资料介绍
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF 1394—2026
代替JJF 1394—2013
无线路测仪校准规范
Calibration Specification for Wireless Network Testers
2026‑01‑24 发布2026‑07‑24 实施
国家市场监督管理总局发布
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
中国计量科学研究院
参加起草单位:北京东方计量测试研究所
本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释
JJF 1394—2026
本规范主要起草人:
周峰(中国信息通信研究院)
张培艳(中国信息通信研究院)
刘科(中国计量科学研究院)
参加起草人:
袁修华(中国信息通信研究院)
王少华(中国计量科学研究院)
何梓滨(北京东方计量测试研究所)
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目录
引言……………………………………………………………………………………… (Ⅱ)
1 范围………………………………………………………………………………… ( 1 )
2 引用文件…………………………………………………………………………… ( 1 )
3 术语和计量单位…………………………………………………………………… ( 1 )
4 概述………………………………………………………………………………… ( 2 )
5 计量特性…………………………………………………………………………… ( 3 )
5. 1 发射电平………………………………………………………………………… ( 3 )
5. 2 频谱发射模板…………………………………………………………………… ( 3 )
5. 3 发射信号矢量调制……………………………………………………………… ( 4 )
5. 4 接收电平………………………………………………………………………… ( 5 )
6 校准条件…………………………………………………………………………… ( 5 )
6. 1 环境条件………………………………………………………………………… ( 5 )
6. 2 测量标准及其他设备…………………………………………………………… ( 5 )
7 校准项目和校准方法……………………………………………………………… ( 6 )
7. 1 外观及工作正常性检查………………………………………………………… ( 6 )
7. 2 发射电平………………………………………………………………………… ( 8 )
7. 3 频谱发射模板…………………………………………………………………… ( 9 )
7. 4 发射信号矢量调制……………………………………………………………… (10)
7. 5 接收电平………………………………………………………………………… (10)
8 校准结果表达……………………………………………………………………… (10)
9 复校时间间隔……………………………………………………………………… (11)
附录A 原始记录推荐格式…………………………………………………………… (12)
附录B 校准证书内页格式…………………………………………………………… (16)
附录C 主要项目测量不确定度评定示例…………………………………………… (20)
附录D 常见无线路测仪制式和频段………………………………………………… (26)
Ⅰ
JJF 1394—2026
引言
JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059. 1—2012 《测量不确定
度评定与表示》和JJF 1001 《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3GPP TS 38. 201 《无线接入网技术规范物理层概述》、3GPP TS
38. 211 《无线接入网技术规范物理层的信道与调制》、3GPP TS 38. 101‑1 5G NR
《用户设备无线电发送和接收第1 部分:范围1 独立》(5G NR UE radio transmission
and reception—Part 1:Range 1 Standalone) 中相关条款进行编写。
本规范是对JJF 1394—2013 《无线路测仪校准规范》的修订,与JJF 1394—2013
相比,主要变化的内容包括:
——增加了WCDMA (wideband code division multiple access)、LTE (long term
evolution)、IMT2020 5G 等制式;
——增加了发射电平、接收电平、矢量调制的不确定度分析示例(以5G 无线路测
仪为例);
——更改参数名称:发射频谱为频谱发射模板;
——更改参数名称:发射调制为发射信号矢量调制;
——更改了原规范中的7. 2. 4 测试方法。
本规范历次版本发布的情况为:
——JJF 1394—2013。
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Ⅱ
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无线路测仪校准规范
1 范围
本规范适用于GSM、CDMA、WCDMA、LTE、IMT2020 5G (sub 6G) 等制
式的无线路测仪的校准,其他类型的无线路测仪也可参照执行。
2 引用文件
本规范引用了下列文件:
3GPP TS 38. 101‑1 5G NR 用户设备无线电发送和接收第1 部分:范围1 独立
