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浅析频带边缘测试

2013-03-29 11:31:49 栏目:通讯专栏
核心导读
文章脉络/关键词: 频带边缘测试、band edge测试、FCC射频认证、GSM850杂散测试、无线通信EMC测试、频谱仪测试方法
内容摘要: 频带边缘测试是无线通信产品射频认证的关键项目,用于检测频段边沿1MHz范围内的杂波信号是否超标。本文详解FCC/IC标准下的GSM850测试方法,包括频谱仪设置、RBW/VBW参数配置及新旧测试方法对比,帮助工程师掌握合规测试流程。
AI 深度解读
频带边缘测试源于无线电频谱管理的刚性需求。随着无线设备数量激增,频段边沿的杂波泄漏成为干扰邻频服务的重大隐患,因此FCC、IC等监管机构将其纳入强制认证项目。该测试与常规杂散测试的本质区别在于:它聚焦频段边界±1MHz的

    无线通信产品的频带边缘(band edge)通常是指:整个频段边沿左右1MHz的杂波信号。那么这个频带内能量是不固定的,随着产品带宽不同的band edge杂波也各不相同,这一段的杂波信号实际上跟杂散是同根同族,所以在任何一个地区频带边缘都有一定的限值。

    以GSM频段为例,据FCC part22&24与IC (RSS-132/133)的要求,GSM128信道(频率824.2MHz)1MHz往左杂波信号不能超过-13dBm,GSM251信道(频率 848.8MHz)1MHz往右杂波信号同样不能超过-13dBm。这种要求是防止边缘杂波信号过大,干扰其他设备正常使用。另外band edge 与out spectrum不一样,因为out spectrum是要求每一个信道左右两边的Mark点(平均以后的Mark点)都必须在同一限值之下。

    按照图1进行连接,然后按照如下截图设置进行操作(测试仪器:频谱仪E4447A、基站E5515C、功分器1502A、衰减器)

图1

    首先,进行线路路径校准,将损耗记录下来,测试时在仪器当中加入补偿值。

    (1) 设置RBW=1% emission band,VBW≥RBW。那么以GSM850为例,GSM的emission band为200kHz,所以RBW设置为2 kHz,那么VBW为2 kHz或更大。

    (2) 设置FREQUENCY 从823.1MHz到 824.1MHz,848.9MHz到849.9MHz

    (3) 设置SWEEP TIME=AUTO。

    (4) 待EUT与基站正常通信并将EUT发射功率调到最大,也就是基站最大的功率等级。

    在频谱仪中点击MAX HOLD选件使信号稳定下来,这个时候取最大点,读取这一点的数值并保存如图2所示。

    但是FCC的标准每一年都在更新,下面测试方法是更新后的测试,我们也可以从结果中看出两种测试的不同(图3为更新的结果)。

图3

    测试方法如下:

    (1) 设置RBW=1% emission band,VBW≥RBW。那么以GSM850为例,GSM的 11emission band为200kHz。

    (2) 设置FREQUENCY 从823MHz到 826MHz,848.9MHz到850MHz

    (3) 设置SWEEP TIME=AUTO。

    (4) 进入Amplitude菜单点击第二页当中的offset选件,然后加入线路路径的损耗。

    (5) 待EUT与基站正常通信并将EUT发射功率调到最大,也就是基站最大的功率等级

    (6) 在频谱仪中点击MAX HOLD选件使信号稳定下来,这个时候取最大点,读取这一最大点的值。

    图3这种测试方法是为了更清楚的看到频带左右最大点,以及让人清楚的看到这是在发射过程中测试的数据。

    如需更多资料,请发信到以下地址:Service@morlab.cn或致电:0755-86130318。

常见问题
Q: 频带边缘测试与杂散测试有什么区别?
A: 两者检测对象都是杂波信号,但范围不同。频带边缘测试仅针对频段边沿左右1MHz的窄带区域,防止边界泄漏干扰邻频;杂散测试则覆盖全频段。此外,频带边缘测试关注频段最边缘信道的单侧杂波,而杂散测试要求每个信道左右Mark点同时达标。
Q: RBW为什么要设置为1% emission band?
A: 这是FCC/IC标准规定的分辨率带宽设置原则,目的是确保测试灵敏度与信号带宽匹配。以GSM850为例,其emission band为200kHz,故RBW设为2kHz。该比例既能捕捉窄带杂波细节,又避免过宽导致平均效应掩盖峰值。
Q: 新旧测试方法的主要差异是什么?
A: 旧方法扫描范围仅1MHz(如823.1-824.1MHz),新方法扩展至3MHz(823-826MHz)。新方法还强制要求在Amplitude菜单加入路径损耗offset,并更强调发射状态下的实时MAX HOLD读数,使结果更具可复现性和监管透明度。
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