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GB/T 44863-2024 基于移动通信网的带内与共频带定位技术要求及测试方法

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资料介绍

  ICS 33. 060 CCS M 36

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 44863—2024

  基于移动通信网的带内与共频带定位

  技术要求及测试方法

  Technicalrequirementsand testmethodsforin-band and co-band

  positioningbased on mobilecommunication network

  2024-10-26发布 2025-02-01实施

  国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

  

  发

  

  布

  GB/T 44863—2024

  目 次

  前言 Ⅲ

  引言 Ⅳ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语和定义 1

  4 缩略语 2

  5 带内与共频带定位技术系统架构 2

  5. 1 总体逻辑结构 2

  5. 2 总体网络架构 2

  5. 3 信号发送实体结构 2

  5. 4 定位终端结构 4

  6 设备功能 5

  6. 1 信号发送实体功能 5

  6. 2 终端功能 5

  7 设备性能 6

  7. 1 信号发送实体性能 6

  7. 2 定位终端性能 6

  8 定位信令流程 7

  8. 1 带内定位信令流程 7

  8. 2 共频带定位信令流程 7

  9 测试方法 7

  9. 1 测试环境 7

  9. 2 信号发送实体测试方法 7

  9. 3 定位终端测试方法 13

  9. 4 信令一致性测试 19

  附录 A (资料性) 共频带定位技术介绍 20

  A. 1 共频带定位技术简介 20

  A. 2 共频带定位信号与 GPS信号比较 21

  附录 B (规范性) 带内与共频带定位信号 24

  B. 1 带内定位信号要求 24

  B. 2 共频带定位信号要求 24

  参考文献 32

  Ⅰ

  GB/T 44863—2024

  前 言

  本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

  本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出 。

  本文件由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归 口 。

  本文件起草单位 :北京邮电大学 、中兴通讯股份有限公司 、中国信息通信研究院 、北京首科信通有限公司 、北京东方计量测试研究所 、中国信息通信科技集团有限公司 、中国电信集团有限公司 、中国联合网络通信集团有限公司 。

  本文件主要起草人 :邓中 亮 、陈 诗 军 、尹 露 、万 屹 、郑 心 雨 、罗 恺 、马 梓 垚 、刘 京 融 、高 彦 彪 、王 济 舟 、陈大伟 、李俊强 、全海洋 、刘琪 、宋蒙 、梁鹏 、刘琛 、王翰华 、张诗壮 、李刚 、薛兵 、薛仁魁 、黄兰池 、胡昌军 、焦继超 、李侠宇 、刘硕 、唐诗浩 、贾步云 、莫君 、龚敏强 。

  Ⅲ

  GB/T 44863—2024

  引 言

  随着移动通信网技术的不断发展和市场对定位精度要求的逐渐提升 ,基于移动通信网的定位技术愈发受到社会关注 。众多移动通信网定位技术中 ,带内定位技术与共频带定位技术(见附录 A) 均采用下行信号到达时间差进行定位 。与其他移动通信网定位技术相比 ,这两种定位技术对时间同步精度有较高要求 ,需要独立于通信网的高精度时间同步系统作为支持 。两种技术在定位原理和架构上具有高度一致性 ,且均尚未有国内标准对两种技术进行规范 。 为防止在制定标准的过程中对两种技术重叠内容进行重复性的标准化 ,本文件将对带内与共频带定位系统的架构 、共频带定位信号结构 、系统接口要求和测试方法进行规范 。

  Ⅳ

  GB/T 44863—2024

  基于移动通信网的带内与共频带定位

  技术要求及测试方法

  1 范围

  本文件规定了带内与共频带定位系统的系统架构和各部分功能要求 、定位信号结构 、定位流程等技术要求 ,描述了测试方法 。

  本文件适用于 LTE与 5G移动通信网地面信标系统(TBS) 中下行定位方式的共频带定位和带内定位 。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。

  GB/T 39414. 2—2020 北斗卫星导航系统空间信号接口规范 第 2部分 :公开服务信号 B2a

  YD/T 3936—2021 基于移动通信网的高精度定位总体技术要求

  3GPP TS 36. 211 v16. 6. 0 演 进 通 用 陆 地 无 线 接 入 (E-UTRA) ; 物 理 信 道 和 调 制 [Evolved UniversalTerrestrialRadio Access(E-UTRA) ;Physical channelsand modulation]

  3GPP TS 36. 305 v16. 3. 0 演 进 通 用 陆 地 无 线 接 入 网 络 (E-UTRAN) ; E-UTRAN 中 用 户 设 备(UE)定位阶段 2 功能规范[Evolved UniversalTerrestrialRadio AccessNetwork(E-UTRAN) ;Stage2 functional specification of User Equipment(UE)positioning inE-UTRAN]

  3GPPTS37. 571-2v16. 8. 0 通用陆地无线接入(UTRA)和演进(UTRACE-UTRA)和演进分组核心(EPC) :UE定位用户设备(UE)一致性规范 ;第 2部分 :协议一致性[Universal Terrestrial Radio Ac- cess(UTRA) and EvolvedUTRA(E-UTRA) and Evolved Packet Core(EPC) ; User Equipment(UE) conformance specification for UE positioning;Part2: Protocol conformance]

  3GPP TS38. 211 v16. 6. 0 NR,物理信道和调制(NR;Physical channelsand modulation)

  3GPP TS38. 305 v16. 5. 0 NG无线接入网络(NG-RAN) ;NG-RAN 中用户设备(UE) 定位的第 2阶段功能规范[NG Radio Access Network(NG-RAN) ;Stage2 functional specification of User Equip- ment(UE)positioning in NG-RAN]

  3GPP TS 38. 455 v16. 6. 0 NG-RAN; NR 定 位 协 议 A ( NRPPa) [ NG-RAN; NR Positioning ProtocolA (NRPPa)]

  3 术语和定义

  下列术语和定义适用于本文件 。

  3. 1

  共频带定位技术 co-band positioningtechnology

  以不影响通信信号正常工作的低功率在通信信号工作的频段上播发定位信号的定位技术 。

  1

  GB/T 44863—2024

  3.2

  带内定位技术 in-band positioningtechnology

  在通信网帧结构的框架下 ,使用通信子载波播发定位参考信号的定位技术 。

  4 缩略语

  下列缩略语适用于本文件 。

  A/D:模数转换(Angalog to Digital)

  BDT:北斗时(Beidou time)

  C/A:粗捕获(Coarse Acquisition)

  CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)

  D/A:数模转换(Digitalto Angalog)

  GPS:全球定位系统(GlobalPositioning System)

  ID:身份识别号(Identity document)

  LDPC:低密度校验纠错码(Low Density Parity Check Code)

  LSB:最低有效位(LeastSignificantBit)

  LTE:长期演进(Long Term Evolution)

  MSB:最高有效位(MostSignificantBit)

  NR:新一代无线(New Radio)

  SMA:超小型 A版(SubMiniature Version A)

  TBMF:地面信标管理功能(TerritorialBeacon ManagementFunction)

  TBS:地面信标系统(TerritorialBeacon System)

