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文档简介
中华人民共和国国家计量技术规范JJF2445—2026IMT‑2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范CalibrationSpecificationforIMT‑2020(5G)MobileCommunicationTesters2026‑08‑21发布2027‑02‑21实施国家市场监督管理总局发布JJF2445—2026IMT‑2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范CalibrationSpecificationforIMT‑2020(5G)MobileCommunicationTestersaaaaaaa丶aaaaaaa丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶丶aaaaaaaaaaaaaaaaa丶归口单位:全国无线电计量技术委员会主要起草单位:中国信息通信研究院上海市计量测试技术研究院参加起草单位:中国计量科学研究院本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释JJF2445—2026本规范主要起草人:纪锐(中国信息通信研究院)牟丹(中国信息通信研究院)詹志强(上海市计量测试技术研究院)参加起草人:成锴(中国信息通信研究院)田飞(中国计量科学研究院)JJF2445—2026引言 (Ⅱ)1范围 2引用文件 3术语 4概述 5计量特性 5.1内部晶体振荡器 25.2信号发生模块 25.3信号分析模块 36校准条件 6.1环境条件 6.2校准用设备 7校准项目和校准方法 7.1校准项目 7.2外观及工作正常性检查 7.3内部晶体振荡器频率 7.4射频输出频率 7.5射频输出功率 7.6谐波 7.7非谐波 7.8单边带相位噪声 7.9误差矢量幅度、频率误差 7.10占用带宽 7.11射频功率测量 7.12误差矢量幅度测量、频率误差测量 7.13占用带宽测量 7.14射频输入端口电压驻波比 8校准结果表达 9复校时间间隔 附录A原始记录内页格式 附录B校准证书内页格式 附录C主要项目校准不确定度评定示例 附录D邻道功率比和频谱发射模板校准方法 附录E误差矢量幅度测量的其他校准方法 ⅠJJF2445—2026ⅡJJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF1001《通用计量术语及定义》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。本规范参考3GPPTS38.201NR;物理层概述(NR;Physicallayer;Generalde_ scription3GPPTS38.211NR;物理层的信道与调制(NR;Physicalchannelsandmodulation3GPPTS38.104NR;基站无线电传输和接收NR;BaseStation(BS)radiotransmissionandreception3GPPTS38.141_1NR;基站一致性测试;第一部分:传导一致性测试NR;BaseStation(BS)conformancetestingPart1:Con_ductedconformancetesting3GPPTS38.141_2NR;基站一致性测试;第二部分:辐射一致性测试NR;BaseStation(BS)conformancetestingPart2:Radiatedconfor_mancetesting]中相关条款进行编写。本规范为首次发布。JJF2445—20261IMT‑2020(5G)移动通信综合测试仪校准规范本规范适用于410MHz~43.5GHz的IMT⁃2020(5G)移动通信综合测试仪的校准,其他频率范围的IMT⁃2020(5G)移动通信综合测试仪也可参照执行。2引用文件本规范引用下列文件:3GPPTS38.104NR;基站无线电传输和接收[NR;BaseStation(BS)radiotransmissionandreception]3GPPTS38.141⁃1NR;基站一致性测试第一部分:传导一致性测试[NR;BaseStation(BS)conformancetestingPart1:Conductedconformancetesting]3GPPTS38.141⁃2NR;基站一致性测试第二部分:辐射一致性测试[NR;BaseStation(BS)conformancetestingPart2:Radiatedconformancetesting]3GPPTS38.201NR;物理层概述(NR;Physicallayer;Generaldescription)3GPPTS38.211NR;物理层的信道与调制(NR;Physicalchannelsandmodulation)凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。