keysight technologies signal studio lte/lte-advanced fdd/tdd
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Keysight TechnologiesSignal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDDN7624B/N7625B
技术概述
— 创建符合 3GPP LTE 和 LTE-Advanced 标准并经过 Keysight 验证和性能优化的参考信号
— 使用内置预定义模式进行 E-UTRA 测试模型(E-TM)和固定参考信道(FRC)的设置
— 生成实时信号以执行闭环 HARQ 和定时调整测试
— 生成带包络跟踪 (ET) 的波形和数字预失真(DPD)波形,可测试包络跟踪功率放大器(ETPA)
— 生成多标准无线 (MSR) 信号,执行多载波、多制式测试
— 用户界面简单,参数化和图形化的信号配置和树形导航结构,加快信号创建过程
2 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
简化 LTE 和 LTE-Advanced 信号的创建
Keysight Signal Studio 软件是一套灵活的信号生成工具,可缩短信号生成时间。对
于 LTE 和 LTE-Advanced 标准,Signal Studio 提供经过 Keysight 验证、性能优化的参考
信号,可改善器件的表征和验证。借助针对特定应用的用户界面,您可以创建标准和定
制测试信号,以测试元器件、发射机和接收机。
元器件和发射机测试
Signal Studio 基本功能是使用波形回放模式创建和定制波形文件,可满足元器件和发射
机测试需求。其使用简便的界面可以让您轻松配置信号参数,计算结果波形,并下载文
件以回放波形。此类带物理层编码并具有正确统计特性的信号适用于:
— 放大器和滤波器等元器件的参数测试
— 射频子系统性能表征和验证
接收机测试
Signal Studio 的高级功能支持您创建物理层和传输层编码信号,以分析接收机比特误码
率(BER)、误块率 (BLER)、误包率 (PER) 或误帧率 (FER)。应用范围包括
— 射频/基带系统集成和系统验证阶段的接收机性能验证与功能测试
— 基带子系统编码验证,包括 FPGA、ASIC 和 DSP
除了波形回放模式之外,LTE 的高级功能支持实时模式,通过参数定义,可以生成非重
复的动态调整的接收机测试信号。图形界面提供直接的仪器连接,可以在信号生成过程
中传输参数并实现闭环或交互控制。
使用您的信号进行实际测试
完成 Signal Studio 信号设置后,您可以将波形下载到 Keysight 仪器。Signal Studio 软
件可以提供经济高效的方法,以便您根据测试需求定制 Keysight 仪器,帮助您完成设
计、开发和生产测试任务。
— 矢量信号发生器
— MXG X 系列
— EXG X 系列
— PSG
— ESG
— 第一代 MXG
— PXIe M9381A
— 无线非信令综测仪
— PXB 基带发生器与通道仿真器
— DigRF 训练器和分析仪
— M9252A DigRF 主机适配器
— SystemVue 仿真软件
典型测量
测试具有基本功能的元器件
— ACLR
— CCDF
— EVM
— 调制精度
— 信道功率
— 占用带宽
验证具有高级功能的接收机
— 灵敏度
— 选择性
— 阻塞
— 互调
元器件和发射机测试
图 1. 使用 Signal Studio 软件基本功能以及 Keysight X 系列信号发生器和 X 系列信号分析仪的典型元器件
测试配置
Signal Studio 的基础功能支持您创建和定制 LTE 和 LTE-Advanced 波形,以表征元器件
和发射机的功率和调制性能。您可以轻松控制各种信号参数,包括传输带宽、循环前
缀、调制类型,从而简化信号的生成。
— 创建标准信号,用于 ACLR、信道功率、频谱模板和杂散测试
— 设置信道功率和数据信道调制类型 (BPSK、QPSK、16QAM、64QAM) 等参数,以用于
调制验证和分析,例如 EVM 测试
— 使用预定义的下行链路 E-UTRA 测试模型 (E-TM)、上行链路参考测量信道 (RMC) 进
行测试
— 配置多载波波形,以模拟多用户多小区信号
— 查看 CCDF、频域、时域和功率包络图,以分析功率斜坡、调制格式、功率变化、限幅
等对器件性能的影响
— 生成时隙长度相关的波形,以使用波形序列执行快速功率放大器测试
多标准无线电 (MSR) 测试
当代基站同时支持多种无线接入技
术。3GPP TS37.141 第 9 版标准定
义了多标准基站发射机和接收机的
测试方法。
为应对多标准元器件和接收机的测