(5G NR UE radio transmission and reception—Part 1:Range 1 Standalone)
3GPP TS 38. 201 无线接入网技术规范物理层概述
3GPP TS 38. 211 无线接入网技术规范物理层的信道与调制
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 术语和计量单位
3. 1 误差矢量幅度error vector magnitude;EVM
在矢量坐标图上,由于射频放大器的非线性与噪声、传输通道的干扰与衰落等,
使得矢量的幅度与相位产生变化,它是测量到的矢量与参考矢量之间矢量差的幅度。
注:该量为标量,通常表示为对参考矢量峰值的百分比。
"F-F
A -F
5-F
Q
图1 误差矢量图
3. 2 相位误差phase error
在数字调制的载波信号中,一串码元的载波相位形成一个相位轨迹,它是每个码
元相位差值与回归线之差。
注:单位为度(°)。
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2
3. 3 波形质量waveform quality
应用于CDMA 和WCDMA 系统中的度量参数, 它是相关功率对总功率的比值;
相关功率通常是由测得的信号与一个已知编码的参考基带信号之间通过互相关计算得
到的。
3. 4 广播控制信道broadcasting control channel;BCCH
传输通用信息,用于移动台测量信号强度和识别小区标志等。
3. 5 业务信道traffic channel;TCH
用户(移动台) 和基站之间的通信通路,用于用户业务和信令信号传输。
注:包括成对的前向业务信道和反向业务信道。
3. 6 物理下行共享信道physical downlink shared channel;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. 7 物理上行共享信道physical uplink shared channel;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. 8 物理上行控制信道physical uplink control channel;PUCCH
用于承载上行控制信息,支持5 种不同的格式。
注: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. 9 物理随机接入信道physical random access channel;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请求消息,进行无线
资源控制协议连接的建立。
3. 10 物理广播信道physical broadcast channel;PBCH
用于承载系统广播信息的信道。
3. 11 主同步信号primary synchronization signal;PSS
用于传输组内ID,即N ( 2 )
ID 值。
3. 12 辅同步信号secondary synchronization signal;SSS
用于传输组内ID,即N ( 1 )
ID 值。
3. 13 同步信号和PBCH 块synchronization signal and PBCH block;SSB
PSS/SSS 和PBCH 一起组成SSB (同步信号块)。
3. 14 解调参考信号demodulation reference signal;DMRS
一种特殊的物理层参考信号,用于解码PBCH。
4 概述
无线路测仪通常是在测试手机的基础上,通过内部设置专用的软件,配合外部测
量软件,实现手机与基站间上下行信息的解码与翻译。无线路测仪是基于移动通信技
术的工作原理,通过不同的射频调制制式,如GSM、LTE、5G 等,同外界交互信息。
无线路测仪主要包括处理器、电源模块、通信模块、存储器、输入输出设备、操作系
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3
统和应用程序等。
5 计量特性
5. 1 发射电平
5. 1. 1 GSM 制式发射电平
频率范围:890 MHz~915 MHz,1. 71 GHz~1. 785 GHz;
电平范围:0 dBm~33 dBm;
电平最大允许误差:±(2 dB~5 dB)。
5. 1. 2 CDMA 制式发射电平
频率范围:824 MHz~849 MHz;
电平范围:0 dBm~33 dBm;
电平最大允许误差:±(2 dB~5 dB)。
5. 1. 3 WCDMA 制式发射电平
频率范围:1 920 MHz~1 980 MHz;
电平范围:0 dBm~24 dBm;
电平最大允许误差:±(2 dB~5 dB)。
5. 1. 4 LTE 制式发射电平
频率范围:1 800 MHz~2 655 MHz (TDD),1 700 MHz~1 800 MHz (FDD);
电平范围:0 dBm~23 dBm;
电平最大允许误差:±(2 dB~5 dB)。
5. 1. 5 IMT2020 (5G) 制式发射电平
频率范围: 703 MHz~733 MHz、758 MHz~788 MHz、2 515 MHz~2 675 MHz、
3 400 MHz~3 500 MHz、3 500 MHz~3 600 MHz、4 800 MHz~4 900 MHz、4 900 MHz~
4 960 MHz;
电平范围:0 dBm~26 dBm;
电平最大允许误差:±(2 dB~7 dB)。
5. 2 频谱发射模板
5. 2. 1 900 MHz 频段GSM 制式频谱发射模板:
频偏Δf/kHz
限值/dB
100
+0.5
200
-30
250
-33
400
-60
1 800>Δf
≥600
-60
3 000>Δf
≥1 800
-63
6 000>Δf
≥3 000