3术语3.1物理下行共享信道physicaldownlinksharedchannel;PDSCH物理层下行信道的一种,主要承载用户数据的下行链路通道。3.2物理上行共享信道physicaluplinksharedchannel;PUSCH物理层上行信道的一种,主要承载用户数据的上行链路通道。3.3物理上行控制信道physicaluplinkcontrolchannel;PUCCH用于承载上行控制信息,支持5种不同的格式,按照时域上所占用的符号数量可分为短格式和长格式两种。3.4物理随机接入信道physicalrandomaccesschannel;PRACH终端一开始发起呼叫时的接入信道,终端接收到快速物理接入信道响应消息后,会根据指示信息在物理随机接入信道发送无线资源控制协议连接的请求消息,进行无线资源控制协议连接的建立。3.5物理广播信道physicalbroadcastchannel;PBCH用于承载系统广播信息的信道。JJF2445—20263.6主同步信号primarysynchronizationsignal;PSS即NI()值。3.7辅同步信号secondarysynchronizationsignal;SSS即NI()值。3.8同步信号和PBCH块synchronizationsignalandPBCHblock;SSB由PSS/SSS和PBCH一起组成。3.9解调参考信号demodulationreferencesignal;DMRS一种特殊的物理层参考信号,用于解码PBCH。4概述IMT_2020(5G)移动通信综合测试仪(以下简称5G综测仪)是由内部晶体振荡器、信号发生模块、信号分析模块等功能模块构成的综合测试仪器,在5G终端生产、研发和测试过程中用于功率、频谱、调制等参数的测试。5计量特性5.1内部晶体振荡器频率:10MHz;最大允许误差:±(1.0×10-8~1.0×10-6)。5.2信号发生模块5.2.1射频输出频率范围:410MHz~43.5GHz;最大允许误差:±(1.0×10-8~1.0×10-6)。5.2.2射频输出功率范围:-120dBm~+15dBm;最大允许误差:±(0.5~2.0)dB(FR1频段5.2.3谐波二次谐波:≤-25dBc;三次谐波:≤-25dBc;二分之一次谐波:≤-40dBc(FR2频段仅测二分之一次谐波、非谐波)。5.2.4非谐波:≤-30dBc。5.2.5单边带相位噪声:≤-100dBc/Hz(偏置频率100kHz)。5.2.6误差矢量幅度范围:0.2%~17.5%;2JJF2445—20263最大允许误差:±1.5%(FR1频段±2.0%(FR2频段)。5.2.7频率误差范围:±100kHz;最大允许误差:±20Hz。5.2.8占用带宽:5MHz~400MHz。5.3信号分析模块5.3.1频率范围:410MHz~43.5GHz。5.3.2射频功率测量范围:-70dBm~+35dBm;最大允许误差:±(0.5~2.0)dB(FR1频段±(1.5.3.3误差矢量幅度测量范围:0.2%~17.5%;最大允许误差:±(0.3~1.5)%(FR1频段±(0.3~2.0)%(FR2频段)。5.3.4频率误差测量范围:±100kHz;最大允许误差:±20Hz。5.3.5占用带宽测量范围:5MHz~400MHz;最大允许误差:±1%。5.3.6射频输入端口电压驻波比:≤1.5(FR1频段≤3.0(FR2频段)。注:以上技术指标仅供参考,不作为符合性判定依据。6校准条件6.1环境条件环境温度:23℃±5℃;相对湿度:≤80%;供电电源220±11)V、(50±1)Hz;其他:周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。6.2校准用设备6.2.1频率计频率范围:410MHz~43.5GHz。注:有外接频标功能,频率准确度优于被测频率一个数量级。6.2.2功率计频率范围:410MHz~43.5GHz;功率测量范围:-70dBm~+35dBm;功率测量最大允许误差:±3%(FR1频段±5%(FR2频段)。JJF2445—202646.2.3矢量信号发生器频率范围:410MHz~43.5GHz;输出功率范围:-70dBm~+35dBm;功率最大允许误差:±(0.5~2.0)dB;误差矢量幅度最大允许误差:±(0.3~0.5)%(FR1频段±(0.3~2.0)%(FR2频段调制信号带宽:5MHz~400MHz。注:使用功率放大器和耦合器可以增大矢量信号发生器的输出功率。