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TD-SCDMA终端综合测试仪
TD-SCDMA终端综合测试仪主要用在TD-SCDMA终端研发、生产、维修及认证过程中,能快速完成对终端发射机和接收机性能指标的测试,是终端产品质量检测和控制的关键,是终端生产和商用的必备仪器。

泰尔网 2012-11-30 11:45:29
【关键词】

 

产品技术指标

  系统模拟器技术指标

总体参数
标准 3GPP-TDD LCR Release4
码片速率 1.28Mcps
发射机指标
输出阻抗 50Ω
输出连接器 N-型阴头
支持的物理信道 DPCH  P-CCPCH  S-CCPCH  PICH  DwPCH     FPACH
下行链路时隙 0,2,…,6
DPCH数据速率 12.2kbps、64kbps
输出频率范围 330MHz~2.5GHz
频率分辨率 1Hz
CW波输出电平范围 未选配前放模块 -120dBm~-10dBm(RF IN/OUT端口)

-120dBm~0dBm(RF/OUT端口)

选配前放模块 -120dBm~0 dBm(RF IN/OUT端口)

-120dBm~10dBm(RF/OUT端口)

TD信号输出电平范围 未选配前放模块 -120dBm~-25dBm(RF IN/OUT端口)

-120dBm~-15dBm(RF/OUT端口)

选配前放模块 -120dBm~-15dBm(RF IN/OUT端口)

-120dBm~-5dBm(RF/OUT端口)

输出电平分辨率 0.1dB
CW波输出电平误差 <1dB
发射机噪底 偏离10MHz处 <-135dBc/Hz
输出信号类型 TD-SCDMA基站信号/CW波
支持调制方式 QPSK
EVM <1.5%
VSWR <1.3 (输出电平小于-3dBm时)
触发信号
子帧同步触发输出 5ms子帧触发

  信号分析仪技术指标

总体参数
标准 3GPP-TDD LCR Release4
码片速率 1.28Mcps
接收机指标
输入阻抗 50Ω
输入连接器 N-型阴头
单次分析带宽 14MHz
最大安全输入电平 27dBm           CW波
33dBm           TDD信号
输入电平范围 -65 dBm~27dBm  CW波
-65 dBm~30 dBm  TDD信号
输入频率范围 330MHz~2.5GHz
频率分辨率 1Hz
输入电平分辨率 0.1dB
输入电平测量误差 <±0.5dB
接收机噪底 <-130dBm/Hz
单载波频率测量

可测频偏范围

±15KHz
单载波频率测量误差 ±1Hz
频率稳定度测量

可测频偏范围

±3KHz
频率稳定度频偏

测量误差

±10Hz
EVM测量范围 <24%
EVM测量精度 ±1%
BER/BLER测试
BER测试 Loopback Test Mode 1 TM

DL/UL 12.2kbits/s

BLER测试 Loopback Test Mode 1 AM DL/UL 64kbits/s

Loopback Test Mode 1 TM DL/UL 12.2kbits/s*

  音频性能指标

音频输出
频率平坦度 ±0.1dB for 200 Hz to 4 kHz

±0.3 dB for 100 Hz to 200 Hz and 4 kHz to 9 kHz

最大输出电平 3dBv (with 600 欧姆负载)
输出阻抗 200欧姆
SNR 83dB
THD+N <0.1%
音频输入
输入阻抗 500欧姆
频率平坦度 ±0.1dB for 200 Hz to 4 kHz

