使用罗德与施瓦茨公司的DOCSIS 3.1测试平台测试宽带设备的限值
5G NSA网络覆盖性能评估规范V3.1
5G NSA网络覆盖性能评估测试规范中国移动通信有限公司网络部2019年9月文档修订记录目录1目标 (4)2总体原则 (4)2.1核心内容 (4)2.2测试手段 (4)3测试细则 (5)3.1道路测试 (5)3.2室内测试 (5)3.3测试工具 (6)3.4测试卡要求 (6)3.5FTP服务器要求 (6)3.6测试网络 (6)3.7测试业务及方法 (6)3.8频段信息 (7)4数据分析方法 (8)55G网络扫频测试评估指标 (8)5.1覆盖类指标 (8)5.2干扰类指标 (8)5.3锚点类指标 (9)5.4测试基本信息 (10)65G网络终端测试评估指标 (10)1目标本测试规范用于评估和分析各省、市的5G工程建设进度和网络性能,采用人工测试模式,对核心城区网格内主要道路和重点楼宇的覆盖情况和网络性能进行评估,验证5G网络质量情况。
本规范采用5G商用终端加扫频仪联合测试的模式,以扫频测试对三家运营商的5G网络覆盖进行评估,以5G商用终端执行业务测试对移动5G网络性能进行评估,通过对室外道路和室内楼宇两大场景进行遍历测试,来对比分析与友商网络差异,评估网络覆盖的短板问题,为预商用提供支撑。
2总体原则室外道路场景和室内楼宇场景测试必须选择有竞对同时覆盖的区域:室外测试保证同车同路线,选取的测试网格内友商基站规模大致与移动相当;室内测试选择无5G室分由室外宏站覆盖室内的场景,且该宏站站点与友商基站共址,同时覆盖方向基本相同。
评估应充分考虑数据质量和采集效率,降低人为干预。
测试评估体系根据目标,主要从“网络覆盖性能评估”维度考虑。
其核心内容、指导方向、测试手段和主要指标如下:2.1 核心内容通过对室外道路和室内楼宇进行扫频仪加商用终端遍历测试来评估5G NSA全网建设落地质量,针对各省市竞争对手5G建设区域,开展4G锚点和5G网络的覆盖摸底测试,梳理网络建设、优化的主要问题,寻找短板,为下一步工作开展提供支撑。
欧盟宽带数据传输设备协调标准EN300328V1.8.1的测量要求
表2 E N 3 0 0 3 2 8 V1 . 7 . 1窄 带发射 机 的杂散 限值
L i mi t wh e n Li mi t wh e n
F r e q u e n c y Ra n g e o p e r a t i n g i n s t a n db y
在规 定 的时间段 内出现 的最少 占用 时间 。测试这 个项
3 0 M Hzt o 1 GHz
- 3 6 d Bm
-5 7 d Bm
a bo v e 1 GHz t o 1 2 . 7 5 GHz
一 3 0 d Bm
-4 7 d Bm
1 . 8 GHz t o 1 . 9 GHz . 5 . 1 5 GHz
一8 0d Bm/ Hz 一 9 7 d Br T l / Hz
计算公式 为 :
_ _ ( P / 1 0 0 mW) X DC
一
t 0 5. 3 GHz
9 7d BⅡ l / Hz 一 9 7 d BH l , Hz
其中, MU是介质 因数 ; P是产 品的发射功率 ; D C是 产 品的 占空 比。最 大的 MU应该 控制在 1 0 %之 内。
种测试模式 ,即运行模式 和待机模式都要做杂散 测试 。 而E N 3 0 0 3 2 8 V1 . 8 . 1 已经没有 窄带 和宽带 之分 了 ,也不 需要再 测试 待机模式 。其次就是 杂散 限值 的变动 , 表 1 所示 是 E N 3 0 0 3 2 8 V 1 . 8 . 1 发 射机的杂散限值『 l 1 , 表 2所示
表1 E N 3 0 0 3 2 8 V 1 . 8 . 1 发 射机 的 杂散 限值
Ma x i mu m Po we r Li mi t
SmartClass Ethernet测试仪 用户手册
第1章
开始..................................................................................................... 1
装箱清单.............................................................. 2
底部面板介绍.......................................................... 7
启动设备.............................................................. 7
关闭设备.............................................................. 7
不能将此产品作为市政污染废料进行处理,并且根据当地国家相关规则单独收集 处理。在欧盟地区,所有从 JDSU 公司 2005.8.13 日之后购买的设备可以在设 备使用寿命完毕时返回处理。JDSU 公司确保所有返回的废弃设备能够以环境友 好型方式进行重新使用、回收或处理,这些操作都要符合所有国家和国际废料处 理标准。
SmartClass Ethernet 测试仪用户手册
v
目录
第2章 第3章
vi
数据输入屏 ....................................................................................................10 结果屏............................................................................................................10 使用键盘 ............................................................ 11 选择菜单选项或配置设置............................................................................... 11 返回到上一级菜单.......................................................................................... 11 输入数字值 ....................................................................................................11 输入文本 ........................................................................................................11
wifi测试标准
wifi测试标准Wi-Fi测试标准。
Wi-Fi技术作为无线网络连接的重要手段,已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
而对于Wi-Fi产品的质量和性能,测试标准是非常重要的,它可以保证Wi-Fi产品在不同的环境下都能够稳定可靠地工作。
本文将介绍Wi-Fi测试标准的相关内容,帮助大家更好地了解Wi-Fi产品的测试标准。
首先,Wi-Fi测试标准主要包括以下几个方面,传输速率、覆盖范围、信号强度、干扰抑制、稳定性和兼容性。
