关于3GPP标准中基站频谱发射模板和ACLR两个指标的考虑

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关于3GPP标准中基站频谱发射模板和ACLR两个指标的考虑

关于3GPP标准中基站频谱发射模板和ACLR两个指标的考虑

关于3GPP 标准中频谱发射模板和 ACLR 两个指标的考虑一. 指标1. 3GPP 中频谱发射模板的指标要求:Table 6.14: Spectrum emissi on mask values, BS maximum output power P_ 43 dBmTable 6.15: Spectrum emissi on mask values, BS maximum output powerTable 6.16: Spectrum emissi on mask values, BS maximum output power 31< P < 392. 3GPP 中ACLR 的指标要求:Table 6.22: BS ACLR二.问题的提出:在WCDMA高功放的测试中发现,在单载波满足ACLR指标要求时,频谱发射模板要求并不满足,必须将输出功率回退,使其临道ACLR指标达到—48dBc左右,才有可能能满足频谱发射模板要求。

为什么同为临近频带的线性指标要求,ACLR能满足指标甚至留有余量2dB左右,而频谱发射模板指标却过不去?三.分析定义分析:1. 共性:频谱发射模板和ACLR两个指标在3GPP中是同属于“带外发射(out of band emission)”指标。

带外发射的定义是:由调制过程和传输中的非线性产生的紧邻有用信道外的有害发射,不包括杂散发射。

2. 区别:A.适用范围不同。

频谱发射模板只是在特定的一些区域需要满足的一个指标,而在其他某些地域则不一定要求。

ACLR指标则是在任何情况都必须满足。

ACLR指标只是针对WCDMA系统自身干扰而言的,也就是不希望对同一系统内工作在其相邻载波的其他基站造成干扰。

而频谱发射模板更多的则是考虑非WCDMA系统,如和工作在UMTS相邻频段的其他系统共存,或是和工作在PCS 频段的其他系统共存。

因此其测量带宽也会和相应的系统对应起来,如30K测量带宽就是对应PCS系统和卫星系统。

lte 3gpp标准

lte 3gpp标准

lte 3gpp标准LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,由3GPP(第三代合作伙伴计划)标准化组织制定的一种无线通信标准。

LTE技术的提出和发展,标志着移动通信技术进入了全新的时代,为用户提供了更快的数据传输速度、更低的延迟和更高的网络容量。

在LTE的发展过程中,3GPP标准起到了至关重要的作用。

3GPP作为一个国际性的标准组织,由全球范围内的移动通信运营商、设备制造商、技术提供商等组成,致力于制定全球统一的移动通信标准。

LTE作为3GPP制定的标准之一,其目标是提供更高的数据传输速度和更好的网络性能,以满足用户对移动宽带数据服务的需求。

在LTE的标准制定过程中,3GPP组织积极推动了LTE技术的发展,不断完善和优化LTE标准,以满足不断增长的移动通信需求。

通过3GPP标准,LTE技术得到了全球范围内的统一规范,使得不同厂家生产的LTE设备可以实现互操作性,为用户提供了更加便利和高效的移动通信服务。

除了LTE技术之外,3GPP标准还涉及到其他移动通信技术,如GSM、UMTS 等,通过3GPP标准的制定,这些技术得到了统一的规范和指导,为移动通信产业的发展提供了有力支持。

总的来说,LTE技术和3GPP标准的结合,推动了移动通信技术的发展,为用户提供了更加高效、便捷的移动通信服务。

随着5G技术的不断发展,3GPP标准将继续发挥重要作用,推动5G技术的标准化和商用化,为移动通信行业的发展注入新的动力。

综上所述,LTE技术和3GPP标准的结合,对移动通信技术的发展起到了重要的推动作用,为用户提供了更加高效、便捷的移动通信服务。

随着移动通信技术的不断发展,3GPP标准将继续发挥重要作用,推动新一代移动通信技术的标准化和商用化,为移动通信行业的发展注入新的动力。

3gpp标准文档

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3gpp标准文档3GPP标准概述和组织架构首先3GPP标准化组织主要包括项目合作组(PCG)和技术规范组(TSG)两类。