-65
≥6 000
-71
5. 2. 2 1. 8 GHz 频段GSM 制式频谱发射模板:(输出功率≤24 dBm)
频偏Δf/kHz
限值/dB
100
+0.5
200
-30
250
-33
400
-60
1 800>Δf≥600
-60
6 000>Δf≥1 800
-59
≥6 000
-67
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4
5. 2. 3 CDMA 制式频谱发射模板:
频偏Δf
限值/dB
885 kHz~1.98 MHz
-42
1.98 MHz~4 MHz
-54
5. 2. 4 WCDMA 制式频谱发射模板:
频偏Δf
限值/dB
2.5 MHz~2.7 MHz
-22
(测量带宽30 kHz)
2.7 MHz~3.5 MHz
-34
(测量带宽30 kHz)
3.5 MHz~7.5 MHz
-21
(测量带宽1 MHz)
>7.5 MHz
-25
(测量带宽1 MHz)
5. 2. 5 LTE 制式频谱发射模板:
频偏Δf
限值/dB
0.05 MHz~5.05 MHz
-7~-14
(测量带宽100 kHz)
5.05 MHz~10.05 MHz
-14
(测量带宽100 kHz)
10.05 MHz~15 MHz
-13
(测量带宽100 kHz)
5. 2. 6 IMT2020 (5G) 制式频谱发射模板:
频偏Δf
限值/dB
2.5 MHz~3.5 MHz
-50
(测量带宽30 kHz)
3.5 MHz~7.5 MHz
-39
(测量带宽1 MHz)
7.5 MHz~8.5 MHz
-49
(测量带宽1 MHz)
8.5 MHz~12.5 MHz
-49
(测量带宽1 MHz)
5. 3 发射信号矢量调制
5. 3. 1 GSM 制式
频率最大允许误差:±(载波频率×1×10-7);
峰值相位误差最大允许误差:±20°;
均方根值相位误差最大允许误差:±5°。
5. 3. 2 CDMA 制式
波形质量:≥0. 944;
误差矢量幅度:≤24%;
相位误差最大允许误差:±17º;
频率最大允许误差:±300 Hz (在频段类别0)。
5. 3. 3 WCDMA 制式
误差矢量幅度:≤17. 5%;
相位误差最大允许误差:±17º;
频率误差最大允许误差:±300 Hz。
5. 3. 4 LTE 制式
误差矢量幅度:≤17. 5%;
相位误差最大允许误差:±17º;
频率误差最大允许误差:±300 Hz。
5. 3. 5 IMT2020 (5G) 制式
误差矢量幅度:≤17. 5%;
相位误差最大允许误差:±17º;
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频率误差最大允许误差:±300 Hz。
5. 4 接收电平
5. 4. 1 GSM 制式接收电平
电平范围:-40 dBm~-104 dBm(935 MHz~960 MHz);
-40 dBm~-100 dBm(1. 805 GHz~1. 88 GHz)。
电平最大允许误差:±(4 dB~6 dB)。
5. 4. 2 CDMA 制式接收电平
电平范围:-40 dBm~-104 dBm(869 MHz~894 MHz);
电平最大允许误差:±(4 dB~6 dB)。
5. 4. 3 WCDMA 制式接收电平
电平范围:-40 dBm~-104 dBm(2 110 MHz~2 170 MHz);
电平最大允许误差:±(4 dB~6 dB)。
5. 4. 4 LTE 制式接收电平
电平范围:-40 dBm~-104 dBm(1 800 MHz~2 655 MHz,1 840 MHz~1 875 MHz);
电平最大允许误差:±(4 dB~6 dB)。
5. 4. 5 IMT2020 (5G) 制式接收电平
电平范围:-40 dBm~-104 dBm(2 515 MHz~2 675 MHz,3 400 MHz~3 500 MHz,
3 500 MHz~3 600 MHz,4 800 MHz~4 900 MHz;);
电平最大允许误差:±(4 dB~6 dB)。
注:以上指标仅供参考,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%;
电源电压及频率:(220±11)V,(50±1)Hz;
周围无强电磁场干扰及无影响校准系统正常工作的机械振动。
6. 2 测量标准及其他设备
6. 2. 1 无线通信测试仪(以下简称综测仪)
通信标准制式:应包括被校无线路测仪的通信制式;
频率测量范围:700 MHz~6 GHz;
时基最大允许误差:±1×10-7;
输出电平范围:-120 dBm~0 dBm;
输出电平最大允许误差:±1. 0 dB;
输入电平范围:-50 dBm~33 dBm;
输入电平测量最大允许误差:±(0. 5 dB~1. 0 dB);
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频率误差测量最大允许误差:GSM:±(10 Hz+f0×时基准确度);
CDMA/WCDMA/LTE/5G:±(30 Hz+f0× 时基准
确度);
GSM 峰值相位误差测量最大允许误差:±2. 0°;
GSM 均方根值相位误差测量最大允许误差:±0. 6°;
CDMA 均方根值误差矢量幅度测量最大允许误差:±4%;
CDMA 均方根值相位误差测量最大允许误差:±0. 6°;
CDMA 波形质量测量最大允许误差:±0. 003;
WCDMA 均方根值误差矢量幅度测量最大允许误差:±4%;
WCDMA 均方根值相位误差测量最大允许误差:±1°;
LTE 均方根值误差矢量幅度测量最大允许误差:±4%;
LTE 均方根值相位误差测量最大允许误差:±1°;
5G 均方根值误差矢量幅度测量最大允许误差:±4%;
5G 均方根值相位误差测量最大允许误差:±1°。
