YD T 1484.6-2021 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第6部分:LTE无线终端.pdf
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1、ICS 33.060.20 M37 YD 中华人民共和国 通信 行业标准 YD/T 1484.6XXXX 代替 YD/T 1484.6-2013 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能 测量方法 第 6 部分: LTE 无线终端 Measurement method for radiated RF power and receiver performance of wireless device Part 6: LTE wireless device (报批稿) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 发布
2、YD/T 1484.6XXXX I 目 次 前言 .II 1 范围 .1 2 规范性引用文件 .1 3 术语、定义和缩略语 .1 3.1 术语和定义 .1 3.2 缩略语 .1 4 试验条件 .1 5 射频辐射功率测量 .2 5.1 总则 .2 5.2 FDD LTE 射频辐射功率测量 .2 5.3 TD-LTE 射频辐射功率测量 .4 6 接收机性能测量 .7 6.1 总则 .7 6.2 FDD LTE 接收机性能测量 .8 6.3 TD-LTE 接收机性能测量 .8 YD/T 1484.6XXXX II 前 言 本部分 是 YD/T 1484无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法标准
3、中的一部分。 YD/T 1484无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法分为六个部分: 第 1 部分:通用要求; 第 2 部分: GSM 无线终端; 第 3 部分: CDMA2000 无线终端; 第 4 部分: WCDMA 无线终端; 第 5 部分: TD-SCDMA 无线终端; 第 6 部分: LTE 无线终端; 第 7 部分: NB-IoT 无线终端; 第 8 部分: eMTC 无线终端; 第 9 部分: 5G NR 无线终端 (Sub-6GHz)。 本部分为 YD/T 1484 的第 6 部分。 本部分按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本部分代替 YD/T 1484.
4、6-2013无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第 6部分: LTE无 线终端 。与 YD/T 1484.6-2013相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下: 修订对 FDD LTE 信道带宽的规定, 见表 1; 增加对具备天线切换功能的终端 TRP 测试中的规定, 见 5.1; 修订 TIRP 测量中频谱仪的配置要求, 见 5.2.1 与 5.3.1; 增加 FDD LTE TIRP 测试频段和限值要求, 见 5.2.1 和 5.2.2; 增加 TDD LTE TIRP 测试频段和限值要求, 见 5.3.1 和 5.3.2; 增加 FDD LTE TIRS 测试频段和限值要求, 见
5、 6.2.1 和 6.2.2; 增加 TDD LTE TIRS 测试频段和限值要求, 见 6.3.1 和 6.3.2; 删除对人头模型下的限值要求 , 增加对人头加人手模型 、 人手模型下的限值要求 , 见表 3、 5、 7、 9。 本部分主要参考了 3GPP TR25.914、 TS25.144、 TS34.114、 TR37.902等进行制订。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本部分由中国通信标准化协会提出并归口。 本部分起草单位 : 中国信息通信研究院 、深圳信息通信研究院 、国家无线电监测中心检测中心、中 国电信集团公司、中国移动通信集团
6、公司、 中国联合网络通信集团有限公司、 中兴通讯股份有限公司 、 华为技术有限公司 、 天津三星通信技术有限公司 、 北京中科国技信息系统有限公司 、 深圳市一达捷通检 测技术有限公司 、 OPPO广东移动通信有限公司、昆山睿翔讯通通信技术有限公司 。 本部分主要起草人 : 安旭东、郭琳、肖雳、刘元安、刘政、王瑞鑫、祝思婷、张博钧、刘巍、王文 俭、刘启飞、马帅、邢金强、戴国华、 周晓龙 、赵久成、 谢玉明、张兴海、禹忠、陈金岳、孙程君、 周续涛、王娜、孙璨、张霄、 张志华、 穆冬梅、 马玉娟、 田梦川、袁涛。 本部分代替了 YD/T 1484.6-2013。 YD/T 1484.6-2013于
7、 2013年第一次发布 , 本次为 YD/T 1484.6-2013 的第一次修订。 YD/T 1484.6XXXX 1 无 线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第 6 部分: LTE 无线终端 1 范围 本 部分 规定了 LTE无线终端 空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 , 包括 FDD LTE和 TD-LTE两种制 式的频率范围和限值。 本 部分 适用于便携和车载使用的无线终端,也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过 USB 接口、 Express接口和 PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。 凡
