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文档简介
修改件1无源射频和微波器件互调电平测量第6部分:天线中无源互调的测量标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Amendment1-PassiveRFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement-Part6:Measurementofpassiveintermodulationinantennas摘要关键词:无源互调;天线测量;射频器件;IEC标准;国际电工委员会;互调电平;标准化Keywords:PassiveIntermodulation;AntennaMeasurement;RFDevices;IECStandard;InternationalElectrotechnicalCommission;IntermodulationLevel;Standardization1引言1.1研究背景无源互调是指由无源器件(如天线、连接器、电缆、滤波器等)的非线性特性产生的互调信号。当两个或两个以上频率的载波信号同时通过无源器件时,由于材料非线性、接触非线性和工艺缺陷等因素,会产生新的频率分量。这些互调产物若落入接收频带,将严重恶化系统的信噪比,降低通信质量。近年来,随着5G/6G通信系统的大规模部署,天线系统中的PIM问题日益凸显。在基站密集组网、多频段共站、大功率发射的场景下,PIM对系统性能的影响更为显著。此外,卫星通信、雷达系统、广播系统等对PIM指标也有严格要求。因此,建立统一、科学、可重复的天线无源互调测量方法,成为国际标准化组织亟需解决的问题。1.2标准基本信息本报告所涉及的标准为IEC62037-6:2021/AMD1:2025,即国际电工委员会发布的IEC62037-6:2021标准的第1号修改件。该标准现行有效,由国际电工委员会(IEC)归口管理,分类属传输系统领域,采用英语和法语两种官方语言版本。标准电子版以加密PDF格式发行,售价为79.0元人民币。该修改件是IEC62037系列标准的重要组成部分。IEC62037系列标准涵盖了无源射频和微波器件互调电平测量的通用要求和各器件的专项测量方法,其中第6部分专门针对天线中无源互调的测量进行规范。2标准修订背景与必要性分析2.1技术发展需求天线PIM测量技术的发展经历了从实验室研究到标准化应用的演进过程。早期,天线PIM测量主要依靠各企业自建的测试系统和内部测试规范,缺乏统一的测量方法和评价准则。不同厂商的测试结果往往缺乏可比性,给天线产品的质量评价和工程验收带来了困难。随着5G基站天线的集成度不断提高,多频段、多制式共站天线成为主流,天线内部结构日趋复杂,互调产物的产生机理和分布特征也发生了显著变化。传统的双频测试方法已难以全面反映实际工作状态下的PIM性能,亟需对原有标准进行修订和完善。2.2标准实施中的问题反馈IEC62037-6:2021自发布以来,在全球范围内得到了广泛应用。然而,在实施过程中,各国标准化技术委员会、检测机构和天线制造商也反馈了一系列技术问题,主要包括:(1)部分测试频段在特定国家的频谱分配与标准推荐的测试频率存在冲突,导致标准在当地实施困难;(2)天线PIM测试的反射互调和辐射互调测量方法在实际操作中存在标定困难、重复性不佳等问题;(3)多频段天线的PIM测量需要更灵活的测试配置和更精确的干扰控制方法;(4)测试系统本身的残余互调(ResidualPIM)指标要求需要根据技术进步进行相应调整。2.3法规政策与技术标准协同国际电信联盟(ITU)在《无线电规则》中对各类无线通信系统的杂散发射和互调指标提出了明确的限值要求。3GPP等通信行业标准组织在5G基站和终端设备规范中也对天线PIM指标提出了明确要求。IEC作为国际电工领域最具权威的标准化组织,需要确保其PIM测量标准与相关国际法规和技术规范保持协调一致,为全球贸易和技术交流提供统一的技术依据。在上述背景下,IEC制定并发布了IEC62037-6:2021/AMD1:2025修改件,对天线无源互调测量标准进行了针对性的技术修订和补充完善。3标准主要内容与技术分析3.1标准适用范围与定位IEC62037-6:2021/AMD1:2025适用于天线及其附属无源器件(包括天线辐射单元、馈电网络、安装支架等)的无源互调电平测量。