4G驻波测试要求20161010

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移动通信基站驻波系数检测及优化

移动通信基站驻波系数检测及优化

无线通信移动通信基站驻波系数检测及优化刘志敏京信网络系统股份有限公司摘要:数字预失真系统在功放和双T.器之间包含功率检测功能,能很容易计算出功放末端的驻波系数,但是该驻 波系数并不等于天线口驻波系数。

本文利用S网络,分析功放末端驻波系数和天线口驻波系数之间的关系,从而实现低成本高精度的驻波系数检测功能关键词:数字预失真;功率检测;驻波系数0引言移动通信是当前全球发展最快的行业之一,也是当今高 新技术的代表和国家战略性基础设施建设优质的移动通信网络,既有利于壮大信息消费、拉动有效投资,促进工业化、信息化、新型城镇化和农村现代化建设,也可以创造就业,扩大内需,推动“内循环”的稳步发展:基于蜂窝的窄带物 联网(Narrow Band Internet of Thing.NB-loT)是移动通信在 5G领域一个新的应用,支持低功耗设备在广覆盖的广域网的 蜂窝数据连接NB-loT宏基站是NB-loT网络的重要组成部分 NB-loT宏基站为了提升线性度和效率,普遍使用数字预失真 (Digital p re-Distortion,DPD)技术在实际T.程使用过程中,天线异常、T.程安装不规范等 问题,会导致基站输出所接负载不匹配,回波显著提高,导 致设备输出功率明显降低、檀盖范围®著缩小、覆盖边缘的 物联网终端接人不稳定甚至离线如果长期处于这种状态,还将导致设备运行稳定性下降、设备可靠性降低,甚至出现 设备烧毁的现象基于此,驻波测试和告警就显得尤为重要1驻波检测方案刘畅远等学者描述了在双T.器输出端参考点B处增加耦 合器,耦合双T.器输出端口前向和反向功率,然后计算出双 T.器输出口驻波。

该方案在主通路上增加了额外耦合器,降 低了基站输出功率和灵敏度,同时,增加了耦合器和功率检 测电路,导致硬件成本明显增加。

朱加强等学者描述了利用在PA (Power Amplifier)模块和 双T.器模块之间耦合器,引出耦合器的反向功率,通过切换 开关,复用DPD反馈回路进行功率检测。

天线驻波比测试说明

天线驻波比测试说明

天线驻波比测试说明(总2页)
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工程现场天线驻波比测试说明
一、测试环境
需要在室外空旷的区域进行测试,同时保证天线周围尤其是正前方无遮挡物。

二、测试仪表及转接线校准
测试前应将驻波测试仪SiteMaster 及转接线作为一个整体进行校准,消除转接线带来的误差。

如下图所示:
三、保证测试转接头的质量
一般在使用驻波测试仪SiteMaster 测试基站天线时,需要采用一个N 型转DIN 形接头,而转接头的质量对天线驻波比的影响非常大,尤其是测试高频段天线。

质量一般的转接头 质量较好的转接头
转接线 天线 校准过程 测试过程
校准螺纹拧固 转接线
四、连接天线进行驻波比测试
在以上步骤完成后,连接天线进行驻波比的测试,如下图所示:
转接线
转接头天线。

天馈线的驻波比测试

天馈线的驻波比测试

天馈线的驻波比测试说明目录1 简述 (3)2 需要工具 (3)3 仪表的校准 (3)4 驻波比测试仪表设置 (6)5 驻波比(VSWR)测试 (9)6 故障定位(DISTANCE TO FAULT)测试 (11)1 简述无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。

当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机;当接收天馈线发生故障时,则其接收由移动台发射来的信号将会减弱,从而产生在移动台接收信号很强的基站范围内不能占用该基站无线信道的现象,同时也会影响通话质量,甚至导致掉话。

本系统中,天馈线的测试主要包括天馈线驻波比(VSWR)测试和天馈线的故障定位(Distance To Fault)测试.2 需要工具①Site Analyzer测试仪 1台②1/2〃测试端口扩展缆线(3米) 1根③校准测试头(三端口分别为:Open、Short、Load) 1个3 仪表的校准在第一次用Site Analyzer进行测试之前,或当测量频率范围改变时及当温度和环境与上次测试时有较大改变时,都需要用校准件对测试端口进行校准,以保证测试值的准确性。

