高通平台RF射频调试实例
高通平台RF射频调试实例课件
接收灵敏度不高可能是由于接 收器性能不佳、信号噪声比低 、接收信号过载等原因造成的
。
02
优化接收器性能
通过改进接收器电路设计或更 换高性能的接收器组件来提升
性能。
03
降低噪声干扰
采取有效的噪声抑制措施,如 滤波、降噪算法等。
04
合理设置接收阈值
根据实际情况调整接收阈值, 避免信号过载。
问题三:系统稳定性不佳的原因及解决方法
人工智能技术可以提高RF射频 调试的效率和准确性,减少人 为错误和误差。
人工智能技术可以提供更加智 能化的调试工具和解决方案, 为工程师提供更好的支持。
高通平台RF射频调试技术的发展趋势
高通平台RF射频调试技术将继续向数字化、自动化和 智能化的方向发展。
高通平台RF射频调试技术将更加注重系统级调试和多频 段、多模式调试的需求。
实例二:接收机的性能测试与优化
接收机灵敏度测试
测试接收机在不同信噪比下的灵敏度表现,评估其性能优劣。
抗干扰能力测试
通过模拟实际应用中的干扰信号,测试接收机的抗干扰能力,确保 其稳定可靠地工作。
接收机动态范围优化
根据实际需求,调整接收机的动态范围,使其在各种信号强度下都 能保持良好的性能表现。
实例三:系统级RF射频调试技巧与经验分享
02
RF射频调试基础
RF射频调试的定义与重要性
定义
RF射频调试是指对无线通信设备中的射频部分进行测试、调整和优化的过程,以 确保其性能达到最佳状态。
重要性
在无线通信系统中,射频部分是关键组成部分,其性能直接影响整个系统的传输 质量和稳定性。因此,进行有效的RF射频调试是保证通信设备正常工作和优化系 统性能的重要环节。
高通平台Wifi电路调试及N4010A使用说明
Wifi电路调试及N4010A使用说明高通8909平台采用WCN3610芯片实现Wifi功能,实验室用N4010A对Wifi进行调试和测试。
本文重点介绍:Wifi电路调试及N4010A的使用说明。
Wifi电路说明WCN3610电路框图如下,三路电源、五路控制线、四根IQ进行数据传输、Wifi/BT共用同一路射频收发通路。
Wifi射频部分原理图如下:Wifi发射接收共通路,均需要通过滤波器进行滤波(发射时防止干扰其他频段,接收时避免被其他频段堵塞),然后和GPS(1.57GHz)信号通过合路器一起连接到三合一天线(Wifi/BT/GPS共天线)。
在平台跑通后,基本上Wifi电路的调试就是滤波器输入输出匹配的调试。
原则是在高中低信道上均需要对输出功率和EVM之间做个平衡,以获得最佳的功率和EVM的组合。
Wifi指标说明WCN3610支持802.11b/g/n,实验室N4010A通常仅测试11b/g。
我们测试报告中对11b的最高速率11Mbps和11g的最高速率54Mbps的射频指标进行测试:802.11b的相关规范如下:频率范围:2.4GHz~2.4835GHz (USA& Europe & China & Canada ) 、2.471GHz~2.497GHz (Japan)。
调制方式及信道速率:调制方式信道速率DBPSK 1Mbit/sDQPSK 2Mbit/sCCK 5.5Mbit/sCCK 11Mbit/s发射功率要求:最大发射峰值功率地理区域规范文档1000 mW USA FCC 15.247, IEEE Std C95.1-1999100 mW(EIRP) Europe ETS 300-32810 mW/MHz Japan 无线电设备的MPT管理条例文章49-20100 mW(EIRP) China 信部无[2002]353号发射频谱掩膜:频率区域频率范围掩模限值<-30dBrA fc-22MHz<f<fc-11MHzfc+11MHz < f< fc+22MHzB f<fc-22MHz<-50dBrf>fc+22MHz频率误差:发射信号频率和相应信道中心频率的误差范围最大容限为±20ppm码片误差:PN码码片时钟频率容限应小于±20ppm上升下降沿发射加电时从最大功率的10%达到90%的时间应不大于2us;发射掉电时从最大功率的90%达到10%的时间应不大于2us。
RF优化案例
RF 是射频的意思。
RF 优化是无线射频信号的优化,其目的是在优化网络覆盖的同时保证良好的接收质量,同时网络具备正确的邻区关系,从而保证下一步业务优化时无线信号的分布是正常的,为优化工作打下良好的基础。
网络优化流程图2.1 RF 优化一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF(或者Cluster)优化工作随即开始。
这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。
