LTE射频测试仪器操作指南(RS)
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。
汉普LTE测试指导
汉普LTE类产品测试方法指导版本:V1.0共53 页(包括封面)目录1.1 CMW500初始配置设置 (3)1.2最大发射功率测试 (9)1.3最大功率衰减(MPR) (11)1.3附加最大功率衰减(A-MPR) (13)1.3配置UE功率测试 (15)1.4矢量幅度误差EVM(PUSCH) (18)1.5频率误差 (20)1.6占用带宽 (20)1.7 ACLR临道泄露比 (21)1.8绝对功率控制容限 (25)1.9相对功率控制容限 (29)1.10带内发射(InBandEmissions) (34)1.11 IQ Const (35)1.10 EVM vs C(subcarrier) (38)1.11 Spectrum Flatness (39)1.12 Spectrum Emission Mask (41)2.1 LTE Ext.BLER (42)2.2最大输入电平 (45)附录: (47)A.LTE对应频段 (47)B.EVM的计算 (50)C.频谱发射模板的通过判定 (50)D.最大功率衰减的测试目的 (50)E.LTE综测软件使用介绍 (51)F.LTE校准校准环境的搭建 (53)1.1 CMW500初始配置设置针对CMW500的初始化操作进行介绍,主要进行信令下的测试。
初始化设置(1)点击CMW500左上角RESET键,弹出复位界面(2)选择Global菜单下的Reset选项,然后点击Reset按钮确认(3)设置线损,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在RF Settings下选择测试端口以及线损,设置为1.00dB(4)设置功率控制模式,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Uplink PowerControl下选择TX Power Control(TPC),Active TPC Setup选择为Max power模式。
(6)网络连接设置,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Connection下选择Additional Spectrum Emission设置为NS_01模式。
射频仪的使用方法
射频仪的使用方法射频仪(RadioFrequencyInstrument)是一种用来测量、控制、监控和诊断电子系统的仪器,其中包括电话、网络、超频、射频和无线数据传输系统。
它们可以帮助技术员调试系统,检测信号强度,识别干扰源,以及执行有关规定和技术标准的维护工作。
要使用射频仪,首先要仔细阅读使用说明,了解仪器的整体构造和运行原理,从而熟悉控制和运行的操作方法。
其次要设定正确的模式和参数,这是正确使用射频仪的关键。
此外,还要学会进行射频仪的基本检查,以确保它的安全性和可靠性。
最后,要根据需要,正确地使用射频仪的各种测量和控制功能。
首先,在使用射频仪之前,必须仔细阅读操作说明,以便充分了解仪器的整体构造和运行原理。
射频仪由外壳、电路板、按键和显示屏等部件组成,主要用于测量、控制、监控和诊断电子系统,其中包括电话、网络、超频、射频和无线数据传输系统。
读者可以根据操作说明,深入了解仪器的各项功能,学会控制和操作的方法。
同时,也可以根据自己的需要选择相应的功能,以及设定相应的参数,以实现功能灵活、可靠的运行。
其次,使用射频仪前,必须设定正确的模式和参数,这是正确使用射频仪的关键。
每一种模式都有自己的工作参数,使用者必须熟练掌握各种模式的工作参数,并根据实际的要求,合理地设定参数,以保证仪器的准确性和可靠性。
此外,还要学会进行射频仪的基本检查,以确保它的安全性和可靠性。
射频仪的安全性检查首先应确认仪器的电源周围是否存在火花,仪表是否损坏,以防止电源暂时中断或短路。
其次,要检查仪器的连接是否紧固,以免发射信号因连接失灵而受到干扰。
最后,要查看仪器的内部参数,确认各个控制面板能够正常工作。
最后,要正确使用射频仪的各种测量和控制功能,以便有效地进行系统的分析和问题的排查。
射频仪可以用来测量各种电子系统的信号,并通过诊断功能帮助分析和排查故障。
同时,射频仪还可以进行有关规定和技术标准的维护工作,为用户提供更满意的使用体验。
射频仪操作
一:打开电源键→仪器自我检测(等音乐声结束)→按启动键→开始自动测阻抗→按刺激键(电刺激“幅度”栏灯亮)→把确定键向“+”方向转一下调制m A灯亮→按确定键2下(电刺激栏灯闪)→旋转确定键调至1.5mA→按确定键一下→确定键向右转至“频率”栏灯亮→按确定键→调至10HZ→按确定键→转两下,菜单栏箭头调至4→按确定键→按启动键(开始电刺激)→结束后按停止→按热凝键(热凝灯亮)→按确定键2下→调温度(根据医生口头医嘱执行)→按确定键→把菜单栏箭头调至3→按确定键→按启动键
二:治疗过程中根据口头医嘱需要升温时,按停止键→按确定键2下→升温→按确定键→把菜单栏箭头调至3→按确定键→按启动键。
