
未来5G设备和基站(BTS)的测试和测量将与今天的测试和测量有很大不同。从技术角度来看,将mmWaves设备引入我们的电信网络带来了许多测试挑战。
因此,5G设备需要一种空中(OTA)测试方法,在测试最新的天线技术时,这种方法在近场和远场都会带来许多挑战。
挑战一:动态可转向波束以及向大规模MIMO基站收发台的演进,
挑战二:宽带宽和毫米波频率
挑战三:毫米波全向天线OTA测试
挑战四:对用户正穿戴和/或操作的设备进行实时端到端测试
目前市场上没有解决方案能够为毫米波设备提供精准的远场OTA测试条件,或提供实时端到端测试。
现有测试方法的局限以及优缺点
近场5G测试能够受益于较小的暗室尺寸, 但根据目前标准的测试程序, 近场技术无法测量误差矢量幅度 (EVM) 等性能参数。此外, 近场技术需要近远场转换, 而且取决于对于调制信号而言难以获得的相位和幅度数据。
直接远场测试法虽然能够提供幅度数据,但在如此之高的带宽下, 却是一种空间饥渴型测试法, 因此经济上而言不可行, 这使得其在众多厂商眼中, 不是一种合理的解决方案。

为了满足电信行业日益变化的需求并提高5G设备的测试效率和优化上市时间, MVG研发了一个创新型测试解决方案 – StarWave 。
结合智能机械定位器和平面波发生器(PWG),StarWave创造了一个紧凑的系统精确的间接远场条件。它可以安装多个PWG(最多七个),其绕被测装置或天线的单轴方位定位器旋转,可以在DUT/AUT周围的一个完整球体上实现仰角平面和方位平面的测量。如此可对具有中增益或低增益天线的5G设备进行3D测量,并减少由定位系统引起的散射,从而实现更精确的测量。同时提高了OTA测试的速度和准确性。该装置还允许设备在穿戴和/或由用户操作时进行端到端测试,无论该用户是站立还是坐着。
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5G天线测试的黎明及其面临的主要挑战
5G毫米波OTA测试的最佳实践
推出StarWave
凭证–测试中的StarWave
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