YD T 1854-2009 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网.分布式基站的射频远端设备测试方法.pdf

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资源描述

1、ICS 3306020M 36 Y口中华人民共和国通信行业标准YD厂r 1 854-20092G HzTDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频远端设备测试方法2GHz TD-SCDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication NetworkTest Methods of RRU Equipment2009-06-1 5发布 2009-09-01实施中华人民共和国工业和信息化部发布目 次前言IIl范围12规范性引用文件13术语、定义和缩略语14概述35 RRu设备功能测试46 BBU模拟器的基本功能157 RIm设备射频测试方法158操作维护5

2、89同步测试7310环境测试7311机械适应性测试7312电磁兼容能力测试一oo7313安全测试73附录A(规范性附录)测量信道74附录B(规范性附录)RRu测试模式78YD下1 8542009刖 菁本标准是TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站系列标准之一,该系列标准的结构和名称如下:a)YDT 1851-2009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的基带单元设备技术要求b)YDT 1852-2009 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的基带单元设备测试方法c)YDT 1853-2009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频远端

3、设备技术要求d)YDT 18542009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频远端设备测试方法e)YDT 18552009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站k接口技术要求f)YDT 18562009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站k接口测试方法本标准与YDT 18532009(2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频单元设备技术要求配套使用。本标准的附录A、附录B均为规范性附录。本标准由中国通信标准化协会提出并归口。本标准起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团公司、大唐电信科技产业集团、中兴通讯股

4、份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、中国普天信息产业股份有限公司本标准主要起草人:苏洁、丁海煜、贺鹏、金磊、秦岩、马欣、陈永欣、刘佳、贾志鹏、李风、蓝善福、徐健飞、周忠学2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频远端设备测试方法1范围本标准规定了2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网设备中射频远端设备(RRu)的测试方法,包括RRU设备功能测试、射频测试、操作维护测试、同步测试及环境测试等。本标准适用于2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站子系统的射频远端设备部分。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文

5、件。其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 4943 信息技术设备的安全YDr 1366-2006 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备澳l试方法YDT 15922 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第2部分:基站及其辅助设备YDT 18532009 2GHz TDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基站的射频远端设备技术要求YDI18552009 2GHzTDSCDMA数字蜂窝移动通信网分布式基

6、站h接口技术要求YDT 5098 通信局(站)防雷与接地工程设计规范YDT 5100 移动通信基站设备抗震性能检测规范3术语、定义和缩略语31术语和定义下列术语和定义适用于本标准。311平均功率Mean Power对于TDSCDMA调制信号内不包含保护时间的时间长度。312输出功率Output Power指发射负载匹配的情况下,313是指16MHz带宽内发射或接收的功率,测量时间长度是在一个发射时隙基站的一个载波上的平均功率。最大输出功率Maximum Output Power在特定的参考条件下,在天线连接处测量得到的单个载波的平均功率。测量时间长度是在一个发射时隙内不包含保护时间的时间长度。

7、314额定输出功率Rated Output Power厂商声称的在天线连接处单个载波发射的平均功率。32缩略语ACLR Adjacent Channel Lealtage Power Ratio 邻道泄漏功率比ACS Adjacent Channel Selectivity 邻信道选择性AWGN Additive White Gaussian Noise 加性高斯白噪声BER Bit Error Rate 误比特率BS Base Station 基站CPU Central Processor Unit 中央处理器DPCH Dedicated Physical Channel 专用物理信道EVM

8、 Error Vecmr Magnitude 向量误差幅度FDD Frequency Division Duplexing 频分双工GSM Global System for Mobile Communications 全球移动通信系统GUI graphical User Interfaces 图形用户接口HS-PDSCH High Speed-Physical Downlink Shared Channel 高速物理下行共享信道Ir Interface between the RRU and the BBU RRU与BBU的接口Iu Interface between the UTRAN a