具体工作包括了天馈硬件及邻区列表的优化调整。
在第一次RF 优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的情况。
2.2 优化目标网络的质量性能好坏是通过运营商制定的KPI 指标反映,也是我们优化的目标。
RF 作为网络初期的优化重心,主要通过最直接的工程参数调整 (无线参数辅助) 来解决覆盖的问题,合理的覆盖是后期业务指标优化、及全网优化的基础。
2.3 常见RF 问题分析2.3.1 弱覆盖弱覆盖指的是覆盖区域导频信号的RSRP 小于-100dBm。
弱覆盖的原因主要分为:设备系统问题设备系统浮现异常可能会导致覆盖范围的减小。
➢环境问题城市建设发展导致环境的变化,高大建造物层出不穷严重阻挡信号的传播。
➢规划问题网络规划仿真的真实准确程度受不少因素的影响,或者多或者少存在一定的偏差。
如果导频信号RSCP 低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,无法发起位置更新和位置登记,而浮现发起业务时无法接入网络或者掉网的情况。
针对设备硬件异常引起的弱覆盖,为了保证全网的稳定性只能进行更换。
其他由于环境及规划导致的弱场都可以通过RF 优化来解决的:可以通过增强导频功率、调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。
新建基站,或者增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的切换区域,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的越区覆盖。
RF A 调试过程
PC 端调试工具的使用方法(1#9)
首先要吹掉 PA ,用已经校准过的测试线焊好在 PA 的 25pin 上,接网 分仪的 Port1 端,另一根校准过的测试线,一端接测试座,一端接网 分仪的 Port2 端。如下图:
34
PC 端调试工具的使用方法(2#9)
对应不同的平台,使用不同的工具,这里以展讯平台为例,使用 Pandora 工具,首先打开 Pandora :
同时我们一般可以两个 π 型网络的串联器件换成 0 欧姆进行调试。 要保证收敛调到最小,即史密斯圆图调到最小,同时还要兼顾 Loss 的 大小。
收敛调到最好后,就可以调试位臵,主要是 PA 到 SAW 的 π 型网 络, PA 位臵一般在中间性能比较好,努力往这个方向调试即可,一 般遵循“上感下容,左并右串”的原则,即要让图形往上走,就贴电 感,往左走并电感或者电容。
点击 Signaling Parameter ,点击 TPC ,选择 Max Power,见下图:
64
PC 端测试工具及 CMW 500 的使用方法(8#12)
点击 Cell Setup,选择 B40(这里以 B40 为例,其他Band一样),如图:
65
PC 端测试工具及 CMW 500 的使用方法(9#12)
打开后出现如下界面,我们主要看 E-UTRA (功率)和 E-UTRA1 (ACLR),见下图:
68
PC 端测试工具及 CMW 500 的使用方法(12#12)
电流通过直流电源直接看,并记录下来。 每个频段都要看高中低信道的这三个值:功率、ACLR、电流。 切换信道也有提到,相同的步骤去看即可。 高中低信道的电流不能有太大差异,ACLR 的绝对值越大越好,就 LTE 而言,不能低于39,要保证一定的余量,功率看 22 dB 即可,功率 偏大时,会导致电流偏大,ACLR 偏小。
08-WCDMA无线网络RF优化-57
目标区域的单站检 查
数据采集(主要是 路测数据)
方案实施
数据分析
RF优化主要包括测试准备、 单站检查、数据采集、数据 分析、问题分析及制定方案、 方案实施几个部分。其中数 据采集、问题分析及制定方 案、方案实施需要根据优化 目标要求和实际优化现状反 复进行,直至网络情况满足 优化目标要求为止。
分析问题、制定优 化方案
RF优化工作的主要内容
优化前的单站检查,单站检查的目的是确保基站每个 扇区工作正常。 导频信号覆盖优化。 导频污染问题优化,导频污染会导致下行干扰增大、 频繁切换导致掉话、网络容量降低等一系列问题,需 要通过工程参数调整加以解决。 切换问题优化。
RF优化流程
测试准备 (主要包括优化目 标、测试路线、相 关的测试工具和资 料
则下倾角的计算公式如下:
H arctg ( ) e _ L 2
其中,为天线的初始机械下倾角; 为站点的有效高度,也就是天线挂高和周围覆盖区域 平均高度之差; 为该站点天线到本扇区需要覆盖边缘的距离; 为天线的垂直波瓣宽度; 为天线电下倾的角度。
低话务地区天线下倾角与小区覆盖半径关系
