直放站指标参数详解
直放站各种机型技术指标、原理、组成

各种机型技术指标原理组成R-9110C 型GSM频段选频直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz 下行:935~954MHz带宽 2 ~ 19MHz 增益≥90dB增益可调范围≥30dBALC起控点输出功率上行:37dBm 下行:40dBm三阶交调≤-30dBc 噪声系数≤5dB回波损耗≤-15 dB 延迟时间≤5μs参数设置便携电脑通过RS-232本地设置或通过无线Modem远程设置监控功能控制:工作频带,上、下行增益,开关机监测:频率源、功放、低噪放、门禁、电源射频接头N-K工作电压AC220V±20%, 50HZ±10% 整机功耗200W环境温度-30~+55℃体积(长×宽×高)490×214×805mm重量46kg监控系统备用电瓶保证工作时间6小时R-9110C 型GSM 频段选频直放站内部主要模块下行支路R-9110C 原框方框图DTR-9110AC型GSM频段选频直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz,下行:935~954MHz 工作带宽2~19MHz可设置,中心频率可变增益>90dB增益可调范围40dB输出功率25dBm(-36dBm交调杂散电平)33dBm(-13dBm交调杂散电平)ALC功能具备最大射频输入10dBm(非损坏)三阶互调≤-36dBm,9KHz-1GHz≤-30dBm,1-12.75GHz 噪声系数≤5dB带内波动≤2dB驻波比 1.5延迟时间<5μs射频接头N-K射频接口阻抗50Ω电源145~295V AC/50Hz远程监控报警控制:工作频段,增益,开关机,监测:功放,锁相源,低噪放,电源,过热告警,门控,电源功耗150W环境温度-30~+55℃相对湿度≤95%体积(长×宽×高)600×450×180(mm)重量35kg监控备用电池供电时间5小时主机后备电池供电时间(100AH配置)6小时(可选项)开机等待时间约30秒R-9110AC 型GSM 频段选频直放站内部主要模块R-9110AC原框方框图DTR-9110AC(Ⅱ2,10W)型GSM频段选频直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz下行:935~954MHz工作带宽2~19MHz增益60~92dB连续可调,1 dB步长带内波动≤3dB选择性BW2dB:≥19 MHz; BW45dB:≤20.2 MHz; BW60dB:≤21.0 MHzALC功率下行:40 dBm;上行:40 dBm三阶互调≤-36dBm(25 dBm功率)杂散≤-36dBm,9KHz-1GHz;≤-30dBm,1-12.75GHz 噪声系数≤5dB延迟时间≤6μs驻波比≤1.4最大射频输入<13dBm(非损坏)本地和远程监控报警控制:工作频段、增益、开关机、自激消除开关、过温告警门限、上下行输出功率门限、输入功率门限、告警量上拨使能监测:功放、锁相环、低噪放、电源、电源供电、过温、隔离度告警、移位告警、上下行输出功率、输入功率本地监控利用设备上的RS-232接口接至PC机远程监控利用内置GSM Modem,监控数据传送采用“GSM 数传”或“GSM短信”方式自激自动消除功能具备射频接头50ΩN-K接口方式MT、DT接口外置或内置可选工作电源155~285V AC/50~60Hz电源功耗150W体积(长×宽×高)600×450×180(mm)重量37kg环境温度-25~+55℃相对湿度≤95%监控备用电池供电时间约5小时开机等待时间约120秒R-9110AC (Ⅱ2,10W )型GSM 频段选频直放站内部主要模块R-9110AC(Ⅱ2)原框方框图 DTR-9110AS型GSM太阳能直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz 下行:935~954MHz工作带宽2~19MHz(用户可选,中心频率可变)增益≥95dB增益可调范围40dB输出电平≥37dBm噪声系数≤5dB带内波动≤2dB驻波比 