9、nd the CN UTRAN与CN的接口Iub Interface between the BBU and the RNC BBU与RNC的接口Iur Interface between the RNC and the RNC RNC与RNC的接口LMT Local Maintenance Terminal 本地维护终端MML Man Machine Language 人机语言MTBF Mean Time Between Failure 平均故障间隔时间MTrR Mean Time to Repair 平均修复时间OMC Operating&Maintenance Center 操作维护中心

10、QPSK Quadrature Phase Shift Keying 正交移相键控RNC Radio Network Controller 无线网络控制器RRC RootRaised Cosine 根升余弦RRU Remote RF Uhit 射频远端设备RTWP Received Total Widcband Power 接收总带宽功率TDD Time Division Duplexing 时分双工TD。SCDMA TimeDivision-SynchronizationCodeDivisionMultipleAeons时分一同步码分多址接入TMA TowerMountedAmplifier

11、 塔放TPC Transmit Power Control 发射功率控制UE User Equipment 用户设备UMTS Universal Mobile Telecommunications Sysmm 通用移动通信系统UTRA Universal Terrestrial Radio Aces 通用陆地无线接入2UTRANUuVSWR4概述Univorsal Terrestrial Radio Access NetworkInterface between the UTR AN and the UEVoltage Standing Wave RatioTDSCDMA基站设备(Node B

12、)在网络的位置如图1所示。YD,1-1 854_2009通用陆地无线接入网络UTRAN与UE的接口电压驻波比图1 NodeB在TDSCDMA网络中位置本标准中的TDSCDMA基站设备(NodeB)为分布式基站设备,它是由基带单元设备(BBU)、射频远端设备(RIm)构成,是一种可以灵活分布式安装的基站组合,如图2所示。其中RRU通过h接口与基带单元设备BBU相连,BBU通过Iub接口和RNC连接。L|1,?、N0d出 ,-一一“r1-T-。图2分布式基站设备示意测试环境配置示意图如图3所示,RRU为被测设备,应能按照附录B的要求配置测试模式。3YD几-1854-2000日日圈5 RRU设备功能

13、测试51配置功能测试511支持智能天线配置图3测试环境配置测试编号:511测试项目:配置功能测试测试分项:支持智能天线配置测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置):2)使用UE接入不同的小区并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起Ps业务;4)使用UE接入不同的小区并发起CS可视电话业务测试装置连接示意图见图3预期结果:a)智能天线小区可正常建立起来;b)RRU设备建立的不同业务均正常可用说明:该测试

14、项仅对硬件支持最大8阵元或6阵元或4阵元的RRU要求4512支持分布式天线配置(可选)测试编号:51 2测试项目:配置功能测试测试分项:支持分布式天线配置(可选)测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立分布式天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置或者小于RRU实际天线数);2)使用uE接入不同的天线小区并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用LIE接入不同的天线小区并发起PS业务;4)使用UE接入不同的天线小区并发起cS可视电话业务测试装置连接示意图见图3预期结果:a

15、)分布式天线小区可正常建立起来;b)RRU设备建立的不同业务均正常可用513 RRU支持多载波测试编号:513测试项目:配置功能测试测试分项:RRU支持多载波测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤: 1)通过OMCILMT配置,在RRU设备上建立n载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),其中n按照RRU标称支持的最大载波数进行配置,要求nli2)使用lYE接入不同的小区载波并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用lie接入不同的小区载波并发起Ps业务;4)使用IIE接入不同的小区载波并发起CS可视电话

16、业务;5)在多个载波上分别打通电话测试装置连接示意图见图3预期结果:a)多载波智能天线小区可正常建立起来;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用5514 RRU支持10MHz内载波不连续测试编号:514测试项目:配置功能测试测试分项:RRU支持10MHz内载波不连续测试条件:a)设备运行正常b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立n载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),要求载波不连续配置,比如,如果被测RRU支持6载波,则配置为5载波小区,中间的一个频点或者多个频点空闲;2)使用lIE

