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创新型5G毫米波OTA测试解决方案

创新型5G毫米波OTA测试解决方案 微波射频网
2020-03-30
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导读:随着频率高达100GHz,BTS天线正从无源天线发展到有源天线系统,从而实现大规模MIMO。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。


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。





5G使用动态可控制光束,通过将尽可能多的信号定向到设备来最大化连接,并处理由于更高频率和许多有源设备所需的高吞吐量而造成的传播损耗。在24GHz(约28 GHz和39 GHz)以上的厘米波段和毫米波段中,已经确定了一个更大且广泛可用的5G演进连续频谱。随着频率高达100GHz,BTS天线正从无源天线发展到有源天线系统,从而实现大规模MIMO。

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。

而现有的测试方法紧缩场(CATR和平面波发生器 (PWG) 则各有优缺点(请见以下表格)。

上表列出了现有测试方法的优缺点,它们都无法应对5G毫米波OTA测试所面临的挑战。

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。

作为推向市场的最紧凑的解决方案,STARWAVE为5G设备提供灵活、准确和高效的测试。 

★ 欢迎下载StarWave完整手册及视频 ★

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

StarWave可优化5G设备测试流程
StarWave 介绍视频

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