±0.3 dB for 100 Hz to 200 Hz and 4 kHz to 9 kHz

输入电平 -50dBv~1dBV
SNR 73dB
THD+N <0.1%

  基本技术指标

工作条件
仪表运行温度 5 to45℃ (32 to 122℉).
仪表运行湿度 20 to 80%
仪表储藏温度 0℃ to +70℃ (.4 to 158℉).
仪表储藏湿度 5 to 93%
开机预热时间 <15分钟
仪器外观尺寸
高度 240mm
宽度 550mm
深度 600mm
时基指标
温度稳定度 ≤0.01ppm
老化率 ≤0.1ppm/年
最大频率偏移 < ±1 ? 10-8 (0 ~50℃)
时钟参考输入
输入端口 BNC
输入频率要求 10M±100Hz
输入电压要求 0 dBm ±10 dB sine/TTL
输入阻抗 50Ω

技术创新点

  1)构筑基于PXI总线的在线测试环境

  为了进一步加快测试速度,目前,测试方案提供商提出了将整个设计测试和生产测试纳入统一考虑的手机测试解决方案。其出发点是对整个生产线配置的测试设备进行统一校准,使之达到统一的精度水平,从而确保设计测试、功能测试、修理工位和样品质量测试等环节具有统一的测试标准,并节约设备校准时间和仪器设备的维护费用。由于采用了一致的测试方法和可编程操作,并实现灵活的设备配置,因而也可以缩短测试时间并节省设备投资。

  整个测试线可以通过网络联系起来,构筑为一个智能化的测试平台,实现测量数据的存储、分析和统计报告的生成,及时掌握生产线上产品的品质动态。除了采用成熟的因特网技术之外,PXI总线在构筑测试线上已经发挥了重要作用。

  采用基于PXI总线的虚拟仪器带来的最大好处在于,可以更多地选用模块化和可升级的测试装置,避免选购盒式测量仪器带来的投资风险,并不断根据标准和测试对象的变化或增减对模块化测试装置进行升级和扩展。

  2)开发TD-SCDMA高层协议测试技术

  TD-SCDMA高层协议非常复杂,涉及到基站、RNC和核心网等各个节点。与普通的协议栈不同,测试协议栈对协议的可测试性提出了很多要求。同时,测试中需要有很多的测试用例,包括语音业务和数据业务下的测试用例。如何管理和组织测试用例在测试系统中起到非常重要的作用。这对测试系统提出了很多的要求,也是仪表的关键技术。为了解决这些问题,我们将采用动态协议测试组织策略,即:根据系统的需要,动态生成测试用例。为此,我们将开发动态测试用例解释器处理引擎。该引擎能够根据测试参数的设置,自动产生测试序列,达到对手机进行全面测试的目的。测试用例采用脚本形式,语言直观易懂,有利于工程师编写测试程序。

  3)开发TD-SCDMA 终端综合测试仪的自动校准和计量平台

  每台TD-SCDMA 终端综合测试仪在出厂前都要对每个电平点和频率点做完备的校准和计量,为了提高校准和测试效率,需要搭建一套高精度的测试平台,并构建自动校准和计量环境,达到每台仪表都可以花费较少时间完成自动校准和计量。

  4)构建基于GPIB总线的射频一致性测试系统平台

  为了提高TD-SCDMA终端设备射频一致性测试的测试效率、准确性和灵活性,需要构建统一的射频一致性测试系统平台。测试平台基于GPIB总线构建,使用一台控制器对测试系统进行统一管理,整个平台具有结构简单、配置灵活的特点。可以根据实际需要选择适当的测试设备,从而有效地节约了选购测试仪表的费用。

  5)开发射频一致性测试软件包

  TD-SCDMA终端射频一致性测试非常复杂,涉及到发射机和接收机等多种不同参数指标,这要求测试中需要有很多的测试用例,管理和组织测试系统中的测试用例是测试软件需要解决的最要问题之一。在软件设计中,采用模块化的设计思想,最大程度地提高软件效率,减小耦合程度,兼顾测试软件的灵活性和扩展性,将各测试项目设计成相互独立的单元;在软件开发中,充分利用了计算机的数据处理能力,使用多线程技术、数据库技术和GPIB远程控制技术,实现了TD-SCDMA终端射频一致性的自动测试。

 

 

 

 


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