LTE杂散及部分接收项测试 - 图文

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LTE 复杂项测试指导书

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摘 要:

本文详细描述了LTE复杂项测试方法,结合协议,包括了各个指标测试的目的、 影响、测试配置、协议要求、组网环境等内容,能够帮助刚刚上手学习LTE射频测试的同事, 很快掌握LTE的复杂项目测试方法。

缩略语清单: Abbreviations缩略语 LTE ACS RB NS CW MBW

Full spelling 英文全名 Long Term Evolution Adjacent Channel Selectivity Resource Blocks Network Signalled Continuous Wave Measurement Bandwidth Chinese explanation 中文解释 长期演进技术 临道选择性 资源块 网络信号 连续波(单音)信号源 测量带宽

发射机指标

一、发射机杂散(6.6.3.1)

1. 指标含义

杂散是指发射机产生的一些有害的、无用的辐射信号,包括谐波辐射、互调产物及变频产物等。 2. 测试目的

衡量UE对频段外的频谱干扰,它会成为其他频段的干扰信号,为了评估出这种干扰信号的强度大小,看会对其他频段产生多大的干扰,是否满足协议要求,所以进行该项测试。 3. 测试配置

杂散测试的范围是距离中心工作频率BW/2+ΔfOOB +MBW/2以外的频段,该频段以内的频谱测量由ACLR 和频谱模板两个指标进行测量,这样,从9k到12.75M的频带内我们都进行了频谱覆盖测试。

Table 6.6.3.1.3-1: ΔfOOB boundary between E-UTRA channel and spurious emission

domain

Channel bandwidth (MHz) ΔfOOB 是指:距离信道边缘的频率间隔,是边缘,不是距离上行发射中心频点的频率间隔

1.4 MHz 3.0 MHz 6 5 MHz 10 10 MHz 15 15 MHz 20 20 MHz 25 2.8 Table 6.6.3.1.4.1-1: Test Configuration Table

Initial Conditions Test Environment (as specified in TS 36.508 [7] subclause 4.1) Test Frequencies (as specified in TS36.508 [7] subclause 4.3.1) Test Channel Bandwidths (as specified in TS 36.508 [7] subclause 4.3.1) NC Low range, Mid range, High range Lowest, 5MHz, Highest Test Parameters for Channel Bandwidths Ch BW 1.4MHz 1.4MHz 3MHz 3MHz 5MHz 5MHz 10MHz 10MHz 15MHz 15MHz 20MHz 20MHz Downlink Configuration Mod’n RB allocation FDD TDD QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK channel bandwidths are specified in Table 5.4.2.1-1. Note 2: The 1 RB allocation shall be tested at both RB #0 and RB #max. Uplink Configuration Mod’n RB allocation FDD 6 1 15 1 25 1 50 1 75 1 100 1 TDD 6 1 15 1 25 1 50 1 75 1 100 1 N/A for Spurious Emissions testing Note 1: Test Channel Bandwidths are checked separately for each E-UTRA band, which applicable 4. 协议要求

Table 6.6.3.1.3-2: Spurious emissions limits

Frequency Range 9 kHz ? f < 150 kHz 150 kHz ? f < 30 MHz 30 MHz ? f < 1000 MHz 1 GHz ? f < 12.75 GHz Maximum Level -36 dBm -36 dBm -36 dBm -30 dBm Measurement Bandwidth 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz

5. 环境及组网

Table 6.6.3.3.5.1-1: Additional requirements (PHS) test requirements(NS-05) Frequency band (MHz) 5 MHz 1884.5 ??f ?1919.6 1884.5 ??f ?1915.7 *2*1Channel bandwidth / Spectrum emission limit (dBm) 10 MHz -41 -41 15 MHz -41 -41 20 MHz -41 -41 Measurement bandwidth -41 -41 300 KHz 300 KHz NOTE 1: Applicable when the lower edge of the assigned E-UTRA UL channel bandwidth frequency is larger than or equal to the upper edge of PHS band (1919.6 MHz) + 4 MHz + the Channel BW assigned, where Channel BW is as defined in sub-clause 5.4.2. Operations below this point are for further study. NOTE 2: Applicable when the lower edge of the assigned E-UTRA UL channel bandwidth frequency is larger than or equal to the upper edge of PHS band (1915.7 MHz) + 4 MHz + the Channel BW assigned, where Channel BW is as defined in sub-clause 5.4.2. Operations below this point are for further study. NOTE 1: Notes in the tables shall be reviewed after June 2012 because of PHS band operation

change

NOTE 2: For measurement conditions at the edge of each frequency range, the lowest frequency of

the measurement position in each frequency range should be set at the lowest boundary of the frequency range plus MBW/2. The highest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the highest boundary of the frequency range minus MBW/2. MBW denotes the measurement bandwidth (300 kHz).

