频谱平坦度 – 22.3.18.2 频谱平坦度测量每个子载波功率相对于平均功率的偏差,该测量采用 BPSK 调制包。由于与待测信号带宽相关,技术规范规定是针对每一子载波的。图5所示为VHT 数据符号某一BPSK 调制子载波i 上的平均星座功率Ei,avg 。 根据相对于子载波频率所处区域的不同,中心区域 (-B 至 B)或外围区域 (-B 至 –C 与 B 至 C),模板门限在不同情况下(以红线显示),分为±4dB 或 +4/-6dB两种情况。表 3根据发射带宽提供子载波索引。请注意,子载波 点B代表外围区域起始处 (含): ![]() 图5: 频谱平坦度测试规范 ![]() 表3: 基于发射带宽的频谱平坦度子载波索引 图 6所示为对一 80 MHz 信号的测量实例。 ![]() 图6: 频谱平坦度测量 发射中心频率允差 – 22.3.18.3 该测试考查发射机频率误差 (相对于所期望的载波频率),一般通过对调制信号进行解调操作得到。合格标准为 <±20 ppm (0.002%),例如:当载波频率为5500 MHz时,其值为 ±275 kHz。 符号时钟频率允差 – 22.3.18.4 符号时钟频率允差考量符号时钟频率相对于所期望符号时钟频率的偏差。合格标准为 <±20 ppm。该测试项检测本振源随时间迁移产生的任何频率变化。如果测出频率误差,不必重复这项测量。 发射中心频率泄漏 – 22.3.18.5.2 发射中心频率泄漏测试被用于检测位于调制信号中心频率处的非期望功率。这种泄漏有时会引起接收机问题。 泄漏是根据 LO (载波)所在 位置不同,依三种条件加以定义的。例如,使用80 MHz 信道发射20 或 40 MHz带宽信号时,LO 信号将不在传输带宽的中心位置。 表4: 发射中心频率泄漏测试条件与门限 ![]() PT = 总发射功率, N 表示数据加导频 分析带宽为 312.5 kHz。 发射机星座误差 – 22.3.18.5.3 发射机星座误差和发射中心频率泄漏一起构成了对发射机调制精度的测试要求。两者适用于所有带宽条件。技术规范指明被测空间信号流数量应等于天线数量,同时测试设备输入端口数也应该是与此一致的。表 5以 dB为单位,给出了不同 MCS 的相对星座误差 (RCE)值。测量结果不应超过与数据速率相关的值。802.11ac MCS 9 最小 RCE 要求比 802.11n 相应项目严格的多,因此需要更好的设计允差和更加精确的测试设备。 ![]() 表5: 允许的发射机星座误差 有效载荷数据是随机的,并且至少为16个数据 OFDM 符号长度,完成测试所需帧数不少于20。 图 7和图8所示为测试信号发生器产生的 MCS 8信号,对超过20个由16个符号有效载荷组成的帧进行测量,得到的调制精度和星座图结果举例。 ![]() 图7: 返回RCE的调制结果 ![]() 图8: MCS 8 256 QAM 星座图 接收机测试 该部分涉及的所有测试结果均由被测设备本身上报得出。测试设备被要求用于提供正确的下行信号以完成这些测试项目。接下来的部分提及了对该信号产生的一些要求。 |
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