6.2.4频谱分析仪频率范围:10MHz~43.5GHz;功率测量范围:-120dBm~+30dBm;功率测量不确定度:0.15dB~0.65dB(k=2单边带相位噪声:≤-110dBc/Hz(偏置频率100kHz)。6.2.5矢量信号分析仪频率范围:410MHz~43.5GHz;误差矢量幅度测量范围:0.2%~17.5%;误差矢量幅度测量最大允许误差:±(0.3~0.6)%(FR1频段±(0.3~2.0)%(FR2频段频率误差测量范围:±100kHz;频率误差测量最大允许误差:±20Hz;分析带宽:5MHz~400MHz;占用带宽测量范围:5MHz~400MHz;占用带宽测量最大允许误差:±0.1%。6.2.6网络分析仪频率范围:410MHz~43.5GHz;方向性:>40dB;回波损耗测量最大允许误差:±1.0dB。6.2.7功分器频率范围:410MHz~43.5GHz;幅度不一致性:±1.0dB。6.2.8定向耦合器频率范围:410MHz~43.5GHz;耦合系数测量不确定度:0.10dB~0.30dB(k=2)。注:可以使用覆盖被测仪表频率范围的多个定向耦合器。JJF2445—202657校准项目和校准方法7.1校准项目校准项目一览表见表1。表1校准项目一览表序号项目名称1内部晶体振荡器频率2射频输出频率3射频输出功率4谐波5非谐波6单边带相位噪声7误差矢量幅度8频率误差9占用带宽射频功率测量误差矢量幅度测量12频率误差测量占用带宽测量射频输入端口电压驻波比7.2外观及工作正常性检查7.2.1被校5G综测仪的外观应完好,各开关、按键等调节正常,不应有影响电气性能的机械损伤。7.2.2被校5G综测仪应有说明书及配套附件。7.2.3被校5G综测仪按技术说明书规定时间预热,预热后应显示正常。7.2.4如被校5G综测仪具有自校准功能,按要求对仪器进行自校准。7.2.5将检查结果记录于A.1中。7.3内部晶体振荡器频率7.3.1按图1连接仪器。内部晶体振信号荡器频率输出输入荡器频率输出输入5G综测仪频率计图1内部晶体振荡器频率校准连接示意图7.3.2将5G综测仪内部晶体振荡器频率输出端接到频率计的输入端,由频率计读出内部晶体振荡器频率的实际值,并记录于A.2中。JJF2445—20267.4射频输出频率7.4.1按图2连接仪器。图2射频输出频率校准连接示意图7.4.2设置5G综测仪为发射连续波(CW)模式,设置输出功率为适当值,采用低中高原则从最低到最高改变载波频率,用频率计测量频率值,并记录于A.3中。7.5射频输出功率7.5.1按图3连接仪器。图3射频输出功率校准连接示意图7.5.2设置5G综测仪为发射连续波(CW)模式,采用低中高原则设置输出频率。7.5.3按仪表说明书要求,采用低中高原则设置被校5G综测仪的输出功率,用功率计或频谱分析仪测量功率值,将测量结果记录于A.4中。7.6谐波7.6.1按图4连接仪器。图4谐波校准连接示意图7.6.2设置5G综测仪为发射连续波(CW)模式。按频率范围选择输出频率,并按仪表说明书要求设置输出功率(无要求时,输出功率设为最大值)。7.6.3用频谱分析仪测量二次谐波与基波间的相对功率值,测量三次谐波与基波间的相对功率值,测量二分之一次谐波与基波间的相对功率值,并将结果记录在7.6.2~7.6.3,将测量结果记录在A.5中。7.7非谐波7.7.1按图4连接仪器。7.7.2设置5G综测仪为发射连续波(CW)模式,按频率范围选择输出频率,并按仪表说明书要求设置输出功率(无要求时,输出功率设为最大值)。7.7.3用频谱分析仪测出偏离载波(偏离载波的频率值为技术说明书规定值)的最大非谐波与基波间的相对功率值,并记录在A.6中。6JJF2445—202677.7.2~7.7.3,将测量结果记录在A.6中。7.8单边带相位噪声7.8.1按图4连接仪器。7.8.2设置5G综测仪为发射连续波(CW)模式,按仪表说明书要求设置输出频率和输出功率。7.8.3设置频谱分析仪中心频率为5G综测仪的输出频率,按仪表说明书要求设置分辨力带宽fBW及扫频宽度,若说明书中频率偏移为Δf,则扫频宽度设为2.5×Δf。7.8.4分别测量载波频率f的功率P和偏离载波Δf处的最大相位噪声PΔ,并记录在附7.8.5使用公式(1)计算单边带相位噪声,并记录在A.7中。L=PΔ-P-10×lg[fBW]+C(1)式中:L——单边带相位噪声,dBc/Hz;P——载波频率f的功率,dBm;PΔ——偏离载波Δf处的最大相位噪声,dBm;fBW——分辨力带宽,Hz;C——频谱分析仪测量随机噪声的修正值,dB。7.8.6改变频率偏移Δf,重复步骤7.8.3~7.8.5。7.8.2~7.8.6,并记录在A.7中。7.9误差矢量幅度、频率误差7.9.1按图5连接仪器。信号信号信号输出输入5G综测仪矢量信号分析仪10MHz10MHz参考输入参考输出图5误差矢量幅度校准连接示意图7.9.25G综测仪选择矢量信号发生器模式,打开5G数字调制,按仪表说明书要求设置输出频率、功率、带宽、调制方式、子载波间隔等参数。