Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТРОСС. Материалы для подготовки к экзаменам.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.86 Mб
Скачать

№8(74-76) Тестовые модели сигналов. Тестирование ро с учетом реальных условий функционирования. Профили замираний. Требования стандартов. Тестовые модели сигналов (test model):

Источник: http://rfdesign.ru/index.php/2009-11-16-21-42-36/133--test-model.html

Для получения при тестировании радиооборудования достоверных результатов, сигналы, используемые при этом тоже должны быть сложными. Поэтому для тестирования радиотрактов создаются семейства специальных тестовых сигналов – тестовые модели, определяемые нормативными документами.

Сигналы, реально используемые в современных системах связи:

  • Используются сложные виды модуляции;

  • Комплексные – могут содержат несколько каналов информации;

  • Организованы в пакеты - пакетированы.

Для получения при тестировании радиооборудования достоверных результатов, сигналы, используемые при этом тоже должны быть сложными:

Результаты, получаемые при тестировании радиооборудования должны:

  • максимально отражать реальные условия эксплуатации;

  • быть однозначно трактуемы;

  • быть сопоставимыми при тестировании разного оборудования, в том числе от различных производителей.

Однако, нормируемых параметров много, они имеют разный характер (временная, частотная, кодовая, спектральная области), и это делает неудобным для их получения использование одного единого универсального тестового сигнала.

Поэтому для тестирования радиотрактов создаются семейства специальных тестовых сигналов – тестовые модели, определяемые нормативными документами.

Так, например, использование стандартных тестовых моделей для тестирования передатчиков UTRA FDD базовых станций определено в документе 3GPP TS 25.141.

Тестовые модели utra fdd

Версия 8 стандарта 3GPP TS 25.141, выпущенная в 2008 году, предусматривает использование шести тестовых моделей сигналов, описанных в разделе 6.1. В документе для каждой из моделей устанавливаются используемые активные каналы, их количество и ряд других параметров:

    • Number of Channels;

    • Fraction of Power, %;

    • Level setting, dB;

    • Channelization Code;

    • Timing offset (x256Tchip).

Эта информация содержится в ряде таблиц, размещенных в соответствующих разделах документа.

Тестирование ро с учётом реальных условий функционирования:

Источник: http://rfdesign.ru/index.php/2009-11-16-21-42-36/134-tapped-delay-line-tdl-channel-model.html

В реальных системах связи сигналы в радиоканалах подвержены замираниям, вызванных рядом факторов и, прежде всего, многолучевостью. Тенденция роста скорости передачи информации ведет к дальнейшему усложнению стандартов мобильной радиосвязи. Поэтому все более важной становится задача измерения характеристик радиооборудования в реальных условиях функционирования. При тестировании радиооборудования и планировании систем связи необходимо использовать так называемые каналы с многолучевыми замираниями (multipath fading channels) и их модели.

Профили замираний

(более правильный термин – профиль многолучёвости, т.к. в гугле “профиль замирания” не гуглится вообще):

При с уществовании различных путей распространения сигнала, имеющих различное время задержки, единственный РЧ импульс, посланный передатчиком, приведет к появлению на приемном конце множества его копий различной мощности, получаемых в разное время, как показано на рисунке.

Профиль многолучевой задержки сигнала и модель ЛЗО (TDL):

Модель многопутевого (многолучевого) канала (multipath channel) связи может быть представлена в виде линии задержки (delay line) с N отводами (tap). Например, канал, показанный на рисунке может быть определен моделью с 4 отводами.

Такая модель канала в виде линии задержки связи получила название «модель канала, основанная на длинной линии задержки с отводами (ЛЗО)» (Tapped Delay Line (TDL) Channel Model).

Для таких широко применяемых моделей канала используют зачастую краткое название “TDL-модели”. В простом случае для каждого отвода определяется всего два параметра: задержка Т и мощность Р. Однако, могут быть использованы и более сложные сценарии организации канала.