手机天线OTA标准
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手机天线的测试标准手机天线是手机通信中至关重要的部件,它直接影响到手机的信号接收和发送质量。
为了确保手机天线的质量和性能,需要进行严格的测试和评估。
本文将介绍手机天线的测试标准,以便于手机制造商和相关测试机构进行参考。
首先,手机天线的测试应包括以下几个方面,频率范围测试、增益测试、辐射功率测试、谐波测试、阻抗匹配测试、辐射效率测试等。
频率范围测试是指测试手机天线在规定的频率范围内的频率响应特性。
这项测试可以通过天线分析仪进行,通过测量手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况,来评估其频率范围性能。
增益测试是指测试手机天线在不同频率下的增益情况。
增益是指天线在某一方向上辐射或接收电磁波的能力,是评价天线性能的重要指标之一。
增益测试可以通过天线分析仪或者无线通信测试设备进行。
辐射功率测试是指测试手机天线在规定频率下的辐射功率。
这项测试是为了确保手机天线在发送信号时符合相关的国家和地区的规定,不会对人体和环境造成危害。
谐波测试是指测试手机天线在发送信号时产生的谐波干扰情况。
手机天线在发送信号时会产生一定的谐波,如果谐波干扰过大,会影响到其他无线设备的正常工作。
阻抗匹配测试是指测试手机天线在不同频率下的阻抗匹配情况。
阻抗匹配是指天线和无线通信系统之间的阻抗匹配情况,阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响通信质量。
辐射效率测试是指测试手机天线在接收信号时的辐射效率。
辐射效率是指天线接收到的信号功率与输入到天线的总功率之比,是评价天线接收性能的重要指标之一。
除了以上几个方面的测试外,手机天线的测试还应包括耐久性测试、环境适应性测试等,以确保手机天线在各种使用环境下都能正常工作。
总之,手机天线的测试标准是确保手机通信质量的重要保障,只有通过严格的测试和评估,才能确保手机天线的质量和性能达到要求,从而提高手机通信的稳定性和可靠性。
希望本文介绍的手机天线测试标准能够为手机制造商和相关测试机构提供参考,促进手机天线质量的提升和通信技术的发展。
•YDC 081.2—2009 移动多媒体广播业务,终端接收性能技术要求和测量方法第2部分:CMMB终端
•国内行业标准的报批稿
2GHz TD—SCDMA 移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法-送审稿
2GHz WCDMA 移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法-送审稿
•AT&T运营商自己提出标准
WIFIMobile OTA 测试标准WIMAX OTA 测试标准
说明:
CTIA3。
0 有CDMA 1x 1x EV—DO 1x RTT的限值,包括人头,自由空间,还有是
笔记本内置无线模块
国内只有GSM900/1800 还有CDMA Cellular的自由空间限值,且被测物只定义了手机关于CDMA TIS测试,国内目标值是2%, CTIA目标值是0。
5%,所以CTIA有了
叫归一化的测试方法
3GPP的标准是针对于GCF测试的
•只测试3G频段BER reaches target 1。
0%±0.2% using at least 20000 bits。
•2G频段有介绍,BER reaches target 2.4% (+/- 0.1%)using at least 300 bits •只测试人头左右耳,不测试IC
•测试对象中不包括数据卡或是笔记本带无线模块的。
天线ota测试原理天线OTA测试原理一、引言OTA(Over-The-Air)是指通过无线通信方式进行设备固件升级、配置更新和故障修复的一种技术。
天线OTA测试则是针对设备天线性能进行的测试,以确保设备在实际应用环境中能够正常工作并具备良好的无线传输能力。
本文将介绍天线OTA测试的原理和相关内容。
二、天线OTA测试的意义天线是无线通信系统中至关重要的组成部分,其性能直接影响到设备的无线传输质量和覆盖范围。
天线OTA测试的目的是通过模拟真实环境中的无线信号,评估设备天线的性能表现,包括增益、辐射图案、带宽、驻波比等指标。
通过OTA测试,可以及早发现和解决天线设计和制造中的问题,提高设备的无线性能和可靠性。
三、天线OTA测试的流程1. 环境准备:为了模拟真实的无线环境,天线OTA测试需要在专用的测试室内或者开放空旷的室外环境中进行。
测试环境应具备良好的信号传播条件和可控的干扰源。
