通知第06/2018/TT-BTTTT规定了国家移动通信W-CDMA FDD基站设备的技术规范,适用于生产、经营该设备的组织和个人。本通知自2019年7月1日起生效。
적용 범위
生产、经营移动通信W-CDMA FDD基站设备的组织和个人。
핵심 사항
- 移动通信W-CDMA FDD基站设备必须遵守有关环境、辐射、最大输出功率、调制穿透率、邻道选择性、标准灵敏度和其他特性的规定。
- 生产、经营该设备的组织和个人需要按照通知规定的测量方法进行检测。
- 本通知自2019年7月1日起生效,取代国家电信技术规范QCVN 16:2010/BTTTT。
- 各组织和个人负责执行本通知。
- 测量方法的具体规定在通知中予以明确,以确保技术参数的准确性。
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 加强移动通信W-CDMA FDD基站设备的质量管理,提高频率使用效率。
- 减少不必要的辐射,保护环境和人民健康。
❓ 자주 묻는 질문
本通知适用于谁?
本通知适用于生产、经营移动通信W-CDMA FDD基站设备的组织和个人。
本通知何时生效?
本通知自2019年7月1日起生效。
组织和个人根据本通知需要做什么?
组织和个人需遵守有关环境、辐射、最大输出功率、调制穿透率、邻道选择性、标准灵敏度和其他特性的规定,并按通知规定的测量方法进行检测。
本通知取代哪个国家技术规范?
本通知取代国家电信技术规范QCVN 16:2010/BTTTT。
本通知中有具体规定测量方法吗?
有,通知详细规定了每项技术参数的测量方法。
전문
通知
制定“W-CDMA FDD移动基站设备的国家技术规范”
根据2007年8月1日政府关于详细规定和指导实施若干条款的通知
___________
根据 标准化法和国家技术规范法 2006年6月29日;
根据 电信法 2009年11月23日;
根据 无线电频率法 2009年11月23日;
根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 127/2007/NĐ-CP 信息和通信部部长发布本通知,制定W-CDMA FDD移动基站设备的国家技术规范。 《标准化法》;
根据2025年2月25日国务院令第35/2025/NĐ-CP关于农业农村部职能、任务、权限和组织结构的规定; 信息与传媒部部长于2018年10月15日发布关于按照许可证和审批程序、申请材料办理进口网络安全产品许可证的规定。 第一条 修改和补充通令第13/2018/TT-BTTTT号令的规定
根据科技司司长的建议,
本通知附带制定W-CDMA FDD移动基站设备的国家技术规范(QCVN 16:2018/BTTTT)。
第一条。本通知自2019年7月1日起生效。根据信息和通信部2010年7月30日发布的第18/2010/TT-BTTTT号通知第一条规定,编号为QCVN 16:2010/BTTTT的W-CDMA FDD移动基站设备的国家技术规范自本通知生效之日起失效。
修改和补充信息和通信部办公厅主任、科技司司长、部属各单位负责人、各省、直辖市信息和通信局局长以及与本通知有关的组织和个人负责执行本通知。
条3.- 各省、直辖市人民政府及信息和通信局
|
发送单位: |
部长 |
中华人民共和国
QCVN 16:2018/BTTTT
国家技术规范
关于VV-CDMA FDD移动基站设备
国家技术规范关于VV-CDMA FDD移动基站设备
河内-2018
目录
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总则 7
-
调整范围 7
-
适用对象 7
-
引用文件 7
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术语解释 8
-
缩略语 10
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技术要求 12
-
环境条件 12
-
通用要求 12
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发射频谱掩模 14
-
定义 14
-
限值 15
-
测试方法 19
-
-
邻道泄漏功率比(ACLR) 19
-
定义 19
-
限值 20
-
多频段或非连续频谱工作基站的累积ACLR限值 20
-
测试方法 22
-
-
发射机假信号 22
-
定义 22
-
限值 22
-
测试方法 27
-
-
基站最大输出功率 27
-
定义 27
-
限值 27
-
测试方法 27
-
-
发射调制穿透 27
-
定义 27
-
限值 28
-
测试方法 28
-
-
接收机假信号 28
-
定义 28
-
限值 28
-
测试方法 29
-
-
截止特性 29
-
市人民政府;1
-
定义 29
-
限值 29
-
测试方法 35
-
接收机调制穿透特性 35
-
定义 35
-
限值 36
-
测试方法 37
-
-
接收机邻道选择性 37
-
定义 37
-
限值 37
-
测试方法 38
-
-
标准灵敏度 39
-
定义 39
-
限值 39
-
测试方法 39
-
-
保护邻道的室内基站输出功率 39
-
定义 39
-
限值 39
-
测试方法 40
-
-
辐射假信号 40
-
定义 40
-
限值 40
-
测试方法 40
-
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测试方法 41
-
测试条件 41
-
解释测试结果 41
-
测试参数 42
-
引言 42
-
测试发射频谱掩模 43
-
测试邻道泄漏功率比(ACLR) 44
-
测试发射机假信号 45
-
测试基站最大输出功率 45
-
测试发射调制穿透 46
-
测试接收机假信号 47
-
测试截止特性 48
-
测试接收机调制穿透特性 49
-
测试接收机邻道选择性(ACS) 50
-
测试标准灵敏度 51
-
测试保护邻道的室内基站输出功率 51
-
测试辐射假信号 52
-
-
-
管理规定 53
-
组织和个人的责任 53
-
执行机构 54
附录A(规定)基站外形 55
附录B(规定)环境条件 58
附录C(规定)测试模型1 60
附录D(参考)测试图 64
附录E(规定)WCDMA信号干扰特性 68
参考文献目录 69
序言
QCVN 16:2018/BTTTT取代QCVN 16:2010/BTTTT。
QCVN 16:2018/BTTTT符合欧洲电信标准协会(ETSI)的ETSİ EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07),ETSİ EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04)和ETSİ TS 125 104 V11.12.0 (2016-01)标准。
QCVN 16:2018/BTTTT由通信管理局编写,科技司审核并提交,信息和通信部根据2018年5月9日发布的第06/2018/TT-BTTTT号通知发布。 ỹ 2018年。
国家技术规范
关于VV-CDMA FDD移动基站设备
国家技术规范关于VV-CDMA FDD移动基站设备
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总则
-
调整范围
-
本规范规定了在表1中规定的全部或部分频段工作的W-CDMA FDD移动基站设备的技术指标。
| VV-CDMA FDD频段 | 方向 | 工作频段 |
| I | 发射 | 2110 MHz到2170 MHz |
| 征 | 1920 MHz到1980 MHz | |
| III | 发射 | 1805 MHz到1880 MHz |
| 征 | 1710 MHz到1785 MHz | |
| V | 发射 | 869 MHz到880 MHz |
| 征 | 824 MHz到835 MHz | |
| 第七 | 发射 | 2620 MHz到2690 MHz |
| 征 | 2500 MHz到2570 MHz | |
| 第八 | 发射 | 925 MHz到960 MHz |
| 征 | 880 MHz到915 MHz |
1.2 适用对象
本规范适用于在中国境内从事生产、销售属于本规范调整范围内的设备的中国和外国机关、组织和个人。
-
引用文件
ETSI TS 125 141 V11.12.0 (01-2016): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Base station conformity testing (FDD)".
ITU-R SM.329-12 (09-2012): "Unwanted emissions in the spurious domain".
IEC 60721-3-3 (2002): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: stationary use at weather protected locations".
IEC 60721-3-4 (1995): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: stationary use at non-weather protected locations”.
IEC 60068-2-1 (2007): "Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold".
IEC 60068-2-2 (2007); “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat”.
IEC 60068-2-6 (2007): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Fc: Vibration (sinusoidal)”.
-
术语解释
-
辅助设备 (Ancillary equipment)
-
如果满足以下条件,则将与基站(BS)连接使用的设备视为辅助设备:
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设备与BS一起使用以提供额外的无线设备控制和/或操作功能(例如扩展控制到其他位置)。
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该设备不能独立使用,以向用户提供与一个基站(BS)独立的功能。
-
该设备连接的基站可以发送和/或接收信号,而无需辅助设备。
-
基站类型 (Base Station class)
-
制造商公布的广域基站、中等覆盖范围基站、局部基站或室内基站。
-
带宽 (BS RF bandvvidth)
基站在一个支持的操作频带内发射和/或接收一个或多个载波信号时使用的射频带宽。
-
边缘带宽 (BS RF bandwidth edge)
基站边缘带宽之一的频率。
-
芯片速率 (Chip rate)
每秒内的芯片数(或已调制后的符号数,经过展频后)。
注:UTRA FDD的芯片速率为3.84 Mcps。
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连续频谱 (Contiguous spectrum)
包括一个没有保护间隔的连续频谱块的频谱。
-
下行链路操作频带 (Downlink operating band)
设计用于下行方向(基站发射)的操作频带部分。
-
环境配置 (Environmental profile)
设备必须遵守的操作环境条件。
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最高载波 (Highest carrier)
在操作频带中接收和发射的中心频率最高的载波。
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室内基站 (Home Base Station)
设计用于室内环境的基站。
-
互带宽间隔 (Inter-RF bandwidth gap)
支持的两个连续操作频带之间的保护间隔频率。
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局部基站 (Local area base station)
符合微微小区要求的基站,从一个基站到UE的路径损耗至少为45 dB。
-
子块下边缘 (Lower sub-block edge)
子块下边界的频率。
-
最低载波 (Lowest carrier)
在允许的操作频带中发射和接收的中心频率最低的载波。
-
最大基站射频带宽 (Maximum BS RF bandvvidth)
基站在每个操作频带中支持的最大射频带宽。
-
平均功率(Mean power)
发射或接收WCDMA已调制信号的功率,在带宽内至少等于(1+a)倍无线接入模式的芯片速率。
注1:除非另有规定,测量时间至少应等于一个时隙的时间。
注2:a=0.22是WCDMA信号的滚降系数。
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中程基站 (Medium range base station)
符合微小区要求的基站,从一个基站到UE的路径损耗至少为53 dB。
-
多输入多输出模式 (Multi input multi output mode)
配置有两个发射天线的下行链路MIMO结构。
-
具有四个发射天线的MIMO模式
配置有四个发射天线的下行链路MIMO结构。
-
多频段基站 (Multi-band base station)
具有发射机和/或接收机能力的基站,能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波,其中至少有一个载波的配置频率与其他载波不同。
-
多频段接收机 (Multi-band receiver)
能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波的接收机,其中至少有一个载波的配置频率与其他载波不同。
-
多频段发射机 (Multi-band transmitter)
能够同时处理两个或多个激活RF组件中的载波的发射机,其中至少有一个载波的配置频率与其他载波不同。
-
多载波传输配置 (Multi-carrier transmission configuration)
包含一个或多个相邻或不相邻的载波集合,基站可以在制造商公布的情况下同时传输这些载波。
-
不连续频谱 (Non-contiguous spectrum)
包括两个或多个子块的频谱,这些子块之间由保护间隔分隔。
-
操作频带 (Operating band)
UTRA FDD的操作频带由一组确定的技术要求定义。
-
输出功率 (Output power)
提供给等于发射机标称阻抗的负载的一个载波基站的平均功率。
-
标称输出功率 (Rated output power)
基站的标称输出功率是在天线端口上公布的可用的每个载波的平均功率水平。
-
总标称输出功率 (Rated total output power)
基站的总标称输出功率是在天线端口上公布的可用的平均功率水平。
-
经RRC滤波的平均功率 (RRC filtered mean power)
通过具有a滚降系数和等于无线接入模式的芯片速率的带宽的余弦升余弦滤波器测量的平均功率。
注:经RRC滤波的WCDMA已调制信号的平均功率比同一信号的平均功率低0.246 dB。
-
子块 (Sub-block)
一个分配给在同一基站中发射和接收的连续频谱块。
-
子块带宽 (Sub-block bandwidth)
子块的带宽。
-
子块间隔
(Sub-block gap)
-
两个相邻子块之间的频率间隔。 总带宽
(Total RF bandwidth)
-
基站支持的所有操作频带中的总带宽。 上行链路操作频带
编号上行(基站接收)操作频段部分。
-
上边带 (Upperedge)
频带或单载波UTRA信道中的最大频率,用作发射机和接收机的标准参考频率。
-
上子块边带 (Upper sub-block edge)
子块较大边界的频率,用作发射机和接收机的标准参考频率。
-
基站 ||| 根部 宽带基站区域 (Wide area base station)
具有满足宏蜂窝要求的基站到UE的传输损耗至少为70dB的特性。
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缩写
ACLR
ACS
相邻信道泄漏功率比
相邻信道选择性
相邻信道功率泄漏比
相邻信道选择性
AWGN
B
加性白高斯噪声
基站在操作频带底部的适当频率
白高斯噪声加上基站在操作频带底部的适当频率
比特误码率
BS 基站
CACLR 累积ACLR
CDMA 码分多址
CPICH 公共导频信道
cw 连续波(未调制信号)
DCH 专用信道,映射到专用物理信道。DCH包含数据