传输速率是衡量Wi-Fi产品性能的重要指标,它直接影响到用户的网络体验。
覆盖范围和信号强度则关系到Wi-Fi产品在不同区域的覆盖能力,这对于大型场所和办公楼等环境尤为重要。
干扰抑制是指Wi-Fi产品在复杂的无线环境中能够有效抑制干扰信号,保证网络的稳定性。
稳定性是指Wi-Fi产品在长时间运行中能够保持良好的网络连接状态,不会出现频繁掉线或者断网的情况。
兼容性则是指Wi-Fi产品能够与不同厂家、不同型号的设备进行良好的兼容,确保用户可以自由选择设备进行连接。
其次,针对以上几个方面,Wi-Fi测试标准需要遵循一定的测试方法和流程。
传输速率的测试可以采用吞吐量测试、距离测试等方法,通过模拟不同应用场景下的网络负载情况来评估Wi-Fi产品的传输速率。
覆盖范围和信号强度的测试可以采用场强测试、覆盖测试等方法,通过在不同区域进行测试来评估Wi-Fi产品的覆盖能力和信号强度。
干扰抑制的测试可以采用干扰源加入测试、干扰信号注入测试等方法,通过模拟复杂的无线环境来评估Wi-Fi产品的干扰抑制能力。
稳定性的测试可以采用长时间稳定性测试、断网恢复测试等方法,通过长时间运行和模拟网络异常情况来评估Wi-Fi 产品的稳定性。
兼容性的测试可以采用设备兼容性测试、协议兼容性测试等方法,通过连接不同厂家、不同型号的设备来评估Wi-Fi 产品的兼容性。
最后,Wi-Fi测试标准的制定需要考虑到不同的应用场景和用户需求。
RTO 快速入门指南
2.
3.
1171.0000.45-05.00
2
基本安全说明
电气安全
如果根本未遵守或未必要地遵守有关电气安全的规定,则可能会发生触电、火灾和/或严重人身伤害。
1. 接通仪器电源之前,首先检查产品额定电压设置是否与交流电网的额定电压匹配。如果电压不匹配, 则需要相应的改换产品的保险丝。 对于带有可插拔电源线和插头的一类安全产品,只允许使用配备接地端和保护接地的插座。 禁止故意破坏电源馈线或产品自身的保护性接地连接线,否则将有可能导致产品发生电击危险。如 果产品采用延长线或接线板连接,则需要定期进行检查,以确保使用安全。 如果产品本身没有配备切断交流电源的电源开关,则电源线插头可以作为切断装置。此时,一定要 将电源线插头置于自己的可控制范围之内(电源线的长度约为2 m)。功能性或电子开关不适合作为 交流电源切断开关使用。如果需要将没有配备电源开关的产品集成于机架或系统内使用,则系统一 级必须提供电源切断装置。 禁止在电源线发生损坏的情况下使用本产品。应定期检查电源电缆是否正常。应采取适当的安全保 护措施并且妥善放置电源线,以确保电源线不被损坏,人员不会被电源线绊倒或遭受电击。 本产品只能使用TN/TT电网工作,电网保险丝的最大电流容量为16A(若使用大容量保险丝,必须向 罗德与施瓦茨公司进行咨询)。 禁止将插头插于有灰尘或脏污的插座内,插头的连接应该牢固,以免发生电火花、火灾或造成人身 伤害。 禁止插座、电源线或接线板在过载条件下使用,以免发生火灾或电击事故。 当被测电路的电压 Vrms > 30V时,必须采取适当的保护措施(例如采用适当的测量工具、熔断保护 装置、限流措施、电气隔离措施、绝缘措施),以免发生危险。 确 保 与 信 息 技 术 设 备 ( 如 PC 或 其 他 工 业 计 算 机 ) 的 连 接 符 合 各 种 情 况 下 所 适 用 的 IEC60950-1/EN60950-1 或 IEC61010-1/EN 61010-1 标准。 除非有特殊说明,禁止在产品运行中拆除产品盖罩或外壳。以免因电路和元件暴露而导致人身伤害、 火灾或者损坏设备。 如果产品需要采用固定式安装, 则需要首先连接安装场地的PE端子和产品的PE导线, 之后再进行其 它部分的连接。产品只能由专业电气技术人员安装、连接。 如果采用固定式安装的设备本身没有配备保险丝、断路器或者类似保护设备,则电源电路需要采用 适当的熔断保护,且任何人有权对其检查,以及采取必要措施以保护用户和产品。
无线路由器测试规范和要求
无线路由器测试规范和要求(总20页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除无线路由器测试规范和要求目录一、测试要求.......................................................................................................... .. (4)二、测试设备....................................................................................................................... .. (4)三、性能测试....................................................................................................................... .. (4)有线测试(用Smarbit测试)...................................................................................................................... (4)、LAN-LAN throughput (100 米网线) (4)、LAN-LAN Frame loss (100 米网线) (5)、Latency(100 米网线)...................................................................................................................... .. (5)、Back to Back (100 米网线)...................................................................................................................... .. (5)、address cach size..................................................................................................................... . (5)、LAN-WAN Throughput (100 米网线) (5)、LAN→WAN Throughput(100 