该修改件在保持原标准框架的基础上,重点针对以下几方面进行了修订和完善:(1)更新了规范性引用文件,包括引用最新版本的IEC62037-1:2021《无源射频和微波器件互调电平测量第1部分:一般要求和测量方法》等系列标准,确保标准体系的协调一致;(2)优化了天线PIM测量的测试装置技术要求,增加了对宽频带测试系统的配置要求。3.2关键技术修订内容该修改件的核心技术内容涵盖以下几个方面:(1)测量方法的完善修改件对天线PIM测量的两类基本方法进行了更为明确的界定和规范。第一类是反射法(ReflectionMethod),适用于单端口天线的PIM测量,主要评价天线输入端的反射互调产物。第二类是辐射法(RadiationMethod),适用于评估天线辐射到空间中的互调信号强度。修改件进一步明确了两种方法的适用场景、测量边界条件和结果表达方式。(2)测试装置要求更新(3)测试环境的规范修改件进一步规范了天线PIM测量的环境条件,包括温度、湿度、电磁兼容环境等技术要求。特别强调了在辐射法测量中,测试暗室或开阔场的背景噪声和反射特性需满足规定的技术要求,以保证测量结果的准确性和可重复性。(4)校准与验证要求的更新修改件更新了PIM测试系统的校准方法,增加了对校准周期的建议、校准结果有效性的判定准则等内容,并对校准用标准件(ReferencePIMStandard)的技术指标和溯源要求进行了修订。3.3标准结构IEC62037-6:2021/AMD1:2025作为修改件,其结构对应原IEC62037-6:2021的章节体系。修改件对各章节的修订内容以删除、增加和替换的方式标记,便于标准使用人员快速识别变化内容。修改件涉及的章节主要包括:-第2章(规范性引用文件):更新引用标准版本;-第3章(术语和定义):修改或新增相关术语;-第4章(测量方法):完善反射法和辐射法的测量程序;-第5章(测试装置):更新测试系统组成部件的要求;-第6章(测试条件):补充环境条件和测试频率配置要求;-第7章(测量程序):优化测量步骤和数据处理方法;-附录:更新校准方法和不确定度分析指南。4主要起草单位介绍4.1国际电工委员会(IEC)国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,IEC)成立于1906年,总部位于瑞士日内瓦,是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域的国际标准化工作。IEC是联合国经济和社会理事会(ECOSOC)的甲级咨询组织,与ISO(国际标准化组织)和ITU(国际电信联盟)并称为世界三大国际标准化组织。IEC的宗旨是促进电工、电子工程领域标准化及有关问题(如合格评定)方面的国际合作,增进国际间的相互了解,为实现各国标准的统一和提高世界电工产品的质量做出贡献。截至2025年,IEC拥有超过170个成员国,累计发布国际标准超过10000项,涵盖了从发电、输配电到消费电子、通信技术等广泛领域。在射频和微波器件标准化领域,IEC下设多个技术委员会(TC)和分技术委员会(SC)负责相关标准的制修订工作。其中,与无源射频和微波器件互调测量标准直接相关的技术委员会为IEC/TC46(电缆、电线、波导、射频连接器、射频和微波无源元件及附件技术委员会)及其下属的SC46F(射频和微波无源元件分技术委员会)。SC46F负责制定射频和微波无源元件的术语定义、测量方法、试验要求和质量评定程序等标准。IEC62037系列标准即由SC46F归口制定。该系列标准的制定汇聚了来自全球主要通信设备制造商、天线制造商、检测认证机构和学术研究机构的专家智慧。SC46F的专家成员来自中国、美国、德国、日本、法国、英国、韩国等主要工业国家,他们基于各自在PIM测量领域的研究成果和工程实践经验,共同推动了该系列标准的持续完善。IEC中央办公室(IECCentralOffice)负责标准的编辑出版和发行管理工作,确保标准文本的质量和全球可用性。本次发布的IEC62037-6:2021/AMD1:2025修改件即由IEC中央办公室按照ISO/IEC指令第2部分的编辑规则统一出版。5标准实施价值与影响分析5.1产业应用价值IEC62037-6:2021/AMD1:2025的实施,对天线产业链的各个环节均具有重要的指导意义:从天线制造商的角度来看,该修改件提供了明确、统一的PIM测量方法,使得不同制造商的天线产品可以在同一技术基准下进行性能比较和评价。