DPCCH 专用物理控制信道
DPCH 专用物理信道
DPDCH 专用物理数据信道
E.I.R.P 等效全向辐射功率
EN 欧洲标准
E.R.P. 辐射有效功率
EUT 测试设备
FDD 频分双工
uw
不希望信号的频率
GSM 全球移动通信系统
HS- 高速下行物理信道共享信道
根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;IPDL 下行空闲周期 M 基站在操作频带中间的适当频率
MC 多载波
MIMO 多输入多输出
MS 移动台
NC 非连续
PAR 峰均比
PCCPCH 主公共控制物理信道
PCH 寻呼信道
PICH 导频信道
QPSK 正交相移键控
R&TTE 无线电与电信终端设备
比特误码率
相邻信道功率泄漏比累积
码分多址
公共导频信道
连续波(未调制信号)
专用信道,映射到专用物理信道。DCH包含数据
专用物理控制信道
专用物理信道
专用物理数据信道
CR
欧洲标准
辐射有效功率
测试设备
频分双工
不希望信号的频率
全球移动通信系统
高速下行物理信道共享信道
下行空闲周期
等效全向辐射功率
多载波
多输入多输出
移动台
非连续
峰均比
主公共控制物理信道
寻呼信道
导频信道
正交相移键控
无线电与电信终端设备
RBW 分辨率带宽
RMS 根均方值
分辨率带宽
射频根均方值
RRC 升余弦滚降滤波器
升余弦
RX 接收机
接收机
|
SCCPCH 次级公共控制物理信道 RF 次级公共控制物理信道 |
同步信道
|
SF 扩频因子 |
| 扩频因子 | 基站在操作频带顶部的适当频率 | 基站在操作频带顶部的适当频率 |
| TDD 时分双工 | 时分双工 | 技术规范 |
| 发射机 |
|
绝对射频信道号 |
| UE 用户设备 |
|
上行链路 |
| UMTS 通用移动通信系统 | 全球移动通信系统 | 系统 |
| ||| d.1. 应税收入总额: |
|
全球接入地面无线网络 |
| WCDMA 宽带码分多址 | 宽带码分多址 | 本标准的技术要求适用于制造商公布的设备工作环境条件。设备在已公布的工作环境条件下必须符合这些技术要求。 |
| TS | 附录B 包括需要公布的环境条件。 | 技术要求 |
| ||| TX | 设备制造商必须公布: | 发电机 |
| 基站的操作频段。 |
|
对于支持多个操作频段的基站,本标准第3节中的测试必须针对每个频段进行。 |
| 对于配置为接收多载波的基站,BER比的要求必须应用于每个接收载波。对于ACS、阻塞和互调特性, |
|
终端设备 |
| UL |
|
上行路径 |
| UMTS |
|
WCDMA |
| UTRA | Universal Terrestrial Radio Access | 宽带码分多址 |
| 多址宽带码分接入 |
本标准的技术要求适用于制造商公布的设备工作环境条件。设备在规定的环境条件下运行时必须符合这些技术要求。 附录B包括需要公布的环境条件。 |
设备制造商必须公布: |
-
技术规定
-
环境配置
-
基站的工作频段。
支持的射频配置。
-
一般要求
对于支持多个工作频段的基站,本标准第3节中的测试必须针对每个频段进行。
-
对于配置为接收多载波信号的基站,BER比值的要求必须应用于每个接收载波。对于ACS、阻塞和穿透特性,
-
必须应用此要求以保护UE/MS和其他系统的BS/BTS接收机。
<p+ 3,2。
其中p是制造商规定的输出功率。
调制噪声信号的下边带与载波下边带之间的频偏以及噪声信号的上边带与载波上边带之间的频偏。
对于多频段工作的基站,本标准中的技术要求应适用于每个工作频段,除非另有规定。在某些情况下,可以明确规定当应用于多频段基站时需要增加或删除的要求。
对于多频段工作的基站,它是不同频段的发射机/接收机(单频或多频)的组合,并映射到一个或多个天线端口的不同方式,如果不同的频段在单独的天线上发射,则:
-
测量假接收机发射、调制穿透发射机、假发射机发射、发射频谱掩模和单频ACLR,分别在每个天线端口上进行。
-
如果基站配置为单频工作模式,单频要求将适用于配置为单频工作的天线端口,并且适用于多频段工作的基站。单频要求将在每个配置为单频工作的天线端口上独立测量和评估,同时所有其他天线端口保持连接。
基站可以配置为连续频谱或非连续频谱,但本标准中的要求将适用于配置为连续频谱和非连续频谱的基站,除非另有规定。
对于使用非连续频谱工作的基站,在保护间隔内的组件块内应用一些要求。每个要求将规定针对各个组件块边界的限值。
技术要求适用于本标准附录A中规定的基站配置。
在测量ACS时,阻塞特性和调制穿透特性,噪声信号的下边带相对于最小获得载波频率的信道频率,噪声信号的上边带相对于最大获得载波频率的信道频率。
UTRA设计如下配置:
| DB-DC-HSDPA配置 | 上行频段 | 下行频段 |
| 1 | I或VIII | I和VIII |
| 3 | V | V |
| 5 | V | V |
| 6 | I | I |
| 单频四载波HSDPA配置 | 工作频段 | 下行载波数 |
| I-3 | I | 3 |
| 注:单频四载波HSDPA配置编号(X-M),其中X是工作频段,M是下行载波数。 | ||
QCVN 16:2018/BTTTT
| 双频四载波HSDPA配置 | 上行频段 | A频段下行 | A频段下行载波数 | B频段下行 | B频段下行载波数 |
| I-2-VIII-1 | I或VIII | I | 2 | 第八 | 1 |
| I-3-VIII-1 | I或VIII | I | 3 | 第八 | 1 |
| 1-1-V-2 | I或V | I | 1 | V | 2 |
| I-2-V-1 | I或V | I | 2 | V | 1 |
| I-2-V-2 | I或V | I | 2 | V | 2 |
| I-2-VIII-2 | I或VIII | I | 2 | 第八 | 2 |
| I-1-VIII-2 | I或VIII | I | 1 | 第八 | 2 |
| 注:双频四载波HSDPA配置编号(X-M-Y-N),其中X是A频段下行,M是A频段下行载波数,Y是B频段下行,N是B频段下行载波数。M和N可以互换位置。 | |||||
| 八载波HSDPA配置 | 工作频段 | 下行载波数 |
| 1-8 | I | 8 |
| 注:单频八载波HSDPA配置编号(X-M),其中X是工作频段,M是下行载波数。 | ||
非连续频谱UTRA配置:
| 单频非连续四载波HSDPA配置 | 工作频段 | 组件块内的下行载波数 | 组件块保护间隔 | 另一组件块内的下行载波数 |
| 1-1-5-1 | I | 1 | 5 | 1 |
| I-2-5-1 | I | 2 | 5 | 1 |
| 1-3-10-1 | I | 3 | 10 | 1 |
| 注:单频四载波HSDPA配置编号(X-M-Y-N),其中X是工作频段,M是组件块内的下行载波数,Y是保护间隔,N是另一组件块内的下行载波数。M和N可以互换位置。 | ||||
2.3 发射频谱掩模
-
定义
频带外发射是在调制过程中产生的不需要的发射,由于发射机的非线性影响而产生,它位于信道带宽之外。频带外发射的限值通过发射频谱掩模和发射机邻近信道功率泄漏比来确定。
-
限值
这些要求适用于任何制造商规定的配置的基站。对于非连续频谱工作的基站,这些要求适用于任何组件块保护间隔内。对于多频段基站,这些要求适用于任何相邻频段保护间隔内。
对于多频段工作的基站,如果每个频段在单独的天线上发射,则根据单频要求进行测量和评估,不要求累积频段保护间隔内的发射限值。
发射不应超过表7至表13中规定的基站最大输出功率对应的限值,在Af = 2.5 MHz到Af的频率范围内。max 相对于载波频率,其中:
-
Af是载波频率与最近的滤波器测试点-3dB截止频率之间的频率差。
-
频率偏移(f_offset)是载波频率与滤波器测试中心频率之间的频率差。
-
最大频率偏移(f_offsetmax)是两个值中较大的一个:12.5 MHz或UMTS第1.1节规定的上行频段边界偏移。
-
Amax等于f_offsetmax减去滤波器测试的一半带宽。
对于多频段工作的基站,如果相邻频段保护间隔小于20 MHz,该间隔内的发射不应超过基站每个频段边界RF带宽上的限值总和。限值在表7至表13中规定,其中:
-
Af等于2.5 MHz加上RF频段边界频率与最近的滤波器测试点-3dB截止频率之间的频率差。
-
f_offset等于2.5 MHz加上RF频段边界频率与滤波器测试中心频率之间的频率差。
-
f_offsetmax是两个值中较大的一个:12.5 MHz或UMTS上行频段边界偏移。
-
Afmax 等于f_offsetmax 减去滤波器测试的一半带宽。
对于多载波操作的BS,其中多个频段映射到同一天线端口,在支持的操作频段中即使没有载波发射也应适用非期望发射限值。在存在其他支持操作频段中的载波发射的情况下,在一个支持下行链路操作频段与载波发射之间以及该支持下行链路操作频段之外的其他支持下行链路操作频段之间的带间保护间隔内应用不累加限值。
-
如果在支持下行链路操作频段与载波发射之间以及不存在任何载波发射的支持下行链路操作频段之间的带间保护间隔小于20MHz,则f_offsetmax 是两个支持下行链路操作频段外部最外边沿之间的10MHz频率偏移,并且在具有载波发射的支持下行链路操作频段中规定的非期望发射限值必须适用于两个支持下行链路操作频段。
■ '
-
在其他情况下,在具有载波发射的操作频段中规定的非期望发射限值必须适用于从最低频率以下10MHz到最高频率以上10MHz的范围内的不存在任何载波发射的支持下行链路操作频段。
此外,在任何不连续频谱操作的BS中,保护间隔内的测量结果不应超过为每个保护间隔侧邻近频段所规定限值的总和。各频段的限值规定在表7至表13中,其中:
-
Af等于2.5MHz加上频段边缘频率与邻近频段边缘的滤波器测量点-3dB定义频率之间的频率差。
-
f_offset等于2.5MHz加上频段边缘频率与滤波器测量中心频率之间的频率差。
-
f_offsetmax等于保护间隔的一半加上2.5MHz。
-
Afmax 等于f_offsetmax 减去滤波器测试的一半带宽。
| 测量滤波器的-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器的中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值(注释1、2) | 测量带宽 |
| 2.5 MHz < 2.7 MHz | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | -12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.7 MHz < 3.5 MHz |
2.715 MHz < f_offset < 3.515 MHz |
-2.715 dBm | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -24.5 dBm | 30 kHz | |
| 3.5 MHz < Af < Afmax | 4.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | -11.5 dBm | 1MHz |
|
注释1:对于支持不连续频谱收发的BS:
其中Af是每侧保护间隔内相邻频段之间的保护间隔。 注释2:对于支持多频带操作且带间保护间隔<20MHz的BS,频带间的最小保护间隔要求是每侧保护间隔内相邻频段的总和。 注释3:一般而言,测量设备的分辨率带宽应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,分辨率带宽可以小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上进行积分以获得等效的测量带宽。 |
|||
| 测量滤波器的-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器的中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值(注释1、2) |
带宽 2.5 MHz < Af < 2.7 MHz |
| 2.7 MHz < Af < 3.5 MHz | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | -12.5 dBm | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | -12.5 dBm | -2.715 dBm | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -24.5 dBm | 30 kHz | |
| 3.5 MHz < Af < 7.5 MHz | 4.0 MHz < f_offset < 8.0 MHz | -11.5 dBm | 1MHz |
| 7.5 MHz < Af < Afmax | 8.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | p - 54.5 dBm | 1MHz |
|
注释1:对于支持不连续频谱收发的BS:
其中Af是每侧保护间隔内相邻频段之间的保护间隔。 注释2:对于支持多频带操作且带间保护间隔<20MHz的BS,频带间的最小保护间隔要求是每侧保护间隔内相邻频段的总和。 注释3:一般而言,测量设备的分辨率带宽应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,分辨率带宽可以小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上进行积分以获得等效的测量带宽。 |
|||
| 测量滤波器的-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器的中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值(注释1、2) | 测量带宽 |
| 2.5 MHz < Af < 2.7 MHz | 2.515 MHz < f_offset < 2.715 MHz | p - 51.5 dBm | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | 2.715 MHz < f_offset < 3.515 MHz | p - 51.5 dBm - 15 dBm - (f_offset - 2.715 MHz) | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | p - 63.5 dBm | 30 kHz | |
| 3.5 MHz < Af < 7.5 MHz | 4.0 MHz < f_offset < 8.0 MHz | p - 50.5 dBm | 1MHz |
| 7.5 MHz < Af < Afmax | 8.0 MHz < f_offset < f_offsetmax | p - 54.5 dBm | 1MHz |
| 测量滤波器的-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器的中心频率的频率偏移,f_offset |
|
测量带宽 |
|
注释1:对于支持不连续频谱收发的BS:
其中Af是每侧保护间隔内相邻频段之间的保护间隔。 注释2:对于支持多频段操作且频带保护间隔小于20MHz的BS,频带保护间隔的最小要求是频带保护间隔两侧相邻频段的总和。 注释3:一般而言,测量设备的带宽分辨率应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,带宽分辨率可以小于测量带宽。当带宽分辨率小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上积分以达到与测量带宽相当的有效带宽。 |
|||
第10部分-发射功率谱掩码值,最大输出功率:p<31dBm
| 测量滤波器-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值(注释1、2) | 测量带宽 |
| 2.7 MHz < Af < 3.5 MHz | 2.515MHz<2.715MHz | -20.5dBm | 30 kHz |
| 2.715 MHz < 3.515 MHz | 2.715 MHz < f_offset < 3.515 MHz | -2QSDn-15>if£^-2715|d9 | 30 kHz |
| 3.515 MHz < f_offset < 4.0 MHz | -32.5dBm | 30 kHz | |
3.5MHz| 4.0 MHz < f_offset < 8.0 MHz |
-19.5dBm |
1MHz |
|
| 7.5 MHz < Af < Afmax | 8.0MHz| -23.5dBm |