7.9.3矢量信号分析仪选择5G信号解调模式,设置频率为5G综测仪的输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程应尽可能接近输入的被测信号功率设置与5G综测仪输出信号相对应的解调参数,在测量结果中读取误差矢量幅度和频率误差等参数,并记录于A.8中。7.9.4按仪表说明书要求,采用低、中、高原则改变5G综测仪的频率等参数,重复JJF2445—2026步骤7.9.2~7.9.3。7.10占用带宽7.10.1按图5连接仪器。7.10.25G综测仪选择矢量信号发生器模式,打开5G数字调制,按仪表说明书要求设置输出频率、功率和信道带宽。7.10.3矢量信号分析仪选择占用带宽测量模式,中心频率设为5G综测仪输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程应尽可能接7.10.4按照仪表说明书的要求,改变5G综测仪的信道带宽,重复步骤7.10.2~7.10.3。7.10.4。7.11射频功率测量7.11.1按图6连接仪器。1010MHz参考输出发生器端口1端口210MHz参考输入功率计/频谱分析仪端口3定向耦合器射频输入射频输出矢量信号图6射频功率测量连接示意图7.11.2矢量信号发生器输出连续波信号,设置输出频率f。7.11.3定向耦合器的耦合系数为A,插入损耗为IL,设端口2输出功率的实际值为Ps,调节矢量信号发生器输出的电平使得功率计的指示值为PM,PM由公式(2)计算得到:PM=PS-A+IL(2)7.11.45G综测仪选择射频功率测量模式,设置接收频率为矢量信号发生器输出频7.11.4。建议在功率计本底20dB以上功率时,将功率值传递给频谱分析仪,完成小功率测量。7.11.2~7.11.5,并将测量结果记录于A.10中。8JJF2445—20267.12误差矢量幅度测量、频率误差测量7.12.1仪表连接如图7所示。图7误差矢量幅度/频率误差测量连接示意图7.12.2矢量信号发生器选择5G数字调制模式,按仪表说明书要求设置输出频率、功率、信道带宽、子载波间隔和调制方式等。7.12.3矢量信号分析仪和5G综测仪选择5G解调测量模式,设置频率为信号发生器输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程应尽可能接近输入的被测信号功率设置相应的子载波间隔、信道带宽等,分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读出误差矢量幅度、频率误差等解调参数,并记录于A.11中。7.12.4按仪表说明书要求,采用低中高原则改变矢量信号发生器输出频率等参数,重复步骤7.12.2~7.12.3。7.13占用带宽测量7.13.1仪表连接如图7所示。7.13.2矢量信号发生器选择5G数字调制模式,按要求设置输出频率、功率、信道带宽、子载波间隔和调制方式等。7.13.3矢量信号分析仪和5G综测仪选择5G制式占用带宽测量模式,设置频率为信号发生器输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程应尽可能地接近输入的被测信号功率设置相应的测量带宽,分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读出占用带宽,并记录于A.12中。7.13.2~7.13.3。7.13.5按要求采用低中高原则改变矢量信号发生器输出频率,重复步骤7.13.2~7.13.4。7.14射频输入端口电压驻波比7.14.1仪表连接如图8所示。输出端口输出端口网络分析仪输入端口5G综测仪图8射频输入端口电压驻波比校准连接示意图9JJF2445—20267.14.2网络分析仪起始频率和终止频率设为被校5G综测仪射频输入端口的频率范围,网络分析仪进行自校准。7.14.35G综测仪射频输入端口连接到网络分析仪的校准面/测试面,在网络分析仪上读出被测频率处的电压驻波比,并记录到A.13中。8校准结果表达5G综测仪校准后,出具校准证书,校准证书至少应包含以下信息:a)标题:“校准证书”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同d)证书的唯一性标识(如编号每页及总页数的标识;e)客户的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)如果与校准结果的有效性或应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的声明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。9复校时间间隔复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。