  TDL:抽头延时线(Tapped Delay Line)

  TDOA:信号到达时间差(Time Difference OfArrival)

  UTC:协调世界时(Coordinated UniversalTime)

  5 带内与共频带定位技术系统架构

  5. 1 总体逻辑结构

  总体逻辑架构应符合 YD/T 3936—2021中 9. 2. 1 的规定 。可选取带内或共频带中的一种或两种定位方式使用 。

  5.2 总体网络架构

  总体网络架构应符合 YD/T 3936—2021中 9. 2. 2 的规定 。

  5.3 信号发送实体结构

  5.3. 1 带内定位信号发送实体

  带内定位信号发送实体主要实现高精度同步地发送定位信号 ,在结构上可以和通信信号发送实体一体化也可以分离 。信号发送实体结构如图 1所示 。

  2

  GB/T 44863—2024

  图 1 带内定位信号发送实体架构图

  定位管理与授时模块和定位时域信号生成服务器是带内定位信号发送实体的外部支撑模块 。定位管理与授时模块向信号发送实体输出应符合 YD/T 3936—2021 中 8. 2. 3 定义的同步信号 ,并进行定位信号发送时间参数配置 。定位信号发送实体应符合 YD/T 3936—2021中的地面信标网元功能要求 ;定位管理与授时模块应符合 YD/T 3936—2021中的 TBMF 网元功能要求 。

  定位时域信号生成 服 务 器 负 责 生 成 定 位 信 号 数 据 并 存 储 于 定 位 信 号 发 送 模 块 的 时 域 信 号 存 储器中 。

  定位信号发送逻辑根据同步模块输入的时钟信号 、定位信号的发送时间参数配置和时域信号存储器中存储的定位信号数据生成带内定位信号基带信号 。

  叠加逻辑负责将定位信号基带信号与数据信号基带信号叠加后经数模转换与射频发射播发 。

  5.3.2 共频带通信定位一体化信号发送实体

  共频带通信定位一体化信号发送实体可通过在通信基站中集成共频带定位基带信号发生模块实现 ,也可通过在共频带定位信号发生模块与通信基站在射频端进行合路实现 。

  有源室分系统和室外有源天线宜使用基带集成方式构建共频带通信定位一体化信号发送实体 ,如图 2所示 。

  无源室分系统和室 外 无 源 天 线 可 使 用 射 频 合 路 方 式 改 装 为 共 频 带 通 信 定 位 一 体 化 信 号 发 送 实体 ,如图 3所示 。

  图 2 共频带通信定位一体化信号发送实体架构图(基带集成方式)

  3

  GB/T 44863—2024

  图 3 共频带通信定位一体化信号发送实体架构图(射频合路方式)

  其中 ,定位管理与授时模块和定位时域信号生成服务器是共频带定位信号发送实体的外部支撑模块 。定位管理与授时模块向信号发送实体输出应符合 YD/T 3936—2021中 8. 2. 3定义的同步信号 。

  定位时域信号生成 服 务 器 负 责 生 成 定 位 信 号 数 据 并 存 储 于 定 位 信 号 发 送 模 块 的 时 域 信 号 存 储器中 。

  定位信号发送逻辑根据同步模块输入的时钟信号和时域信号存储器中存储的定位信号数据生成共频带定位信号基带信号 。

  基带集成方式的共频带通信导航一体化信号发送实体中基带信号叠加模块负责将通信系统基带信号与共频带定位信号基带信号相叠加 ,后经同一数模转换与射频发射播发 。

  射频合路方式的共频带通信导航一体化信号发送实体中共频带定位信号基带信号先经数模转换与射频发射变为射频信号后再与通信基站播发的通信射频信号合路后使用同一天线播发 。

  5.4 定位终端结构

  定位终端结构如图 4所示 。

  图 4 定位终端架构图

  带内定位终端与共频带定位终端采用相同架构 ,仅在基带处理模块功能上有不同 。

  射频模块和模数转换模块负责接收定位信号并转换为中频信号输出至基带处理模块 。

  配置模块负责为基带处理模块 、位置解算模块输出信号发送实体编码 、坐标等配置信息 、定位信号

  4

  GB/T 44863—2024

  发送时间参数配置 。带内定位终端配置模块通过网络数据业务获得配置信息 ,共频带定位终端模块通过解调共频带定位信号电文获得配置信息 。

  基带处理模块对带内定位信号或共频带定位信号进行处理后将信号到达时间差测量结果输出至位置解算模块 。

  位置解算模块负责在终端计算获得定位结果 。

  6 设备功能

  6. 1 信号发送实体功能

  带内定位信号发送实体和共频带定位信号发送实体设备功能要求应符合表 1。

  表 1 信号发送实体功能要求

  序号

  功能名称

  功能描述

  1

  定位信号生成

  带内定位信号发送实体能产生附录 B 中 B. 1 中描述的带内定位 信 号 ,共 频 带 通 信 定位一体化信号发送实体能产生 B. 2 中描述的共频带定位信号

  2

  定位管理

  符合 3GPP协议 3GPPTS38. 455 v16. 6. 0从上游网元 TBMF获得定位信号配置 , 配置包括 :

  — 定位信号发送时间参数 配 置 : 发 射 定 位 信 号 的 帧 号 、子 帧 号 、时 隙 、信 号 周 期 等信息集合 ;

  — 生成定位时域信号的参数集合

  信号发送实体应支持 YD/T 3936—2021中 8. 5 同步网的授时 。

  6.2 终端功能

  带内定位终端和共频带定位终端设备功能要求应符合表 2。

  表 2 定位终端功能要求

  序号

  功能名称

  功能描述

  1

  定位信号接收功能

  定位终端应具有接收来自信号 发 生 实 体 播 发 的 符 合 附 录 B定 义 的 带 内 定 位 信 号 或共频带定位信号的功能

  2

  配置功能

  根据移 动 情 况 , 动 态 获 得 信 号 发 送 实 体 的 参 数 符 合 3GPP TS 38. 211 v16. 6. 0 中7. 4. 1. 7. 1规 定 的 dl-PRS-SequenceId-r16、ssb-PositionsInBurst-r16、dl-PRS-Resource- SymbolOffset-r16、 dl-PRS-NumSymbols-r16、 dl-PRS-CombSizeN-r16、 dl-PRS- ReOffset-r16、 dl-PRS-PointA-r16、 dl-PRS-MutingPatternList-r16、 dl-PRS-Re- sourceSlotOffset-r16、dl-PRS-Periodicity-and-ResourceSetSlotOffset-r16、dl-PRS-Re- sourceRepetitionFactor-r16、dl-PRS-ResourceTimeGap-r16、dl-PRS-MutingBitRepeti- tionFactor-r16参数