对于低话务地区,即郊区、农村、公路、海面等,为 了让覆盖尽量远,可以减少初始下倾角,使主瓣的最 大增益点对准覆盖区的边缘,下倾角的计算公式
H arctg ( ) e _ L
天线下倾角
调节天线的方向角时,应该考虑到天线的水平半功率 角。两个扇区方向夹角过小,重叠覆盖区较大易频繁 切换且不易保证基站周围良好的覆盖,夹角过大则容 易出现切换区信号质量较差的情况。正常情况推荐方 向角夹角在90度到140度之间。 调整天线的下倾角时,应该考虑到天线的垂直半功率 角。调节机械下倾角时,1-5度时波束畸变不大,为 常用值;6-9度推荐在站点较高或者站距较密时候使 用;10-12度时一般仅在市区高站使用。 对于天线挂高,一般比基站周围建筑物平均高度高5 -10米为最佳,此外相邻基站的天线挂高也不宜相差 较大。明显不满足这两点的基站容易产生覆盖问题, 需要重点关注。
WCDMA RF 优化流程及案例分析-005
WCDMA RF 优化流程UAE Abu Dhabi测试路线路测路测确定RF 问题确定RF 问题选出需求调整小区选出需求调整小区判断调整性质判断调整性质决定调整工作量决定调整工作量实施调整实施调整重复路测重复路测结束结束问题是否解决?问题是否解决?覆盖分析l 检查区域覆盖情况,建议标准如下,使用于室外接收 机测量: ü 好(Good): RSCP ≥ -85 dBm ü 一般(Fair): -95 dBm ≤ RSCP < -85 dBm ü 差(Poor): RSCP < - 95 dBm l 检查每个小区的RSCP覆盖情况,对于判断覆盖区域过 大的小区是很有效的。
比较接收机和UE的RSCP覆盖 示意图时,必须注意是否存在车辆穿透损耗和天线增 益等差异导致UE接收电平相对较低。
All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ì肀 覆盖分析覆盖差的区 域All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿ 干扰分析l ü ü ü CPICH Ec/Io推荐标准 好 (Good): Ec/Io ≥ -8 dB 一般 (Fair): -14 dB ≤ Ec/Io < -8 dB) 差 (Poor): Ec/Io < - 14 dBl 采用-8 dB的门限,是为了在未来话务增长导致干 扰上升的情况下,仍然能够保证一定的网络质量。
All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ì肀 干扰分析-14 -15 -16 -104 -17 -18 -19 -20 Ec/Io RSCP -105 -110 -115 -120 -15.5 -90 -95 -100What’s the problem?RSCP也差,那么Ec/Io差的主要原因是 RSCP也差,那么Ec/Io差的主要原因是 覆盖差 覆盖差All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 } 干扰分析-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 Ec/Io RSCP -15.5 -63 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90What’s the problem?RSCP好,那么是由系统干扰导致 RSCP好,那么是由系统干扰导致 Ec/Io差 Ec/Io差All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 } 干扰分析覆盖不良导 致Ec/Io差All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 上行覆盖l 上行覆盖(UE TX Power) ü UE高发射功率意味可能高的 ü 需要将发射功率过高的区域和CPICH数据示意图进 行比较,以确定问题是否只存在于上行方向All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ì 上行覆盖UE 发射功 率过高All Rights Reserved © Alcatel Shanghai Bell 2007, #####PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 导频污染l导频污染定义在Actix Analyzer中,导频污染集 (Pilot Pollution Set) 包含了所有不在激活 集中,但是其Ec/Io值在最佳服务小区Ec/Io值的一定范围(这个值可以设定) 之内的导频。