2. 测试设备准备:测试设备包括信号发生器、功率计、天线测试仪等。
信号发生器用于产生测试信号,功率计用于测量信号强度,天线测试仪用于评估天线性能。
3. 测试方案设计:根据具体的测试要求和标准,设计合理的测试方案,包括测试频率、功率级别、测试距离等。
测试方案应尽可能接近实际应用场景。
4. 测试执行:按照测试方案进行测试,记录测试数据。
测试过程中需要注意控制测试环境的干扰源,保证测试信号的稳定性和准确性。
5. 数据分析:根据测试数据进行数据分析,评估天线的性能表现。
常见的评估指标包括天线增益、辐射图案、驻波比等。
通过分析评估结果,可以判断天线是否满足设计要求。
四、天线OTA测试的注意事项1. 测试环境要与实际应用场景尽可能接近,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2. 测试设备的选择和校准对测试结果有重要影响,应根据具体要求选择合适的设备,并进行定期校准和维护。
3. 测试过程中要注意控制测试环境的干扰源,避免干扰对测试结果产生影响。
5g ota行业参考标准一、概述5G OTA(Over-the-Air)行业正在快速发展,其优势在于无需物理连接基站,降低了建设成本,同时提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。
然而,目前市场上存在多种5G OTA行业标准,给用户和企业带来了选择困难。
本文将介绍一些参考标准,以便读者做出明智的决策。
二、标准介绍1. 5G OTA技术标准:国际电信联盟(ITU)已经确定了几个5G OTA技术标准,包括NR-OFDMA、SCMA、SMW200kHz等。
这些标准被广泛采用,使得5G OTA技术的性能更加稳定。
2. 兼容性标准:为了保证5G OTA设备能够与其他设备无缝对接,需要考虑兼容性标准。
一些参考标准包括5G NR和TD-LTE,这些标准允许设备之间进行无缝切换和通信。
3. 终端设备标准:随着5G技术的发展,终端设备也在不断更新换代。
为了确保设备的兼容性和用户体验,需要考虑终端设备的标准。
一些参考标准包括智能手机、平板电脑、智能手表等。
4. 安全性标准:随着5G OTA技术的普及,安全性问题也日益突出。
为了确保用户数据的安全性,需要考虑安全性标准。
一些参考标准包括加密技术、身份验证技术等。
三、参考方案1. 全面考虑:在选择5G OTA行业标准时,需要全面考虑各种因素,包括技术成熟度、设备兼容性、用户体验、安全性等。
同时,需要了解各种标准的优缺点,以便做出明智的决策。
2. 咨询专业人士:如果对5G OTA行业不熟悉,可以咨询专业人士或行业协会,了解各种标准的最新进展和趋势,以便做出正确的决策。
3. 测试设备:在购买或使用5G OTA设备之前,建议进行测试,以确保设备性能稳定、兼容性好、安全性高。
4. 建立行业规范:为了确保5G OTA行业的健康发展,需要建立行业规范,包括技术标准、安全标准、服务质量标准等。
这有助于确保市场竞争的公平性和透明性,保护用户利益。
四、总结5G OTA行业是一个新兴的市场,存在多种参考标准。
ctia ota 标准CTIA OTA标准。
CTIA OTA标准是由美国无线通信协会(CTIA)制定的一套针对移动设备性能测试的标准。
OTA(Over-The-Air)是指通过无线信号进行数据传输和通信的技术,而CTIA OTA标准则是针对移动设备在无线网络环境下的性能进行评估和测试的一套规范。
CTIA OTA标准的制定旨在提高移动设备在无线网络环境下的性能和稳定性,保障用户在使用移动设备时的通信质量和体验。
通过对移动设备的无线性能进行全面的测试和评估,可以有效地发现和解决设备在无线网络环境下可能出现的问题,确保设备在各种网络条件下都能够正常工作。
CTIA OTA标准主要包括以下几个方面的测试内容:1. 信号接收性能测试,主要针对移动设备在接收无线信号时的性能进行测试,包括对信号接收灵敏度、抗干扰能力等方面进行评估,以确保设备在不同信号强度和干扰环境下都能够正常接收信号。
2. 信号发送性能测试,主要针对移动设备在发送无线信号时的性能进行测试,包括对信号发送功率、信号覆盖范围等方面进行评估,以确保设备在发送信号时能够达到预期的性能要求。
3. 无线网络性能测试,主要针对移动设备在连接无线网络时的性能进行测试,包括对设备在不同网络环境下的连接稳定性、传输速率等方面进行评估,以确保设备能够在各种网络条件下都能够正常连接和通信。
4. 无线通信质量测试,主要针对移动设备在进行无线通信时的质量进行测试,包括对通话质量、数据传输质量等方面进行评估,以确保设备在通信过程中能够提供稳定和高质量的通信服务。
