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普源示波器MHO2024在5G通信测试中的关键技术与应用

发布日期:2025-05-15 14:14:30         浏览数:   

5G通信技术的高速发展对测试设备提出了前所未有的挑战,其毫米波频段、Massive MIMO阵列及高阶调制技术需要示波器具备超宽带宽、高精度测量与协议解码能力。普源精电推出的MHO2024数字示波器,凭借其创新的硬件架构与智能分析功能,为5G基站研发、终端测试及网络部署提供了全流程解决方案。

普源示波器MHO2024在5G通信测试中的关键技术与应用   (图1)


一、核心技术突破:应对5G信号复杂性

1. 超宽带信号捕获能力

MHO2024采用新一代SiGe半导体技术,实现4GHz实时带宽与20GSa/s采样率,支持对Sub-6GHz及毫米波频段(如28GHz、39GHz)的完整信号捕获。在测试5G NR 100MHz载波时,其2倍过采样设计有效避免频谱混叠,确保信号完整性。

2. 低噪声高精度测量

示波器垂直噪声典型值≤1mVrms(1mV/div),结合12位ADC分辨率,可精准分析毫米波信号的微弱变化。在测试基站发射机的EVM(误差矢量幅度)时,测量精度达0.5%以下,满足3GPP规范。

3. 多通道同步与波束赋形测试

支持四通道相位同步测量(相位误差<0.1°),配合毫米波探头(频率覆盖至50GHz),能够实时监测Massive MIMO阵列的相位一致性。在验证波束赋形算法时,可同步显示32路天线信号的相位与幅度分布。

二、智能分析功能:加速测试效率

1. 协议深度解码

内置5G NR物理层协议解码模块,支持PDSCH、PUSCH等信道解调,自动生成星座图与误码率统计。在终端与基站连接调试中,可快速定位因物理层数据包丢失导致的掉线问题。

2. 动态频谱分析

基于1GHz带宽FFT引擎,实时显示信号频谱模板与邻道泄漏比(ACLR)。在测试基站发射机时,系统可自动比对3GPP频谱模板,生成合规性报告,缩短测试周期30%。

3. AI辅助故障诊断

通过机器学习算法识别异常信号特征,例如在OTA(Over The Air)测试中,系统可自动标记因反射损耗导致的信号衰减区域,辅助工程师优化天线布局。

三、典型应用场景实践

基站射频一致性测试:结合外部功率探头,测量28GHz频段AAU的功率包络,验证±1dBm发射功率精度。

终端低功耗测试:利用示波器0.1μW低噪声底,捕获NB-IoT设备的窄带信号,分析待机电流与唤醒时间。

毫米波波束跟踪测试:通过序列触发功能,捕获波束切换过程中的瞬时信号变化,评估波束切换时延。

四、国产替代与生态构建

相较于进口设备,MHO2024在保持性能指标领先的同时,成本降低40%,助力国内5G产业链降本增效。其开放的Python API接口与LabVIEW工具包,已集成于多家通信设备厂商的自动化测试系统中,某高校5G实验室采用该设备后,毫米波OTA测试效率提升50%。

普源示波器MHO2024在5G通信测试中的关键技术与应用   (图2)

随着5G-A及6G技术的演进,MHO2024正在拓展至太赫兹频段测量与AI驱动的自动化测试领域。作为国产高端示波器的代表,其技术突破不仅解决了5G测试中的“卡脖子”问题,更推动了通信测试工具链的自主可控,为下一代移动通信技术的研发提供了坚实保障。

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