高通平台RF射频调试实例课件
实例课件中的实践经验和技术细节,对于 工程师在项目实践中具有重要的指导意义 。
展望
技术融合
展望未来,高通平台将与其他通信技术 进一步融合,推动RF射频技术的发展 。
调试挑战
未来随着技术的复杂度增加,RF射频 调试将面临更多挑战,需要不断探索
新的调试方法和技巧。
新应用领域
随着5G、物联网等技术的发展,高通 平台在RF射频领域将有更多新的应用 场景。
移动通信
高通平台在移动通信领域具有重要地 位,为智能手机、平板电脑等终端提 供无线通信功能。
高通平台的优势与挑战
优势
高通平台具有高性能、低功耗、可扩展性和灵活性等特点, 能够满足各种无线通信应用的需求。此外,高通平台的技术 成熟度和产业链完善度也较高,具有较好的商业前景。
挑战
随着无线通信技术的不断发展,高通平台需要不断更新和升 级,以适应新的标准和制式。此外,高通平台的成本和功耗 也需要进一步优化和控制,以满足更多应用场景的需求。
解决方案三:干扰排查与解决
总结词
针对干扰严重的问题,需要进行干扰排查,分析干扰 源和干扰性质,采取相应的解决措施。
详细描述
首先需要进行干扰监测和分析,确定干扰源和干扰性 质。然后采取相应的抗干扰措施,如改变信道、使用 屏蔽技术或滤波器等。如果干扰来自其他无线通信设 备,可以尝试调整频率、功率等参数,避免干扰影响 。如果干扰来自自然界,可以尝试加强信号处理和纠 错能力,降低干扰对通信质量的影响。在干扰排查和 解决过程中,需要综合考虑各种因素,采取合适的解 决措施。
因引起的。
问题二:系统性能不佳
总结词
系统性能不佳通常表现为系统响应速度 慢、数据吞吐量低或系统崩溃等问题。
VS
高通平台RF调试实例
详细描述
常见的抗干扰技术包括扩频技术、跳频技术、 抗多径技术等。这些技术可以有效降低干扰 对信号的影响,提高通信的可靠性和稳定性。 同时,采用抗干扰技术也可以提高通信系统 的安全性和保密性。
05
未来展望与研究方向
未来展望:高通平台的发展趋势
5G/6G通信技术
随着5G/6G通信技术的不断发展和普 及,高通平台将进一步集成更高效的 通信模块,以满足高速、大容量的数 据传输需求。
THANKS
04
常见问题与解决方案
问题一:信号强度不足
总结词
信号强度不足可能是由于硬件配置不当或信号传输距离过远导致的。
详细描述
在RF调试过程中,如果接收到的信号强度低于正常值,可能会导致通信质量下降 或通信中断。这通常是由于发射功率不足、天线增益较低或传输路径损耗较大等 原因引起的。
问题二:信号质量不稳定
解决方案二:调整参数配置
总结词
合理调整通信参数配置,可以改善信号质量和抗干扰能力。
详细描述
根据实际情况调整通信协议中的参数配置,如调制方式、信道带宽、采样率等,可以优 化信号质量和抗干扰能力。同时,合理配置参数也可以提高通信系统的灵活性和适应性。
解决方案三:采用抗干扰技术
总结词
采用抗干扰技术可以有效抑制干扰对信号的 影响,提高通信可靠性。
总结词
信号质量是衡量信号传输质量的指 标,包括误码率、信噪比等。
详细描述
在信号质量调试中,需要关注信号的传输质量,如误码率、信 噪比等参数。通过对这些参数的优化,可以提高数据传输的准 确性和稳定性。
பைடு நூலகம்结词
干扰是影响无线通信质量的重要因素,需要进行有效的干扰调试。
详细描述
高通RF-Calibration-介绍.ppt
Why calibration
• Individual phones also change their own RF characteristics:
– over frequency channel – over temperature
ko
Why calibration
The subscriber unit must estimate the Rx power properly to maximize signal-to-noise ratios and to provide a basis for Tx power output.
• Output from the calibration process is stored in non-volatile (NV) memory items in AMSS.
• AMSS uses calibration values during normal operation to ensure system performance is met.
The subscriber unit must transmit at correct Tx power level over its large dynamic range.