射频仪器用什么操作方法
射频仪器用什么操作方法射频仪器是一类用于测量和研究射频信号的仪器,主要用于射频通信、无线电频谱分析、射频功率测量、天线测试等领域。
使用射频仪器需要掌握一定的操作方法,以确保测量准确和安全。
下面是关于射频仪器操作方法的详细说明。
首先,使用射频仪器前,需要对仪器进行适当的预热和校准。
预热是为了使仪器工作在稳定的温度环境下,通常需要预热一段时间(一般为几分钟到几十分钟)。
校准是为了保证仪器的测量准确性,校准过程一般涉及到信号发生器和功率计等仪器的校准。
其次,连接仪器和被测设备。
根据实际情况选择正确的连接方式,常见的连接方式包括同轴电缆连接、射频接头连接等。
需要注意的是,在连接时要保证连接良好,避免接触不良导致信号损失或干扰。
接下来,开启仪器电源并进行仪器的初始化设置。
根据仪器的具体型号和功能,进行相应的初始化设置,如选择测量频率、带宽、测量单位等。
同时,也需要注意选择合适的测量范围,以避免测量过程中出现过载或失真现象。
然后,进行信号发射和接收设置。
根据需求设置发信号源(一般为信号发生器)和接收信号源(一般为频谱仪或功率计),包括频率、幅度、调制方式等。
需要确保发射和接收的信号参数正确和一致,以保证测量结果的准确性。
接着,进行实际的测量操作。
根据实验需求和测量目的,选择相应的测量方法和技术,如频谱分析、功率测量等。
在测量过程中,需要注意仪器的显示和读数,观察信号的波形、频谱等特征,同时还要注意避免干扰和环境噪声的影响。
最后,完成测量后,需要进行数据分析和处理。
根据实验目的和测量结果,对数据进行整理、处理和分析,以得到对应的结论和结论。
在数据处理过程中,一般需要使用相关的软件工具和算法来实现。
总之,射频仪器的操作方法是多方面的,需要对仪器有一定的了解和经验。
通过预热和校准、正确连接、初始化设置、信号发射和接收设置、实际测量操作以及数据分析和处理等环节,可以确保射频仪器的正常运行,获得准确可靠的测量结果。
同时,使用过程中需要注意安全性,遵守仪器的使用规范和操作步骤,防止误操作和人身伤害的发生。
射频仪正确操作方法
射频仪正确操作方法
射频仪是一种常用的测量和调节射频信号的仪器。
以下是射频仪的正确操作方法:
1. 接通电源:确保射频仪的电源线已经正确连接并接通电源。
2. 预热时间:在使用射频仪之前,通常需要给仪器一定的时间进行预热。
具体的预热时间一般会有说明书中指定。
3. 连接天线或信号源:将天线或信号源连接到射频仪的输入端口。
确保连接的稳定和正确。
4. 设置测量范围:根据需要,设置射频仪的测量范围。
可以通过旋钮、按键或触摸屏来调整测量范围。
5. 调节射频信号:通过调节信号源或其他调节装置,产生或调整射频信号的频率、功率等参数。
6. 测量结果:观察射频仪显示屏上的测量结果。
通常可以得到射频信号的频率、功率、带宽等数据。
7. 注意测量误差:射频仪的测量结果可能会有一定的误差。
在进行准确测量时,需要注意和排除可能的干扰因素,如电磁干扰、信号衰减等。
8. 关闭射频仪:使用完毕后,先关闭射频信号源,再关闭射频仪的电源。
以上是射频仪的正确操作方法,但具体操作步骤可能会因不同的射频仪型号而有所差异。
在使用射频仪之前,建议先仔细阅读相关指南和说明书,熟悉具体的操作要求和注意事项。
射频网络分析仪基本操作
射频网络分析仪基本操作8714C网络分析仪可对频率转换器进行检测,也可对抑制器件的矢量测量提供较大的动态范围。
分析仪可由两个独立通道进行传输和反射等的基本测量,其内置数据标记的强大功能,能大大缩短元件的测试时间,并提供可靠的测量结果。
一、使用前的检查和准备1.检查电源线是否安全,电压是否符合标准,接地是否正确牢固.。
2.检查测试线,连接、测试线接头是否完好,安全。
3.打开分析仪电源开头,等待30秒,屏幕显示仪器的有关信息。
4.连接测试线时,要在分析仪的接口上加接一个直通接头,以保护仪器的接口。
连接要完全,不要虚接或强行用力接上,以免损坏。
二、测量前的基本设置1.通道设置:传输和反射测量是分析仪最常用的两类基本测量,分别进行设置。
a.按MEAS1 TRANSMISSN(把通道1设置的传输测量)b.按MEAS2 REFLECTION(把通道2设置为反射测量)2.测量设置a. MEAS1 传输通道的测量设置DISPLAY DATE;FORMAT LOG MAGc.SCALE 键包含几个软键的菜单,其中SCALE/DIV一般设置为10dB/DIV,其设置操作是:SCALE SCALE/DIV 10 ENTER在SCALE键的下级软键菜单中,还常用REFERENCE LEVER(参考电平)软键,参考电平的设置一般是要达到在显示屏上看到通带波形,如参考电平设置为20dB的操作是:SCALE REFERENCE LEVEL 20 ENTERd. MEAS2 反射通道的测量设置:与通道1的设置类似,通道2也要进行测量设置:①DISPLAY DATE②FORMAT SWR③SCALE SCALE/DIV 0.1 ENTER④SCALE REFERENCE LEVEL 1.3 ENTER3.频率范围的设置测量之前先要了解待测设备的工作通带,设置分析仪的频率范围大于待测设备的工作通带带宽.如对工作通带为:885-909MHz的频率范围的设置操作是:FREQ START 850 MHz STOP 950 MHz三、仪器的校准1.传输通道的校准把连接在分析仪上RF OUT和RF IN接口测试线用双阳头连接起来,校准时功率电平POWER LEVEL一般取-10D b~-20dBm,进行以下操作:MEAS1 CAL RESPORSE MEASURE STANDRAD显示屏上显示CALITRATIONCONPODTE(校准完成)。