CTIA OTA标准的制定和执行,对于保障移动设备在无线网络环境下的性能和稳定性具有重要意义。
通过对移动设备的无线性能进行全面的测试和评估,可以及时发现和解决设备可能存在的问题,提高设备在无线网络环境下的使用体验,为用户提供更加稳定和高质量的通信服务。
总之,CTIA OTA标准的制定和执行,对于提高移动设备在无线网络环境下的性能和稳定性具有重要意义。
天线ota测试标准OTA测试是指通过无线网络对设备进行固件升级或更新的测试,其中天线OTA测试标准是对设备在OTA升级过程中的天线性能进行评估和验证的标准。
天线OTA测试标准的制定对于保障设备在OTA升级过程中的稳定性和可靠性具有重要意义。
本文将介绍天线OTA测试标准的相关内容。
首先,天线OTA测试标准应包括对设备天线性能的要求和测试方法。
在进行OTA升级时,设备的天线性能对于信号传输的稳定性和覆盖范围具有重要影响。
因此,天线OTA测试标准应明确设备天线的增益、辐射效率、频率范围、方向性等性能指标,并制定相应的测试方法和标准,以确保设备在OTA升级过程中能够保持良好的信号传输性能。
其次,天线OTA测试标准还应包括对设备在不同环境条件下的天线性能测试要求。
设备在不同环境条件下的天线性能可能存在差异,例如在室内和室外、城市和郊区等不同环境下,设备的信号传输性能可能会有所变化。
因此,天线OTA测试标准应包括对设备在不同环境条件下的天线性能进行测试的要求,以验证设备在不同环境下的OTA升级性能。
此外,天线OTA测试标准还应考虑到设备在移动状态下的天线性能测试要求。
对于移动设备而言,在移动状态下的天线性能对于信号传输的稳定性和覆盖范围同样具有重要影响。
因此,天线OTA测试标准应包括对设备在移动状态下的天线性能进行测试的要求,以验证设备在移动状态下的OTA升级性能。
最后,天线OTA测试标准还应包括对设备在不同天气条件下的天线性能测试要求。
不同的天气条件可能会对设备的天线性能产生影响,例如在雨天、雪天或多云天气下,设备的信号传输性能可能会有所变化。
因此,天线OTA测试标准应包括对设备在不同天气条件下的天线性能进行测试的要求,以验证设备在不同天气条件下的OTA升级性能。
综上所述,天线OTA测试标准应包括设备天线性能的要求和测试方法、不同环境条件下的天线性能测试要求、设备在移动状态下的天线性能测试要求以及设备在不同天气条件下的天线性能测试要求。
天线ota测试标准OTA(Over-the-Air)测试是一种通过空中接口进行的测试,通常用于测试无线通信设备,如移动电话、物联网设备和其他无线通信模块。
OTA测试的标准通常由行业组织、标准制定机构或设备制造商制定,以确保设备在真实通信环境中的性能和兼容性。
以下是一些可能涉及到OTA测试的标准和指南:1. 3GPP标准:• 3GPP(第三代合作伙伴计划)是移动通信标准的国际组织,负责定义和制定全球移动通信系统的标准。
在5G时代,3GPP定义了与OTA测试相关的多个标准和技术规范,包括:• 3GPP TS 37.145:描述无线通信设备的OTA性能测试方法。
• 3GPP TS 37.901:定义了5G NR设备测试的总体要求。
2. CTIA标准:• CTIA(无线通信产业协会)是一个由无线通信产业公司组成的组织,它制定了一些OTA测试的指南和要求。
例如,CTIA发布的“Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance”定义了对移动设备进行OTA测试的方法。
3. ETSI标准:• ETSI(欧洲电信标准化协会)是一个制定电信标准的国际组织。
它发布了一些与OTA测试相关的标准,特别是在物联网领域。
4. Wi-Fi标准:•对于Wi-Fi设备,Wi-Fi联盟发布了一些OTA测试的标准和要求,确保设备在Wi-Fi网络中的性能和互操作性。
5. 国家标准和行业指南:•不同国家的电信管理机构和行业协会可能还会发布一些关于OTA测试的标准和指南,以确保在本国市场上销售的设备符合特定的要求。
需要根据具体的设备类型、无线技术和市场要求选择适用的OTA 测试标准。
在进行OTA测试时,通常会考虑无线信号质量、天线性能、传输速率、功耗等多个方面的性能。
OTA天线性能测试简介MORLAB 最新引进的法国SATIMO SG24 第三代3D 天线测试系统。
为有源及无源天线提供相应的测试环境,并使得在国内开发的手机在本地就可以获得北美CTIA 的OTA 认证认可。
此系统为中国目前最先进的天线测试方案,也是唯一在南方投入实际运营的第三方天线实验室。
