0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一起來學5G終端射頻標準(In-band emissions-1)

英利檢測 ? 2023-03-15 06:25 ? 次閱讀

英利檢測:發(fā)射機調(diào)制質(zhì)量我們已經(jīng)學習了EVM和載波泄漏,今天繼續(xù)學習帶內(nèi)發(fā)射:In-band emissions,簡稱IBE。

01

In-band emissions為什么又是調(diào)制性能

帶有emission的測量項,有這樣幾種叫法:

Out of band emission,帶外發(fā)射; unwanted emission,無用發(fā)射; Spurious emission,雜散發(fā)射。

與IBE不同,這些emission都是發(fā)生在帶外的,被歸類為輸出頻譜的性能,我們后面還會具體學習這些emission的區(qū)別。那么IBE也是一種emission,顧名思義它發(fā)生在帶內(nèi)。

首先,我們來搞清楚In-band emissions是如何發(fā)生的,如下圖所示,在4G5G的OFDM調(diào)制中,由于終端并不一定時時占滿整個帶寬的RB資源,事實上某個終端也總是不可能占滿整個RB資源的,可能只占用整個帶寬的極少一部分。所以被分配使用的RB(Active)一旦發(fā)出了功率,就會相應的在未分配RB上產(chǎn)生雜波干擾信號,同時也會產(chǎn)生在載波處的泄漏(Leakage)干擾信號,以及在鏡像頻率處的鏡像干擾(Image)信號。

get?code=M2Y5NDNkYWQ3OWJhOGM0ZTA5ZTM4ODZlZjdkZWYxMGIsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

所以In-band emissions,帶內(nèi)發(fā)射,根據(jù)發(fā)射干擾信號產(chǎn)生的頻率位置,總共分為三類:General ,IQ Image和Carrier Leakage,如下圖所示:

get?code=Y2Q0YzhkODNlOWMyYzhlMzk4MWIzMTM3YzVkYThiNmYsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

IBE所包含的三個類型的測試項:

Carrier leakage:是在載波附近的IBE; IQ image:是在分配的RB的另一側(cè)相對于載波對稱的IBE; General:適用于所有未分配的RB。

那為什么要進行IBE的測試?如果這三種干擾信號泄漏出來,首先載波泄漏的影響,我們在上一篇中已經(jīng)討論過了,另外兩種干擾,一定會造成其他終端用戶(這里其他用戶指剛好使用了這些被干擾的RB的UE)的底噪抬升或信噪比的下降,也就是EVM的惡化。

上一篇,我們分析了載波泄漏為什么是調(diào)制性能的測試項,而對于In-band emissions,當終端發(fā)射機在帶內(nèi)出現(xiàn)了上述一系列的雜波信號后,也同樣導致了調(diào)制性能的惡化,所以需要進行測量。從范疇上來說,IBE的影響,比載波泄漏更加寬泛。

02

IBE的測量要求

IBE的測量分為PUSCH和PUCCH。

PUSCH的測試配置如下:

頻率:低中高; 帶寬:低中高; SCS:最低; 上行調(diào)制:DFT-s-OFDM QPSK,CP-OFDM QPSK; 上行RB分配:Inner_1RB_Left,Inner_1RB_Right;

PUCCH的測試配置如下:

頻率:低中高; 帶寬:低中高; SCS:最低; 下行調(diào)制:CP-OFDM QPSK; 下行RB分配:Full RB; PUCCH配置:Format 3 and Format 1,Length in OFDM symbols = 14; 上行RB分配:0,NRB-1;

IBE的測量要求如下表6.4.2.3.5-1:

get?code=YzFjNDEwYjU3ZGRlMDE3ZDJhNTBlNmRlYjZhZDVjZjIsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

表格中出現(xiàn)了三種IBE的測量要求,其中General的IBE要求中出現(xiàn)了很多符號,我們來解釋一下,有些是復習哈:

  • NRB:是給定信道帶寬和子載波間隔的最大RB數(shù)量(transmission bandwidth configuration);
  • LCRB:是分配的RB數(shù)量(transmission bandwidth);

