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5G NR信号产生的4个技巧,加速5G NR的设计验证

益莱储 2019-07-16 09:22 次阅读

5G时代,使用的频率更高——毫米波频段,带宽更宽——数百兆,设备更加复杂——MIMO/多天线,诸多类似问题的定位查找更加复杂,解决更加困难,无论是元器件的定标、设计验证、一致性认证,还是大规模的生产测试,亟需可靠的第三方提供靠谱的、符合计量级的参考来把关。

四个小技巧,帮您轻松搞定 5G NR 复杂的测试信号,助力您的产品加速上市。

技巧1:简化设置

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3GPP 对 5G NR 设备(终端、基站)的测试提出了完善、全面和苛刻的要求,包括测试步骤和流程,以及传导测试、辐射测试或者混合测试要求。

每个测试规范定义了接收机参数、发射机参数、性能测试要求。对于一致性测试,3GPP 定义了各种不同的测试案例,所有的测试都要基于规范的要求,涉及逻辑信道、资源分配、负载数据、带宽、控制资源设置、蜂窝定义、射频参数等等,每个测试信号涉及了多达 50 余个可调整的参数,用户自行设置的难度之大可想而知。

利用信号源的严格符合规范要求的“预定义配置”,可以大大简化测试的设置,加速测试工作的完成。

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技巧2:预知性能

现代无线通信系统中,调制方式越来越复杂,测试信号会产生更高的峰均功率比,并有可能对待测设备造成更高的非线性失真。

为克服传输路径对宽带信号可能造成损耗的影响,5G NR 的输出功率要求更高。在进行测试之前,需要将信号源输出信号功率的相关信息提取出来,进行统计分析,以降低其对待测件的影响。

CCDF 曲线可以直观的了解信号峰值功率超过平均功率的概率,帮助工程师提前预知激励信号的特性,充满信心的验证其设计产品的性能。

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技巧3:信号修正

良好的频率响应和信号质量是宽带信号产生时最头疼的问题。5G NR 最大的信道带宽达 400MHz,而最大的聚合信道带宽更是高达 1.2GHz!如何保证测试信号的平坦度,对于工程师来说,无疑是个巨大的挑战。

信号发生器的内部信道修正功能,可以确保输出的宽带 5G NR 信号拥有优异的平坦度。

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是德科技最新的微波矢量信号发生器 VXG更是通过“外部测量修正向导”功能,将优异的宽带信号性能延展至待测件端口,消除了连接线缆、开关、转接头等的影响。

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技巧4:优化性能

如何降低数字调制信号对信道带外的影响,是设计工程师必须要考虑的问题。ACPR 是一个常用的指标。要测试 ACPR性能,信号源需要以超低失真的性能提供符合标准规范要求的测试波形信号。

5G NR 标准并未针对 OFDM 信号定义特定的基带滤波器。实测中,设计师需要自行对 OFDM 信号进行加窗和滤波处理,以有效地减小带内/带外的干扰辐射,从而带来了额外的工作负担。

是德科技提供了符合规范要求是设计软件 Signal Studio,为设计师提供加窗和滤波器处理的选择,简化了工作流程,可以便捷的优化 EVM、ACPR 等参数,以满足 5G NR 的测试要求。

Keysight M9383B / M9384B VXG微波信号发生器采用紧凑型设计,可在单个仪器中提供1 MHz至44 GHz的频率覆盖范围,高达2 GHz的RF调制带宽和双相干信道。 VXG微波信号发生器可满足最苛刻的宽带毫米波应用,包括5G和卫星通信应用。

· 提供优化的 5G NR 测试系统设置,通过单台测试仪器提供最高 2 GHz 的射频调制带宽和相位相干能力,生成双通道 44 GHz 矢量信号。

· 拥有业内优异的高输出功率下的EVM(误差矢量幅度)性能和 ACPR(邻道功率比)性能,为 OTA 测试系统提供非常低的路径损耗。

通过集成是德科技的 PathWave 信号生成软件来加速产品开发。PathWare 软件套件可以访问不断发展的各种 3GPP 5G NR 标准一致性信号,从而进行基站、移动终端发射机和接收机测试。


内容来源:是德科技


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