①将1/2〃测试端口扩展缆线(3米)接到Site Analyzer的测试端口并打开仪表的电源开关;②按Calibrate按键,出现下面界面:③依次将1/2〃测试端口扩展缆线接到校准测试头的“Open、Short和Load”端口,并选择仪表上相应的按键:接到校准测试头的“Open”端口选择并按下仪表的“Open”按键接到校准测试头的“Short”端口选择并按下仪表的“Short”按键接到校准测试头的“Load”端口选择并按下仪表的“Load”按键每次按键后,会听到仪表有“嘀”的声响。

行波管热态驻波参数测试技术规范的编制

行波管热态驻波参数测试技术规范的编制

行波管热态驻波参数测试技术规范的编制波管热态驻波参数测试技术规范
一、测试目的
波管热态驻波参数测试,其目的是通过测试将热驻波参数,如驻波低阻抗ZL、加载因子KL单独测量,以达到检查和验证被测波管的热驻波状态的目的。

二、测试设备
(1)基本设备:热电偶,热电偶线,功率表;
(2)测试设备:合适的激励计,信号发生器,万用表,频谱分析仪;
(3)记录设备:测试软件,多用途记录仪等;
三、测试步骤
(1)检查被测波管管脚,杜绝异物和杂质;
(2)确定Ug(芯绝缘),Tj(温度定值),Vd(功率档位);
(3)准备操作底座,接好功率表,接好功率输入线,供电;
(4)接好测试设备,增益为0.5到2.5db的范围内,设定激励信号的波长,放入万用表连接被测电路;
(5)放入频谱分析仪,分析测试结果,取出驻波低阻抗ZL,计算加载因子KL;
(6)调整控制档位,恒定功率输出,测量驻波低阻抗,并由此计算出加载因子;
(7)记录每一次测量结果,并分析波管是否符合要求。

四、测试报告
(1)测试报告中应包括被测波管的型号、工作状态、测试时间和设备状态;
(2)测试结果应详细描述,并给出具体的驻波低阻抗ZL,加载因子KL及其不确定性评估,以及测试数据等;
(3)对测量结果进行分析汇总,看波管是否满足要求。

五、不确定度评估
针对热驻波参数测试,应进行不确定度评估,主要包括:系统不确定度、测量不确定度和现场不确定度等方面,进而减小热驻波参数测试结果的不确定性,确保测量结果的准确性。

六、其他
(1)在测测量或操作的过程中,结果可能受到现场温度的影响,应及时补偿;
(2)在测试数据处理和最终结果分析时,应正确使用数据记录仪等多种工具。

驻波法

驻波法

大学物理实验教案实验名称:空气中声速的测定1、实验目的(1)学会用驻波法和相位法测量声波在空气中传播速度。

(2)进一步掌握示波器、低频信号发生器的使用方法。

(3)学会用逐差法处理数据。

2、实验仪器超声声速测定仪、低频信号发生器DF1027B、示波器ST16B。

3、实验原理3.1 实验原理声速V、频率f 和波长λ之间的关系式为V f 。

如果能用实验方法测量声波的频率f和波长λ,即可求得声速V。

常用的测量声速的方法有以下两种。

3.2 实验方法3.2.1 驻波共振法(简称驻波法)S1 发出的超声波和S 2 反射的超声波在它们之间的区域内相干涉而形成驻波。

当波源的频率和驻波系统的固有频率相等时,此驻波的振幅才达到最大值,此时的频率为共振频率。

驻波系统的固有频率不仅与系统的固有性质有关,还取决于边界条件,在声速实验中,S1 、S 2 即为两边界,且必定是波节,其间可以有任意个波节,所以驻波的共振条件为:Ln n 123 2 (1)即当S1 和S 2 之间的距离L 等于声波半波长的整数倍时,驻波系统处于共振状态,驻波振幅最大。

在示波器上得到的信号幅度最大。

当L 不满足(1)式时,驻波系统偏离共振状态,驻波振幅随之减小。

移动S 2 ,可以连续地改变L 的大小。

由式(1)可知,任意两个相邻共振状态之间,即S 2 所移过的距离为:L L n 1 Ln n 1 n 2 2 2 (2)可见,示波器上信号幅度每一次周期性变化,相当于L 改变了 2 。