Table 6.6.3.3.5.2-1: Additional requirements (network signalled value “NS_07”)

Frequency band (MHz) Channel bandwidth / Spectrum emission limit (dBm) 10 MHz 769 ≤ f ≤ 775 -57 6.25 kHz Measurement bandwidth

NOTE: For measurement conditions at the edge of each frequency range, the lowest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the lowest boundary of the frequency range plus MBW/2. The highest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the highest boundary of the frequency range minus MBW/2. MBW denotes the measurement bandwidth (6.25 kHz).

Table 6.6.3.3.5.3-1: Additional requirements (network signalled value “NS_08”)

Frequency band (MHz) 860 ≤ f ≤ 895 Channel bandwidth / Spectrum emission limit (dBm) 5MHz -40 10MHz -40 15MHz -40 1 MHz Measurement bandwidth

NOTE:

For measurement conditions at the edge of each frequency range, the lowest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the lowest boundary of the frequency range plus MBW/2. The highest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the highest boundary of the frequency range minus MBW/2. MBW denotes the measurement bandwidth (1 MHz).

Table 6.6.3.3.5.4-1: Additional requirements (network signalled value “NS_09”)

Frequency band (MHz) 5MHz 1475.9 ≤ f ≤ 1510.9 -35 Channel bandwidth / Spectrum emission limit (dBm) 10MHz -35 15MHz -35 1 MHz Measurement bandwidth

NOTE 1: For measurement conditions at the edge of each frequency range, the lowest frequency of

the measurement position in each frequency range should be set at the lowest boundary of the frequency range plus MBW/2. The highest frequency of the measurement position in each frequency range should be set at the highest boundary of the frequency range minus MBW/2. MBW denotes the measurement bandwidth (1 MHz).

NOTE 2: To improve measurement accuracy, A-MPR values for NS_09 specified in Table 6.2.4.3-1 in sub-clause 6.2.4 are derived based on both the above NOTE 1 and 100 kHz RBW.

5. 环境及组网

与发射机杂散一样,这里不在赘余 6. 测试步骤

与发射机杂散一样,这里不在赘余

四、 发射机互调(6.7)

1. 指标含义

在与UE发射频段临近范围内的干扰信号,会和UE发射机发射出来的信号进行调制,产生交调产物,这些产物可能会落到UE或其他终端的接收频段内,对他们产生影响。

2. 测试目的

如果发射机互调产物太大,落到接收机接收频段内,会使底噪抬高,降低灵敏度,影响终端接收机性能,所以要进行该项目的测试。 3. 测试配置

Table 6.7.4.1-1: Test Configuration Table

Initial Conditions Test Environment as specified in TS 36.508[7] subclause 4.1 Test Frequencies as specified in TS36.508 [7] subclause 4.3.1 Test Channel Bandwidths as specified in TS 36.508 [7] subclause 4.3.1 Test Parameters for Channel Bandwidths Ch BW 5MHz 10MHz 15MHz 20MHz channel bandwidths are specified in Table 5.4.2.1-1. Downlink Configuration N/A for Transmit Intermodulation QPSK QPSK QPSK QPSK Uplink Configuration Mod’n RB allocation FDD 8 12 16 18 TDD 8 12 16 18 5MHz and Highest Mid range Normal Note 1: Test Channel Bandwidths are checked separately for each E-UTRA band, the applicable 4. 协议要求

Table 6.7.3-1: Transmit Intermodulation

BWChannel (UL) Interference Signal Frequency Offset Interference CW Signal Level Intermodulation Product Measurement bandwidth -29dBc -35dBc -29dBc -40dBc -35dBc -29dBc -35dBc -29dBc -35dBc 5MHz 10MHz 10MHz 20MHz 15MHz 30MHz 20MHz 40MHz 5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 4.5MHz 4.5MHz 9.0MHz 9.0MHz 13.5MHz 13.5MHz 18MHz 18MHz

5. 环境及组网

? 综合测试仪 R&S CMW500 ? 频谱分析仪 R&S FSQ

? 单音信号发生器 Agilent E8257D ? 功分器 Agilent E11667A DC-18G ? 合路器 ? 屏蔽盒

功分器 屏蔽盒 合路器 综测仪 UE 频谱分析仪 单音信号源 发射机互调仪表组网图

6. 测试步骤

发射机交调衰减指发射机发射功率和交调产物功率之比,例如UE发出的最大功率为23dBm(测试时一般会回退3dB), 交调产物是-20dBm, 两者相差-43dBc, 即发射机交调衰减。