试挑战,Signal Studio 的 LTE/LTE-
Advanced FDD/TDD 选件支持您导
入其他 Signal Studio 的波形,包括
W-CDMA/HSPA、GSM/EDGE、
cdma2000/1xEVDO、TD-SCDMA
和 LTE TDD/FDD 波形。
新的波形库管理软件 (需配选件
JFP) 能够帮助您管理导入波形。
软件可以保存不同采样率的波
形,能够让您快速组合不同采样率
的多载波波形。
3 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
构建/导入形状表
生成基于 IQ 波形的包络波形, 并应用形状表
包络跟踪控制窗口
Signal Studio LTE/LTE-Advanced
33600/33500 系列任意波形发生器
触发
X 系列信号发生器
包络
定时校准
射频
直流电源
ETPS
ETPA
被测器件
89600 VSA 软件
X 系列信号分析仪
图 2. 具有包络跟踪控制功能的 ETPA 测试配置。
包络跟踪和数字预失真用于 ETPA 测试
包络跟踪功率放大器 (ETPA) 是一项新兴技术,旨在改善移动终端的电池效率。测试
ETPA (包络跟踪放大器) 和 ETPS (包络跟踪电源) 必须使用含有包络起伏变化的 IQ 波形。
包络波形可以跟踪 IQ 幅度变化,以调制 ETPA 的电源输出。
Signal Studio 包络跟踪选件提供“包络跟踪控制”功能,可以生成基于 IQ 波形的包络
波形。包络跟踪控制功能支持以下特性,以实现更高效的 ETPA 和 ETPS 测试:
— 生成基于 IQ 波形的包络波形
— 内部构建或通过 CSV 文件导入形状表
— 将包络波形直接下载到 Keysight 33600/33500 系列任意波形发生器 1
— 实时精准控制射频和包络信号的定时校准
— 对 IQ 波形应用基于查找表 (LUT) 的数字预失真 (DPD)
1. 建议使用 33521/22A/B 和 33621/ 22A,配有选件 OCX 和 MEM。差分操作需配 33522A/B 和 33622A。
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被测器件: BTS 或 MS 接收机
射频前端 解调器 解码器
BER/BLER/FER/PER分析仪
射频 中频 IQ
接收机测试
图 3. 生成物理层和传输层的编码信号, 以便使用 Keysight X 系列信号发生器和 Signal Studio 软件的高级功
能测试接收机吞吐量。
Signal Studio 的高级功能可满足 LTE 接收机测试应用需求,包括基带设计以及基带和射
频模块集成验证。使用波形回放模式并配合多达 1024 帧的生成功能,该软件支持传输
信道编码,以验证 eNB 和用户设备接收机的特性与性能。
实时模式支持您定义非重复信号的参数,能够提供直接的仪器连接,以便动态调整信号
参数并响应闭环反馈。
eNB 接收机测试
— 各种预定义固定参考信道 (FRC) 配置选择
— 创建 PUSCH 探测参考信号 (SRS),包括跳频和上行链路控制信息 (UCI) 多路复用
— 使用 PUCCH 向导创建多用户配置
— 定制 HARQ 重发 RV 指数序列
— 通过实时信号生成功能并根据 HARQ 和定时提前反馈动态配置上行链路
— 上行链路 4x4 MIMO
图 4. 用于 eNB 接收机测试的上行链路 4x4 MIMO
N7649B 测试案例管理软
件能够简化一致性测试
测试案例管理软件 (TCM) 提供简明
用户界面,可以快速且方便地设置
eNB 接收机标准一致性测试配置。
使用 TCM,您可以使用树形菜单选
择 TS36.141 第 7 条和第 8 条定义的
测试案例,并指定 eNB 类型、载频
等参数。随后,TCM 自动生成符合
标准的有用波形和干扰波形,并根
据标准要求设置信号发生器。
如欲了解更多信息,请访问
www.Keysight.com/find/N7649b。
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用户设备接收机测试
— 提供预定义固定参考信道 (FRC) 配置,以便尽早完成基带验证
— 根据 PDSCH 分配、用户设备时序排列和随机访问以及上行链路功率控制,自动创建
下行链路控制信息 (DCI) 编码
— 定义自有系统信息块 (SIB) 并自动配置主机信息块 (MIB)
— 选择传输模式 1 至 9,包括发射机分集和空间复用,支持多达 8x8 MIMO 配置
— 生成带间 (inter-band) 载波聚合信号,支持跨载波调度,且支持多达 8x8 MIMO 的带
间配置
— 使用多达 15 个仿真模拟重发和用户可定义 RV 指数序列进行 HARQ 测试
