wimax技术的测试方法

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1、WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。WiMax接收测试在进行WiMax放大器及模块测试时,需要输入一个理想的测试信号;在进行BS(基站),RS(中继站)或SS(终端)接收机性能测试时,需要输入一个经过空间信道传输的测试信号。数字矢量信号源SMU/SMJ/SMATE可以产生包含了完整的无线帧设置,MAC(媒体接入层)设置,信道

2、编码等符合规范或用户自定义的WiMax信号。无线帧设置OFDM模式图1是OFDMTDD模式的帧结构。图1OFDM模式帧机构下行子帧包含三个部分:Preamble(前导),FCH(帧控制头)和下行databurst。Preamble位于上下行子帧的起始,用于收发信机之间的同步以及信道估计。在符号结构上分为longpreamble和shortpreamble:longpreamble用于下行子帧,由两个符号组成,其中第一个符号每四个子载波出现一次,第二个符号每两个子载波出现一次。Shortpreamble用于上行子帧,由一个符号组成

3、,每两个子载波出现一次,如果下行子帧传输多个databurst,那么每个burst之间的midamble也是shortpreamble。FCH(Frame.controlheader)位于LongPreamble之后,由一个符号组成,包含了一些系统信息如基站ID和DLdataburst的属性,用于接收机进行解调。DLBurst包含了MACPDU(协议数据单元)和一些广播信息,如DL-MAP、UL-MAP、DCD(下行信道描述)、UCD(上行信道描述)。一个完整的PDU应由48比特的MACHeader,Payload(资料段)和循

4、环冗余校验CRC组成。上行子帧除了Preamble和ULPDU之外,还包含了ranging(测距)部分。Ranging的过程是由SS发送请求给BS,以进行发射功率,时延和频偏的调整。OFDMA模式图2是OFDMA模式的帧结构。图2OFDMA模式帧机构由于引入了基于logicalsubchannel(逻辑子信道)的Access,OFDMA的无线帧结构要复杂一些。图2显示了由symbolnumber和subchannelnumber组成的帧结构平面,Preamble,FCH,广播信息和databurst都分布在此平面上。这个平面由Z

5、one和segment组成,它们彼此通过symboloffset和subchanneloffset区分。对于subchannel的使用分为PUSC和FUSC,即部分使用subchannel和全部使用subchannel,而subchannel分为六组,其数量由FFTSize决定,FFTSize2048/1024/512/128分别对应60/30/15/3个subchannel。RS信号源SMU目前可支持Preamble,FCH,DL-map,UL-map,ranging,MACPDU(MACHeaderayload;CRC)的自

6、动生成或自定义设置。对于OFDMA(WiBro)模式,可支持多达8个Zones和3个segments的配置。WiMax信号产生应用预设置帧结构802.16测试规范中并没有定义类似于3GPP的testmodel,只是给出了一些用于接收机灵敏度测试的testmessage,在SMU中预设置了三种不同长度(288/864/1536bits)的message,并且每一种message都提供了不同的调制方式和编码速率。这项应用可以方便快捷的生成WiMax信号。上下行信号同步发射在一些基站,直放站,模块等测试环境中,常常需要WiMax信号同

7、时包含上下行部分,模拟相互之间的干扰。内置两个信号通路的SMU提供了该项功能。TDD模式:通过基带单元A触发基带单元B,并且在基带部分进行叠加,再通过调整两者之间的触发时延,便可以用一路射频通道输出包含完整上下行数据的TDD信号。FDD模式:如果上下行信号载频间隔不超过+/-40MHz,则可以通过上述基带叠加功能,再设置相应的频偏即可;如果载频间隔较大,则可以通过两路射频分别输出同步触发的上下行信号。衰落模拟应用收发信机之间的传输常常在空间信道下进行,其间不仅存在视距传播,还包含了由于环境影响产生的反射和折射,以及在移动状态下产

8、生的多普勒频移等。SMU提供了多达40个路径的衰落仿真器,可以模拟多种衰落属性以及动态衰落环境。WiMax规范暂未给出标准的衰落模型,目前一般使用3GPP规范提供的模型或SUI1-6(StanfordUniversityInterim)进行测试,而WiMaxFo

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