1.在综测仪CMW 500 上设置:

在LTE Signaling界面按Table 6.7.4.1-1设置 Uplink的RB数目,调制方式,补线损,发射机以最大功率发射(一般会回退3dB,频谱仪或是功分器将两路和为一路的时候会有3dB的抬升,以频谱仪的抬升为主要原因),注册连接 2.测量UE的平均功率,在频谱仪上读出不加干扰源时的UE的功率 3.设置干扰信号功率及频点

a. 设置干扰源的中心频点:

如上表,以以B3,20M带宽为例,在发射上行中心频点1747.5MHz的基础上左右偏移20MHz(之后偏移40MHz),即1767.5MHz和1727.5MHz上加入干扰单音信号。 b. 如上表设置功率为-40dBc,dBc 指和UE最大发射功率(一般回退3dB,为20dBm)之

间的比值,这样的话,单音信号源的功率大小为-20dBm。

4. 用频谱仪进行互调产物测试,读出交调产物的功率,在与步骤2中的功率进行比较, 看是否满足协议要求,上表协议要求中的Intermodulation Product,指交调产物与UE最大发射功率之间的差值。

5.将干扰源频率设为第二个偏置进行重新测试

7. 注意事项

1).在测试发射机交调时要注意信号源的所加入的值的计算,此值的大小取决于当时在频谱仪上测量出的UE最大功率发射时所测量的功率值,然后根据表5的要求算出所加的单音干扰信号的大小。同样在测试交调产物时也是根据当前测量出的最大功率来确定交调衰减值的。

2).对于交调产物大小的测量,主要通过频谱仪完成,此时频谱仪应该设置为对应测量OBW的测试界面测量交调产物的大小。

3).目前自动化工程并不支持该项目测试,由于风险小,而且与芯片相关,所以一般实验室里都不去测试,如果不放心,可以手动验证一下。

接收机指标

-----ACS,带内,带外,窄带阻塞等测试就目前的测试环境来看是要加入带阻的,若加了带阻还是不能过,就是问题。注意带阻的使用范围:3GHz以下请使用带阻,3G以上请使用高通。

一、邻道选择性(ACS)(7.5)

1. 指标含义

在UE接收频段的指配信道邻近存在另一个LTE信号,就叫邻道选择性。 2. 测试目的

考虑加入了邻道干扰时,验证UE接收机接收选择性能和抗干扰能力,看接收机的实际接收能力如何。 3. 测试配置

邻道选择性有用信号和干扰信号配置(case 1)

邻道选择性有用信号和干扰信号配置(case 2)

4. 协议要求

要求UE在加入邻道干扰后的Throughput>=95%,且不允许出现fail点

5. 环境及组网

? 综合测试仪 R&S CWM 500 ? LTE调制信号发生器 SMU200A ? 功分器 Agilent E11667A DC-18G ? 屏蔽盒

? 带阻滤波器 LTE频段,主要为了滤除信号源的相位噪声,保证测试信号的纯净

屏蔽盒 功分器 综测CMW500 仪带阻滤波器 UE 信号发生器SMU200A 邻道选择性测试仪表组网图

6. 测试步骤

以B3,20M带宽,中间信道为例 1)在综测仪CMW 500 上设置:

a.在LTE Signaling界面按Table 7.5.4.1-1设置 Uplink和Downlink的RB数目,调制方式,补线损,case 1发射功率闭环控制在19dBm(防止最大功率发射,发射机会对接收机有干扰影响),注册连接(case 2发射功率闭环控制在MAX-24 dBm =-1dBm)

b.灵敏度电平设置case 1 :-76.3(-90.3+14)dBm (case2 -50.5dBm) 2) 在信号发生器上设置干扰信号如上表 a. 设置干扰信号带宽5M

b. 干扰源电平设置:case1:-50.8(-90.3+39.5)dBm (case2 -25dBm)

注:设置干扰源电平时千万别忘了补信号源的线损 c. 设置干扰源的中心频点:

偏移量按上表20M为12.5025MHz,所以在下行中心频点1842.5MHz的基础上左右加减12.5025MHz,得到左右两边的干扰源的中心频点1829.9975MHz和1855.0025MHz

3)在CMW 500的LTE1 Ext.BLER测试界面,看吞吐量Throughput是否>=95% 7. 注意事项

1)需要计算的插损: 综测仪到UE之间的插损 调制信号发生器到UE之间的插损

2)目前,西安试验室虽有几台SMU200,但只有一台(最新的)能输出LTE信号, 作为LTE干扰信号源,在组网时,需要注意,不要随便找一个SMU,导致测 试结果的不真实。