其中PCG工作组主要负责3GPP总体管理、时间计划、工作的分配等,具体的技术工作则由各TSG工作组完成。

目前,3GPP 包括3个TSG,分别负责EDGE无线接入网(GERAN)、无线接入网(RAN)、系统和业务方面(SA)、核心网和终端(CT)。

每一个TSG 进一步分为不同的工作子组,每个工作子组分配具体的任务。

例如SA WG1负责需求制定,SA WG2负责系统架构,SA WG3负责安全,SA WG5负责网络管理等等。

又如,TSG RAN 划分为5个工作小组,分别是RAN层1规范组、层2和层3规范组、lub/Lur/Lu规范与OAM需求规范组。

无线性能与协议规范组和终端一致性测试规范组。

目前,3GPP已经正式发布R99、R4、R5、R6、R7、R8共6个版本。

R8版本于2009年3月正式发布,R9的标准工作也已正式启用。

其中,R99-R7版本已基本稳定,R8部分特征正在完善过程中。

另外,3GPP相关的标准工作可以分为两个阶段:SI(Study Item,技术可行性研究阶段)和WI(Work Item,具体技术规范撰写阶段)。

SI阶段主要以研究的形式确定系统的基本框架,并进行主要的候选技术选择,以对标准化的可行性进行判断。

WI阶段分为Stage2、Stage3两个子阶段。

其中,Stage2主要通过对SI阶段中初步讨论的系统框架进行确认,同时进一步完善技术细节。

该阶段规范并不能够直接用于设备开发,而是对系统的一个总体描述,仅是一个参考规范,根据Stage2形成的初步设计,进一步验证了系统的性能。

Stage3主要是确定具体的流程、算法及参数等。

3GPP各版本针对核心网的演进1 R99阶段:这是3G标准的第一个阶段,2000年3月发布。

延续了GSM/GPRS系统的核心网系统结构,即分为电路域和分组域分别处理语音和数据业务。

复件 3GPP规范到相关射频接收指标分析

复件 3GPP规范到相关射频接收指标分析

3GPP规范到相关射频接收指标分析陈泽萍摘要3GPP TS 25.104规范也应市场需求和研制工作的进行因3GPP规范中涉及的指标与我们平时工作中涉及的收信机的射频指标存在差异尽可能详细分析WCDMA移动设备RF接收机的相关射频指标关键词WCDMA射频指标1ÏÖ½ñÕýÔÚʹÓõÄÊý×ÖϵͳÀýÈçGSM CDMA和US-TDMA(IS136)称为第二代系统单纯的语音通信已经不能满足更高质量的图像和视频需求第三代系统应时而生亚on Partnership Project洲广泛采纳的第三代空中接口the 3rd Generati统称为3GPP规范BS Radio transmission and Reception (FDD)¶ÔÏà¹ØµÄÊÕÐÅ»úµÄÖ÷ÒªÖ¸±ê½øÐзÖÎö½ÓÊÕ»úµÄ¼¼ÊõÖ¸±ê¶¼ÊÇÓÃÉ豸µÄÎóÂëÂÊÀ´ºâÁ¿ÎªÉè¼ÆµÄ·½±ã¾¡¿ÉÄܵصóöϰ¹ßÒâÒåÉϵÄÉ䯵֏±ê2ÔÚʵ¼ÊµÄWCDMA设计中故规范中我们所有的需求指标都适用远端天线接口PORT BWCDMA系统基本相关指标1920~1980MHz下行发射链路3.84Mcps频道空间=5MHz 频道间隔=200kHz 2.1噪声系数分析规范要求数据信号带宽R=12.2KHz 0.001作为WCDMA 系统正是因为传输信号的频带扩展使WCDMA 