0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一起来学5G终端射频标准(In-band emissions-1)

英利检测 2023-03-15 06:25 次阅读

英利检测:发射机调制质量我们已经学习了EVM和载波泄漏,今天继续学习带内发射:In-band emissions,简称IBE。

01

In-band emissions为什么又是调制性能

带有emission的测量项,有这样几种叫法:

Out of band emission,带外发射; unwanted emission,无用发射; Spurious emission,杂散发射。

与IBE不同,这些emission都是发生在带外的,被归类为输出频谱的性能,我们后面还会具体学习这些emission的区别。那么IBE也是一种emission,顾名思义它发生在带内。

首先,我们来搞清楚In-band emissions是如何发生的,如下图所示,在4G5G的OFDM调制中,由于终端并不一定时时占满整个带宽的RB资源,事实上某个终端也总是不可能占满整个RB资源的,可能只占用整个带宽的极少一部分。所以被分配使用的RB(Active)一旦发出了功率,就会相应的在未分配RB上产生杂波干扰信号,同时也会产生在载波处的泄漏(Leakage)干扰信号,以及在镜像频率处的镜像干扰(Image)信号。

get?code=M2Y5NDNkYWQ3OWJhOGM0ZTA5ZTM4ODZlZjdkZWYxMGIsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

所以In-band emissions,带内发射,根据发射干扰信号产生的频率位置,总共分为三类:General ,IQ Image和Carrier Leakage,如下图所示:

get?code=Y2Q0YzhkODNlOWMyYzhlMzk4MWIzMTM3YzVkYThiNmYsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

IBE所包含的三个类型的测试项:

Carrier leakage:是在载波附近的IBE; IQ image:是在分配的RB的另一侧相对于载波对称的IBE; General:适用于所有未分配的RB。

那为什么要进行IBE的测试?如果这三种干扰信号泄漏出来,首先载波泄漏的影响,我们在上一篇中已经讨论过了,另外两种干扰,一定会造成其他终端用户(这里其他用户指刚好使用了这些被干扰的RB的UE)的底噪抬升或信噪比的下降,也就是EVM的恶化。

上一篇,我们分析了载波泄漏为什么是调制性能的测试项,而对于In-band emissions,当终端发射机在带内出现了上述一系列的杂波信号后,也同样导致了调制性能的恶化,所以需要进行测量。从范畴上来说,IBE的影响,比载波泄漏更加宽泛。

02

IBE的测量要求

IBE的测量分为PUSCH和PUCCH。

PUSCH的测试配置如下:

频率:低中高; 带宽:低中高; SCS:最低; 上行调制:DFT-s-OFDM QPSK,CP-OFDM QPSK; 上行RB分配:Inner_1RB_Left,Inner_1RB_Right;

PUCCH的测试配置如下:

频率:低中高; 带宽:低中高; SCS:最低; 下行调制:CP-OFDM QPSK; 下行RB分配:Full RB; PUCCH配置:Format 3 and Format 1,Length in OFDM symbols = 14; 上行RB分配:0,NRB-1;

IBE的测量要求如下表6.4.2.3.5-1:

get?code=YzFjNDEwYjU3ZGRlMDE3ZDJhNTBlNmRlYjZhZDVjZjIsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

表格中出现了三种IBE的测量要求,其中General的IBE要求中出现了很多符号,我们来解释一下,有些是复习哈:

  • NRB:是给定信道带宽和子载波间隔的最大RB数量(transmission bandwidth configuration);
  • LCRB:是分配的RB数量(transmission bandwidth);

这两个参数的定义我们以前学习过,参考下图就知道为什么叫做transmission bandwidth configuration transmission bandwidth了:

get?code=ZjNjMTQ3MzI1MTk1MjczZmMwNDIxMDgwN2VjMTU2MTgsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==
  • EVM:这里出现的EVM是表6.4.2.1.3-1中规定的分配RB使用的调制格式的限值。例如QPSK的限值是17.5%,参考一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)。这里在General IBE的测试要求公式中取了对数单位,20Log(17.5%)=-15.14 dB;
  • :是分配的RB和测量的未分配RB之间的起始频率偏移(例如,=-1 或 1,表示被分配RB带宽外的第一个左右相邻RB);
  • :是以分配的RB数量进行归一化的10个子帧的平均发射功率,单位为dBm;
  • TT:Test Tolerance为0.8dB。