8、是注日期的引用文件 , 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 YD/T 1484.1 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第 1部分:通用要求 3GPP TR 37.902 LTE无线设备空间射频辐射特性和接收机性能测量方法 TRP/TRS 3GPP TS 34.114 无线终端天线性能一致性测试规范 3GPP TS 36.508 用户设备 一致性测试的通用测试环境 3GPP TS 36.509 用户设备逻辑测试接口:特殊一致性测试 3GPP TS 36.521 1 用户设备协议一致性规范:第 1部分:一致性测试 3GP
9、P TS 36.523 1 用户设备协议一致性规范:第 1部分:协议一致性规范 3 术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 YD/T 1484.1界定的术语和定义适用于本部分。 3.2 缩略语 YD/T 1484.1界定的以及下列缩略语适用于本部分。 A-MPR 额外最大功率回退 Additional Maximum Power Reduction MPR 最大功率回退 Maximum Power Reduction RB 资源块 Resource Block 4 试验条件 除特殊说明外, YD/T 1484.1中规定的试验条件适用于本部分。 YD/T 1484.6XXXX 2 5 射频辐射功
10、率测量 5.1 总则 除以下各条中的特殊说明外, YD/T 1484.1中关于射频辐射功率测量的规定适用于本部分。 如终端可依据不同的人头 、 人手握持方式进行发射天线切换 , 则应提供列表指出在各个频段 、 各种 不同测试姿态下预期辐射性能较好的天线 。 测试过程中 , 依据该列表选择相应辐射性能较好的天线进行 测试。应注意即使在同一频段上,不同测试姿态的被测天线可能不同。 5.2 FDD LTE 射频辐射功率测量 5.2.1 测试步骤 按 3GPP TS 36.521-1, 6.2.2关于最大输出功率测量章节中定义的参数配置 LTE基站模拟器,在 EUT与 基站模拟器之间建立环回测试模式,
11、在测量过程中,基站模拟器按 3GPP TS 36.521-1, 6.2.2中的定义向 EUT发射功控指令,保证 EUT在整个测量过程中以最大功率发射,并不考虑 MPR以及 A-MPR的配置影响。 在 EUT所支持频段内选择高、中、低三个不同的信道进行测试,表 1中给出了部分 FDD LTE频段上的 高、中、低 3个信道的选择情况示例,其它许可的频段按照相同原则进行选择。实际测试频段范围以国 家无线电管理委员会的规定、中国运营商实际使用范围为准。对于支持频段 1和频段 3载波聚合的设备 , 需将频段 1和频段 3分别作为 主载波 ( CA_1A-3A和 CA_3A-1A) 测试射频辐射功率 ,
12、不需要再进行单载波测 试。下行两载波聚合测量时按照低信道 -低信道,中信道 -中信道,高信道 -高信道的组合进行配置。 表 1 FDD LTE 射频辐射功率测试信道列表 下行信道号 上行信道号 信道带宽 / MHz 下行载波频 率 / MHz 上行载波频 率 / MHz 上行 RB数 上行起始 RB位置 100 18 100 2 120 1 930 0 300 18 300 2 140 1 950 41 频段 1 500 18 500 2 160 1 970 82 1 300 19 300 1 815 1 720 0 1 575 19 575 1 842.5 1 747.5 41 频段 3 1
13、 850 19 850 20 1 870 1 775 18 82 2450 20450 874 829 0 2525 20525 881.5 836.5 19 频段 5 2600 20600 889 844 38 3500 21500 930 885 0 3625 21625 942.5 897.5 19 频段 8 3750 21750 10 955 910 12 38 下行 RB数以及下行 RB起始位置按 3GPP TS 36.521-1中规定进行配置。上行参考测量信道按 3GPP TS 36.521-1表 A.2.2.2.1-6a进行设置;下行参考测量信道按 3GPP TS 36.521-
14、1表 A.3.2A-1进行设置。 若使用频谱仪进行功率测量 , 可以选择使用时域宽带信号功率测试或是频域带内积分功率测试两种 方法进行测量 。 当使用频谱仪进行时域宽带信号功率测试时 , 频谱仪应设置为零扫宽模式 , 分辨率带宽 至少为 8MHz,视频带宽设为仪表所支持的最大值,根据信道带宽、上行 RB数以及上行起始 RB位置设置 测量频偏,如表 2所示,扫描时间为 100ms,触发方式为“ free-run”,选择 RMS检波方式,采样点数至 少为 400。接收信号必须稳定,所有数据点应在中值 0.5dB范围内。典型测量结果如图 1所示。 YD/T 1484.6XXXX 3 表 2 LTE
15、TIRP 测量中频谱仪频偏设置 信道带宽 / MHz 上行 RB数 上行起始 RB位置 频谱仪频偏 / MHz 0 -3.42 19 0 10 12 38 3.42 0 -7.38 41 0 20 18 82 7.38 图 1 使用时域带宽信号功率法得到的 FDD LTE 功率包络 当频谱仪的分辨率带宽无法达到上述要求时 , 可以使用频域带内积分功率方法进行测试 。 频谱仪扫 描时间设置为 100ms, 触发方式为 “free-run”, 选择 RMS检波方式 , 设定分辨率带宽为 30kHz, 视频带 宽为 10MHz(如果所用频谱分析仪不能支持 10MHz, 则推荐使用 8MHz) , 积