1MHz |
|
|
注释1:对于支持不连续频谱收发的BS:
其中Af是两个相邻频段保护间隔边沿之间的保护间隔。 注释2:对于支持多频段操作且频带保护间隔小于20MHz的BS,频带保护间隔的最小要求是频带保护间隔两侧相邻频段的总和。 注释3:一般而言,测量设备的带宽分辨率应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,带宽分辨率可以小于测量带宽。当带宽分辨率小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上积分以达到与测量带宽相当的有效带宽。 |
|||
对于V频段工作的基站,应遵守表11中的规定要求。
表11-针对V频段基站的发射频谱限值
| 测量滤波器的-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值 | 测量带宽 |
| 2.5MHz<3.5 | 2.515MHz| -15dBm |
30 kHz |
|
| 3.5 MHz < Af < Afmax | 3.515MHz| -13dBm |
100kHz |
|
| 注释:测量设备的带宽分辨率应等于需要测量的带宽。然而,为了提高测量精度,带宽分辨率可以小于测量带宽。此时,结果必须在测量带宽上积分以达到与测量带宽相当的有效带宽。 | |||
对于室内BS,在表7到表11规定的条件之外,还需遵守表12和表13的要求。
| 测量滤波器-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值 | 测量带宽 |
| 12.5MHz |
13MHz| P~54.5dBm |
1MHz |
|
| 注释:一般而言,测量设备的带宽分辨率应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,带宽分辨率可以小于测量带宽。当带宽分辨率小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上积分以达到与测量带宽相当的有效带宽。 | |||
表13-针对室内BS的发射频谱掩模值,最大输出功率:p<6dBm
| 测量滤波器-3dB点的频率偏移,Af | 测量滤波器的中心频率的频率偏移,f_offset | 最大值 | 测量带宽 |
12.5MHz| 13MHz |
-48.5dBm |
1MHz |
|
| 注释:一般而言,测量设备的带宽分辨率应等于测量带宽。然而,为了提高测量灵敏度和准确性,带宽分辨率可以小于测量带宽。当带宽分辨率小于测量带宽时,结果必须在测量带宽上积分以达到与测量带宽相当的有效带宽。 | |||
-
测试方法
使用本标准第3.3.2节规定的测试方法。
-
邻道泄漏比(ACLR)
-
定义
-
邻道泄漏比(ACLR)是指分配给中心频率的RRC滤波平均功率与邻近频道中心频率的RRC滤波平均功率之比。
这些要求适用于任何单频段或双频段设备的带外或最大带宽边界。这些要求也适用于所有类型的传输方式。
对于非连续覆盖的基站,ACLR要求还适用于任何大于15MHz的频段保护间隔内的第一个邻近频道。对于第二个邻近频道,ACLR要求适用于任何大于20MHz的频段保护间隔内。
对于多频段基站和映射到同一天线端口的频段,则ACLR要求适用于任何大于15MHz的RF频段保护间隔内的第一个邻近频道。如果保护间隔大于20MHz,则ACLR要求适用于任何大于20MHz的RF频段保护间隔内的第二个邻近频道。
-
限值
对于A类广域基站,ACLR应满足-13dBm/MHz或以下表格中规定的值,取较宽松者。
对于B类广域基站,ACLR应满足-15dBm/MHz或以下表格中规定的值,取较宽松者。
对于中等范围基站,ACLR应满足-25dBm/MHz或以下表格中规定的值,取较宽松者。
对于本地基站,ACLR应满足-32dBm/MHz或以下表格中规定的值,取较宽松者。
根据3.3.3.2节第1步的测试结果不应超过表14中规定的ACLR限值。
| 基站在第一载波频率之下或之上使用的最后一个载波频率的基站邻道偏移 | ACLR限值 |
| 5MHz | 44.2dB |
| 10MHz | 49.2dB |
| 主要内容:对于基站内的BS,邻近信道功率(主要集中在邻近信道的RRC滤波平均功率)应小于或等于-42.7 dBm/3.84 MHz(f<3.0 GHz)和-42.4 dBm/3.84 MHz(3.0 | |
第4步中第3.3.3.2节的测量结果不应超过表15规定的ACLR限值。
| 频段保护间隔或组件块 | 邻近信道中心频率以下的偏移或组件块边带或带宽边带 | 邻近信道载波 | 邻近信道频率和滤波器带宽响应 | ACLR限值 |
| w间隙> 15 MHz | 2.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC(3.84 Mcps) | 44.2dB |
| w间隙 > 20 MHz | 7.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC(3.84 Mcps) | 44.2dB |
2.4.3. 多频段或非连续频谱下基站累积ACLR限值
对于发射非连续频谱或多个频段的基站,将应用以下测试要求。
根据表16规定的保护间隔,必须应用以下要求:
-
在工作在非连续频谱的基站的组件块保护间隔内
-
在工作在多频段的基站及其映射到同一天线端口的频段之间的保护间隔内
组件块或频段间保护间隔内的邻近信道累积功率比是:
-
在每个组件块或频段间保护间隔的每侧分配给两个邻近载波的所有频率上的滤波平均中心功率总和。
-
在邻近信道频率上分配给组件块或带宽边带之一的滤波平均中心功率。
邻近信道频率的滤波参数规定在表16和表17中。
对于A类广域基站,CACLR必须符合-13 dBm/MHz或表16中的规定值,以较宽松者为准。
对于B类广域基站,CACLR必须符合-15 dBm/MHz或表16中的规定值,以较宽松者为准。
对于中等覆盖基站,CACLR必须符合-25 dBm/MHz或表16中的规定值,以较宽松者为准。
对于本地基站,CACLR必须符合-32 dBm/MHz或表16中的规定值,以较宽松者为准。
对于位于组件块或频段间保护间隔边缘或斜坡上的UTRA载波,CACLR必须大于表16中的规定值。
| 频段间保护间隔或组件块 | 邻近信道中心频率以下的偏移或组件块或带宽边带的边带频率 | 邻近信道载波 | 邻近信道频率和滤波器带宽响应 | CACLR限值 |
| 5 MHz < w间隙 < 15 MHz | 2.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC(3.84 Mcps) | 44.2dB |
| 10 MHz < w间隙 < 20 MHz | 7.5 MHz | 3.84 Mcps UTRA | RRC(3.84 Mcps) | 44.2dB |
| 邻近信道载波的组件块或RF频段间保护间隔的RAT | 分配给信道的频率和相应的滤波器带宽 |
| UTRAPDD | RRC(3.84 Mcps) |
2.4.4. 测试方法
应用本标准第3.3.3节规定的测量方法。
-
发射机假信号
-
定义
-
发射机假信号是由发射机的不期望效应产生的信号,如谐波辐射、寄生辐射、调制穿透成分和变频成分,但不包括带外辐射。该值在基站的射频输出端口处进行测量。
发射机假信号应在离第一个载波频率小于12.5 MHz或离最后一个载波频率大于12.5 MHz的频带上确定。
必须对所有类型的发射机(单载波或多载波)应用第2.5.2节的要求。这些要求适用于制造商技术规范所选择的任何发射模式。
对于工作在多频段且映射到同一天线端口的频段的基站,除表18和表19的规定外,假信号要求必须应用于除离第一个载波频率小于12.5 MHz或离最后一个载波频率大于12.5 MHz的频带之外的频带。对于工作在多频段且映射到不同天线端口的频段的基站,假信号要求与单频段发射机相同。
所有要求均以平均功率测量,除非另有规定。
-
限值
-
假信号
任何假信号的功率不得超过表18和表19规定的限值。
| 频率范围 | 最大值 | 测量带宽 | 注释 |
| 9 kHz至150 kHz | -36 dBm | 1 kHz | 参见注释1 |
| 150 kHz至30 MHz | -36 dBm | 10 kHz | 参见注释1 |
| 30 MHz至1 GHz | -36 dBm | 100kHz | 参见注释1 |
| 从1 GHz至F|-10 MHz | -30 dBm | 1MHz | 参见注释1 |
| F|-10 MHz至Fh +10 MHz | -15 dBm | 1MHz | 参见注释2 |
| F+10 MHz至12.75 GHz | -30 dBm | 1MHz | 参见注释3 |
| 频率范围 | 最大值 | 测量带宽 | 注释 |
| 12.75 GHz至下行链路频段最高边带的五次谐波 | -30 dBm | 1MHz | 参见注释3 |
|
注释1:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述。 注释2:技术要求如ITU-R SM.329-12建议书第4.3条和附录7所述。 注释3:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述。频率边带如ITU-R SM.329-12建议书第2.5条,表1所述。 关键词: |
|||
|
F|:根据1.1节规定的基站工作频段中的最低发射频率。 :根据1.1节规定的基站工作频段中的最高发射频率。 根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;h表19- V、VIII频段基站的假信号限值 |
|||
测量带宽
| 频率范围 | 最大值 | 30 MHz至F|-10 MHz | 注释 |
| 9 kHz至150 kHz | -36 dBm | 1 kHz | 参见注释1 |
| 150 kHz至30 MHz | -36 dBm | 10 kHz | 参见注释1 |
| F|-10 MHz至F | -36 dBm | 100kHz | 参见注释1 |
| +10 MHzh-16 dBm | 参见注释2 | 100kHz | +10 MHz至1 GHz |
| 根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;h 1 GHz至12.75 GHz | -36 dBm | 100kHz | 参见注释1 |
| 注释1:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述。 | -30 dBm | 1MHz | 参见注释1 |
|
注释2:技术要求如ITU-R SM.329-12建议书第4.3条和附录7所述。 注释3:带宽如ITU-R SM.329-12建议书第4.1条所述。频率边带如ITU-R SM.329-12建议书第2.5条,表1所述。 关键词: |
|||
|
F|:根据1.1节规定的基站工作频段中的最低发射频率。 :根据1.1节规定的基站工作频段中的最高发射频率。 根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;h与其他系统的共存 |
|||
-
必须应用此要求以保护其他系统中的UE/MS和基站接收机。
测试方法
任何假发射功率不得超过表20规定的限制。
表20 - 保护其他系统的假发射限值
| 受保护的系统 | 频带 | 最大值,dBm | 30 MHz至F|-10 MHz | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
| GSM 900 |
921 MHz 至 960 MHz MHz |
-57 | 100kHz | 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 |
| 受保护的系统 | 频率 | 最大值,dBr | 30 MHz至F|-10 MHz | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
|
876 MHz 至 915 MHz MHz |
-61 | 100kHz | 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,在880 MHz至915 MHz频率范围内,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 | |
| GSM1800 |
1805 MHz 至 1880 MHz |
-47 | 100kHz | 对于在III频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 |
| 1710 MHz 至 1785 MHz | -61 | 100kHz | 对于在III频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 | |
| GSM 850 或 CDMA 850 | 869 MHz到880 MHz | -57 | 100kHz | 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 |
|
824 MHz 至 835 MHz MHz |
-61 | 100kHz | 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 | |
| UTRA FDD I频段 E-UTRA 1频段 | 2110 MHz到2170 MHz | -52 | 1MHz | 对于在I频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 |
|
1920 MHz 至 1980 MHz 对于在I频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 |
-49 | 1MHz | UTRA FDD III频段 | |
| 1805 MHz 至 1880 MHz |
对于在III频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 对于在III频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 |
-52 | 1MHz | UTRA FDD V频段 E-UTRA 5频段 |
| 受保护的系统 | 869 MHz 至 894 MHz | 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 | 30 MHz至F|-10 MHz | 附随保险代理证书考试登记表附录六a。 |
| 对于在V频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 | UTRA FDD VII频段 E-UTRA 7频段 | |||
| 1710 MHz到1785 MHz | -49 | 1MHz | 2620 MHz 至 2690 MHz | |
| 2500 MHz 至 2570 MHz |
UTRA FDD VIII频段 E-UTRA 8频段 MHz |
-52 | 1MHz | 925 MHz 至 960 MHz |
|
824 MHz 至 835 MHz MHz |
-49 | 1MHz | 对于在VIII频段运行的UTRA FDD基站,本要求不适用。 | |
| 880 MHz 至 915 MHz |
对于在VIII频段运行的UTRA FDD基站,应遵循第2.5.2节“保护该基站或另一基站的接收机”的规定。 E-UTRA 38频段 |
-52 | 1MHz | |
|
2570 MHz 至 2620 MHz E-UTRA 40频段 |
-49 | 1MHz | ||
| 2300 MHz 至 2400 MHz |
与提供邻近频段服务的基站共存时,必须应用本要求以保护邻近频段中的基站。 MHz |
-52 | 1MHz | 任何假发射功率不得超过表21规定的限制。 |
|
表21 - 保护提供邻近频段服务的基站的假发射限值 MHz |
-49 | 1MHz | 频带(f) | |
| 最大值,dBm |
2100 MHz 至 2105 MHz -30+3.4×(f-2100) |
-52 | 1MHz | |
| 2175 MHz 至 2180 MHz |
-30+3.4×(2180-f) 4)保护该基站或另一基站的接收机 |
-52 | 1MHz |
-
必须应用本要求以防止基站接收机因来自基站发射机的发射而降低灵敏度。
任何假发射功率不得超过表22、表23和表24规定的限制。
| 工作频段 | 824 MHz 至 835 MHz | 880 MHz 至 915 MHz | 30 MHz至F|-10 MHz |
| I | 表23 - 保护中频带基站接收机的假发射限值 | 频带 | 1MHz |