本测试系统支持规范:1.CTIA 的OTA 规范(Testing Plan for Mobile Station Over the Air Performancev2.2);2.3GPP/ETSI OTA antenna performance conformance testing 测试标准(TS 34.114);3.中国信产部的YD 1484-2006-Ⅰ(移动台空间射频功率和接收机性能测量方法/Measurement Method for Radiated RF Power and Receiver Performance of Mobile Station)标准;4.无源天线测试(Passive antenna test)。
本系统采用的SG24 的多探头测量方案,是目前最先进的天线测量方法之一,有重复性高,准确度高,解析度高等优点。
是全球少数能完全符合CTIA 要求的测试系统。
能提供CTIA 所需要的TRP/TIS 测试。
测试涵盖:CTIAOTA(Cellular 850,PCS1900);天线3D 场型测量、增益、天线效率、方向图、极化性能。
系统测试能力(Testing capability)1.有源(Active) TRP(Total Radiated Power)/总发射功率;TIS(Total Isotopic Sensitivity)/接收灵敏度;NHPRP(Near Horizon Partial Radiated Power)/近水平面发射功率;NHPIS(Near Horizon Isotropic Sensitivity)/近水平面接收灵敏度;EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)/ERP(Effective Radiated Power)/等效全向辐射功率;PEIRP(Peak Effective Isotropic Radiated Power)/峰值等效全向辐射功率。
OTA 天线测试1 手机天线OTA 测试名词解释有源测试:(Active )TRP (Total Radiated Power )/总发射功率;TIS (Total Isotropic Sensitivity )/接收灵敏度;NHPRP (Near Horizon Partial Radiated Power )/近水平面发射功率;NHPIS (Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity )/近水平面接收灵敏度; EIRP (Effective Isotropic Radiated Power )/ERP (Effective Radiated Power )/等效全向辐射功率;PEIRP (Peak Effective Isotropic Radiated Power )/峰值等效全向辐射功率。
无源测试(Passive )Gain (dBi );Gain (dBd )/增益;Radiation Pattern /天线方向图测试;Input Impedance /天线接口阻抗测试;VSWR /RL /天线驻波比/回波损耗测试;3D /3D 场强图;3dB BW /FB Ratio /波束宽度,前后比;Cross polar /Isolation /交叉极化比,隔离度;Directivity /方向性;Efficiency /功率。
2.OTA 测试介绍1.1 手机的无源测试和有源测试当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。
目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
OTA(Over The Air)测试就属于有源测试。
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。
ota测试标准-回复什么是OTA测试标准?OTA (Over-the-Air) 测试标准是指对移动设备进行无线网络和软件更新的测试过程中所需满足的标准和要求。
OTA测试标准确保了设备在进行无线网络连接和软件升级过程中的稳定性和可靠性。
为什么需要OTA测试标准?在现代社会,移动设备如手机、平板电脑等已经成为人们日常生活的必需品。
随着设备的发展和软件的更新,OTA测试标准变得越来越重要。
通过OTA,用户可以方便地获取新软件、安全补丁和功能升级,提升设备性能和用户体验。
然而,一旦出现OTA升级的问题,可能会导致设备不稳定、功能异常,甚至无法正常使用。
因此,OTA测试标准的确立对于确保设备的稳定性、可靠性和用户满意度至关重要。
