接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案
中国移动TD-LTE实验室测试RF规范
中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳T D-L T E无线子系统射频测试规范T D-L T E R A N S u b-s y s t e m T e s tS p e c i f i c a t i o n f o r R F d i v i s i o n版本号:1.1.0╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信集团公司发布<测试规范定义>测试规范是对网络设备/网络接口协议/设备性能进行的测试的依据,力图对该设备的功能,接口,协议,性能等各方面进行全面的测试。
该类技术文件应具有如下特点:1、全面性该类规范应该在其规定的测试范围内的进行全面的测试,以便反映该设备的是否真正正确的实现了功能/协议,以便完成对该设备的评价。
2、正确性测试规范作为鉴定设备的正确性的依据。
其表述的内容必须首先是正确的。
判断正确与否的测试结果必须是可以正确得到的,也是设备本身能够完成和必须完成的。
3、容错性测试规范必须对发生错误情况下设备的反馈进行详细的测试。
测试项目必须全面包括各种异常情况。
4、权威性该类规范是集团公司在测试和检验方面的重要文件,应该观点明确,测试项目全面,论述过程不应体现在正文中,可以根据情况在附件或编制说明中体现;在用辞上注意规范的强制性,不应使用建议性的语气。
所有检验结果都必须是确定的。
5、强可操作性该类规范是实际指导测试的文件,因此要具有强可操作性。
该规范直接为技术人员所利用,相关人员应该可以按照规范的规定直接进行实际测试。
<使用范围>中国移动通信集团内部,外部,用于指导集团公司和省公司进行网络实施、新业务开展时的设备测试和验收。
<与其他规范之间关系>在业务规范,总体技术要求,设备规范、接口规范基础上完成,是进行组建一个网络或者业务系统的设备的验收性指导性规范。
<主要内容>主要包括测试环境,测试配置,测试工具及测试方法的描述,设备的常规测试、功能测试、接口测试、协议测试、质量指标测试(性能测试)、计费结算功能测试、业务测试、网络管理、人机界面测试、可靠性测试、网络安全测试等等,目的是对在规定的范围内,对设备进行详尽的测试。
接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案
接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案测试方案:接收机邻通道选择性和互调抑制一、引言接收机邻通道选择性和互调抑制是评估接收机性能的重要指标之一,它们直接影响接收机在复杂环境下的工作性能。
邻通道选择性指接收机在接收所需频率中受到邻近通道干扰的抑制能力。
互调抑制指接收机在接收所需频率中受到非邻近通道干扰的抑制能力。
本文将提出一种测试方案,用于评估接收机在这两个方面的性能。
二、测试设备和器件1.信号源:使用可调谐的信号源,提供测试信号。
2.信号发生器:用于生成邻通道和非邻通道干扰信号。
3.频谱分析仪:用于检测接收机输出的频谱。
4.数字万用表:用于测量电压、电流等参数。
5.示波器:用于观察接收机输出的波形。
6.电源:用于为测试设备供电。
7.RF开关:用于控制信号源和信号发生器的输出。
三、测试步骤1.连接测试设备:将信号源、信号发生器、接收机和频谱分析仪按照测试方案图进行连接,确保连接正确可靠。
2.设置测试参数:根据接收机的规格书,设置信号源和信号发生器的输出频率、幅度和调制方式等参数。
3.测试邻通道选择性:将信号源的输出频率调至邻近通道频率,观察并记录接收机输出的幅度和频谱。
根据幅度和频谱的变化情况,评估接收机在邻通道选择性方面的性能。
4.测试互调抑制:将信号发生器的输出频率调至非邻近通道频率,观察并记录接收机输出的幅度和频谱。
根据幅度和频谱的变化情况,评估接收机在互调抑制方面的性能。
5.分析测试结果:根据收集的数据和测试结果,对接收机的邻通道选择性和互调抑制进行评估和分析。
6.提出改进建议:根据评估结果,提出改进接收机性能的建议,并记录下来。
四、测试注意事项1.确保测试设备和器件的连接正确可靠,避免干扰和杂散信号的产生。
2.在测试时,要根据接收机的规格书,设置合适的测试参数,以获得准确可靠的测试结果。
3.测试过程中要注意观察接收机输出的波形和频谱变化情况,并及时记录下相关数据。
4.测试过程中要注意调整信号源和信号发生器的输出幅度,确保测试信号的强度适中,避免产生过大或过小的幅度信号。
射频指标及测试方法
频率误差、相位误差峰值、相位误差有效值
测量发射信号的频率和相位误差是检 验发信机调制信号的质量。
发射信号的相位误差定义为:发射机发射信号的 相位与理论上最好信号的相位之差。理论上的相 位轨迹可根据一个己知的伪随机比特流通过GMSK 脉冲成形滤波器得到。相位误差是GSM中用来表 示调制精确度的参数之一。相位误差较大通常 表示发射机电路中的I/Q基带发生器、滤波器、 调制器或者放大器存在问题。
注意:
1. 当GSM 900在指配频道时,话机发射的功率, 在935MHz到960MHz的频帶不超过-79dBm,在 925MHz到935MHz的频帶不超过-67dBm,除在 925MHz到960MHz的频帶中5个测量可达到36dBm是被允许的。
2. 当DCS 1800在指配频道时,话机发射的功率, 在1805MHz到1880MHz的频帶不超过-71dBm, 除在1805MHz到1880MHz的频帶中5个测量可达 到-36dBm是被允许的。
接收灵敏度
接收灵敏度是指收信机在满足一定的误码率 性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电 平。衡量收信机误码性能主要有帧删除率 (FER)、残余误比特率(RBER)和误比特率(BER)三 个参数。(BER是收到的错误的比特数与总比特数 之比。RBER是当帧被删除时,只测量剩余帧的 BER。FER是在观察的时间段里被删除的帧占总 传送帧数的百分比.)