lte射频测试仪器操作使用指南(rs)
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8. 测量结果示例见图5.
图5 单次测量的OFDM SYMBOL的平均功率
7.1.4 发射关断功率(选项) 1. 配置载波频点,信道带宽20MHz; 2. 启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射 3. 进 入 LTE 测 试 选 件 , 点 击 FILE---LOAD DEMOD SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 选 择 E-TM 1_1_20MHz.ALLOCATION, 点 击 MEAS---GENERAL SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 设 置 双 工 方 式 (DUPLEXING):TDD; 链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波 频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES;触发设置中触 发模式(TRIGGER MODE)设为:外触发(EXTERNAL);触发延时(TRIGGER OFFSET)设为: 0s。点击MEAS--PVT,然后点击主界面的调整时间(ADJUST TIMING),时间调整完毕后, 点击主界面的单次测量 (RUN SGL),得到测量结果。 4. 测量结果示例见图6。
1) 设置仪表中心频率为载波频率,频率跨度(SPAN)设为30MHz 2) 设置频谱仪为外部参考频率:连接10MHz参考频率至仪器后面板的BNC接口REF IN 1…20MHz
点击SETUP键,点击REFERENCE FREQUENCY键,选择REFERENCE EXTERNAL. 3) 设置外触发信号测量时间门限,用来选择SF5~SF0连续六个子帧:连接外触发信号至仪器后
5. eNB 在不同调制方式下的发射信号的 EVM 满足下表:
射频仪的使用方法
射频仪的使用方法
射频仪是一种专业的测试仪器,通常用来测量和检测各种电参数,如频率,电平,相位,阻抗,电源,噪声等。
射频仪用于各种系统的调试和维护,是工程师的必备测试工具。
由于射频仪的功能多样,测量结果更加精确,因此被广泛应用于无线电,电信,测控,航空,军事,电视等领域。
射频仪的主要功能包括:测量频率,测量电平,测量相位,测量阻抗,测量电源,测量噪声,测量功率。
首先,在使用射频仪之前,应当校准仪器。
校准就是使射频仪的测量结果与真实值一致。
校准可以通过调整被测物体的输入参数来完成。
其次,用户应当充分了解仪器的功能,并按照正确的操作步骤,确定测量参数和范围。
将射频仪连接到被测物体,开启射频仪,调节仪器的测量参数,然后根据记录的测量结果,对电参数进行判断和调整。
此外,用户应当注意射频仪的使用环境,要求使用环境清洁、通风良好,湿度在50%以下,静电场的变化不要太大,并且要避免强磁场的干扰。
同时,定期检查仪器,保证仪器正常工作,并定期更换耗材,防止仪器因磨损而损坏。
最后,在使用射频仪时,用户应当遵守一定的安全操作步骤,以保障人身安全和设备的安全稳定。
射频仪产生的电磁波有时会对人的健康产生不良影响,因此用户在使用射频仪时,应当注意保护自身。
以上就是射频仪的使用方法,用户在使用仪器时,要注意仪器的校准,充分了解仪器功能,操作步骤,调整测量参数,注意安全,保证仪器的准确性和精确度。
这样,射频仪才能发挥最大效果,为用户提供最可靠的测量数据。
MT8820C LTE射频测试指导书
M8820C LTE射频测试指导书Table of Contents 目录1 概述 (2)2 MT8820C测试预设置 (4)2.1 按“RESET”键初始化MT8820C; (4)2.2 按“MENU Select”键,选择“LTE FDD-Signaling”; (4)2.3 按“Connection”软键(屏幕下方),选择“Dedicated Chan.(CS)”,设置为“RMC”;错误!未定义书签。
