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          LTE發(fā)機ACLR性能的測量技術

          作者: 時間:2013-09-28 來源:網(wǎng)絡 收藏

          現(xiàn)代無線服務提供商正致力于不斷擴大帶寬,為更多用戶提供互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)服務。長期演進技術()是對當前部署的 3GPP 網(wǎng)絡進行增強并創(chuàng)造更多更重要應用的新一代蜂窩技術。 的體系結構復雜同時還在不斷演進當中,這為網(wǎng)絡和用戶設備的設計與測試帶來了新的挑戰(zhàn)。其中,在空中接口上的一個關鍵挑戰(zhàn)就是如何在信號傳輸過程中進行功率管理。

            在 等數(shù)字通信系統(tǒng)中,發(fā)射信號泄漏到鄰近信道的功率可能會對鄰近信道中的信號傳輸產(chǎn)生干擾,進而影響系統(tǒng)性能。相鄰信道泄漏功率比()測試可以驗證系統(tǒng)發(fā)射機的工作性能是否符合規(guī)定的限制。鑒于 LTE 技術的復雜性,快速和精確地執(zhí)行這種關鍵測試對于測試人員來說充滿挑戰(zhàn)性。裝有 LTE 特定信號生成軟件的信號發(fā)生器、裝有 LTE 特定測量軟件的現(xiàn)代化信號分析儀,以及針對該分析儀優(yōu)化的方法,可以幫助測試人員戰(zhàn)勝這一挑戰(zhàn)。

            了解 測試要求

             是 LTE 射頻發(fā)射機一致性測試中的一個重要的發(fā)射機特性。這些測試的目的是驗證被測件是否達到了基站(eNB)和用戶設備(UE)中的最低要求。大部分針對帶外發(fā)射的 LTE 一致性測試在定義和目的上與針對 WCDMA 的一致性測試類似。但是 WCDMA 指定了使用根升余弦(RRC)濾波器進行發(fā)射機測量,而標準并沒有為 LTE 定義等效的濾波器。因此,LTE 發(fā)射機測試可以使用不同的濾波器來優(yōu)化信道帶內(nèi)性能,改善誤差矢量幅度;優(yōu)化信道帶外性能,獲得更出色的鄰近信道功率特征。

            鑒于在測試發(fā)射機性能中可以使用的復雜發(fā)射機有很多配置,LTE 指定了一系列下行鏈路信號配置來測試 eNB。這些配置稱為 E-UTRA 測試模型(E-TM)。它們可分為三大類:E-TM1、E-TM2 和 E-TM3。第一類和第三類可再細分為 E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和 E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增強型)”,指 LTE UMTS 陸地無線接入;而單獨的 UTRA 是指 WCDMA。

            ACLR 測試要求根據(jù)發(fā)射機測試是在 UE 還是在 eNB 上進行會有所不同。在 UE 上進行的 ACLR 測試不像在 eNB 上進行那樣要求嚴格。發(fā)射機測試使用規(guī)定用于 eNB 接收機測試的參考測量信道(RMC)來執(zhí)行。

            3GPP LTE 規(guī)范關于 ACLR 的定義是,以指定信道頻率為中心的濾波后平均功率與以鄰近信道頻率為中心的濾波后平均功率之比。eNB 的最低 ACLR 一致性要求分為兩種情景指定:相同帶寬的鄰近 E-UTRA 信道載波(E-UTRAACLR1);UTRA 鄰近和相間信道載波(分別是 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2)。

            針對 E-UTRA 和 UTRA 鄰近信道規(guī)定了不同的限制和測量濾波器,用于成對頻譜(FDD)和非成對頻譜(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方測量濾波器進行測量,而 UTRA 信道使用滾降因子為 0.22、帶寬等于碼片速率的 RRC 濾波器進行測量。

            戰(zhàn)勝 ACLR 測量挑戰(zhàn)

            鑒于 LTE 技術的復雜性和用于測試發(fā)射機性能的發(fā)射機配置復雜性,符合標準的頻譜測量(例如 ACLR)可能非常繁瑣。幸運的是,先進的信號測量工具的出現(xiàn)使工程師們能夠快速、精確地進行這些 LTE 測量。功率測量(包括 ACLR)通常使用頻譜分析儀或信號分析儀來進行,該測量使用的測試信號則利用信號發(fā)生器生成。

            為了更好地說明如何使用這些儀器,請設想以下情景:根據(jù)規(guī)范,載波頻率必須設置在被測基站所支持的頻段內(nèi),按照成對頻譜 FDD 工作或非成對頻譜 TDD 工作時的規(guī)定,通過測量信道頻率兩側一定頻偏的 ACLR。首先使用 E-TM1.1 發(fā)射信號進行測試,其中所有 PDSCH 資源塊都具有相同的功率。然后使用 E-TM1.2 信號(增加和減少功率)進行測試。E-TM1.2 配置非常有用,因為它能夠仿真多個用戶(其設備工作在不同功率上)。這一情景的結果是波峰因數(shù)更高,導致在不產(chǎn)生額外無效頻譜內(nèi)容(例如 ACLR)的情況下放大信號變得更困難。

            本例中,Agilent 支持 LTE 的 Signal Studio 與 Agilent MXG 信號發(fā)生器相連,生成頻率設為 2.11GHz 且符合標準的 E-TM1.2 測試信號。輸出信號幅度――決定 ACLR 性能的重要考慮因素――設為 -10dBm。在從 1.4到 20MHz 的帶寬范圍內(nèi)選擇 5MHz 信道帶寬。

            圖 1 為已選定傳輸信道(Transport Channel)的 eNB 設置。底部為測試信號的資源分配塊圖。信道 1 和 2 是要進行測量的信道,它們共享下行鏈路。

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          關鍵詞: LTE ACLR 測量技術

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