对于GSM900MHz频段 接收灵敏度要求:当RF输入电平为一102dBm时, RBER不超过2%。测量时可测试实际灵敏度指 标。根据多款移动电话的测试结果来看:当RBER =2%时,若RF输入电平为-l09一l07dBm,则接 收灵敏度为优;若RF输入电平为-l07一l05dBm, 则接收灵敏度为良好;若RF输入电平为-105一 l02dBm,则接收灵敏度为一般;若RF输入电平 >-l02dBm,则接收灵敏度为不合格。
LTE band 1 发射功率指标要求
LTE band 1 发射功率指标要求LTE 终端射频指标总体要求是:对于发射机,一方面要求能够精确产生符合标准要求的LTE 有用信号,另一方面要求把无用发射和干扰电平控制在一定水平之内。
对于接收机,要求能够在一定的环境条件下,能够可靠、准确地接收和解调有用信号,同时也要求能够抵抗一定的干扰信号。
LTE 终端射频测试项目分为4 大部分,即发射机指标、接收机指标、性能要求、信道状态信息上报。
虽然LTE 信号结构与UMTS 不同,但是LTE 终端射频测试需求基本上来自于UMTS 已定义好的射频需求,只有少部分新增测试项。
在接收机和性能统计上,UMTS 系统是通过BER 和BLER 衡量接收性能,而LTE 系统是通过吞吐量来衡量的。
在性能测试部分,针对LTE的信道结构也增加了相应的信道解调性能指标。
另外,对于LTE 终端射频测试,需要对终端所支持的多种带宽、多种RB 配置以及多种调制方式都要进行测试,测试量也是非常巨大的。
下面对这4 大部分的测试项目进行简单的描述。
(1)在发射机指标里,包含如下几类测试项目:1、发射功率相关的项目如UE 最大输出功率,最大功率回退(MPR),UE配置输出功率等。
这些测试项目,主要是考察终端的发射功率是否符合标准要求。
如果终端最大发射功率过大,会对其他信道或系统造成干扰,最大发射功率过小会造成系统覆盖范围减少。
最大功率回退是新增测试项,后面会做详细分析。
2、输出功率动态范围如最小输出功率、发射关断功率、开关时间模板等。
这些测试项目,主要是考察终端的输出功率范围是否符合标准要求。
如果最小输出功率以及关断功率过大,就会对其他终端和系统造成干扰。
开关时间模板验证终端能否准确地打开或者关闭其发射机,否则会对其他信道造成干扰或者增加上行信道的发射误差。
3、功率控制如绝对功率控制容限、相对功率控制容限等。
功率控制的目的是限制终端的干扰电平和补偿信道衰落,这部分测试主要是验证终端能否正确的设置其发射功率,并且发射功率在一定的容限范围之内。
TD-SCDMA射频测试总结
TD-SCDMA射频测试总结(一)TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。
发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。
接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。
性能指标测试:包括静态传播条件下的解调、各种不同衰落条件下的DCH解调、下行链路的功率控制、上行链路的功率控制等。
支持无线资源管理测试:包括小区选择、重选、切换等。
协议信令测试主要是保证UE的信令、协议的一致性和规范化,这部分测试主要包括三项内容:3G网络的基本功能,电路域基本过程和分组域基本过程。
TD 其他测试部分的测试内容主要有UIGG/USM测试等。
目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。
现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE最大发射功率的内容。
测试项目:UE最大发射功率(单码道)测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。
UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
测试方法:按照图示搭建测试系统平台(2)建立UE和SS之间的通话,设置UE为回环测试模式,通过SS测量UE上行时隙的输出功率。
(3)对RF信道Low/Mid/High进行相同的测试。
收音机指标测试方法
收音机测试方法FM部分1.频率覆盖范围仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB)测试条件:信号发生器频率分别设定为高低端极限频率,信号源内阻:75Ω调制频率:1KHz 调频频偏22.5KHz ,信号发生器输出电平:60dBuV测试方法:将本接收机的频率分别调到最高端和最低端,然后微调信号发生器的频率,使接收机的输出电平值达到最大输出时的频率,即为本接收机的频率覆盖范围.2.限噪灵敏度(实用灵敏度)仪器:RF信号发生器,双踪示波器, 自动失真仪,衰减器(6dB)测试条件:信号发生器频率分别设定为89。
1MHz,94。
1 MHz和104.1MHz ,信号源内阻:75Ω调频频偏22.5KHz 调制频率:1KHz测试方法:去调制,慢慢增大RF输入灵敏度,使被测接收机输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差达到30dB时的RF输入灵敏度,即为接收机的限噪灵敏度注:因加了6dBuV的衰减器,所以最后的RF输入灵敏度必须减去6dBuV以后的值才为本接收机的限噪灵敏度指标:≤20dB3.信噪比①单声道信噪比仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB);测试条件:信号发生器频率:分别设定为89。