2.4 BS Signal界面设置: (4)3 LTE发射机项目射频测试 (6)3.1 最大发射功率(5.2) (6)3.2 频率误差(5.3) (7)3.3 上行开环功率控制(5.4.1) (8)3.4 上行内环功率控制(5.4.2) (9)3.5 最小发射功率(5.4.3) (11)3.6 发射关断功率(5.5.1) (14)3.7 发射开关时间模板(5.5.2) (16)3.8 上行压缩模式下的功率设置(5.7) (17)3.9 占用带宽(5.8) (18)3.10 发射频谱模板(5.9) (20)3.11 邻道泄露抑制比(5.10) ..................................................................................... 错误!未定义书签。
3.12 矢量误差(EVM)(5.13.1).............................................................................. 错误!未定义书签。
3.13 峰值码域误差(PCDE)(5.13.2) .................................................................... 错误!未定义书签。
3.14 UE相位不连续性(5.13.3) ................................................................................. 错误!未定义书签。
LTE单站验证-工具使用指导手册
一、设备驱动及软件安装方法第一步:连接设备,打开我的电脑,在“有可移动存储的设备”下双击光盘驱动器“Mobile Genie”,如下图:第二步:双击setup.exe运行安装程序,跟据提示完成安装,如下图:第三步:安装完成后,点击桌面图标打开,会自动搜索可用的小区,请等待,如下图:第四步:点击拨号软件上的设置按钮,设置终端模式,选择“CMCC-4G”设置为默认设置,如下图:第五步:点击“连接”按钮连接设备;第六步:已完成连接,如下图:二、测试软件使用说明1、RFMonitor使用说明1.1软件安装该软件为一个exe格式的可执行文件,无需安装,直接双击运行即可。
1.2软件使用第一步:打开RFMonitor软件,选择端口->点击start,如下图:第二步:监控窗口里会出现一些测量指标,如下图:设备参数部分(上图蓝色框内)a.IMEI(International Mobile Equipment Identity)是国际移动设备身份码的缩写,国际移动装备辨识码,是由15位数字组成的"电子串号",它与每台手机一一对应,而且该码是全世界唯一的。
每一部手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码,这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录;b.DEVICE:选择要监视的端口;c.FIRMWARE:固件的版本;监控窗口部分(上图红色框内)d.BAND:使用的频段,B38为D频段(:2570M~2620M)、B40为E频段(2320M~2370M)、B39为F频段(1880M~1920M)e.室分使用E频段,宏站使用D频段和F频段;f.CELL:就是小区的PCI,PCI是(physical cell id)物理小区识别码,它是LTE中标示扇区的。
每一个扇区都有一个PCI与之相对应;g.EARFCN:频点号,目前福州配置,E频段使用39250频点、D频段使用37900频点、F频段使用38350;h.RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数,指定测量时间内、测量带宽内,所有带有参考信号的RE(resource elements)的接收功率的线性平均,可以简单的理解为“信号强度”;i.SINR:信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。
CMW500手动测试LTE TX RX
RX测试 – 辅接收
每次切换信道,Band或者主辅接收时,一定把RS EPRE值设置到比较大,防止 切换时断网。 主接收测试过,把RS EPRE设置比较大后点击右下角的Config,然后把RF OutPut (TX)变为手机辅接收RF口连接的仪器RF2COM,然后再点击Config按钮回到 LTE信令测试主界面测试辅接收。
注册
• 手机插上测试SIM,开机。等左下角出现 conne接上仪器后,点击仪器右上角的LTE TX Meas按钮打开LTE TX测试页面。 2. 按下图设置Measure Subframe和 TPC,然后点击仪器面板的Restart/Stop按钮
设置仪器 -2
点击LTE 信令测试窗口右下角的Config按钮,按下图设置Duplex Mode,要使用 的端口,端口的线损(attenuation),要测试的Band和Channel。然后再次按 Config按钮回到LTE信令测试主页面。
因为前面把RF1 COM 口接在了手机的LTE 主RF口,所以这个页面 上要把TX和RX都设置 为 RF1COM.