米网线) (5)、并发会话数....................................................................................................................... . (5)、每秒最大连接数....................................................................................................................... (5)、单向单进程LAN→WLAN.............................................................................................................. . (6)、单向单进程WLAN→LAN.............................................................................................................. . (6) (6)、单向六进程LAN→WLAN.............................................................................................................. . (7) (7)、双向六进程WLAN→ LAN (7)、双向六进程 WLAN→WLAN (7)、双向双进程WDS→WDS................................................................................................................ (8)、单向单进程 WLAN-W AN....................................................................................................................... .. 8、加密测试....................................................................................................................... (8)、不加密....................................................................................................................... (8)、加密类型WEP...................................................................................................................... (8)、加密类型WPA...................................................................................................................... (9)、加密类型WPS...................................................................................................................... . (9)、无线距离测试....................................................................................................................... (9)、5 米距离单向单进程LAN→WLAN (9)、10 米距离单向单进程LAN→WLAN (10)、20 米距离单向单进程LAN→WLAN (10)、50 米距离单向单进程LAN→WLAN (10)、100 米距离单向单进程LAN→WLAN (10)、穿墙测试单向单进程LAN→WLAN (11)、电压拉偏测试....................................................................................................................... . (11)、无线路由器其它测试....................................................................................................................... . (11)、指示灯测试....................................................................................................................... . (11)、50 次开关电源测试....................................................................................................................... .. (11)、按钮测试....................................................................................................................... . (11)、ping 包测试....................................................................................................................... . (11)、端口双工协商测试....................................................................................................................... .. (12)、稳定性测试....................................................................................................................... .. (12)、LAN--WLAN 12 小时稳定性测试 (12)、WDS--WDS 12 小时稳定性测试....................................................................................... (12)、LAN-LAN 12 小时稳定性测试....................................................................................... (12)、PPPOE 拨号上网稳定性测试............................................................................................... .. 