1MHz,94.1 MHz和104.1MHz, 信号源内阻:75Ω调制频率:1KHz,调频频偏22。
5KHz ,信号发生器输出电平:60dBuV测试方法:去调制,此时测得接收机标准输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差即为该接收机的信噪比. 指标:≥55dB②立体声信噪比仪器:RF信号发生器,双踪示波器,自动失真仪,衰减器(6dB);测试条件:信号发生器频率:分别设定为89.1MHz,94。
1 MHz和104.1Hz,信号源内阻:75Ω,立体声调制; 导频信号频偏:7.5KHz, 调制频率:1KHz,调频频偏22。
5KHz,信号发生器输出电平:60dBuV,测试方法:去调制,此时测得接收机标准输出电平(dBuV)与输出噪声电平(dBuV)之差即为该接收机的信噪比。
无线4G LTE产品检测认证介绍
无线4G LTE产品检测认证介绍自2014年12月20日起,NTEK对外正式开展4G LTE产品检测与认证服务,将为广大新老客户提供技术咨询,现场测试,产品认证等最优质的一站式服务。
一、4G LTE产品主要类型及技术指标目前市场上主流的4G LTE产品主要包含手机,平板电脑MID,4G LTE数据卡,4G LTE模块。
通常大部分4G LTE产品都会向下兼容2G和3G的通讯技术。
4G LTE的主要制式有:FDD-LTE --- 基于频分技术的4G制式,主要用于欧洲和美国大部分地区;TDD-LTE --- 基于时分技术的4G制式,主要用于亚洲的某些地区,如中国移动,中国联通;4G LTE的频道特别多,主要的频道有FDD-LTE (Band 1 ~ Band 25),TDD-LTE(Band 33 ~ Band 43)。
市场上大部分4G LTE产品会同时包含3个Band,个别大厂商会包含4-5个Band。
二、4G LTE产品测试标准与主要测试项目简析(1)根据欧盟R&TTE指令电磁兼容EMC --- EN 301489-1/-24辐射骚扰RE;传导骚扰CE;静电抗扰ESD;雷击抗扰SURGE;脉冲群抗扰EFT;电压跌落DIP;辐射抗扰RS;传导抗扰CS;谐波闪烁H/F;射频RF --- EN 301908-1/-13最大发射功率;最小发射功率;发射频谱模板;发射机传导杂散;接收机传导杂散;接收机邻信道选择性ACS;接收机邻信道泄露比;接收机互调特性;接收机阻塞特性;辐射杂散发射;安规--- EN 60950-1 (与普通IT产品类同)SAR --- EN 50361/EN 62209-1/-2(2)根据北美FCC要求EMC --- FCC Part 15辐射骚扰RE;传导骚扰CE;RF --- FCC Part 22/24/27最大峰值发射功率;频率稳定性;占用带宽;峰均比;边带发射;传导杂散发射;辐射杂散发射;带内发射;SAR --- OET65/IEC 62209三、主要测试设备硬件部分:(1)4G LTE信令基站R&S CMW500(2)矢量信号发生器Agilent E4438C(3)高频信号发生器Agilent E8257D软件部分:R&S CMWrun四、NTEK实验室测试样品要求及周期A. 4G LTE样品至少4台,供EMC,RF,SAR,Safety同时使用;B.必要时需要提供4G芯片的参数信息和控制命令;C. 根据样品所包含的4G Band数量不同,测试周期约为3-4周,发证约为1周。
FM指标测试与方法
2、条件:音质最高(EQ中间),频偏22.5KHZ,调制频率1KHZ或400KHZ。
3、方法:
A接收机于98MHZ。
B将SSG于10.7MHZ,100dB输出。
C降低电平,使能看得出波形,再细调SSG之频率,使接收机输出最大。
D此时,SSG上的频率即为该接收机的中频频率。
1、定义:表示接收机失真为3%时的灵敏度。
2、条件:VOL不定位,频偏75KHZ,调制频率1KHZ或400KHZ。
3、方法:
A固定SSG于频率90.1、98.1、106.1MHZ三点,而接收机与之同调于上述三点。
B调整SSG之电平强度,此时毫伏表指针会上升或下降,收细VOL于标准输出,直
至失真度为3%为止。
3、方法:
A固定SSG之频率于98MHZ,接收机与之同调于98MHZ。
B从SSG上输出60dB信号到接收机内
C调整VOL,使失真仪上的失真度为10%
D此时,看毫伏表上的电压值换算成功率,以W表示。功率换算公式:P=U²/R
P表示功率,U表示电压,R表示电阻。
十六、最大输出功率(MAX OUTPUT POWER)[重点测试项目]
E上、下偏调低频信号发生器的频率,使毫伏表指针下降3dB。
F则此时调制频率高于或低于1KHZ的两个频率之差为本机的频率响应,用HZ和KHZ表示。
十三、失真度(THD)[重点测试项目]
1、定义:当标准输出时,高谐波的含有率。
2、条件:VOL标准输出,输出信号强度60dB,频偏±22.5KHZ,调制频率:1KHZ或400KHZ。
B调谐SSG频率,使接收机输出最大(电平可用60dB)。
C降低SSG之电平数,使刚刚看得出波形,再细调SSG之频率微调,使输出最大为止。
接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案
接收机邻通道选择性和互调抑制的测试方法一、接收机测试指标要求二、测试设备清单:根据测试文档内容,理出以下可能相关测试所需的测试设备,有些是否真正需要,待考究。