此距离 2 可由超声声速测定仪上的游标卡尺测得,频率可由低频信号发生器上的频率计读得,根据V f ,就可求出声速。

3.2.2 两个相互垂直谐振动的合成法(简称相位法)在示波器荧光屏上就出现两个相互垂直的同频率的谐振动的合成图形——称为李沙如图形。

其轨迹方程为:2 2 X Y Cos 2 1 Sin 2 2 1 2 XY A1 A2 A1 A2 (5)2 1 0 在一般情况下,此李沙如图形为椭圆。

手机信号放大器测试标准

手机信号放大器测试标准

环球微波手机信号放大器测试规范流程设备编号:XXXXXXXXXXXXX测试内容包括:指标内容结果频率 下行:890-910MHz上行:935-945MHz(可选频段)OK增益 下行:≥70dB上行:≥65dBOK 最大功率 ≥27dbm(可选)OK ALC ≥20 dBOK 噪音系数 ≥4DB杂散 <-40dBm OK 三阶互调 ≤-36dbm ok隔离度 >90dB OK驻波 ≤1.4 dB OK 带内波动 ≤+3.5dB OK 电源 AC220V OK分类测试方法:一.频率带宽:采用爱德万3361B频普分析仪加扫频信号发生器给定-50dbm的信号测试结果符合下行:930-954MHz 上行:885-909MHz的标准,带外抑制符合移动标准(f2+400KHz ≥25dBf2+600KHz ≥40dBf2+1MHz ≥50dBf2+2MHz≥60dB)。

二.增益:采用爱德万3361B 频普分析仪加点频信号发生器测试结果。

点频信号发生器输出-70DBM信号,测得下行增益:70DB,上行增益65DB 。

三.最大功率。

采用HM5014频普分析仪自带的跟踪发生器加外接20DB 衰减器测试结果。

最大功率未超过+27dbm四.ALC:HM5014频普分析仪加信号源。

测试结果合格四.ATT:HM5011频普分析仪加信号源。

测试结果合格五.杂散:.频率:896M电平:-43dbm 3361B 频普分析仪测试结果为<-43dBm :明显优于国家标准。

六.隔离度:爱德万3361B 频普分析仪加信号发生器2台,测试结果>70dB , 七.驻波:XCDT-5型驻波比测试仪,测试结果合格八.三阶互调测试仪器为爱德万R3361频普分析仪加双音频率合成器。

测试频率942MHZ 和897MHZ,双音带宽设置为600K。

将直放站上下行功率推到饱和(20dbm)状态,测试结果小于-36dbm,优于国家标准。

中国移动无源器件测试规范v1.0.0

中国移动无源器件测试规范v1.0.0

范围本标准规定了无源器件的指标测试规范,供中国移动和厂商共同使用。

适用于为中国移动通信有限公司室分系统所提供的各类腔体功分器、耦合器、腔体电桥、合路器、衰减器和负载研发、生产、出厂验收和各种验收的测试方法。

1.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。

2.术语、定义和缩略语下列术语、定义和缩略语适用于本标准:2.1. 术语插入损耗 Insertion loss:通过无源器件,在有效工作带宽内引入的传输损耗。

中心频率 Center frequency:无源器件的工作发射支路(或接收支路)允许工作频率范围内的中心称为发射支路(或接收支路)的中心频率。

驻波比 VSWR:无源器件或有源器件中,除信源的输入端(或输出端)以外的其他端口与标称阻抗负载相连接,信源的输入端(或输出端)电压的波峰和波谷的比值带内波动(纹波)Inband Ripple:输出端口通带范围内最大信号和最小信号的差值。

标称阻抗 Impedance:RF 射频无源及有源器件在工作范围内各端口规定的电阻性阻抗。

耦合度 Coupling degree:耦合支路与通路信号强度的差值。

幅度平衡Amplitude Balance:等分定义端口之间的插入损耗的差值,用dB 表示。

抑制度 Suppression:合路器的收发支路之间信号进入的抑制程度。

最大输入功率 Maximum input power:无源器件正常工作时输入端口所允许的最大输入平均功率。

峰值输入功率Peak-peak input power:无源器件正常工作时发射端口所允许的最大峰值输入功率。

2.2. 定义功分器(Power Distributer):将功率平均分配到各个分路上去的无源器件,具有一个输入和两个或多个输出端口,用于分布系统链路分支时的节点连接。