| 1920 MHz 至 1980 MHz | 880 MHz 至 915 MHz | 1MHz |
表24 - 保护局部和室内基站接收机的假发射限值
1920 MHz 至 1980 MHz
5)与在其他频段运行的室内基站共存
| 工作频段 | 频带 | 最大值,dBm | 30 MHz至F|-10 MHz |
| I | 1920 MHz到1980 MHz | -96 | 100kHz |
| III | 1710 MHz到1785 MHz | -96 | 100kHz |
| V | 任何假发射功率不得超过表25规定的限制。 | -96 | 100kHz |
| 第七 | 2500 MHz到2570 MHz | -96 | 100kHz |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -96 | 100kHz |
| 工作频段 | E-UTRA 38频段 | 最大值,dBm | 30 MHz至F|-10 MHz |
| I | 2570 MHz 至 2610 MHz | -86 | 100kHz |
| III | 1710 MHz到1785 MHz | -86 | 100kHz |
| V | 824 MHz到835 MHz | -86 | 100kHz |
| 第七 | 2500 MHz到2570 MHz | -86 | 100kHz |
| 第八 | E-UTRA 40频段 | -86 | 100kHz |
| 工作频段 | 频带 | 最大值,dBm | 30 MHz至F|-10 MHz |
| I | 基站输出最大功率 | -82 | 100kHz |
| III | 1710 MHz 至 1785 MHz | -82 | 100kHz |
| V | 824 MHz到835 MHz | -82 | 100kHz |
| 第七 | 2500 MHz到2570 MHz | -82 | 100kHz |
| 第八 | 880 MHz到915 MHz | -82 | 100kHz |
基站输出最大功率Pmax是在确定参考条件下,在天线端口测得的载波平均功率。
-正常条件:P-2.7 < p < P+2.7。
-恶劣条件:P-3.2 < p < p+3.2。
| 操作频带 | 频带 | 最大值,dBm | 30 MHz至F|-10 MHz |
| I | 1920 MHz到1980 MHz | -71 | 100kHz |
| III | 对于多载波基站,干扰信号偏移通过期望信号的上边带/下边带或保护间隔内的块成分边带确定。 | -71 | 100kHz |
| V | 824 MHz到835 MHz | -71 | 100kHz |
| 第七 | 2500 MHz到2570 MHz | -71 | 100kHz |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -71 | 100kHz |
| 干扰信号频率偏移必须符合表26的规定。 | 表26 - 干扰信号频率偏移 | -71 | 100kHz |
| 参数 | 干扰信号频率偏移相对于期望信号中心频率 | -71 | 100kHz |
±5 MHz
±10 MHz
-
±15 MHz
-
定义
-
干扰信号频率偏移相对于期望信号下边带或块成分边带
-
限值
±2.5 MHzmax ±7.5 MHz ±12.5 MHz
对于非连续频谱发射的基站,当干扰信号完全落入保护间隔内时,此要求也适用于保护间隔内的干扰信号偏移。干扰信号偏移通过块成分边带确定。max 使用第3.3.5节规定的测量方法。
调制穿透发射
-
调制穿透发射指标衡量发射机去除由期望信号和干扰信号通过天线产生的非线性部分生成的信号的能力。
调制穿透发射水平是在天线端口出现WCDMA干扰信号且其平均功率比期望信号平均功率低30dB时,调制穿透成分的功率。
-
对于多频段工作的基站,如果这些频段映射到单独的天线端口,则单频段要求将适用,而不考虑干扰信号相对于保护带的位置。
-
定义
-
对于多载波基站,干扰信号偏移频率通过期望信号的上/下边带或保护带内的块内部边带确定。
干扰信号的频率偏移必须遵守表26。
表26 - 干扰信号的频率偏移
参数
干扰信号频率与期望信号中心频率的偏移
| ±10 MHz | 要求 |
| ±15 MHz |
干扰信号频率与期望信号下边带或块内部边带的偏移 ±2.5 MHz ±7.5 MHz ±12.5 MHz |
| 对于非连续频谱发射的基站,当干扰信号完全落入保护带块内部时,该要求也适用于保护带块内部的干扰信号偏移。干扰信号偏移通过块内部边带确定。 |
表29 - 具有平均区域的BS的阻断特性 对于具有独立天线端口的多频段BS,不对接入单频段或多频段天线端口进行测试。 |
测量邻道泄漏比(ACLR)功率比
当BS进行宽带发射时,如果噪声信号完全落入RF频段之间的间隔内,则此要求也将适用于保护带内的噪声信号偏移。噪声信号的偏移通过边带宽确定。
测量带外发射或假发射的要求可以由所有三阶和五阶交调产物的频率间隔限制,这些产物的宽度不包括期望信号和噪声信号的带宽。
-
限值
在出现低于输出总功率30dB的低平均功率VVCDMA干扰信号时,发射交调不应超过第2.3.2、2.4.2和2.5.2节规定的带外发射或假发射要求。
-
调制穿透发射指标衡量发射机去除由期望信号和干扰信号通过天线产生的非线性部分生成的信号的能力。
使用本标准第3.3.6节规定的测量方法。
-
接收机假发射
-
定义
-
假发射功率是指在接收机中产生或放大的并出现在基站天线端口的发射功率。以下要求适用于具有独立接收和发射天线端口的所有BS。测量应在两个发射机和接收机均开启且发射端口连接的情况下进行。
对于具有共用接收和发射天线端口的基站,发射机的假发射规定见第2.5.2节。
-
限值
任何假发射功率不得超过表27规定的限值。
对于多频段工作的基站,表27中的规定将分别适用于每个频段。
对于多频段工作的基站,如果这些频段映射到单独的天线端口,则单频段要求适用,并且长距离频段仅适用于每个天线端口支持的工作频段。除了表27中规定的最小假发射要求之外,任何假发射功率不得大于:
-
保护该基站或其他基站的接收机(见第2.5.2节)
-
与同一地理区域内的其他系统共同存在(见第2.5.2节)
-
与其他提供邻近频段服务的基站共同存在(见第2.5.2节)
表27- 最小假发射要求
| 频率 | 最大值 | 测量带宽 | 注释 |
| 从30MHz到1GHz | -57dBm | 100kHz | 不包括从第一个载波频率下方12.5MHz到最后一个载波频率上方12.5MHz的频率范围 |
| 从1GHz到12.75GHz | -47dBm | 1MHz |
2.8.3 测量方法
使用本标准第3.3.7节规定的测量方法。
-
抑制特性
-
定义
-
抑制特性是衡量接收机在有其他频率上的非期望干扰信号时,能否在分配的信道频率上接收到期望信号的能力。干扰信号可以是带内VVCDMA干扰信号或带外CW干扰信号。
-
限值
对于每种被测载波,对于表28、表29和表30中的参数,BER不得超过0.001,具体取决于所申报的基站类型。
对于工作在V频段和VIII频段的基站:对于表31、表32和表33中的参数,BER不得超过0.001,具体取决于所申报的基站类型。
对于在非连续频谱范围内工作且各组成部分之间保护间隔至少为15MHz的BS,需额外满足保护间隔内的抑制要求。干扰信号频率相对于相应保护间隔下边界和上边界的偏移为-7.5MHz和7.5MHz。
对于在非连续频谱范围内工作且各组成部分之间保护间隔至少为400kHz或600kHz的BS,需额外满足窄带抑制要求,如表31、表32和表33所示。干扰信号频率相对于相应保护间隔下边界和上边界的偏移为±200kHz或±300kHz。
对于多频段工作的BS:
带内抑制要求必须适用于每个支持的工作频段。如果两个带宽之间的保护间隔至少为15MHz,则需额外满足该保护间隔内的抑制要求。干扰信号频率相对于相应保护间隔下边界和上边界的偏移为-7.5MHz和7.5MHz。
-
每个支持的工作频段都必须规定带外抑制要求。
-
如果两个带宽之间的保护间隔至少为400kHz或600kHz,则需额外规定窄带抑制要求适用于该保护间隔。干扰信号频率相对于相应保护间隔下边界和上边界的偏移为±200kHz或±300kHz。
-
表28- 宽带BS的抑制特性
| 工作频段 | 干扰信号平均功率 | 期望信号平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 1920MHz到1980MHz |
| I |
-40dBm MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1900MHz到1920MHz |
|
1980MHz到2000MHz MHz VVCDMA信号(参见注释) MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
|
2000MHz到12750MHz -115dBm |
-15 dBm | CW载波信号(参见注释) | - | 1710MHz到1785MHz | |
| WCDMA信号(参见注释) |
1690MHz到1710MHz MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz |
|
1MHz到1690MHz MHz 1805MHz到12750MHz MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
| CW载波信号(参见注释) | -15 dBm | CW载波信号(参见注释) | - | 804MHz到824MHz | |
| V | 824 MHz到835 MHz | -115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz |
| 干扰信号类型 | -115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 信号 |
| 工作频段 | 干扰信号平均功率 | 期望信号平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
| WCDMA(参见注释) | 1MHz到804MHz | ||||
| 869MHz到12750MHz | -15 dBm | VVCDMA信号(参见注释) | - | 804MHz到824MHz | |
| 第七 |
2500MHz到2570MHz MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz |
|
2480MHz到2500MHz 2570MHz到2590MHz |
-115dBm | CW载波信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
|
1MHz到2048MHz 2590MHz到12750MHz MHz |
-15 dBm | CW载波信号(参见注释) | - | 804MHz到824MHz | |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz |
|
860MHz到880MHz 915MHz到925MHz |
-115dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
| 1MHz到860MHz | -15 dBm | VVCDMA信号(参见注释) | - | 804MHz到824MHz |
925MHz到12750MHz
注释1:干扰信号特性规定在附录E中
注释2:适用于支持I频段的BS
注释3:对于能够多频段接收/发射的BS,在干扰信号不在工作频段的阻塞带内时,期望信号的平均功率必须为-119.6dBm。
注释4:假设两个工作频段中一个频段的下行频率位于另一个频段的带内阻塞范围内,这种情况不会在同一地理区域内实施。
表29- 中频段BS的抑制特性
| 工作频段 | 信号的平均干扰频率 |
装机容量 干扰信号的平均频率 |
干扰信号最小偏移 | 信号干扰的最小偏移 | 835MHz到869MHz |
| 外国非政府组织和越南机关的责任 |
-40dBm MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | WCDMA信号 |
| 工作频带 | 干扰信号的中心频率 | 干扰信号的平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
| (参见注释) | |||||
|
1900 MHz到1920 MHz VVCDMA信号(参见注释) MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
| 1 MHz到1900 MHz 2000 MHz到12750 MHz | -15 dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| III |
1690MHz到1710MHz MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1900MHz到1920MHz |
|
1690 MHz到1710 MHz 1805MHz到12750MHz MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
| 1 MHz到1690 MHz 1805 MHz到12750 MHz | -15 dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| V | 824 MHz到835 MHz | -35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz |
|
干扰信号类型 835 MHz到869 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
|
1 MHz到804 MHz 869 MHz到12750 MHz MHz |
-15 dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| 第七 | 2500 MHz到2570 MHz | -35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1900MHz到1920MHz |
|
2480 MHz到2500 MHz 2570 MHz到2590 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
|
1MHz到2048MHz 2590 MHz到12750 MHz MHz |
-15 dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | WCDMA信号 |
| 工作频段 | 干扰信号平均功率 | 干扰信号的平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
| (参见注释) | |||||
|
860 MHz到880 MHz 915 MHz到925 MHz |
-35 dBm | -105 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz | |
|
1 MHz到860 MHz 925 MHz到12750 MHz MHz |
-15 dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
|
注释 主题 注释主题 主题范围 |
第1条:附录E中规定的干扰信号特性。 第2条:适用于支持I频段的基站的要求。 第3条:对于具有多频段接收/发射能力的基站,如果干扰信号不在工作频段内,则期望信号的平均功率必须为-109.6 dBm。 CH 4: 设计两个工作频带,在其中一个频带的下边带位于另一个频带的内部时,不得在同一地理区域内部署。 |
||||
表30 - 局域基站和室内基站的阻塞特性
| 工作频段 | 干扰信号的中心频率 | 期望信号平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
| I |
-40dBm MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10 MHz | 1MHz到1900MHz |
|
1900 MHz到1920 MHz MHz VVCDMA信号(参见注释) MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±10 MHz | 1785MHz到1805MHz | |
|
2000MHz到12750MHz -115dBm |
-15 dBm | -101 dBm | - | 连续波载波(参见注释) | |
| III |
