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使用OTA測(cè)試5G基站射頻指標(biāo)的方案說(shuō)明

2020-11-02 | pdf | 0.42 MB | 次下載 | 1積分

資料介紹

  在5G之前的基站射頻指標(biāo)測(cè)試大多采用傳導(dǎo)測(cè)試的方法,但在5G時(shí)代由于Massive MIMO技術(shù)的應(yīng)用,使得傳導(dǎo)測(cè)試的復(fù)雜程度大幅度上升,而且傳導(dǎo)測(cè)試完全表征基站射頻性能。本文介紹了5G 關(guān)鍵技術(shù)對(duì)射頻指標(biāo)測(cè)試的影響,然后通過(guò)對(duì) 3GPP標(biāo)準(zhǔn)的解讀,分析傳統(tǒng)測(cè)試在5G基站測(cè)試中的弊端,并通過(guò)分析得到目前的測(cè)試方法里能夠適應(yīng)5G 基站射頻指標(biāo)的測(cè)試方案及其改進(jìn)方案。

  1、引言

  無(wú)線通信設(shè)備的發(fā)射和接收性能決定著其在通信網(wǎng)中的表現(xiàn)。在設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)階段對(duì)設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試顯得尤為重要。從 2G、3G時(shí)代,到LTE及今后的5G,無(wú)線設(shè)備性能測(cè)試會(huì)變得越來(lái)越重要。大規(guī)模天線陣列技術(shù)的使用使得5G時(shí)代射頻性能測(cè)試會(huì)有別于傳統(tǒng)測(cè)試方法。從4G開(kāi)始,各手機(jī)終端廠商開(kāi)始逐漸重視空口OTA(Over-the-Air)測(cè)試,不僅因?yàn)閲?guó)內(nèi)外形成了終端輻射性能測(cè)試標(biāo)注,也因?yàn)镺TA測(cè)試更能反映設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中的表現(xiàn)。OTA測(cè)試技術(shù)也從僅為了通過(guò)終端認(rèn)證過(guò)渡被廣泛應(yīng)用到研發(fā)和生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。 5G無(wú)線通信技術(shù)使用的MassiveMIMO技術(shù),對(duì)基站和終端射頻和性能測(cè)試提出了更高的要求。目前Sub 6G 的基站的射頻與天線端口還能夠從結(jié)構(gòu)上分離,根據(jù)3GPPTS38.141 標(biāo)準(zhǔn),基站還是可以通過(guò)傳導(dǎo)測(cè)試,但是空口測(cè)試也被提到標(biāo)準(zhǔn)之中。在毫米波頻段射頻與天線已經(jīng)不能分開(kāi),射頻指標(biāo)測(cè)試只能在空口進(jìn)行。在5G之前,所有基站對(duì)射頻指標(biāo)的測(cè)試都使用傳導(dǎo)方式,終端僅僅對(duì)TRP(全向輻射功率)和TIS(全向輻射靈敏度)進(jìn)行OTA測(cè)試,對(duì)其他射頻指標(biāo)的測(cè)試還沒(méi)有大量的論證。本文將結(jié)合5G無(wú)線通信的特點(diǎn),研究適合于5G的射頻指標(biāo)OTA測(cè)試方法。

  在射頻測(cè)試中,分為傳導(dǎo)測(cè)試與空口(OTA)測(cè)試。傳導(dǎo)測(cè)試是利用射頻線纜直接將儀表和被測(cè)物連接到一起,避免空間輻射的干擾信號(hào)對(duì)測(cè)試的影響。OTA測(cè)試是通過(guò)天線直接輻射出來(lái),由測(cè)量天線接收然后再將信號(hào)傳入測(cè)試儀表的方法。OTA 測(cè)試一般為了避免空間干擾信號(hào)與多徑,會(huì)在吸波暗室中進(jìn)行?;旧漕l的傳導(dǎo)測(cè)試在4G 及以前被廣泛使用,不僅因?yàn)槠浜?jiǎn)單易行且成本較低,更因?yàn)榛驹谏a(chǎn)加工時(shí),射頻模塊與天線分別生產(chǎn)再組裝到一起,由不同的廠家合作而成。射頻模塊生產(chǎn)廠家使用頻譜儀、信號(hào)源等儀表將關(guān)于通信收發(fā)器件與功率放大器相關(guān)的指標(biāo)測(cè)試完成,而天線部分由天線生產(chǎn)廠家在微波暗室中將方向圖、增益等指標(biāo)測(cè)試完成。但是在5G無(wú)線傳輸中,MassiveMIMO的使用使得基站天線與射頻收發(fā)模塊集成在一起才更能發(fā)揮出波束賦形、MIMO等通信算法的功能?;镜腛TA測(cè)試目前主要針對(duì)發(fā)射功率、接收靈敏度、增益、方向性、波瓣寬度、前后比的測(cè)量,測(cè)試頻段為6GHz以下。雖然目前Sub 6GHz 的5G 基站天線還是將射頻模塊與天線分開(kāi)生產(chǎn),但是波束賦形的功能需要射頻模塊的協(xié)同才能工作,毫米波的5G 基站天線已經(jīng)是無(wú)法拆分射頻與天線。這些都要求射頻測(cè)試只能在空口進(jìn)行。3GPP 已經(jīng)明確低頻和高頻的射頻一致性測(cè)試,如EVM、ACLR、OBUE等指標(biāo)的測(cè)試,都將采用OTA方式。經(jīng)過(guò)各廠家的討論,遠(yuǎn)場(chǎng)、近場(chǎng)、緊縮場(chǎng)都可作為測(cè)試場(chǎng)地。


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射頻 基站 5G
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