序号仪器设备名称数量型号/规格/配置1频谱分析仪12矢量网络分析仪13射频信号源3产生DUT所需的标准调制信号三、测试平台搭建1、测试平台1:邻通道选择性(ACS)名词解析:邻道选择性(Adjacent Channel Selectivity, ACS)是用来衡量存在相邻信道信号时,接收机在其指定信道频率上接收有用信号的能力,定义为接收机滤波器在指定信道上的衰减与在相邻信道上的衰减的比值。
即指在相邻的信道上存在无用信号时,接收机接收已调有用信号的能力,用无用信号与灵敏度的相对电平表示。
2、测试平台2:互调抑制名词解析:是指当存在2个或多个以上与有用信号存在特定频率关系的无用信号时,接收机接收有用调制信号时,其性能不低于给定指标的能力;其中三阶互调对系统影响最严重,所以一般测试三阶互调。
检验接收机抑制因信号的相互作用在接收机输出端造成干扰的能力,在下行信道加入干扰信号检查接收误码率,判断接收机性能。
四、测试方法步骤1、邻通道选择性1)根据测试平1搭建连接图搭建测试环境。
2)测试步骤:a.在接收机的有用信道上使用射频信号源1产生相应被测信道的标准调制信号并将该信号(有用信号)输入到接收机,其他射频信号源关闭输出,根据设定的BER(Bit Error Rate)或SINAD(Signal-to-Noise-And-Distortion)指标使用误码测试仪等仪器工具测得符合BER或SINAD指标的有用信号的灵敏度,记录此时射频信号源1的功率值为P1;b.再将射频信号源1产生的有用信号加大3dB,即输出SINAD必然会随之增大,BER也会随之降低;c.然后在接收机的相邻信道(上邻道)上使用射频信号源2产生标准调制信号,即无用信号,并通过合路器与有用信号合成一路输入到接收机,保持有用信号功率不变,逐渐加大或减小无用信号的功率,直到接收机信号的BER或SINAD恢复到原来测试灵敏度的水平,记录此时射频信号源2的功率值为P2;d.根据无用信号的功率与前面测试接收机的灵敏度功率的差值就是邻通道选择性,记录为P上=|P2-P1|;e.根据步骤c选择另外一侧相邻信道(下邻道),重复步骤c、d,记录该测试结果功率为P下=|P2-P1|,至此测试完成;f.根据P上和P下大小,选择较小者为接收机的邻通道选择性(dB),记录该值对应的邻道(上邻道或下邻道)和被测信道的标称频率(MHz)。
CEFCC认证中SpectrumEmissionMask与BandEdge的测试解析
42CERTIFICATION & MARKSSAFETY & EMC No.2 2019引言第四代(4G)电子无线通信产品进入欧盟、美国市场,CE/FCC(欧盟/美国联邦通信委员会)证书是不可缺少的,移动终端产品进入欧盟市场依据 EN 301 908-13进行认证,进入美国市场依据CFR-2018-title47-vol3-part 22&24&27进行认证。
CE 认证中,EN 301 908-13标准规定了11个测试项,见表1,其中频谱发射模板(SEM, Spectrum Emission Mask)是一项很重要的测试,这项测试要求非常严苛。
FCC 认证中,FCC Part 22&24&27标准规定了8个测试项,见表2,在FCC 标准中规定这种频谱外的杂散为频带边缘(Band Edge)。
1 频谱发射模板1.1 频谱发射屏蔽测试原理Spectrum Emission Mask 为频谱发射模板,即:带外杂散,指落在通信载波之外的干扰杂散,属于无用发射(不包括杂散发射),需要进行严格限制,否则会对其他用户的系统造成严重干扰,通常由信号调制过程或发射机的非线性失真产生。
该测试的目的是验证发射信号在QPSK (Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控)和16QAM (QuadratureCE/FCC 认证中Spectrum Emission Mask 与Band Edge 的测试解析Spectrum Emission Mask and Band Edge Test Analysis in CE/FCC Certification摩尔实验室 招泽添 彭华睿摘要在CE/FCC 认证中,无线通信终端的杂波信号都是重点测试指标,而相邻信道的杂波信号最不容易察觉,所以在每一个国家都有着严格的规定,但是检测的方式却有些不大一样。
Spectrum Emission Mask(频谱发射模板)测量单个信道的杂波信号是否有超出规定的框架范围,而Band Edge(频带边沿)是检查整个频宽高低信道的杂波信号是否有超出规定的框架范围。
针对PDT接收机灵敏度指标的分析及优化
Radio Wave Guard电波卫士DCW35数字通信世界2019.10PDT 警用数字集群通信系统覆盖了公安、消防、人防、森林防火以及应急调度等诸多应用,是应急通信保障的重要手段,比如在森林防火现场,如果消防员和指挥官因为通信设备接收灵敏度的原因沟通不畅,使得扑火现场的情况无法准确的传达,将会造成严重的人员和财产损失。
又如在大型集会应急通信保障应用中,如果指挥官和安保人员沟通不畅,指挥官就无法把握现场的动态,从而对于各种突发事件无法做出正确的决定,造成不可估量的后果。
所以在产品设计过程中,必须对各项指标严格进行把控。
PDT 警用数字集群通信系统主要工作在V/U 波段,这个波段通信的特点是“视距通信”,视距条件下,无线信号无遮挡地在发信端与接收端之间直线传播,这要求在第一菲涅尔区(First Fresnel zone )内没有对无线电波造成遮挡的物体,菲涅尔区的大小取决于无线电波的频率及收发信机间距离。
如果有坚硬物体突入菲涅耳区内的信号通道时,锐边衍射就会使部分信号偏转,致使其到达接收天线的时间略微晚于直接信号。
由于这些偏转的信号与直接信号有相位差,所以它们会降低其功率或者将其完全抵消。