1690MHz到1710MHz MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz |
|
1690 MHz到1710 MHz 1785 MHz到1805 MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz | |
| 1 MHz到1690 MHz | -15 dBm | -101 dBm | - | 载波 |
| 工作频段 | 干扰信号的中心频率 | 期望信号平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
|
1805 MHz到12750 MHz MHz |
cw(参见注释) | ||||
| V | 824 MHz到835 MHz | -30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz |
|
干扰信号类型 WCDMA(参见注释) |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz | |
|
1 MHz到804 MHz 869 MHz到12750 MHz MHz |
-15dBm | -105 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| 第七 |
2500MHz到2570MHz MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | WCDMA信号(参见注释) |
|
2480MHz到2500MHz 2570MHz到2590MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1MHz到1900MHz | |
|
1 MHz到2048 MHz 2590 MHz到12750 MHz |
-15dBm | -101 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz |
|
860 MHz到880 MHz 915 MHz到925 MHz |
-30 dBm | -101 dBm | ±2.5 MHz | 1785MHz到1805MHz | |
|
1 MHz到860 MHz 925 MHz到12750 MHz MHz |
-15dBm | -101 dBm | - | 804MHz到824MHz | |
| 注释 主题 注释主题在范围内的注释 |
第1条:附录E中规定的干扰信号特性。 第2条:适用于支持I频段的基站的要求。 第3条:对于具有多频段接收/发射能力的基站,如果干扰信号不在工作频段的阻塞频带内,则期望信号的平均功率必须为-105.6 dBm。 第4条:设计两个工作频带,在其中一个频带的下边带位于另一个频带的内部时,不得在同一地理区域内部署。 |
||||
| 工作频带 | 干扰信号平均功率 | 干扰信号的平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 信号干扰的最小偏移 | 835MHz到869MHz |
| III |
1710 MHz到 1785 MHz |
-47dBm | CW载波信号(参见注释) | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
| V |
824 MHz 至 835 MHz MHz |
-47dBm | CW载波信号(参见注释) | ±2.7 MHz | GMSK调制 |
| 第八 |
表21 - 保护提供邻近频段服务的基站的假发射限值 MHz |
-47dBm | VVCDMA信号(参见注释) | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
| 工作频段 | 干扰信号的中心频率 | 期望信号平均功率 | 期望信号的平均功率 | 干扰信号类型 | 835MHz到869MHz |
| III |
1710 MHz到1 785 MHz |
-42 dBm | -105 dBm | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
| V |
824 MHz 至 835 MHz MHz |
-42 dBm | -105 dBm | ±2.7 MHz | GMSK调制 |
| 第八 | 表25 - 保护局部和室内基站的假发射限值 | -42 dBm | -105 dBm | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
| 工作频带 | 干扰信号平均功率 | 期望信号平均功率 | 干扰信号最小偏移 | 干扰信号的最小偏移 | 835MHz到869MHz |
| III |
1710 MHz到 1785 MHz |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
| V |
824 MHz 至 835 MHz MHz |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.7 MHz | GMSK调制 |
| 第八 |
表21 - 保护提供邻近频段服务的基站的假发射限值 MHz |
-37 dBm | -101 dBm | ±2.8 MHz | GMSK调制 |
-
测试方法
使用本标准第3.3.8节规定的测量方法。
-
接收机的调制穿透特性
-
定义
-
两个RF干扰信号的三次谐波和其他高次谐波的混合可能产生在期望信道频带内的干扰信号。
调制穿透类型是衡量接收机在存在两个或多个与期望信号相关的干扰信号时,能否在分配的信道频率上接收到期望信号的能力。
-
限值
对于每个被测试的载波,BER不得超过0.001,具体参数见表34、表35和表36,视报告的基站类型而定。
此外,对于在V频段和VIII频段工作的基站,BER不得超过0.001,具体参数见表37、表38或表39,视报告的基站类型而定。
对于在任意非连续频段工作的基站,并且保护间隔最小为6.8 MHz,要求增加窄带穿透特性,应用于各部分之间的保护间隔内。在相应保护间隔内的CW干扰信号相对于各部分下边带/上边带的偏移为-1 MHz和1 MHz。在相应保护间隔内的GMSK调制干扰信号相对于各部分下边带/上边带的偏移为-3.4 MHz和3.4 MHz。此要求适用于所有部分。
对于多频段工作的基站,并且频段间保护间隔最小为6.8 MHz,要求增加窄带穿透特性,应用于频段间的保护间隔内。在相应保护间隔内的CW干扰信号相对于各频段下边带/上边带的偏移为-1 MHz和1 MHz。在相应保护间隔内的GMSK调制干扰信号相对于各频段下边带/上边带的偏移为-3.4 MHz和3.4 MHz。
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | - | VVCDMA信号(参见注释) |
| CW信号 | ±2.5 MHz | -48 dBm |
| 1MHz到1900MHz | ±20 MHz | -48 dBm |
| 注释:WCDMA干扰信号的特性在附录E中规定。 | ||
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | - | -105 dBm |
| CW信号 | ±2.5 MHz | -44 dBm |
| 1MHz到1900MHz | ±20 MHz | -44 dBm |
| 注释:VVCDMA干扰信号的特性在附录E中规定。 | ||
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | - | -101 dBm |
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| CW信号 | ±2.5 MHz | -38 dBm |
| 1MHz到1900MHz | ±20 MHz | -38 dBm |
| 注释:VVCDMA干扰信号的特性在附录E中规定。 | ||
| 表37 - 宽带基站的窄带穿透特性要求 | ||
| (II、V、VIII频段工作) | ||
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | - | VVCDMA信号(参见注释) |
| CW信号 | ±3.5 MHz | -47dBm |
| GMSK信号 | ±5.9 MHz | -47dBm |
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | - | -105 dBm |
| CW信号 | ±3.5 MHz | -43 dBm |
| GMSK信号 | ±5.9 MHz | -43 dBm |
| 信号类型 | 偏移 | 信号平均功率 |
| 期望信号 | ■» | -101 dBm |
| CW信号 | ±3.5 MHz | -37 dBm |
| GMSK信号 | ±5.9 MHz | -37 dBm |
-
调制穿透发射指标衡量发射机去除由期望信号和干扰信号通过天线产生的非线性部分生成的信号的能力。
使用本标准第3.3.9节规定的测量方法。
-
接收机邻道选择性
-
定义
-
邻道选择性(ACS)是衡量接收机在存在指定频率偏移的邻道信号时,能否在分配的信道频率上接收到期望信号的能力。ACS是接收机滤波器在分配信道频率上的衰减与邻道频率上的衰减之比。
干扰信号是指相对于期望信号具有频率偏移FuW的信号。干扰信号必须是一个VVCDMA信号,如附录E中所规定。
-
限值
对于每个载波的测量,比特误码率(BER)值不得超过0.001,具体取决于申报并使用的基站和表40至表43中规定的参数。
对于在任何频带内工作且不连续的基站,并且保护间隔小于5MHz的情况下,对相关方增加额外要求。
在任何保护间隔内。信号与噪声比相对于相应组成部分保护间隔内的下边带/上边带频率偏移为-2.5MHz和2.5MHz。
对于多频段工作的基站,最小频段间保护间隔为5MHz时,在任何频段保护间隔内增加对相关方的额外要求。信号与噪声比相对于相应频段保护间隔内的下边带/上边带频率偏移为-2.5MHz和2.5MHz。
| ±10 MHz | 级别 | 单位 |
| 参考通道数据速率 | 12,2 | kbit/s |
| 干扰信号最小偏移 | -115 | dBm |
| 期望信号平均功率 | -52 | dBm |
| 频偏FIPDL 下行空闲周期 (已调制) | ±5 | MHz |
|
级别 | 单位 |
| 参考通道数据速率 | 12,2 | kbit/s |
| 干扰信号最小偏移 | -105 | dBm |
| 期望信号平均功率 | -42 | dBm |
| 已调制频偏FuW | ±5 | MHz |
| ±10 MHz | 级别 | 单位 |
| 参考通道数据速率 | 12,2 | kbit/s |
| 干扰信号最小偏移 | -101 | dBm |
| 期望信号平均功率 | -38 | dBm |
| 已调制频偏FuW | ±5 | MHz |
|
级别 | 单位 |
| 参考通道数据速率 | 12,2 | kbit/s |
| 干扰信号最小偏移 | -101 | dBm |
| 期望信号平均功率 | -28 | dBm |
| 频偏Fuw (已调制) | ±5 | MHz |
| 注:此附加要求适用于室内基站,以确保在整个范围内满足质量要求。 | ||
2.11.3 测量方法
使用本标准第3.3.10节规定的测量方法。
-
标准灵敏度
-
定义
-
标准灵敏度是指在天线端口获得的最低平均接收功率,以允许的比特误码率(BER)为准。
-
限值
标准灵敏度应符合表44的规定。
| 基站类型 | ±10 MHz | 标准灵敏度 | 单位 |
| 广域基站 | 12.2 Kbps | -120,3 | BER不超过0.001 |
| 中等覆盖范围基站 | 12.2 Kbps | -110,3 | BER不超过0.001 |
| 局部/室内基站 | 12.2 Kbps | -106,3 | BER不超过0.001 |
-
调制穿透发射指标衡量发射机去除由期望信号和干扰信号通过天线产生的非线性部分生成的信号的能力。
使用本标准第3.3.11节描述的测量方法。
-
室内基站输出功率以保护邻道
-
定义
-
如果在同一地理区域内其他运营商被许可使用邻近频道,则室内基站必须能够调整其输出功率水平,以最大限度地减少对邻近频道的干扰,同时保持最佳覆盖范围。
-
限值
室内基站输出功率Pout必须遵循表45的规定,其中:
-
CPICH Ec(dBm)是室内基站天线端口上的主CPICH编码功率之一,相对于邻近频道接收到的CPICH。如果在主CPICH上应用了传输分集,则CPICH Ec等于从每个天线发送的主CPICH编码功率之和。
-
Loh(dBm)是从天线端口接收到的总功率,包括信号和干扰,但不包括室内基站自身的信号。
本节要求的输入条件在室内基站的天线端口处定义。对于具有分集接收机的室内基站,每个单独的天线端口都有相应的适用要求,其他天线端口连接或禁用。这些要求在不同条件下保持不变。对于无法测量的室内基站,则使用增益为0dB的标准天线来转换功率电平。
| 输入条件 | 输出功率Pout(不分集或非MIMO模式) |
输出功率Pout (分集或MIMO模式) |
输出功率Pout (MIMO模式,4个发射天线) |
| Loh > CPICH Ec + 43 dB 和 CPICH Ec > -105 dBm | <10 dBm | <7 dBm | <4 dBm |
| Loh < CPICH Ec + 43 dB 和 CPICH Ec > -105 dBm | |||
| CPICH Ec < -105 dBm | <20 dBm | <17 dBm | <14 dBm |
在正常操作条件下,室内基站的输出功率Pout必须不大于表45中的值加上2.7 dB。
在严格条件下,室内基站的输出功率Pout必须不大于表45中的值加上3.2 dB。
-
测量方法
使用本标准第3.3.12节规定的测量方法。
-
假辐射发射
-
定义
-
此指标评估来自基站外壳端口的假辐射发射水平。对于多壳基站,数字射频单元和射频单元可以分别进行测量。
-
限值
边缘频率和标准带宽转换要求的假辐射发射符合ITU-R SM.329-12和SM.1539-1建议。
表46规定了基站假辐射发射的限值。表46中的要求适用于发射频段内的所有频率。
| 频率 | 最低要求(E.R.P)/标准带宽 | 可用性 |
| 30 MHz < 1000 MHz | -36 dBm/100 kHz | 所有 |
| 1 GHz < 12.75 GHz | -30 dBm/1 MHz | 所有 |
-
调制穿透发射指标衡量发射机去除由期望信号和干扰信号通过天线产生的非线性部分生成的信号的能力。
使用本标准第3.3.13节规定的测量方法。
-
测量方法
-
测量条件
-
本标准中规定的测量应在环境工作条件边界范围内的代表性点进行。
在技术指标容易受环境条件影响的测量点,应在环境条件范围内进行多样化的测量,以验证受影响的技术要求的合规性。
通常,所有测量应在常规测量条件下进行,除非另有规定。
每次测量的测试系统在附录C中规定。
-
测量结果解释
本标准中描述的测量结果记录在测量报告中,应解释如下:
-
测量结果与用于确定设备是否符合标准要求的阈值相关联。
-
每个测量参数的测量不确定度值应记录在测量报告中。
-
对于每次测量,记录的测量不确定度值应不大于表47中的规定值。
根据本标准,不确定度的值必须进行计算,并且应对应于覆盖因子k=1.96或K=2(此因子规定了在实际测量不确定度分布为正态分布时的置信水平为95%和95.45%)。测量不确定度的计算原则遵循TR 100 028-2附录D的规定。
|
||| | |
| ±10 MHz | 条件 | 测量不确定度 |
| 辐射掩模 | ±1.5 dB | |
| ACLR限值 | ±0.8 dB | |
| 邻道功率比 | ACLR | ±0.8 dB |
| 邻道功率限制 | ±2.0 dB | 对于“假发射”;f<2.2 GHz |
| 发射机的假发射 | ±1.5 dB | |
2.2 GHz|
|
f>4 GHz 对于共存要求: ±4.0 dB
|
对于“假发射”;f<2.2 GHz 为了保护基站接收机: |
| ±3.0 dB | 测量不确定度 | |
| ±10 MHz | 条件 | 基站最大输出功率,室内基站输出功率以保护邻道 |
| ±0.7 dB | 对于辐射掩模: | |
| 对于多频段工作的基站,如果这些频段映射到单独的天线端口,则单频段要求将适用,而不考虑干扰信号相对于保护带的位置。 |
对于ACLR: 对于“假发射”:f<2.2 GHz f>4 GHz f>4 GHz 对于共存要求: 干扰信号 ±2.5 dB |
±2.2 dB ±2.8 dB ±2.2 dB ±4.5 dB ±1.0 dB 对于基站接收带宽(-78 dBm) |
| 接收机假发射 |
基站接收带宽之外: f<2.2 GHz 对于偏移<15 MHz: f>4 GHz 对于共存要求: |