这有助于制造企业在产品设计和生产过程中建立完善的PIM质量控制体系,减少因测量方法不一致导致的争议和退货。从通信运营商的视角出发,该标准为天线产品的采购验收和网络维护提供了技术依据。运营商可以依据该标准制定天线PIM指标要求,在网络规划和优化中有针对性地控制PIM风险,从而提升网络质量和用户体验。从第三方检测认证机构来看,该修改件为实验室开展天线PIM检测服务提供了统一的技术准则,有利于规范检测市场,提升检测结果的一致性和可信度。5.2对国际贸易的影响作为国际公认的IEC标准,IEC62037-6:2021/AMD1:2025在全球范围内具有广泛的影响力。该标准的实施有助于消除各国在天线PIM测量方面的技术壁垒,促进天线产品的国际贸易和技术交流。对于天线出口企业而言,遵循IEC标准进行产品测试和认证,是进入国际市场的必要条件。5.3对技术创新的推动作用该修改件的发布也对天线PIM测量技术的进一步发展起到了推动作用。随着测量精度要求的提高和测试频段的扩展,将对测试仪器、测试附件和测试环境提出更高的技术要求,从而推动相关测量技术和装备的不断创新。6结论与展望6.1总结IEC62037-6:2021/AMD1:2025《修改件1无源射频和微波器件互调电平测量第6部分:天线中无源互调的测量》是在全球无线通信技术快速迭代、天线系统日益复杂化的背景下发布的重要国际标准修改件。该修改件充分吸收了近年来天线PIM测量领域的最新技术成果和实践经验,在测量方法、测试装置、测试环境、校准验证等方面进行了系统的修订和完善,进一步提升了标准的技术先进性和适用性。该标准的发布实施,为全球天线产业提供了统一、科学、可重复的PIM测量技术规范,对于保障无线通信系统性能、促进国际贸易合作、推动技术创新发展具有深远意义。标准的发布也体现了IEC在紧跟技术发展、积极回应产业需求方面的能动性和高效性。6.2未来展望展望未来,天线无源互调测量标准化工作将在以下方向持续深化:(1)毫米波频段PIM测量标准的拓展。随着5G毫米波和6G通信技术的发展,毫米波频段的天线PIM测量需求将日益迫切。如何将现有PIM测量方法拓展至毫米波频段,将面临测试系统硬件、校准方法、辐射测量等多方面的新挑战,需要标准化组织提前布局。(2)多端口天线PIM测量方法的完善。大规模MIMO天线和有源天线阵列的普及,使得多端口天线PIM测量需求不断增加。各端口之间的互调干扰、端口隔离度对PIM测量的影响等问题,需要进一步研究并纳入标准体系。(3)数字化智能化测量技术的融合。随着软件定义仪器和人工智能技术的发展,PIM测量系统的智能化和自动化水平将不断提升。未来的标准可能需要纳入基于新型测试架构的测量方法,以适应测试技术的数字化变革。参考文献[1]IEC62037-1:2021,PassiveRFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement-Part1:Generalrequirementsandmeasuringmethods[S].Geneva:IEC,2021.[2]IEC62037-6:2021,PassiveRFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement-Part6:Measurementofpassiveintermodulationinantennas[S].Geneva:IEC,2021.[3]IEC62037-6:2021/AMD1:2025,Amendment1-PassiveRFandmicrowavedevices,intermodulationlevelmeasurement-Part6:Measurementofpassiveintermodulationinantennas[S].Geneva:IEC,2025.[4]ISO/IECDirectives,Part2:PrinciplesandrulesforthestructureanddraftingofISOandIECdocuments[S].Geneva:ISO/IEC,2021.[5]
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