OTA测试标准的内容OTA测试标准的内容涵盖了多个方面,主要包括以下几个方面。
1. 动态更新测试:测试设备在接收和处理动态软件更新时的表现。
这包括更新包的下载速度、安装时间、数据完整性验证等。
2. 通信网络测试:测试设备在不同网络条件下进行OTA升级时的稳定性和性能。
这包括Wi-Fi、蜂窝网络等网络环境下的升级稳定性、速度和信号强度等。
3. 容量管理测试:测试设备在接收大规模软件更新时的容量管理能力。
这包括设备内存和存储空间的充足性、对大型文件的处理能力等。
4. 安全性测试:测试设备在接收和安装OTA更新时的安全性。
这包括数据传输的加密性、验证机制、签名验证等。
5. 用户体验测试:测试设备在OTA升级过程中对用户体验的影响。
这包括是否会中断当前正在进行的任务、系统稳定性是否受到影响、用户界面是否友好等。
6. 兼容性测试:测试新版本软件是否与旧版本硬件和软件兼容。
这包括对设备的兼容性测试、向下兼容性测试等。
OTA测试标准的执行步骤执行OTA测试标准的过程分为以下几个步骤:1. 确定测试目标:根据设备的特点和需求,明确测试的目标。
例如,测试新版本软件的安全性、稳定性以及用户体验等。
2. 制定测试计划:根据测试目标,制定详细的测试计划,包括测试环境、测试方法和测试指标等。
OTA测试能力OTA测试能力:1:有源部分辐射功率 (TRP)灵敏度性能 (TIS)2:无源部分天线增益测试(Gain)天线接口阻抗测试(Input Impedance)天线驻波比/回波损耗测试(VSWR/RL)天线方向图测试(Radiation Pattern)方向性(Directivity)波束宽带/前后比(3Db BW/FB Ratio)交叉极化比/隔离度(Cross Polar/Isolation)支持的无线制式:GSM,CDMA,WCDMA,TDSCDMA产品的有源或者无源测试;蓝牙,WIFI,DVB等天线的无源测试;目前支持的测试规范:1:CTIA的OTA测试规范(Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance V2.2.2)2:GCF 的OTA测试规范(GCF CC V3.33最新规定)3:3GPP/ETSI OTA antenna performance conformance testing (TS 34.114,TS25.144) 4:中国工信部在2008年强制执行的OTA进网规定(YDT 1484-2006)5:无源天线测试标准(Passive antenna test:IEEE149-1979)TRP全称Total Radiated Power,即总辐射功率。
其含义是手机在空间三维球面上的射频辐射功率的积分值,反应了手机在所有方向上的发射特性。
打个比方,就如同一盏灯泡在所有方向上的辐射的光的总和。
那么越亮就代表其发射的能量越多,越暗就代表其发射的能量越少。
但是辐射功率是有上限的,手机本身对最大的辐射功率进行了限制,任何手机的射频模块输出功率不会超过2W(33dBm)。
越是接近这个值,说明信号发射能力越好,也说明辐射更大。
该指标通常与SAR指标(反映人体吸收的辐射的指标)相互制约,一部合格的手机既要有好的发射能力,又要有较低的SAR 值。
1. 发射功率测试:测试步骤:推荐步骤:1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。
2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
4) 被测物与AP测试仪相连。
5) AP测试仪发射连续的单播测试数据包给被测物。
6) 被测物反馈所接收到的带有ACK控制帧的单播测试数据包。
7) WLAN接收机报告所接收的ACK控制帧,数据传输率和控制电脑所读到的RSSI值。
计算并记录大约10秒时间里RSSI的平均值。
8) 在每个要求的信道及数据传输速率下重复步骤3到7。
9) 制作一个表格填写每次测试的信道,调制方式,数据传输速率和RSSI 的平均值。
RSSI的读取:10) 移开被测物并且与能够产生WLAN IEEE 802.11a/b/g信号的一个矢量信号发生器相连。
11) 在步骤9中表格按照初始测试在指定的中心频率,调制方式及数据传输速率下设置信号发生器并发送WLAN ACK控制帧。
12) 设置WLAN接收机的信道与信号发生器相同。
13) 通过WLAN接收机监控所报告的RSSI。
14) 调整信号输出等级以便在相应接收灵敏度测试中记录WLAN接收机所报告RSSI,并且记录信号输出等级。
15) 按照表格重复步骤11-14测试所有的数据传输速率及信道。