17、接入不同的小区载波并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用IrE接入不同的载波小区并发起PS业务;4)使用UE接入不同的载波小区并发起CS可视电话业务;5)在多个载波上分别打通电话测试装置连接示意图见图3预期结果:a)多载波智能天线小区可正常建立起来;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用515 RRU支持15MHz内载波不连续(可选)测试编号:515测试项目:配置功能测试测试分项:RRU支持15MHz内载波不连续(可选)测试条件:a)设各运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤: 1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立n载波

18、智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),要求载波不连续配置,载波在15MI-Iz带宽内可任意配置,中间的一个频点或者多个频点空闲:2)使用uE接入不同的小区并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起PS业务;4)使用LIE接入不同的小区并发起CS可视电话业务;5)在多个载波上分别打通电话测试装置连接示意图见图3预期结果:a)多载波智能天线小区可正常建立起来:b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用6516 RflU支持载波扩容测试编号:5,16测试项目:配置功能测试测试分项:RRU支持载波扩容测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试

19、环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立单载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置);2)使用UE接入小区并发起AMR 122kbiffs语音业务;3)使用LIE接入小区并发起Ps业务;4)使用uE接入小区并发起CS可视电话业务;5)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立n载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),要求载波不连续配置,载波在15Mbits带宽内可任意配置,中间的一个频点或者多个频点空闲;6)在多个载波上分别打通电话测试装置连接示意图见图3预期结果:a)单载波和多载波智能天线小区可正常建立起

20、来;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用7YD厂r 1 854-200952组网功能测试521 RRU支持链型组网测试编号:521测试项目:RRU的组网功能测试测试分项:RRU支持链型组网测试条件:a)设备运行正常;b)在BBU的某一个Ir接口配置并连接一条包含两个或两个以上RRU设备的RRU链;c)通过OMCLMT配置,使链上RRU设备从属于不同的小区;d)按照图4建立测试系统测试步骤:1)通过OMCLMT下发针对各RRU设备的配置操作命令;2)使用LIE接入不同的小区并发起AMR 122kbiffs语音业务;3)使用LIE接入不同的小区并发起PS业务;4)使用uE接入不同的小区并发

21、起CS可视电话业务;5)软件复位某级RRUI6)在最后一级打通电话并保持,软件复位前级RRU测试装蚤连接示意图: 乒3日日咽年伊归图4 RRU支持链型组网测试装置连接示意预期结果:a)OMCLMT下发各RRU设备的配置操作命令均能执行成功,RRU响应正常;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用;c)软件复位前级RRU,后级RRU与BBU的链路状态不受影响;d)软件复位前级,要求不影响后级正在进行的业务测试8522 RRU支持链型组网一单级1 0km测试YD厂r 185和-2009测试编号:522测试项目:RRU的组网功能测试测试分项:RRU支持链型组网一单级10kin测试测试条件:a)设

22、备运行正常;b)在BBU的某一个h接口配置并连接一条包含两个或两个以上RRU设备的RRU链,第一级RRU与BBU之间使用10kin光纤;c)通过OMCLMT配置,使链上RRU设备从属于不同的小区;d)按照图5建立测试系统测试步骤:1)通过OMCLMT下发针对各RRU设备的配置操作命令;2)使用UE接入不同的小区并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起PS业务;4)使用LIE接入不同的小区并发起CS可视电话业务测试装置连接示意图: 猡。7j日毋侣年卜咽图5 FIRU支持链型组网一单级10kin测试装置连接示意预期结果:a)OMCU仃下发各RRU设备的配置操作命令均

23、能执行成功,RRU响应正常;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用9YD,下1854_2009523 RRU支持链型组网一级联40km测试测试编号:523测试项目:RRU的组网功能测试测试分项:RRU支持链型组网一级联40km测试测试条件:a)设备运行正常;b)在BBU的某一个h接口配置并连接一条包含两个或两个以上RRU设备的RRU链,RRU之间小于使用10km光纤,光纤总长度约为40km;c)通过OMCLMT配置,使链上RRU设备从属于不同的小区;d)按照图6建立测试系统测试步骤:1)通过OMCLMT下发针对各RRU设备的配置操作命令;2)使用UE接入不同的小区并发起AMR 122kb