如果树木或其他“软”物体突入菲涅耳区,它们就会削弱通过的信号,降低其强度。
简而言之,尽管事实上可以看到某一个位置,但这并不意味着就能够建立到该位置的优质无线电链路。
1 P DT 接收机灵敏度指标及其测试在通信过程中,衡量接收机系统的各项指标系统的指标主要有接收灵敏度、邻道选择性、共信道抑制、杂散响应抗扰性、阻塞、互调响应抗扰性等。
其中,接收机灵敏度定义了接收机可以接收到的并仍能正常工作的最低信号强度。
灵敏度指标对于基站信号覆盖范围的大小起到了至关重要的作用,反应了接收机接收微弱信号的能力。
灵敏度指标过低,会使基站接收信号的失真度增大,导致通信质量变差、通信覆盖范围减小,实际应用过程中表现为基站收不到上行信号、终端设备脱网,或者话音恶化、断续、丢字甚至无法正常通信等结果,这在一些重要通信场合是不能容忍的。
手机天线测试的主要参数与测试方法
定义
发射功率时间特性是指发射功率与发射时间之间的关系。由于GSM系统是 一个TDMA的系统,八个用户共用一个频点,只在分配给它的时间内打开,然后 必须及时关闭,以免影响相邻时隙的用户。由于这一原因,GSM规范对一个时 隙中的RF突发的幅度包络作了规定,对于的平坦度也作了相应的规定,这个幅 度包络在577us的一个时隙内,其动态范围时隙中间有用信号大于70dB,而时 隙有用部分平坦度应小于±1dB。
GSM帧结构: TDMA 帧 : 每 一 个 TDMA 帧 含 8 个 时 隙 , 共 占 4.615ms ( 每 一 时 隙
0.577ms,156.25个码元); 复 帧 : 由 多 个 TDMA 帧 构 成 复 帧 , 其 结 构 有 两 种 , 分 别 含 26 个 或 51 个
TDMA帧,用于在物理信道中体现逻辑信道复用,含26个帧的复帧周期为120ms, 用于业务信道或随路控制信道,含51个帧的复帧周期为235.385ms,用于控制 信道;
2)相位误差
定义
发射机的相位误差是指测得的实际相位与理论期望的相位之差。 理论上的相位轨迹可根据一个已知的伪随机比特流通过0.3GMSK脉冲成 形滤波器得到。相位轨迹可看作与载波相位相比较的相位变化曲线。 连续的1将引起连续的90度相位的递减,而连续的0将引起连续的90度 相位的递增。
峰值相位误差表示的是单个抽样点相位误差中最恶略的情况,而均 方根误差表示的是所有点相位误差的恶略程度,是一个整体性的衡量。
Divider=2
IF VCO
PAC
PA
Dipl
exer
TX VCO
FET
Phase
LPF
detector
Divider=3
TD测试
4.1发射机特性测试指标发射机特性测试项目覆盖UE发射功率(最大输出功率)、频率稳定度、输出功率动态范围、射频发射、发射互调特性、发送调制等6个方面。
其中输出功率动态范围包括:开环功率控制、闭环功率控制、最小输出功率、输出功率的失同步处理、发射关功率、发射开/关时间模板等6个小项。
射频发射包括:信道带宽、频谱发射模板、邻道泄漏抑制比、杂散发射等4个小项,其中信道带宽属于带内发射,其它属于带外发射。
发送调制包括:误差矢量幅度、峰值码域误差。
(1)UE最大发射功率(单码道)定义:UE最大发射功α)倍频带内能发射的最大功率。
测量时长是不包括保护时段的发射时隙。
测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。
UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
(2)频率稳定度定义:频率稳定度是指一个UE射频发射的已调载波频率与BS射频发射的已调载波频率之间的差值。
测试目的:验证UE的发射机载波调制的精确度。
该项目测试考察UE 接收机从接收到的信号中获取正确频率信息的能力,获取的频率信息会被UE发射机使用。
(3)上行开环功率控制定义:上行开环功率控制是设置UE的UpPCH的发射电平到特定的值。
UE开环功率定义为在一个时隙或者发射机开机时间内的根升余弦滚降滤波器测量的平均功率。
测试目的:验证UE开环功率控制的容限是否超过指标要求。
该项目测试强调UE接收机在接收动态范围内正确测量接收功率的能力。
(4)上行闭环功率控制定义:上行闭环功率控制是指UE发射机根据在下行链路接收到的一个或多个功率控制命令(TPC)而对UE发射机输出功率作出调整。
测试目的:验证UE闭环功率控制步长符合指标要求,考察UE是否能够正确地获得TPC命令。
(5)最小输出功率定义:最小输出功率是指功率控制设置为输出功率最小值时的UE的发射功率值。
该功率为不包括保护时段的一个时隙内的平均功率。
测试目的:验证UE最小输出功率是否小于-49dBm,避免超过指标要求的最小输出功率会增加对其他信道的干扰和减小系统容量。
对接收机中二、三阶互调截点值的分析与测量
同方电子科技有限公司 赵智兵 袁雯 郭倩
0 前言
1互调蕾 点值
在 无线 电接 收 机 的 发 展 历史 上 ,出现 过 三 种 不 同 的 方法 定 义 其双 音 非线 性 。
一 是 记 录 干 扰 信 号 电 平 的 大 小 ,单 位 为 dB u V 或 者 dBm。其测量步骤是 ,首先在接收机输入端施加灵敏度信号 电 平 ,得 到 输 出信 号 电平 ;然后 施 加 两 个 强 干 扰 信 号 电 平于 接 收 机 ,调 节干 扰 信 号 电 平 大 小 ,使 得 产 生 的 互 调 产 物 大小 等于前面的输出信号 电平 ,用此时的干扰信号电平强度来表 征 接 收机 的 非线 性 。
IIP2一 Pin A2
lIP3:Pin+箜
2
