TD-SCDMA终端射频自动测试系统

TD-SCDMA终端射频自动测试系统

论文摘要

第三代移动通信标准TD-SCDMA技术是我国具有自主知识产权的国际三大主流标准之一。TD-SCDMA终端射频一致性测试系统通过一套完整的射频一致性测试用例自动检验被测终端的射频性能,既提升了测试效率,又保证了结果的准确性。为合理引导TD-SCDMA无线技术的健康发展,加强对TD-SCDMA无线设备的管理,起到了很好的促进作用。测试系统是基于安捷伦标准的无线测试管理(WTM)软件平台搭建而成,所采用的硬件测试设备也均为安捷伦标准产品,因此大大降低了系统运行的风险。其中主要设备是专门为TD-SCDMA系统设计的系统模拟器/综合测试仪以及射频接口箱。射频接口部分负责处理所有射频通路的切换和匹配,是由基本切换单元和高性能滤波单元构成,最大限度地保证了测试精度。自动测试软件包括一套符合34.122规范的完整测试用例,用户也可以根据需要灵活设置其中的测试参数。TD-SCDMA终端射频一致性测试系统模块化的系统结构,不但使系统的升级和维护简单易行,同时还可以通过灵活搭配,使得本系统可以适应多种无线通信制式下的测量需求,如GSM/GPRS/CDMA20001X/WCDAM。系统设计合理、技术先进、功能齐全、自动化程度高,操作界面人性化,实用性和扩展性强,该系统在TD-SCDMA终端射频一致性测试方面具有国际国内的首创性,对我国无线电设备管理提供了强有力的技术支撑作用。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 项目背景及研究意义
  • 1.1 项目背景
  • 1.2 研究意义
  • 1.3 用户数量及终端生产预测
  • 1.3.1 移动用户数预测
  • 1.3.2 TD-SCDMA用户数预测
  • 1.3.3 TD-SCDMA终端型号核准数量预测
  • 第二章 TD-SCDMA射频技术研究
  • 2.1 工作频段
  • 2.2 收发频率间隔
  • 2.3 信道分配
  • 2.3.1 信道间隔
  • 2.3.2 信道编号
  • 2.4 TD-SCDMA关键技术
  • 2.4.1 TDD模式
  • 2.4.2 低码片速率
  • 2.4.3 上行同步
  • 2.4.4 接力切换
  • 2.4.5 智能天线
  • 2.4.6 多用户检测
  • 2.4.7 软件无线电技术
  • 2.5 TD-SCDMA系统空中接口
  • 2.5.1 传输信道
  • 2.5.2 物理信道
  • 2.5.3 传输信道对物理信道的映射关系
  • 第三章 TD-SCDMA终端设备射频测试与型号核准项目研究
  • 3.1 概述
  • 3.2 测试项目列表
  • 3.3 测试环境要求
  • 3.4 测试参考信道
  • 3.5 发射机特性测试指标
  • 3.5.1 概述
  • 3.5.2 UE最大发射功率(单码道)
  • 3.5.3 频率稳定度
  • 3.5.4 上行开环功率控制
  • 3.5.5 上行闭环功率控制
  • 3.5.6 最小输出功率
  • 3.5.7 输出功率的失步处理
  • 3.5.8 发射关功率
  • 3.5.9 发射开/关时间模板
  • 3.5.10 占用带宽
  • 3.5.11 频谱发射模板
  • 3.5.12 邻道泄漏抑制比
  • 3.5.13 杂散发射
  • 3.5.14 发射互调
  • 3.5.15 误差矢量幅度
  • 3.5.16 峰值码域误差
  • 3.6 接收机特性测试指标
  • 3.6.1 概述
  • 3.6.2 参考灵敏度电平
  • 3.6.3 最大输入电平
  • 3.6.4 邻道选择性
  • 3.6.5 阻塞特性
  • 3.6.6 杂散响应
  • 3.6.7 互调特性
  • 3.6.8 杂散发射
  • 3.7 接收机性能测试指标
  • 第四章 TD-SCDMA终端射频测试系统硬件解决方案
  • 4.1 方案一
  • 4.2 方案二
  • 4.3 方案三
  • 4.4 方案四
  • 4.5 TD-SCDMA测试系统存在的问题
  • 4.6 方案选择
  • 第五章 测试环境
  • 5.1 电磁屏蔽室与电波暗室
  • 5.2 电波暗室
  • 5.2.1 电波暗室的分类
  • 5.2.2 电波暗室的静区
  • 5.2.3 半电波暗室与微波电波暗室的区别
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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