2. 接收灵敏度度测试:测试步骤:推荐步骤:1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号至少高于初始接收灵敏度10dB。
2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级至少高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。
3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。
4) 被测物与AP测试仪相连。
5) AP测试仪发射连续的单播测试数据包给被测物。
1.1 OTA概述1.1.1 手机的无源测试和有源测试当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。
目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
OTA(Over The Air)测试就属于有源测试。
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。
无源测试虽然考虑了整机环境(比如天线周围器件、开盖和闭盖)对天线性能的影响,但天线与整机配合之后最终的辐射发射功率和接收灵敏度如何,从无源测试数据无法直接得知,测试数据不是很直观。
有源测试则侧重从手机整机的发射功率和接收灵敏度方面考察手机的辐射性能。
有源测试是在特定的微波暗室中测试整机在三维空间各个方向的发射功率和接收灵敏度,更能直接地反映手机整机的辐射性能。
1.1.2 OTA 测试的目的目前只有通过FTA(Full Type Approval)认证测试的手机型号才能上市销售,在FTA 测试中,射频性能测试主要进行手机在电缆连接模式下的射频性能测试;至于手机整机的辐射发射和接收性能,在FTA 测试中没有明确的规定,而OTA 测试正好弥补FTA测试在这方面测试的不足。
同时,终端生产厂家必须对所生产手机的辐射性能有清楚的了解,并通过各种措施提高手机辐射的发射和接收指标。
如果手机辐射性能不好,将产生手机信号不好、语音通话质量差、容易掉线等多方面的问题,这也是客户投诉比较多的问题。
在手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。
在手机研发过程中应定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,进行优化设计,使发射和接收性能降低不能太大,即减少人体和天线的电磁耦合效应。
为考察手机的辐射性能,除考察手机天线的无源性能之外,整机的有源性能也是一个重要的考察方面。
天线OTA测试参数OTA测试(Over-the-Air Testing)是一种通过无线信道对设备进行测试的方法,能够检测设备在真实网络环境下的性能和功能。
为了进行OTA测试,需要设置一些参数来确保测试的准确性和可靠性。
1.频率范围:OTA测试需要选择适当的频率范围,以确保能够覆盖设备所支持的所有通信频率。
这可以通过设备的规格表来确定。
通常,测试应该涵盖设备所支持的所有标准和非标准频率,以确保全面评估设备的性能。
2.发射功率:OTA测试需要设定设备的发射功率。
发射功率是指设备在传输数据时所使用的无线信号的功率水平。
设定正确的发射功率很重要,因为发射功率会影响到设备的通信质量和稳定性。
测试中应该设置不同的发射功率级别来评估设备在不同功率下的性能。
3.接收灵敏度:OTA测试需要设定设备的接收灵敏度。
接收灵敏度是指设备能够接收和解码信号的最小功率水平。
设定正确的接收灵敏度很重要,因为它会影响到设备的通信范围和可靠性。
测试中应该设置不同的接收灵敏度级别来评估设备在不同信号强度下的接收能力。
4.效果判定:OTA测试需要设定一个效果判定标准,以评估设备的性能。
效果判定标准可以是设备传输速率、误码率、连接稳定性等指标。
根据设备的使用场景和要求,可以设定不同的效果判定标准。
5.测试环境:OTA测试需要在合适的测试环境中进行。
测试环境应该尽可能接近实际使用环境,以便准确评估设备在真实网络环境下的性能。
测试环境还应该排除干扰源,以确保测试结果的可靠性。
6.测试工具:OTA测试需要使用一些专业的测试工具来进行。
这些测试工具可以测量设备的发射功率、接收灵敏度、传输速率、误码率等指标。
测试工具还可以模拟不同的信号环境和干扰源,以评估设备在不同情况下的性能。
7.测试步骤:OTA测试需要按照一定的测试步骤进行。
测试步骤应该包括设备的准备工作、测试参数的设定、测试环境的准备、测试工具的配置、测试数据的收集和分析等。