The Mobile Station Modem™ (MSM™) device and system software combination must know the RF and analog characteristics of the particular unit.
– Measured RF NV items:
• Is determined by the RF calibration process.
高通射频调试步骤RFquancomm-QRCT-SOP
Innovating Customer Value
Step 5
所的設定完後會出 現約32dBm的功率
如果GSM850, EGSM功率小於30 則有問題。 DCS,PCS功率小 於28則有問題
Innovating Customer Value
GSM TX trace
當由agilent量測出,發現功率不 對時,此時需要一台頻譜量測儀, 對GSM的TX路徑由下向上一 步一步量. 當有一元件兩端的功率差異過 大,則為該元件發生問題.
Innovating Customer Value
Step 1
執行QRCT,拉下COM Port,如果 有抓到手機,則可以選COM
選FTM
Innovating Customer Value
Step 2
Innovating Customer Value
Step 3
因為是量測GSM,所以選GSM的 main controls
Innovating Customer Value
Step 4
依照左方步 驟設定
Innovating Customer Value
GSM TX Agilent設定步驟1
1,按screen左方的 F2,選GSM/GPRS
Innovating Customer Value
Step 2
1,按F1 2,選GSM BCH+TCH
GSM WCDMA TX&RX SOP
2009 11 26 jiang tong-kuai
Innovating Customer Value
GSM TX 修謢步驟
Innovating Customer Value
GSM TX QRCT設定步驟
高通平台校准原理
而AM讯号,为低频讯号,因此不能经由PA放大,而且又是非恒包络,更不能 经由非线性PA放大,因此会有额外的放大调变机制,统称为Envelope Amplifier,来放大其AM讯号,最后再和放大后的PM讯号合成。
GSM TX Calibration
上图为高通RTR6285A的Polar架构,IQ讯号会先在MSM里,转换成AM跟PM讯 号,分别走不同路径,AM讯号因为是低频讯号,不会经过RTR6285A,也不会 经过PA。而PM讯号则是会先在RTR6285A中,作上变频动作,再由RTR6285A, 输出到PA做放大,最后再和已放大的AM讯号结合。
以GSM850频带,Gain Mode 0为例,其流程如下:
Step1、综测仪(Agilent8960或CMU200)设置固定大小的Cell power(-80dBm)
Step2、分别记录8个Channel (根据QSPR校准工具,如下图)的RSSI值
Step3、利用以下公式,计算每个Channel的Gain Range Gain Range = 16*(10*LOG(RSSI[i])-(-80dBm)) 其中[i]为Channel值
GSM TX Calibration
但Polar PA,本身是非线性PA,因此Vramp与PA输出功率,为非线性关系,将 Vramp与Vcc以及PA输出的关系整理如下:
W05WCDMARF优化流程
W05WCDMARF优化流程
思考
l 总结各种覆盖问题的出现原因、环境、现象及相应的应对措施。 l 结合规划知识想想,我们在规划时期要注意那些方面问题,来
尽量避免优化时期出现问题?
W05WCDMARF优化流程
覆盖分析流程
下行覆盖分析 下行覆盖分析是对 DT 测试获得的 CPICH RSCP 进行分析。CPICH RSCP 的质量标准应当和优化标准相结合。假设CPICH RSCP的优化 标准为: CPICH_RSCP >= -95 dBm 的比例>=95%
是否必需 是 是 是 是 否 否 是
备注 Mapinfo或纸件
室内测试用
W05WCDMARF优化流程
内容介 绍
第1章 网络优化流程 第2章 RF优化流程概述 第3章 常见RF问题分析 第4章 RF优化案例
W05WCDMARF优化流程
内容介 绍
第3章 常见RF问题分析
3.1 覆盖问题分析 3.2 导频污染问题分析 3.3 切换问题分析
W05WCDMARF优化流程
导频覆盖强度的分析
RSCP for 1st Best ServiceCell
W05WCDMARF优化流程
主导小区分析
l 小区主导性分析是对 DT 测试获得的小区扰码信息进行分析。 l 需要检查的内容包括: 1. 弱覆盖小区 2. 越区覆盖小区 3. 无主导小区的区域
W05WCDMARF优化流程
W05WCDMARF优化流程
覆盖问题分析
l 覆盖问题分析是 RF 优化的重点,重点关注信号分布问题。 覆盖问题分类: l 弱覆盖 l 越区覆盖 l 上下链路不平衡 l 无主导小区
2019-2020年整理高通平台RF射频调试实例汇编
按screen下方的measure -ment,再选择Trandmit Power
设定完后GSM850最大输出 功率31dBm左右为正常,E GSM同上。如果功率小於 30dBm需要调试TX通路匹配 网络等。DCS,PCS不能小 于28 dBm。
