LTE測(cè)試中的PAR(Peak to Average Radio)要求詳解
對(duì)于LTE的物理層的多址方案,在下行方向上采用基于循環(huán)前綴的正交頻分復(fù)用(OFDM),在上行方向上采用基于循環(huán)前綴的單載波頻分多址(SC-FDMA)。為了支持成對(duì)的和不成對(duì)的頻譜,支持頻分雙工(FDD)模式和時(shí)分雙工(TDD)模式,目前國(guó)內(nèi)所用的TD-SCDMA就是支持時(shí)分雙工(TDD)模式的,在國(guó)外比如在美國(guó)就支持頻分雙工(FDD)模式。
就現(xiàn)實(shí)情況來(lái)說(shuō),目前大部分的應(yīng)用還是頻分雙工(FDD)的模式,其在美國(guó)FCC認(rèn)證中所適用的標(biāo)準(zhǔn)是FCC 47 CFR Part 27部分。在這一標(biāo)準(zhǔn)里規(guī)定了使用的band為L(zhǎng)TE Band 4與LTE Band 17。具體的測(cè)試項(xiàng)目如下:
(表1)
如表1所示,LTE的測(cè)試項(xiàng)總共有八項(xiàng),其中第四項(xiàng)測(cè)試PAR(Peak to Average Radio)為一項(xiàng)新的測(cè)試,其他的幾項(xiàng)測(cè)試跟Part 22&24大同小異。
下圖是Peak to Average Radio的解釋結(jié)果。
圖1
具體測(cè)試流程如下:
1,首先我門(mén)要再屏蔽室中搭建測(cè)試系統(tǒng),所用到的測(cè)試設(shè)備包括了頻譜儀、LTE測(cè)試系統(tǒng)、功分器(將功率衰減大的一端接到頻譜儀器上)如圖2。
2,連接MS(EUT),進(jìn)入測(cè)試的時(shí)候我門(mén)要一定要注意被測(cè)MS的設(shè)置問(wèn)題,另外我門(mén)要檢查射頻線(xiàn)、頻譜儀接口是否連接完好。
3,選擇頻譜儀中frequency center選項(xiàng)設(shè)置中心頻率,然后進(jìn)入Measure設(shè)置信道帶寬,也就是設(shè)置Span的寬度(一般大于產(chǎn)品的占用帶寬)與射頻線(xiàn)的補(bǔ)償值。
4,然后進(jìn)入頻譜儀Power Star CCDF選項(xiàng)中,設(shè)置需要采樣的個(gè)數(shù)(頻率點(diǎn)采樣數(shù))。
5,頻譜儀設(shè)置完后將MS與基站連接通信,將產(chǎn)品調(diào)節(jié)到最大發(fā)射功率,此時(shí)一定要記得LTE測(cè)試分別有這不同的RB(資源快)不同的調(diào)制方式,根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定,幾種情況的組合都必須測(cè)完。
6,在頻譜儀中看到信號(hào)出來(lái)的時(shí)候進(jìn)入Single選件,將波形定住,圖1就是我們所需要的結(jié)果。
一般來(lái)說(shuō)測(cè)量的次數(shù)在三次以上,然后截取圖片保存,我們可以看見(jiàn)圖1中0.1%的時(shí)候峰值與均值的比為4.19dBm,標(biāo)FCC準(zhǔn)規(guī)定PAR的0.1%功率比不能超過(guò)13dBm。
那么早期的頻譜是沒(méi)有Power Star CCDF的測(cè)試功能,是設(shè)置完一個(gè)頻段取mark點(diǎn)的功率值,然后分別算出均值與峰值的數(shù)據(jù)作為比較。所以在測(cè)試的時(shí)候需要保存數(shù)據(jù),就要選擇新一代的頻譜儀測(cè)試。
在這里我們只簡(jiǎn)單介紹了LTE(FDD)產(chǎn)品發(fā)射機(jī)傳導(dǎo)方式部分的測(cè)試,如果想了解更多的測(cè)試信息可聯(lián)系就近的摩爾實(shí)驗(yàn)室(MORLAB)。
共模電流與差模電流的本質(zhì)區(qū)別,在理解共模電感的作用前,需明確兩種電流模式的定義:共模電流:指在兩條信號(hào)線(xiàn)上以相同方向、相同幅度流動(dòng)的干擾電流。
關(guān)鍵字: 共模電流電子系統(tǒng)中的噪聲有多種形式。無(wú)論是從外部來(lái)源接收到的,還是在PCB布局的不同區(qū)域之間傳遞,噪聲都可以通過(guò)兩種方法無(wú)意中接收:寄生電容和寄生電感。
關(guān)鍵字: 寄生電容傳感器是智能冰箱的“感知器官”,它能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)冰箱內(nèi)部的溫度、濕度和食物狀態(tài),確保食物始終處于最佳儲(chǔ)存環(huán)境。
關(guān)鍵字: 傳感器在5G通信技術(shù)中,大規(guī)模多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)是提升頻譜效率、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)容量和改善用戶(hù)體驗(yàn)的核心手段。作為大規(guī)模MIMO的典型配置,32T32R(32發(fā)射天線(xiàn)×32接收天線(xiàn))陣列通過(guò)波束成形技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的定向傳輸,結(jié)...
關(guān)鍵字: 5G MIMO測(cè)試模擬數(shù)據(jù)(Analog Data)是由傳感器采集得到的連續(xù)變化的值,例如溫度、壓力,以及目前在電話(huà)、無(wú)線(xiàn)電和電視廣播中的聲音和圖像。
關(guān)鍵字: 模擬數(shù)據(jù)近年來(lái),隨著電源集成度的提升,多家廠商都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,將兩顆芯片獨(dú)立實(shí)現(xiàn)的功能整合成一顆芯片,簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵字: 電源集成高速數(shù)字電路向56Gbps PAM4、112Gbps NRZ等超高速率演進(jìn),電磁兼容性(EMC)問(wèn)題已從輔助設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)躍升為決定產(chǎn)品成敗的核心要素。傳統(tǒng)“設(shè)計(jì)-測(cè)試-整改”的串行模式因周期長(zhǎng)、成本高,難以滿(mǎn)足AI服務(wù)器、8...
關(guān)鍵字: 高速數(shù)字電路 EMC