JJF2445—2026附录A原始记录内页格式A.1外观及工作正常性检查检查项目检查结果外观及工作正常性检查A.2内部晶体振荡器频率标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)A.3射频输出频率标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)A.4射频输出功率频率/MHz标称值/dBm实测值/dBm不确定度/dB(k=2)A.5谐波测试项目频率/MHz实测值/dBc不确定度/dB(k=2)二次谐波三次谐波二分之一次谐波JJF2445—202612A.6非谐波载波频率/MHz非谐波信号频率fs/MHz非谐波实测值/dBc不确定度/dB(k=2)A.7单边带相位噪声载波频率/MHz频偏Δf/kHz实测值/(dBc/Hz)不确定度/dB(k=2)A.8误差矢量幅度、频率误差载波频率/MHz参数实测值不确定度(k=2)误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……JJF2445—2026A.9占用带宽测试项目载波频率/MHz标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)占用带宽A.10射频功率测量频率/MHz实际值dBm耦合器耦合系数/dB耦合器插入损耗/dB功率计/频谱分析仪读数/dBm实测值/dBm不确定度dB(k=2)A.11误差矢量幅度/频率误差测量载波频率/MHz参数实际值实测值不确定度(k=2)误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……JJF2445—2026A.12占用带宽测量载波频率/MHz实际值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)A.13射频输入端口电压驻波比频率/MHz测试端口实测值不确定度(k=2)JJF2445—2026附录B校准证书内页格式B.1外观及工作正常性检查检查项目检查结果外观及工作正常性检查B.2内部晶体振荡器频率标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)B.3射频输出频率标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)B.4射频输出功率频率/MHz标称值/dBm实测值/dBm不确定度/dB(k=2)测试项目频率/MHz实测值/dBc不确定度/dB(k=2)二次谐波三次谐波二分之一次谐波JJF2445—2026B.6非谐波载波频率/MHz非谐波信号频率fs/MHz非谐波实测值/dBc不确定度/dB(k=2)B.7单边带相位噪声载波频率/MHz频偏Δf/kHz实测值(dBc/Hz)不确定度/dB(k=2)B.8误差矢量幅度/频率误差载波频率/MHz参数实测值不确定度(k=2)误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……JJF2445—2026B.9占用带宽测试项目载波频率/MHz标称值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)占用带宽B.10射频功率测量频率/MHz实际值/dBm实测值/dBm不确定度/dB(k=2)B.11误差矢量幅度/频率误差测量载波频率/MHz参数实际值实测值误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……误差矢量幅度/%频率误差/Hz……JJF2445—2026B.12占用带宽测量测试项目载波频率/MHz实际值/MHz实测值/MHz不确定度(k=2)占用带宽B.13射频输入端口电压驻波比频率/MHz测试端口实测值不确定度(k=2)JJF2445—2026附录C主要项目校准不确定度评定示例C.1射频输出频率校准不确定度评定C.1.1测量方法使用频率计直接测量被校5G综测仪的输出频率。以使用外控频标的频率计测试5G综合测试仪输出的3.5GHz信号频率为例,进行不确定度评定。C.1.2不确定度来源1)频率计测量最大允许误差引入的标准不确定度u1r;2)频率计测量重复性引入的标准不确定度u2r;3)频率计分辨力引入的标准不确定度u3r。C.1.3标准不确定度评定a)频率计测量最大允许误差引入的标准不确定度u1r频率计的最大允许误差是由外控参考频标的最大允许误差决定,a1=1×10-9,测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布,k1=3。