這兩個參數(shù)的定義我們以前學習過,參考下圖就知道為什么叫做transmission bandwidth configuration transmission bandwidth了:

get?code=ZjNjMTQ3MzI1MTk1MjczZmMwNDIxMDgwN2VjMTU2MTgsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==
  • EVM:這里出現(xiàn)的EVM是表6.4.2.1.3-1中規(guī)定的分配RB使用的調(diào)制格式的限值。例如QPSK的限值是17.5%,參考一起來學5G終端射頻標準(EVM究竟如何算)。這里在General IBE的測試要求公式中取了對數(shù)單位,20Log(17.5%)=-15.14 dB;
  • :是分配的RB和測量的未分配RB之間的起始頻率偏移(例如,=-1 或 1,表示被分配RB帶寬外的第一個左右相鄰RB);
  • :是以分配的RB數(shù)量進行歸一化的10個子幀的平均發(fā)射功率,單位為dBm;
  • TT:Test Tolerance為0.8dB。

所以General的限值要求不是固定的,而是根據(jù)配置和功率等計算得出的。

get?code=NWZlZGFiZWNkNDJjMjMxODJjMjZiOTdmZjdmMjU5ZDQsMTY3ODY3MzI4MTQzNQ==

上圖是SP9500對IBE的實測結(jié)果舉例,具體測試的結(jié)果是如何計算的,我們下次繼續(xù)。

以上信息由英利檢測(Teslab)整理發(fā)布,歡迎一起討論,我們一直在關(guān)注這方面的發(fā)展,如有引用也請注明出處。

國家高新技術(shù)企業(yè);唯一覆蓋中國和歐美運營商認證服務機構(gòu);業(yè)內(nèi)最為優(yōu)秀第三方認證服務商之一;專業(yè)的人做專業(yè)的事;

入庫:┆移動┆聯(lián)通┆電信┆中國廣電┆

歐美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆

中國:┆CCC┆SRRC┆CTA┆

號碼:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 射頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    104

    文章

    5535

    瀏覽量

    167472
  • 終端
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    1107

    瀏覽量

    29800
  • 5G終端
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    44

    瀏覽量

    4214
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    5G信號鏈與電平轉(zhuǎn)換結(jié)合在一起

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《將5G信號鏈與電平轉(zhuǎn)換結(jié)合在一起.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-18 14:49 ?0次下載
    將<b class='flag-5'>5G</b>信號鏈與電平轉(zhuǎn)換結(jié)合在<b class='flag-5'>一起</b>

    R18 Redcap 標準正式凍結(jié),RedCap加速5G融合終端

    實現(xiàn)了同比增長。 ? 在5G商業(yè)化落地發(fā)展的過程中,5G RedCap標準也在不斷演進。2021年12月,3GPP組織啟動RedCap R18標準制定,通過將帶寬縮減到
    的頭像 發(fā)表于 06-21 01:24 ?4327次閱讀

    易為芯光電5G射頻線焊接

    5G射頻
    jf_87022464
    發(fā)布于 :2024年06月17日 10:34:31

    請問mx880 5G數(shù)據(jù)終端可以設(shè)置優(yōu)先5G網(wǎng)絡嗎?

    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 當?shù)?b class='flag-5'>5G網(wǎng)絡夜里會關(guān)閉, 設(shè)置lte?nr 或者nul?nr,夜里自動跳轉(zhuǎn)4G 網(wǎng)絡, 白天有5G 網(wǎng)絡時候不能自動切回來,得手
    發(fā)表于 06-04 06:25

    5G基站關(guān)鍵射頻參數(shù)的測量

    本文篇幅較長,分成三部分:概述與5G信號通用解調(diào)設(shè)置、發(fā)射機射頻參數(shù)測試、接收機測試?;臼?b class='flag-5'>5G無線接入網(wǎng)絡中的重要節(jié)點,其射頻性能與5G網(wǎng)
    的頭像 發(fā)表于 04-18 08:28 ?2109次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b>基站關(guān)鍵<b class='flag-5'>射頻</b>參數(shù)的測量