13、应用程序测试............................................................................................... (13)Qos 测试............................................................................................... .. (13)、LAN-W AN12 小时稳定性测试 (14)、老化测试............................................................................................... . (14)、硬件兼容性测试............................................................................................... . (14)、无线兼容性测试............................................................................................... .. (14)、对比测试............................................................................................... .. (15)近距离单向单进程............................................................................................... (15)LAN→WLAN............................................................................... (15)近距离双向六进程............................................................................................... (15)WLAN -LAN.............................................................................................. .. (15)四、软件功能测试............................................................................................... . (15)为了规范无线路由器测试,特别是硬件测试,制定本规范。
Cable Modem DOCSIS PHY硬件接口参数测试指导书
Cable Modem DOCSIS PHY硬件接口参数测试指导书Table of Contents1CMTS硬件测试环境简介 (4)1.1CMTS (4)1.2CMTS组网 (4)2命令说明 (5)2.1通用命令(CM端) (5)2.2CM上行常用命令(CM端) (5)2.3上线常用命令(CMTS端) (6)2.4上线常用命令(CM端) (9)3测试仪器通用设置说明 (10)3.1频谱分析仪设置 (10)3.2网络分析仪校准件介绍 (11)4Cable Modem接口硬件测试项 (12)4.1PHY12 上行发射电平测试 (13)4.2PHY17 上行带内频带邻道寄生指标测试 (15)4.3PHY17 上行带内非邻道寄生指标测试 (16)4.4PHY17 上行带外寄生指标测试 (17)4.5PHY17 频谱模板测试 (19)4.6PHY17 上行谐波测试 (21)4.7PHY17上线上行寄生指标测试 (22)4.8PHY17下行功率测试 (25)4.9PHY17下行接收灵敏度测试 (28)4.10PHY17发射损耗 (30)Content1CMTS硬件测试环境简介1.1CMTSCMTS: Cable modem termination system,是Cable Modem系统中的核心设备,其位于有线电视网前端,允许有线电视运营商通过光纤同轴电缆混合网(HFC)向家庭计算机提供高速Internet接入。
硬件测试使用的CMTS型号为:CISCO MAS-U7246,位于综合实验室,实物图如下:1.2CMTS组网拓扑图:综合实验室CMTS用的业务板块为uBR-MC88V,面板物理接口分为上行US和下行DS。
上行US0~US7共8个接口,组合为2个端口,每个端口分4个channel。
即:US0~US3为一个端口,对应端口0的upstream channel0~3;US4~US7为另一个端口,对应端口1的upstream channel0~3。
罗德与施瓦茨- ESPI EMI预兼容测试接收机
ESPI EMI预兼容测试接收机符合CISPR 的EMI 测量带宽:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz重复频率在10Hz 以上的脉冲信号加权符合CISPR16-1-1适用于所有商业EMI 标准内置了EMI 测试的初测和终测的自动测试程序应用R&S® ESPI EMI预兼容测试接收机频率可达7GHzR&S® ESPI EMI预认证测试接收机,是一台能依据最新标准进行电磁干扰测试的EMI接收机,同时也是一台全功能的频谱分析仪。
R&S® ESPI,具有符合CISPR 16-1-1最新版本的各类加权检波器:峰值,准峰值,RMS,平均值。
ESPI3:9 kHz~3 GHzESPI7:9 kHz~7 GHz产品特性卓越的EMI 测试接收机特性:峰值、均值、准峰值、RMS 和CISPR 平均检波器(最多同时三个检波器)可选内置预选器和20dB 预放符合CISPR 的EMI 测量带宽:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz重复频率在10Hz 以上的脉冲信号加权符合CISPR16-1-1适用于所有商业EMI 标准,如CISPR、EN、ETS、FCC、ANSIC63.4、VCCI 和VDE 极高的测量度内置了EMI 测试的初测和终测的自动测试程序初测,数据筛选(峰值列表),终测的评估功能通过预览测量快速得到幅度较大的频率点:- 接收机模式下测量时间为100 μs-100 s- 分析仪模式下测量时间最长为16000 s时域快速测量:最小扫频时间1μs频谱分析仪:分辨率带宽从10 Hz-10 MHz(按1/3/10 序列)用于数字调制信号测量的均方根(RMS)检波器用于TOI、ACPR、OBW、幅度统计功能的测试程序用于TDMA 信号测量的选通扫频优异的性能指标。
ssb测试标准
ssb测试标准
SSB(Single Sideband)测试标准是用于评估无线通信设备中单边带信号传输的性能和质量的标准。
单边带调制是一种调制技术,它可以有效地利用频谱资源,并提高信号传输的效率。
一般来说,SSB测试标准包括以下方面的要求和测试:
1. 信号纯度:评估单边带信号的纯度和无杂散分量。
这可以通过测量信号频谱特性,并检查杂散分量和谐波能级来进行评估。
2. 信号带宽:测量单边带信号的带宽,并确保其符合规定的频谱需求。
3. 调制深度:评估单边带信号的调制深度,即调制信号的振幅变化程度。
这可以通过测量调制指数来进行评估。
4. 抗干扰性能:评估单边带信号对干扰的抵抗能力。
这可以通过在存在干扰信号的情况下测量信噪比和误码率来进行评估。
5. 相位准确性:评估单边带信号的相位准确性和稳定性。
这可以通过测量相位偏移和相位噪声来进行评估。
6. 功率效率:评估单边带信号的功率效率和能源利用效率。