— 使用 MCH/PMCH 和 MBSFN RS 测试 E-MBMS
图 5. 8x8 MIMO 配置带间载波聚合。
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特性总结
LTE FDD 和 TDD 元器件和发射机测试 接收机测试
Signal Studio 软件 基本波形回放模式 高级波形回放模式 高级实时模式
LTE FDD/TDD ● ● ●
LTE-Advanced FDD/TDD ● ●
经过校准的加性高斯白噪声 (AWGN) ● ● ●
实时调制滤波器 ●
码域和 CCDF 图 ● ●
多载波定时和限幅 ● ●
多达 1024 个帧的波形长度 ●
数字预失真 ● ●
短波形 ●
下行链路
高达 4x4 (第 9 版) 和 8x8 (第 10 版) MIMO 配置 ●
带间载波聚合 (第 10 版) ●
载波间调度 (第 10 版) ●
自动 DCI 生成 (第 10 版) ●
E-TM 设置向导 ●
预配置的 FRC 信号 ●
DL-SCH HARQ 处理 ●
PDSCH 可选调制: QPSK、16QAM、64QAM ● ●
DL-SCH 可选 MCS ●
使用 MBSFN RS 的 MCH ●
CSI-RS 和 DM-RS (第 10 版) 1 ● ●
载波聚合 (第 10 版) ● ●
定位 RS (PRS) ●
上行链路
传输信道编码预配置 FRC 信号 ● ●
PRACH 信号生成 ●
载波聚合 (第 10 版) ● ●
聚合 SC-FDMA (第 10 版) ● ●
同时 PUSCH/PUCCH (第 10 版) ● ●
信道可选, 支持 PUCCH 格式 3 和 PUCCH 格式 1b (第 10 版) ● ●
用户可定义的 HARQ 和 RV 指数传输码型 ● ●
UCI 多路复用 ●
探测 RS ●●
2
闭环 HARQ 和定时调整反馈 ●
4x4 MIMO (第 10 版) ●
1. TDD 仅支持基础波形回放模式
2. 只有 FDD 支持探测 RS 的实时模式
7 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
支持的标准和测试配置
3GPP 技术规范第 9 版 第 10 版
版本 日期 版本 日期
36.141 9.11.0 2012-09 10.12.0 2013-09
36.211 9.1.0 2010-03 10.7.0 2013-02
36.212 9.4.0 2011-09 10.8.0 2013-06
36.213 9.3.0 2010-09 10.10.0 2013-06
36.321 9.6.0 2012-03 10.9.0 2013-06
36.331 9.11.0 2012-06 10.10.0 2013-06
36.521-1 9.8.0 2012-03 10.6.0 2013-06
eNB 一致性测试 (3GPP TS 36.141)
发射机特征 (第 6 部分) Keysight 解决方案
测试模型类型 测试模型使用案例 Signal Studio 模式 1 推荐的硬件
E-UTRA 测试模型 1.1 基站输出功率
多余发射
占用带宽
ACLR工作频段内多余发射
发射机杂散发射
发射机互调
RS 绝对精度
波形回放 MXG/EXG/M9381A
E-UTRA 测试模型 1.2 ACLR工作频段内多余发射
E-UTRA 测试模型 2 总功率动态范围
单个 64QAM PRB 分配的 EVM频率误差
E-UTRA 测试模型 3.1 输出功率动态
总体功率动态范围
发射信号质量
频率误差
64QAM 的 EVM
E-UTRA 测试模型 3.2 发射信号质量
频率误差
16QAM 的 EVM
E-UTRA 测试模型 3.3 发射信号质量
频率误差
QPSK 的 EVM
1. 提供用于所有 E-UTRA 测试模型的预定义设置
8 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
接收机特征 (第 7 部分)
Keysight 解决方案
有效信号 1
Signal Studio 模式
干扰信号
Signal Studio 模式硬件 2
7.2 参考灵敏度等级
波形回放
无MXG/EXG/M9381A
7.3 动态范围 AWGN
7.4 信道内选择性
波形回放 2 个 MXG/EXG/M9381A7.5 相邻信道选择性
7.5 窄带阻塞
7.6 阻塞 (带内)
连续波
MXG/EXG 用于有效信号,微波 MXG/PSG 用于连续波干扰
7.6 阻塞 (带外)2 个 MXG/EXG/M9381A
7.6 阻塞 (与其他基站共址)
7.7 接收机杂散发射 无 X 系列信号分析仪
7.8 接收机互调 波形回放 连续波和波形回放 3 个 MXG/EXG/M9381A