24、its语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起PS业务;4)使用uE接入不同的小区并发起CS可视电话业务;5)要求RRU级联数量达到6级,重复上述测试测试装置连接示意图:乒墨7卧日旧哐卜咽图6 RRU支持链型组网一单级40km测试装置连接示意预期结果:a)OMCLMT下发各RRU设备的配置操作命令均能执行成功,RRU响应正常;b)RRU链上各设备建立的不同业务均正常可用10524 RRU支持星型组网YD厂r 1854-2009测试编号:524测试项目:RRU的组网功能测试测试分项:RRU支持星型组网测试条件:a)设备运行正常;b)在BBU的3个h接口都配置并连接一个RRU设备,组成星型网;c

25、)通过OMCdLMT配置,使RRU设备从属于不同的小区;d)按照图7建立测试系统测试步骤:1)通过OMCLMT下发针对各RRU设备的配置操作命令;2)使用UE接入不同的小区RRU设备并发起AMR 122kbits语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起Ps业务;4)使用UE接入不同的小区并发起CS可视电话业务测试装置连接示意图:,娶曩臼日尚图7 RRU支持星型组网测试装置连接示意预期结果:a)OMCLMT下发各RRU设备的配置操作命令均能执行成功,RRU响应正常;b)各RRU设备建立的不同业务均正常可用YDT 1 854-2009525 RRU支持环型组网测试编号:525测试项目:RRU的组

26、网功能测试测试分项:RRU支持环型组网测试条件:a)设备运行正常;b)在BBU的某一个Ir接口配置并连接一条包含两个或两个以上RRU设备的RRU链,并环回到BBU的另一个h接口;c)通过OMCLMT配置,使链上RRU设备从属于不同的小区:d)按照图8建立测试系统测试步骤:1)通过OMCLMT下发针对各RRU设备的配置操作命令;2)使用UE接入不同的小区RRU设备并发起AMR 122kbiffs语音业务;3)使用UE接入不同的小区并发起PS业务;4)使用lYE接入不同的小区并发起CS可视电话业务测试装置连接示意图:一口 _r口 m曰Ir一。de B图8 RRU支持环型组隔测试装置连接示意预期结果

27、:a)OMCLIVIT下发各RRU设备的配置操作命令均能执行成功,RRU响应正常:b)各RRU设备建立的不同业务均正常可用53其他功能测试531 RRU支持每通道发射功率上报功能测试YD仃1854-2009测试编号:531测试项目:其他功能测试测试分项:RRU支持每通道发射功率上报功能测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立n载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),其中n按照RRU标称支持的最大载波数进行配置,要求nl;2)通过OMCLMT查询RRU上报的每通道功率

28、;3)用TD频谱仪测量各通道的实际输出功率;4)在多种配置下重复上述测试,如分布式天线,配置不同的天线数,载波数等测试装置连接示意图见图3预期结果:从通过OMCLMT可以查询得到RRU的每个通道的功率,得到的功率值同使用。ID频谱仪测量得到的值的差异在ldB以内532 RRU功放过载保护功能测试测试编号:532测试项目:其他功能测试测试分项:RRU功放过载保护功能测试测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在RRU设备上建立n载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),其中n按照RRU标

29、称支持的最大载波数进行配置,要求nl;要求功率按照最大标称值进行配置;2)RRU设备制造商使用测试手段,调整RRU的射频衰减值,使RRU的输出功率超过额定值3dB;3)用TD频谱仪测量各通道的实际输出功率测试装置连接示意图见图3预期结果:RRU功放可自行关断输出,RRU不再输出信号YD,TI、1 854-2009533 RRU自动时延调整功能测试测试编号:533测试项目:其他功能测试测试分项:RRU自动时延调整功能测试测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建多级RRU链型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在各个RRU设备上建立单载波智能天