则标准不确定度u1r=a1/k1=5.8×10-10b)频率计测量重复性引入的标准不确定度u2r在被校5G综测仪射频信号发生器输出频率3.5GHz,功率-10dBm,使用频率计对该输出信号重复测量10次,测量结果如表C.1。表C.1射频信号发生器输出频率测量结果测量序数频率计实测值/MHz13500.00000423500.00000333500.00000343500.00000253500.00000363500.00000373500.00000383500.00000393500.0000023500.000003ni-x)2-i-x)2-n-1则单次测量结果的实验标准差s=i=1x=n-1JJF2445—202620标准不确定度用实验标准差表示,则u2r=s=1.6×10-10。c)频率计分辨力引入的标准不确定度u3由实际频率计指标说明书得到,当测量频率为3.5GHz时,频率计的频率分辨力为0.001kHz,则分辨力引入的相对误差a3=2.9×10-10,测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布,k3=3。标准不确定度u3r=a3/k3=1.7×10-10C.1.4合成标准不确定度和扩展不确定度各标准不确定度分量互不相关,则合成标准不确定度为:扩展不确定度为:取包含因子k=2,扩展不确定度Ur=kucr=1.3×10-9。C.2射频输出功率校准不确定度评定C.2.1测量方法5G综测仪射频输出功率校准是使用功率计/频谱分析仪直接测量。以使用功率计对5G综测仪输出的FR1频段3.5GHz、-10dBm信号和FR2频段43GHz、-10dBm信号为例,进行不确定度评定。C.2.2不确定度来源经分析,不确定度来源有以下5项:1)功率计参考功率测量不确定度分量引入的标准不确定度u1r;2)功率计测量过程中的连接及读数重复性引入的标准不确定度u2r;3)功率计测量过程中由系统失配误差引入的标准不确定度u3r;4)功率计的功率测量线性度引入的标准不确定度u4r;5)功率计分辨力引入的标准不确定度u5r。C.2.3标准不确定度评定a)功率计参考功率测量不确定度分量引入的标准不确定度u1r标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级的校准证书得到:在3.5GHz,Up1=0.7%(k1=2在43GHz,Up1=0.9%(k1=2)。标准不确定度:在3.5GHz,u1r=Up1/k1=0.35%;在f=43GHz,u1r=Up1/k1=0.45%。b)功率计测量过程中的连接及读数重复性引入的标准不确定度u2r分别在被校5G综测仪输出频率3.5GHz和43GHz,功率为0.1mW处,使用功率计对5G综测仪重复测量10次,测量结果如表C.2。表C.2射频信号发生器在输出功率0.1mW时,使用功率计测量结果测量序数3.5GHz实测值/mW43GHz实测值/mW10.09710.0941JJF2445—2026表C.2(续)测量序数3.5GHz实测值/mW43GHz实测值/mW20.09720.095130.09790.094340.09790.095250.09790.096360.09840.095970.09790.096180.09720.095390.09850.09620.09710.0960标准不确定度用实验标准差表示,则在f=3.5GHz,u2=0.00053mW;在f=43GHz,u2=0.00079mW。换算成相对值为:在f=3.5GHz,u2r=0.00053/0.1=0.0053;在f=43GHz,u2r=0.00079/0.1=0.0079。c)功率计测量过程中由系统失配误差引入的标准不确定度u3r根据实测,功率探头输入端口电压驻波比<1.1,即|Гs|=0.0476;被测5G综测仪输入输出端口在f=3.5GHz时电压驻波比为1.5,在43GHz时为2.0,即|Γu1|=0.20(f=3.5GHz|Γu2|=0.33(f=43GHz则失配误差:a31=2×0.0476×0.2=0.019(f=3.5GHz)a32=2×0.0476×0.33=0.031(f=43GHz)测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k3=2。标准不确定度:在f=3.5GHz,u3r=a31/k3≈0.013;在f=43GHz,u3r=a32/k3≈0.022。d)功率计的功率测量线性度引入的标准不确定度u4r根据功率计和功率探头的指标说明书,测量线性度最大允许误差a4=0.03dB,换算成相对误差即0.0069,测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布,k4=3。标准不确定度分量u4r=a4/k4≈0.0040。