1.RX检测设置
LNA Range选0可以 把RX的LNA开到最大
1.在GSM模式下按F1,選CW
2.按F7,设为-20dBm,按F8设QRCT和RX 相同频率。
由Agilent输出功率,使用频谱仪可从射频头沿RX通路向RTR6285量过去,检查RX问题点。
当RX和TX通了以后并且饱和达到要求,可尝试使用QSPR和匹配相 应的XTT文件进行校准。通过校准后的Log信息对相应错误进调试-----1. 通过修改校准参数 2.调试主板相应匹配网络。
4.实际常出现的RF问题和调试 方法
一.GSM常见RF问题
1.TX调试
使用QRCT工具进行能发,8960进相应设置。读取功率或饱和功率,如果无功率先检查供 电是否正常,然后再检查逻辑门设置是否正确也可以使用万用表检测控制线电平与厂家提供的 “Module Control and Antenna Switch Logic”是否一至。如果功率偏低或不平就需要调试TX 匹配电路了。
3.Inner Loop Power Control
5.讨论
Thanks!
2.RX调试
在没有频谱仪的情况下我们也可以判断RX是否通,可以使用第二种方法,用QRCT工具 把手机设置在接收状态,使用万用表检测控制线电平。对于灵敏太大就需要调节RF匹配网 络了
3.PVT调试
4G优化案例:RF结合参数调整精准解决VOLTE质差小区问题优化案例
RF结合参数调整精准解决VOLTE质差小区问题优化案例XXXX年XX月目录RF结合参数调整精准解决VOLTE质差小区问题优化案例 (3)一、问题描述 (3)二、分析过程 (4)2.1质差率定义 (4)2.2Volte丢包的因素影响 (4)2.3高丢包分析流程 (5)2.4分析过程 (5)2.5问题定位 (8)三、解决措施 (8)3.1丢包优化方案 (8)3.2 解决措施 (12)3.3 优化效果 (12)四、经验总结 (13)RF结合参数调整精准解决VOLTE质差小区问题优化案例XX【摘要】随着电信VoLTE的推广普及,越来越多的用户将采用VoLTE进行语音通话,特别是在无C网信号或C网信号不好而4G信号良好的情况下,4G的VoLTE更是起到了良好的语音业务承载作用,解决了用户的通话需求,与之同时,影响VoLTE通话的质差问题也将成为新的优化重点。
本文主要对4G的VoLTE质差问题的成因、分析思路、优化的流程和方法进行了总结阐述,并对具体的VoLTE质差小区重点进行了指标的细化分析,并结合天翼蓝鹰系统的辅助信息进行分析定位,精准的确定了VoLTE质差小区问题的具体原因,最终通过RF优化结合丢包特性参数的调整,解决了小区VoLTE语音的质差问题,提升了用户感知。
【关键字】VOLTE质差率、丢包率、PDCP丢包定时器、QCI1重定向开关【业务类别】RF调整、参数优化等其他一、问题描述在统计VoLTE质差率小区时,发现FWZ_金湾高尔夫-1小区的VoLTE质差率一直高于10%,严重影响用户的语音通话质量。
后台统计该小区质差率指标情况如下:二、分析过程2.1质差率定义VoLTE质差率= sum(上行和下行单通、断续、吞字通话次数)/VOLTE通话次数。
单通:5秒分段RTP总丢包率超过80%,或没收到RTP包吞字:5秒分段中连续20个RTP包丢包率超过60%断续:5秒分段连续50个RTP包的丢包率超过60%FWZ_金湾高尔夫-1小区的VoLTE质差率统计如下:根据10天的质差指标统计,发现问题小区质差率主要是受上行“上行断续通话次数”和“上行吞字通话次数”两方面影响,根据定义可知,吞字和断续是指在5秒分段中连续出现50及20个RTP包丢包率超过60%的情况。
浅谈高通芯片手机射频电路的分析及故障维修--以MSM7227A平台手机为例
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W 21 O 0 频段 的D i v e r s i t Y( 图 6)接 收 信 号来 自u 2 1 01 ,经 双 工 器 F L 2 2 02 ,使 w 2 l O 0 D i v e r s i t y 接 收信 号通 ̄C 2 4 2 8 、C 2 4 2 9 J  ̄入 R T R 6 2 8 5 的W P R X H B P 和W P R X H B M 脚。 W 2 1 O 0 D i v e r s i t y 接 收信 号进入 R T R 6 2 8 5 后 ,经 L N A 放 大 、正交 下变频 、滤波 和模 拟基 带 放 大 后 由D R X I P 、D R X I N 、D R X Q P 和D R X Q N 输 出给 M S M 7 2 0 1 A 做 数 字信 号 处 理 。 2 )w c D m2 l 0 O 删z 发射 通 道 经C P U 调 制 好 的 语 音或 图像 信 号 ,T X — I / Q 形 式传输给U 2 5 0 1 射 频 信 号 处 理 模 块 ,在 U 2 5 0 1 内 部 进行上 变频 调制成 高频信 号 ,经过 R 2 2 O 1 , C 2 2 0 4 ,耦 合 给 F I 2 2 0 2 ,双 工 滤波 器 , 由 滤 波 器 的6 # 输 出 ,经 C 2 2 1 4 { ,  ̄ 合 ̄U 2 1 0 1 ,在 经  ̄ "U 2 1 0 1 送 给 天线 , 发射 出 去
高通RF Calibration 介绍
