演進通用陸地?zé)o線接入(E-UTRA)用戶設(shè)備(UE)帶內(nèi)連續(xù)載波聚合(DL CA和UL CA)的發(fā)射機相鄰信道泄漏功率比檢測
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發(fā)布時間:2025-10-13 15:38:51 更新時間:2025-10-12 15:38:51
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作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
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隨著移動通信技術(shù)的飛速發(fā)展,5G網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)傳輸速率和頻譜效率的要求日益提高。帶內(nèi)連續(xù)載波聚合(Downlink Carrier Aggregation, DL CA 和 Uplink Carrier Aggregation, UL CA)技術(shù)作為關(guān)鍵增強手段,允許用戶設(shè)備(UE)同時利用多個連續(xù)的載波頻段進行數(shù)據(jù)收發(fā),從而顯著提升上下行鏈路的吞吐量。然而,多載波信號的并發(fā)傳輸也帶來了新的射頻挑戰(zhàn),尤其是發(fā)射機性能的保障變得尤為重要。其中,相鄰信道泄漏功率比(Adjacent Channel Leakage Power Ratio, ACLR)是評估發(fā)射機線性度和頻譜純凈度的核心指標(biāo)之一,它直接關(guān)系到設(shè)備是否會干擾鄰近頻段的通信質(zhì)量。因此,對E-UTRA UE在帶內(nèi)連續(xù)CA配置下的ACLR進行精確檢測,成為確保網(wǎng)絡(luò)兼容性和用戶體驗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
在E-UTRA UE帶內(nèi)連續(xù)載波聚合場景下,ACLR檢測主要聚焦于多個關(guān)鍵項目。首先,針對下行鏈路(DL CA),檢測需覆蓋聚合載波中各成員載波(Component Carriers, CCs)的ACLR性能,包括主載波和輔載波的泄漏功率評估。其次,對于上行鏈路(UL CA),同樣需要測試每個激活載波的ACLR,確保在聚合傳輸時不會因非線性失真導(dǎo)致功率泄漏到相鄰信道。此外,檢測項目還需考慮不同載波配置下的動態(tài)行為,例如載波激活/去激活過程中的瞬態(tài)ACLR變化,以及在不同功率等級和調(diào)制方案下的穩(wěn)定性。整體上,檢測旨在驗證UE在CA模式下,發(fā)射信號在主信道外的泄漏功率是否嚴(yán)格低于規(guī)定閾值,以防止對鄰道系統(tǒng)造成干擾。
ACLR檢測依賴于高精度的射頻測試設(shè)備,以確保測量結(jié)果的可靠性和重復(fù)性。核心儀器包括矢量信號發(fā)生器(VSG)和矢量信號分析儀(VSA),其中VSG用于模擬基站信號以觸發(fā)UE的CA操作,而VSA則負(fù)責(zé)捕獲和分析UE發(fā)射的射頻信號。此外,頻譜分析儀是ACLR測量的關(guān)鍵工具,需具備高動態(tài)范圍和分辨率帶寬,以準(zhǔn)確區(qū)分主信道和相鄰信道功率。為了模擬真實網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,還需使用信道仿真器來引入路徑損耗和多徑效應(yīng)。測試系統(tǒng)通常集成射頻開關(guān)、衰減器和功率計,以控制信號路徑和校準(zhǔn)功率水平。所有儀器需支持E-UTRA標(biāo)準(zhǔn)定義的頻段和CA配置,并通過軟件平臺(如LabVIEW或?qū)S脺y試套件)實現(xiàn)自動化控制,提高檢測效率。
ACLR檢測方法遵循系統(tǒng)化的步驟,以覆蓋帶內(nèi)連續(xù)CA的復(fù)雜場景。首先,配置測試環(huán)境,將UE連接至模擬基站系統(tǒng),并設(shè)置特定的CA組合(如兩個連續(xù)載波的聚合)。接著,通過控制軟件激活UE的CA模式,使其在指定功率下發(fā)射測試信號,例如使用QPSK或16QAM調(diào)制。然后,利用頻譜分析儀或VSA測量主信道功率,并同步采集相鄰信道(通常為上下各一個信道)的泄漏功率。計算ACLR時,采用主信道功率與相鄰信道功率的比值,以分貝(dB)為單位表示。為確保全面性,方法需遍歷不同的載波數(shù)量、功率級別和頻率偏移 scenarios,并重復(fù)測試以統(tǒng)計平均結(jié)果。對于瞬態(tài)檢測,還會捕獲載波切換期間的信號,分析ACLR的瞬時波動。最終,通過對比測量值與規(guī)范要求,判定UE的ACLR性能是否達標(biāo)。
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
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