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R&S公司的射频信号发生器SMU200A,或基带信号发生器AMU200A,都可以使用单台仪表进行MIMO接收机测试。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,一旦电磁波频率高于100kHz时,电磁波就可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF。为了能够在空中传播电视信号,必须把视频全电视信号调制成高频或射频(RF-Radio Frequency)信号,每个信号占用一个频道,这样才能在空中同时传播多路电视节目而不会导致混乱。
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对 包括 标准化的情况、所使用的关键技术、 空
中接口的协议架构、相关过程, 系统架构演进()、演进的分组系统()
以及 所涉及的不同步骤和机制,同时还对 所支持的各项业务等都有熟练的掌握
了。设备制造商自始自终都可以依赖于 公司的产品和专家级的支持。
由于 标准的发展还未最终完成, 公司在开发 选件时保持了高度的
灵活性,软件会定期更新,确保测试仪表依据的标准和最新发展保持一致,使它们满足
未来开发的要求。
概念的提出意味着目标的确立,为了有一个清晰的技术发展路线, 制定了
明确的时间表。整个标准发展过程分为两个阶段,研究项目阶段和工作项目阶段。研究项
目阶段预计在 年年中结束,该阶段将主要完成对目标需求的定义,以及明确 的
概念等;然后征集候选技术提案,并对技术提案进行评估,确定其是否符合目标需求。工
作项目预计在 年年中以前建立,并开始标准的建立。
LTE 信号产生
的测试首先需要模拟 射频信号,并且研究其统计特性。对于 下行,研究
人员可以从 和 等技术中参考得到 的射频特性。但是对于上行,
上行使用的 ! 技术在其他标准中并没有使用。因此上行信号特性需要进行特
别的研究。
选件 "!#$$ 用于 公司的信号源,诸如 ,%& 和
就可以按照 '&& 标准规定产生 和 的上下行射频信号,
用于元器件性能测试以及基站和移动终端的接收机测试。
此外 还提供了高性能的双通道基带信号源 以及 (&,加上
!#$$ 或者 (!#$$ 选件后,就可以模拟 的基带信号,用于 研发早期基带

信号的模拟。而通过一款 提供的 !)(!*,用户可以产生适应自己需要的数字基
带信号格式。
LTE 信号分析
其次在 信号的射频分析方面,由于 信号采用了新的接入方式 ,信号
带宽最高可达 +,,这些对于信号的频域分析和调制域分析都提出了更高的要求。
( 和 信号分析仪能分析 基站或者移动电话的发射机模块。信
号分析选件 (!#&& 和 (!#&$ 支持 和 上行射频信号的测量。
选件 (!#& 和 (!#&- 可用于分析 下行信号,跟上行信号选件
类似,该选件能在频域,时域及调制域对标准规定的所有信道带宽的 和
信号进行测量。
如需测量 基带信号,不管是平衡还是非平衡的,都可使用 ( 的模拟
((!*.&)和数字((!*&.)基带输入选件来完成。同时 也提供了一
款 !)(!* 可以适应用户自己的数字基带格式,通过和 ( 上的 *&. 接口一起使用,
可以分析 数字基带信号。
此外如果想对 信号进行分析的话, 在高端信号分析仪 ( 上开发了
(!#/ 选件,这可以满足 早期研发和对任意 信号进行分析的需求。
LTEMIMO 测试
公司的射频信号发生器 ,或基带信号发生器 ,都可以使用
单台仪表进行 ) 接收机测试。在电磁波频率低于 &0+ 时,电磁波会被地表吸收,
不能形成有效的传输,一旦电磁波频率高于 &0+ 时,电磁波就可以在空气中传播,并
经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电