测试步骤应该清晰明确,以确保测试的有效性和一致性。
天线测试-MORLAB天线测试指标(OTA)[][][]1. 手机OTA测试指标(有源指标)[]采用大环法(Great circle cut method),严格执行CTIA(Test Plan for Mobile Station Over the Air Performance,Version2.1)的测试规范。
主要指标如下:[]TRP-Total Radiated Power 总辐射功率[]Peak EIRP-Peak effective Isotropic Radiated Power) 峰值等效全向辐射功率[] Directivity-方向性系数[]Efficiency-效率[]NHPRP-Near Horizon Partial Radiated Power) 接近水平面辐射功率[]TIS-Total isotropic sensitivity 接收灵敏度[]EIS-Effective Isotropic Sensitivity 有效全向接收灵敏度[]NHPIS-Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity接近水平面接收灵敏度[][][]2. 天线方向图/增益测试指标(无源指标)[]增益(Gain)、效率(Efficiency)、方向性系数(Directivity)、辐射方向图[][][]3. 智能天线测试指标[]TD-SCDMA智能天线是一个9(8元阵)/7(6元阵)/5(4元阵),其中一个端口为校准口,其它端口为天线口。
主要测试指标有:[]a.各单元端口驻波比;[]b.校准端口到各单元端口幅度最大偏差;[]c.校准端口到各单元端口相位最大偏差;[]d.各单元端口驻波比;[]e.校准端口驻波比[]f.校准端口到各单元端口的耦合度(dB)[]g.相邻单元端口隔离度(dB)[][]如您需要更多暗室的资料请您发信到以下地址索要:*****************,电话:0755-861302 68[]+1 RD币2007-6-22 17:45:33编辑奖[+1+3+5] 惩[-5] 复精锁shuluan等级:助理工程师文章:46经验:343RD币:141注册:2005-6-14第2楼2007-6-22 17:46:35 编辑奖[+1+3+5] 惩[-5] 删复精锁shuluan等级:助理工程师文章:46经验:3第3楼43RD币:141注册:2 005-6-14。
TRP(total radiated power)是总辐射功率,我们平时说的发射功率应该是NHPRP(near horizontal part radiated power)接近水平面部分辐射功率。
TIS(total istropic sensitivity)是总全向灵敏度,我们平时说的接收灵敏度应该是NHPIS(near horizontal part istropic sensitivity)接近水平面部分全向灵敏度。
在OTA测试中,辐射性能参数主要分为两类:接收参数和发射参数。
发射参数有TRP,NHPRP;接收参数有TIS,NHPIS。
TRP(Total Radiated Power):通过对整个辐射球面的发射功率进行面积分并取平均得到。
它反映手机整机的发射功率情况,跟手机在传导情况下的发射功率和天线辐射性能有关。
NHPRP(Near Horizon Partial Radiated Power):反映在手机的H面附近天线的发射功率情况的参数。
TIS(Total Isotropic Sensitivity):反映在整个辐射球面手机接收灵敏度指标的情况。
它反映了手机整机的接收灵敏度的情况。
跟手机的传导灵敏度和天线辐射性能有关。
NHPIS(Near Horizon Partial Isotropic Sensitivity):反映手机在H面附近天线的接收灵敏度情况的参数1.OTA 测试介绍1.1手机的无源测试和有源测试当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。
目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察:一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试;另一种是在特定微波暗室内,测试手机的辐射功率和接收灵敏度,称为有源测试。
OTA(Over The Air)测试就属于有源测试。
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。