系统具有多路复合接入能力其系统容量正比于系统的处理增益当然在多小区系统中所以为了保证话音质量N E W R I C b ×= 其中载波功率干扰功率数据信号带宽传输带宽信息的比特能量干扰的功率谱密度按dB 计算每比特能量/每赫兹功率在FER 一定的条件下系统可以容纳的用户越多综合实际使用情况考虑我们可以计算出需要设计的接收机可接受的等效噪声功率 P b S N G N E P acceptable P +−=)()(0=-103dBm 而实际噪声功率:N P (actual)= NF +内部P 其中由此可知 NF ½«ÔëÉùϵÊý·ÖÅäÈçÏÂÌåÏÖΪ²åÈëËðºÄ1dB 连接器及馈线部分1dB, 这样2dBÉè¸÷²¿·Ö¶ÔÔëÉùϵÊý¹±Ï×·Ö±ðΪNF 1NF=NF 1+( NF 2-1)/G 1+( NF 3-1)/G 1G 2+…由于接收机外接净增益很高的低噪声放大器取其设计增益这样G 1=1000这样噪声系数NF增益G=30 dB±¾ÎÄÖÐÆäËûÖ¸±êµÄÍÆ¶Ï¶¼»ùÓÚ´ËLNA指标为基础考虑综前所述一般在基带A/D输入的信号电平功率电平调整到0dBm左右 实际设计过程中建议增益分配如下30dB50dB24dB2.3邻道选择性及Block分析由前灵敏度分析可知等效噪声功率可以达到-103dBmÐźŹ¦ÂÊΪ-115dBm根据静态灵敏度时分析对总的噪声功率来作一假设热噪声功率占50%邻道干扰占25%本振倒易混频占25%因此得出邻道选择性指标中频滤波器在邻道的抑制度为项可对本振相位噪声处提出要求对应到 3.84MHz 带宽的单边带相位噪声谱密度为-51dBc-10log3840000=-117dBc/Hz(假定在offset 5MHz处的相位噪声是平坦的)´Ó¹æ·¶ÖеıíÖпɿ´³öÐźŹ¦ÂÊΪ-115dBm根据前面对灵敏度指标的分析 对总的噪声功率来作一假设热噪声功率占25%Block远区干扰信号的泄漏和次邻道效应作为等效噪声考虑-97dBm-9dB=-106dBm 3 4 综上可看出同时要求接收机前端有较好的线性offset 10MHz¼´ÉÏÃæµÚ4项对应到 3.84MHz 带宽的单边带相位噪声谱密度为-62dBc-10log3840000=-128dBc/Hz(假定在offset 10MHz处的相位噪声是平坦的)´Ó²Î¿¼ÁéÃô¶Èµ½½ÓÊÕ»ú×öBlock测试实验最大输入信号-40dBm这是设计时需要考虑的天线口输入信号平均功率为-115dBm LNA增益定为30dB双音信号平均功率为-48dBm 三信号频率依次间隔10 MHzÍÆ³ö´ËʱÄܽÓÊܵÄ×ܵĵÈ效噪声功率为-97dBm1-97dBm-2.2dB=-99.2dBm2-97dBm-8dB=-105dBm34从第2»¥µ÷ÒÖÖÆÖ¸±ê-105同时也可以计算出接收支路总的等效IIP3要求-48-(-105)不再赘述实际应用WCDMA的商用系统研制工作已经接近尾声开发人员一路披荆斩棘开展研制工作希望借助本文提供了一种思路供研发人员参考国产WCDMA设备成功进驻电信市场。

改善RF信号质量的电源线噪声对策

改善RF信号质量的电源线噪声对策

改善RF信号质量的电源线噪声对策
以智能手机为首的移动无线终端的Power Amplifier (PA)中,为了抑制不必要的辐射(频带外的杂散发射),寻求改善PA的电源质量(PI:电源完整性)的例子很多。