  3

  位置估计

  实现对定位信号的测量 ,完成位置估计 ,输出定位结果的能力

  5

  GB/T 44863—2024

  7 设备性能

  7. 1 信号发送实体性能

  带内定位信号发送实体和共频带定位信号发送实体设备性能宜符合表 3。

  表 3 信号发送实体性能建议

  序号

  性能名称

  性能建议

  1

  引入同步误差

  定位信号发送实体间播发的定 位 信 号 时 间 差 经 偏 差 校 正 后 在 68%的 情 况 下 小 于 或等于 1 ns

  共频带定位信号发送实体设备除表 3 中的性能建议外还宜符合表 4。

  表 4 共频带定位信号发送实体独有的性能建议

  序号

  性能名称

  性能建议

  1

  工作频段

  共频带定位信号中心频率应与通信部分相同 ,带宽为 20 MHz

  2

  共频带定位信号功率控制

  相同带宽的通信信号功率与共频带定位信号功率的比值至少为 30 dB

  3

  通信信 号 和 共 频 带 定 位 信 号 的同步要求

  小于 3 μs

  带内定位信号发送实体设备除表 3 中的性能建议外还宜符合表 5。

  表 5 带内定位信号发送实体独有的性能建议

  序号

  性能名称

  性能建议

  1

  通信信号和带内定位信号的同步要求

  小于 3 μs

  2

  发送射频链路时延补偿后误差

  小于 1 ns

  7.2 定位终端性能

  定位终端性能建议宜符合表 6。

  表 6 定位终端性能建议

  序号

  性能名称

  性能建议

  1

  带内定位信号 TDOA测量精度

  20 MHz带宽系 统 在 至 少 95%的 测 试 结 果 中 测 量 误 差 小 于 5 m , 100 MHz带宽系统在至少 95%的测试结果中测量误差小于 1 m

  2

  共频带定位信号 TDOA测量精度

  在至少 95%的测试结果中测量误差小于 1 m

  3

  带内定位信号捕获灵敏度

  优于 -110dBm

  4

  共频带定位信号捕获灵敏度

  优于 -130dBm

  5

  共频带定位信号跟踪灵敏度

  优于 -142dBm

  6

  GB/T 44863—2024

  表 6 定位终端性能建议 (续)

  序号

  性能名称

  性能建议

  6

  带内天线接收通道数

  不少于 2个

  7

  共频带定位信号接收通道数

  不少于 6个

  8

  共频带定位首次定位时间

  小于 10 s

  9

  带内定位次定位时间

  小于 15 s

  8 定位信令流程

  8. 1 带内定位信令流程

  LTE 的带内定位信令流程应符合 3GPP TS36. 305 v16. 3. 0 中 8. 2. 3 的规定 。

  NR 的带内定位信令流程应符合 3GPP TS38. 305 v16. 5. 0 中 8. 2 的规定 。

  带内定位的逻辑架构与接口应符合 YD/T 3936—2021中 8. 2. 1 和 11. 2 的规定 。

  8.2 共频带定位信令流程

  共频带定位 采 用 与 TBS相 同 的 信 令 流 程 , 信 令 流 程 应 符 合 3GPP TS 38. 305 v16. 5. 0 中 8. 7 的规定 。

  共频带定位逻辑架构与接口应符合 YD/T 3936—2021中 8. 2. 1 和 11. 2 的规定 。

  9 测试方法

  9. 1 测试环境

  检测场地应选择在地质构造坚固稳定 、利于长期保存的地方建立 。

  检测场地的周围应无显著电磁信号干扰 。

  环境温度应在 0 ℃ ~ 35 ℃范围内 。

  相对湿度应在 30% ~ 75%范围内 。

  大气压力应在 86kPa~ 106kPa范围内 。

  9.2 信号发送实体测试方法

  9.2. 1 功能测试

  9.2. 1. 1 信号发送实体定位时域信号生成功能测试

  9.2. 1. 1. 1 测试目的

  验证信号发送实体按照定位管理模块配置信息生成定位参考信号的功能 。

  9.2. 1. 1.2 测试框图

  定位时域信号生成功能测试框图如图 5所示 。

  7

  GB/T 44863—2024

  图 5 定位时域信号生成功能测试框图

  9.2. 1. 1.3 测试步骤

  测试步骤如下 :

  a) 设置信号发送实体信号时频格式 、小区 ID号 、时隙号 、符号索引 ;

  b) 信号发生器产生相同配置的定位信号 ;

  c) 将信号发送实体和信号发生器生成的信号分别通过有线连接至软件接收机中 ;

  d) 将信号发送实体生成的信号通过有线引入频谱分析仪 。

  9.2. 1. 1.4 预期结果

  带内信号发送实体输出的带宽 、中心频率符合 B. 1带内定位信号要求 。

  共频带通信定位一体化信号发送实体输出的带宽 、中心频率符合 B. 2共频带定位信号要求 。软件接收机中记录的信号发生器信号与被测信号发送实体信号具有相同的时域数据 。

  9.2. 1.2 信号发送实体定位管理测试

  9.2. 1.2. 1 测试目的

  验证定位信号发送实体定位管理功能 。

  9.2. 1.2.2 测试框图

  信号发送实体定位管理功能测试框图如图 6所示 。

  图 6 信号发送实体定位管理功能测试框图

  9.2. 1.2.3 测试步骤

  测试应依照如下步骤 。

  a) 定位信号发送实 体 定 位 管 理 设 备 分 别 与 定 位 信 号 发 送 实 体 定 位 建 立 连 接 , 并 在 放 置 定 位 终

  8

  GB/T 44863—2024

  端 ,定位终端周期性地发出定位请求 。

  b) 测试定位信号发送实体定位管理是否能向区域内任意定位终端沟通定位能力 、配置定位辅助数据和接收定位终端的位置信息 。

  c) 测试定位信号发送实体定位管理是否可为区域内任意位置的终端选择适宜的定位信号发送实体定位并发送其的配置数据 。

  d) 测试定位信号发送实体定位管理是否能被终端的定位请求触发定位流程 。

  9.2. 1.2.4 预期结果

  被测定位信号发送实体能收集模拟信号发送实体的配置数据 ,能向区域内任意定位信号发送实体下发配置数据 ,能向 区 域 内 任 意 定 位 终 端 沟 通 定 位 能 力 、配 置 定 位 辅 助 数 据 和 接 收 定 位 终 端 的 位 置信息 。