1.5延迟时间<3μs射频接头N-K射频接口阻抗50Ω远程监控报警控制:频率,增益,开关机,监控:功放,锁相源,低噪放,电源,功率检测,过热告警电源功耗约50W直流供电电源+24~+28VDC环境温度-30~+55℃连续阴雨天供电时间七天体积(长×宽×高)600×450×180(mm)重量约38kg太阳能供电系统可选配置太阳能电池板38W/块,配12块充电控制器24V/20A,配一台蓄电池2V/500A,配12节可保证6~8个连续阴雨天设备正常供电太阳能板支架可配置成2组各6块R-9110AS 型GSM 太阳能直放站内部主要模块DTR-9110AS 原框方框图R-9122C型GSM选频直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz,下行:935~954MHz 载频数量2~8增益≥90dB增益可调范围40dB输出功率33dBm/每载频,2载频型30dBm/每载频,4载频型27dBm/每载频,6、8载频型最大射频输入10dBm三阶互调≤-36dBm,9KHz-1GHz ≤-30dBm,1-12.75GHz噪声系数<4dB 带内波动≤3dB 驻波比 1.5延迟时间≤6μs 射频接头N-K选择性±100KHz:>-3dB; ±400KHz:<-33dB ±600KHz:<-45dB射频接口阻抗50Ω电源145~295V AC/50Hz电源功耗约150W体积(长×宽×高)727×475×272(mm)重量38kg远程监控报警控制:频率、增益、开关机监测:低噪放、功放、锁相源、电源、门禁监控备用电池供电时间约6小时R-9122C/2,4CH型GSM选频直放站内部主要模块下行支路R-9122C/6,8CH型GSM选频直放站内部主要模块R-9122AC型GSM选频直放站技术指标工作频段上行:890~909MHz,下行:935~954MHz 载频数量2~8增益≥95dB(2载频);≥92dB(4载频)≥85dB(6、8载频)增益可调范围40dB输出功率33dBm/每载频,2载频型30dBm/每载频,4载频型27dBm/每载频,6、8载频型最大射频输入10dBmALC功能具备三阶互调≤-36dBm,9KHz-1GHz;≤-30dBm,1-12.75GHz 噪声系数<4dB带内波动≤3dB驻波比 1.5延迟时间≤5μs射频接头N-K选择性±100KHz:>-3dB; ±400KHz:<-35dB ±600KHz:<-45dB射频接口阻抗50Ω电源145~295V AC/50Hz电源功耗150W(2,4载频);250W(6,8载频)体积(长×宽×高)600×450×180(mm)(2,4载频)600×450×265(mm)(6,8载频)重量37kg(2,4载频);51kg(6,8载频)本地和远程监控控制:工作信道、增益、开关机监测:低噪放、功放、锁相源、电源、功率检测、过热告警,接收基站信号强度显示(仅本地)监控备用电池供电时间约6小时主机后备电池供电时间(100AH配置)6小时(8载频);10小时(4载频)R-9122AC 原理方框图R-9122AC型GSM选频直放站内部主要模块R-9122AC(Ⅱ2,2W)型GSM选频直放站技术指标工作频段上行890~909MHz 下行935~954 MHz载频数2~8个(2W型)增益95dB(2载波);92dB(4载波);85dB(6,8载波)增益可调范围0~40dB连续可调,1dB步进载频通道增益控制20dB带内波动≤3dB载波选择性±100kHz:>-2dB;±400kHz:<-45dB;±600kHz:<-55dB;±1MHz:≤-60dB(4载频典型值)输出功率2载频:33dBm/每载频;4载频:30dBm/每载频6/8载频:27dBm/每载频互调及杂散发射≤-36dBm,9kHz~1GHz≤-30dBm,1GHz~12.75GHz噪声系数≤4dB 驻波比≤1.4 ALC功能具备最大射频输入(非损坏)10dBm本地和远程监控控制:工作载频、增益、开关机、驻波告警门限、输出功率告警门限、过温告警门限监测:低噪放、功放、锁相环、电源、输出功率、输入场强、过温、门禁、移位、驻波、隔离度告警、话务量统计、电源供电本地监控利用设备上的RS-232接口接至PC机远程传输利用内置GSM Modem,监控数据传送采用“GSM数传”或“GSM短信”方式自激自动消除功能具备射频接头50ΩN-K工作电源155~285V AC/50Hz±10% 电源功耗约150W外形尺寸(高×宽×深) 600×450×195(mm),(2/4载频);600×450×295(mm),(6/8载频)重量37kg (4载频), 51kg (8载频)工作温度-25℃~+55℃(Ⅱ类)相对湿度≤95%监控备用电池供电时间约6h开机等待时间约60sR-9122AC(Ⅱ2,2W)原理方框图R-9122AC(Ⅱ2,2W)型GSM太阳能选频直放站内部主要模块R-9122AS型GSM太阳能选频直放站技术指标工作频段上行890 ~ 909MHz 下行935 ~ 954MHz载频数量 2 ~ 8增益≥90dB增益可调范围40dB,1 dB步长输出功率37dBm最大射频输入10dBm(非损坏)ALC功能具备延迟时间<6μs射频接头N-K选择性±100KHz:≥-3dB; ±200KHz:≤-10dB ±400KHz:≤-50dB;±600KHz:≤-60dB射频接口阻抗50Ω电源+24V~+28VDC 电源功耗55~130W环境温度-35~+55℃相对湿度≤95%体积(长×宽×高)600×450×180(mm)(2,4载频)600×450×320(mm)(6,8载频)重量37kg(2,4载频),51kg(6,8载频)开机等待时间约2minR-9122AS/4CH 原理方框图R-9122AS型GSM太阳能选频直放站内部主要模块RS-5110/5180型GSM双频段室内光纤直放站技术指标射频系统工作系统GSM900/1800双频段室内光纤直放站频率范围上行:890~909/1710~1725MHz 下行:935~954/1805~1820MHz增益上行:15dB 下行:15dB增益可调范围上行:30dB,2dB步进下行:ALC控制30dB噪声系数15dB杂散与交调输出≤-36dBm,9KHz-1GHz≤-30dBm,1GHz-12.75GHz天线端口数4个/每台远端机带内平坦度≤2dB输出功率≥13dBm(GSM900)≥16dBm(GSM1800)上行出大输入电平-10dBm下行最大输入电平+15dBm光特性传输带宽800~2000MHz 输出光功率0~3dBm输入IP3 ≥25dBm接口单元告警功能接口单元内对应每一台远端机都有一个光收模块,如无光入,则相应的指示灯会发出告警信号。
直放站设备技术指标

直放站设备技术指标:1、技术参数光纤直放站设备(1)应采用成熟可靠的国际知名品牌产品(类似不低于安德鲁、艾克赛尔的光纤直放站);(2)光纤直放站近端机电源、远端机功放及电源采用热备份冗余配置,故障时可自动切换并报警,投标方应给出光纤直放站的冗余配置的说明。
(3)提供网管终端,应具有网络管理功能,可以对其设备进行检测、故障告警,能进行远程增益设置,其时延等特殊指标应能满足系统要求,网管接口支持RJ45(TCP/IP)接口。
(4)当电源恢复时,光纤直放站应能自行重新启动,恢复正常功能;(5)光特性1)近端机:基站侧射频输入端口:1个(收发合用)。
光端口:Tx端口4个、Rx端口4个,最多单子架可以支持6个光收发口,不采用光功分器件,以提高系统的可靠性,可同时支持6个远端机。
输入射频功率:≦10dBm光输出功率:≥0dBm光接收功率:≤5dBm2)远端机:系统噪声系数≤6dB (最大功率时)系统时延≤2μs群时延≤500ns天馈侧射频端口:1个(收发合用)(6)直放特性1)频率误差:≤±5×10-82)设备下行输出功率:≥40dBm,增益≥40dB3)设备上行最小接收电平:-110 dBm4)载噪比:≥20dB5)带内波动:≤2dB (峰-峰)6)互调衰减工作频带内:≤-15dBm/ 25KHz7)无用发射工作频带内:≤-29dBm/ 25KHz工作频带外(偏离2.5MHz之外):≤-36dBm/25KHz9kHz~1GHz≤-29dBm/25KHz1GHz~12.75GHz≤-29dBm/25KHz(7)接口参数1)输入、输出阻抗:50Ω,N型连接器2)电压驻波比:≤1.5(8)结构及安装要求:近端机应采用19英寸子架结构,安装在19英寸机柜内。
远端机分为室内型和室外型。
室内型采用标准机架型安装结构。
室外型安装在隧道侧壁,满足IP66要求,具有防尘、防水功能,设备尺寸(含安装支架、长×厚×高)不大于600mm×400mm×600mm。
最新直放站参数规范要求v2

ATTd(dB) 0~3 0~3 0~3 0~3 0~3 0~3
各型室内分布有源设备工程推荐值-输入电平、下行衰减量对照表
信源结构:O4~O8(现网主要应用) 功率:5W,增益:40±3 干放 功率:10W,增益:40±3 功率:10W,增益:85±5 直放机 功率:20W,增益:85±5 光纤GRRU 功率:60W,增益:50±3 光纤直放站 功率:20W,增益:50±3