测量不确定度 对于“假发射”;f<2.2 GHz 对于“假发射”;f<2.2 GHz 为了保护基站接收机: |
| 抑制特性 |
对于偏移>15 MHz和f<2.2 GHz 2.2 GHz ±1.4 dB |
±1.1 dB ±1.8 dB ±3.2 dB ±1.3 dB |
| 接收机的调制穿透特性 | 接收机邻道选择性(ACS) | |
| 注1:对于射频测量,上述表格中的测量不确定度适用于使用标称阻抗50Ω负载并忽略射频测量系统与被测设备之间阻抗匹配影响的测量系统。 | ±1.8 dB | |
| 标准灵敏度 | 对于辐射掩模: |
注2:如果测量系统的测量不确定度大于表47中规定的测量不确定度,则可以通过以下调整来使用该设备:
使用的测量系统的测量不确定度超过表47中规定的测量不确定度,可以用来收紧测量要求,使测量更加严格(例如,在某些测量如接收机测量的情况下,这可能需要改变激励信号)。
测量参数
-
引言
-
多载波基站的测量配置和通道宽度将遵循ETSI 125 141第4.12节和第3.5.1节的规定。
-
对于单载波测量,测量将在基站操作频段的低端、中间和高端频率上进行。这些频率分别标记为B(低端)、M(中间)和T(高端),并根据ETSI TS 125 141第4.8节确定。
对于单频带多载波测量,测量将在每个基站操作频段的低端、中间和高端频率上进行,使用最大的带宽。这些频率分别标记为Brfbw(低端)、Mrfbw(中间)和Trfbw(高端),并根据ETSI TS 125 141第4.8.1节确定。
对于多频带测量,测量将在每个操作频段的低端和高端频率上进行,使用规定的带宽。这些频率分别标记为Brfbw_T'rfbw和B'rfbw_Trfbw,并在ETSI TS 125 141附录B中规定。 辐射掩模测量 初始条件 测试环境:通常情况下,参见ETSI TS 125 141第4.4.1节。 单载波操作所需的RF信道测量:B、M和T。 多载波操作下的带宽测量位置: Brfbw>Mrfbw
在单频带操作中。 Brfbw_T'rfbw 和 rfbw_Trfbw 在多频带操作中。
-
按照附录D设置测试图。
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
测试程序
-
对于仅支持单载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,输出功率Prated.c按制造商公布的数据。 和 多载波操作下的带宽测量位置:对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
-
将测量滤波器的中心频率依次调整,并在指定的频率范围内使用指定的测量带宽进行测量。对于多频带或多非连续频谱操作,应在相邻频带保护间隔或分量保护间隔内使用接近带宽的测量带宽进行测量。 ||| 和全国人大常委会法制工作委员会关于立法规划的审查报告 对于多频带操作的基站,按以下步骤进行测量: 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
-
对于具有独立天线端口的多频带操作的基站,不对接入单频带或多频带天线端口进行测量。
-
邻道功率比(ACLR)测量
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Brfbw, Mrfbw
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B’rfbw_Trfbw
-
如附录D所示,将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
-
测试设备的特性应为:
测量滤波器的带宽:定义在本标准第2.4.1节。
-
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
对于仅支持单载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,输出功率Prated.c按制造商公布的数据。
-
对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
-
B’rfbw_Trfbw
-
按照附录D将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
测试程序
-
测试设备的特性应为: 和 多载波操作下的带宽测量位置:对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
-
Brfbw_T'rfbw 和 测量滤波器的带宽:定义在本标准第2.4.1节中。 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
分离模式:实际均方根电压或实际平均功率。
对于仅报告单载波操作的BS,设置基站以按照附录C中的测试模型1发出信号,输出功率Prated.c按制造商公布。
-
对于报告多载波发射的BS,设置基站以按照附录C中的测试模型1在用于测试的载波上发出信号,功率遵循ETSI TS 125 141第4.12节。
-
Kbit/s
-
如附录D所示,将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
-
A.6. 分集发射和MIMO
对于申报载波聚合的基站,按照附件C中的测量模式1,在用于测量的载波上建立基站进行发射,发射功率依照ETSI TS 125 141 节4.12的规定。
-
设立载波频率属于BS支持的频带。载波保护带最小应为5MHz,最大建议保护带根据制造商推荐。
-
测量5MHz和10MHz偏移两侧的邻道功率比和邻道功率。对于多个载波,仅测量低于最低载波频率和高于最高载波频率的偏移频率。
-
当BS工作在非连续频谱或使用多载波时,要求保护带宽内的ACLR:
-
如果可行,在规定于本标准第2.4.2节的保护带宽内进行ACLR测量。
-
如果可行,在规定于本标准第2.4.2节的保护带宽内进行CACLR测量。
对于多频段BS,按照以下步骤执行测量:
-
在多频段操作中进行单频段测量时,重复上述步骤,针对相关频段应用单频段测量配置和模型,且未激活其他频段上的载波。
-
对于每个频段都有独立天线连接的多频段BS,不对接入的单频段或多频段天线端口进行测量。
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测量发射机的杂散发射
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
测试环境:通常情况下,请参见ETSI TS 125 141第4.4.1节。
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
测试程序
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测试设备的特性应为: 和 多载波操作下的带宽测量位置: 对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
-
Brfbw_T'rfbw 和 测量滤波器的带宽:定义在本标准第2.4.1节中。 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
-
将BS天线端口与接收机测试设备连接,必要时使用衰减器或定向耦合器。
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测量必须使用规定的测量带宽。
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Kbit/s
-
测试程序
-
-
对于仅报告单载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1发送信号,输出功率Prated.c按制造商公布的数据设定。
对于报告多载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1在所有用于测试的载波上发送信号,输出功率按ETSI TS 125 141第4.12节的规定。
-
在指定频率和测量带宽下进行发射测量。
对于多频段操作的BS,按照以下步骤执行测量:
-
在多频段操作中进行单频段测量时,重复上述步骤,针对相关频段应用单频段测量配置和模型,且未激活其他频段上的载波。
-
对于每个频段都有独立天线连接的多频段BS,不对接入的单频段或多频段天线端口进行测量。
-
测量基站的最大输出功率
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
测试环境:通常情况下,请参见ETSI TS 125 141第4.4.1节。
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
测试程序
- Brfbw, Mrfbw 和 多载波操作下的带宽测量位置:对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
■ Brfbw_T'rfbw 和 rfbw_Trfbw 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
此外,在一个UARFCN上,测量必须按照ETSI TS 125 141第4.4.4节定义的电源进行。
注:使用极限电源的测量也应在极限温度下进行。
将功率测量设备连接到基站的RF输出端口。
I
-
如附录D所示,将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
对于仅报告单载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1发送信号,输出功率Prated.c按制造商公布的数据设定。
对于报告多载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1在所有用于测试的载波上发送信号,输出功率按ETSI TS 125 141第4.12节的规定。
-
在天线端口上测量每个载波的平均输出功率。
对于多频段操作的BS,按照以下步骤执行测量:
-
在多频段操作中进行单频段测量时,重复上述步骤,针对相关频段应用单频段测量配置和模型,且未激活其他频段上的载波。
-
B’rfbw_Trfbw
-
测量调制穿透发射
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
测试环境:通常情况下,请参见ETSI TS 125 141第4.4.1节。
需要测量的RF信道对于单载波操作包括B、M和T。多载波操作下的测量带宽位置:
- Brfbw, Mrfbw 和 多载波操作下的带宽测量位置: 对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
- Brfbw_T’rfbw 和 测量滤波器的带宽:定义在本标准第2.4.1节中。 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
按照附录D进行设置。
-
测量程序
-
对于仅报告单载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1发送信号,输出功率Prated.c按制造商公布的数据设定。
对于报告多载波工作的BS,设置基站以根据附录C中的测试模型1在所有用于测试的载波上发送信号,输出功率按ETSI TS 125 141第4.12节的规定。
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根据附录C中的测试模型1生成干扰信号,频率偏差遵循表26,但排除位于下行链路工作频带之外的干扰频率或不在保护带宽内的干扰频率。
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调整ATT1,使VVCDMA载波基站的调制信号噪声电平低于期望信号水平30dB。
-
按照本标准第3.3.1和3.3.2节的规定,对所有三级和五级交叉调制分量进行带外发射测量。必须考虑各交叉调制分量的带宽。
-
根据本标准第3.3.4节的规定,对所有三级和五级交叉调制分量进行杂散发射测量。必须考虑各交叉调制分量的带宽。
-
发射电平不得超过要求值,但信号噪声频段除外。
-
对于其他频率偏移噪声,重复测量,符合表26的要求。
对于多频段操作的BS,按照以下步骤执行测量:
-
在基站多频段工作时,对于单频段测试,重复上述步骤,针对相关频段进行测量,在这些频段中,单频段测试配置和测试模型适用于未激活的载波频段。
-
对于具有独立天线连接的多频段基站,不对独立天线端口进行测量。
注:三级交叉调制分量为(F1±2F2)和(2F1±F2),五级交叉调制分量为(2F1±3F2)、(3F1±2F2)、(4F1±F2)和(F1±4F2)。其中F1是期望频率或每个分量组的中心频率,F2是噪声信号频率。各交叉调制分量的带宽为:
-(n×BWpi+m×5MHz)对于nFi±mFj的分量
-(n×5MHz+m×BWn)对于nF2±mFi的分量
其中BW根据有权机关批准的项目总投资和融资结构确定;1是RF信道频率或对于单载波情况下的通带频率,或对于分量组情况下的通带频率。
-
测量接收机的杂散发射
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
需要测量的RF信道:M,如果有多个载波支持的话。
多载波操作时的带宽位置:
-Brfbw>Mrfbw 和 多载波操作下的带宽测量位置:单载波操作时。
■ Brfbw_T'rfbw 和 rfbw_Trfbw 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
将接收机连接到基站的天线端口,如附录C所示。
-
如附录D所示,将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
对于仅声明单载波工作的基站,根据附录C中的测试配置1设置基站,以制造商公布的Prated.c功率输出水平发送信号。
对于声明支持多载波的基站,根据附录C中的测试配置1设置基站,对所有需要测试的载波进行测量,使用制造商公布的功率水平。
-
设置设备测量参数,如表48规定。
-
根据本标准第2.8.2节描述的每个频段,测量杂散发射。
| 测试频段 | 如表27所示 |
| 扫描频段 | 从30MHz到12.75GHz |
| 分离电压 | 实际均方根电压或实际平均功率 |
-
对于多频段工作时的单频段测试,重复上述步骤,针对相关频段进行测量,在这些频段中,单频段测试配置和测试模型适用于未激活的载波频段。
-
对于具有独立天线连接的多频段基站,不对独立天线端口进行测量。
-
测量阻塞特性
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
测试环境:正常情况下,参见ETSI TS 125 141第4.4.1节。
需要测量的RF信道:M。
基站应配置为尽可能接近工作频段的中心。
测试程序
-
测试设备的特性应为: 和 Trfsw对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
-
将测量滤波器的中心频率依次调整,并在指定的频率范围内使用指定的测量带宽进行测量。对于多频带或多非连续频谱操作,应在相邻频带保护间隔或分量保护间隔内使用接近带宽的测量带宽进行测量。 和 测量滤波器的带宽:定义在本标准第2.4.1节中。 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
此外,在多频段操作中:
-
当 Brfbw_Trfbw可以 在工作频段最高频率处跳过带外阻塞测量过程。
-
当 Brfbw_Trfbw可以 在工作频段最低频率处跳过带外阻塞测量过程。
-
将WCDMA信号发生器连接到期望信号的信道频率和一个信号发生器到一个Rx端口的天线端口。
-
从WCDMA信号发生器向基站发送信号。生成的信号符合表49规定的上行链路参考信道要求。在天线连接端口测量的VVCDMA信号电平应设置为符合第2.9.2节的规定。对于多载波基站,创建用于基站测试的期望信号,应符合表49规定的上行链路参考信道要求。设置功率应符合本标准第2.7.2节的规定。
| ±10 MHz | 级别 | 单位 |
| Kbit/s | 12,2 | DPCH |
| Kbit/s | 60 | Kbit/s |
| 控制功率 | 关闭 | |
| TFCI | 打开 | |
| 征 | 22 | % |
-
对于仅申报单载波工作的BS,根据附录C中的测量模型1设置基站以发射信号,输出功率Prated.c应按照制造商的声明。
对于申报多载波工作的BS,根据附录C中的测量模型1在所有用于测量的载波上设置基站发射信号,输出功率应按照制造商的声明。
对于使用独立天线连接的多频段BS,按以下步骤进行测量:
-
当BS处于多频段工作模式时,对于每个单独频段的测量,重复上述步骤,针对相关频段进行,其中单频段测量配置和48
测量模型必须应用于未激活其他频段上的载波。
向期望的发射端口发送干扰信号。重复测量,将干扰信号发送到映射到同一接收端口的其他端口(如果有)。任何没有信号的天线连接将被视为结束。
-
对于其他频段,重复步骤4的期望信号。
发射机可以在带外阻塞测试中关闭,当阻塞器频率不是IM2、IM3的产物且位于期望信号频段内时。
-
如附录D所示,将测试设备连接到基站的RF输出端口。
-
设置信号发生器以在频率偏移F处生成一个干扰信号,IPDL 下行空闲周期 相对于期望信号的频率,其中:
Fuw = ± (n × 1 MHz),
其中n必须从n = 10开始递增整数,直到干扰信号的中心频率覆盖从1 MHz到12.75 GHz的范围。在天线端口测得的干扰信号电平应根据信号中心频率设置,如表28至表33所示。干扰信号类型或等同于具有3.84 Mcps芯片速率的连续WCDMA信号,通过具有滚降系数a = 0.22的RRC脉冲成形滤波器过滤,或者是一个CW信号。
对于窄带模式,GMSK调制的干扰信号最小ACLR为72 dB,以减少邻近通道泄漏功率对干扰信号跨调制测量的影响。
-
在BS接收机测量期望信号的BER。对于支持多载波操作的BS,在所有载波上进行BER测量。
-
测量接收机的跨调制特性
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测量初始条件
-
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偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
需要对单载波操作进行RF信道测量:B、M和T。
测试程序
- Brfbw, Mrfbw 和 多载波操作下的带宽测量位置: 对于支持多载波传输的基站,按附录C中的测试模型1设置基站,对所有用于测试的载波使用ETSI TS 125 141第4.12节规定的输出功率。
■ Brfbw_T’rfbw 和 rfbw_Trfbw 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
按照附录D进行设置。
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测量程序
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生成标准信号并调整ATT1,以根据表34至表39的规定设置待测BS的信号电平。
对于支持多载波操作的BS,根据ETSI TS 125 141第4.12节的测量配置生成期望信号,使用标准测量信道。根据表34至表39的规定设置功率电平。
-
调整信号发生器,使其相对于期望信号的频率偏移符合表34至表39的规定。干扰信号可以是具有3.84 Mcps芯片速率的连续WCDMA信号,通过具有0.22滚降系数的RRC脉冲成形滤波器过滤,或者是一个CW信号或一个被
调制GMSK。
对于窄带键控,经过GMSK调制的噪声信号具有最小ACLR为72dB,以减少噪声信号对邻道功率泄漏到待测调制信号的影响。
-
调整ATT2和ATT3,以在基站输入端获得所需的噪声信号电平。
-
测量期望信号的BER。对于支持多载波操作的基本站,需在所有载波上测量BER。
此外,对于使用独立天线连接的多频段基本站,测量步骤如下:
-
在基本站进行多频段单频段测试时,重复上述测量步骤,针对相关频段,在其中应用单频段配置和测试模型,这些模型适用于其他频段未激活的载波。
向期望信号的发射口发送噪声信号。重复在其他发射口(如果可能)上的噪声信号测试,这些发射口映射到同一接收机。任何没有信号的天线连接将被终止。
-
对于其他频段上的期望信号,重复上述步骤,对应于相应的发射口。
-
邻道选择性(ACS)测试
-
偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
分离模式:实测均方根电压或实测平均功率。
多载波操作时测量的带宽位置:
- Brfbw, Mrfbw 和 多载波操作下的带宽测量位置: 单载波操作时。
■ Brfbw_T'rfbw 和 rfbw_Trfbw 对于多频带操作中的单频带测量,重复上述步骤,针对相关频带进行单频带测量配置和测试模型应用,未激活其他频带上的载波。
按照附录D进行设置。
-
程序
按以下步骤进行测试:
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创建期望信号并调整ATT1,以根据表40至表43的规定设置到达待测基站的信号电平。
对于支持多载波操作的基本站,根据测试配置(ETSI TS 125 141节4.12)创建期望信号,并使用待测基站的标准测试信道。按照表40至表43的规定设置功率电平。
-
在邻近频道频率处设置噪声信号并调整ATT2,以根据表40至表43的规定在基站输入端获得噪声信号电平。注意,噪声信号必须具有至少63dB的ACLR,以排除由噪声信号引起的邻道功率泄漏对ACS测量的影响。
-
测量期望信号的BER。对于支持多载波操作的基本站,需要在所有载波上测量BER。
此外,对于使用独立天线连接的多频段基本站,测量步骤如下:
-
当基本站在多频段下进行单频段测试时,重复上述测量步骤,针对相关频段,在其中应用单频段配置和测试模型,这些模型适用于其他频段未激活的载波。
向期望信号的发射口发送噪声信号。重复在其他发射口(如果可能)上的噪声信号测试,这些发射口映射到同一接收机。任何没有信号的天线连接将被终止。
-
对于其他频段上的期望信号,重复上述步骤,对应于相应的发射口。
-
标准灵敏度测试
-
初始条件
-
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偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
需要测试的RF信道:B、M和T。
其他测试条件:每个B、M和T信道必须在恶劣电源条件下进行测试,参见ETSI TS 125 141节4.4.4。
注意:在恶劣电源条件下进行的测试也必须在恶劣温度条件下进行,参见ETSI TS 125 141节4.4.2。
-
将基本站连接到RF信号源。
-
开始在标准信道(ETSI TS 125 141附录A)上以12.2kbps速率传输DHCP信道到待测基本站。
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关闭TPC功能。
-
程序
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配置基本站以在TM1模式下按制造商公布的Prated.c功率水平发送信号。
-
计算BER,参见ETSI TS 125 141附录C。
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测试平均输出功率。
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测试BER。
对于多频段发射的基本站,遵循以下步骤:
-
对于单频段测试和多频段发射的基本站,重复上述测试步骤,针对相关频段,在其中应用单频段配置,这些配置适用于其他频段未激活的载波。
-
对于多频段基本站上的独立天线,未测试的天线连接将被终止。
-
测试基本站在室内保护邻道下的输出功率
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偏移量从2.515 MHz到4.0 MHz的测量必须使用30 kHz的测量带宽。
-
-
偏移量从4.0 MHz到(f_offsetmax - 500 kHz)的测量必须使用1 MHz的测量带宽。
需要测试的RF信道:M。
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按照附录D进行设置。
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配置室内基本站使邻道与运营商的信道一致。
-
程序
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-
将混合后的下行干扰信号连接到测试端口(点1或图D.5附录D中的点2)。
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配置同频干扰信号发生器以在3.84MHz带宽内产生AWGN,该带宽位于无线上行通道M的中心频率。
-
配置下行邻道干扰信号发生器以在M+5MHz中心频率下产生TM1模式。
-
打开同频干扰信号和邻道干扰信号发生器,并调整ATT1和ATT2,使CPICH Ec=-80dBm和loh=-50dBm。
-
激发室内基本站的功率控制机制。
-
配置室内基本站以在ETSI TS 125 141中TM1模式下发信号。注意:应以最大可能的输出功率发送信号。
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测试室内基本站的输出功率,并检查此功率是否小于根据步骤4)确定的CPICH Ec和loh值规定的限值。
-
重复步骤3)到7),将步骤3)中的频率设置为RF M-5MHz。
-
重复步骤3)到8),通过不同的ATT1和ATT2设置来达到表50中规定的CPICH Ec和loh的组合。
| 序号 | CPICH Ec (dBm) | loh (dBm) |
| 1 | -80 | -50 |
| 2 | -90 | -60 |
| 3 | -100 | -70 |
| 4 | -100 | -50 |
3.3.13. 测试虚假辐射发射
-
测试方法
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测试位置必须完全符合ITU-R SM.329-12建议的要求。待测设备EUT放置在一个非导电支架上,并通过RF滤波器供电,以限制来自导线的辐射。
必须用测试天线和接收机(例如频谱分析仪)检测任何发射成分的平均功率。在检测到的每个频率上,通过替代测量确定该发射成分的有效辐射功率(ERP),调整测试天线的高度并旋转EUT以获得最大响应。测试必须在正交极化平面中重复进行。
注释:有效辐射功率(ERP)是指由偶极天线调整后的半波长辐射,而不是全向天线。EIRP与ERP之间的转换系数为2.15dB。
ERP(dBm)=EIRP(dBm)-2.15
(ITU-R SM.329-1建议书,附录1)
-
基站应按照制造商的规定,在所有发射机均工作的情况下以最大功率发射。设置基站以发射假信号发射测量中规定的信号。
在有放大器的情况下,增益和输出功率必须调整到制造商公布的最大值。输入信号应按照
测量假信号发射的规定进行规定。
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视频带宽必须接近三倍的解调带宽。如果这种视频带宽在接收机上不可用,则必须将其调整到最大可能值,并且最小值不得低于1MHz。除特殊情况外,所有测量都必须在平均功率下进行。接收到的功率将在规定的频率范围内测量,并使用表46中规定的测量带宽。
-
测量配置
-
本节确定了以下测量发射的配置:
-
设备应在规定的正常测量条件下进行测量。
-
测量配置应尽可能接近通常使用的配置。
-
如果设备是系统的一部分或通过辅助设备连接到系统,则可以在最少必要的辅助设备配置下测试端口时测量该设备。
-
如果设备具有多个端口,则必须选择足够的端口以模拟实际操作条件,并确保所有不同的端口都被测量。
-
测量条件、测量配置和操作模式必须记录在测量报告中。
-
正常工作的端口应连接到辅助设备或一段电缆,以模拟辅助设备的输入/输出特性,射频(RF)端口应准确连接。
-
对于未连接电缆的正常工作端口,例如编程接口、临时接口等,这些端口在测量期间不应连接任何电缆。如果有电缆连接到这些端口或强制连接的电缆需要延长以测量EUT,则必须确保测量不会因添加或延长这些电缆而影响EUT。
对于包含多个基站的EUT,只需对EUT典型基站的端口进行测量。
可以单独对辅助设备进行测量,或者对无线设备和辅助设备的典型组合配置进行测量。在这种情况下,根据本标准的发射要求对EUT进行测量,并允许辅助设备与其他无线设备一起使用。
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管理规定
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符合本标准第1.1节范围内的移动通信终端设备VV-CDMA FDD基站设备必须符合本标准规定的各项技术要求。
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设备工作频率:遵守无线电管理规定,在越南使用无线电频率。
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测试设备:遵守现行规定。
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-
组织和个人责任
相关组织和个人负责实施合格评定和公告移动通信终端设备W-CDMA FDD基站设备的合格评定,并接受国家管理部门的检查。
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实 施
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电信局和各信息通信局负责指导和组织实施本标准范围内的设备管理。
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本标准替代QCVN 16:2010/B标准 1 I “移动通信终端设备VV-CDMA FDD基站设备国家标准”
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如本标准中的规定发生变化、增加或被替代,则按照新文件的规定执行。
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在执行本标准的过程中,如遇问题或困难,相关组织和个人应书面反映至工业和信息化部(科技司),以获得指导和解决。
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附件A
产品名称、商品描述依据QCVN
基站配置
A.1 接收机分集
根据本标准第3节的规定,测量信号必须被送到接收机的一个天线端口,其他接收机应被禁用或其天线端口应连接到50Ω的标准负载。
A.2 功率分配器
如果本标准要求的功率分配器作为基站的一部分提供,则必须满足本标准的要求。如果制造商提供的功率分配器是可选的,则必须在有和没有适当功率分配器的情况下重复完整的测量,以确定基站是否在两种情况下都满足本标准的要求。
下列测量必须在适当的功率分配器存在和不存在的情况下进行,如果功率分配器是可选的:
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条 3.3.5 基站最大输出功率,仅针对最高静态功率水平,在天线连接端测量。
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条 3.3.4 频率分集发射射频谱超出基站发射带宽的部分。
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条 3.3.6 调制发射测量以验证合规性,载波频率必须选择以减少从发射机落入接收信道的交调成分。其余测量可以在有或没有适当的双工器的情况下进行。
注1:在使用适当双工器进行接收机测试时,重要的是要确保发射机的输出不会影响测量设备,可以使用衰减器、隔离器和滤波器组合来实现这一点。
注2:当使用双工器时,产生的交调成分不仅在双工器内部产生,还在天线系统中产生。天线系统中产生的交调成分不受技术要求调整,并可能随时间下降(例如由于水汽侵入)。因此,为了确保基站能够持续运行,通常运营商会选择UARFCN以减少落入接收信道的交调成分。运营商可以设置所需的UARFCN进行全面测试。
A.3 电源选项
如果基站具有多种类型的电源,则无需对每种电源类型进行RF参数测试,只要证明被测设备的最小工作条件范围等于任何电源配置下的条件范围即可。
具体来说,对于由外部或内部直流电源供电的基站,如果内部电源可以通过外部直流电源测试,则可以进行测试。输入直流电压范围必须足够宽,以检查超出基站正常工作条件范围的任何电源质量,包括输入电压变化、温度和输出电流的变化。
A.4 辅助射频放大器
本标准的要求必须通过适当的辅助射频放大器满足。对于第3节中的TX和RX测试,辅助放大器应通过具有适当损耗的网络元件(如电缆、衰减器)连接到基站,以不影响放大器本身或基站的操作。
