LTE测量过程
LTE测量过程
LTE测量过程LTE系统中的测量主要是指连接状态下的移动性测量。
网络给UE下发测量配置后,UE根据测量配置中指示的测量对象、上报配置等等参数侦测邻小区的信号状态,或者根据网络指示进行邻小区系统信息内容的读取,填写测量上报信息并反馈给网络,用于网络进行切换或者完善邻小区类关系列表。
1、测量配置在LTE系统中,网络通过RRC信令向连接状态的UE发送测量配置信息,UE根据测量配置信息的内容进行测量(同频、异频、异技术),然后将测量结果上报给网络。
网络使用RRC连接重配置进行测量配置,测量配置信息包括如下内容:(1)测量对象(Measurement Object)以频点为基本单位,每个被配置的测量对象为一个单独频点,拥有单独的测量对象标识(ID),对于E-UTRA同频和异频测量,测量对象是一个单一的E-UTRA载波频率。
与该载波频率相关的小区,E-UTRA可能配置小区偏移量(Offset)列表和黑名单小区列表。
在测量评估及测量报告中不对黑名单的小区进行任何操作,(2)上报配置按照类型分为事件触发上报和周期触发上报,每个上报配置拥有单独的标识(ID),事件触发上报配置包括事件种类及门限值,以及满足触发条件的持续事件(Time Trigger)周期性触发类型的上报配置包括上报周期,以及周期性触发的目的。
目前LTE系统内的同频/异频测量事件一共由5种:事件A1:服务小区信道质量大于门限事件A2:服务小区信道质量小区门限事件A3:邻小区信道质量+偏移量优于服务小区信道质量事件A4:邻小区信道质量大于门限事件A5:服务小区信道质量小区门限1,同时邻小区信道质量大于门限2。
(3)测量标识(Measurement ID):单独的ID,将测量对象与特定的上报配置进行关联。
如果UE达到了测量开启门限,UE会根据测量标识的有无判断是否进行该种测量。
(4)其他参数包括测量间隔(Measurement Gap)、测量开启门限以及速度状态参数等其他参数。
LTE测试指导(CMW500)
LTE测试指导本文档主要介绍根据3GPP 36.521,使用CMW500进行LTE测试的方法及测试步骤。
一、测试项目二、测试设置2.1 初始化设置1)点击CMW500左上角RESET键,弹出复位界面。
2)选择Global菜单下的Reset选项,然后点击Reset按钮确认.3)设置线损,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在RF Settings下选择测试端口以及线损。
4)设置功率控制模式,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Uplink Power Control下选择TX Power Control(TPC),Active TPC Setup选择为Max power模式。
5)网络连接设置,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Connection下选择Additional Spectrum Emission设置为NS_01模式。
UE Meas. Filter Coefficient设置FC4模式。
6)点击面板上Measure按钮,选择LTE1 Multi Eval菜单7)点击右下角Config按钮,选择LTE1 Multi Eval菜单,选择Scenario设置为Combined Signal Path模式,即信令模式。
8)测试控制设置。
选择Measurement Control,设置Repetition为Continuous模式9) .................................................................................................................................. 选择Modulation,设置Modulation Scheme为Auto模式10)点击Measure选择LTE Signaling模式11)在Operating Band内选择频段,Downlink Channel选择信道,Cell Band选择带宽,点击面板上的ON按钮打开小区,开始注册。
LTE测量与切换详解
LTE测量与切换详解(非常全面)1 测量过程测量过程主要包括以下三个步骤:测量配置:由eNB通过RRCConnectionReconfigurtion消息携带的measConfig信元将测量配置消息通知给UE,即下发测量控制。
测量执行:UE会对当前服务小区进行测量,并根据RRCConnectionReconfigurtion消息中的s-Measure信元来判断是否需要执行对相邻小区的测量。
测量报告:测量报告触发方式分为周期性和事件触发。
当满足测量报告条件时,UE将测量结果填入MeasurementReport消息,发送给eNB。
1.1 测量配置测量配置主要由eNB通过RRCConnectionReconfigurtion消息携带的measConfig信元将测量配置消息通知给UE,包含UE需要测量的对象、小区列表、报告方式、测量标识、事件参数等。
当测量条件改变时,eNB通知UE新的测量条件。
●触发条件:eNB向UE发起/修改/删除测量。
●发送网元:(eNB)处理:将测量配置填项填入RRCConnectionReconfigurtion消息中的measConfig信元。
●接收网元(UE)处理:UE侧维护一个测量配置数据库VarMeasConfig,在VarMeasConfig 中,每个measId对应一个measObjectId和一个reportConfigId。
其中,measId是数据库测量配置条目索引;measObjectId是测量对象标识,对应一个测量对象配置项;reportConfigId是测量报告标识,对应一个测量报告配置项。
此外还包含了与measId无关的公共配置项quantityConfig、测量量配置、s-Measure和服务小区质量门限控制等。
Measurement objects(测量对象):UE测量的对象如下●对于频率内和频率间的测量,测量对象是一个单一的E-UTRA承载频率。
LTE的测量
RRC连接重配(包括LTE内测量配置信息)
– 切换时可以在切换命 令中传递目标小区的 测量控制信息给UE – 有针对UE移动速度的 3级缩放比参数: Time to trigger,以及其它 IDLE态小区重选参数
UpPTS
PCFICH(定义PDCCH格式)
R0
PDCCH(UE标识+上行资源指示)
DwPTS GP UpPTS
PHICH (HARQ指示)
R0 R0 R0
RS参考信号 (测量用)
系统带 宽20M
R0
R0
R0
R0
6个RB =1.08M
1个RB =180K =12个子载波
R0
l0
1个子载波 = 15K
•
•
对周期上报:则UE定时上报测量给eNB
对事件上报:判断事件在一段时间内是否满足,比如:邻区信号质量 > 服务小区信号质量+某些偏移值,上报A3事件
–
D:UE上报测量报告给基站。
parameters
parameters
A
Layer 1 filtering
B
Layer 3 filtering
C C'
R0
R0
R0
R0
......