这可以通过测量发射功率和电流消耗来进行评估。
此外,具体的SSB测试标准可能会根据不同的无线通信技术和应用领域而有所不同。
例如,对于移动通信系统(如GSM、LTE等),相应的国际标准和规范通常会定义详细的SSB测试要求。
通过遵循相应的SSB测试标准,可以确保无线通信设备中单边带信号传输的质量和性能符合规定的要求,并保证有效的无线通信。
罗德与施瓦茨展示其测试及测量解决方案
优于三类用户。
5 结 束 语
尽 管 多 级 优 先 和 预 占 技 术 为
一
类 用 户 的 话 务 比 例 和 预 留 资 源
的 比 例 对 应 关 系 没 有 设 置 好 ,将 会 严 重 影 响 基 站 的 利 用 率 和 拥 塞
感 知 。
在 资 源 紧 张 的 情 况 下 , 分 级 接 入 技 术 的 使 用 保 证 了 高 优 先 级 用 户 优 先 占 用 , 但 如 果 被 抢 占 的 用 户 没 有 被 切 换 出 去 (该 基 站 是 孤 站 或 邻 区 语 音 业 务 信 道 资
入 来 看 将 会 有 所 提 高 , 但 应 控 制 好 各 类 用 户 的 比 例 , 三 类 用 户 数
在 “ 2O08测 试 仪 器 与 生 产 设 备 共 同 展 览 会 ” 上 罗
的EMC测 试系统 ”。
泰 克 公 司 视 频 测 试 解 决 方 案 荣 获 优 秀 技 术 奖
泰 克公 司 的3 Gbi/ 串行 数 字 接 口 ( ts SD1)测 试 解 决方 案在 “ 十 七届北 京 国际广播 电影电视设 备展 ” 第
资 源 的情 况 下 ,观察 网络 关键 指
免 引 起 无 线 资 源 浪 费 , 导 致 较 高
阻 塞 率 。 在 采 用 分 级 接 入 并 启 用 预 留 资 源 功 能 后 , 从 整 体 通 话 收
标 的 变 化 情 况 , 并 通 过 实 地 拨 测 和 客 户 抽 样 回 访 了 解 用 户 的 实 际
电信技 求
区 。 此 类 用 户 为 网 络 中 的 其 他 一 般用户。 访 ,回访结果见表 1 从 现场实地 。
三网融合项目WLAN部分测试指导手册
三网融合项目WLAN部分测试指导手册1、WLAN业务测试1.1 测试时段:1)高校:周一至周五19:00-23:002)星巴克:周一至周五18:00-21:003)商场、酒店:周一至周五18:00-21:004)机场、车站:周一至周五9:00-12:00 18:00-21:005)写字楼:周一至周五 9:00-12:00 14:00-17:006)其他场景:附着用户数量最高的3个时段2、测试项目及方法:1)静态测试使用WLAN 专用测试仪表或在插有无线网卡的笔记本电脑上运行专用测试软件,在WLAN AP覆盖范围内5个不同点进行测试,记录每个测试点AP使用的频点、信号强度、信噪比。
并查看同频干扰、邻频干扰信号是否满足与主用信号15db的强度差值。
(Network Stumbler。
扫描频点、SNR+。
)测试方法:使用Network Stumbler软件读取信号强度“Signal+”值、信噪比“S/N”值,并查看工作在2.4GHz或者5、8GHz频段的其他信号强度是否满足小于主用信号15dbm的差值。
并对以上信息做正确记录。
2)无线SSID关联测试使用WLAN 专用测试仪表或在插有无线网卡的笔记本电脑上运行专用测试软件,在AP覆盖区域内进行CMCC网络关联测试;用户选择“连接”SSID为CMCC的网络开始计时,在60秒内显示分配到有效IP地址为关联成功;在AP覆盖范围内5个不同点进行10次关联测试。
测试方法:按照要求进行无线SSID关联测试。
并正确记录结果。
3)WEB用户认证测试使用WLAN 专用测试仪表或在插有无线网卡的笔记本电脑上运行专用测试软件,在AP覆盖区域内进行WEB认证测试;在AP覆盖区域内5个不同地点使用“用户名+密码”方式进行20次WEB认证。
用户发出填写用户名、密码的Post认证申请后在60秒内成功登陆确认界面完整显示认为认证登陆成功。
测试方法:按照要求进行认证测试。
并正确记录结果。
罗德与施瓦茨RTO示波器实现10GBase—T一致性测试
龙源期刊网 罗德与施瓦茨RTO示波器实现10GBase—T一致性测试作者:来源:《移动通信》2014年第06期2014年3月6日,罗德与施瓦茨的R&S RTO示波器发布了新的以太网接口测试方案,有效扩展了其应用范围。
R&S RTO-K22与R&S RTO-K23以太网一致性测试选件分别支持10/100/1000Base-T与10GBase-T以太网接口。
所有的一致性测试满足IEEE与ANSI以太网测试标准。
R&S RTO示波器产品发布了以太网接口的自动化一致性测试方案。
得益于R&S RTO的高动态范围,用户将获得精准的测试结果。
R&S RTO示波器非常适合以太网一致性测试。
R&S RTO拥有高动态范围的突出优点,其ENOB达到7比特有效位,即使在标准规定下的互相关测试也能得到可信赖的结果。
用户可以在样机测试阶段与量产阶段,对产品进行可信赖的以太网一致性测试。
例如,用户需要测试以太网设备的信号质量,可通过眼图测试功能以检查信号强度与以太网电文的信号特征。
R&S RTO的眼图测试通过硬件加速的模板测试实现,每秒可进行多达600 000次的模板测试。
此测试方案包含了简单易用的R&S RT-ZF2以太网测试夹具,其带有各类型的以太网端口以连接到目标测试板。
此夹具是目前市场上唯一同时支持10/100/1000Base-T与10GBase-T以太网接口。
R&S RT-ZF2C是一根103米定制线缆,在特定的各位置拥有不同阻抗。
当需要进行千兆以太网抖动测试时,使用R&S RT-ZF2C模拟目标测试板在使用受损以太网线缆时的工作环境。
R&S RTO-K22与R&S RTO-K23以太网一致性测试软件既可以直接运行在R&S RTO示波器,也可以运行在电脑,以控制示波器与目标测试板。
R&S RTO示波器与目标测试板通过一根差分探头(如R&S ZT-ZD10)连接。
罗德与施瓦茨5G系列测试解决方案
罗德与施瓦茨5G系列测试解决方案2019年IMT-2020峰会于2019年7月17日在北京举行,罗德与施瓦茨在会上介绍了5G一系列的测试解决方案。
4G改变人们的生活方式,5G改变社会,深刻地渗透到社会的各个方面。
ITU定义了5G的三大应用方向,eMBB支持下行最高20 Gbps的吞吐量,用户体验速率可以达到100Mbps~1 Gbps,服务于高清视频,虚拟现实等;uRLLC着眼于高可靠性低延时, 1 ms的低延时有利于开发5G新商业模式,比如工业4.0、车联网和远程医疗等业务;mMTC场景下的1*106 / km2海量接入极大丰富了物联网垂直行业并促进其发展。
此次罗德与施瓦茨5G端到端的方案包括:5G NR宽带信号产生与分析R&S®矢量信号源SMW200A最高频率可达44 GHz,信号分析仪FSW单表频率可达90 GHz,满足3GPP毫米波FR2频段以及杂散测试项目覆盖发射信号最高频率两倍的测量要求。
SMW200A和FSW 组合是业界唯一的2 GHz带宽信号产生和分析方案,非常适合5G毫米波、信道探测、以及做为基站或终端PA的DPD验证平台。
针对5G NR基站性能测试的新特性是信号源可集成R&S®SMW-B15宽带衰落模拟选件,为了能在接近真实条件下对基站接收性能进行测试,R&S®SMW200A宽带版本能够模拟符合5G NR Rel.15规范的毫米波信号,仅需一键就能实现最高频率44 GHz,衰落带宽达200 MHz的信号产生。