在无线通信中,以国际标准(ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。

因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声对策来改善RF信号质量。

本文以改善RF的信号质量(频带外的不必要辐射)为目的,介绍使用了片状铁氧体磁珠和片状电感器的移动终端的PA电源线的噪声对策方法。

通过有线连接评估来改善信号质量的对策
通过有线连接的RF信号质量的评估项目中,有ACLR*1(临道泄露功率比)和SEM*2(频谱发射模块)。

这些是评估测试RF信号近旁的寄生(不必要的辐射)的。

本稿中,介绍的是PA的电源供给中使用了DC/DC转换器时,RF信号质量的改善方法。

1.邻道泄漏功率比(ACLR):相邻的信号通道中信号泄露的程度。

2.频谱发射模板(SEM):频带外泄露的杂散的许可值。

RF信号质量劣化(频带外的不必要辐射)的机制(例)
PA的电源线传输的噪声触动了PA的功率,该噪声出现在了PA输出电力中,从而对RF 信号产生了影响。

电源线传输的噪声(F1)由于PA的2次失真特性而在载体的两侧(F2-F1和F2+F1)以杂散的形式出现。

通过DC/DC转换器供电的PA的电源质量和噪声问题(2次失真)
对策的重点
确定对RF信号质量产生影响的电源噪声的频率就能找到对策。

例如,在RF信号质量评估中,一般的ACLR的评估频率频带宽是以载波频率(F2)为中。

一文深度揭秘3GPP:2G3G4GPre

一文深度揭秘3GPP:2G3G4GPre

一文深度揭秘3GPP:2G3G4GPre一文深度揭秘3GPP:2G/3G/4G/Pre-5G标准化制定流程是这样的半年前原创周雅当陈万士博士当选为新一届3GPP TSG RAN1主席的那一刻,没有人想到,这是中国人首次摘此殊荣。

陈万士驻扎电信行业17年,自2006年加入高通,一直从事4G/5G技术相关的工作。

9年前,他开始代表高通参与3GPP的活动,2013年,他当选3GPP RAN1副主席,今年8月,他又被票选为RAN1主席。

3GPP TSG RAN1,主要负责物理层空中接口(OTA)标准化,在5G标准制定中,这是第一项关键步骤,因此,主席职位的重要性可想而知。

然而,3GPP向来是个神秘的组织。

3GPP如何制定标准?中间的流程是怎样的?5G标准进展如何?3GPP研究哪些课题?带着这些问题,我们最近在高通“揭秘3GPP”沙龙采访了陈万士和高通技术标准副总裁柯诗亚,进行了全干货的解读。

组织架构定义“端到端”3GPP是The 3rd Generation Partnership Project(第三代合作伙伴计划)的简称,成立于1998年12月,由全球七大标准制定组织(SSO)合作形成——这七个标准制定组织分布世界各大州,包括日本无线工业及商贸联合会(ARIB)、中国通信标准化协会(CCSA)、美国电信行业解决方案联盟(ATIS)、日本电信技术委员会(TTC)、欧洲电信标准协会(ETSI)、印度电信标准开发协会(TSDSI)以及韩国电信技术协会(TTA),且目前有550多名成员公司,这些公司来自于40多个国家,包含网络运营商、终端制造商、芯片制造商、基础制造商以及学术界、研究机构、政府机构。

从3G、4G到目前的Pre-5G时代,成员数量一直不断在增加。

尤其临近5G时代,越来越多的行业、企业、机构参与到3GPP的生态系统中。

至今,3GPP规范和研究,一直由成员公司、工作组和技术规范组共同推动。

“这是一种非常重要的协作”,陈万士介绍,这样才能确保“标准”符合行业需求,保证厂商之间无缝互操作,保证移动通信的全球规模化。

3GPP 5G射频指标解释(包含发射和接收指标,图片展示,适用于初级和中级射频工程师)

3GPP 5G射频指标解释(包含发射和接收指标,图片展示,适用于初级和中级射频工程师)

5G频段分两部分:FR1和FR2下面是FR1也就是sub 6G的频段表:国内运营商移动部署的5G频段是n41和n79,联通和电信部署的频段都是n78,具体频率范围如下:中国移动:n41:2515~2675MHz,n79:4800~4900MHz;中国电信:n78:3400~3500MHz;中国联通:n78:3500~3600MHz;3GPP中关于5G FR1(sub 6G)的射频指标要求都在38.101中,其中38.101-1和38.101-2分别定义的是SA架构下FR1(sub 6G)和FR1(毫米波)下的射频指标要求,38.101-3是ENDC 和5G CA组合下的5G射频指标要求,ENDC就是我们现阶段国内运营商正在推行的NSA架构。