网络元件的合适损耗范围由制造商公布。其他特性取决于网络元件的损耗值,这些值被忽略。每个测试所选的实际网络元件损耗值是应用的限值之一,如果没有其他规定,则使用最低值。某些测试可以重复进行,带有或不带有辅助射频放大器,如果该辅助射频放大器是可选的,以检查基站是否在两种情况下都符合标准要求。
在测试期间,下表A.1中的测试必须重复进行,其中X指定必须执行:
| 节 | 仅发射放大器 | 仅接收放大器 | 结合发射/接收放大器(参见注释) | |
| 接收机测试 | 5.3.7 | X | X | |
| 5.3.8 | X | X | ||
| 5.3.6 | X | |||
| 发射机测试 | 5.3.4 | X | X | |
| 5.3.2 | X | X | ||
| 5.3.3 | X | X | ||
| 5.3.5 | X | X |
注:结合可能是通过双工滤波器或其他网络完成的。放大器可能位于接收分支或发射分支,或者两者都有。这两个放大器之一可能是被动网络。
在3.3.5测试中,应用最大的合适损耗值。
A.5 使用天线阵列的基站
基站可以配置为将天线端口连接到一个或多个收发器或与一个小区相关的天线阵列(而不是每个收发器一个天线阵列)。本部分适用于至少满足以下条件之一的基站:
-
从一个或多个收发器发出的发射信号出现在多个天线端口上,
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收发器或每个小区的接收端口有多个,需要在多个端口上提供输入信号才能正确操作,因此发射机输出和接收机输入直接连接到一些天线,
注:分集接收不符合此要求。
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发射机和接收机通过双工器连接到多个天线。在正常使用中,如果基站与包含必要滤波器或有源元件以满足UTRA要求的天线系统一起使用,则测试可以在包括这些元件的系统上进行。在这种情况下,必须证明正在测试的配置是正常工作系统的配置,只有在使用基站与天线系统时才能进行合规评估。
A.5.1 接收机测试
对于每次测试,接收机天线端口上的测量信号必须足够大,使得所有输入信号的总功率等于规定的测试信号功率。
接口
P,= S(Pi) 其中
P5 = 所需输入功率
图A.1 - 接收机测试设置
对于来自接收机天线端口的宽带发射,可以单独对每个接收机天线端口进行测试。
A.5.2 发射机测试
对于每次测试,发射机天线端口上的测量信号(Pi)必须足够大,使得所有输入信号的总功率等于规定的测试信号功率(P)。可以单独测量每个天线端口的发射信号并汇总结果,或者通过组合信号并进行单次测量。组合网络的特性(例如幅度和相位)必须满足组合信号的最大功率。登记证书的颁发条件,设立项目办公室和代表处的登记证书:例如,图A.2中规定了测试配置。
RX天线
接口
图A.2 - 发射机测试设置
对于交调损耗,可以单独对每个发射机天线端口进行测试。
A.6 分集发射和MIMO
A.6. 发射分集和MIMO
条文中规定的标准,对于每个天线端口在发射分集、DB-DC-HSDPA或MIMO传输时的要求。
发射机的测量应在天线端口连接其他端子的情况下进行。如果制造商声明天线端口输出是等效的,则只需在一个任意端口上进行测量。
公共建筑使用面积确定
(参考)
环境配置
本节确定了每项基站(BS)测量的环境条件。
设备供应商可能需要公布以下环境条件:
-
大气压:最小值和最大值。
-
温度:最小值和最大值。
-
相对湿度:最小值和最大值。
-
电源:上限电压和下限电压。
当设备工作在超出已公布的环境条件范围之外时,不应影响频谱的有效使用,并且不应产生有害干扰。
B.1 测量环境正常
当指定为正常测量环境时,测量必须在B.1表中指定的最低和最高条件下进行。
| 表B.1 - 环境条件限制 | 测量环境 | |
| 条件 | 盐度 | 适宜范围 |
| 大气压 | 86 kPa | 106 kPa |
| 温度 | 15°C | 30°C |
| 相对湿度 | 20% | 85% |
| 电源 | 如制造商所公布 | |
| 振动 | 不显著 | |
上述大气压、温度和相对湿度范围对应于未受控实验室环境中可预期的最大变化。如果无法保持这些参数在指定范围内,则实际值必须记录在测量报告中。
注释:例如,在一个宽范围的测量环境中进行辐射发射测量。
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极限测量环境
制造商必须公布以下情况之一:
-
代表被测设备的设备类型,如IEC 60721-3-3中定义。
-
代表被测设备的设备类型,如IEC 60721-3-4中定义。
-
对于不遵循上述类型的设备,必须公布与IEC 60721关于温度、湿度和振动相关的相关类型。
注释:超出标准操作条件的环境条件导致性能下降,不在本标准中进行测量。这些环境条件可以单独规定和测量。
极限温度
当指定极限温度测量环境时,测量必须在制造商公布的被测设备的最低和最高标准操作温度下进行。
最低温度:测量必须在包括要求作用于设备的所有环境现象的设备和环境测量方法中进行,按照IEC 60068-2-1中的测量程序执行。
最高温度:测量必须在包括要求作用于设备的所有环境现象的设备和环境测量方法中进行,按照IEC 60068-2-2中的测量程序执行。
注释:建议设备在达到其最低操作温度之前应完全功能运行。
-
振动
当指定振动条件时,测量必须在设备按照制造商公布的被测设备的顺序振动时进行。测量必须使用包括要求作用于设备的所有环境现象的设备和环境测量方法,按照TCVN 7699-2-6:2009中的测量程序执行。其他环境条件必须在B.1中规定的环境条件范围内。
注释:更高的振动水平可能会在长时间测量后在设备内部造成过度物理应力。测量组仅应在RF测量过程中振动设备。
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供电
当指定极限供电条件时,测量必须在制造商公布的被测设备的最低和最高标准操作电压下进行。
上限电压:
设备必须提供制造商公布的设备上限电压(在设备输入处测量)。测量必须在制造商公布的设备稳定状态下的最低和最高温度下进行,按照IEC 60068-2-1中的Ab/Ad测试和IEC 60068-2-2中的Bb/Bd:干燥热测试的规定方法进行。
下限电压:
设备必须提供制造商公布的设备下限电压(在设备输入处测量)。测量必须在制造商公布的设备稳定状态下的最低和最高温度下进行,按照IEC 60068-2-1中的Ab/Ad测试和IEC 60068-2-2中的Bb/Bd:干燥热测试的规定方法进行。
-
振动
当指定振动条件时,测量必须在设备按照制造商公布的被测设备的顺序振动时进行。测量必须使用包括要求作用于设备的所有环境现象的设备和环境测量方法,按照TCVN 7699-2-6:2009中的测量程序执行。其他环境条件必须在B.1中规定的环境条件范围内。
注释:更高的振动水平可能会在长时间测量后在设备内部造成过度物理应力。测量组仅应在RF测量过程中振动设备。
附录C
产品名称、商品描述依据QCVN
测试模型1
必须使用此模型进行以下测试:
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占用带宽。
-
发射频谱模板。
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ACLR。
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额外发射。
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调制发射。
-
基站最大输出功率。
-
总输出功率移动性(在P点)。max).
-
在Pmax点的频率偏移。
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在Pmax点的矢量误差幅度。
-
IPDL时间模板。
64 DPCH在30 ksps(SF = 128)随机分布在码空间中,以随机功率电平和随机定时偏移模拟实际流量场景,该场景可能具有高的PAR(峰值到平均比)。
经观察,并非所有基站的执行都支持64个DPCH,该测试模型的变化包括32和16个DPCH也被指定。测试必须使用被测设备能够支持的最大DPCH数量在这三个选项中进行。
“功率分配”对应于正在测量的TX天线接口上的最大输出功率。
| 类型 | 信道数 | 功率分配(%) | 调整量(dB) | 信道编码 | 定时偏移(x256T保险金限额p) |
| p- CCPCH+SCH | 1 | 10 | -10 | 1 | 0 |
| 主CPICH | 1 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| PICH | 1 | 1,6 | -18 | 16 | 120 |
| S-CCPCH包含PCH(SF = 256) | 1 | 1,6 | -18 | 3 | 0 |
| DPCH(SF = 128) | 4*/8*/16/32/64 | 76.8(合计) |
参见 表C.2 |
参见 表C.2 |
参见表 C.2 |
| 注释:*仅适用于BS在内 | |||||
表C.2 - DPCH频谱映射、定时偏移
和调整量,用于测试模型1
| 借贷项目码 | 定时偏移(x256T社hip) |
调整量 (dB)(4码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB)(32码) |
调整量 (dB)(64码) |
| 2 | 86 | -5 | -7 | -10 | -13 | -16 |
| 11 | 134 | -16 | -12 | -13 | -16 | |
| 17 | 52 | -12 | -14 | -16 | ||
| 23 | 45 | -14 | -15 | -17 | ||
| 31 | 143 | -11 | -17 | -18 | ||
| 38 | 112 | -7 | -11 | -13 | -14 | -20 |
| 47 | 59 | -17 | -16 | -16 | ||
| 55 | 23 | -11 | -16 | -18 | -17 | |
| 62 | 1 | -13 | -16 | -16 | ||
| 69 | 88 | -15 | -19 | -19 | ||
| 78 | 30 | -9 | -10 | -14 | -17 | -22 |
| 85 | 18 | -12 | -18 | -15 | -20 | |
| 94 | 30 | -19 | -17 | -16 | ||
| 102 | 61 | -17 | -22 | -17 | ||
| 113 | 128 | -8 | -15 | -20 | -19 | |
| 119 | 143 | -9 | -12 | -9 | -24 | -21 |
| 7 | 83 | -20 | -19 | |||
| 13 | 25 | -18 | -21 | |||
| 20 | 103 | -14 | -18 | |||
| 27 | 97 | -14 | -20 | |||
| 35 | 56 | -16 | -24 | |||
| 41 | 104 | -19 | -24 | |||
| 51 | 51 | -18 | -22 | |||
| 58 | 26 | -17 | -21 | |||
| 64 | 137 | -22 | -18 | |||
| 74 | 65 | -19 | -20 | |||
| 82 | 37 | -19 | -17 | |||
| 88 | 125 | -16 | -18 | |||
| 97 | 149 | -18 | -19 |
| 借贷项目码 | 定时偏移(x256T社hip) |
调整量 (dB)(4码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB)(32码) |
调整量 (dB)(64码) |
| 108 | 123 | -15 | -23 | |||
| 117 | 83 | -17 | -22 | |||
| . 125 | 5 | -12 | -21 | |||
| 4 | 91 | -17 | ||||
| 9 | 7 | -18 | ||||
| 12 | 32 | -20 | ||||
| 14 | 21 | -17 | ||||
| 19 | 29 | -19 | ||||
| 22 | 59 | -21 | ||||
| 26 | 22 | -19 | ||||
| 28 | 138 | -23 | ||||
| 34 | 31 | -22 | ||||
| 36 | 17 | -19 | ||||
| 40 | 9 | -24 | ||||
| 44 | 69 | -23 | ||||
| 49 | 49 | -22 | ||||
| 53 | 20 | -19 | ||||
| 56 | 57 | -22 | ||||
| 61 | 121 | -21 | ||||
| 63 | 127 | -18 | ||||
| 66 | 114 | -19 | ||||
| 71 | 100 | -22 | ||||
| 76 | 76 | -21 | ||||
| 80 | 141 | -19 | ||||
| 84 | 82 | -21 | ||||
| 87 | 64 | -19 | ||||
| 91 | 149 | -21 | ||||
| 95 | 87 | -20 | ||||
| 99 | 98 | -25 | ||||
| 105 | 46 | -25 | ||||
| 110 | 37 | -25 |
| 借贷项目码 | 定时偏移(x256T社hip) |
调整量 (dB)(4码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB)(16码) |
调整量 (dB) (32码) |
调整量
|
| 116 | 87 | -24 | ||||
| 118 | 149 | -22 | ||||
| 122 | 85 | -20 | ||||
| 126 | 69 | -15 |
附录D
(参考)
测1 试装置
D.1. 发射机
D.1.1. 带外发射
| 测试设备 | 正在测试的BS | |
图D.1 - 测1 试带外发射装置图
D.1.2. 频率、编码功率和调制发射
图D.2 - 测1 试射频频率、编码功率和调制发射装置图
D.1.3. 基站最大输出功率
| 功率计 | 正在测试的BS | |
| — |
图D.3 - 基站最大输出功率测试装置图
D.1.4. 调制穿透发射
图D.4 - 基站调制穿透发射测试装置图
D.1.5. BS室内输出功率以保护邻近信道
" c (可选):天线分集
图D.5 - BS室内输出功率以保护邻近信道测试装置图
D.2. 接收机
D.2.1. 接收机假信号发射
图D.6 - 接收机假信号发射测试装置图
D.2.2. 抑制特性
图D.7 - 抑制特性测试装置图
D.2.3. 接收机调制穿透特性
图D.8 - 接收机调制穿透特性测试装置图
D.2.4. 接收机邻近信道选择性(ACS)
图D.9 - 接收机邻近信道选择性(ACS)测试装置图
D.2.5. 接收灵敏度
图D.10 - 接收灵敏度测试装置图
附录E
产品名称、商品描述依据QCVN
WCDMA信号干扰特性
WCDMA干扰信号必须是一个包含DPCCH和一个DPDCH的DPCH。每个信道编码的数据内容不得相互相关,也不得与期望信号相关,并且必须按照TS 25.213第4条的规定进行频谱扩展和调制。DPDCH和DPCCH的其他特性规定在表E.1中。
| 频道 | 比特率 | 扩频因子 | 信道编码 | 相对功率 |
| DPDCH | 240 kbit/s | 16 | 4 | 0dB |
| DPCCH | 15 kbit/s | 256 | 0 | -5.46dB |
注释:DPDCH和DPCCH的设置是为了模拟具有实际平均到达比的信号。
参考文献目录
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ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07): IMT蜂窝网络。涵盖R&TTE指令第3.2条基本要求的协调EN。第1部分:介绍和通用要求。
-
ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04): IMT蜂窝网络。涵盖R&TTE指令第3.2条基本要求的协调EN。第3部分:CDMA直接扩频(UTRA FDD)基站(BS)。
-
ETSI TS 125 104 V11.12.0 (2016-01); 通用移动通信系统(UMTS)。基站(BS)无线传输和接收(FDD)。
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관계도
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