Tx calibration (Tx HDET) HDET (4/5):
NV_BCy_EXP_HDET_VS_AGC_I:
AMSS uses this NV item to build a lookup table, which indexes Tx power estimation via a scaled
1. Break up the upper 1/4 of TX_GAIN_CTL into 16 segments.
2. Vary the desired Tx power by manipulating the TX_AGC_ADJ PDM.
3. Read the value of the HDET circuit over each of the 16 segments and store the results in NV_BCy_EXP_HDET_VS_AGC[15:0].
• The compensation values are classified:
– Static RF NV items:
• Measured once per design.
– Calculated RF NV items:
• RF NV items that are calculated based on other parameters of the design configurations.
SUCCESS
THANK YOU
2019/7/3
• Tx calibration
–Philosophy of Tx AGC(Automatic Gain control) loop.
–Tx Linearizer –Tx Compensation –HDET (High power detector)
高通平台RF射频调试实例
高通平台
QCS7X25—实例S1
yout布局注意事项和走线原则
3.RF调试工具基本介绍
4.实际出常现的RF问题和调试方法
5.讨论
1.原理图
参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
※并注意走阻抗线
关于RF的BGA芯接地PIN注同一水平距离太短.
• 例:出现有TX最大功率发射时出现RX灵敏度仅有100dB左右----发射干扰接收
• RX TX IQ走线注意保护
。
实际出常现的RF问题和调试方法 按F7,设为-20dBm,按F8设QRCT和RX相同频率。 如图()RX与TX走线太长,同一水平距离太短. 如果功率小於30dBm需要调试TX通路匹配网络等。 把RX的LNA开到最大 Frequency Error调试 1,按screen左方的F2,选GSM/GPR S→2. Inner Loop Power Control 在GSM模式下按F1,選CW 把SpReXct的ruLmNAd开ue到t最o 大modulation调试 在G没S有M频模谱式仪下的按情F况1,選下C我W们也可以判断RX是否通,可以使用第二种方法,用QRCT工具把手机设置在接收状态,使用万用表检测控制 参线考电文 平献。80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC. 对电于是灵 否敏正太常大,就然需后要再调检节查逻RF辑匹门配设网置络是了否正确也可以使用万用表检测控制线电平与厂家提供的“Module Control and Antenna 如Sw图it(c)Rh XL与ogTicX”走是线否太一长至,同。一水平距离太短. 实设际定出 完常后现GS的MR8F5问0最题大和输调出试功方率法31dBm左右为正常,E GSM同上。 Layout布局注意事项和走线原则 SQpCeSc7trXu2m5—du实e例toS1switching调试 当天R线X下和方T面X通和了预以留后(并地且—饱信和—达地到)要馈求点,并可为尝天试线使匹用配Q预S留PRΠ和+L匹网配络相。应的XTT文件进行校准。 对设于定灵 完敏后太GS大M就8需50要最调大节输R出F功匹率配3网1络dB了m左右为正常,E GSM同上。 按F8,选GSM850,按F9选频率,按F10选5 调试主板相应匹配网络。 ※ RX和TX元器件之间尽量走短 ※ PA 双功 中频等敏感IC器件下方最好不走任何线 参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC. 设定完后GSM850最大输出功率31dBm左右为正常,E GSM同上。 LNA Range选0可以 PVT出问题的大多在上升沿,首先我们先判断是否是供电对其影响,可在供电处对地接大电容或串磁珠,然后查找TX线有无被干扰, 也可以通过写NV工具修改PA开时间和RAMP参数来修改PVT
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月9日星期四
1.原理图
高通平台
QCS7X25—实例S1
yout布局注意事项和走线原则
3.RF调试Βιβλιοθήκη 具基本介绍4.实际出常现的RF问题和调试方法
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5.讨论
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1.原理图