CMW500手动测试步骤
连接手机和仪器
把手机的主LTE RF口接在仪器 的RF1 COM,辅LTE接收接在仪 器RF2 COM。 这个接口使用要和后面设置主 辅测试对应。
设置仪器 -1
1. 点击仪器面板左上角绿色的preset,选择preset初始化仪器。 2. 点击右上角signal GEN,然后选择 LTE – signaling进入LTE信令测试主页面
一个辅接收测试完后,在切换 Channel或者Band时,不仅要把 RS EPRE改大,而已要回到 config界面吧RF Output(TX) 改回RF1COM,然后再切换 Chenal或者Band。不然会断网。
R&S_LTE终端射频测量
Mar 2012 | LTE 在线研讨会-王玮 | 22
内容
l LTE目标、背景、技术演进路线、基本原理 l CMW500综测仪与LTE终端射频测试 l LTE射频测试方案(应用测试,终端耗电测试系统)
l l
LTE应用测试 LTE终端耗电测试
Mar 2012 | LTE 在线研讨会-王玮 | 23
DL: up to 1 Gbps (low mobility) UL: up to 100 Mbps
Mar 2012 | LTE 在线研讨会-王玮 | 4
物理层关键技术 OFDMA & SC-FDMA
OFDMA: 在众多系统中广泛应用,如WiMAX, WLAN, DVB 优点: l 可以有效抵抗多径衰落 l 正交特性提高频谱的利用效率 l 发射接收机结构容易实现
MIMO 发射模式
Transmission mode1 SISO
需 KS520支持 Transmission mode2 TX diversity
Transmission mode3 Open-loop spatial multiplexing
需KS500/KS510支持
Transmission mode7 SISO, port 5 = beamforming in TDD
CMW LTE发射机测量界面
调制
时频资源 分配
功率,功率控制
Mar 2012 | LTE 在线研讨会-王玮 | 13
频谱
误差矢量幅度 EVM
7 symbols / slot
0123456 0123456 0123456 0123456 时间
PUSCH symbol
频率
解调参考信号, DMRS
TD-LTE基站射频测试步骤详解
实用标准文案TD-LTE基站射频测试操作说明第一部分 TX测试一、TX测试连接图RRH衰减器频谱分析仪BBUTrigger ReferenceNote: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边网口。
二、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (Agilent N5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下行模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发方式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显示如下:五、下行发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择 Meas---Channel power测试模式 E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。
TD-LTE基站射频测试步骤详解
TD-L TE基站射频测试操作说明第一部分TX测试一、TX测试连接图Note: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边网口。
二、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (Agilent N5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下行模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发方式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显示如下:五、下行发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择Meas---Channel power测试模式E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。
测试结果:在正常测试环境下,测量出的基站最大输出功率应在制造商给出的基站额定输出功率的+2.7 dB 和–2.7 dB范围内。
LTE综测仪CMW500作业指导书
LTE作业指导书LTE综测仪表CMW500作业指导书为规范LTE综测仪表CMW500的规范操作,特编制本测试作业指导书。