30、线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),要求功率按照最大标称值进行配置;2)记录时延参数,进行cS业务验证;3)拔掉第一级RRU同BBU之间的光纤,将光纤长度更换为10km;4)小区自动建立起来后,记录时延参数,进行CS业务验证;5)将后5个RRU的光纤总长度更换为40km;6)小区自动建立起来后,记录时延参数,进行CS业务验证测试装置连接示意图见图3预期结果:更换光纤后,小区可自动重建,并且业务正常534 RRU发射通道关断和开启功能测试测试编号:534测试项目:其他功能测试测试分项:RRU发射通道关断和开启功能测试测试条件:a)设备运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源

31、不足,可以只搭建RRU星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT配置,在各个RRU设备上建立单载波智能天线小区(天线数按照被测RRU的天线数进行设置),要求功率按照最大标称值进行配置;2)通过OMCLMT操作界面,关闭RRU的1个或者多个通道;3)用TD频谱仪测试RRU各通道的输出;4)通过OMCLMT操作界面,打开RRU的1个或者多个通道测试装置连接示意图见图3预期结果:从后台关闭RRU的通道后,RRU的该通道无输出信号,打开后有信号输出14535 RRU告警门限设置测试YD厂r 1854-2009测试编号:535测试项目:其他功能测试测试分项:RRU告警门限设置功能测试测试条件:a)设备

32、运行正常;b)按照图3的要求搭建测试环境,如果资源不足,可以只搭建RRU星型的测试环境测试步骤:1)通过OMCLMT操作界面,进行天线口下行驻波比告警门限设置,将该值分别设置为1、4进行测试;2)任意建立一个小区,输出功率配置为0dBm;3)拔掉某个天线口的负载;4)恢复该RRU天线后的负载;5)通过OMCLMT操作界面,进行智能天线通道幅相一致性告警门限设置,将参数设置为最大和最小;6)进行天线校准测试测试装置连接示意图见图3预期结果:a)天线口下行驻波比告警门限可设置成功;b)拔掉RRU天线口的负载,会出现驻波比告警,负载恢复后告警消除;c)智能天线通道幅相一致性告警门限可设置成功并生效6

33、 BBU模拟器的基本功能使用BBU模拟器来模拟BBU进行对RRU的测试,BBU模拟器需要满足RRu的测试需求,除了基本的BBU功能外,还应满足以下条件:a)需要有提供周期为5ms的方波信号的输出功能,以提供给发射机测试频谱仪作为Triggerl言号;b)需要提供给输出TD信号源的同步信号,使得信号源输出的TD信号与基站的时隙严格对齐;c)需要提供10MHz的参考信号给频谱仪和TD信号源。7 RRU设备射频测试方法71发射机性能711测试端口的确定除非另有说明,发射机测试均在被测RRU天线连接器(如图9所示的测试口A)处进行。如果有发射机功放、滤波器或两者都有的情况,发射机测试均在被钡URRU天

34、线连接器(如图9所示的测试3B)处进行。需要特别指明的是两测试点都不包括天线馈线。至天线连接器图9基站发射机测试端口示意YD厂r 1 854-2009由于系统使用智能天线,每次测试都需要将每路发射天线连接器的信号功率相加或者采用测试设备合并信号。图10表示采用了合并网络(combing network)合并信号的测试设置,这样只需一次测试就可以满足测试要求,其中合并网络应将合并的信号能量最大化。对于交调测试,可以在每路发射天线连接器上分别测试。TX anhInte6eas712 RRU的最大输出功率Testoutputport图10基站发射机测试设置测试编号:712测试项目;P,RU的最大输出

35、功率测试分项:RRU的最大输出功率测试目的:验证制造商给出的P,RU额定输出功率测试条件:a)设备工作于测试模式,见附录B;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图11建立测试系统。2)RRU按表1指定的信道集合产生信号;3)在一定数量时隙内,用频谱仪在被测RRU射频(I江)输出口测量平均功率;表1 RRU矗大输出功率测试信道配置参 数 值TSf;i=0,1,2,3,45,6;时隙配置 发送,芦0,4,5,6;接收,f_1,2,3基站输出功率设置 只眦每个时隙内的DPCH数 8每个DPCH信道的功率 18基站输出功率DPCH内部数据 实际数据4)使用低中高3个频点,重复第3步

