【经验】成功、快速生成并分析5G NR信号实用技巧分享,助力用户的设计更快上市
5G 技术有望实现更快、更可靠的通信。结合使用现有技术和新技术,5G技术可提供极高的数据吞吐量。然而,这些技术面临着新的测试挑战,包括在更宽的信道带宽和复杂的多天线配置下进行毫米波频率测试。
测试基站和移动终端发射机和接收机首先需要符合5G NR标准的信号。为了准确仿真信号,测试设备必须支持信道编码和多天线配置,并且必须允许处理各种信号参数的多种组合,以支持复杂的测试设置。此外,还需要计量级的参考信号,以便看到真正的被测器件特性。可靠的测试系统可以为各种测试场景(从元器件表征、设计验证和预兼容性测试到批量生产测试)生成测试信号。
本文所总结的多个实用技巧将会帮助测试人员成功、快速生成并分析5G NR信号,助力用户的设计更快上市。
1、信号产生篇
贴士1:使用符合5G标准的预配置的信号
3GPP规定了用户设备(UE)和基站(gNB)的 5G NR 测试要求。下表列出了 相应的最低测试要求和一致性测试的技术规范(TS)。
为了执行一致性测试,3GPP 确定了针对特定测试用例使用的测试信号。测试需要根据规范来设置物理信道,包括逻辑信道、资源分配、控制资源集、特定信元设置和射频参数等。
基于标准预定义一致性测试设置,既可以节省很多设置时间,也让您确信自己所做的测量符合标准。预配置的设置可帮助您生成符合 3GPP 5G NR 标准的信号,以便快速轻松地测试 gNB、UE 发射机和接收机。
KEYSIGHT PathWave 5G NR Signal Studio
贴士2:预先评估5G信号波形
复杂的调制信号会产生更高的峰均功率比(PAPR),这可能导致被测器件(如放大器和混频器)的非线性失真更高。测试工程师需要对生成的5GNR信号的功率电平进行统计分析。功率互补累积分布函数(CCDF)曲线能够表征信号峰值超过平均功率电平的概率,并提供峰均功率比(PAPR)等关键信息。
CCDF 帮助工程师了解给定信号在元件中产生非线性的概率,以及可能需要应用多少补偿才能避免削弱信号峰值。预先通过信号生成软件来仿真评估5G信号的波形特性,确保产生符合标准规范的5G信号。
CCDF:5G NR FR1 下行TM1.1,100MHz带宽
贴士3:减小宽带信号的信道响应
增强型移动宽带(eMBB)是为 5G 定义的用例之一。它通过结合使用现有技术和新技术来实现预期的极高数据吞吐量,包括更宽的信道带宽、载波聚合、高调制密度和多天线配置。5G NR 在 FR2 中的最大信道带宽为 400 MHz,最大聚合信道带宽(连续)高达1.2 GHz。通常情况下,随着信道带宽增加,信道平坦度降低。
大多数新型矢量信号发生器都支持内部校准程序(也叫工厂校准),这个程序会在整个射频频率和功率电平范围内收集基带和射频幅度以及相位误差的校正数据,对输出射频信号进行校准。
修正后的具有400 MHz带宽的5G NR信号的频率响应
贴士4:提高带外性能
数字调制会产生一定的失真,也称为频谱再生。下图显示了数字调制信号的频谱再生(红色)。相邻信道功率比(ACPR)测量可以检查这种类型的失真;它测量主信道功率与进入相邻信道的功率之比。在大多数蜂窝系统一致性测试规范中,ACPR 测量都是一项关键的发射机特征。要执行 ACPR 测量,您需要使用失真极小的信号发生器,以生成符合特定标准的测试波形。
Keysight与 5G 行业的其他领导者密切合作,共同开发 M9384B/M9383B VXG微波信号发生器,助力下一代蜂窝技术发展。VXG提供了:
单个测试仪器中配备2 GHz射频调制带宽的双通道44 GHz矢量信号发生器,降低5G NR测试系统设置的复杂性。
凭借更高的输出功率与优异的误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率比(ACPR)性能,有助于克服OTA测试系统的路径损耗。
通过与PathWave Signal Generation集成,加速产品开发周期。
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