  9.2.2 性能测试

  9.2.2. 1 定位信号发送实体引入同步误差测试

  9.2.2. 1. 1 测试目的

  在网络部署前验证相邻定位信号发送实体之间引入同步误差性能 。

  9.2.2. 1.2 测试框图

  定位信号发送实体引入同步误差测试框图如图 7所示 。

  图 7 定位信号发送实体引入同步误差测试

  9.2.2. 1.3 测试步骤

  本测试应在网络部署 之 前 在 实 验 室 中 进 行 , 时 钟 源 应 使 用 相 同 长 度 的 馈 线 与 被 测 信 号 发 送 实 体连接 。

  对于每个被测信号发生实体的测试应遵循以下步骤 :

  a) 时钟源发送相同时钟信号至参考信号发生实体与被测信号发送实体 ;

  b) 参考信号发生实体与被测信号发送实体分别输出相同配置的定位信号 ;

  c) 时间测试仪测量两个信号的波形时间差共 100组 。

  9.2.2. 1.4 预期结果

  步骤 c)中记录的两路信号的 100组波形时间之差并绘制累积分布函数曲线 ,符合表 3 中引入同步误差的性能建议 。

  9

  GB/T 44863—2024

  9.2.2.2 共频带定位信号发送实体定位信号工作频段性能测试

  9.2.2.2. 1 测试目的

  验证信号发送实体产生的共频带定位信号工作频段 。

  9.2.2.2.2 测试框图

  共频带定位信号发送实体信号工作频段性能测试连接如图 8所示 。

  图 8 共频带定位信号发送实体信号工作频段性能测试连接

  9.2.2.2.3 测试步骤

  按图 8 连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 被测信号发送实体关闭通信信号 ,仅播发共频带定位信号 ,输出至频谱分析仪 ;

  b) 频谱分析仪输出信号带宽和中心频率 ,测试时间应不少于一个信号发送实体共频带定位电文周期 。

  9.2.2.2.4 预期结果

  频谱分析仪输出的共频带定位信号最大信号带宽和中心频率符合表 4 中共频带定位信号发送实体独有的性能建议中工作频段要求 。

  9.2.2.3 共频带定位信号发送实体信号功率控制性能测试

  9.2.2.3. 1 测试目的

  验证信号发送实体产生的共频带信号功率与通信信号功率的比值 。

  9.2.2.3.2 测试框图

  共频带定位信号发送实体定位信号功率测试连接如图 9所示 。

  图 9 共频带定位信号发送实体定位信号功率测试连接

  9.2.2.3.3 测试步骤

  按图 9 连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 被测信号发送实体同时播发带宽相同的通信信号和共频带定位信号 ,输出至频谱分析仪 ;

  b) 频谱分析仪记录信号功率 P1 ;

  c) 被测基站停止播放通信信号 ,仅播发共频带定位信号 ,输出至频谱分析仪 ;

  d) 频谱分析仪记录信号功率 P2 ;

  e) 计算两次功率比值(P1 -P2 )/P2 并输出 。

  10

  GB/T 44863—2024

  9.2.2.3.4 预期结果

  功率比值符合表 4 中 共 频 带 定 位 信 号 发 送 实 体 独 有 的 性 能 建 议 中 的 共 频 带 定 位 信 号 功 率 控 制要求 。

  9.2.2.4 通信信号和共频带定位信号同步性能测试

  9.2.2.4. 1 测试目的

  测试通信信号和共频带定位信号之间的同步性能 ,保证通信信号和共频带定位信号同步发送 。

  9.2.2.4.2 测试框图

  通信信号和共频带定位信号同步性能测试框图如图 10所示 。

  图 10 通信信号和共频带定位信号同步性能测试框图

  9.2.2.4.3 测试步骤

  按图 10连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 时钟源发送相同时钟信号至共频带定位信号发生器与通信信号发生器 ;

  b) 共频带定位信号发生器与通信信号发生器分别用等长馈线与示波器相连 ;

  c) 示波器测量两个信号的波形 ,获取同步误差 。

  9.2.2.4.4 预期结果

  共频带定位信号与通信信号同步误差在 3 μs以内 ,符合表 4 中通信信号和共频带定位信号的同步建议 。

  9.2.2.5 通信信号和带内定位信号同步性能测试

  9.2.2.5. 1 测试目的

  测试通信信号和带内定位信号之间的同步性能 ,保证带内定位信号在通信信号预留的时域符号上发送 。

  9.2.2.5.2 测试框图

  带内定位信号和通信信号同步性能测试框图如图 11所示 。

  11

  GB/T 44863—2024

  图 11 带内定位信号和通信信号同步性能测试框图

  9.2.2.5.3 测试步骤

  按图 11连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 时钟源发送相同时钟信号至带内定位信号发生器与通信信号发生器 ;

  b) 带内定位信号发生器与通信信号发生器分别用等长馈线与示波器相连 ;

  c) 示波器测量两个信号的波形 ,获取同步误差 。

  9.2.2.5.4 预期结果

  通信信 号 和 带 内 定 位 信 号 同 步 误 差 在 3 μs以 内 , 符 合 表 5 中 通 信 信 号 和 带 内 定 位 信 号 的 同 步建议 。

  9.2.2.6 带内定位信号射频链路时延补偿

  9.2.2.6. 1 测试目的

  消除因链路自身引入的发射信号的额外时延 。

  9.2.2.6.2 测试框图

  带内定位信号射频链路时延测试如图 12所示 。

  图 12 带内定位信号射频链路时延测试

  9.2.2.6.3 测试步骤

  按图 12连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 在单板的正交调制器后焊接开口线引出 SMA头 ;

  b) 校准矢量网络分析仪 ;

  c) 用矢量网络分析仪连接单板两个 SMA头 ,获取 S21参数 。

  12

  GB/T 44863—2024

  9.2.2.6.4 预期结果

  步骤 c)获取的单板射频链路的延迟符合表 5 中发送射频链路时延补偿后误差的性能建议 。

  9.2.2.7 共频带定位信号发送实体与通信信号的互干扰测试

  9.2.2.7. 1 测试目的

  验证信号发送实体产生的共频带信号与通信信号的互干扰情况 。

  9.2.2.7.2 测试框图

  共频带定位信号发送实体定位信号功率测试连接如图 13所示 。

  图 13 共频带定位信号发送实体定位信号功率测试连接

  9.2.2.7.3 测试步骤

  按图 13连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 被测信号发送实体播发通信信号 ,输出至通信信号接收机 ;

  b) 通信信号接收机记录数据吞吐量 ;

  c) 被测基站停止播放通信信号 ,仅播发共频带定位信号 ,输出至定位信号接收机 ;

  d) 定位信号接收机记录测距精度 ;

  e) 被测信号发送实体同时播发带宽相同的通信信号和共频带定位信号 ,输出通信信号接收机和定位信号接收机 ;

  f) 通信信号接收机记录数据吞吐量 ,定位信号接收机记录测距精度 。

  9.2.2.7.4 预期结果

  步骤 b)中记录的数据吞吐量与步骤f)中记录的数据吞吐量相同 ,步骤 d)中记录的测距精度与步骤f)中记录的测距精度之差小于 0. 1 m。

  9.3 定位终端测试方法

  9.3. 1 功能测试

  9.3. 1. 1 终端带内定位信号接收功能测试

  9.3. 1. 1. 1 测试目的

  验证终端按照 6. 2要求接收解调定位信号的能力 。

  9.3. 1. 1.2 测试框图

  终端定位信号接收功能测试连接如图 14所示 。

  13

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  图 14 终端定位信号接收功能测试连接

  9.3. 1. 1.3 测试步骤

  按图 14连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 设置信号发生器按 B. 1定义产生带内定位信号 ,输出至被测终端 ;

  b) 被测接收机接收信号发生器播发的信号 ;

  c) 测量信号发生器与被测接收机之间空口传输距离 ;