因为NSA架构属于过渡阶段,运营商重点部署的是SA架构,因此本文重点讲述SA架构下5G的射频指标,也就是38.101-1。

3GPP相关文档下载地址:https:///ftp/Specs/archive/38_series/发射指标:6 发射特性6.2 Transmitter power发射功率;6. 2.1 UE maximum output power最大发射功率以上测试取样周期至少为1个子帧,1ms,除非特别说明,对各自支持的所有带宽都有效6. 2.2 UE maximum output power reduction最大发射功率回退5G NR允许终端在特定的调制方式、特定的RB分配机制下,适当回退最大发射功率,以适应高阶调制带来的发射指标超标或者占用带宽超标的问题;6. 2.3 UE additional maximum output power reduction额外最大发射功率回退额外最大功率回退是网络端基于杂散的额外要求而设定的,额外最大功率回退值和最大功率回退值不能重复叠加,取最大值做回退,特定频段特定RB信令连接的最大功率回退6.3 Output power dynamics输出功率动态范围6.3.1 Minimum output power最小输出功率The minimum controlled output power of the UE is defined as the power in the channel bandwidth for all transmit bandwidth configurations (resource blocks), when the power is set to a minimum value. The minimum output power is defined as the mean power in at least one sub-frame 1 ms. The minimum output power shall not exceed the values specified in Table 6.3.1-1.最小发射功率的概念我们不应该陌生,无论是Wcdma还是LTE都有这项指标要求,在最小1个子帧(1ms)的测试周期内,所有带宽和RB配置下,都应该满足最小发射功率小于某个规定的大小。

技能认证华为5G中级考试(习题卷1)

技能认证华为5G中级考试(习题卷1)