1. 提供所有固定参考信道 (FRC) 的预定义设置
2. 在某些测试中,取决于动态范围要求,有效信号和干扰信号可使用同一台仪器生成。
为了获得最佳性能,建议使用单独的信号发生器生成干扰信号,并在射频频率合并信号。
性能要求 (第 8 部分)
Keysight 解决方案
Signal Studio 模式
有效信号 1, 2 干扰信号 硬件 3, 4
8.2.1 单天线端口多路径衰落
传播条件下的 PUSCH实时 (使用 HARQ 反馈) 无 MXG/EXG 或 PXB
8.2.2 上行链路计时校准 实时 (使用 HARQ 和计时校准反馈) 波形回放或实时 2 个 MXG/EXG 或 PXB
8.2.3 HARQ-ACK 在 PUSCH 上的
多路复用波形回放
无 MXG/EXG 或 PXB
8.2.4 高速铁路情景 实时 (使用 HARQ 反馈)
8.3.1 单天线端口上针对单用户
PUCCH 格式 1a 的 ACK 丢失检测
波形回放
8.3.2 单天线端口上针对 PUCCH格式 2 的 CQI 丢失检测
8.3.3 针对多用户 PUCCH 格式 1a 的 ACK 丢失检测
波形回放 4 个 MXG/EXG 或 PXB
8.3.4 针对 PUCCH 格式 1b 的 ACK 丢失检测, 支持信道选择 5
无
MXG/EXG 或 PXB8.3.5 针对 PUCCH 格式 3 的ACK 丢失检测 5
8.3.6 针对 PUCCH 格式的 3 NAK 至 ACK 检测 5
8.3.7 双天线端口上针对 PUCCH 格式 1a 的 ACK 丢失检测 5
2 个 MXG/EXG 或 PXB8.3.8 双天线端口上针对 PUCCH 格式 2 传输的 CQI 性能要求 5
8.4.1 PRACH 虚警率和丢失检测 MXG/EXG 或 PXB
1. 波形回放需要使用基础和高级波形回放选件 (N7624B-HFP、SFP/N7625B-EFP、QFP)2. 需要使用实时选件 (FDD 应用需配选件 N7624B-WFP, TDD 应用需配选件 N7625B-WFP) 为 MXG/EXG 和 PXB 提供实时信号生成功能
3. MXG/EXG 需要使用外部衰落器进行信道仿真。
4. PXB 需要使用相同数量的上变频信号发生器作为 eNB 接收机天线接收射频输出
5. 波形回放需要使用 LTE-Advanced 高级选件 (FDD 应用需配选件 N7624B-TFP, TDD 应用需配选件 N7625B-TFP)
9 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
性能特征
定义
特征性能:在开发阶段通过测试获得的产品非保证值。
测量值: 表示为了和预期性能进行比较,在设计阶段所测得的性能特征,比如幅度漂移随时间的
变化。该数据是在室温 (约 25°C) 条件下测得的非保证数据。
除非另有说明,以下性能特征适用于配有选件 UNV (增强动态范围) 的 N5172B EXG 和
N5182B MXG X 系列矢量信号发生器。关于其他仪器的性能特征,请参见各自的产品技
术资料。
参数:无线格式: 1 载波基础 LTE FDD 下行链路和 1 载波基础 LTE TDD 下行链路
频率测量值: 1880、1900、1910、1920、1960、2017.5、2350 和 2595 MHz
功率: -10 dBm (FDD) 和 +3 dBm (TDD)
10 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
失真性能 (回放模式)
载波
带宽
(MHz)
E-UTRA测试
模型/调制
E-UTRA 邻近信道 UTRA 邻近信道
E-UTRA频偏
(MHz)
ALCR 测量值 (dBc)集成
带宽
(MHz)
E-UTRA 频偏
(MHz)
ALCR 测量值 (dBc)集成
带宽
(MHz)
N7624B N7625B N7624B N7625B
M9381AN5172B/N5182B
M9381AN5172B/ N5182B
M9381AN5172B/ N5182B
M9381AN5172B/N5182B
5
E-TM1.1/QPSK
邻近
(5)–69.8 –71.1 –69.1 –70.4
4.5
邻近
(5)–71.1 –73 –70.1 –70.9
3.84(RRC滤波)
间隔
(10)–73.6 –72.2 –72.3 –71.6
间隔
(10)–74.3 –75.4 –72.9 –71.8
E-TM1.2/QPSK
邻近
(5)–69.5 –71.1 –68.6 –70.0
邻近
(5)–70.8 –72.6 –69.6 –71.0
间隔
(10)–73.2 –72.9 –70.9 –71.6
间隔
(10)–73.9 –75.3 –71.6 –72.2
