发布时间:2021-08-5 阅读量:1029 来源: 益莱储 发布人: xiating
新5G技术的推出将对实时网络测试或路测产生重大影响。随着新工艺新战略的采用,将需要新的测试技术和设备。由于先进的传输方法、毫米波频率和正交频分复用(OFDM)波形的使用,5G将极大地改变空中接口。这些新技术将大大提高速度,大幅提高网络容量和带宽效率,从而大大减少延迟,低于一毫秒。
然而,这些巨大的改进确实给测试工程师带来了挑战,尤其是路测将面临相当大的变化和挑战。
尽管2020年5G的实施速度有所放缓,但2021年及以后的前景开始好转。根据全球移动通信系统(GSMA)的数据,到2025年,20%的蜂窝连接将是5G。2021年后,5G正在快速发展,网络监控性能和覆盖范围对于商业成功至关重要。

路测的基础
路测的关键作用是收集有关移动网络运营商语音和数据服务的数据,然后可以根据运营商的KPI进行测量。通过执行此类测试,运营商可以预防诸如信号差、数据速率低、覆盖范围内的黑点、可能的干扰、视频流延迟和某个区域掉线等问题。运营商通过确保高质量的服务和高质量的体验来解决任何问题,并最大限度地减少用户流失。
路测可以使用一系列车辆进行,如货车、汽车、摩托车,这些车辆的特别优势是能够穿过繁忙的交通而避免延误。甚至可以手动进行,以测试区域中用车辆难以或不可能到达的地方。当使用这些车辆进行测试时,测试设备安装在车辆上,然后围绕一个区域行驶,在途中收集实时数据。
使用的设备通常包括连接到数据记录和分析硬件的一系列手机,以及跟踪车辆位置的GPS接收器,所有这些设备通常都内置于多通道扫描仪单元中。
5G将如何影响测试
5G的实施标志着迈向更智能社会的一大步,也意味着路测领域的巨大变化。虽然基本知识保持不变,但在评估特定区域的网络覆盖范围的方法方面,目标已经发生了变化。

虽然在5G测试领域中,毫米波频段的使用将是一个相对较小的挑战,但转向使用复杂的多天线配置和波束成形——而不是传统的、均匀分布的基于小区的覆盖,障碍会大很多。
首先,无论是在能耗和成本方面,还是在服务的速度和可靠性方面,信号通过多条路径到达接收天线的多径传播将提高移动网络的效率。
5G更快、更可靠的连接将部分归功于波束成形的引入,波束成形将无线信号直接发送到特定设备,而不是以统一的方式向所有方向发送。这完全改变了游戏规则,而且与传统方法相比,其结果是基站和最终用户之间的连接效率更高。
在路测中,设备将连接到从被观察基站发射的最强附近波束,与同步信号块(SSB)参考相关。在接收设备靠近的情况下,测试将需要确定信号之间是否可以保持足够的距离,以便它们不会相互干扰。
对于未来5G时代的路测,KPI将基于:
1)同步信号参考信号接收功率(SS-RSRP),它估计基站OFDM调制SSB波束的输出功率;
2)同步信号参考信号接收质量(SS-RSRQ),它测量整个系统带宽上的波束信号质量(考虑到噪声),低结果可能证明转移到附近小区是合理的;
3)同步信号信号与干扰加噪声比(SS-SINR),它是光束输出信号功率与来自噪声和任何事件干扰的功率之比。
通过使用无人机进行空中测试以及地面测试,可以创建每个基站覆盖范围的3D地图,从而允许收集垂直数据和水平数据。这将提供更清晰的覆盖范围,并加强决策过程,以作出改进。

您信任的采购合作伙伴
现在的问题是"何时"5G将带来它承诺的巨大潜力。随着2021年及以后的推出速度加快,最终用户的服务质量和体验将决定我们看到真正的商业成功的速度有多快。
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。