去年底,4G牌照的发放可以说正式开启了4G时代,我国的4G业务也迎来了快速发展的阶段,LTE基站已经大规模部署,支持4G的移动终端也逐步走入市场。相比3G,4G在技术上和复杂性上都提升了很多,这会给厂商带来哪些测试挑战?来自是德科技(原安捷伦电子测量事业部)的高级市场工程师黄萍为我们总结了以下几个要点。
是德科技高级市场工程师黄萍:从技术上看,4G演进的本质是数据吞吐量需求的成倍增长,这也正是移动通信技术发展的驱动力。
大带宽:3GPP Rel 10引入了载波聚合,多个20MHz的分量载波可以以连续或非连续的方式聚合在一起,从而使得传输速率大大提高。测试仪表必须满足LTE分析带宽的需求,特别是引入载波聚合之后,最多5个20MHz的分量载波聚合在一起,这对于测试仪器的带宽提出了更高的要求。
复杂的调制技术:LTE基站下行采用了OFDM的技术,以提高频谱利用率,但OFDM调制存在多个子载波叠加而造成的信号峰均比过高的问题,这对功放的线性度要求更高,但功耗则会更高。峰均比提高对测试仪表的性能也提出了更高的要求。
灵活的资源调度:3GPP Rel 11,为了避免小区间干扰,资源在不同分量载波之间的调度方式变得更加灵活。因此对载波聚合的信号分析,如果仍然采用普通的多载波方式分别进行各个分量载波解调分析,则会丢失信息而无法解调。因此必须采用支持最新Rel 11定义的载波聚合方式进行测试。
载波间的时钟同步:在3GPP Rel 10中要求不同载波同时到达接收机,才能实现载波聚合的方式。但如果频段间隔较远时,对测试设备的在时间上的同步要求提出了更多的挑战。
MIMO:MIMO显著增强频谱利用率,但要求测试设备具备更多的分析通道。
针对当下我国推动4G进一步发展有可能遇到的问题,黄萍表示,TD-LTE已经是全球化的标准,我们看到很多国家的主流运营商都采用了TD-LTE进行商用网络的部署。无论是FDD LTE还是TDD LTE,是德科技都紧跟3GPP标准的演进,并且同步的推出信号产生和分析解决方案。特别是针对TD-LTE,是德科技的研发团队可为TD-LTE测试产品的规划、开发提供了最贴近客户实际需求的迅速响应与支持。例如是德科技的信号产生和分析仪可以提供最新3GPP Rel 11的所有测试选项,包括支持Rel 11标准最新定义的CACLR和SEM的要求,可以轻松解决之前提到了一些4G技术的新特点和挑战,其灵活的测试界面是目前执行4G研发诊断和快速生产的有效工具。
而面向即将到来的LTE-A(LTE-Advanced),黄萍指出,毫无疑问LTE-A技术将成为未来几年内无线通信发展的主流。LTE-Advanced 的重点是实现更高的容量,下行链路的峰值数据速率增加到 3 Gbps,上行链路增加到 1.5 Gbps;同时还要提高频谱效率、增加同时活跃用户的数量、改善信元边缘的性能,例如对于下行链路 2x2 MIMO 来说,性能至少为 2.40 bps/Hz/信元。带宽更宽、天线数更多、调制方式更复杂、传输模式更多样等技术要求将对测试设备厂商提出更高的要求。
对此,黄萍表示,LTE-Advanced大大提高了系统和器件的复杂性,因此业界对其作出响应仍需时间。但是,无线运营商迫切期望提高频谱效率,而且市场对数据要求的不断增长,促使运营商努力开发最大数据传输速率。随着LTE-Advanced标准的推出,不仅设备厂商可以研究开发新的性能特征,而且反过来将促使测试供应商提供新的测量功能并提高其产品测量能力。例如Keysight LTE-Advanced资料库为开发人员增添了众多新功能,使他们能够利用全面的程序库 (超过170种基带型号和测试台)开发8x8MIMOLTE-Advanced参考设计。系统测试和算法开发人员可以根据标准测试其新型设计,将测试向量直接下载至仪器中便可进行早期和连续的硬件验证。
SignalStudio和VectorSignalAnalysis软件可支持生成并分析符合LTE-Advanced标准的信号,便于用户进行新一轮的产品开发。设计工程师能够全面表征单个或同时表征5个聚合分量载波,针对每个分量载波设置参数并查看测量结果(图2)。在增强的上行链路中,工程师们能够生成并分析聚合SC-FDMA并同步控制(PUCCH)和数据(PUSCH)传输。凭借这些功能,他们可以使用其现有器件来测试LTE- Advanced物理层实施。由于LTE-Advanced贯穿技术生命周期的各个阶段,其测量工具将不断发展以便为一致性测试、制造和开发测试等增添新功能。
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