式 中 ,△ 2与 △ 3分 别 代 表 在 相 同 的 PIN 情 况 下 ,P1 与 P2的差 值和 P1与 P3的 差 值 。
62 CHⅢINA 。 。
接 收 机的 SFDR定 义同样 可 以 由图 1给 出 ,单位 为 dB,其 上 限是 干扰 信号 电平值 ,其 下 限是最 小可 检测 电 平 (MDS),图 1中 的最小 可检 测 电平定 义 为接 收机的 噪 声基 底 ,在有 些接收机 中也可 以定 义为灵敏 度信号 电平 , 因此 有 :
1.1 级联的=阶互调蕾点值
在接收机的链路 中,包含了放大器 、混频器 、衰减器 、 滤波器等器件 ,经 常需要分析级联之后电路 的非线性 。本文
以三 种 最 典 型 的情 况来 分 析 。图 2、图 3和 图 4分 别示 意 放
大器与衰减器 、放大器与滤波器 、放大器与放大器级联情况 ,
接收机指标及其测试
接收机指标及其测试更多免费资料下载请进:bbb://55topaaa好好学习社区接收机指标及其测试3.1接收灵敏度(Rx Sensitivity)1、定义收信机灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端需输入的最小信号电平。
接收机在各种不同输入信号环境下的工作性能是由比特误码率来表示的。
接收误码率是指基站发送给手机一定电平的数据信号,手机接收到这个数据信号后对它进行解调还原,然后再发送给基站,基站接收到解调后与原来的数据信号进行比较,两则之差即为误码,用百分比表示为误码率。
衡量接收机误码性能主要有帧删除率(FER)、残余误码比特率(RBER)和误比特率(BER)三个参数。
当接收机中的误码检测功能指示一个帧中有错误时,该帧就被定义为删除。
帧删除率(FER)定义为被删除的帧数占接收帧总数之比。
对全速率话音信道来说,这通常是因为3比持的循环冗余校验(CRC)检验出错误或其它处理功能引起坏帧指示(BFI)产生的。
对信令信道,通常是由于法尔码(FIRE)或其它分组码检验出错误产生的。
对数据业务无帧删除率(FER)定义。
残余误比特率(RBER)定义为在那些没有被声明为被删除帧中的误比特率。
即在那些检测为“好”的帧中错误比特的数目与“好”帧中传输的总比特数之比。
误比特率(BER)定义为接收到的错误比特与所有发送的数据比特之比。
由于信道误码率的随机性,因此对收信机误码率的测量常采用统计测量法。
即时每—信道采取多次抽样测量,在—定的抽样测量数目下,每个测量得到的误码率在一定的测试误码限制范围内,则认为该信道的误码率达到规定的误码率要求。
因此,测量收信机灵敏度可通过在收信机输入灵敏度电平时测量收信机的误码率是否达到规定的要求方法来测试。
2、目的测量接收机的接收灵敏度是为了检验接收机射频电路,中频电路及解调、解码电路的性能。
提高接收灵敏度,也就是从本质上提高手机接收信号能力,从而提高手机通话质量,所以在各个公司,提高手机接收灵敏度都是重要任务之一。
接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案
接收机邻通道选择性和互调抑制两项指标的测试方案测试方案:接收机邻通道选择性和互调抑制一、引言近年来,无线通信技术的快速发展使得无线接收机的邻通道选择性和互调抑制等性能指标成为关注的焦点。
邻通道选择性指接收机在有临近通道干扰的情况下,能够选择并接收目标信道的能力;而互调抑制则指接收机在存在两个或多个信号间互相干扰时,抑制干扰信号的能力。
为了保证接收机性能的优异,我们需要设计合适的测试方案来对邻通道选择性和互调抑制进行测试和评估。
本文将详细介绍一个测试方案,以实现对这两个指标的准确测量。
二、测试原理1.邻通道选择性测试原理邻通道选择性的测试原理是通过将接收机置于临近通道干扰的环境中,测量在不同干扰条件下接收机对目标信道的信号质量和性能。
在测试中,我们通常可以通过以下步骤来实现邻通道选择性的测量:(1)设置信号源:使用信号源来模拟临近通道传输的干扰信号。
(2)设置目标信号源:使用信号源来生成目标信道信号。
(3)设置测试设备:配置测试设备,包括衰减器、信号发生器、接收机等。
(4)测试步骤:通过改变临近通道信号源的功率、频率等参数,分别测试接收机对目标信道的接收情况,并记录相应的测试数据。
2.互调抑制测试原理互调抑制的测试原理是通过在接收机输入端同时输入两个或多个强信号,测量在不同输入幅度和频率条件下,接收机的输出信号干扰程度。
测试互调抑制性能的一般步骤如下:(1)设置频率源:使用频率源来产生模拟输入信号。
(2)设置测试设备:配置测试设备,包括功率计、频谱仪、分析仪等。
(3)设置输入信号:将多个信号同时输入接收机的输入端口。
(4)测试步骤:通过改变输入信号的幅度和频率,测试接收机的输出信号,并记录测试数据。
三、测试方案1.邻通道选择性测试方案(1)设置测试环境:确保测试环境符合要求,没有其他无关干扰源的存在。
(2)设置信号源:通过信号源产生临近通道干扰信号,并设置其功率、频率等参数。
(3)设置目标信号源:通过信号源产生目标信道信号,并设置其功率、频率等参数。
接收机动态范围分析及测试方法
接收机动态范围分析及测试方法摘要:本文主要讨论的是超短波接收机大动态范围的概念和相关参数的测试方法。
