一新的版本又有了:3GPP TS 38.521-1 V17.7.0 (2022-12)今天来看一下载波泄漏(Carrier Leakage)。
01
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载波泄漏为什么是调制性能
关于载波泄漏(Carrier leakage)的概念,我们很早就探讨过,
本质上,载波泄漏是由电路的直流偏置或串扰导致的,如下方右图所示,它表现为在载波频率上的非调制的正弦波,这是对频域的影响。而下方左图呈现出来的就是这个泄漏或者说offset,对调制产生了多大的影响。我们看到星座图整体产生了偏移,这就一定会影响数据符号的判定。所以准确地说,测量载波泄漏,是为了测量发射机在有载波泄漏的情况下,对调制质量(IQ Offset)的影响程度。
02
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载波泄漏的测试
我们曾在一起来学5G终端射频标准(什么是传输信号质量)中提到过,载波泄漏的测试点,跟频率误差一样,都是在下图的 "RF correction "模块中计算的,在FFT之前。
载波泄漏的测试结果,在仪表上跟EVM的结果是一块出来的,都在发射信号质量(TSQ)下,以SP9500为例,启动TSQ测试如下图:
它的测试要求限值如下表,其中TT = 0.8 dB。关于功控和MU,可以参考一起来学5G终端射频标准(功率控制-相对功控)。详细的测试步骤可以参考趣味实验室系列:终端测试中的载波泄漏 carrier leakage(一)。
上表意味着需要在不同的终端发射功率等级下,分别进行测试,限值是不一样的。除了功率等级以外,其他的测试配置如下:
频点:高,中,低; 带宽:Mid; SCS:lowest; 调制:DFT-s-OFDM QPSK; RB分配:Inner_1RB_Left;
【还有一点需要说明一下,就是在标准中出现了这样一句话:
In the case that uplink sharing, the carrier leakage may have 7.5 kHz shift with the carrier frequency.
这里稍作解释:在LTE的上行链路中有7.5kHz的半个subcarrier偏移,是为了避免使用位于中心的DC subcarrier,但NR并不是这样,DC subcarrier是正常使用的。所以如果是在DSS(动态频谱共享)情况下的上行共享链路,LTE就与NR错开了7.5k而无法正交。这是DSS的一个关键考虑因素。所以NR UE需要支持在上行链路增加7.5kHz的频率偏移,参考下图。所以对于NR来说,载波泄漏也就可能会有7.5kHz的频率偏移。】
03
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CA/NR-DC/SUL/UL-MIMO/Tx Diversity 的载波泄漏
SUL的载波泄漏测试配置为:
频点:高,中,低for SUL carrier;中for Non-SUL carrier; 带宽:Mid for SUL;Lowest for Non-SUL carrier; SCS:15kHz for SUL carrier and Lowest supported SCS for Non-SUL carrier; 调制:DFT-s-OFDM QPSK; RB分配:Inner_1RB_Left;
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