LTE / LTE Advanced应用和白皮书

  • 在一段时间内保持相位稳定性是相位相参信号的一个主要特征。 常见 1 GHz 参考信号可在多个 R&S®SGT100A SGMA 矢量射频源的多个射频输出之间保持高度的相位稳定性。

  • 适用于 R&S®CMW500 平台的最新 IP 连接安全性分析解决方案有助于在开发初期确定 IoT 及移动通信设备的 IP 连接漏洞。

  • LTE 正成为主要的无线技术。在此标准的几个新功能中,多输入多输出 (MIMO) 技术具有多种优势。

    它可改善吞吐量,扩展覆盖范围,减少干扰,并且通过波束成形提高信干噪比 (SINR)。LTE 支持多种模式以优化传输设置。

    LTE MIMO 基站由一个基带单元、一个远端射频单元 (RRH) 和一个最多 8 个天线的阵列组成。RRH 将基带单元的数字信号上变频为每个天线的模拟信号。

  • 借助罗德与施瓦茨的移动网络测试解决方案,运营商能够通过硬件相关、容量增强型功能(比如,天线仰角优化、载波聚合、4x4 MIMO 以及 6 扇区站点)等功能有效增加网络容量。

  • LTE 正处于连续开发中。 第 10 版 (LTE-A) 中的载波聚合 (CA) 是一项主要增强。 第 11 版和第 12 版为 LTE 增添了一些新组件。 其中部分是对现有特性的增强(例如改进 CA),而还有些则是全新概念,例如多点协调 (CoMP)。

    此应用指南概述了如何使用矢量信号发生器、信号和频谱分析仪和宽带无线电通信测试仪按照第 11 版和第 12 版对 LTE-A 执行罗德与施瓦茨测试解决方案。

  • 将 R&S®SMW200A 矢量信号发生器以及 R&S®FSW 信号与频谱分析仪结合使用,可以快速简单地进行功率放大器测试,包括包络跟踪及数字预失真测试,有效地取代复杂的测试装置。

  • LTE 是发展最快的移动无线电标准,在 3GPP 第 8 版中首次出现。 第 9 版对 LTE 的初步发展以及新特性作了补充。 该应用指南描述了使用罗德与施瓦茨仪器测试和测量 LTE 第 9 版特性的方法。

  • 该应用指南提供了一种通过在音频分析仪 R&S®UPV 或 R&S®UPV66 上进行 PESQ、POLQA 以及延时测量实现电平调整、测试自动化以及报告的应用程序。

  • 包含 IP 流量分析及协议统计的一体化端到端数据解决方案,有助于详细分析 IoT 及移动设备产生的数据流量。

  • 此应用指南和相关的应用软件可用于对 Voice over LTE (VoLTE) 连接进行心理声学语音质量评估。 此类测量分别基于 ITU-T P.862 和 ITU-T P.863 的建议。

  • LTE Advanced 包括多个能够强化基础 LTE 技术的功能(在 3GPP 第 8 版中首先指定)。 LTE(包括 LTE Advanced 改进)经过 ITU 认证,符合 IMT Advanced 要求并且成为真正的 4G 移动通信系统。 LTE Advanced 的不同技术组件具有不同的市场优先级并且需要不同的测试战略。 该应用指南汇总了针对 LTE Advanced(第 10 版)的罗德与施瓦茨测试解决方案,该解决方案使用矢量信号发生器、信号及频谱分析仪以及宽带无线电通信测试仪。

  • 该应用指南介绍了 R&S®FSW 的多标准无线电分析仪功能,并展示了如何在多标准无线电发射机上进行测量。 该应用指南揭示因不同蜂窝标准的信号的共存引起的相互作用,并确定了根本原因。 该指南以包含三项无线电接入技术 (GSM/WCDMA/LTE FDD) 的基站信号为例,展示了如何轻松查找相互作用。 R&S®FSW 是用于故障排查任务的理想工具,有效地将大带宽与通用多标准无线电分析仪整合到一台测量仪器中。

  • 3GPP 第 9 版技术规范 (TS) 37.141 涵盖多标准无线电基站一致性测试。 多标准无线电涵盖四项移动通信标准: GSM、WCDMA、TD-SCDMA 以及 LTE。 该应用指南介绍了多标准无线电基站的概念,以及基于罗德与施瓦茨信号发生器以及罗德与施瓦茨信号及频谱分析仪的发射机及接收机测试解决方案。

  • 根据新的长期演进 (LTE) 移动无线电标准(关键词:“数字红利”),在许多国家/地区以往留给电视广播使用的频谱现已 开放。 因此,可能出现共存场景。 移动无线电以及广播行业的网络运营商和制造商对于避免任何干扰以及执行深入的产品测试非常感兴趣。 罗德与施瓦茨针对此类应用提供了广泛的产品组合。 该应用指南介绍了适用于广播和移动无线电行业的测试与测量设备,并且探讨了一些可能适用的测试装置。

  • 该应用指南描述了如何使用 R&S®SMU200A 设置 3GPP FDD 和 LTE 多单元及多用户设备场景,并重点关注基站信号的路由及电平调节。 此外,该应用指南还详细描述了如何判断 AWGN 是否正确设置,也就是如何计算不同场景所需的信噪比。

  • 多天线系统(称作“MIMO 系统”)构成了现今无线通信标准的一个重要部分。 多天线技术能够有效促进数据吞吐量,而无需额外的带宽或发射功率,因此已成为一项重要技术。 罗德与施瓦茨提供多个紧凑且多功能的 MIMO 测试解决方案,此类解决方案具有实时衰落功能,包括仿真信道相关性的功能。

    该应用指南解释了如何设置罗德与施瓦茨信号发生器以进行 2x2、4x2 以及 2x4 MIMO 测试,重点关注发生器的信号路由、同步及电平调节。

    请注意,以下后续应用指南可用: 1GP97。 该应用指南解释了如何使用 R&S®SMW200A 矢量信号发生器测试高阶 MIMO 系统,比如 3x3 以及 4x4。

  • 该应用指南描述了如何使用 R&S® SMU200A 矢量信号发生器、R&S® FSQ 信号分析仪以及 R&S® EX-IQ Box 验证 LTE (FDD) 射频芯片组。 还描述了有关的信号生成以及信号分析。

  • 该信号发生器测试用例向导提供了全面的仪器自动化配置说明,有助于简化 LTE 基站接收机及性能测试(根据 3GPP TS 36.141 第 8 版)。

  • R&S®FSW 信号与频谱分析仪提供高动态范围,可以根据 3GPP TS 36.141 准确测量您的发射机的电源功能。

  • 罗德与施瓦茨的路测解决方案具有便捷的数据导出功能,方便您在谷歌地图中直观了解您的无线网络性能。

  • 使用 R&S®SMW200A 在 LTE eNB 上进行可靠的 HARQ 反馈测试及 UL 时间调整,可以简化 eNB 性能测试并消除测试 UE 的必要性

详细了解 LTE / LTE Advanced

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