36、一也叫噼辅号预期结果:a)在正常条件下,RRU的最大输出功率应保持在设备的额定输出功率士2dB范围内;b)在极端条件下,RRU的最大输出功率应保持在设备的额定输出功率士25dB范围内16测试编号:713澳试项目:频率稳定性测试分项:频率稳定性测试目的:验证制造商给出的RRU频率稳定性测试条件:a)设备工作于测试模式,可根据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图12建立测试系统。2)RRU按表2指定的信道集合产生信号;表2频率稳定性测试信道配置参 数 值TSf;f=0,l,2,3,4,5,6;时隙配置 发送,卢0,4,5。6;

37、接收,卢l,2,3基站输出功率设置 R。每个时隙内的DPCH数 1DPCH内部数据 实际数据3)利用频谱仪在一个时隙上测量频率误差,并在200个时隙上重复;4)使用低伸高3个频点,重复第3)步一也叫唠考黼。预期结果:a)RRU射频信号和数据时钟、码片时钟的发生使用同一个频率源;b)在一个功率控制组(时隙)周期内,RRU的调制载波频率应该精确到士0051017YD兀1854-2009714功率控制步长7141 下行链路上的内环功率控制测试编号:7141测试项目:功率控制步长测试分项:下行链路上的内环功率控制测试目的:验证功率控制的步长和响应是否符合规范的要求测试条件:a)设备工作于测试模式,可根

38、据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图13建立测试系统。2)P,RU按表3指定的信道集合产生信号;表3功率控制步长测试信道配置参 数 值TSii=0,1,2,34,5,6;时隙配置 发送,卢0,4,5,6;接收,f_l,2,3DPCH功率 最小每个时隙内的DPCH数 lDPCH内部数据 实际数据3)通过PC向BBU模拟器发送功率调整命令;4)测试每次向BBU模拟器发送功率调整命令后被测RRU输出的码平均功率电平;制造商声明支持的功控范围内的所有步长都要进行测试;5)连续发送10个相同功率调整命令,测试制造商声明支持的功率控

39、制动态范围内10个最高和lO个最低的功率控制步长电平;6)检查平均的步长是否满足规范的要求;7)使用低伸高3个频点,重复第3)6)步嚣三要也型一谚辅号预期结果:a)RRU支持内环输出功率的步长为ldB、2dB或3dB;b)由功率控制引起的累积输出功率改变值的范围如表4所示。表4发射机累积输出功率改变范围每10步长平均功率变化范围步 长 容 限最 小 最 大1dB 4-05dB 士8dB 士12dB2dB O75dB 士16dB -+-24dB3dB 1曲 士24dB 36血187142功率控制的动态范围YD厂r 1854-2009测试编号:7142测试项目:功率控制步长测试分项:功率控制的动态

40、范围测试目的:验证功率控制的动态范围是否满足测试指标要求测试条件:a)设备工作于测试模式,可根据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图14建立测试系统。2)褂m按表5指定的信道集合产生信号;表5功率控制动态范围测试信道配置参 数 值TSf:f=0,1,2,3,4,5,6;时隙配置 发送,卢0,4,5,6;接收,芦l,2,3每个时隙内的DPCH数 1DPCH内部数据 实际数据3)设置功率控制步长为ldB;4)使用PC向BBU发送功率调整命令,使被测RRU功率逐渐增加到最大值,测量DPCH功率值;5)使用PC向BBU发送功率调整

41、命令,使被测RRU功率逐渐减小到最小值,测量DPCH功率值;计算最大和最小功率值的差;6)改变功率控制步长为2 dB、3 d9,分别重复4)、5)测试:7)使用低中高3个频点,重复第3)6)步 一倒瞄椭号。1预期结果:a)下行链路功率控制的动态范围:30dB;b)下行链路最小输出功率:最大输出功率-30dB197143主公共控制物理信道(PCCPCH)功率准确性测试编号:7143测试项目:功率控制步长测试分项:主公共控制物理信道(PCPCH)功率准确性测试目的:验证被测基站是否在界限内发送主公共控制信道(PCCPCH)功率,以保证可靠的小区规划和运行测试条件:a)设备工作于测试模式,可根据测试