Abstract:This article will discuss the concept of high-dynamic-range VHF/UHFreceiver and involved parameters testing methods.关键词:噪声系数(NF )、灵敏度(Sensitivity )、双音互调失真(Two-tone intermodulation distortion )、三阶截点(Third-order intercept point,)、无杂散动态范围(SFDR )、内部虚假响应(Internally generated spurious responses )VHF/UHF 接收机又称超短波接收机,工作频率覆盖30MHz-3GHz ,至少提供AM 、FM 、USB 、LSB 、CW 等解调方式,有的还提供数字化I/Q 输出和宽带中频输出。
广泛用于信号监测、侦听、测向,配合相关软件,能自动观测频率占用度等。
这种接收机一般采用超外差式结构,天线输入信号先通过前端预选器,滤除带外干扰后经过两次或三次变频,将输入信号变频至一个固定的中频信号(IF ),再由后端模拟解调或DSP 处理。
超短波接收机的动态范围是一个关键的指标,它涉及到接收机的好几个参数。
大动态范围接收机的概念,不仅意味着能够以低很低的失真,检测幅度相差达90或100dB 的信号的能力。
更重要的是,这个概念应明确包含对虚假信号的免疫能力,虚假信号通常是远离接收机调谐频率的大信号,相互之间因非线性作用而产生的。
本文的目的是让读者对通常为大动态性能而设计的典型频率合成式VHF/UHF 接收机的一些参数有一定认识。
要讨论的主题主要包括噪声系数,灵敏度,双音互调失真,三阶截点,无杂散动态范围和内部产生的虚假响应。
一、噪声系数-灵敏度噪声系数和灵敏度是两个通常和接收机检测小信号能力有关的参数,接收机的电路通常在输入信号上叠加上少量比热效应大的噪声,在检测VHF/UHF 频段的小信号时,电路噪声是通常的限制值。
re测试标准
re测试标准
RE测试标准是指无线电设备测试标准,它规定了无线电设备的技术要求、测试方法、合格判定准则等,是确保无线电设备性能和质量的重要依据。
RE测试标准由各国政府、国际组织或行业协会制定,不同国家和地区的标准可能存在差异。
在制定RE测试标准时,需要考虑各种因素,如电磁环境、频谱使用情况、设备性能等,以确保标准的科学性和实用性。
RE测试标准通常包括以下几个方面:
1. 发射机参数测试:测试设备的发射功率、频率误差、功率波动、杂散发射等参数是否符合要求。
2. 接收机参数测试:测试设备的灵敏度、选择性、阻塞抑制、互调抑制等参数是否符合要求。
3. 电磁兼容性测试:测试设备是否对其他无线电设备产生干扰或受到干扰的影响。
4. 可靠性测试:测试设备的平均故障时间、故障率等可靠性指标是否达到要求。
5. 安全性和电磁辐射测试:测试设备是否符合相关的安全标准和电磁辐射标准。
在进行RE测试时,需要使用专业的测试设备和方法,以确保测试结果的准确性和可靠性。
同时,还需要遵守相关的法律法规和政策要求,以确保测试的合法性和合规性。
光发射机、接收机指标测试
实验一 光发射机指标测试一、实验内容:1.测试数字光发端机的平均光功率2.测试数字光发端机的消光比3.绘制数字光发端机的P-I 特性曲线二、实验目的:1.了解数字光发端机平均输出光功率的指标要求2.掌握数字光发端机平均输出光功率的测试方法3.了解数字光发端机的消光比的指标要求4.掌握数字光发端机的消光比的测试方法三、实验仪器:LTE-GX-02E 型光纤通信实验系统、示波器、光功率计、万用表、FC-FC 光跳线。
四、实验原理:光发射机的指标包括:半导体光源的P-I 特性曲线、消光比(EXT )和平均光功率。
1.半导激光器的P-I 特性曲线测试半导体激光器的输出光功率与驱动电流的关系如下图所示,该特性有一个转折点,相应的驱动电流称为门限电流(或称阈值电流),用Ith 表示。
当输入电流小于Ith 时,其输出光为非相干的荧光,类似于LED 发出光,当电流大于Ith 时 ,则输出光为激光,且输入电流和输出光功率成线性关系,该实验就是对该线性关系进行测量,以验证P-I 的线性关系.图 1 半导体激光器P-I 曲线示意图2.消光比(EXT )的测试光比定义为: ,式中00P 是光发射机输入全“0”时输出的平均光功率即无输入信号时的输出光功率。
是光发射机输入全“1”时输出的平均光功率。
当输入信号为“0”时,光源的输出光功率为00P ,它将由直流偏置电流b I 来确定。
无信号时光源输出的光功率对接收机来说是一种噪声,将降低光接收机的灵敏度。
因此,从接收机角度考虑,希望消光比越小越好。
但是,应该指出,当b I 减小时,光源的输出功率将降低,光源的谱线宽度增加,同时,还会对光源的其他特性产生不良影响,因此,必须全面考虑b I 的影响,一般取b I =(0.7~0.9)Ith (Ith 为激光器的阈值电流)。
001110lgP EXT P 11P bI3.平均光功率光发送机的平均输出光功率被定义为当发送机送伪随机序列时,发送端输出的光功率值。
通信测试方案
通信测试方案测试仪器测试项目模拟信号发生器矢量信号发生器●接收机灵敏度和阈值能够检测到多低的信号;●邻道抑制测试接收机抑制相邻信道或相邻频率信号的能力;●接收机失真和误码率;●注入具有高幅度和接近载波频率的干扰信号,来测试接收机的抗扰度(确保信号没有泄漏)。
●与模拟信号发生器不同,矢量信号发生器能够产生数字调制信号。
功率计●总(平均)功率●峰功率(测量脉冲信号时)功率计测量的是总功率,这与频谱分析仪不同,因为它不能选择频率。
功率计测量总功率更精确。
网络分析仪测试发射机或接收机内的各种两端口元件的传输和反射特性。
例如●滤波器频率响应和抑制●放大器的增益和失真匹配●变频器变换损耗和失真振荡器频率、幅度和失真;●器件的S-参数传输损耗或增益、反射匹配(阻抗),群时延。
频谱分析仪●邻道功率(ACP);●失真:谐波、寄生、互调失真(三阶截取);●调制质量,如误差矢量幅度●测试单端口器件,如振荡器,以确定振荡器的频率、幅度和失真。