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4.Spectrum due to modulation调试
5.Spectrum due to switching调试
6. Frequency Error调试
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二.WCDMA常见RF问题
1.Minimum output power and maximum output power 2.Adjacent channel leakage power
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关于RF的BGA芯接地PIN注意要接主地
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• 如图()RX与TX走线太长,同一水平距离太短.
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• 例:出现有TX最大功率发射时出现RX灵敏度仅有100dB左右----发射干扰接收
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yout布局注意事项和走线原则
一.Layout布局注意事项
Layout布局同时注意结构评审,预留足够的天线空间高度和环 境。一般情况下面积600高6 附近无大的金属器件。主板上尽量净空 天线下方面和预留(地—信—地)馈点并为天线匹配预留Π+L网络。 确保以后的天线调试
按screen下方的measure -ment,再选择Trandmit Power
设定完后GSM850最大输出 功率31dBm左右为正常,E GSM同上。如果功率小於 30dBm需要调试TX通路匹配 网络等。DCS,PCS不能小 于28 dBm。
1.RX检测设置
LNA Range选0可以 把RX的LNA开到最大
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4.实际常出现的RF问题和调试 方法
一.GSM常见RF问题
1.TX调试
使用QRCT工具进行能发,8960进相应设置。读取功率或饱和功率,如果无功率先检查供 电是否正常,然后再检查逻辑门设置是否正确也可以使用万用表检测控制线电平与厂家提供的 “Module Control and Antenna Switch Logic”是否一至。如果功率偏低或不平就需要调试TX匹 配电路了。
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1.在GSM模式下按F1,選CW
2.按F7,设为-20dBm,按F8设QRCT和RX 相同频率。
由Agilent输出功率,使用频谱仪可从射频头沿RX通路向RTR6285量过去,检查RX问题点。
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当RX和TX通了以后并且饱和达到要求,可尝试使用QSPR和匹配相 应的XTT文件进行校准。通过校准后的Log信息对相应错误进调试----1.通过修改校准参数 2.调试主板相应匹配网络。
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参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
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参考文献80-VM155-41 MSM7X27-MSM7X25A EXAMPLE REFERENCE SCHEMATIC.pdf
3.Inner Loop Power Control
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2.RX调试
在没有频谱仪的情况下我们也可以判断RX是否通,可以使用第二种方法,用QRCT工具 把手机设置在接收状态,使用万用表检测控制线电平。对于灵敏太大就需要调节RF匹配网 络了
3.PVT调试
PVT出问题的大多在上升沿,首先我们先判断是否是供电对其影响,可在供 电处对地接大电容或串磁珠,然后查找TX线有无被干扰,也可以通过写NV工具 修改PA开时间和RAMP参数来修改PVT
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• RX TX IQ走线注意保护
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3.RF调试工具基本介绍
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1.TX强发设置
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1,按screen左方的F2,选 GSM/GPR S→2.按F1选GSM BCH+TCH →3.按F8,选 GSM850,按F9选频率,按F10选 5
这里的频率和channel要 和”GSM TX QRCT设定步 骤”的Step4上方填的值一 样
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