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藍牙低功耗方向定位及測試 ②

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四、MT8852B支持的AoA/AoD射頻測試功能



4.1 輸出功率(Output Power)


恒音擴展(CTE)部分中的Tx等級變化會影響到相位檢測精度。該測量將恒音擴展部分用傳統輸出功率測量方式來計算,得出平均功率值和峰值功率值,判斷是否在目標測量范圍。圖7所顯示的是AoA發射的實際測量數值。


圖 7   輸出功率測量界面


4.2 載波頻率偏移量和漂移量(Carrier Frequency Offset and Drift)


與陣列天線同步接收不同,通過天線切換的分時接收信號用于計算相位差。因此,為了保持相位差精度,恒音擴展(CTE)部分必須符合規定的頻率,并且需要降低頻率偏差。


傳統的載波頻率偏移是基于前導來進行測量,傳統的漂移是基于時間變化來進行測量。而這里的測量是對恒定音調擴展來進行測量。


對前導和payload中的16 μs進行測量,得到平均頻率f0和fp(如圖8所示)。另外還需每16 μs對恒音擴展(CTE)測量得到頻率均值(圖9所示)。


          

圖 8  恒音擴展(CTE) 參考頻率 (f0, fp)


圖 9  恒音擴展(CTE) 頻率漂移


然后,根據Payload部分的平均絕對頻移Δf1avg來計算得到fsi(=f3maxi - Δf1avg),以判斷是否滿足:



圖 10 顯示MT8852B測量該用例的屏幕顯示。為了遵循規范,MT8852B嚴格檢測符號時序,來確保每個頻率測量位置。其方式與通常的載波頻率偏移和漂移一樣。


圖 10  載波頻率偏移和漂移測量示意圖


4.3 發射功率穩定性(Tx Power Stability)


由于AoD傳輸使用分時來進行天線切換,因此切換時序和響應將對相位差值的計算產生影響。因此,恒音擴展(CTE)必須以穩定的功率等級來傳輸。此外,其在天線之間的功率變化必須很小。


如圖2所示,恒音擴展(CTE)有3個間隔,分別稱為Reference period,Switch slot和Sample slot,用于天線切換定時。天線切換必須在切換時隙內執行完畢。如果天線切換超過Switch slot間隔,那么Reference period和Sample slot間隔會受到影響。


在判斷發射功率穩定性時,測量平均功率PREF,AVE與參考周期的最大偏差范圍PREF,DEV的比值,以及參考周期和采樣時隙的平均功率Pn,AVE,還有每個時隙的最大偏差范圍Pn,DEV(其中n是每個時隙的數量)必須滿足以下條件:


· PREF,DEV/PREF,AVE < 0.25

· Pn,DEV/Pn,AVE < 0.25


圖11和12所示該測量項的截圖。使用MT8852B測量每個功率時,每個測量間隔的位置根據符號時序來準確確定,以按照規范進行測量。如圖12所示,Sample時隙的Pn,DEV/Pn,AVE的最壞結果值顯示在屏幕上,以便一目了然地判斷所有采樣時隙是否滿足要求。


圖 11  發射功率穩定性測量(參考周期,時隙典型值)


圖12  發射功率穩定性測量(每個時隙)


4.4 BLE 數據包生成擴展


MT8852B提供BLE數據包制作功能,以用于輸出任何低功耗信號。此功能已擴展可輸出AoA/AoD信號。設置畫面如圖13所示。通過設置恒音擴展(CTE)類型和切換時間長度參數,用戶可以在所需的測量條件下進行相關測試,包括射頻測試標準中未做要求的AoA和AoD靈敏度測試。


圖 13     BLE 數據包生成設置(CTE 設置)


五、結論


本文對MT8852B中的測向功能進行了介紹,并羅列了一些測試用例。作為藍牙聯盟成員,安立將繼續支持新藍牙技術和標準的開發,以提供整體解決方案,方便客戶進行相應的產品開發與生產。


參考:

Bluetooth CoreSpecification revision v5.2 (2019-12)

Bluetooth Radio Frequency(RF)/Bluetooth® Test Suite revision RF.TS.p30 edition 2 (2020-1)

Bluetooth Radio Frequency PhysicalLayer (RF PHY)/Blue- tooth® Test Suite revision RF-PHY.TS.p15 (2020-1)

Bluetooth Core SpecificationVersion 5.2 Feature Overview ver- sion 1.0 (2020-01)


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