42、需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图15连接测试系统;2)关闭功控功能;3)RRU按表6指定的信道集合产生信号,按照制造商规定的最大功率发射;表6 PCCPCH功率准确性测试佳道配置参 数 值TSn i=0,l,2,3,4,5,6;时隙配置 发送芦0,4,5,6;接收卢I,2,3承载PCCPCH信道的时隙 TSO基站输出功率设置 矗。PCCPCH相对功率 12基站输出功率DPCH内部数据 实际数据(不相关性足够大)4)测量主公共控制物理信道(PCCPCH)的功率,计算测量值与BCH广播的PCCPCH功率值的误差;5)降低发射功

43、率2dB、5dB、13dB,不改变PCCPCH和DPCH相对功率,重复4)测试;6)使用低,中高3个频点,重复第3)5)步嚣蓁要也叫10谚考鹪预期结果:PCCPCH的功率与信令消息指示值的误差应小于表7中所对应的值。表7 PCCPCH的功率与广播值的误差时隙内总功率(dB) PCCPCH功率误差PRAT-3只“PRAT+2 25 dBPRAT-6PRAT-3 士5 dBPRAT-13PmPRAT-6 士5 dB715发射机开启关闭功率YD,T 1 854-2009测试编号:7151测试项目:发射机开启关闭功率测试分项:发射关功率测试目的:。验证RRU发射机关闭后遗留功率是否符合规范的要求a)测

44、试条件:b)设备工作于测试模式,可根据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;c)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图16连接测试系统;2)RRU按表8指定的信道集合产生信号;表8发射关功率测试信道配置参 数 值TSll f=0,1,2,3,4-5,61时隙配置 发送,=-0,4,5,6 r接收,=-UpPCH,1,2,3基站输出功率设置 心。每个激活时隙内的DPCH数 8每个DPCH信道的功率 18基站输出功率DPCH内部数据 实际数据3)用操作台控制被测RRU使其输出功率为额定功率;4)设置测试点,测量被测RRU发射关功率值;5)设置低,中,高3个频点,重复测试

45、 一例啦甜号预期结果:发射机关闭功率必须小于-82dBm,其测量滤波器使用带宽为码片速率、滚降系数为a-022的根升余弦(RRC)滤波器21YD,T 1 854吨0097152发射开关时间模板测试编号:7152测试项目:发射机开启关闭功率测试分项:发射开关时间模板测试目的:测试在发射时间外的RRU发射功率,验证其是否符合规定测试条件:a)设备工作于测试模式,可根据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)如图17连接测试系统;2)RRU按表9指定的信道集合产生信号;表9发射开关时间模板测试信道配置参 数 值TSB i=0,1,2,3

46、4,5,6 o时隙配置 发送,卢0,4,5,6:接收,芦UpPCH1,2,3基站输出功率设置 Pm“每个激活时隙内的DPCH数 8每个DPCH信道的功率 18基站输出功率DPCH内部数据 实际数据3)用操作台控制被测RRU使其输出功率为额定功率;4)测量被测RRU发射开关功率值;5)设置低伸,高3个频点,重复测试川矿觚, 。Il。 “一 !I频谱仪控fBdPC图仃发射开关时间模板测试装置连接示意预期结果:发射功率电平与时间的关系应符合图18的模板平蜥开启功宰42d渤n发射关师坊章 L|卜叫一 一 I He码斗8毋斤 下行时隙 8s码片 8码片3码斗图18发射开关时间模板716 RF输出7161 占用带宽YD厂r 1 8542009测试编号:7161测试项目:RF输出测试分项:占用带宽测试目的:验证mm的发射是否占用过多的带宽测试条件:a)设备工作于测试模式,可根据测试需要,通过操作维护台输入或修改设备的某些参数;b)设备经充分预热,性能指标处于稳定状态测试步骤:1)按图19建立测试系统。2)RRU按表10指定的信道集合产

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