  d) 被测接收机接收解调信号并输出信号伪随机序列 。

  9.3. 1. 1.4 预期结果

  被测接收机输出的伪随机序列和与信号发生器配置一致 。

  9.3. 1.2 定位终端位置估计功能测试

  9.3. 1.2. 1 测试目的

  验证定位终端接收信号发送实体发送信号并输出位置估计结果的功能 。

  9.3. 1.2.2 测试框图

  定位终端定位功能测试如图 15所示 。

  图 15 定位终端定位功能测试

  9.3. 1.2.3 测试步骤

  按图 15连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 信号发生器播发 4路带有不同时延的定位参考信号至被测终端 ;

  b) 被测终端接收定位参考信号并输出定位结果至计算机 ;

  c) 更改信号发生器播发的信号 ;

  d) 被测终端接收定位参考信号并输出定位结果至计算机 。

  9.3. 1.2.4 预期结果

  计算机记录的定位结果根据信号发生器播发的信号的变化而改变 。

  14

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  9.3.2 性能测试

  9.3.2. 1 终端定位信号 TDOA测量精度性能测试

  9.3.2. 1. 1 测试目的

  验证定位终端定位信号 TDOA测量精度 。

  9.3.2. 1.2 测试框图

  终端定位信号测距精度性能测试框图如图 16所示 。

  图 16 终端定位信号测距精度性能测试框图

  9.3.2. 1.3 测试方法

  按图 16连接测试设备 ,在进行带内定位信号 TDOA 测量精度测试时信号模拟器应生成 B. 1 中的带内定位信号 ,在进行共频带定位信号 TDOA测量精度测试时信号模拟器应生成 B. 2 中的共频带定位信号 。

  测试步骤如下 :

  a) 信号模拟器产生两路定位信号 ,产生带内定位信号时应符合 B. 1 描述 ,信号功率高于表 6 中带内定位信号捕获灵敏度要求 ,产生共频带定位信号时应符合 B. 2 描述 ,信号功率高于表 6 中共频带定位信号捕获灵敏度要求 ;

  b) 信号模拟器设置两路信号传输时延 ,并将传输时延输出至计算机记录 ;

  c) 被测终端接收定位参考信号并计算信号 TDOA,输出至计算机记录 ;

  d) 更改信号模拟器播发的信号时延并重复步骤 b)及步骤 c) ,共进行 100次测试 ;

  e) 计算计算机中记录的 100次信号模拟器信号传输时延 ,并计算每次时延的差值 ,与对应的被测终端输出 TDOA进行对比 ,并绘制累积分布函数曲线 。

  9.3.2. 1.4 预期结果

  共频带定位信号 TDOA误差的绝对值在 68%以上都符合表 6 中共频带定位信号 TDOA测量精度要求 ,带内定位信号 TDOA 误差的绝对值在 68%以上都符合表 6 中带内定位信号 TDOA 测 量 精 度要求 。

  9.3.2.2 终端带内定位信号捕获灵敏度性能测试

  9.3.2.2. 1 测试目的

  验证终端接收带内信号的捕获灵敏度 。

  9.3.2.2.2 测试框图

  终端带内定位信号捕获灵敏度性能测试连接如图 17所示 。

  15

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  图 17 终端带内定位信号捕获灵敏度性能测试连接

  9.3.2.2.3 测试步骤

  按图 17连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 被 测 终 端 处 于 关 机 状 态 , 信 号 发 生 器 产 生 符 合 B. 1 描 述 的 带 内 定 位 信 号 , 信 号 功 率 为

  -115 dBm ,输出至被测终端 ;

  b) 被测终端启动 ,如能在 300 s之内捕获定位信号 ,则记录当前 信 号 发 生 器 信 号 功 率 并 结 束 测试 ,若终端未能在 300 s 内捕获定位信号 ,则提高信号发生器生成信号功率 1 dBm ,并重复步骤 a)和步骤 b)共记录 100次信号功率 。

  9.3.2.2.4 预期结果

  步骤 b)中记录的信号功率即为共频带定位信号捕获灵敏度 ,根据 100次测量结果绘制累积分布函数 ,捕获灵敏度的 68%以上符合表 6 中带内定位信号捕获灵敏度要求 。

  9.3.2.3 终端共频带定位信号捕获灵敏度性能测试

  9.3.2.3. 1 测试目的

  验证终端接收共频带信号的捕获灵敏度 。

  9.3.2.3.2 测试框图

  终端共频带定位信号捕获灵敏度性能测试连接如图 18所示 。

  图 18 终端共频带定位信号捕获灵敏度性能测试连接

  9.3.2.3.3 测试步骤

  按图 18连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 被测终端 处 于 关 机 状 态 , 信 号 发 生 器 产 生 符 合 B. 2 描 述 的 共 频 带 定 位 信 号 , 信 号 功 率 为

  -145 dBm ,输出至被测终端 ;

  b) 被测终端启动 ,如能在 300 s之内捕获定位信号 ,则记录当前 信 号 发 生 器 信 号 功 率 并 结 束 测试 ,若终端未能在 300 s 内捕获定位信号 ,则提高信号发生器生成信号功率 1 dBm ,并重复步骤 a)和步骤 b)共记录 100次信号功率 。

  9.3.2.3.4 预期结果

  步骤 b)中记录的信号功率即为共频带定位信号捕获灵敏度 ,根据 100次测量结果绘制累积分布函数 ,捕获灵敏度的 68%以上符合表 6 中共频带定位信号捕获灵敏度要求 。

  16

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  9.3.2.4 终端共频带定位信号跟踪灵敏度性能测试

  9.3.2.4. 1 测试目的

  验证终端接收共频带信号的跟踪灵敏度 。

  9.3.2.4.2 测试框图

  终端共频带定位信号跟踪灵敏度性能测试连接如图 19所示 。

  图 19 终端共频带定位信号跟踪灵敏度性能测试连接

  9.3.2.4.3 测试步骤

  按图 19连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 信号发生器产生符合 B. 2 描述的共频带定位信号 ,信号功率高于表 6 中共频带信号捕获灵敏度要求 ,输出至被测终端 ;

  b) 被测终端捕获定位信号 ,并对信号进行持续跟踪 ;

  c) 降低信号发生器 产 生 信 号 功 率 1 dBm ,若 终 端 能 持 续 跟 踪 则 记 录 定 位 信 号 功 率 并 重 复 步 骤

  c) ,若终端无法持续跟踪则结束测试 ,共记录 100次定位信号功率 。

  9.3.2.4.4 预期结果

  步骤 c)中记录的最低功率即为被测终端共频带定位信号跟踪灵敏度 ,绘制 100次定位信号功率的累积分布函数曲线 ,68%以上的跟踪灵敏度符合表 6 中共频带定位信号跟踪灵敏度要求 。