本文件于2012年03月首次发布,2013年07月第二次修订为便于理解,将历次修订记录保留如下:目录1、范围 (4)2、规范性引用文件 (4)3 、工作环境 (4)4、CMW500 LTE常规设置项 (4)4.1启动CMW500界面 (4)4.2选择Signal Generator (5)4.3 选择LTE signaling (6)4.4 LTE signaling配置及详解 (6)Physical Cell ID物理单元ID (10)5、LTE TX的测试项 (13)5.1、最大发射功率和最大功率衰减 (13)5.2、配置终端UE输出功率 (18)6、输出功率动态范围 (22)6.1、最小功率输出 (22)6.2、发射关断时间模板 (24)6.3、PRACH 与SRS 时间模板 (27)6.3.1、PRACH 时间模板 (27)6.3.2、SRS时间模板 (29)7、功率控制 (33)7.1、绝对功率控制容限 (33)7.2、相对功率控制容限 (35)7.3、集合功率控制 (46)8、传输信号质量: (51)8.1、频率误差 (51)8.2、误差矢量幅度 (53)8.3、载波泄漏: (65)8.4 未分配资源块带内杂散 (67)8.5 EVM均衡器频谱平坦度 (71)9、RF输出频谱发射 (75)9.1占用带宽 (75)9.2 频谱发射模板 (77)9.3额外频谱发射模板 (83)9.4邻信道泄漏比 (87)10、接收机测试 (91)10.1 接收机灵敏度 (91)10.2最大输入电平 (96)11、附录: (98)11.1 PUCCH-Related测量设置 (98)11.2 开关时间模版的测量设置 (98)11.3 相对功率控制的设置 (99)12 注意事项 (99)13、设备维护保养 (99)14、记录保存 (99)15、校准周期 (100)LTE综测仪CMW500作业指导书1、范围本文件规定了使用R&S CMW500综测仪进行LTE性能测试的操作方法,以及有关LTE性能测试的规范。
射频传导测试仪安全操作及保养规程
射频传导测试仪安全操作及保养规程射频传导测试仪是用于测试射频传导性能的仪器。
在使用过程中,必须严格遵守规定的安全操作和保养规程,以确保设备的正常运行和使用者的人身安全。
本文将介绍射频传导测试仪的安全操作和保养规程。
一、安全操作规程1.设备的接地连接必须牢固可靠,确保设备接地电阻符合规定。
使用地线应选择10mm²及以上的铜线,连接点应接地板或建筑物金属结构,禁止与其他设备共用地线。
2.使用前必须检查设备电源、电压、电流是否符合规定,所有接口是否连接正确。
使用时应避免多个设备在同一插座上连接,禁止使用插线板。
3.在操作设备时,必须穿戴防静电服,使用带有手套和胶底鞋的橡胶地垫。
禁止穿戴金属饰品和衣服。
4.严禁在设备内部进行任何维修和调整。
如需维修和调整必须由专业岗位技术人员进行。
5.使用设备应该和其他电子设备隔离,离射频源距离要符合《国家标准》相关要求。
6.设备在操作过程中应该避免水汽、油烟等异物进入设备内部。
同时,设备也应该远离易燃物品及地下水等。
7.设备使用完毕应当关闭开关,并且拔下插头,离开设备时应此清理垃圾,保持整个设备清洁整齐。
8.严禁在设备附近进行吸烟和使用明火。
二、保养规程1.射频传导测试仪应该放置在走动较少的干燥、清洁的环境中,总体放置应该保证设备不受到明显的冲击。
使用后应及时清理表面灰尘和杂物。
2.设备表面应用软布擦拭,禁施用异物和尖锐物品擦拭表面。
设备上的玻璃和塑料部分可以使用专业的玻璃清洗剂、水清洗。
3.设备在运输过程中要防止震动和碰撞,运输到位后应该缓慢放下设备。
在启动设备时,需要确认设备是否稳定,若设备存在不稳定状况应该及时检查和维修。
4.在使用过程中要注意保证设备的正常温度,避免设备的过度温度和低温,这对设备会有一定的影响,从而导致设备的工作效果受到影响。
5.贮存设备的环境应相对稳定,若长期不使用则应该对设备进行一定的保养和处理。
三、总结本文介绍了射频传导测试仪的安全操作和保养规程。
RS的使用 说明 中文
R&S ZVB矢量网络分析仪使用操作说明操作规范:使用者要爱护仪器,确保文明使用。
1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接。
2、使用中要求必须佩戴防静电手镯。
3、使用中不得接触仪器接头内芯(含连接电缆)4、使用时不允许工作台有较大振动。
5、使用中不能随意切断电源,造成不正常关机。
不能频繁开关机。
6、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。
用毕电缆接头上加接头盖。
7、旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转。
8、尽量协调、少用校准件。
校准件用毕必须加盖放回器件盒。
9、转接件用毕应加盖后放回盒中。
10、停用时必须关机,关闭稳压电源。
方可打扫卫生。
11、无源器件调试必须佩戴干净的手套。
概述:1、本说明书主要为无源器件调试而做,涵盖了无源器件调试所需的矢量网络分析仪基本能,关于矢量网络分析仪的其它更进一步的使用,请参照仪器所附的使用说明书。
2、本说明书仅以ZVB4矢量网络分析仪为例,对其它型号矢量网络分析仪,操作步骤基本相同,只是按键和菜单稍有差别。
3、仪器使用的一般要求仪器操作使用规范。
4、带方框的键如MEAS键为仪器面板上的按键,方框内带单引号的键为软菜单(soft menu),即屏幕右侧所示菜单所对应的键,如‘dB Mag’。
5、本仪器几乎所有操作都可以通过鼠标进行。
仪器典型使用流程图如下:开机设定功率设定起始状态(要求见具体器件的工艺文件)设置显示调用已存储状态进行两通道校准存储状态按要求连接器件,测量长时间停用-关机Ⅰ、按左下方的电源键启动矢量网络分析仪,启动后,待仪器完成自检后进入启动界面。
初始状态的默认值如下:起始频率----300KHz终止频率----4GHz端口输出功率----0dBm测量点数----201个轨迹代表的测量值----S21显示格式----dB MAG参考电平----0dB参考线位置----第8格Ⅱ、起始状态设置:1 功率电平设定:㈠按POWER/BW/A VG键,进入功率/测量带宽/平均值设置菜单(菜单如左图所示)。
8820clte测试操作手册