6. 2. 2 屏蔽盒(或电磁屏蔽室)
频率范围:700 MHz~6 GHz;
屏蔽效能:>40 dB。
6. 2. 3 天线
频率范围:700 MHz~6 GHz;
增益不确定度:(1. 0~2. 0)dB (k=2)。
6. 2. 4 射频线缆
频率范围:700 MHz~6 GHz;
衰减不确定度:(0. 3~0. 5)dB (k=2)。
7 校准项目和校准方法
校准项目一览表见表1。
表1 校准项目一览表
序号
1
2
3
4
项目名称
发射电平
频谱发射模板
发射信号矢量调制
接收电平
7. 1 外观及工作正常性检查
7. 1. 1 被校无线路测仪应有说明书及全部配套附件。
7. 1. 2 被校无线路测仪应正常工作, 调节正常。仪表不应有影响电气性能的机械
损伤。
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7. 1. 3 功能检查
7. 1. 3. 1 如图2 所示,使用射频线缆将无线通信测试仪与无线路测仪连接;或如图3
或图4 所示,使用天线将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
7. 1. 3. 2 根据无线路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据线
缆损耗或天线增益,空间损耗设置测试端口衰减补偿值。无线通信测试仪的频率(信
道号) 设为无线路测仪所在频段内的中心频率,并设置适当的输出功率。如表2 所示
设置接入和控制参数。
表2 接入和控制参数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
GSM
CDMA/WCDMA
LTE
移动国家码
移动网络码
位置区码
网络色码
基站色码
基站时隙
业务信道工作模式
周期性位置更新计时器
基站时隙
业务信道工作模式
周期性位置更新计时器
系统识别号
网络识别号
基站识别号
激活集
相邻小区集
保留集
初始功率偏置
接入试探发射功率增加步长
一个接入序列中接入试探数
接入序列
功率控制步进
移动国家码
移动网络码
移动用户识别码
序号制式参数
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8
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
5G
小区无线网络临时识别
无线接入网络小区标识
跟踪区标识
跟踪区域码
分组数据网标识
无线接入承载标识
隧道端点标识
移动国家码
移动网络码
物理小区识别
小区全局识别
5G 基站识别
LTE
表2(续)
序号制式参数
7. 1. 3. 3 无线路测仪进行小区注册,并与无线通信测试仪建立呼叫连接。读取无线路
测仪小区的接入和控制参数测量值,并记录于附录A. 1 中。
7. 1. 3. 4 无线路测仪和无线通信测试仪断开连接。无线通信测试仪关闭信令输出,改
变小区接入和控制参数设置值。
7. 1. 3. 5 按照无线路测仪说明书要求,对无线路测仪的接通率、掉话率、切换次数,
下载速率等统计功能进行检查,并记录于附录A. 2 中。
7. 2 发射电平
7. 2. 1 方法一:
a) 如图2 所示,使用射频线缆将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
3E "A 3C"
M34
图2 线缆连接测量示意图
b) 根据路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据射频线缆
衰减值设置测试端口衰减补偿值。
c) 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
d) 无线路测仪进行小区注册,并与无线通信测试仪建立呼叫连接。将无线通信测
试仪设置在功率测量模式,读取无线通信测试仪功率测量值,并记录于附录A. 1 中。
e) 通过无线通信测试仪改变无线路测仪的发射功率LM 和频带、信道频率(信道
号),重复步骤c)~步骤d)。
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7. 2. 2 方法二:
3E "A
:
3 3C"
M
34
图3 天线耦合测量屏蔽室连接示意图
3E "A
3 3C"
M34
图4 天线耦合测量屏蔽盒连接示意图
a) 如图3 或图4 所示,使用天线将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
b) 根据无线路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据公
式(1) 计算天线与无线路测仪之间的路径损耗,并将路径损耗和射频线缆衰减值之和
设置为测试端口衰减补偿值。
L = 32.45 + 20 lg D + 20 lg f - GT (1)
式中:
D ——收发天线的距离,应大于10 倍的波长,m;
f ——工作频率,GHz;
GT——发射天线增益,dB;
L ——路径损耗,dB。
c) 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
d) 无线路测仪进行小区注册,并与无线通信测试仪建立呼叫连接。将无线通信测
试仪设置在功率测量模式,读取无线通信测试仪功率测量值,并记录于附录A. 3 中。
e) 通过无线通信测试仪改变无线路测仪的发射功率LM 和频带、信道频率(信道
号) fT,重复步骤c)~步骤d)。
7. 3 频谱发射模板
7. 3. 1 如图2 所示,使用射频线缆将无线通信测试仪与无线路测仪连接;或如图3 或
图4 所示,使用天线将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