R&S® SMW-B15选件使业内领先的单表信号源具备了FR2频段信道衰落功能,并增强当前FR1频段LTE和5G NR 基站性能测试能力。
基站产线云测试罗德与施瓦茨推出5G基站产线云测试解决方案,在服务器或用户自有云上优化数据处理速度,测试系统包括了R&S®SMBV100B矢量信号发生器和新的R&S®FSV(A)3000频谱仪,该频谱仪设计时就已考虑在云端进行5G NR信号分析以及快速的数据传输。
软件调试报告模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除软件调试报告模板篇一:软件测试报告模板软件测试报告模板此页为模板文档本身的版本控制记录表,按模板生成的正式文档中不需要此页。
秘密xxxxxx软件项目系统测试报告软件测试部200x/xx/xx目录1.引言................................................. ....................32.测试参考文档......................(软件调试报告模板).......................................33.测试设计简介................................................. (3)3.1测试用例设计................................................. ......33.2测试环境与配置................................................. ....33.3测试方法................................................. ..........44.测试情况................................................. ................44.1测试执行情况................................................. ......44.2测试覆盖................................................. ..........44.3缺陷的统计................................................. .. (4)4.3.1缺陷汇总和分析..............................错误!未定义书签。
完整版,WIFI测试指标
WIFI测试指标版本:V1.0共(15) 页目录1.Transmitter Power 发射功率 (3)2.Transmit Spectrum Mask发送信号频谱模板 (5)3.Frequency Error 频率误差 (6)4.EVM 矢量误差幅度 (7)5.Band Edges and harmonics 频带边缘以及谐波 (8)6.Spectral Flatness 频谱平坦度 (9)7.Power On/Off Ramp TX 上升/下降时间 (10)8.Receiver Sensitivity 接收灵敏度 (11)9.Receiver Maximum input level接收最大输入信号电平 (12)10.Receive Adjacent Channel Rejection 邻道抑制 (13)11Conductive Throughput Test 吞吐量 (15)I.Transmitter Power 发射功率IEEE 802.11a(5GHz),信道的中心频率=5000+5x 信道号(MHz)。
Lp|idi L Ml llniiiii-.: J < sirriuN in I Ilf) M AIU M S{ueuiLj3725 5 T45 3765 5?S5 ,&5;K25JI ㈤ 显如I Ipp^T R ZILA I L 如OFDM PHYChdurrlcl 向Un lu 「the Unit (Hl StEil^sIEEE 802.11b/g/n(2.4G)。
Channel EDFrequency i)Mrtz}PCE(15AJ IE (Canada)ETSI<|EuropB|i SpainFrance Japan CharuI 2412 O n 0O 02 2417 □ □ o□ D3 3422 O 0 oo口4 24J7 o □ oo 05 24a2 o □ ooDE 2437 o □ □o 0 72442 o □ o□£ 244F o □ o□ D g245Z o □ ooD 10 2457 o □ o □ o o D ii 2462ooo Do □ D 12 24fiToo□D3J 24TZDo1424S4□3350 51SBJ 52DU- _5 之笫 5l4d JZbU 3300 512t»33511Lxjwtf 『n d Ld.ue Upper F^ind1) 11b/g/a, 20M带宽11n、40M带宽11n发射功率无统一国际标准,每个国家或地区按照实际情况制定标准。
罗德与施瓦茨认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一致性测试用例
罗德与施瓦茨认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终
端射频一致性测试用例
佚名
【期刊名称】《国外电子测量技术》
【年(卷),期】2016(0)6
【摘要】罗德与施瓦茨(R&S)针对LTE高功率终端完成了6个射频一致性测试用例的认证,因此,LTE高功率终端可以开始认证的工作了。
R&S TS8980测试系统是业内首次也是目前唯一支持LTE频段14公共安全网络相关测试用例的测试系统,为LTE扩展到关键通信应用铺平了道路。
【总页数】1页(P113-113)
【关键词】测试用例;安全网络;LTE;高功率;一致性;终端;认证;射频
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.56
【相关文献】
1.罗德与施瓦茨认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一致性测试用例 [J],
2.罗德与施瓦茨成为第一个完成RCS5.1一致性测试用例认证的测试厂商 [J],
3.罗德与施瓦茨推出具备业界领先的相位噪声性能和高输出功率的高端模拟射频和微波信号发生器 [J],
4.罗德与旖瓦茨业内首次认证针对LTE频段14公共安全网络的高功率终端射频一致性测试用例 [J],
5.罗德与施瓦茨推出具备业界领先的相位噪声性能和高输出功率的高端模拟射频和微波信号发生器 [J],
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WIFI相关测试指标与标准
测试终端WLAN上行发射功率 测试终端WLAN上行发射功率是否符合标准 11b--终端发射频谱模板 测量频带内发射机发射信号频谱是否小于规 定的限值要求(“频谱模板”之内) 测量频带内发射机发射信号频谱是否小于规 定的限值要求(“频谱模板”之内) 测量频带内发射机发射信号频谱是否小于规 定的限值要求(“频谱模板”之内) 测量频带内发射机发射信号频谱是否小于规 定的限值要求(“频谱模板”之内) 测量信道中心频率误差是否小于标准限值的 要求 测量信道中心频率误差是否小于标准限值的 要求 测量信道中心频率误差是否小于标准限值的 要求 测量信道中心频率误差是否小于标准限值的 要求