Anritsu MT8820C LTE测试使用指南前言目前,中兴通讯LTE测试仪表主要借用Anritsu MT8820C和Rohde&Schwarz CMW500两类仪表,很多测试方案随着技术不断的成熟被不断提出,用来完善LTE的测试。
就目前而言,Anritsu MT8820C继承了安利仪表的特点,在测试速度上和测试项的设置上优于RS的CMW500,因此,有必要就是Anritsu MT8820C的使用做一些简单的说明,方便大家对LTE的测试。
主要分为三个部分:第一部分为LTE射频常规测试项目,包括:最大发射功率,最大功率衰减,矢量幅度误差,临道泄露比,最小发射功率,接收灵敏度,最大输入电平。
第二部分为LTE射频常规测试项目,包括:最大发射功率,最大功率衰减,矢量幅度误差,临道泄露比,最小发射功率,接收灵敏度,最大输入电平。
第三部分为3GPP要求的测试内容,包括开功率,关功率,配置UE功率,PUCCH,绝对功率(Absolute Power),相对功率(Relative Power)第一部分:安利仪表的初始化设置1.使用安利仪表std按键进行制式的切换2.我们所说的信道(例如Band 7 2850)指的是下行信道,配置了相应的LTE信道,安利仪表会自动匹配相应的频段。
3.scenario对应的是类型,高通的芯片使用Type3类型4.设置帧结构和信道带宽,以AL621为例,帧结构是FDD,信道带宽是10MHz5.设置小区功率,当测试最大接入能力时,Level项的Output子项设置为,其中EPRE的大小与Output的大小一一对应。
6.设置线损(External Loss):安利仪表的线损和RS的仪表相同,配置项为正数。
需要注意的是,线损值是固定的,也就是说,当切换频率时,线损需要重新设定。
7.设置测试信道类型:信道类型主要有两种:PUCCH和PUSCH,(目前测试仪表暂时不支持PUCCH)一般使用PUSCH来传输数据,因此,测试最大发射功率等RF指标时,当没有特殊说明时,一般指的是PUSCH。
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中国移动TD-LTE射频测试操作指南(R&S)注:本文测试条目编号与《TD-LTE无线子系统射频测试规范》一致7.1发射机指标测试7.1.1最大输出功率1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射;3.设置仪表外部参考信号和帧触发信号;1)设置仪表中心频率为载波频率,频率跨度(SPAN)设为30MHz2)设置频谱仪为外部参考频率:连接10MHz参考频率至仪器后面板的BNC接口REF IN1…20MHz 点击SETUP键,点击REFERENCE FREQUENCY键,选择REFERENCE EXTERNAL.3)设置外触发信号测量时间门限,用来选择SF5~SF0连续六个子帧:连接外触发信号至仪器后面板的BNC接口EXT GATE/TRIGGER IN,点击硬键TRIG,选择EXTERN,选择GATED TRIGGER,点击GATE SETTING,设置GATE DELAY为5ms,GATE LENGTH为6ms。
4.测试信道带宽内SF5~SF0连续六个子帧的积分功率;1)点击硬键MEAS,点击CHAN PWR ACP,点击CP/ACP STANDARD,在弹出菜单里选择E-UTRA/LTE SQUARE项,点击CP/ACP CONFIG,点击CHANNEL BANDWIDTH,将TX BANDWIDTH改为18.015MHz.2)得到SF5~SF0连续六个子帧的发射功率,可以通过SWEEP---SWEEP TIME MANUAL来增加测量时间以得到更加稳定的测量结果。
5.遍历测试高、中、低三个频点,重复步骤1~4;6.测量限值:在正常测试环境下,测量出的eNB最大输出功率应在制造商给出的eNB额定输出功率的+2dB和–2dB范围内;在极端测试环境下,测量出的eNB最大输出功率应在制造商给出的eNB额定输出功率的+2.5dB和–2.5dB范围内。
7.测量结果示例见图1。
图1最大输出功率测试结果7.1.2RE功率控制动态范围1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 1_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。
设置完毕之后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),再点击MEAS---STATISTICS/MISC---ALLOCATION SUMMERY,显示测量结果。
4.测量结果示例见图2。
图2RE功率测量结果示图7.1.3总功率动态范围1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM3.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 3_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。
设置完毕之后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果,点击主界面的列表显示(DISPLAY LIST),其中的OSTP(OFDM Symbol Transmit Power)测量结果中的平均值(MEAN)即OFDM Symbol的平均功率P1。