  9.3.2.5 终端带内天线通道数性能测试

  9.3.2.5. 1 测试目的

  验证终端带内天线通道数 。

  9.3.2.5.2 测试框图

  终端带内天线通道数性能测试连接如图 20所示 。

  图 20 终端带内天线通道数性能测试连接

  9.3.2.5.3 测试步骤

  按图 20连接测试设备 ,发射站和接收终端之间的距离应大于接收天线之间距离的 200倍以上 ,或

  17

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  者发射站和接收终端之间的距离保持 20 m 以上 。测试步骤如下 :

  a) 定位信号发射站产生 1路符合 B. 2 描述的带内定位信号 ,信号功率高于表 6 中带内信号捕获灵敏度要求 ,输出信号至被测终端 ;

  b) 定位信号接收终端捕获跟踪定位信号并存储每个接收天线的定位信号采样数据 ;

  c) 定位信号接收终端把采样数据发送给多通道信号分析器 ;

  d) 多通道信号分析器对采样信号分析频谱 、信道时域冲击响应分布及其到达时间 、信号能量 。

  9.3.2.5.4 预期结果

  步骤 d)中分析的多通道信号的频谱 、信道时域冲击响应分布及其到达时间 、信号能量具有一致性 。具有一致性的通道数即为被测终端的通道数 ,带内定位终端符合表 6 中带内天线接收通道数要求 。

  9.3.2.6 终端共频带信号通道数性能测试

  9.3.2.6. 1 测试目的

  验证终端共频带信号通道数 。

  9.3.2.6.2 测试框图

  终端共频带信号通道数性能测试连接如图 21所示 。

  图 21 终端共频带信号通道数性能测试连接

  9.3.2.6.3 测试步骤

  按图 21连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 信号发生器产生 1路符合 B. 2 描述的共频带定位信号 ,信号功率高于表 6 中共频带信号捕获灵敏度要求 ,输出信号至被测终端 ;

  b) 终端捕获跟踪定位信号并记录当前通道数 ;

  c) 信号发生器再产生 1路符合 B. 2 描述的采用不用伪随机序列编号的共频带定位信号并与步骤

  a)的信号同时播发 ,信号功率高于表 6 中共频带定位信号捕获灵敏度要求 , 输 出 信 号 至 被 测终端 ;

  d) 终端捕获跟踪新的定位信号并记录当前通道数 ,若通道数与前一次记录不同则重复步骤 c) 和步骤 d) ,若通道数与前一次记录相同则结束测试 。

  9.3.2.6.4 预期结果

  步骤 d)中记录的最终 的 通 道 数 即 为 被 测 终 端 的 通 道 数 符 合 表 6 中 共 频 带 定 位 信 号 接 收 通 道 数要求 。

  9.3.2.7 终端首次定位时间性能测试

  9.3.2.7. 1 测试目的

  验证终端首次定位时间 。

  18

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  9.3.2.7.2 测试框图

  终端首次定位时间性能测试连接如图 22所示 。

  图 22 终端首次定位时间性能测试连接

  9.3.2.7.3 测试步骤

  按图 22连接测试设备 ,测试步骤如下 :

  a) 信号发生器产生 4路不同的符合 B. 2 描述的共频带定位信号 ,信号功率高于表 6 中捕获灵敏度要求 20 dBm ,输出信号至被测终端 ;

  b) 终端捕获跟踪定位信号 ;

  c) 信号发生器停止产生信号 ,终端关机 ,并保持 60 s 以上不加电 ;

  d) 信号发生器再产生符合 B. 2 描述的共频带定位信号 ,信号采用与步骤 a) 中不同的伪随机序列编号和电文内容 ,信号功率高于表 6 中捕获灵敏度要求 ,输出信号至被测终端 ;

  e) 终端接电后开机 , 捕 获 跟 踪 新 的 定 位 信 号 并 持 续 输 出 码 片 数 值 , 找 出 连 续 输 出 10次 定 位 结果 ,且该 10次定位结果任意两次偏差都小于 3m 的时刻 ,计算开机到上述 10个输出时刻的第1个时刻的时间间隔并输出 ;

  f) 重复步骤 a) ~ 步骤 e) ,测量首次定位时间 100次 。

  9.3.2.7.4 预期结果

  步骤 e)最终输出的时间间隔即为首次定位时间 ,共频带定位终端符合表 6 中共频带定位首次定位时间要求 ,带内定位终端符合表 6 中带内定位次定位时间要求 。

  9.4 信令一致性测试

  LTE带内定位流 程 测 试 与 NR 带 内 定 位 流 程 测 试 应 符 合 3GPP TS 37. 571-2 v16. 8. 0 中 7. 3 的规定 。

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  附 录 A

  (资料性)

  共频带定位技术介绍

  A. 1 共频带定位技术简介

  共频带定位技术在通信信号背景噪声中以低功率嵌入基于伪随机码扩频的定位信号 ,在不影响通信的同时实现连续地捕获跟踪与精确测量定位 。该技术具有不占用单独的信号频带 、对通信信号无附加干扰 、定位精度高 、无需独立建立基站 、不需对网络进行大规模更改等多方面优势 。

  如图 A. 1所示 ,共频带定位信号以低功率在与通信信号相同的频段同时播发 。共频带定位信号功率低于通信信号系统噪声 ,对通信信号的接收不造成额外影响 。共频带定位信号采用扩频技术 ,依赖信号扩频增益 ,在高功率通信信号影响下仍可正常进行捕获跟踪 ,实现高精度的信号到达时间差测量和精准用户终端位置估计 。

  图 A. 1 共频带定位信号与通信信号叠加频谱示意图

  共频带定位信号是一种采用二进制相移键控调制的码分多址信号 ,小区内每一信号发生实体使用特定的一个伪随机序列进行扩频 ,信号接收设备通过接收测量共频带定位信号的伪随机序列码相位实现信号到达时间差的测量 。与移动通信信号带内定位参考信号相比 ,共频带定位技术具有多项优势 。共频带定位信号采用时域编码 ,相比采用频域编码的带内定位参考信号 ,共频带定位信号接收信号互相关函数具有更明显的相关峰 ,具有更强的多径分辨能力 ;共频带定位信号在时间上连续播发可实现定位信号的连续跟踪 ,相比短暂播发的带内定位信号 ,共频带定位信号接收可以获得更高的码相位测量精度 ;共频带定位信号不影响通信信号的正常工作 ,相比占用通信信号资源块的带内定位参考信号 ,共频带定位信号能在实现高精度定位功能的同时保障通信质量 。

  共频带定位系统无需建立独立的定位基站 ,只需通过在通信基站 、室内分布系统上加装共频带定位信号发生模块即可以低成本实现共频带定位信号的广域覆盖 。共频带定位信号发生模块受通信基站控制 ,产生共频带定位信号 ,与通信信号合路后进行广播 。这一系统构建方式一方面极大地降低了网络布设的成本 ,另一方面也极大地提高了移动通信系统的定位能力 。

  如图 A. 2所示 ,共频带 定 位 系 统 利 用 高 精 度 时 间 网 络 实 现 基 站 和 室 内 分 布 系 统 的 高 精 度 时 间 同步 ,基站和室内分布系统播发共频带定位信号 ,用户终端接收共频带定位信号实现高精度的信号到达时间差测量 。通过各信号源位置和信号到达时间差可构建位置估计方程组 ,通过求解方程组即可获得定位结果 。这一位置解算过程可在网络侧进行也可在终端侧进行 ,在网络侧进行的位置结算需要终端上