输入电平(dBm) ﹣9~﹣12 ﹣6~﹣9 ﹣51~﹣54 ﹣48~﹣51 ﹣8~﹣11 ﹣12~﹣15
直放站参Байду номын сангаас规范
【工作要求】 1.直放站下行输入过饱和 规范直放站下行输入,通过增加衰减器的方法避免由于下行输入过高导致直放站前级低噪放饱和,引起 下行质差。具体建议值见下表。 2.直放站上下行平衡 要求严格要求直放站上下行平衡(︱ATTd-ATTup︱<5dB),避免出现上、下行出现弱覆盖的情况 3.降低上行底噪 对于上行增益过高产生干扰的的城区站,应该及时调整直放站信源(选择距离近路损小的),降低上下 行增益减少干扰。干扰严重的直放站优先予以替换。 4.上述工作涉及大量直放站参数修改和现场调测,请各市公司在8月前完成下行输入过饱和、上行行不 平衡、上行底噪高的站点排查并制定计划,在11月前完成上述整改工作
CDMA 移动通信直放站工作参数分析与计算

CDMA 移动通信直放站工作参数分析与计算1 前言直放站在移动通信覆盖网络中的基本作用是对前向和反向信号的再放大,是设置在基站和移动终端之间的双向放大器。
直放站的前向输出功率和反向级联噪声系数以及上行增益是影响网络通话质量的主要工作参数。
反向级联噪声系数的大小不仅与直放站的反向覆盖距离有关,还与基站的反向覆盖有关,而上行增益的取值又决定了反向级联噪声系数的大小。
前向输出功率的大小关系到直放站的前向覆盖距离以及前向和反向的平衡,影响到网络的通话质量。
下文将着重讨论这三个参数的取值方法,以及它们之间的相互关系。
2 反向级联噪声系数与上行增益关系直放站工作系统是由基站、直放站以及基站与直放站之间的射频链路三部分组成。
就反向链路而言,直放站工作系统可视为基站接收放大器与直放站反向放大器的级联,在二级放大器之间串接一个链路损耗,如图1 所示。
当直放站与基站以级联方式工作时,在基站接收机的输入端会引进一个附加噪声△NFBTS,在直放站反向放大器输入端会等效增加噪声系数增量△NFREP。
基站噪声增量△NFBTS 和直放站噪声增量△NFREP 分别与基站、直放站的设备噪声系数NFBTS、NFREP 和直放站的上行增益GREP 以及基站与直放站之间的链路损耗LBTS-REP 有关。
2.1 直放站对施主基站的噪声影响由于电子器件存在热噪声,直放站在正常工作时不可避免会有噪声电平输出,其输出的噪声电平为:P REP-Noise=10 log(K·T·B)+NF REP+G REP(dB)(1)式中:K——波尔兹曼常数(1.38×10-23),T——环境温度,可取295℃(绝对温度),B——CDMA 载波信号带宽,1.23MHz,NF REP——直放站设备噪声系数(dB),GREP——直放站上行增益(dB)。
当基站引入直放站工作时,直放站上行输出的噪声电平经过路径传输损耗后注入到基站接收机输入端,因而在基站输入端产生了噪声干扰,这种噪声干扰量可用噪声增量△NFBTS(dB)来表示:△NF BTS=10 log[1+10Nrise/10] (2)其中:Nrise=(NFREP-NFBTS)+(GREP-LBTS-REP),在此定义Nrise为噪声增量因子。
直放站概述

强纯稳
直放站设计、安装、调测的要求
选取设备及天线安装位置
– 设备必须选用符合GSM规范要求产品,并计算所需功率,以选 取性能价格比最合适的直放站。选用载波选频式直放站还是 宽带直放站,以直放站周围基站的情况及环境考虑决定。若 可以选择到载波数较少、而且没有开跳频或只开了基带跳频 的施主小区则最好选用载波选频式直放站;若安装地点附近 没有基站,无法选取到主信号,传输问题又可以保证解决, 则可考虑使用光纤直放站。
直放站的主要性能指标
工作频段
– 定义 直放站发挥中继和放大作用所使用的频段,只有在此频段内 的信号才可通过直放站无失真地放大转发,其他频段的信号 则被抑制滤除。由于直放站分上下行链路,所以分别有上下 行的工作频段。 – 标准值 联通GSM网 上行: 909MHz--915MHz 下行: 954MHz--960MHz 所以我们所使用的直放站的工作频段也在此范围内。
直放站设计、安装、调测的要求
