当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 凡欲进入日本市场的电信终端除了要符合日本MIC(电信管理机构)要求的RADIO部分认证外(根据日本电波法,俗称TELEC认证),由于其同时还可能联入电信网则其也是属于电信法管理的范畴,这种产品也必须

凡欲进入日本市场的电信终端除了要符合日本MIC(电信管理机构)要求的RADIO部分认证外(根据日本电波法,俗称TELEC认证),由于其同时还可能联入电信网则其也是属于电信法管理的范畴,这种产品也必须通过日本电信法(Telecom law)部分的认证要求(俗称JATE认证)。我们熟知的比较典型的电信产品就是手机。日本使用的通信终端的制式包括PDC、PHS、CDMA2000 1x以及WCDMA。其中日本使用的WCDMA的频段是FDD 1、FDD 6、FDD 9、FDD 11。也就是说符合以上制式的手机产品要在日本市场销售,其一般必须符合Radio和Telecom认证这两个部分的基本要求。

摩尔实验室(MORLAB)之前曾经撰文为大家介绍了JATE认证的基本要求(可参见http://www.morlab.cn/article/2009/0323/article_1465.html)。本期我们将进一步以WCDMA终端产品为例,介绍其在JATE认证中的“随机接入控制PRACH/AICH的时间关系”的测试要求。

在具体谈到这项测试前,我们要先来了解一下WCDMA终端在网络注册的过程。类似于GSM的随机接入,WCDMA移动台也是抢占公共随机接入信道发起随机接入请求消息。WCDMA移动台在完成小区搜索后,会驻扎在一个目标小区内,发起呼叫请求,建立RRC连接。RRC的连接不仅仅满足通信的需要,在位置更新、路由区登记等过程中都需要RRC的连接。 终端台通过PRACH(物理随机访问信道)在发送信息时分二部分,称Preamble前导部分和Message消息部分。在发起RRC连接时,移动台将在上行链路上启动开环功控,开环功控就是利用Preamble来完成的。PRACH发送随机接入前导,这其实是一个敲门的动作,同时也在进行开环功控。Preamble是由物理层产生的序列,移动台将试探性地以初始功率Po发送该序列,直至下行链路上有应答,才停止发送Preamble,转为发送消息部分。手机会发送不止一个Preamble信息流,一开始做试探,功率小一点,看基站能不能“听到”。如果“听不到”,下一个Preamble的功率就增加一个步长,直到功率足够强,基站“听到”为止。基站“听到”后,其通过AICH(采集指示信道)告诉手机可以继续发送具体的接入请求信息了。由于Preamble是物理层的消息序列,所以在下行方向上得到的应答信道也应该是纯物理信道,称为AICH(DL方向)获得指示信道。所以Preamble和AICH是一对,目的就是允许用户接入。

在PRACH中,Preamble使用的是规范规定的16位比特的签名序列,重复256次形成4096chips长度的码序列。不扩频,采用25位移位寄存器的全1码加扰。由于1个TS的长度只有2560chips,4096chips无法在1个TS周期内发完,所以针对随机接入过程定义了接入时隙为20ms,接入帧为2倍的无线帧。4096chips在1个接入时隙(5120chips)中不满,有空闲期。空闲期的存在可以保证传播时延。Preamble在发送时有个初始功率值,该值与开环功控算法有关,根据实际测量到的公共导频信道上的信号强度和它得到参数之间完成一个运算来预计初始功率值,系统对发出的Preamble可能没有响应,移动台会以一定的时间间隔再次发送Preamble。直到在AICH上监控到相关指示才会发送消息部分。

PRACH和AICH之间的时序关系对WCDMA终端接入至关重要,不正确的时序关系可能导致错过建立连接的时机或者对基站不能及时的响应;因此在3GPP标准中对WCDMA终端PRACH/AICH之间的时间序列关系做出了严格的规定,具体如下图所示:

图一: PRACH 和AICH 的时间关系

AICH_Transmission_Timing是由高层通过信令方式给出的.

1.当基站 AICH_Transmission_Timing 参数设为 0时,
相邻Preamble脉冲的时间Tp-p,min = 4 ms(15360 chips)
Preamble脉冲和相邻AICH脉冲的时间Tp-a = 2 ms (7680 chips)
Preamble脉冲和相邻有用信息开始传输的时间Tp-m = 4 ms(15360 chips)

2.当基站 AICH_Transmission_Timing 参数设为 1时,
相邻Preamble脉冲的时间Tp-p,min = 5.3 ms(20480 chips)
Preamble脉冲和相邻AICH脉冲的时间Tp-a = 3.3 ms (12800 chips)
Preamble脉冲和相邻有用信息开始传输的时间Tp-m = 5.3 ms(20480 chips)

以上我们介绍了3GPP中对PRACH/AICH时间关系的规定,这其实也就回答了日本TELECOM认证(俗称JATE认证)中随机接入控制的Timing测试的要求。

日本TELECOM认证参考标准(Ordinance Concerning Terminal Facilities etc.)中关于Timing测试的要求有:

(1) Send out the location registration signal from the equipment being tested.

(2) Measure the submission and reception timings of AICH and PRACH using the mobile telephone equipment simulator.

经过我们上面的讨论,相信大家已经比较清楚,其实TELECOM认证(俗称JATE认证)中的Timing测试也就是要求测量出基站不同设置时的Tp-a值。

以下案例是我们的一个实际测试结果:

分析以上信令,可以看出,第一条信令是手机反向Preamble探测,第二条为基站前向AICH指示,这两个信令的时间差即为Tp-a =2 ms (7680 chips)。

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