测量在保证一定FER或PER的情况下所能接收 最小信号电平
小于或等于20dbm 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的图7-2 820.11b DSSS PHY发射频谱模板 表7-1发射频谱模板限值要求表 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的图7-3 820.11g OFDM PHY发射频谱模板 表7-1发射频谱模板限值要求表 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的图7-4 820.11n发射频谱掩模(20MHz信 道带宽),图7-5 820.11n发射频谱掩模(40MHz信道带 宽) 表7-2发射频谱模板限值要求表 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的图7-6 820.11a OFDM PHY发射频谱模板 表7-3发射频谱模板限值要求表 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-4 11b发射中心频率容限要求 调制方式:DSSS、CCK 发射中收频率容限小于± 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-4 11g发射中心频率容限要求 调制方式:OFDM、DSSS-OFDM 发射中收频率容限小 于±25ppm 发射中收频率容限小于±20ppm 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-5 11n发射中心频率容限要求 频段:2.4GHz小于±25ppm;频段:5GHz小于±20ppm 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-6 820.11b码片时钟频率容限限制 要求 调制方式:DSSS、CCK 码片/符号时钟频率容限小 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-6 820.11g码片时钟频率容限限制 要求 调制方式:OFDM、DSSS-OFDM 码片/符号时钟频率 码片/符号时钟频率容限小于±20ppm 符合《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范 (1.0.0)》中的表7-7 820.11n码片时钟频率容限限制 要求 发射功率脉冲上升沿从最大功率的10%到90%上升时间不 ﹥2uS,参见《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规 范(1.0.0)》中的图7-7; 发射功率脉 冲下降沿从最大功率的90%到10%下降时间不﹥2uS,参见 《中国移动无线局域网(WLAN)终端测试规范(1.0.0) 在信道中心频率处测得的RF载波抑制≥15dB,在100KHz RBW下测量 接收误帧率(FER)要求小于8%,测试数据单元长度为 1024byets.参见《中国移动无线局域网(WLAN)终端测 试规范(1.0.0)》中的表7-8 802.11b接收机最大输入 电平限值要求 IEEE标准:802.11b 8%FER;数据速率(Mbps): 接收误包率(PER)要求小于10%,测试数据单元长度为 1000byets.参见《中国移动无线局域网(WLAN)终端测 试规范(1.0.0)》中的表7-8 802.11g接收机最大输入 电平限值要求 IEEE标准:802.11g 10%PER;数据速率(Mbps):所有 接收误包率(PER)要求小于10%,测试数据单元长度为 1000byets.参见《中国移动无线局域网(WLAN)终端测 试规范(1.0.0)》中的表7-9 802.11a接收机最大输入 电平限值要求 IEEE标准:802.11a 10%PER;数据速率(Mbps):所有
EMC检测主要标准
EMC检测主要标准EN55011 《工科医(ISM)射频设备的干扰限值和测量方法》CISPR11、GB4824EN55013 《声音和电视广播接收机及有关设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR13、GB13837 EN55014-1《家用电器、电动工具及类似器具的无线电干扰限值和测量方法》CISPR14-1 GB4343EN55015《电气照明和类似设备的无线电干扰特性限值和测量方法》CISPR15、GB17743EN55022 《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》CISPR22、GB9254EN61000-6-1《通用标准--家用、商业、轻工业环境的无线电设备的抗扰度限值和测量方法》EN61000-6-2《通用标准--工业环境的无线电设备抗扰度限值和测量方法》EN61000-6-3 《通用标准--家用、商业、轻工业环境的干扰限值和测量方法》EN61000-6-4 《通用标准--工业环境的干扰限值和测量方法》EN61547 《电气照明和类似设备的无线电抗扰度限值和测量方法》EN55014-2《家用电器、电动工具及类似器具的无线电抗扰度限值和测量方法》GB4343.2EN55024 《信息技术设备的抗扰度限值和测量方法》GB17618EN61000-3-2 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(单项输入电流≦16A)》EN61000-3-3 《输入电流≦16A的低压供电系统电压波动和闪烁》EN50091-2 《UPS的EMC限制》FCC Part 15 《射频设备的无线电干扰限值和测量方法》(美国)FCC Part 18 《工科医类产品的干扰限值和测量方法》(美国)EMC检测主要项目空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI喀呖声(Click) EN55014-1功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3 、GB/T17626.3脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4 、GB/T17626.4浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6 、GB/T17626.6工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3实验室展示空间辐射Radiated EmissionEN55011 CISPR11 GB4824 EN55013 CISPR13 GB13837EN55022 CISPR22 GB9254 FCC Part 15/18VCCI传导干扰Conducted EmissionEN55011 CISPR11 GB4824 EN55013 CISPR13 GB13837EN55014 CISPR14 GB4343 EN55015 CISPR15 GB17743EN55022 CISPR22 