16、分带宽设置为 3.6MHz。 采样 点数至少为 400。接收信号必须稳定,频谱仪扫迹中心 70%数据点的 10%平滑平均结果应在中值 1.0dB 范围内 。 典型测量结果如图 2所示 。 使用上述频域积分功率测试方法时 , 需要按 YD/T 1484.1中规定测量 并计算频谱仪分辨率带宽校正因子,并使用该校正因子对测试结果进行修正,修正方法可参考 YD/T 1484.1附录 G。 YD/T 1484.6XXXX 4 图 2 使用频域带宽功率积分法得到的 FDD LTE 功率包络 5.2.2 限值要求 完整的射频辐射功率测量应该包括在 EUT所有可能的实际应用场景 (如自由空间 、 人头加人手模
17、型等 条件 )下及 EUT所支持的主机械模式下 (如翻盖 EUT的翻盖打开状态 , 滑盖 EUT的滑盖打开状态及天线可伸 缩 EUT的天线拔出状态)下进行所有信道的测试。设备类型见 YD/T 1484.1附录 A。不支持载波聚合和支 持下行两载波聚合的 EUT在规定频段上高、中、低三个信道的 FDD LTE TIRP测量结果的平均值和最小值不 应低于表 3中相应的限值。 表 3 FDD LTE 辐射功率要求 频段 1 TIRP / dBm 自由空间 人头和人手模型 仅人手模型 功率等级 平均值 最小值 平均值 最小值 平均值 最小值 最大功率发射 A类、 B类、 C类 (穿戴式设备除外 ) 1
18、5 14 11 10 12.5 11.5 最大功率发射 C类 (穿戴式设备) 待定 待定 待定 待定 待定 待定 最大功率发射 E类(平板电脑) 15 14 NA NA 待定 待定 最大功率发射 D类、 E类(平板电脑除外) 16.5 15.5 NA NA NA NA 频段 3 TIRP / dBm 自由空间 人头和人手模型 仅人手模型 功率等级 平均值 最小值 平均值 最小值 平均值 最小值 YD/T 1484.6XXXX 5 最大功率发射 A类、 B类、 C类 (穿戴式设备除外 ) 15 14 11 10 12.5 11.5 最大功率发射 C类 (穿戴式设备) 待定 待定 待定 待定 待定
19、 待定 最大功率发射 E类(平板电脑) 15 14 NA NA 待定 待定 最大功率发射 D类、 E类(平板电脑除外) 16.5 15.5 NA NA NA NA 频段 5 TIRP / dBm 自由空间 人头和人手模型 仅人手模型 功率等级 平均值 最小值 平均值 最小值 平均值 最小值 最大功率发射 A类、 B类、 C类 (穿戴式设备除外 ) 13.5 12.5 待定 待定 9 8 最大功率发射 C类 (穿戴式设备) 待定 待定 待定 待定 待定 待定 最大功率发射 E类(平板电脑) 13.5 12.5 NA NA 待定 待定 最大功率发射 D类、 E类(平板电脑除外) 15 14 NA
20、NA NA NA 频段 8 TIRP / dBm 自由空间 人头和人手模型 仅人手模型 功率等级 平均值 最小值 平均值 最小值 平均值 最小值 最大功率发射 A类、 B类、 C类 (穿戴式设备除外 ) 13.5 12.5 待定 待定 9 8 最大功率发射 C类 (穿戴式设备) 待定 待定 待定 待定 待定 待定 最大功率发射 E类(平板电脑) 13.5 12.5 NA NA 待定 待定 最大功率发射 D类、 E类(平板电脑除外) 15 14 NA NA NA NA 5.3 TD-LTE 射频辐射功率测量 5.3.1 测试步骤 按 3GPP TS 36.521-1, 6.2.2关于最大输出功率
21、测量章节中定义的参数配置 LTE基站模拟器,在 EUT与 基站模拟器之间建立环回测试模式,在测量过程中,基站模拟器按 3GPP TS 36.521-1, 6.2.2中的定义向 EUT发射功控指令,保证 EUT在整个测量过程中以最大功率发射,并不考虑 MPR以及 A-MPR的配置影响。 在 EUT所支持频段内选择高 、 中 、 低三个不同的信道进行测试 , 表 4中给出了部分 TD-LTE频段上的高 、 中、低 3个信道的选择情况示例,其他许可的频段按照相同原则进行选择。实际测试频段范围以国家无 线电管理委员会的规定 、 中国运营商实际使用范围为准 。 对于支持频段 39和频段 41载波聚合的设
22、备 , 需 YD/T 1484.6XXXX 6 将频段 39和频段 41分别作为 主载波 ( CA_39A-41A和 CA_41A-39A) 测试射频辐射功率 , 不需要再进行单载 波测试 。 下行两载波聚合测量时按照低信道 -低信道 , 中信道 -中信道 , 高信道 -高信道的组合进行配置 。 表 4 TD-LTE 射频辐射功率测试信道列表 下行信道号 上行信道号 信道带宽 / MHz 下行载波频 率 / MHz 上行载波频 率 / MHz 上行 RB数 上行起始 RB位置 0 频段 34 36275 36275 15 2017.5 2017.5 16 59 37 850 37 850 2
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- YD 1484.6-2021 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第6部分:LTE无线终端 1484.6 2021 无线 终端 空间 射频 辐射 功率 接收机 性能 测量方法 部分 LTE

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