●频谱分析仪有时也用于测试两端口器件,如放大器和变频器的失真。
基站发射机分析仪基站发射机分析仪(包括GSM、CDMA、cdmaOne、CDMA2000 1xRTT、CDMA2000 1xEVDO、iDEN)、电缆和天馈线分析仪、两端口传输测量仪、干扰分析仪、信道扫描仪、GPS 接收机、CW 信号源、以及T1/E1 测试仪。
●具体的测试功能包括:回波损耗、电压驻波比、电缆损耗、故障点定位、信号自动识别、干扰分析、信道功率、临道功率比(ACPR)、场强、发射机功率码域功率(CDP)、突发信号功率、iDEN 星座图、两端口传输测量、多个发射信号测量、功率测量、以及T1/E1 测量。
获得专利的RF 抗干扰技术保证在复杂的电磁环境下也能获得准确的和可重复的测试结果。
PC 上运行的客户端软件可以帮助分析系统趋势、问题和性能、计算并显示史密斯圆图,同时还能自动生成测试。
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接收机邻通道选择性和互调抑制的测试方法
一、接收机测试指标要求
二、测试设备清单:
根据测试文档内容,理出以下可能相关测试所需的测试设备,有些是否真正需要,待考究。
序号仪器设备名称数量型号/规格/配置
1频谱分析仪1
2矢量网络分析仪1
3射频信号源3产生DUT所需的标准调制信号
4示波器1
5直流稳压源1
6功分器(合路器)2三合路器、二合路器
7误码测试仪1
8PC机1
9DUT若干
10射频线缆若干
三、测试平台搭建
1、测试平台1:邻通道选择性(ACS)
名词解析:邻道选择性(Adjacent Channel Selectivity,ACS)是用来衡量存在相邻信道信号时,接收机在其指定信道频率上接收有用信号的能力,定义为接收机滤波器在指定信道上的衰减与在相邻信道上的衰减的比值。
即指在相邻的信道上存在无用信号时,接收机接收已调有用信号的能力,用无用信号与灵敏度的相对电平表示。
2、测试平台2:互调抑制
名词解析:是指当存在2个或多个以上与有用信号存在特定频率关系的无用信号时,接收机接收有用调制信号时,其性能不低于给定指标的能力;其中三阶互调对系统影响最严重,所以一般测试三阶互调。
检验接收机抑制因信号的相互作用在接收机输出端造成干扰的能力,在下行信道加入干扰信号检查接收误码率,判断接收机性能。
四、测试方法步骤
1、邻通道选择性
1)根据测试平1搭建连接图搭建测试环境。
2)测试步骤:
a.在接收机的有用信道上使用射频信号源1产生相应被测信道的标准调制信号并将该信
号(有用信号)输入到接收机,其他射频信号源关闭输出,根据设定的BER(Bit Error Rate)或SINAD(Signal-to-Noise-And-Distortion)指标使用误码测试仪等仪器工具测得符合BER或SINAD指标的有用信号的灵敏度,记录此时射频信号源1的功率值为P1;
b.再将射频信号源1产生的有用信号加大3dB,即输出SINAD必然会随之增大,BER也会
随之降低;
c.然后在接收机的相邻信道(上邻道)上使用射频信号源2产生标准调制信号,即无用信
号,并通过合路器与有用信号合成一路输入到接收机,保持有用信号功率不变,逐渐加大或减小无用信号的功率,直到接收机信号的BER或SINAD恢复到原来测试灵敏度的水平,记录此时射频信号源2的功率值为P2;
d.根据无用信号的功率与前面测试接收机的灵敏度功率的差值就是邻通道选择性,记录为
P上=|P2-P1|;
e.根据步骤c选择另外一侧相邻信道(下邻道),重复步骤c、d,记录该测试结果功率
为P下=|P2-P1|,至此测试完成;
f.根据P上和P下大小,选择较小者为接收机的邻通道选择性(dB),记录该值对应的邻
道(上邻道或下邻道)和被测信道的标称频率(MHz)。
2、互调抑制
1)根据测试平台2搭建连接图搭建测试环境。
2)测试步骤:
a.在接收机的有用信道上使用射频信号源1产生相应被测信道的标准调制信号并将该信
号(有用信号f1)输入到接收机,其他射频信号源关闭输出,根据设定的BER(Bit Erro r Rate)或SINAD(Signal-to-Noise-And-Distortion)指标使用误码测试仪等仪器工具测得符合BER或SINAD指标的有用信号的灵敏度,记录此时射频信号源1的功率值为P1;
b.再将射频信号源1产生的有用信号加大3dB,即输出SINAD必然会随之增大,BER也会
随之降低;
c.因三阶互调对系统影响最大,所以由三阶互调频响式子有下面频组:
1)(f1+△f,f1+2△f)2)(f1-△f,f1-2△f)
d.使用射频信号源2和射频信号源3产生上述频组1)的频率的标准调制信号,即无用信
号f2和f3,f2和f3输出电平预设值为P1+预估互调抑制比值,并通过合路器与有用信号合成一路输入到接收机,保持有用信号功率不变,同步逐渐加大或减小无用信号f2和f 的功率(f2和f3步进值一致),直到接收机信号的BER或SINAD恢复到原来测试灵敏3
度的水平,记录此时射频信号源2和射频信号源3的功率值为P2(f2和f3功率值一致);
e.根据步骤d完成上述频组2)的测试,记录此时f2和f3功率值的功率值为P3;
f.由测试结果得互调抑制(dB)值有P1=|P2-P1|和P2=|P3-P1|;
g.根据P1和P2大小,选择较小者为接收机的互调干扰抑制比(dB),记录该值对应的互
调响应频组频率(MHz)和被测信道的标称频率(MHz)。
五、附录
关于接收机电性能测试要求可查看下面国标文档中表2所示的测试项
无线数据传输收发
信机通用规范.pdf。