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使用OTA測試5G基站射頻指標的方案說明

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測試大多采用傳導測試的方法,但在5G時代由于Massive MIMO技術的應用,使得傳導測試的復雜程度大幅度上升,而且傳導測試完全表征基站射頻性能。本文介紹了5G 關鍵技術對射頻指標測試的影響,然后通過對 3GPP標準的解讀,分析傳統(tǒng)測試在5G基站測試中的弊端,并通過分析得到目前的測試方法里能夠適應5G 基站射頻指標的測試方案及其改進方案。

  1、引言

  無線通信設備的發(fā)射和接收性能決定著其在通信網中的表現(xiàn)。在設備研發(fā)和生產階段對設備進行性能測試顯得尤為重要。從 2G、3G時代,到LTE及今后的5G,無線設備性能測試會變得越來越重要。大規(guī)模天線陣列技術的使用使得5G時代射頻性能測試會有別于傳統(tǒng)測試方法。從4G開始,各手機終端廠商開始逐漸重視空口OTA(Over-the-Air)測試,不僅因為國內外形成了終端輻射性能測試標注,也因為OTA測試更能反映設備在實際應用中的表現(xiàn)。OTA測試技術也從僅為了通過終端認證過渡被廣泛應用到研發(fā)和生產的各個環(huán)節(jié)。 5G無線通信技術使用的MassiveMIMO技術,對基站和終端射頻和性能測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構上分離,根據3GPPTS38.141 標準,基站還是可以通過傳導測試,但是空口測試也被提到標準之中。在毫米波頻段射頻與天線已經不能分開,射頻指標測試只能在空口進行。在5G之前,所有基站對射頻指標的測試都使用傳導方式,終端僅僅對TRP(全向輻射功率)和TIS(全向輻射靈敏度)進行OTA測試,對其他射頻指標的測試還沒有大量的論證。本文將結合5G無線通信的特點,研究適合于5G的射頻指標OTA測試方法。

  在射頻測試中,分為傳導測試與空口(OTA)測試。傳導測試是利用射頻線纜直接將儀表和被測物連接到一起,避免空間輻射的干擾信號對測試的影響。OTA測試是通過天線直接輻射出來,由測量天線接收然后再將信號傳入測試儀表的方法。OTA 測試一般為了避免空間干擾信號與多徑,會在吸波暗室中進行。基站射頻的傳導測試在4G 及以前被廣泛使用,不僅因為其簡單易行且成本較低,更因為基站在生產加工時,射頻模塊與天線分別生產再組裝到一起,由不同的廠家合作而成。射頻模塊生產廠家使用頻譜儀、信號源等儀表將關于通信收發(fā)器件與功率放大器相關的指標測試完成,而天線部分由天線生產廠家在微波暗室中將方向圖、增益等指標測試完成。但是在5G無線傳輸中,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。基站的OTA測試目前主要針對發(fā)射功率、接收靈敏度、增益、方向性、波瓣寬度、前后比的測量,測試頻段為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生產,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 基站天線已經是無法拆分射頻與天線。這些都要求射頻測試只能在空口進行。3GPP 已經明確低頻和高頻的射頻一致性測試,如EVM、ACLR、OBUE等指標的測試,都將采用OTA方式。經過各廠家的討論,遠場、近場、緊縮場都可作為測試場地。


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射頻 基站 5G
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