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(多图) R&S;的WiMAX全系列测试解决方案

罗德与施瓦茨中国有限公司?? 2011年01月12日 ?? 收藏0

  1? WiMAX简介

  无线接入互联网和无线多媒体数据业务的巨大需求推动了无线通信技术的快速发展,通信技术宽带化,IP化和移动化成为未来的发展趋势。WiMAX技术是以IEEE802.16系列标准为基础的宽带无线接入技术,近两年发展迅速,并逐渐成为城域宽带无线接入技术的发展热点。WiMAX系统主要有两个技术标准,一个是满足固定宽带无线接入的WiMAX802.16d标准,另一个是满足固定和移动的宽带无线接入技术WiMAX802.16e标准。WiMAX 的关键技术主要包括以下几个方面:

  (1)OFDM/OFDMA

  正交频分复用OFDM是一种高速传输技术,是未来无线宽带接入系统/下一代蜂窝移动系统的关键技术之一。在WiMAX系统中,OFDM/OFDMA 技术为物理层技术。OFDMA系统可以支持长度为2048,1024,512和128的FFT点数。通常向下数据流被分为逻辑数据流,这些数据流可以采用不同的调制及编码方式,以及以不同信号功率接入不同信道特征的用户端;向上数据流子信道采用多址方式接入,通过下行发送的媒质接入协议MAP分配子信道传输上行数据流。

  (2)HARQ

  HARQ技术因为提高了频谱效率,所以可以明显提高系统吞吐量,同时因为重传可以带来合并增益,间接扩大了系统的覆盖范围。16e中只支持卷积码(CC)、卷积Turbo码(CTC)的HARQ方式。

  (3)AMC

  AMC在WiMAX的应用中有其特有的技术要求,由于AMC技术需要根据信道条件来判断将要采用的编码方案和调制方案,所以AMC技术必须根据 WiMAX的技术特征来实现AMC功能。与CDMA技术不同的是,由于WiMAX物理层采用的是OFDM技术,所以时延扩展、多普勒频移、小区的干扰和 PAPR值等对于OFDM解调性能有重要影响的信道因素必须被考虑到AMC算法中,用于调整系统编码调制方式,达到系统瞬时最优性能。

  (4)MIMO

  对于未来移动通信系统而言,如何能够在非视距和恶劣信道下保证高的QoS是一个关键问题,也是移动通信领域的研究重点。对于SISO系统,如果要满足上述要求就需要较多的频谱资源和复杂的编码调制技术,而频谱资源的有限和移动终端的特性都制约着SISO系统的发展,所以MIMO是未来移动通信的关键技术。MIMO技术主要有两种表现形式,即空间复用和空时编码,这两种形式在WiMAX协议中都得到了应用。协议还给出了同时使用空间复用和空时编码的形式。MIMO技术能显著地提高系统的容量和频谱利用率,可以大大提高系统的性能,是未来移动通信发展的一个重要方向。图1为MIMO系统原理图。

MIMO系统原理图

图1? MIMO系统原理图

  2? WiMAX射频模块测试

  2.1? WiMAX发射机测试

  以功率放大器为例,说明WiMAX发射机的测试。

  为了全面衡量WiMAX功放的性能,除了传统的增益,1dB压缩点和最大输出功率外,往往还需要测试以下参数:

频率误差引起的载波间干扰

图2? 频率误差引起的载波间干扰

  (1)“突发”输出功率。

  (2)频率误差。频率误差可以用相对于频谱仪中心频率的载波频率误差来描述(见图2)。收发信机间的频率误差将引起各个子载波频谱相对于接收机FFT频率的移动,产生载波间干扰(ICI)。

  (3)符号时钟误差。指相对于系统采样时钟的参考符号时钟与实际测量的符号时钟之差。如果符号时钟比参考时钟低会使OFDM信号比所要求的长,引起子载波间距减小;反之,则引起子载波间距增加。两种情况都产生载波间干扰,使信号的EVM性能恶化。

  (4)EVM(误差矢量幅度)。这是最重要的测试参数之一,以保证放大器在输出足够功率的同时获得良好的信号质量。EVM的结果可以对所有载波、数据载波和导频载波。

  (5)ACPR(邻信道功率比)。ACPR指相邻信道测得的功率与主信道功率之比,反映放大器失真对邻信道的干扰。

  (6)频谱平坦度。反映WiMAX信号子载波的功率变化,它测量每个子载波的平均功率对所有子载波平均功率的偏离。

  (7)频谱差(Spectrum Difference)。测量突发前导部分相邻子载波的功率差异。

  (8)频谱模板(Spectrum Mask)。测量发信机发射频谱的“轮廓”,以保证主信道外没有过多的功率发射。

  R&S为WIMAX功放测试提供了快速、准确的解决方案。测试设置如图3所示,主要包括3部分:

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图3? R&S的WiMAX射频模块测试解决方案


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R&S;? WiMAX? 测试?

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