对于室内直放站,由于一般安装在城市中,无线环境较复杂,需 要考虑的因素较多,要注意: 1、天线安装点与施主基站相距不能太近,因为这样会导致直放 站输入信号太强,造成输出信号超过ALC门限,另一方面又使施主 基站接受到的直放站上行噪声电平太高,干扰基站引起掉话增加。 不过这个问题可通过在直放站输入端加衰减器来解决。 2、避免天线安装点与基站之间无视通,天线接收到的信号为反 射信号,不稳定,在室内使用时由于多径衰落等而掉话。
直放站设计、安装、调测的要求
选取施主小区和安装地点
在清楚了解以上内容后,就可选取施主小区和安装地点 对于室外直放站,一般选取信号最强(一般要大于-75dBm)、基站在 目视范围内(直射波)、且周围基站信号较弱的基站小区做施主小区; 若原定安装地点无法选取到较理想的施主小区,天线又无法找到合适 的安装位置,则需考虑另选地点。 对于室内直放站,选取的原则与室外直放站基本一致,但由于室内直 放站一般安装在城市中,邻频、同频干扰问题比较严重,所以选取考 虑的重点不是信号强度问题,而是是否能选取到较纯净的施主小区信 号的问题,即应选取在安装地点处邻频、同频干扰问题不严重,且能 起主导作用的基站做施主基站。
光纤直放站光模块的规格

7、带LD,PD检测告警功能。
8、FSK功能可选。
Item
Specifications
Frequency range
CDMA/GSM/SCDMA/DCS/WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA (to be customized)
Flatness
0.5dB(typical value), 1dB(max. value)
1、带内平坦度:0.5dB(典型值), 1dB(最大值)
2、三阶互调:-65dBc(典型值),-58dBc(最大值)
3、输入输出驻波比:1.3(典型值),1.5(最大值)
4、输入输出隔离度:65dB(典型值),55dB(最大值)
5、底部噪声:-135dBm/Hz(典型值)
6、射频增益:0dB-6dB可调(最小值),0dB-9dB可调(典型值)
光纤直放站光模块
电气接口:DB9芯母头
管脚定义:
管脚
定义
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明
PIN1
FSK DISABLE
FSK使能,TTL高电平/悬空:ENABLE,低电平:DISABLE
PIN2
GND
PIN3
+12V
PIN4
TX DATA
数据发,RS232接口
PIN5
RX DATA
数据收,RS232接口
PIN6
NC
PIN7
LD ALARM
激光器发无光告警,TTL高电平告警
PIN8
LD DISABLE
激光器使能,TTL高电平/悬空:ENABLE,低电平:DISABLE
PIN9
PD ALARM
探测器收无光告警,TTL高电平告警
直放站的重要指标

直放站工作原理介绍功率/电平(dBm):衡量放大器的输出能力,一般单位用w、mw、dBm来表示。
注:dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
换算公式:电平(dBm)=10lg mw5W →10lg5000=37dBm10W →10lg10000=40dBm20W →10lg20000=43dBm从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm。
回波损耗21 19 17.6 16.6 15.6 14.0(dB)三阶交调:若输入两个正弦信号f1和f2由于放大器的非线性作用将产生许多互调分量,其中的2f1-f2和2f2-f1两个频率分量称为三阶交调分量,其功率P3和信号f1或f2的功率之比称三阶交调系数M3。
即M3=10lg P3/P1 (dBc)f3=2f1-f2f4=2f2-f1f5=3f1-2f2f6=3f2-2f1插损:当某一器件或部件接入传输电路后所增加的衰减,单位用dB表示。
滤波器(filter):通过有用频率信号抑制无用频率信号的部件或设备。
选择性:衡量放大器工作频带内信号的增益及对带外辐射信号的抑制能力。
-3dB带宽即增益下降3dB 时的带宽、-40dB、-60dB同理。
噪声系数:指放大器在工作频带范围内,输出信噪比与输入信噪比的比值,实际使用中化为分贝来计算。
单位用dB表示。
耦合度:耦合端口与输入端口的功率比, 单位用dB表示。
隔离度:信号泄露到其他端口的功率与原有功率之比,单位dB表示。
耦合器:是从主干通道中提取出部分信号的器件,是一种非等功率分配的器件。