10
E-TM1.1/QPSK
邻近
(10)–69.1 –69.1 –66.8 –68.6
9
邻近 (7.5)
–71.7 –73.1 –69.3 –72.0
间隔
(20)–69.6 –69.2 –68.5 –69.3
间隔 (12.5)
–73.6 –75.2 –72.2 –72.6
E-TM1.2/QPSK
邻近
(10)–69.2 –69 –66.7 –68.5
邻近
(7.5)–71.6 –73.2 –69.0 –71.8
间隔
(20)–69.8 –69.3 –68.5 –69.5
间隔
(12.5)–73.9 –75.2 –72.1 –72.7
20
E-TM1.1/QPSK
邻近
(20)–66.8 –66.8 –64.7 –67.0
18
邻近
(12.5)–72.4 –73.6 –69.4 –72.3
间隔
(40)–66.7 –66.7 –65.8 –66.5
间隔
(17.5)–73.1 –74.4 –71.0 –72.9
E-TM1.2/QPSK
邻近
(20)–66.9 –66.7 –64.6 –66.1
邻近
(12.5)–72.2 –73.5 –69.3 –71.8
间隔
(40)–66.8 –66.4 –65.8 –66.1
间隔
(17.5)–73.2 –74.6 –71.0 –72.2
EVM 性能 (回放模式)
载波带宽 (MHz) E-UTRA 测试模型 分配的 RB PDSCH 调制
EVM 测量值 (%)
N7624B N7625B
M9381AN5172B/ N5182B
M9381AN5172B/ N5182B
5
E-TM2 1 64QAM 0.21
0.41
0.2
0.6
E-TM3.1
25
64QAM 0.34 0.51
E-TM3.216QAM 0.47 0.57
QPSK 0.26 0.39
E-TM3.316QAM 0.26 0.37
QPSK 0.61 0.82
10
E-TM2 1 64QAM 0.18
0.33
0.19
0.7
E-TM3.1
50
64QAM 0.29 0.37
E-TM3.216QAM 0.39 0.48
QPSK 0.23 0.28
E-TM3.316QAM 0.24 0.29
QPSK 0.53 0.7
20
E-TM2 1 64QAM 0.14
0.33
0.14
0.6
E-TM3.1
100
64QAM 0.28 0.33
E-TM3.216QAM 0.38 0.41
QPSK 0.22 0.23
E-TM3.316QAM 0.22 0.23
QPSK 0.53 0.57
1. 符码计时调整: EVM 窗口开始/结束最大值。
失真性能 (实时模式)
固定参考信道 调制 邻近信道频偏(MHz)ALCR 测量值(dBc)
(使用选件 660) 集成带宽(MHz)N7624B N7625B
A3-1
QPSK
1.4 –65.9 –68.2 1.1
A3-4 5 –70.6 –69.7 4.5
A3-5 10 –69 –68.3 9
A3-7 20 –66.6 –65.6 18
A4-1
16QAM
1.4 –66.1 1.1
A4-5 5 –70 –68.6 4.5
A4-6 10 –68.7 –68.4 9
A4-7 20 –65.9 18
A4-8 20 –66.3 18
A5-1
64QAM
1.4 –66.7 1.1
A5-4 5 –69.9 –67.6 4.5
A5-5 10 –68.3 –67.6 9
A5-7 20 –66.2 –65.2 18
11 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
EVM 性能 (实时模式)
固定参考信道 调制 分配的 RBEVM 测量值(%) (使用选件 660)
N7624B N7625B
A3-1
QPSK
1
0.46
0.46
A3-4 25
A3-5 50
A3-7 100
A4-1
16QAM
1
0.45A4-5 25
A4-6 50
A4-8 100
A5-1
64QAM
1
0.49A5-4 25
A5-5 50
A5-7 100
12 | Keysight | Signal Studio LTE/LTE-Advanced FDD/TDD N7624B/N7625B-技术概述
订货信息
软件许可证和配置
Signal Studio 提供灵活的许可证选件,包括:
— 固定许可证: 支持用户使用特定 Signal Studio 产品不受限制地创建 I/Q 波形,并在单
一的指定平台上使用这些波形。
— 可转移/浮动许可证: 允许用户使用特定 Signal Studio 产品不受限制地创建 I/Q 波形,并
在限定时间内使用单一平台 (或 PC) 应用这些波形。用户可以在产品之间转移许可证。