7. 3. 2 根据无线路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据射频线
缆衰减值或公式(1) 计算出的路径损耗与射频线缆衰减值之和设置测试端口衰减补偿值。
7. 3. 3 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
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7. 3. 4 无线路测仪进行小区注册,并与无线通信测试仪建立呼叫连接。将无线通信测
试仪设置在频谱测量模式,频偏设置为Δf,读取无线通信测试仪频谱测量值,并记录
于附录A. 4 中。
7. 3. 5 改变无线通信测试仪的频偏Δf 和不同频带、信道频率(信道号) fT,重复步骤
7. 3. 3~步骤7. 3. 4。
7. 4 发射信号矢量调制
7. 4. 1 如图2 所示,使用射频线缆将无线通信测试仪与无线路测仪连接;或如图3 或
图4 所示,使用天线将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
7. 4. 2 根据无线路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据线缆
损耗或天线增益,空间损耗设置测试端口衰减补偿值。
7. 4. 3 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
7. 4. 4 无线路测仪进行小区注册,并与无线通信测试仪建立呼叫连接。将无线通信测试
仪设置在调制测量模式,读取无线通信测试仪调制参数测量值,并记录于附录A. 5 中。
7. 4. 5 改变无线通信测试仪不同频带、信道频率(信道号) fT,重复步骤7. 4. 2~步
骤7. 4. 3。
7. 5 接收电平
7. 5. 1 方法一:
a) 如图2 所示,使用射频线缆将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
b) 根据路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据线缆损耗
设置测试端口衰减补偿值。
c) 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
d) 无线路测仪进行小区注册。无线路测仪设为功率测量模式,读取无线路测仪的
功率测量值,并记录于附录A. 6 中。
e) 改变无线通信测试仪频段Band,信道频率(信道号) Channel 和输出功率Pm,
重复步骤c)~步骤d)。
7. 5. 2 方法二:
a) 如图3 或图4 所示,使用天线将无线通信测试仪与无线路测仪连接。
b) 根据路测仪制式,设置无线通信测试仪为相应制式的信令模式,根据公式(1)
计算衰减补偿值并设置到无线通信测试仪中。
c) 适当设置无线通信测试仪和无线路测仪,并设置无线路测仪的发射功率LM。
d) 无线路测仪进行小区注册。无线路测仪设为功率测量模式,读取无线路测仪的
功率测量值,并记录于附录A. 6 中。
e) 改变无线通信测试仪频段Band,信道频率(信道号) Channel 和输出功率Pm,
重复步骤c)~步骤d)。
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8 校准结果表达
无线路测仪校准后,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说明;
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。
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附录A
原始记录推荐格式
A. 1 功能检查(接入和控制参数)
接入和控制参数无线路测仪结果
A. 2 功能检查(统计功能检查)
功能
通话率
掉话率
切换次数
……
检查结果
A. 3 发射电平
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
标称值
LM/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
JJF 1394—2026
13
表(续)
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
标称值
LM/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
A. 4 频谱发射模板
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
频偏Δf 实测值/dBc
不确定度
(k=2)
JJF 1394—2026
14
A. 5 发射信号矢量调制
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
调制参数实测值
不确定度
(k=2)
JJF 1394—2026
15
A. 6 接收电平
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
实际值
LB/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
JJF 1394—2026
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附录B
校准证书内页格式
B. 1 功能检查(接入和控制参数)
接入和控制参数无线路测仪结果
B. 2 功能检查(统计功能检查)
功能
通话率
掉话率
切换次数
……
检查结果
B. 3 发射电平