耦合器(Coupler):从射频通路中通过耦合将一部分信号取出的无源器件,是带有不同耦合衰减量值的分路器,用于分布系统延伸链路中接至覆盖天线输出节点的连接器件,该类器件的耦合度量值是由耦合出口接至天线辐射输出的额定覆盖功率电平所决定选择。

VoLTE测试要求和规范

VoLTE测试要求和规范

VoLTE测试要求和规范VoLTE测试要求和规范一、测试要求使用测试设备进行同车VoLTE呼叫对城区道路进行测试,测试要求如下:1、要求对城区建设范围内所有网格进行拉网测试;2、要求道路测试遍历网格内1-4级道路,每天测试时间8-22点(新疆和西藏延后2个小时);3、要求按照指定路线进行道路遍历性测试,合理规划路线尽量减少重复道路测试,确保测试道路渗透率>85%,重复率<30%;4、要求测试卡不欠费,无流量门限,支持234G网络,开通VoLTE业务;5、要求测试车速不得低于20Km/h;二、测试规范目前VoLTE测试采用自动路测子平台添加设备、配置计划、测试手机接收计划后进行VoLTE呼叫测试。

测试手机(模块)拨叫、接听、挂机都采用自动方式。

每次通话时长180秒,呼叫间隔30秒;如出现未接通或掉话,应间隔30秒进行下一次试呼。

VOLTE语音业务1、拨打设置:(1)通话时长180s,呼叫间隔30s;2、呼叫方式:(1)锁网在2/3G网络的VOLTE终端呼叫LTE网络的VOLTE终端;再点击添加按钮,添加被叫的手机信息,填好后点击确定在左侧点击已添加好的主叫设备,在弹出的设备信息中添加模块,为其添加一个通道,通道号为1,通道类型LTE,输入主叫号码,点击确定按钮如图,主叫设备已添加完成在左侧点击已添加好的被叫设备,在弹出的设备信息中添加模块,为其添加一个通道,通道号为1,通道类型LTE,输入被叫号码,点击确定按钮如图,被叫设备已添加完成,至此,惠杰朗手机ID全部添加完成1、配置测试计划点击测试计划管理,点击已添加的设备ID,点击右侧的添加按钮弹出框内,测试级别选择省组织巡检,如果是道路测试,测试目标选择城市DT,测试方向选择正向,执行日期为计划执行的日期,时间同理。

目前,道路测试是要按照城市划分网格进行的,因此,我们点击添加网格,添加测试城市的网格测试计划信息中就会加入要进行测试网格的信息,点击确定点击配置测试方案按钮测试命令组信息中,要注意的就是循环次数和网络模式,按照测试规范的要求进行修改后,点击确定右下方窗口,在任务下拉菜单中选择给主叫添加的测试命令后,点击添加测试命令按钮惠杰朗设备配置计划需要主叫手机ID配置一个计划,通道添加主叫命令,主叫命令中与被叫关联的问题上,必须手动输入被叫的号码;被叫手机ID也配置一个计划,计划执行时间,测试网格与主叫计划一致,通道添加被叫任务命令。

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4G驻波测试要求
一、多频点测试vs单频点测试
1、离线多频点驻波测试,必须添加起始测试频率、结束测试频率
未添加起始、结束测试频率的多频点驻波测试,测试的频带范围不全,导致与DSP VSWR 测试结果存在差异,会干扰问题定位。

添加了起始、结束测试频率的多频点测试,在频带范围内测试,与DSP VSWR测试结果吻合,能准确定位问题。

如果不设置测试频率,则默认在RRU双工器的中心频点发射单音信号,测试的也是RRU 中心频点的驻波值。

注意:实际上双工器的中心不一定在客户的频带范围内,可能发射功率到别的运营商频谱中去了,严格来讲这会涉及法律问题,在测试时需要注意。

2、设置了中心频点的单频点驻波测试,仍与真实驻波告警有误差
单频点测试,即使添加了测试中心频点,仍会出现测试结果与DSP VSWR不吻合情况。

原因在于,测试频带范围不够大。

改用设置起始、结束频点的多频点测试,发现的确有驻波问题。

二、根据下行带宽、下行频点号设置多频点测试的起始、终止频点
网管查看下行频点号、下行带宽
三、驻波告警检测对比
-结束-。

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