— 波形许可证: 允许用户使用任意 Signal Studio 产品生成多达 545 种用户配置 I/Q 波
形,并在单一平台上使用这些波形。
下表只列出了固定永久许可证, Keysight 同时提供其他类型的许可证。如欲了解详细
的许可证信息和配置帮助,请参见许可证选件网页: http://www.keysight.com/find/
SignalStudio_licensing
硬件配置
如欲详细了解兼容硬件和配置要求,
请访问: www.keysight.com/find/
SignalStudio_platforms
PC 要求
运行 Signal Studio 软件需要使用 1 台 PC。
www.keysight.com/find/SignalStudio_pc
型号-选件 说明
连通性
N7624/25B-1FP 连接到 E4438C ESG 信号发生器
N7624/25B-2FP 连接到 E8267D PSG 信号发生器
N7624/25B-3FP 连接到 N5182/72 MXG/EXG 信号发生器
N7624/25B-6FP 连接到 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器
N7624/25B-7FP 连接到 Keysight 仿真软件
N7624/25B-8FP 连接到 E6607 EXT 无线通信测试仪
N7624/25B-9FP 连接到 M9381A 和 M9252A
N7624/25B-R7L 连接到 16800/16900 逻辑分析仪和 N5343A DigRF 模块
FDD 功能
N7624B-HFP 基本 LTE FDD 第 9 版
N7624B-JFP 基本 LTE-Advanced FDD 第 10 版
N7624B-SFP 高级 LTE FDD 第 9 版
N7624B-TFP 高级 LTE-Advanced FDD 第 10 版
N7624B-WFP 高级 LTE FDD 实时第 9 版上行链路
N7624B-KFP 包络跟踪
N7624B-R82 适用于 16800、16900、N5343A 的基本 LTE FDD 第 9 版
N7624B-R83 适用于 16800、16900、N5343A 的基本 LTE-Advanced FDD 第 10 版
N7624B-R8B 适用于 16800、16900、N5343A 的高级 LTE FDD 第 9 版
N7624B-R8C 适用于 16800、16900、N5343A 的高级 LTE-Advanced FDD 第 10 版
TDD 功能
N7625B-EFP 基本 LTE TDD 第 9 版
N7625B-JFP 基本 LTE-Advanced TDD 第 10 版
N7625B-QFP 高级 LTE TDD 第 9 版
N7625B-TFP 高级 LTE-Advanced TDD 第 10 版
N7625B-WFP 高级 LTE TDD 实时第 9 版上行链路
N7625B-KFP 包络跟踪
N7625B-R80 适用于 16800、16900 和 N5343A 的基本 LTE TDD 第 9 版
N7625B-R83 适用于 16800、16900、N5343A 的基本 LTE-Advanced TDD 第 10 版
N7625B-R89 适用于 16800、16900 和 N5343A 的高级 LTE TDD 第 9 版
N7625B-R8C 适用于 16800、16900、N5343A 的高级 LTE-Advanced TDD 第 10 版
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Keysight LTE 设计与测试解决方案www.keysight.com/find/lte
Keysight MSR 解决方案www.keysight.com/find/msr
文献
Move Forward to What’s Possible in LTE,手册,5989-7817EN
Keysight 3GPP Long Term Evolution,应用指南,5989-8139EN
Signal Studio Software,手册,5989-6448EN
Transition from 2G/3G to 3.9G/4G Base Station Receiver Conformance Test,应用指南,
5991-0280EN
Envelope Tracking and Digital Pre-Distortion Power Amplifier Testing for LTE User
Terminal Components,应用指南,5991-4069EN
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