磁波称为射频,英文缩写:。为了能够在空中传播电视信号,必须把视频全电视信号调
制成高频或射频(!12345)信号,每个信号占用一个频道,这样才能在空中
同时传播多路电视节目而不会导致混乱。这两款信号发生器都配置两个信号源,加装
!#.- 或者 !#.- 选件后,就可以实时模拟 6) 系统所需的 - 个衰落信
道,从而对 6 的 ) 接收机进行测试。这两款仪表解决方案都支持 ) 为
定义的、包含衰落路径之间的相关特性的各种衰落模式。
通过把两台或四台 的信号分析仪 ( 或 连接起来, 可以提供 6 和
-6- 的 ) 信号分析,此时只需在一台主控 (7 上配置 #&(或者 #&-)和 #&
选件,就可以支持 和 中的三种 ) 模式:发射分集,空间复用和循
环延迟分集。
LTE 协议测试
推出了 协议测试仪 $,它的功能强大的硬件方案可以提供的频率高
达 +,带宽为 -+。它不仅可以用于一致性测试,性能测试和互操作测试,而且还
把它的优点扩展到产品生命周期的后续阶段。

$ 一台仪表可以支持最多两个 或者 的小区,而且还可以提供选
件 *"" 支持 , ,&"8! 小区,从而可以实现不同系统间切换的测试。
此外 $ 可以支持 )6 以及 )-6。
9991链路自适应即自适应调制编码,可以在共享信道上应用不同的调制编码方式适应不同的
信道变化,获得最大的传输效率。将编码和调制方式变化组合成一个列表,!1* 根据
的反馈和其他一些参考数据,在列表中选择一个调制速率和编码方式,应用于层 的协
议数据单元,并映射到调度分配的资源块上。上行链路自适应用于保证每个 的最小传
输性能,如数据速率、误包率和响应时间,而获得最大化的系统吞吐量。上行链路自适应
可以结合自适应传输带宽、功率控制和自适应调制编码的应用,分别对频率资源、干扰水
平和频谱效率这 个性能指标做出最佳调整。
LTE 射频认证/预认证测试
下行传输方案采用传统的带循环前缀( )的 ,每一个子载波占用
&$0+,循环前缀的持续时间为 -'.7&'.:;,分别对应短1 和长 。为了满足数据传输
延迟的要求(在轻负载情况下,用户面延迟小于 $<;), 系统必须采用很短的交织长
度())和自动重传请求(()周期,因此,在 中的 &<; 无线帧被分成 个同
等大小的子帧,长度为 '$<;。
为了支持 终端的射频研发和认证测试, 推出了 =/= 射频测试系统。
该系统可以使 终端客户在研发阶段就进行符合 规范要求的射频预认证测试,在
早期就发现一些可能在认证阶段出现的终端设计的难以追溯的错误,从而消除可能带来的
风险,降低研发成本,加速产品推向市场的时间。
=/= 测试系统继承了此前成功的 =/$" 测试平台的一些设计理念,可以覆盖从
终端射频研发测试到一致性测试的整个产品生命周期。在射频测试控制软件方面,不
仅可以对已有的测试用例进行参数化修改,而且基于 软件框架,可以进行
新的测试用例的编写,更进一步,也可以进行新的测试方法的研发。
LTE 终端生产线测试
$ 是一个双通道、全标准、多功能的宽带无线通信测试仪,也是目前最领
先的无线综测仪。 $ 是业界唯一能支持所有的无线通信标准的综测仪,既支持如
7、、 等移动通信标准,更可以支持 、蓝牙、、、 *
等非移动通信标准。 $ 是业界首台支持 信令的无线综测仪。它可以提供对终
端的射频、协议、流量和数据应用等测试,并可以极方便地搭建射频一致性认证和预认证
测试系统 =/=。独特的双通道设计使得 $ 成为测试 ) 接收机性能的不二之
选。
$ 采用了许多创新的设计,因而能提供极高的测试速度、精度和测试能力。
$ 的设计充分考虑了未来无线技术的测试需求:在单台仪器内集成了双路高精度的
射频信号源和分析仪,频率可高达 +,分析仪带宽 -+,信号源带宽 .+。完全
满足未来无线技术对带宽、频率和 ) 测试的要求。 $ 极佳的升级扩展性可以大
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