e)功率计分辨力引入的标准不确定度u5r功率计分辨力为0.01dB,其一半为0.005dB,换算成相对值即0.0012,按均匀21JJF2445—202622分布k5=3,则标准不确定度u5r=a5/k5≈0.0007。C.2.4合成标准不确定度和扩展不确定度各标准不确定度分量互不相关,则合成标准不确定度为:在f=3.5GHz,ucr15,换算为dB,即uc=0.065dB,在f=43GHz,ucr换算为dB,即uc=0.103dB。取包含因子k=2,扩展不确定度U为:在f=3.5GHz,U=k×uc=2×0.065dB=0.13dB;在f=43GHz,U=k×uc=2×0.103dB=0.21dB。C.3误差矢量幅度校准不确定度评定C.3.1测量方法5G综测仪误差矢量幅度的校准是使用矢量信号分析仪直接测量。以使用矢量信号分析仪测试5G综合测试仪输出的中心频率3.5GHz、功率-10dBm、带宽100MHz、子载波间隔30kHz的5G信号为例,进行不确定度评定。C.3.2不确定度来源1)矢量信号分析仪数字调制参数测量最大允许误差引入的标准不确定度u1;2)校准过程中连接及读数重复性引入的标准不确定度u2。C.3.3标准不确定度评定a)矢量信号分析仪数字调制参数测量最大允许误差引入的标准不确定度u1;由矢量信号分析仪的溯源证书得到5G调制参数测量参数误差矢量幅度的不确定度为U1=0.5%,k1=2,标准不确定度分量为u1=U1/k1=0.25%。b)校准过程中连接及读数重复性引入的标准不确定度u2。在5G综测仪输出5G调制信号,频率3.5GHz,功率-10dBm处,使用矢量信号分析仪对5G综测仪重复测量10次,测量结果如表C.3。表C.3矢量信号发生器调制参数测量结果测量序数误差矢量幅度实测值/%10.2720.3330.3440.2950.2660.2470.3380.3690.310.29JJF2445—202623标准不确定度用实验标准差s表示,则u2=s=0.04%。C.3.4合成标准不确定度和扩展不确定度各标准不确定度分量互不相关,则合成标准不确定度为:扩展不确定度为:取包含因子k=2,扩展不确定度U为:U=k×uc=2×0.25%≈0.50%。C.4射频功率测量校准不确定度评定C.4.1测量方法采用可以输出标准射频功率的源以及功率计对5G综测仪的射频功率测量进行校准。以功率-10dBm,频率分别为3.5GHz和43GHz为例进行不确定度评定。C.4.2不确定度来源1)功率计测量不确定度引入的标准不确定度u1r;2)定向耦合器耦合系数测量不确定度引入的标准不确定度u2r;4)被测5G综测仪与定向耦合器连接过程中的失配误差引入的标准不确定度u4r;5)测量过程中的连接及读数重复性引入的标准不确定度u5r。C.4.3标准不确定度评定a)功率计测量不确定度引入的标准不确定度u1r标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级的校准证书得到:在3.5GHz,Up=0.7%(k=2在43GHz,Up=0.9%(k=2)。标准不确定度:在3.5GHz,u1r=Up/k=0.35%;在f=43GHz,u1r=Up/k=0.45%。b)定向耦合器耦合系数测量不确定度引入的标准不确定度u2r在3.5GHz,定向耦合器耦合系数测量不确定度为U=0.10dB(k=2标准不确定度u=U/k=0.05dB,换算为相对值是u2r=0.012。在43GHz,定向耦合器耦合系数测量不确定度为U=0.30dB(k=2标准不确定度u=U/k=0.15dB,换算为相对值是u2r=0.035。c)功率计/频谱分析仪与定向耦合器连接过程中的失配误差引入的标准不确定度u3r定向耦合器的方向性为20dB以上,耦合端的功率与输入和输出端口相比要小20dB,因此功率计与定向耦合器连接过程中的失配误差可以忽略不计。d)被测5G综测仪与定向耦合器连接过程中的失配误差引入的标准不确定度u4r根据指标,定向耦合器在3.5GHz时端口电压驻波比≤1.2,在43GHz时≤1.45,|=0.091(f=3.5GHz|Γu2|=0.18(f=43GHz被测5G综测仪在3.5GHz时端口电压驻波比≤1.5,在43GHz时≤2.0,即|Γs1|=0.20(f=3.5GHz|Γs2|=0.33JJF2445—202624(f=43GHz则失配误差a41=2×0.091×0.2=0.036(f=3.5GHza42=2×0.18×0.33=0.12(f=43GHz测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布,k4=2。标准不确定度:在3.5GHz,u4r=a41/k4≈0.026;在43GHz,u4r=a42/k4≈0.084。e)测量过程中的连接及读数重复性引入的标准不确定度u5r重复测量10次,测量结果如表C.4。