耦合度=5dB,隔离度= 20dB定向度=耦合度+隔离度定向度=25dB天线(antenna) :天线是将高频电流或波导形式的能量变换成电磁波并向规定方向发射出去或把来自一定方向的电磁波还原为高频电流的一种设备。
天线增益(dBi):指天线将发射功率往某一指定方向集中辐射的能力。
一般把天线的最大辐射方向上的场强E 与理想全向天线均匀辐射场场强E0相比,以功率密度增加的倍数定义为增益。
TD-SCDMA直放站的EVM指标分析

TD-SCDMA直放站的EVM指标分析武汉邮电科学研究院周在齐孙凯郭见兵王峰1 EVM的概述TD-SCDMA系统的码片速率为1.28Mchip/s,信道间隔为1.6MHz,采用非恒包络的QPSK(正交相移键控)调制方式。
由于这种调制方式在幅度上也可能存在误差,相位误差和频率误差已不能正确反映其调制精度,因此需要一种可以全面衡量信号幅度误差和相位误差的指标。
在星座图上,误差矢量能清楚地反映出信号的损伤程度,于是提出了误差矢量幅度(EVM)这个参数。
3GPPTS25.102对EVM的定义是:EVM用来描述实际波形和理想波形之间的差别,这种差别叫误差向量。
两种波形都通过一个滚降系数为α=0.22、带宽同码片速率一样的匹配滤波器。
这两种波形还要通过选择频率、绝对相位、绝对幅度和码片速率定时以最小化误差向量。
EVM定义为误差矢量的平均功率与参考信号矢量R的平均功率之比的平方根,用百分数表示为其中,参数N表示一个测量间隔内计算EVM的样点总数。
若以M表示I、Q平面上的被测信号矢量,R表示作为参考的理想信号矢量,则误差矢量E即是M与R的矢量差,如图1所示。
图1 EVM的定义示意2 直放站EVM指标对系统的影响直放站的引入对系统的EVM指标有一定影响,在采用直放站放大信号的情况下,系统信号的EVM指标可以由式(1)来计算。
如图2所示,干线放大器将基站有线耦合的信号放大并发送出去,由式(1)得出干线放大器引入对基站输出信号EVM指标的影响。
图2 干线放大器接入示意3 影响直放站EVM指标的关键因素图3为TD-SCDMA直放站的原理结构。
由图3可见,TD-SCDMA直放站与原有制式的直放站一样包括滤波器、低噪放、功放、选频等模块,此外,由于TD-SCDMA系统的时分特性,又加入了一个时分控制模块。
图3 TD直放站原理结构模型3.1功放非线性带来的影响由于TD-SCDMA系统中的射频信号属于高峰均比信号,如果功率放大器的线性范围只能包括平均输出功率,那么输出的峰值功率点信号功率会被压缩,即出现了幅度非线性失真,这将严重影响输出信号的EVM指标。
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直放站设备指标参数详解1.工作频段工作频段是指直放站在线性输出状态下的实际工作频率范围,根据需要设备可使用工作频段的全部和部分。
对应于900MHz/1800MHz频段:上行 885~909MHz/1710~1730MHz下行 930~954MHz/1805~1825MHz2.标称最大输出功率2. 1定义标称(最大)输出功率是指直放站在线性工作区内所能达到的最大输出功率,此最大输出功率应满足以下条件:(a)输入信号为GSM连续波信号;(b)增益为最大增益;(c) 在网络应用中不应超过此功率2.2 测量方法1.按图1所示连接测试系统;图1:标称(最大)输出功率测试2.将GSM信号发生器输出通过电缆接至被测设备输入端口,再将功率衰减器及连接电缆总损耗值作为偏置输入GSM分析仪或功率计中;3.关闭反向链路(测量前向输出功率)或关闭前向链路(测量反向输出功率);4.将GSM信号发生器设置为该直放站工作频率范围内的中心频率或指配信道的中心频率;将被测直放站增益调到最大;5.调节GSM信号发生器的输出电平直至ALC启控点,GSM分析仪或功率计上直接显示的每信道功率应在被测直放站厂商声明的最大输出功率的容差范围内;6.记录被测直放站的输出功率电平L out(dBm)及输入电平(GSM信号发生器输出电平减去连接电缆的损耗值)L in(dBm);7. 对于移频直放站应对近端单元和远端单元分别测量。
3.增益3. 1最大增益及误差3.1.1 定义最大增益是指直放站在线性工作范围内对输入信号的最大放大能力。
最大增益误差是指最大增益的实测值与卖方声明值之间的差值。
