亚洲专区 | 国产成人精品优优av | 一本大道道香蕉a又又又 | 大狠狠大臿蕉香蕉大视频 | 91视频中文字幕 | 中文字幕精品无码一区二区三区 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆 | 亚洲免费影视 | 精品久久久久亚洲 | 亚洲 自拍 都市 欧美 小说 | 亚洲国产精品久久久久 | 精品 日韩 国产 欧美 视频 | 中国一级毛片黄 | 国产欧美69久久久久久9龙 | 在线视频 一区二区 | 中文字幕亚洲情99在线 | 久久伊人在 | av在线播放免费 | 欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水 | 极品白嫩的小少妇avove | 日韩在线播放av | 红杏成av人影院在线观看 | 中美性猛交xxxx乱大交3 | 密桃av在线 | 51久久成人国产精品麻豆 | 国产第一页视频 | 日本一级少妇免费视频乌克兰裸体 | 四川一级毛毛片 | 天堂中文av | 好av在线| 天堂一区二区三区 | 性色av极品无码专区亚洲 |