技能认证华为5G中级考试(习题卷1)第1部分:单项选择题,共50题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]SSB的时域占用几个符号?A)2B)8C)6D)4答案:D解析:2.[单选题]华为基站的下行信道配置中,最大的功率偏置为多少?A)6dBB)12dBC)9dBD)15dB答案:D解析:3.[单选题]3GPP标准定义的5G传播模型中,对杆站和宏站天线的典型高度定义分别是多少?A)20米,40米B)10米,25米C)15米,25米D)10米,25米答案:B解析:4.[单选题]5G小区带宽100MHz,子载波间隔SCS=30KHz的场景,最小保护带宽有多大?A)845KHzB)860KHzC)825KHzD)925KHz答案:A解析:5.[单选题]在NR组网下,为了用户能获得接近上行最高速率,其MCS值最低要求应该是多少?A)16B)32C)25D)20答案:C解析:6.[单选题]以下关于EN-DC双连接组网的描述,错误的是哪一项?D)信令面建立在5G侧答案:D解析:7.[单选题]以下哪项是DFT-S-OFDM波形特有的物理层处理步骤A)ModulationB)layermappingC)transformprecodingD)scrambling答案:C解析:8.[单选题]5G小区带宽100MHz,子载波间隔SCS=30KHz的场景,最小保护带宽有多大?A)860KHzB)825KHzC)925KHzD)845KHz答案:D解析:9.[单选题]在切换准备过程中,源小区基于以下哪个参数确定切换的目标小区?A)PCIB)NCGIC)TACD)频点答案:A解析:10.[单选题]以下那个标识用户在AMF内部唯一标识一个用户?A)5G-GUTIB)5G-TMSIC)GUAMID)5G-S-TMSI答案:A解析:11.[单选题]PDSCHDMRS和TRS之间使用哪种类型的QCLA)TypeBB)TypeAC)TypeCD)TypeD答案:B解析:12.[单选题]5G RAN2.1 64T64R的AAU可以最多支持多少种广播波束场景配置?A)17B)3C)813.[单选题]N.R下行带宽100Mhz使用SCS为30KHz时,每个RBG包含多少个PRB?A)16B)8C)2D)4答案:A解析:14.[单选题]TU对于5mMC业务要求的连接能力是多少?A)百万终端小区B)十万终端平方公里C)十万终端/小区D)百万终端+平方公里答案:D解析:15.[单选题]当前版本支持Option3和Option3x两种架构,具体使用何种架构是在以下哪个网元进行配置的?A)gNodeBB)SGWC)MMED)eNodeB答案:B解析:16.[单选题]NSA组网下NR的QoS配置信息可能包含在哪些消息中?A)SgNB Change RequiredB)SgNB Modification RequiredC)SgNB Addition RequestD)SgNB Modification Request答案:B解析:17.[单选题]以下哪一项属于测量对象NRCELL的指标?A)MAC层指标B)PRB类指标C)RLC层指标D)PDCP层指标答案:B解析:18.[单选题]以下哪一个事件用于基于频率优先级的异频切换触发环节?A)A2事件B)A5事件C)A1事件D)B1事件答案:C解析:B)SgNB Modification RequiredC)SgNB Addition Request Acknow ledgeD)SgNB Change Required答案:C解析:20.[单选题]S.A组网场景下,服务小区的重选参数是在哪个系统消息下发的A)SIB3B)SIB2C)SIB4D)SIB1答案:B解析:21.[单选题]某个小区SSB波束采用默认模式,天线挂高35米,机械下倾角为3°,数字下倾配置为0°,则此小区主覆盖波瓣的下沿(近点)距离基站约是多少米?A)150米B)330米C)1200米D)670米答案:B解析:22.[单选题]当子载波带宽为60kHz时,每帧包含多少个时隙?A)10B)80C)20D)40答案:D解析:23.[单选题]以下关于PDSCH DMRS的配置方案中,哪种方案的开销是最大的?A)Type2 前置单符号B)Type1 前置单符号C)Type2 前置双符号D)Type1 前置双符号答案:C解析:24.[单选题]在低频场景下,UE是如何获取当前SSB的波束ID?A)通过MIB消息获取B)通过PBCH物理层编码信息获取C)通过SIB1消息获取D)通过PBCH DMRS获取答案:D解析:25.[单选题]超远邻区识别的自优化功能在优化邻区属性时,不会参考以下哪一项信息?D)切换成功率答案:C解析:26.[单选题]做5G的C波段上行链路估算时,UE的发射功率一般为多少?A)26dBmB)30dBmC)33dBmD)23dBm答案:D解析:27.[单选题]以下哪种格式PUCCH不存在DMRS?A)Format0B)Format1C)Format2D)Format3答案:A解析:28.[单选题]在5G SA组网中,如果小区中配置了0SI.那么osI的信息会在哪个消息中指示?A)SIB3B)SIB2C)SIB1D)MIB答案:C解析:29.[单选题]以下哪个子载波不会用于承载PDCCH DMRS信息A)子载波9B)子载波5C)子载波1D)子载波7答案:D解析:30.[单选题]以下关于CM-Connected模式可达性的描述,错误的是哪一项?A)如果UE不可达,RAN需要通知AMFB)AMF使用寻呼流程找到UEC)AMF知道UE服务的小区D)在RRC inactive状态下,RAN负责UE的可达性管理答案:B解析:31.[单选题]5G 系统中一共定义了多少种CQI的映射关系表?A)1 种B)2 种C)3 种32.[单选题]NR小区的其它下行信道都是基于以下哪个功率值作为基准来提供功率的?A)CSI-RS功率B)MaxTransmitPowerC)PDCCH功率D)PBCH功率答案:B解析:33.[单选题]NR2 6GHz SCS-30KHz小区和LTE-TDD 2. 6GHz共同组网场景,当LTE小区采用DSUDD,SSP7, NR小区采用8:2配比, SS54时。

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关于3GPP标准中频谱发射模板和ACLR两个指标的考虑一.指标
1.3GPP中频谱发射模板的指标要求:
Table 6.14: Spectrum emission mask values, BS maximum output power P ≥ 43 dBm
Table 6.15: Spectrum emission mask values, BS maximum output power 39 ≤ P < 43
dBm
Table 6.16: Spectrum emission mask values, BS maximum output power 31 ≤ P < 39
dBm
Table 6.17: Spectrum emission mask values, BS maximum output power
P < 31 dBm
2. 3GPP 中ACLR 的指标要求:
Table 6.22: BS ACLR
二.问题的提出:
在WCDMA高功放的测试中发现,在单载波满足ACLR指标要求时,频谱发射模板要求并不满足,必须将输出功率回退,使其临道ACLR指标达到-48dBc左右,才有可能能满足频谱发射模板要求。