所以General的限值要求不是固定的,而是根据配置和功率等计算得出的。

get?code=NWZlZGFiZWNkNDJjMjMxODJjMjZiOTdmZjdmMjU5ZDQsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

上图是SP9500对IBE的实测结果举例,具体测试的结果是如何计算的,我们下次继续。

以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。

国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;

入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆

欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆

中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆

号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 射频
    +关注

    关注

    104

    文章

    5541

    浏览量

    167500
  • 终端
    +关注

    关注

    1

    文章

    1109

    浏览量

    29818
  • 5G终端
    +关注

    关注

    0

    文章

    44

    浏览量

    4217
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    5G信号链与电平转换结合在一起

    电子发烧友网站提供《将5G信号链与电平转换结合在一起.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:49 0次下载
    将<b class='flag-5'>5G</b>信号链与电平转换结合在<b class='flag-5'>一起</b>

    R18 Redcap 标准正式冻结,RedCap加速5G融合终端

    实现了同比增长。   在5G商业化落地发展的过程中,5G RedCap标准也在不断演进。2021年12月,3GPP组织启动RedCap R18标准制定,通过将带宽缩减到
    的头像 发表于 06-21 01:24 4355次阅读

    易为芯光电5G射频线焊接

    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31

    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?

    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25

    5G基站关键射频参数的测量

    本文篇幅较长,分成三部分:概述与5G信号通用解调设置、发射机射频参数测试、接收机测试。基站是5G无线接入网络中的重要节点,其射频性能与5G
    的头像 发表于 04-18 08:28 2174次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>基站关键<b class='flag-5'>射频</b>参数的测量

    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端

    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26

    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用

    了坚实的基础。凭借轻量化的5G RedCap模组,我们将为物联网中高速业务场景提供支持,赋能应用创新,推动5G技术在更多行业落地。” 作为5G RedCap技术应用的开路先锋,未来,美格智能将依靠自身技术优势,矢志创新,和产业合
    发表于 02-27 11:31

    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么优势?

    5G RedCap是指5G轻量化技术,即通过对5G技术进行定程度的“功能裁剪”,降低终端和模
    的头像 发表于 01-25 17:47 3586次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么优势?

    文详解5G射频功率放大器

    自2019年5G元年开始,过去3年5G建设如火如荼的进行。5G快速发展中,受益最大的就是射频前端芯片。根据Yole的预测,至2026年,全球射频
    的头像 发表于 01-17 09:13 1468次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>功率放大器

    了解下3GPP NTN射频标准(SAN的功率要求)

    在之前的学习中我们了解到,对于1-H类型的SAN来说,有很多的传导连接口:一起来3GPP NTN射频标准(SAN的类型和等级)。如果这些连
    的头像 发表于 01-15 09:25 2433次阅读
    了解<b class='flag-5'>一</b>下3GPP NTN<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>标准</b>(SAN的功率要求)

    国产5G射频前端方案解析

    近几年,5G渗透率的不断提升推动射频前端芯片成为移动智能终端中最为关键的器件之,全球射频前端市场迎来快速扩张,而国产
    发表于 01-05 11:10 3071次阅读

    5G 外置天线

    ,以及高效率,这意味着您可以依靠致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
    发表于 01-02 11:58

    4G/5G MiMo鲨鱼鳍#天线 解决方案#无线通信 #射频与天线 #通信 #5G #移动通信网络

    射频移动通信5G
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2023年12月15日 18:03:22

    【12月21日】 邀你连线专家,一起探索5G-A 时代射频天线测试新挑战

    3GPP最新版的5G R18标准即将冻结,5G-A商用在即。 5G R18标准将对超大规模天线阵列(ELAA)、MassiveMIMO、波束
    的头像 发表于 12-13 16:15 1287次阅读
    【12月21日】  邀你连线专家,<b class='flag-5'>一起</b>探索<b class='flag-5'>5G</b>-A 时代<b class='flag-5'>射频</b>天线测试新挑战

    5G射频PA架构设计

    自2019年5G元年开始,过去3年5G建设如火如荼的进行。5G快速发展中,受益最大的就是射频前端芯片。根据Yole的预测,至2026年,全球射频
    的头像 发表于 12-01 09:53 1219次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射频</b>PA架构设计