二、带内阻塞 (7.6.1)

1. 指标含义

带内阻塞, 和ACS测试方法基本相同,也就是说在LTE接收频带上下15M范围内时内的指定频率用信号源发出一个被调制的LTE信号作为干扰信号,验证此时接收机性能。

2. 测试目的

用来验证一个无用的干扰信号落入接收机接收频带范围内时,接收机的吞吐量需要满足协议规定的要求。 3. 测试配置

4. 协议要求

要求UE在加入干扰后的Throughput>=95%,且不允许出现fail点。

5. 环境及组网

? 综合测试仪 R&S CWM 500 ? LTE调制信号发生器 SMU200A ? 功分器 Agilent E11667A DC-18G ? 屏蔽盒 ? 带阻滤波器

屏蔽盒 功分器 综测仪 带阻滤波器 UE 信号发生器 带内阻塞测试仪表组网图

6. 测试步骤

以B3,20M带宽,中间信道为例 1) 在综测仪CMW 500 上设置:

a.在LTE Signaling界面按Table 7.6.1.4.1-1设置 Uplink和8Downlink的RB数目,调制方式,补线损,发射功率闭环控制在19dBm(防止最大功率发射,发射机会对接收机有干扰影响),注册连接

b.灵敏度电平设置: REFSENS + channel bandwidth specific value below -81.3dBm(20M:-90.3+9,在灵敏度的基础上加了个9dBm的原因是,该测试已经在接收灵敏度这一严酷情况下进行,很容易掉线,所以加上它保证测试的进行) 2)在信号发生器上设置干扰信号如上表 a. 设置干扰信号带宽5M

b. 干扰源电平设置:case1:-56dBm dBm (case2 -44dBm)

注:设置干扰源电平时千万别忘了补线损 c. 设置干扰源的中心频点:

Case1:

偏移量按上表20M为7.5125MHz,所以在下行中心频点1842.5MHz的基础上左右加减10MHz,到达边带,在此基础上,再左右加减7.5125MHz,得到左右两边的干扰源的中心频点1824.9875 MHz和1860.0125MHz(即在下行中心频点1842.5MHz的基础上左右偏移17.5125MHz)

2*(BW /2+7.5)MHz(20M,即为35MHz),即为调制信号的频率 4)在CMW 500的LTE1 Ext.BLER界面,看吞吐量Throughput是否>=95%

7. 注意事项 1)需要测量的插损: 综测仪到UE之间 单音信号源到UE之间 调制信号发生器到UE之间

2) 上图组网是一个功分加一个合路器,其实,实验室里组网方式是多样的,也可以

采用两个功分,其中一个功分的作用和组网位置与合路器一样,只不过功分器的两个输入端口隔离度没有合路器的高,对测试结果没有太大影响;还可以采用一分三的大功分器,将UE接在上面的端口,综测仪、单音信号源、调制信号源分别接下面的三个端口。

七、接收机杂散辐射

1. 指标含义

UE的接收机产生的杂散信号也会对对其他频率产生干扰,超标的杂散信号会对其他终端或系统产生干扰。

2. 测试目的

验证UE的接收机是否会产生对其他终端或者系统不可接受的干扰。 3. 测试配置

4. 协议要求

5. 环境及组网

? 综测仪 R&S CMW500

? 频谱分析仪 Agilent E4445A 或R&S FSQ 26或R&S FSU ? 功分器 Agilent 11667A DC-18G ? 屏蔽盒 JC-P503

屏蔽盒 综测仪 UE 10dB衰减器 频谱分析仪 接收机杂散组网图

6. 测试步骤

1) 在综测仪CMW 500 上设置:

在LTE Signaling界面按Table 7.9.4.1-1设置 Uplink和Downlink的#RB=0,调制方式QPSK,此时UE没有发射功率。

2) 在规定的频率范围上用频谱分析仪测试杂散的平均功率,注意补线损,检波方式为RMS检波,调整rbw,vbw,看杂散的平均功率是否满足要求

7. 注意事项

1)该测试主要验证接收机部分产生的对其他频率的干扰信号;而发射机杂散测试主要时

测试发射机产生的杂散信号对其他频率的影响,杂散信号是由发射机部分产生,因此在测试发射机杂散时UE处在最大发射功率状态。而测试接收机杂散辐射时,测试的是UE的发射机处于不发射功率的状态,只测试接收机产生的杂散信号,所以要将终端UL上的RB设置为0,让发射信道无资源块分配来保证发射机基本不发射功率。 2)需要测量的插损: 综测仪到UE之间 频谱分析仪到UE之间

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/nfzt.html

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