5G終端射頻測試例與測試環(huán)境的設(shè)計和實現(xiàn)
發(fā)布時間:2021-12-11 21:10
隨著新型多媒體業(yè)務(wù)和智能終端數(shù)量的快速增長,移動通信系統(tǒng)面臨著系統(tǒng)容量、數(shù)據(jù)速率、頻譜資源等多方面的壓力,第五代移動通信技術(shù)(5G)的應(yīng)用刻不容緩。隨著5G技術(shù)的發(fā)展和日益成熟,支持5G的終端投入商用只是時間問題。在5G終端投入商用之前,需要對其進行射頻測試以驗證其射頻性能。因此針對5G終端的射頻測試技術(shù)對5G的商用有至關(guān)重要的意義。本文選題于國家重大科技專項《面向R15的5G終端測試體系與平臺研發(fā)》,著重研究5G終端射頻測試,分別設(shè)計并實現(xiàn)了5G終端射頻測試環(huán)境和5G終端射頻測試例。首先,本文綜述了5G終端射頻測試相關(guān)概念和技術(shù),闡述了5G物理層的基本概念并著重梳理了物理層采用的技術(shù)方案,討論了 5G終端射頻測試的相關(guān)原理、測試指標以及測試方法。隨后,針對目前實際應(yīng)用中缺乏能夠進行5G測試的終端射頻測試環(huán)境的問題,本文設(shè)計并實現(xiàn)了一種能夠進行自動化測試的終端射頻測試環(huán)境;該測試環(huán)境包含硬件部分與軟件部分,硬件部分負責測試環(huán)境的鏈路組建,通過測試儀表提供射頻指標分析能力,軟件部分負責提高測試環(huán)境的自動化程度并提供友善的用戶界面;除此之外,由于5G終端射頻測試例涵蓋的內(nèi)容是不斷增加的,軟...
【文章來源】:北京郵電大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-2物理信道與信號相互關(guān)系示意圖??DMRS的作用是無線信道估計,獲得無線信道的相關(guān)參數(shù)從而幫助系統(tǒng)對上??下行信號進行解調(diào)[18]
圖2-3?5G終端硬件架構(gòu)??芯,芯
出的射頻信號在信道之外的功率;發(fā)射互調(diào)指多個發(fā)射信號之間的相互作用。??2.2.3.2終端接收機射頻測試指標??在終端接收機測試中,認為接收機天線的增益為OdB;天線端口的個數(shù)為1??或2;若天線端口的個數(shù)為2,則將相同功率等級的信號分配在兩個天線上并確??保以最大合比的方式解調(diào)信號。接收機射頻指標測試的測試目的是驗證終端接收??機的接收解調(diào)信號能力,確保接收機將無線信號準確無誤地接收并上傳給終端高??層。接收機的射頻指標測試共包含了九個測試例,即參考靈敏度、最大輸入電平、??鄰道選擇性、帶內(nèi)阻塞、帶外阻塞、窄帶阻塞、雜散響應(yīng)、互調(diào)特性、雜散發(fā)射??等。??(1)參考靈敏度:完成對接收機在理想傳播條件下可以接收解調(diào)的最小信??號功率的測試。接收機的參考靈敏度只受其雙工方式、調(diào)制方式、工作頻段與信??道帶寬的影響。參考消息靈敏度指標被定義在理想傳輸條件且無干擾加載的測量??參考信道上,規(guī)定了接收機應(yīng)滿足的接收最小電平的能力。??5MHz?5MHz??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]5G時代商業(yè)模式變革趨勢研究[J]. 李超. 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟. 2018(12)
[2]5G移動通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 張虹瓊. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(35)
[3]5G無線網(wǎng)絡(luò)物理層關(guān)鍵技術(shù)探析[J]. 潘乙林. 電子世界. 2018(23)
[4]5G系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及其射頻性能測試分析[J]. 黃秋欽,張昊,談佩. 信息通信技術(shù)與政策. 2018(11)
[5]3GPP 5G NR物理層關(guān)鍵技術(shù)綜述[J]. 黃陳橫. 移動通信. 2018(10)
[6]5G無線通信網(wǎng)絡(luò)物理層關(guān)鍵技術(shù)[J]. 周勇. 數(shù)字通信世界. 2018(10)
[7]5G移動通信的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展[J]. 周普成,鄭超. 通信電源技術(shù). 2018(09)