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
标称值
LM/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
JJF 1394—2026
17
表(续)
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
标称值
LM/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
B. 4 频谱发射模板
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
频偏Δf 实测值/dBc
不确定度
(k=2)
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B. 5 发射信号矢量调制
调制制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
调制参数实测值
不确定度
(k=2)
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B. 6 接收电平
制式频段Band
频率fT/MHz
信道号
实际值
LB/dBm
实测值/dBm
不确定度
(k=2)
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附录C
主要项目测量不确定度评定示例
C. 1 发射电平不确定度评定
C. 1. 1 测量方法
使用无线通信综合测试仪直接测量IMT2020 (5G) 路测仪的发射电平。以使用无
线综合测仪E7515B 测试5G 路测仪输出频率3 500 MHz, 标称功率20 dBm 的信号为
例,进行不确定度评定。
C. 1. 2 不确定度来源
a) 测试线缆衰减值误差引入的不确定分量u1;
b) 综测仪功率测量引入的不确定分量u2;
c) 综测仪功率测量分辨力引入的不确定分量u3;
d) 综测仪与无线路测仪失配引入的不确定分量u4;
e) 测量重复性引入的不确定分量u5。
C. 1. 3 标准不确定度评定
a) 测试线缆衰减值误差引入的标准不确定度u1
测试线缆的衰减值溯源证书提供,其不确定度为0. 5 dB,其k1=2,标准不确定度
u1=0. 5 dB/2=0. 25 dB,转换为相对误差即u1=0. 059。
b) 综测仪功率测量引入的标准不确定度u2
由仪表的指标说明书得到,综测仪功率测量最大允许误差为±0. 5 dB,该值落在
该区间内的概率分布为均匀分布,k2= 3 ,标准不确定度u2=0. 5 dB/ 3 ≈0. 29 dB,
转换为相对误差即u2=0. 069。
c) 综测仪功率测量分辨力引入的标准不确定度u3
综测仪功率测量分辨力为0. 01 dB,由分辨力引入的最大误差为±0. 005 dB,该值
落在该区间内的概率分布为均匀分布, k3= 3 , 标准不确定度u3=0. 005 dB/ 3 ≈
0. 002 9 dB,转换为相对误差即u3=0. 001。
d) 综测仪与无线路测仪失配引入的标准不确定度u4
系统失配引入的最大允许误差M= 2| Γg | | ΓL |,Γg为综测仪的适配,ΓL为路测仪
的适配。由仪表的指标说明书和厂家提供的资料得到,综测仪输入输出端口电压驻波
比小于1. 25,无线路测仪射频端口电压驻波比一般小于2,因此对应的反射系数分别
为0. 111、0. 333。综测仪与无线路测仪失配引入的最大测量误差a4=2×0. 111×0. 333=
0. 074, 该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u4=
0. 074/ 2 ≈0. 052。
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21
e) 测量重复性引入的标准不确定度u5
无线路测仪输出频率3 500 MHz,标称功率100 mW,进行10 次重复性测量,测
试结果见表C. 1。
表C. 1 无线路测仪输出频率3 500 MHz,标称功率100 mW 的测试结果
测量序数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
实测值/mW
83.95
84.53
83.56
84.53
85.90
84.14
85.31
84.53
84.92
85.70
实验标准差s=
Σi
= 1
n
( xi - xˉ )2
n - 1 ≈0. 754 mW,转换为相对误差即s=0. 008 9。
标准不确定度用实验标准差表示,u5=s=0. 008 9。
C. 1. 4 合成标准不确定度
发射电平不确定度分量一览表见表C. 2。
表C. 2 发射电平不确定度分量一览表
序号
1
2
3
4
5
ui
u1
u2
u3
u4
u5
不确定度来源
测试线缆衰减值误差
综测仪功率测量
综测仪功率测量分辨力
综测仪与无线路测仪失配
测量重复性
ai
0.5 dB
0.5 dB
0.005 dB
0.32 dB
——
分布
——
均匀
均匀
反正弦
——
ki
2
3
3
2
——
标准不确定度分量
0.059
0.069
0.001
0.052
0.008 9
各标准不确定度分量互不相关,合成标准不确定度
uc= Σi = 1
5
u2i
≈0. 105
包含因子为k=2,则扩展不确定度U=k uc=0. 105×2=0. 21,即U=0. 83 dB。
C. 2 误差矢量幅度不确定度评定
C. 2. 1 测量方法
使用无线通信综合测试仪直接测量IMT2020 (5G) 路测仪的矢量调制(误差矢量幅
度)。以使用无线综合测仪E7515B 测试5G 路测仪输出频率3 500 MHz,标称功率20 dBm
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22
