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    无线信道模拟器(无线信道仿真仪)在MIMO OTA中的应用

    日期: 2020-01-14   浏览:   来源:未知

    以下详细介绍基于KSW-WNS02无线信道模拟器(无线信道仿真仪)实现Multi-ProbeAnechoicChamber(MPAC)FullRing多探头暗室大环法MIMOOTA测试系统的具体方案,依据标准规范为:CTIAMIMOOTATestPlanV1.1.1,即《TestPlanfor2x2DownlinkMIMOandTransmitDiversityOver-the-AirPerformance,Version1.1.1,September2017》。

    对于3GPP或CCSA标准对应的MPACRing技术方案,本文同样适用。

    另外,本公司还将在后续方案版本中支持3GPP与CCSA认可的“混响室+信道仿真仪”方案(常被简称为“RC+CE”方案)。


    系统架构

    CTIAMIMOOTATestPlanV1.1.1规范中的MIMOOTA系统架构示意图如下:

    CTIA中MIMOOTA系统架构示意图

      CTIA中MIMOOTA系统架构示意图


    而基于KSW-WNS02无线信道模拟器无线信道仿真仪)的MIMOOTA系统架构可大幅度简化如下,由于KSW-WNS02独具的双向信道仿真能力,TDD制式与FDD同样可以使用以下简化测试架构:

    简化测试架构

      简化测试架构


    以上是执行测试功能时的架构简图,而完整的MIMOOTA系统,还应包括用于全自动系统校准和信道验证的相关设备和软件,因此,基于KSW-WNS02无线信道模拟器无线信道仿真仪)的完整MIMOOTA系统的整体结构图如下:

    MIMOOTA系统的整体结构图

      MIMOOTA系统的整体结构图


    其中,PAModule(功放模组,通常每通道增益30~35dB)用于放大无线信道仿真仪的输出信号(通常最高-20dBm)。RFSwitchModule(射频开关模组)用于自动切换射频信号,实现自动测试与校准。转台控制器用于控制转台实现被测件的水平旋转。CalibrationAntenna(校准天线,包括套筒偶极子天线和共振环天线)用于系统校准。PositioningLaserPointer(激光标线定位准直仪)用于环形天线阵列的天线(探头)和被测件的几何定位。


      MIMOOTA测试方法比较

      

    MIMO OTA

    测试方法

    混响室法

    多探头法

    两步法

    系统构成

    混响室+信道仿真仪

    多探头暗室+信道仿真仪

    单探头暗室+信道仿真仪

    天线探头数量

    2~4个

    8~32个,或更多

    1个

    DUT尺寸限制

    仅受混响室均匀场尺寸限制

    0.5~4λ

    仅受暗室静区限制

    方向图测试

    不支持

    支持(快)

    支持(慢)

    时延

    支持

    支持

    支持

    多普勒频移

    可控

    可控

    可控

    入射角AoA控制

    不支持

    支持

    支持

    极化特性控制

    支持

    支持

    支持

    支持的信道类型

    仅均匀空间与可控多径类型

    支持所有信道类型

    支持所有信道类型

    2D/3D信道模型

    仅3D

    2D/3D

    2D/3D

    基站天线空间特性

    可控

    可控

    可控

    波束赋型动态控制

    不支持

    支持

    不支持

    吞吐率测试

    直接支持

    直接支持

    采用传导方式,间接支持

    成本

    较高