  20

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  报信号到达时间差测量结果和对应基站编号 ;在终端侧进行的位置解算需要网络下发基站位置等定位辅助信息 。共频带定位系统可以复用现有移动通信网定位系统中已有的地面信标系统的信令流程和协议接 口 ,无需对网络进行改动即可实现完整的定位流程 。

  图 A.2 共频带定位系统结构示意图

  A.2 共频带定位信号与 GPS信号比较

  共频带定位信号具有与通信信号同频共载的特点,无需占用独立频段 ,频段使用成本低 ,这使得共频带定位信号可以采用相比 GPSC/A码信号具有更大的带宽和更高的码速率 。 大带宽和高码速率的特点使共频带定位具有更高的时间分辨率 ,针对室内场景下频繁出现的短多径信号干扰有着更好的抑制能力 。

  为说明在室内场景下共频带定位信号相对 GPSC/A码信号所具有的高测距精度优势 ,本文件使用 3GPP TR 38. 901 中的室内场景下的 TDL模型进行仿真 ,计算两种信号在相同接收机采样率下本地生成信号与接收信号的相关值 。在信号接收获取 TDOA值的过程中 ,接收机通过寻找最大相关峰作为信号接收时间 。 因此相关峰的明显程度是评判定位信号设计的最重要指标 。

  本仿真对比中使用的 GPS信号为 C/A码信号 ,码速率 1. 023 MHz。使用的共频带定位信号为本文件中进行规范的码速率为 10. 23MHz的共频带定位信号 。为统一仿真场景 ,针对两种信号的仿真中都采用相同的接收机采样频率 ,为 122 880 000 Hz(由 4 096× 30 000得到) 。

  为进行对比分析 , 图 A. 3 和图 A. 4分别给出未经过信道的共频带定位信号与本地码的相关值和未经过信道的 GPS信号与本地码的相关值 。 可以看出共频带 定 位 信 号 与 GPS信 号 都 具 有 明 显 的 相 关峰 ,但是 GPS信号相关峰较宽 。

  21

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  图 A.3 未经过信道的共频带信号与本地码相关函数

  图 A.4 未经过信道的 GPSC/A码信号与本地码相关函数

  本仿真中统一使用 3GPP TR 38. 901 中的室内场景下的 TDL模型 。该模型各信号簇时延 、衰落如表 A. 1所示 。

  表 A. 1 信道模型参数表

  信号簇序号

  时延/ns

  衰落

  信号簇序号

  时延/ns

  衰落

  1

  0

  -4. 4

  13

  65. 110 5

  -5. 1

  2

  11. 124 7

  -1. 2

  14

  69. 339 9

  -6. 8

  3

  11. 760 7

  -3. 5

  15

  115. 031 2

  -8. 7

  4

  12. 343 7

  -5. 2

  16

  143. 656 5

  -13. 2

  5

  11. 532 8

  -2. 5

  17

  225. 721 7

  -13. 9

  6

  33. 739 8

  0

  18

  243. 815 9

  -13. 9

  7

  34. 1744

  -2. 2

  19

  290. 980 6

  -15. 8

  8

  34. 768

  -3. 9

  20

  297. 208 1

  -17. 1

  9

  34. 895 2

  -7. 4

  21

  334. 244 5

  -16

  10

  42. 055 5

  -7. 1

  22

  351. 782 2

  -15. 7

  11

  43. 528 9

  -10. 7

  23

  373. 263 1

  -21. 6

  12

  49. 480 8

  -11. 1

  24

  458. 571 9

  -22. 8

  22

  GB/T 44863—2024

  信号经过 TDL 信 道 后 与 本 地 码 做 相 关 运 算 , 共 频 带 定 位 信 号 和 GPS信 号 相 关 值 分 别 结 果 如图 A. 5和图 A. 6所示 。

  图 A.5 经过信道的共频带信号与本地码相关函数

  图 A.6 经过信道的 GPSC/A码信号与本地码相关函数

  对比图 A. 5 和图 A. 6 可以看出 ,共频带定位信号具有较强多径分辨能力 , 图 A. 5 中显示共频带定位信号具有较明显的首达径相关峰 。而 GPS信号时间分辨率较差 ,首达径相关峰被淹没在能量最大径的相关峰之下 ,接收机无法准确找到首达径到达时间 ,误将最大径到达时间当成信号到达时间 ,产生测距误差 。

  因此 ,共频带定位信号的高时间分辨率使得信号具有较高的时间分辨率 ,相较 GPS信号具有更适合多径效应明显 、短多径丰富的室内信道环境 。

  23

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  附 录 B

  (规范性)

  带内与共频带定位信号

  B. 1 带内定位信号要求

  LTE系统的带内定位信号应符合 3GPP TS36. 211 v16. 6. 0 中 6. 10. 4 的规定 。

  5G 系统的带内定位信号应符合 3GPP TS38. 211 v16. 6. 0 中 7. 4. 1. 7. 1 的规定 。

  B.2 共频带定位信号要求

  B.2. 1 共频带定位信号产生

  共频带定位信号应采用直接序列扩频技术 ,应使用定位电文信息和伪随机序列进行模二加生成复合码 。

  共频带定位信号生成流程应符合图 B. 1。

  图 B. 1 共频带定位信号生成流程图

  共频带定位信号中伪随机序列应符合 3GPP TS38. 211 v16. 6. 0 中 5. 2. 1定义的 Gold序列 。

  2 · (NID mod512) ,其中 NID是 B. 2. 3 中的实体编号 。共频带定位信号产生使用产生的 Gold序列伪随机

  序列前 10 230位 。

  若使用 Gold序 列 产 生 伪 随 机 序 列 , 则 cinit = 228 · [NID/512] +213 · [2 · (NID mod512) +1] +

  伪随机序列长度为 10 230个码片 ,伪随机序列的周期为 1 ms。

  定位电文每比特持续时间应与移动通信信号无线帧长度相同 。

  共频带定位信号生成过程步骤依如下步骤进行 :

  a) 应通过定位信息比特流和数据生成器生成符合 B. 2. 3 定义的定位电文信息 ,并通过伪随机序列生成器生成伪随机序列 ;

  b) 应使用直接序列扩频技术将定位电文信息模二加到伪随机序列上 ;

  c) 应对生成的扩频序列进行脉冲成形滤波 ;

  d) 应对进行根升余弦滤波输出的信号进行数模转换 ;

  e) 应将数模转换输出信号经二进制相移键控调制到中心载波频率(fc) ;

  f) 应对载波调制后信号进行功率放大输出共频带定位信号 。

  24

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  共频带定位信号功率应比同一天线播发的同频段通信信号功率低 ,其关系应符合公式(B. 1)描述 。

  m,30 dB≤ m …………………………( B. 1 )

  式中 :

  Pcom — 同频段通信信号发射功率 ;

  Ploc — 共频带定位信号发射功率 ;

  m — 同频段通信信号发射功率和共频带定位信号发射功率 。

  最终输出的共频带定位信号和通信信号组成的融合信号应符合公式(B. 2)描述 。

  …………………………( B. 2 )

  s(t) = scom (t) + sloc(t) , (n- 1)TF ≤ t≤ nTF

  式中 :

  s(t) — 信号发送实体最终播发的信号 ;

  scom (t) — 通信信号 ;

  sloc (t) — 共频带定位信号 ;