的信号为例,进行不确定度评定。
C. 2. 2 不确定度来源
a) 综测仪调制测量引入的不确定分量u1;
b) 综测仪调制测量分辨力引入的不确定分量u2;
c) 测量重复性引入的不确定分量u3。
C. 2. 3 不确定度评定
a) 综测仪调制测量引入的标准不确定度u1
根据指标说明书,5G 综测仪均方根值误差矢量幅度测量最大允许误差a1为4%,该
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:u1=a1/k1≈2. 3%。
b) 综测仪调制测量分辨力引入的标准不确定度u2
根据指标说明书,综测仪调制测量分辨力为0. 1%,由分辨力引入的最大误差a2
为0. 05%,该值落在该区间内的概率分布为均匀分布,k2= 3 ,则标准不确定度为:
u2=a2/k2≈0. 029%。
c) 测量重复性引入的标准不确定度u3
被校无线路测仪输出5G 信号,频率3 500 MHz,输出标称功率25 dBm,对5G 调
制信号误差矢量幅度进行10 次重复性测量,测试结果如表C. 3 所示。
表C. 3 误差矢量幅度实测结果
测量序数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5G 调制信号误差矢量幅度实测值/%
2.48
2.52
2.50
2.34
2.58
2.52
2.53
2.42
2.45
2.26
则实验标准差s=
Σi
= 1
n
( xi - xˉ )2
n - 1 ≈0. 097%。
标准不确定度用实验标准差表示,则u3=s=0. 097%。
C. 2. 4 合成标准不确定度
不确定度分量一览表见表C. 4。
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表C. 4 矢量调制——误差矢量幅度不确定度分量一览表
序号
1
2
3
ui
u1
u2
u3
不确定度来源
综测仪调制测量引入的不确定分量
综测仪调制测量分辨力引入的不确定分量
测量重复性引入的不确定分量
ai
4%
0.1%
0.097%
分布
均匀
均匀
——
ki
3
3
——
标准不确定
度分量
2.3%
0.029%
0.097%
各标准不确定度分量各不相关,合成标准不确定度
uc= Σi = 1
3
u2i
≈2. 3%
取包含因子为k=2,则扩展不确定度U=kuc=4. 6%。
C. 3 接收电平不确定度评定
C. 3. 1 测量方法
使用无线通信综合测试仪采用天线辐射方法测量IMT2020 (5G) 路测仪的接收电
平。以使用无线综合测仪E7515B 输出频率3 500 MHz 的信号为例, 进行不确定度
评定。
C. 3. 2 测量模型
LB = Pm - L = Pm -( 32.45 + 20 lg D + 20 lg f - GT ) (C.1)
式中:
LB ——接收功率,dBm;
Pm ——无线综测仪发射功率,dBm;
L ——路径损耗,dB;
D ——收发天线的距离,应大于10 倍的波长,m;
f ——工作频率,GHz;
GT——发射天线增益,dB。
C. 3. 3 不确定度来源
a) 收发天线距离测量误差引入的不确定度分量u1;
b) 发射天线增益测量不确定度误差引入的不确定分量u2;
c) 综测仪输出功率最大允许误差引入的不确定分量u3;
d) 被校无线路测仪功率测量分辨力引入的不确定分量u4;
e) 测量重复性引入的不确定分量u5。
C. 3. 4 不确定度评定
a) 收发天线距离测量误差引入的标准不确定度u1
使用钢卷尺测试发射天线到被校路测仪的距离,钢卷尺的溯源不确定度一般不到
1 mm(k=2),但是考虑到实际情况中发射天线以及被校路测仪的尺寸,故将其距离测量
的不确定度增大到0. 1 m,根据公式(C. 1),对其采用不确定度传播率进行计算,其中
JJF 1394—2026
24
测量距离假设为D=1 m,则其标准不确定度u1=20×(1/D×ln 10)×u(D)=0. 87 dB,
转换为相对误差即u1=0. 222。
b) 发射天线增益测量不确定度误差引入的标准不确定度u2
由发射天线的溯源证书得到, 其增益不确定度是0. 5 dB, k=2, 标准不确定度
u2=0. 25 dB,转换为相对误差即u2=0. 059。
c) 综测仪输出功率最大允许误差引入的标准不确定度u3
由仪表的指标说明书得到,综测仪功率测量最大允许误差为±0. 5 dB,该值落在
该区间内的概率分布为均匀分布,k3= 3 ,标准不确定度u3=0. 5 dB/ 3 ≈0. 29 dB,
转换为相对误差即u3=0. 069。
d) 被校无线路测仪功率测量分辨力引入的标准不确定度u4
被校无线路测仪功率测量分辨力为0. 1 dB,由分辨力引入的最大误差为±0. 05 dB,
该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u4=0. 05 dB/ 3 ≈
0. 029 dB,转换为相对误差即u4=0. 007。
e) 校准过程中的连接及读数重复性引入的标准不确定度u5
综测仪输出频率3 500 MHz,功率-50 dBm,被校无线路测仪进行10 次重复性测
量,测试结果如表C. 5 所示。
表C. 5 接收电平测试结果
测量序数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
实测值/mW
9.33×10-6
9.55×10-6
8.91×10-6
9.33×10-6
8.51×10-6
9.33×10-6
9.55×10-6
8.91×10-6
8.71×10-6
9.55×10-6
实验标准差s=
Σi
= 1
n
( xi - xˉ )2
n - 1 ≈3. 79×10-7 mW,转换为相对误差即s=0. 041。
标准不确定度用实验标准差表示,u5=s=0. 041。