3.1.2 测量方法1.测试系统及测试步骤同2.2图1;2.最大增益为Gmax= Lout-Lin(dB)(1)(dB)(2)3.增益误差为△= Gmax-G厂声明4. 对于移频直放站应对近端单元和远端单元分别测量。
3.2增益调节范围3.2.1 定义增益调节范围是指当直放站增益可调时,其最大增益和最小增益的差值。
3.2.2 测量方法1.测试系统及测试步骤同2.2图1;2.调被测直放站增益为最小,从GSM分析仪或功率计读出被测直放站的输出功率电平 L。
outmin3.调被测直放站增益为最大,从GSM分析仪或功率计读出被测直放站的输出功率电平 L。
outmax4.增益调节范围为△G= Loutmax - Loutmin (dB)(3)5. 对于移频直放站应对近端单元和远端单元分别测量。
3.3增益调节步长及步长误差(1)定义增益调节步长是指直放站最小的增益调节量。
增益调节步长误差是指实际增益步长与标称增益步长的差值。
(2)测量方法1.测试系统及测试步骤同2.2图1;2.以增益调节步长降低被测直放站增益,从GSM分析仪或功率计测量被测直放站实际增益下降每一步长时的功率并记录,直至增益为最小;3. 增益调节步长为每相邻测量功率电平之差;4. 步长误差 △=声明的增益调节步长-实际的增益调节步长 (4)5. 计算0-10dB、10-20dB、20-30dB内的累积误差。
4.自动电平控制(ALC)范围4.1 定义自动电平控制是指当直放站工作于最大增益且输出为最大功率时,增加输入信号电平时,直放站对输出信号电平的控制能力。
4.2 测量方法1.测试系统及测试步骤同2.2图1;2. 被测直放站增益调至最大;3.接通被测直放站ALC功能;4.被测直放站输入电平提高10dB,观测GSM信号分析仪或功率计上的读数变化(应不超过±2dB),继续提高输入电平,被测直放站输出变化仍应不超过±2dB或关闭。
5.频率误差(仅适用于移频传输直放站和不用同一本振的选频直放站)5.1 定义频率误差是指直放站在工作频带内实际输出频率对额定输出频率的偏差。
5.2 测量方法1.按图2所示连接测试系统;2.RF数字信号发生器调到CW信号,频率调到被测直放站中心频率,电平调到2.2中第6条记录的Lin,输出CW信号;3.采用频谱分析仪或频率计数器直接读出直放站输出的载波频率实测数值fout;4.将实测数值带入以下公式直接计算出平均频率误差数值频率误差为δ=(fOUT -fIN)/fIN(5)5.对移频直放站应作系统测试。
6.GMSK调制时调制准确度(仅适用于移频传输直放站)6.1 定义GMSK调制准确度用相位误差衡量。
直放站相位误差是指直放站输出相位轨迹与其回归线之差。
6.2 测量方法1)按图2所示连接测试系统,频率计数器改为GSM信号分析仪;2)RF数字信号发生器频率调到被测直放站中心频率,电平调到2.2中第6条记录的Lin ,输出用伪随机比特序列调制的同步的GMSK信号;图2 频率误差测量10MHz/13MHz参考信号3)GSM信号分析仪频率调到信号发生器频率,调制分析;4)从GSM信号分析仪读均方根相位误差和峰值相位误差。
7.最大允许输入电平7.1 定义最大允许输入电平是指被测直放站能承受而不致引起损伤的输入电平。
7.2 测量方法1.测试系统为图1所示;2.GSM信号发生器频率调到被测直放站中心频率,电平调到-10dBm,持续1min;3.重复2.、3.1、4的指标项的测试,所测数值应在指标范围内。
8.带内波动8.1 定义带内波动是被测直放站在卖方声明的工作频率范围内最大电平和最小电平的差值。
8.2 测量方法1.按图3所示连接测试系统;2.扫频信号发生器起、止频率设置成比被测直放站工作频带宽,电平调到2.2的第6条中记录的L in;3.被测直放站增益调到最大;4.当被测设备为宽带直放站时,从标网分析仪上读出被测直放站有效工作频带内最大、最小电平之间的差值,即为带内波动。
5.当被测设备为选频或移频直放站时,用标网分析仪分别测出高、中、低信道内输出功率电平,其最大、最小功率电平之间的差值,视为带内波动。
6. 对于无线移频直放站应将近端单元和远端单元通过衰减器连接在一起,采用系统图3:带内波动测试9.噪声系数 9.1 定义噪声系数是指被测直放站在工作频带范围内,正常工作时输入信噪比与输出信噪比的比,用dB 表示。