[8]5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 廖駿杰. 信息記錄材料. 2018(10)
[9]5G空口關(guān)鍵技術(shù)及展望[J]. 沈愛國,黃國暉. 電信快報. 2018(09)
[10]NB-IoT終端一致性測試模型設(shè)計[J]. 王晰,李致遠. 移動通信. 2018(05)
碩士論文
[1]新型5G移動通信系統(tǒng)接入網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 曹龍.電子科技大學 2017
本文編號:3535406
【文章來源】:北京郵電大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-2物理信道與信號相互關(guān)系示意圖??DMRS的作用是無線信道估計,獲得無線信道的相關(guān)參數(shù)從而幫助系統(tǒng)對上??下行信號進行解調(diào)[18]
圖2-3?5G終端硬件架構(gòu)??芯,芯
出的射頻信號在信道之外的功率;發(fā)射互調(diào)指多個發(fā)射信號之間的相互作用。??2.2.3.2終端接收機射頻測試指標??在終端接收機測試中,認為接收機天線的增益為OdB;天線端口的個數(shù)為1??或2;若天線端口的個數(shù)為2,則將相同功率等級的信號分配在兩個天線上并確??保以最大合比的方式解調(diào)信號。接收機射頻指標測試的測試目的是驗證終端接收??機的接收解調(diào)信號能力,確保接收機將無線信號準確無誤地接收并上傳給終端高??層。接收機的射頻指標測試共包含了九個測試例,即參考靈敏度、最大輸入電平、??鄰道選擇性、帶內(nèi)阻塞、帶外阻塞、窄帶阻塞、雜散響應(yīng)、互調(diào)特性、雜散發(fā)射??等。??(1)參考靈敏度:完成對接收機在理想傳播條件下可以接收解調(diào)的最小信??號功率的測試。接收機的參考靈敏度只受其雙工方式、調(diào)制方式、工作頻段與信??道帶寬的影響。參考消息靈敏度指標被定義在理想傳輸條件且無干擾加載的測量??參考信道上,規(guī)定了接收機應(yīng)滿足的接收最小電平的能力。??5MHz?5MHz??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]5G時代商業(yè)模式變革趨勢研究[J]. 李超. 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟. 2018(12)
[2]5G移動通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 張虹瓊. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(35)
[3]5G無線網(wǎng)絡(luò)物理層關(guān)鍵技術(shù)探析[J]. 潘乙林. 電子世界. 2018(23)
[4]5G系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及其射頻性能測試分析[J]. 黃秋欽,張昊,談佩. 信息通信技術(shù)與政策. 2018(11)
[5]3GPP 5G NR物理層關(guān)鍵技術(shù)綜述[J]. 黃陳橫. 移動通信. 2018(10)
[6]5G無線通信網(wǎng)絡(luò)物理層關(guān)鍵技術(shù)[J]. 周勇. 數(shù)字通信世界. 2018(10)
[7]5G移動通信的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展[J]. 周普成,鄭超. 通信電源技術(shù). 2018(09)
[8]5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 廖駿杰. 信息記錄材料. 2018(10)
[9]5G空口關(guān)鍵技術(shù)及展望[J]. 沈愛國,黃國暉. 電信快報. 2018(09)
[10]NB-IoT終端一致性測試模型設(shè)計[J]. 王晰,李致遠. 移動通信. 2018(05)
碩士論文
[1]新型5G移動通信系統(tǒng)接入網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 曹龍.電子科技大學 2017
本文編號:3535406
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