C. 3. 5 合成标准不确定度
接收电平测量不确定度分量见表C. 6。
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表C. 6 接收电平测量不确定度分量一览表
序号
1
2
3
4
5
ui
u1
u2
u3
u4
u5
不确定度来源
收发天线距离测量误差引入
的不确定度
发射天线增益测量不确定度
误差引入的不确定分量
综测仪输出功率最大允许误
差引入的不确定分量
被校无线路测仪功率测量分
辨力引入的不确定分量
测量重复性
ai
——
0.5 dB
0.5 dB
0.05 dB
——
分布
——
——
均匀
均匀
——
ki
——
2
3
3
——
标准不确定度
分量
0.222
0.059
0.069
0.007
0.041
各标准不确定度分量各不相关,合成标准不确定度
u= Σi = 1
5
u2i
≈0. 244
取包含因子k=2,则扩展不确定度U = k × u=2×0. 244=0. 488,即U=1. 8 dB。
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26
附录D
常见无线路测仪制式和频段
常见无线路测仪制式和频段见表D. 1~表D. 6。
表D. 1 GSM 上下行频段和频率对应表
频段
GSM450
GSM850
P‑GSM900
E‑GSM900
R‑GSM900
DCS1800
DCS1900
上行频率/MHz
450.4~457.6
824~849
890~915
880~915
876~915
1 710~1 785
1 850~910
下行频率/MHz
460.4~467.6
869~894
935~960
925~960
921~960
1 805~1 880
1 930~1 990
表D. 2 CDMA 上下行频段和频率对应表
频段
BC0
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
上行频率/MHz
815~849
1 850~1 910
872~915
887~925
1 750~1 780
410~483
1 920~1 980
776~788
1 710~1 785
880~915
806~901
下行频率/MHz
860~894
1 930~1 990
917~960
832~870
1 840~1 870
420~493
2 110~2 170
746~758
1 805~1 880
925~960
851~940
表D. 3 WCDMA 上下行频段和频率对应表
频段
1
2
3
4
5
6
7
上行频率/MHz
1 920~1 980
1 850~1 910
1 710~1 785
1 710~1 755
824~849
830~840
2 500~2 570
下行频率/MHz
2 110~2 170
1 930~1 990
1 805~1 880
2 110~2 155
869~894
875~885
2 620~2 690
JJF 1394—2026
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表D. 4 LTE FDD 上下行频段和频率对应表
频段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上行频率/MHz
1 920~1 980
1 850~1 910
1 710~1 785
1 710~1 755
824~849
830~840
2 500~2 570
880~915
1 749.9~1 784.9
1 710~1 770
下行频率/MHz
2 110~2 170
1 930~1 990
1 805~1 880
2 110~2 155
869~894
875~885
2 620~2 690
925~960
1 844.9~1 879.9
2 110~2 170
表D. 5 LTE TDD 上下行频段和频率对应表
频段
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
上行频率/MHz
1 900~1 920
2 010~2 025
1 850~1 910
1 930~1 990
1 910~1 930
2 570~2 620
1 880~1 920
2 300~2 400
2 496~2 690
3 400~3 600
3 600~3 800
703~803
下行频率/MHz
1 900~1 920
2 010~2 025
1 850~1 910
1 930~1 990
1 910~1 930
2 570~2 620
1 880~1 920
2 300~2 400
2 496~2 690
3 400~3 600
3 600~3 800
703~803
表D. 6 5G NR 频段对应表
n1
n2
n3
n5
n7
n38
n41
1 920~1 980
1 850~1 910
1 710~1 785
824~849
2 500~2 570
2 570~2 620
2 496~2 690
2 110~2 170
1 930~1 990
1 805~1 880
869~894
2 620~2 690
2 570~2 620
2 496~2 690
频段上行频率/MHz 下行频率/MHz
JJF 1394—2026
28
n77
n78
n79
n257
n258
n260
3 300~4 200
3 300~3 800
4 400~5 000
26 500~29 500
24 250~27 500
37 000~40 000
3 300~4 200
3 300~3 800
4 400~5 000
26 500~29 500
24 250~27 500
37 000~40 000
表D. 6(续)
频段上行频率/MHz 下行频率/MHz