  TF — 移动通信信号时隙长度 。

  共频带定位信号发送实体和共频带定位室分系统应使用不同的定位电文接口结构 ,信号发送实体播发的定位信号应使用 B. 2. 3. 2 描述的定位电文结构 ,室分系统应使用图 B. 2 描述的定位电文结构 。

  共频带定位信号应仅在移动通信下行时隙播发 , 在上行时隙或特殊时隙共频带定位信号不播发 。但共频带定位电文信息的生成不应在上行时隙或特殊时隙停止 。

  B.2.2 共频带定位信号工作频率

  共频带定位信号带宽应限定在移动通信信号带宽内 。共频带定位信号带宽应符合公式(B. 3)描述 。

  W …………………………( B. 3 )

  式中 :

  W — 共频带定位信号带宽 ;

  α — 脉冲成形滚降因子 ,应为 0. 95;

  Ts— 伪随机序列符号间隔 。

  使用 10 230长度的韦伊序列的共频带定位系统带宽为 20M 。共频带定位信号中心频率取值应在同时播发的通信信号最低频率 +W/2至同时播发的通信信号最高频率 -W/2范围内 。

  B.2.3 共频带定位电文结构

  B.2.3. 1 室外信号发送实体共频带定位电文结构

  室外信号发送实体共频带定位电文应包含一个定位电文帧 , 帧电文长度为 1 200 比特位 。 每帧电文应分为两个子帧 ,两个子帧编码前长度均为 312 比特 。两个子帧应分别由帧同步头 、导航电文数据及校验码三部分组成 。发射数据流顺序应为高位(MSB)先发 。 电文帧结构应符合图 B. 2 描述 。

  25

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  图 B.2 定位电文帧结构

  各电文帧子帧除去同步头之外的导航电文部分应先经过 LDPC(96,48)编码 ,然后采用块交织的方式进行交织 ,LDPC编码部分应符合图 B. 3 描述 。

  图 B.3 应进行 LDPC编码部分的描述

  室外信号发送实体共频 带 定 位 电 文 应 采 用 64进 制 的 LDPC(96, 48) 编 码 , 定 义 于 本 原 多 项 式 为

  (分项,域1(特(x))。(6特(特)),为(前)。位(6),后(的)。

  阵的非零元素的位置定义应符合公式(B. 4)描述 。

  26

  GB/T 44863—2024

  H48, 96,index =[

  19

  22

  8

  5

  23

  6

  1

  8

  11

  16

  21

  4

  46

  41

  40

  38

  37

  30

  25

  36

  33

  31

  42

  39

  49

  68

  60

  70

  58

  54

  49

  51

  59

  65

  75

  71

  76

  94

  87

  89

  83

  76

  79

  84

  81

  73

  92

  88

  5

  29

  53

  71

  17

  30

  64

  72

  22

  36

  59

  82

  20

  44

  54

  75

  9

  41

  61

  86

  6

  47

  60

  89

  15

  26

  66

  81

  19

  24

  67

  95

  2

  26

  50

  72

  16

  34

  64

  92

  21

  45

  55

  74

  0

  24

  48

  78

  15

  43

  56

  91

  18

  47

  48

  77

  14

  42

  57

  90

  14

  27

  67

  80

  17

  35

  65

  93

  7

  46

  61

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  12

  45

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  79

  18

  25

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  94

  23

  40

  69

  95

  3

  38

  56

  86

  0

  29

  62

  85

  2

  39

  57

  87

  20

  43

  74

  93

  13

  32

  63

  91

  11

  35

  52

  83

  4

  28

  52

  70

  1

  28

  63

  84

  12

  33

  62

  90

  7

  31

  55

  77

  9

  37

  50

  85

  10

  34

  53

  82

  13

  44

  68

  78

  3

  27

  51

  73

  10

  32

  58

  80

  ] …………………………( B. 4 )

  其中的每个元 素 为 有 限 域 GF(26 ) 的 多 进 制 符 号 , 其 元 素 按 向 量 表 示 法 表 示 , 应 符 合 公 式(B. 5)描述 。

  H48, 96,element =[

  1

  18

  24

  44

  45

  32

  30

  24

  1

  33

  44

  24

  46

  15

  1

  53

  15

  61

  24

  1

  45

  45

  35

  1

  15

  32

  44

  24

  6

  18

  1

  44

  15

  36

  31

  44

  6

  61

  53

  1

  1

  40

  44

  53

  6

  34

  50

  30

  1

  3

  30

  39

  6

  1

  15

  15

  44

  6

  26

  24

  44

  55

  24

  36

  1

  45

  46

  6

  53

  1

  27

  1

  53

  9

  1

  34

  45

  15

  45

  1

  24

  45

  37

  44

  24

  34

  44

  33

  15

  6

  44

  45

  1

  15

  5

  30

  45

  35

  32

  44

  24

  22

  45

  53

  57

  6

  24

  1

  15

  31

  42

  53

  1

  14

  15

  24

  25

  1

  1

  44

  6

  50

  47

  24

  44

  2

  6

  1

  9

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  44

  53

  1

  44

  37

  1

  53

  50

  1

  44

  41

  15

  30

  24

  30

  45

  6

  44

  9

  24

  1

  7

  35

  6

  33

  1

  24

  15

  1

  53

  41

  1

  44

  38

  13

  1

  42

  44

  1

  6

  45

  24

  57

  44

  30

  23

  51

  45

  14

  30

  44

  1

  15

  1

  58

  30

  24

  54

  60

  15

  5

  24

  ] …………………………( B. 5 )

  以上矩阵自上而下按栏读取 ,一栏读完后自左向右换下一栏继续读取 。一栏中 ,每行的 4个数字对应矩阵中一行 4个非零元素 。

  各电文帧子帧除同步头之外的部分经过 LDPC编码后 ,包含 576 比特位 ,再采用块交织方式进行交织 ,具体的交织方式可以由一个 24行和 24列的矩阵来实现 。块交织过程应符合图 B. 4 描述 。 编码后的电文采用交错方式按行依次写入上述矩阵 ,高位先写 ,然后再按列依次读出 。

  27

  GB/T 44863—2024

  图 B.4 块交织过程示意图

  每电文帧分为 2个子帧 ,每一电文帧子帧长度为 600 比特位 ,各电文帧子帧的前 24 比特位为帧同步头 ,其值为 0xE24DE8,采用高位先发 。 帧同步头不参与纠错编码 。每电文帧子帧帧同步头经过纠错编码后的电文符号长度为 576 比特 , 电文帧子帧 1 在纠错编码前的编排格式应符合图 B. 5 描述 。

  图 B.5 室外信号发送实体共频带定位电文帧子帧 1 的编排格式定位电文帧子帧 1应包含表 B. 1 内容 。

  表 B. 1 室外信号发送实体共频带定位电文帧子帧 1 各参数说明

  序号

  电文参数

  数据位

  参数定义及描述

  1

  同步头

 

29139506329
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