表C.45G综测仪射频功率测量结果测量序数实测/mW(f=3.5GHz)实测值/mW(f=43GHz)10.09710.099820.09720.101930.09710.102140.09720.101250.09820.099560.09830.100970.09720.101680.09730.101290.09800.10050.09720.1019标准不确定度用实验标准差表示,则u51=0.00048mW(f=3.5GHzu52=0.00088mW(f=43GHz)。换算成相对值为:在f=3.5GHz,u5r=0.00048mW/0.1mW=0.0048;在f=43GHz,u5r=0.00088mW/0.1mW=0.0088。C.4.4合成标准不确定度和扩展不确定度各标准不确定度分量互不相关,则合成标准不确定度为:在f=3.5GHz,ucr换算为dB即为uc=0.12dB,在f=43GHz,ucr换算为dB即为uc=0.38dB。取包含因子k=2,扩展不确定度为:在f=3.5GHz,U=k×uc=0.24dB;在f=43GHz,U=k×uc=0.76dB。JJF2445—202625附录D邻道功率比和频谱发射模板校准方法D.1邻道功率比D.1.1仪表连接如图D.1所示。图D.1邻道功率比校准连接示意图D.1.25G综测仪选择矢量信号发生器模式,打开5G数字调制,设置合适的输出频率、功率和信道带宽BW。D.1.3矢量信号分析仪选择5G制式邻道功率比测量模式,中心频率设为5G综测仪输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程尽可能接近输入的被测信号功率设置相应的带宽,在测量结果中读取偏离中心频率1倍BW和2倍BW的邻道功率比,并记录于表D.1中。D.1.4改变5G综测仪的载波频率,重复步骤D.1.2~D.1.3,并记录于表D.1中。表D.1邻道功率比载波频率/MHz频偏/MHz实测值/dBc不确定度/dB(k=2)+Offset-Offset……\+Offset-Offset……D.2频谱发射模板D.2.1仪表连接如图D.1所示。D.2.25G综测仪选择矢量信号发生器模式,打开5G数字调制,设置合适的输出频率、功率和信道带宽。D.2.3矢量信号分析仪选择5G制式频谱发射模板测量模式,中心频率设为5G综测仪输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程尽可能接近输入的被测信号功率设置相应的带宽,在测量结果中读取频率偏移,和对应的频谱发射模板的测量结果,并记录于表D.2中。D.2.4改变5G综测仪的载波频率f,重复步骤D.2.2~D.2.3,并记录于表D.2中。JJF2445—202626表D.2频谱发射模板载波频率/MHz测量滤波器中心频率点的频率偏移foffset测量带宽实测值/dBc不确定度/dB(k=2)D.3邻道功率比测量参考输入D.3.1仪表连接如图D参考输入参考输出射频输入射频输入图D.2邻道功率比测量连接示意图D.3.2矢量信号发生器选择5G数字调制模式,按要求设置输出频率、功率、信道带宽、子载波间隔和调制方式等。D.3.3矢量信号分析仪和5G综测仪选择5G制式的邻道功率比测量模式,设置频率为信号发生器输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程尽可能接近输入的被测信号功率设置相应的信道带宽BW,分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读取偏离中心频率1倍信道带宽BW和2倍信道带宽BW的邻道功率比,并记录于表D.3中。D.3.4改变矢量信号发生器输出频率,重复步骤D.3.2~D.3.3。表D.3邻道功率比测量载波频率/MHz频偏/MHz实际值/dBc实测值/dBc不确定度/dB(k=2)+Offset-Offset……+Offset-Offset……JJF2445—202627D.4频谱发射模板测量D.4.1仪表连接如图D.2所示。D.4.2矢量信号发生器选择5G数字调制模式,按要求设置输出频率、功率、信道带宽、子载波间隔和调制方式等。D.4.3矢量信号分析仪和5G综测仪选择5G制式的频谱发射模板测量模式,设置频率为信号发生器输出频率,参考功率量程设置为自动(或在输入功率不过载的情况下,参考功率量程尽可能接近输入的被测信号功率分别在矢量信号分析仪和5G综测仪的测量结果中读取频率偏移和对应的频谱发射模板的测量结果,并记录于表D.4中。D.4.4改变矢量信号发生器输出频率,重复步骤D.4.2~D.4.3。表D.4频谱发射模板测量载波频率/MHz测量滤波器中心频率点的频率偏移foffset测量带宽实际值/dBc实测值/dBc不确定度(k=2)JJF2445—2026附录E误差矢量幅度测量的其他校准方
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