为什么同为临近频带的线性指标要求,ACLR能满足指标甚至留有余量2dB左右,而频谱发射模板指标却过不去?
三.分析
●定义分析:
1.共性:频谱发射模板和ACLR两个指标在3GPP中是同属于“带外发射(out of band
emission)”指标。

带外发射的定义是:由调制过程和传输中的非线性产生的紧邻有
用信道外的有害发射,不包括杂散发射。

2.区别:A. 适用范围不同。

频谱发射模板只是在特定的一些区域需要满足的一个指
标,而在其他某些地域则不一定要求。

ACLR指标则是在任何情况都必须满足。

ACLR指标只是针对WCDMA系统自身干扰而言的,也就是不希望对同一系统内
工作在其相邻载波的其他基站造成干扰。

而频谱发射模板更多的则是考虑非
WCDMA系统,如和工作在UMTS相邻频段的其他系统共存,或是和工作在PCS
频段的其他系统共存。

因此其测量带宽也会和相应的系统对应起来,如30K测量
带宽就是对应PCS系统和卫星系统。

B.对载波数要求不同。

频谱发射模板指标都
是在单载波情况下定义的,如果是多载波功放,测辐射模板只用单载波。

而ACLR
指标则是无论载波数多少,传输模式是什么,都必须满足。

●指标分析:
以基站输出功率39 ≤ P < 43 dBm为例,频谱发射模板指标为:
Table 6.15: Spectrum emission mask values, BS maximum output power 39 ≤ P < 43
dBm
假设基站输出功率P=40dBm,将每一频段的要求转换成测量带宽为3.84M的要求:
从表中可以看出,前4行的频率范围2.5 MHz ≤∆f < 7.5 MHz是在临道内,最后一行的频率范围则是在隔道内,ACLR对临道和隔道的要求分别为-45dBc和-50dBc。

那么从表中可以看出,在2.715MHz ≤ f_offset < 3.515MHz的后半程频率范围内、3.515MHz ≤ f_offset < 4.0MHz的全频率范围内,频谱发射模板的指标刚好和ACLR持平;而在4.0 MHz ≤ f_offset < 8.0MHz频率范围内,频谱发射模板的指标要求则明显高出ACLR指标。

以上理论分析从实验中得到了很好的证实。

下图为实验曲线图:
曲线图中红色曲线为频谱发射模板的指标要求线,蓝色曲线为实际测量曲线。

从图中可以看
出,由于测量带宽的突变(30K变为1M),曲线中左右两侧各有一个不连续点。

并且超标部分(蓝色高于红色的部分)主要集中在3.515MHz ≤ f_offset < 4.0MHz范围和4.0 MHz ≤f_offset < 8.0MHz的前段频率范围,很好验证了理论分析的正确性。

此时的ACLR如下面的曲线所示:
以上举例为P=40dBm的情况,如果功率更大的话,比如说P=43dBm,那么频谱发射模板中2.515MHz ≤ f_offset < 4.0MHz范围的要求折合成ACLR则变为-48dBc,4.0 MHz ≤ f_offset < 8.0MHz则变为-50.2dBc,要求则更为严格;如果功率低于39dBm,从频谱发射模板的指标表格中可以看到其要求变为和输出功率相关的量,所以折合成ACLR这一相对值指标则和39 ≤ P < 43情况一样。

四.结论
综上所述,一般直放站用单载波高功放最大功率都在43dBm以下,为了能满足频谱发射模板这一指标要求,其临道ACLR必须达到-48dBc,考虑余量,以-50dBc的要求比较合适,隔道ACLR指标一般很容易做到-60dBc以上,所以没什么特殊要求,-55dBc应该比较合适。

对于P ≥ 43 dBm的功放,其临道ACLR必须达到-51dBc,考虑余量,以-53dBc--55dBc的要求比较合适。

如果是多载波功放,则ACLR指标更为难做,而且由于频谱发射模板是在单载波情况下定义的,必须按单载波情况测量,这样对于多载波功放,ACLR的指标要求则比频谱发射模板严格。

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