    單北斗定位5G終端V2 Pro版發(fā)布:5G國產(chǎn)芯+單位對講防爆終端#北斗定位終端

    5G終端
    頂堅北斗防爆手機
    發(fā)布于 :2024年03月26日 10:41:26

    美格智能聯(lián)合羅德與施瓦茨完成5G RedCap模組SRM813Q驗證,推動5G輕量化全面商用

    了堅實的基礎(chǔ)。憑借輕量化的5G RedCap模組,我們將為物聯(lián)網(wǎng)中高速業(yè)務場景提供支持,賦能應用創(chuàng)新,推動5G技術(shù)在更多行業(yè)落地?!?作為5G RedCap技術(shù)應用的開路先鋒,未來,美格智能將依靠自身技術(shù)優(yōu)勢,矢志創(chuàng)新,和產(chǎn)業(yè)合
    發(fā)表于 02-27 11:31

    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么優(yōu)勢?

    5G RedCap是指5G輕量化技術(shù),即通過對5G技術(shù)進行定程度的“功能裁剪”,降低終端和模
    的頭像 發(fā)表于 01-25 17:47 ?3560次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么優(yōu)勢?

    文詳解5G射頻功率放大器

    自2019年5G元年開始,過去3年5G建設(shè)如火如荼的進行。5G快速發(fā)展中,受益最大的就是射頻前端芯片。根據(jù)Yole的預測,至2026年,全球射頻
    的頭像 發(fā)表于 01-17 09:13 ?1452次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文詳解<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射頻</b>功率放大器

    了解下3GPP NTN射頻標準(SAN的功率要求)

    在之前的學習中我們了解到,對于1-H類型的SAN來說,有很多的傳導連接口:一起來3GPP NTN射頻標準(SAN的類型和等級)。如果這些連
    的頭像 發(fā)表于 01-15 09:25 ?2400次閱讀
    了解<b class='flag-5'>一</b>下3GPP NTN<b class='flag-5'>射頻</b><b class='flag-5'>標準</b>(SAN的功率要求)

    國產(chǎn)5G射頻前端方案解析

    近幾年,5G滲透率的不斷提升推動射頻前端芯片成為移動智能終端中最為關(guān)鍵的器件之,全球射頻前端市場迎來快速擴張,而國產(chǎn)
    發(fā)表于 01-05 11:10 ?3026次閱讀

    5G 外置天線

    ,以及高效率,這意味著您可以依靠致和快速的連接。我們的5G圓頂天線具有IP67等級,以確保卓越的耐用性和可靠的信號傳輸,使其成為耐受崎嶇地形和惡劣戶外環(huán)境應用的完美解決方案。此外,我們的5G鞭狀天線
    發(fā)表于 01-02 11:58

    4G/5G MiMo鯊魚鰭#天線 解決方案#無線通信 #射頻與天線 #通信 #5G #移動通信網(wǎng)絡

    射頻移動通信5G
    虹科衛(wèi)星與無線電通信
    發(fā)布于 :2023年12月15日 18:03:22

    【12月21日】 邀你連線專家,一起探索5G-A 時代射頻天線測試新挑戰(zhàn)

    3GPP最新版的5G R18標準即將凍結(jié),5G-A商用在即。 5G R18標準將對超大規(guī)模天線陣列(ELAA)、MassiveMIMO、波束
    的頭像 發(fā)表于 12-13 16:15 ?1272次閱讀
    【12月21日】  邀你連線專家,<b class='flag-5'>一起</b>探索<b class='flag-5'>5G</b>-A 時代<b class='flag-5'>射頻</b>天線測試新挑戰(zhàn)

    5G射頻PA架構(gòu)設(shè)計

    自2019年5G元年開始,過去3年5G建設(shè)如火如荼的進行。5G快速發(fā)展中,受益最大的就是射頻前端芯片。根據(jù)Yole的預測,至2026年,全球射頻
    的頭像 發(fā)表于 12-01 09:53 ?1201次閱讀
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>射頻</b>PA架構(gòu)設(shè)計