9.2 测量方法1.按图4虚线所示连接,校准噪声系数测试仪; 2.按图4实线所示连接测试系统;3.关闭ALC 并将被测直放站增益调节为最大增益; 4.用噪声系数测量仪测试被测直放站噪声系数; 10.输入、输出电压驻波比 10.1 定义输入、输出电压反射系数|γ|是指从输入、输出端口反射的信号电压与输入的信号电压的比,电压驻波比为S=(1+|γ|)/(1-|γ|) (8)图4:噪声系数测试功率衰减器1.按图5所示连接测试系统;测试端口图5: 电 压 驻 波 比 测 试2按被测直放站要求调网络分析仪起、止频率,单端口S11(或S22)测量,并调表达格式为驻波对应频率,电平调到被测直放站允许的最大输入电平;3在网络分析仪测试端口1或2进行开路、短路、负荷校准后设置为测量;4设置直放站的增益为最小增益,将其输入或输出端口接到测试端口,输出或输入端口接负载;从网络分析仪读被测直放站工作频带内最大的电压驻波比;5测量前向或反向输出驻波比时应保证被测直放站无输出信号。
11. 传输时延11.1 定义传输时延是指被测直放站输出信号对输入信号的时间延迟。
1.按图6所示连接测试系统;2.按被测直放站要求设置矢量网络分析仪的起、止频率,并调矢量网络分析仪为传输测量、时延方式,按虚线连接进行直通校准;3.被测直放站增益调到最大;按图6实线所示进行连接4.选择矢量网络分析仪时延测试项,直接读出被测直放站的传输时延。
12.杂散发射 12.1 定义杂散发射是指除去工作载频以及与正常调制相关的边带以外的频率上的发射。
12.2 测量方法图7:杂散发射测量1.测量系统如图72.GSM 信号发生器频率调到被测直放站中心频率,电平调到2.2的6中记录的L in输出GSM 信号;图6:传输时延测量3.被测直放站增益调到最大;4.功率衰减器及连接电缆总损耗值作为偏置输入频谱分析仪; 5.按表2调频谱分析仪测量带宽及检波方式 6.在不同的偏移频率上,读杂散发射的功率电平表2:带外杂散发射测量带宽频带 频率偏移测量带宽 视频带宽 检波方式 10kHz ∽50MHz / 10kHz 30kHz 50MHz ∽500MHz/100kHz 100kHz 峰值保持>0MHz10kHz 30kHz ≥2MHz 30kHz 100kHz ≥5MHz100kHz 300kHz ≥10MHz 300kHz 1MHz ≥20MHz 1MHz 3MHz 50MHz 以上BTS 发射带及MS 发射带内≥30MHz3MHz3MHz峰值保持13.互调衰减 13.1 定义当工作频带内有两个及以上信号输入直放站后,由于直放站的非线性而在其输出端口产生的与两个或多个输入信号有特定关系的产物为互调产物。
互调衰减是指对这些互调产物的抑制能力。
13.2 测量方法图8:互调产物测量1.测量系统如图8所示2.被测直放站增益调到最大;3.对宽带直放站,设置两信号发生器的频率在被测直放站工作频带内相隔600kHz;对选频直放站,一个信号发生器频率调到信道中心频率,另一个信号发生器频率调在高于或低于第一个信号频率400kHz上;4.切断信号发生器2,调信号发生器1的电平到被测直放站输出达到卖方声明的最大功率;调信号发生器2的电平和信号发生器1一样;5.两信号发生器都接通,并将可变衰减器减低10dB;6.接通被测直放站ALC功能;7.频谱分析仪中心频率调到被测直放站中心频率,扫频宽度调到能看到两边的互调产物,并将功率衰减器和连接电缆的总损耗作为偏置输入频谱分析仪;8.在频谱分析仪上读出互调产物,看其是否满足要求。
9. 应在每个输出天线端口上进行测试。
14.带外增益14.1 定义带外增益是指被测直放站对工作频带外信号的放大能力。
14.2 测量方法1.按图9所示连接测试系统;2.被测直放站增益调至最大;3.对选频直放站,应将其选频信道指配到被测直放站工作频带内最低信道和最高信道上;4.CW信号发生器频率调到被测直放站工作频率,电平调到2.2的第6条中记录的L;in5. 频谱分析仪,扫频宽度、分辨率带宽调到适当,保证测试方便。
校准功率衰减器及连接电缆总损耗作为偏置修正输入到频谱分析仪内,将标记移到信号峰点;6.保持CW信号发生器输出电平不变,从中心频率向外同步改变CW信号发生器频率和频谱分析仪中心频率,用标记读并记录偏离工作频带边缘400kHz、600kHz、1MHz、5MHz及以上时的幅度值Lout;7.按式(9)计算带外各偏离频点的增益数值。
G外=Lout-Lin(dB)(9)15.光波长及可应用的光纤定义光波长是指光传输直放站所使用的光信号的波长16.光输出功率(仅光传输直放站)16.1 定义光输出功率是光传输直放站系统在卖方声明的正常工作条件下光输出端负载所能得到的最大功率。