当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在任何实际移动通信网络中,基站与手机或其他用户设备(UE) 之间传输的信号,都会存在严重的信号质量下降问题。这是因为,信号传输有无数条路径,每条路径有不同的衰减值和相位差,接收的信号是这些多径信号的总和。

在任何实际移动通信网络中,基站与手机或其他用户设备(UE) 之间传输的信号,都会存在严重的信号质量下降问题。这是因为,信号传输有无数条路径,每条路径有不同的衰减值和相位差,接收的信号是这些多径信号的总和。这些多径信号积极的和破坏性的不同组合会产生衰落(fading),信号路径质量下降可用 Rayleigh 系数表示。

随着全球蜂窝通信网络运营商逐步采用LTE,满足所有LTE要求的需求也在增长,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。

传统衰落特性测试方法采用外部衰落模拟器和噪声源,通过常规射频测试设备修改信号。这种设备显著增加了整个测试系统的成本,并且需要额外的软件控制并协调各个仪器。本文将介绍一种创新的全数字衰落模拟方法,这种方法可极大减少增加贵重设备所产生的成本,同时提高测量精度并缩短测试时间。

模拟信号衰落

如图1所示,实际系统环境下,发射机与接收机之间存在无数条路径。显然,不可能模拟所有路径,但为了满足测试目的,那些损耗明显大于“最佳”路径且对接收信号质量造成负面影响的路径将,我们将其忽略。同样,延迟较长的路径,也会产生很高损耗,不需要进行模拟。根据具有相似延迟的一组路径,以及多普勒频移效果的统计可进一步简化模拟。而 Aeroflex 等效于基带信号的射频(RF)转换,也许是最简单的一种方法。

如图2(a)所示,射频信道仿真一般采用两种仪器进行测试,即衰落模拟器和加性高斯白噪声(AWGN)源。衰落模拟器模仿基站与用户设备之间随时间变化的射频路径,AWGN信号源模仿其他小区或用户产生干扰。

除附加设备产生的成本外,这种传统方法还存在以下局限:

· 信号电平不稳,需要非常仔细的校准。

· 外部组件产生介入损耗和延迟。

· 不同测试需要手动改变连接。

· 独立的衰落RF信道数量有限—— 难以满足软切换(UMTS)、天线分集和MIMO(多路输入/多路输出)环境的测试要求。

· 模拟组件降低信号质量。

· 难以或不可能进行精确的重复测试。

基带衰落模拟

相比之下,内置衰落模拟器选件的Aeroflex 7100射频测试仪采用的测试方法如图2(b)所示。7100 测试平台(如图3所示)衰落模拟功能满足或优于所有3GPP要求,并且可以根据LTE用户设备空前灵活地分配小区和衰落路径,不需要手动重新配置。内置衰落模拟器的7100测试仪可以进行完整的重复测试,包括模拟动态环境,可靠精确地测试MIMO系统。

7100平台中的每个基带模块是一种Micro-TCA卡,含有多种通用处理器(GPP)、DSP、FPGA和双向高速数字链路。

基带模块生成一个或大量小区输出的基带样本,可以是SISO(单路输入,单路输出),也可以是MIMO。AWGN在信号到达RF模块之前加入信号中,模拟其他干扰小区。这是一种全数字解决方案:增加衰落和噪声不必采用任何 新的模拟器件。这样可以消除校准问题,传输到模拟器件的信号可以完全重用。

每个基带模块中的多径模拟器支持多达9个衰落路径,每个路径可在传输的信号中加入随时间变化的独立增益和延迟。

Aeroflex 7100 射频测试平台提供可扩展的基带和射频源。由于加入基带模块,而不是射频通道,衰落也是一种可扩展的信号源。通过添加7100单元,只需对物理连接稍做调整,即可增加小区、天线或衰落路径。

射频工程师、系统集成人员和回归测试工程师,需要随时做好测试LTE新功能的准备。为满足LTE未来需求,Aeroflex 7100衰落模拟器支持20 MHz 以下所有LTE带宽,频率范围达6GHz。衰落模拟器支持所有3GPP衰落规格,便于用户确定自己的设备是否符合3GPP测试技术要求。

结束语

Aeroflex 7100测试平台的衰落模拟器和AWGN选件,专门用来克服传统用户设备测试方法在射频通道中采用外部组件的局限性。此外,7100 测试仪还为满足3GPP LTE的各种要求提供完整的测试解决方案,包括MIMO、天线分集和软切换,相对于采购外部组件,可以极低的成本提供精确的、可重复的测试结果。

7100数字射频测试仪采用 Aeroflex 经过验证的 RF 和基带技术,具有支持LTE 终端设备RF参数和协议测试的独特功能。7100测试仪可从物理层到核心网络IP基础设施进行全面网络模拟,以小型台面测试仪为LTE移动设备提供完整的测试系统。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