4.步骤3中的调用下行解调设置见图3,通用设置见图4图3调用下行解调设置图4通用设置界面4.停止E-TM3.1模式,启动E-TM2模式,重复步骤3,得到OFDM Symbol的平均功率P25.计算P1-P26.遍历高中低三个频点,重复步骤1~57.总功率动态范围满足下表:E-UTRAchannel bandwidth (MHz)Total power dynamicrange (dB) 20 208.测量结果示例见图5.图5单次测量的OFDM SYMBOL的平均功率7.1.4发射关断功率(选项)1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 1_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES;触发设置中触发模式(TRIGGER MODE)设为:外触发(EXTERNAL);触发延时(TRIGGER OFFSET)设为:0s。
点击MEAS---PVT,然后点击主界面的调整时间(ADJUST TIMING),时间调整完毕后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果。
4.测量结果示例见图6。
图6发射关断功率结果示图7.1.5发射开关时间模板(选项)1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 1_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES;触发设置中触发模式(TRIGGER MODE)设为:外触发(EXTERNAL);触发延时(TRIGGER OFFSET)设为:0s。
点击MEAS---PVT,然后点击主界面的调整时间(ADJUST TIMING),时间调整完毕后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果。
4.测量结果示例见图7。
图7发射开关时间模板结果示图7.1.6频率误差1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM3.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 3_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。
设置完毕之后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果,点击主界面的列表显示(DISPLAY LIST),其中的FREQUENCY ERROR测量结果中的平均值(MEAN)即频率误差测量值。
4.停止E-TM3.1模式,启动分别启动E-TM3.2、E-TM3.3、E-TM2模式,重复步骤3(每次改变相应的后缀名为ALLOCATION的解调设置文件),得到频率误差测量值。
5.测量结果限值:eNB调制载波的频率误差不超过0.05ppm6.测量结果示例见图8.图8频率误差测量结果示图7.1.7矢量误差幅度1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM3.1模式以最大功率发射3.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM 3_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。
设置完毕之后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果,点击主界面的列表显示(DISPLAY LIST),其中的EVM PDSCH64QAM测量结果中的平均值(MEAN)即调制方式为64QAM时的测量值。
4.停止E-TM3.1模式,启动分别启动E-TM3.2、E-TM3.3、E-TM2模式,重复步骤3(每次改变相应的后缀名为ALLOCATION的解调设置文件),得到不同调制方式下的矢量误差幅度测量值。
5.eNB在不同调制方式下的发射信号的EVM满足下表:Modulation scheme for PDSCH Required EVM [%]QPSK 17.5 %16QAM 12.5 %64QAM 5 %6.测量结果示例见图9.图9E-TM3.1模式下的64QAM信号EVM测量结果示图7.1.8发射通道间的定时误差1.按照下面的测试框图连接测试设备(图10)图10发射通道间的定时误差测试框图2.配置载波频点,信道带宽20MHz;3.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射4.利用eNB配置工具配置下行信号发射模式为空间复用或发射分集5.进入LTE测试选件,点击FILE---LOAD DEMOD SETTING,在弹出的菜单中选择E-TM1_1_20MHz.ALLOCATION,点击MEAS---GENERAL SETTING,在弹出的菜单中设置双工方式(DUPLEXING):TDD;链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。
点击MEAS---DEMOD SETTING,在DOWNLINK DEMODULATION SETTING中选择COMPENSATE CROSSTALK:YES;在DOWNLINK SIGNAL CHARACTERISTICS中设置MIMO CONFIGURATION为:2Tx ANTENNA;设置完毕之后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果,点击主界面的列表显示(DISPLAY LIST),其中的Tims Alignment Error 2,1测量结果中的平均值(MEAN)即该项测量值。