GB9254 FCC Part 15/18 VCCI功率辐射Power Clamp EN55013 CISPR13 GB13837EN55014 CISPR14 GB4343磁场辐射Magnetic EmissionEN55011 CISPR11 GB4824 EN55015 CISPR15GB17743静电放电ESD IEC61000-4-2 EN61000-4-2 GB/T17626.2辐射抗干扰R/S IEC61000-4-3EN61000-4-3GB/T17626.3电快速瞬变脉冲群EFT/B IEC61000-4-4EN61000-4-4GB/T17626.4雷击抗扰度SURGE IEC61000-4-5EN61000-4-5GB/T17626.5传导抗扰度C/S IEC61000-4-6EN61000-4-6GB/T17626.6工频磁场抗扰度M/S IEC61000-4-8EN61000-4-8GB/T17626.8电压暂降、中断抗扰度DIPSIEC61000-4-11EN61000-4-11GB/T17626.11谐波电流Harmonic IEC61000-3-2EN61000-3-2电压波动和闪变Flicker IEC61000-3-3EN61000-3-3。
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4 0 GHz 和 6 7 GHz以 上 的 频 段 也 可 以采 用 同样 的 测 量 概
念 和方法 , 只需要 在 发射 或接 收 端 加 入 外 部 上 ( 下) 变 频 器 。如果 在 发射 机端 采用 来 自 F r a u n h o f e r HHI 的宽带 I Q
析仪 和 F r a u n h o f e r HHI 的 同步单 元和 应用 软件 组 成 , 支 持
提 供 了更 好 的 方法 , 获 取 现 实 相 关 无 线 应 用 案 例 的 信 道 模型 , 可 为全 球 5 G 事 业 的 系 统 设 计 和 标 准 化 连 接 奠 定
基 石 。 ”
进行 5 G 网 络 微 波 和 毫米 波频 谱 研 究 工 作 。
此 套 演 示 的 信 道 特 性 测ห้องสมุดไป่ตู้量 解 决 方 案 使 用 R&S
S MW2 0 0 A 矢 量 信 号 发 生 器 和 R8 L s AF Q1 O 。 B I Q 基 带 信 号 发生 器 作 为 发 射 机 、 R 8 L S F S W 信 号 分 析 仪 作 为 接 收 机 。发 射 机 和 接 收 机 的 时 钟 同 步 和 触 发 采 用 来 自 F r a u n - h o f e r HHI 的高 精度 时 钟源 , 同时 也 可作 为精 度 为 2 n s 的
论, 但是 6 ~i 0 0 GHz 新 频 段 还 缺 乏 测 量 数 据 。 众 多 研 发 项 目以及 即将 到 来 的 3 GP P 标 准 化 组 织 需 要 全 面 详 尽 的 信 道
测量数据 , 从 而 制 定 合 适 未来 测试 的 有 效 信 道 模 型 。 罗 德 与施 瓦 茨 将 在 法 兰 克 福 举 行 的 NG MN 工业 大 会 上
装 、 测 试 和 操 作 过 程 中 受 到 的 应 变 和 应 变 率 水 平 进 行 客 观分析, 帮 助 用 户 了解 产 品 从 S MT 组 装 、 印制 板测 试 、 机 械 组装 到成 品 运 输 过 程 中的 应 变 情 况 ; 通 过 对 应 变 过 大 的工序 进行 修 改 , 可 有效 地 降低 工 件关 键 部 位 的应 力 , 提
过去几十年 , 4 5 0 ~3 GHz 频 段 的 无 线 蜂 窝 网 的 传 播 条
6 7 GHz的 信 号 后 使 用 内 部 5 0 0 M Hz 带 宽 的 解 调 器 来 解
调、 采 样 。来 自 F r a u n h o f e r HHI的 应 用 软 件 对 此 解 调 后
表 生 成 功 能 可 以 自 动 生 成 Ex c e l 报 表, 让 用 户 方 便 地 对 数
据 、 图 表等 存档 分 析 。
高产 品合 格率 。
罗德 与 施 瓦 茨 公 司 与 F r a u n h o f e r HHI 联合 实现 5 G 毫 米 波 信 道 特 性 测 量 解 决 方 案
据分 析 参 照 I P C / J E DE C - 9 7 0 4及 I P C / J E D E C 一 9 7 0 4 A 标
准 , 确保 符 合 国际规 范并 适 应 行业 习惯 , 丰 富 的 运 算 和 各 种 函数 功 能帮 用 户 完 成 更 加 专 业 的应 变 分 析 ; 一 键 式 报
件 已经 被 研 究 得 很 透 彻 了 。从 G S M 的商 用开 始 , 信 道 模 型
的研究就广泛应用 , 主要用 来在 实验 室模 拟真 实世界 环境 ,
的信 号进 行 处 理 , 估 计 时 域 和延 时 域 的信 道 冲 击 响 应 。
从 而 验 证 基 站 和用 户 终 端 的 性 能 。 和传 统 频 段 不 同 , 6 GHz
基带 发 生器 , 在 接 收 机 端 采 用 R&S F S W 新 发 布 的 R8 L S F S W- B 2 0 0 0频 率 扩 展 选 件 , 此 套 解 决 方 案 也 可 扩 展 到
线信 道 特 性 的测 量 工作 已 经 开 展 了很 多 , 并 且 也 有 了很 多 结
台, 组 成 无 缝 的 高 性 能 应 变 测 试 系 统 。 系 统 支 持 多 通 道
的海 量数 据处 理 能力 , 稳定 性 高 , 可 靠 性 强 。 软 件 界 面 简
洁 友好 , 功 能完 整 , 操作方便 , 能 有 效 提 高 工 作 效 率 。 数
节 进 行 应 变 测 试 问 题 而 提 供 。该 系 统 可 以 对 S M T 在 组
Th o ma s Ha u s t e i n先 生 评 论 道 : “ F r a u n h o f e r HHI 在 毫 米 波 信 道 特 性 测 量 的 专 业 经 验 为 更 好 研 究 无 线 信 道 传 播
开 发 的全 新 的 5 G 信 道 特 性 测 量 解 决 方 案 。 这套 解 决 方 案 由 R8 L S S MW2 0 0 A矢量信号发生 器、 R8 L S F S W 信 号 和 频 谱 分
展 出一 套 与 F r a u n h o f e r He i n r i c h He r t z I n s t i t u t e( HHI ) 联 合
2 GHz 信 号 解 调 分 析 带 宽 。 此 灵 活 的 解 决 方 案 可 以 提 供 多径 分 辨率 高达 0 . 5 n s 的高 动态 范 围 。 F r a u n h o f e r HHI 的 无 线 通 信 和 网 络 部 门 的 负 责 人
己 口I 5 年 4月
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第3 4 卷 第 4期
量 而开 发 的解 决 方 案 , 专 业 软 件 配 合 泛 华 提 供 的 硬 件 平
业 界 动 态
泛华 P C B应 变 测 试 系 统 为 解 决 在 P C B制 造 过 程 中 , 因元器 件 焊点 对 P C B应 变 敏 感 , 需 要 对 生 产 过 程 中 各 环