R0
l6 l0
R0
l6 l0
R0
l6 l0 l6
一个RE(Resource Element)
Cyclic Prefix
Page 9
测量参数的定义
– S-measure:当服务小区质量好过这个阈值,UE可以不做任何邻区测量 – Time to trigger:有针对UE移动速度的3级缩放比参数: ,以及其它IDLE态小区重 选参数 – 测量带宽:一般只测量频段中心的6个RB约1.08MHz。除非设定了更宽的测量带 宽 – RSRP: Reference Signal Received Power
LTE测量过程
EventA1—服务小区质量高于一个绝对门限 (serving>threshold)。用于关闭正在进行的频间测量,在 RRC控制下去掉激活测量间隙(gap)。 事件进入条件 Ms – Hys > Thresh 事件离开条件 Ms + Hys < Thresh
2.2 报告配置: 报告标准:周期型、事件型。该标准触发 UE发送一条测量报告。这可以是周期性或者 单一事件的描述。 报告格式:在测量报告中UE包含的量以 及相关的信息(例如报告小区 的数量)
报告类型:事件型和周期型;
事件触发一次上报 触发事件有A1—A5,B1,B2 上报次数为一次 UE忽略上报间隔配置 周期性上报 触发类型为周期,包含上报CGI、上报最强小区、SON目的上报最强小区 如果上报目的为“上报CGI‖或上报―SON目的上报最强小区”,则上报次数为1
测量配置消息
2.6 RRCConnectionReconfiguration消息
触发条件:eNB向UE发起/修改/删除测量。 发送网元(eNB处理):将测量配置项填入RRCConnectionReconfiguration 消息中的measConfig信元。 接收网元(UE处理):UE侧维护一个测量配置数据库VarMeasConfig,在 VarMeasConfig中,每个measId对应一个measObjectId和一个reportConfigId。 其中,measId是数据库测量配置条目索引;measObjectId是测量对象标识,对应 一个测量对象配置项;reportConfigId是测量报告标识,对应一个测量报告配置项。 此外还包含了与measId无关的公共配置项quantityConfig、测量量配置、sMeasure和服务小区质量门限控制等。
LTE基本信令过程
LTE基本信令过程LTE(Long Term Evolution,即长期演进)是第四代移动通信技术,其基本信令过程包括小区、小区选择、网络注册、会话建立和释放等。
下面将详细介绍LTE基本信令过程。
1.小区:LTE设备首先进行小区,以寻找并确定其所在位置附近的LTE基站。
小区分为两个步骤,即小区搜寻和小区同步。
在小区搜寻阶段,设备周围的LTE信号,并检测基站的物理广播信道(PBCH)以获取系统信息。
在小区同步阶段,设备获取基站的时钟和传输时隙,以及频率和增益校准等信息。
2.小区选择:一旦设备完成小区,并获取到基站的系统信息,就会根据一定的策略选择一个最优的小区。
小区选择的依据通常是信号质量和信号强度。
设备会对候选小区进行测量,并选择信号质量较好的小区。
3.网络注册:设备通过小区选择后,会将自己的标识信息发送给基站进行网络注册。
网络注册主要有两个步骤,即随机接入过程(Random Access Procedure)和系统接入过程(System Access Procedure)。
在随机接入过程中,设备向基站发送随机接入信号以寻求网络的许可。
在系统接入过程中,设备向基站发送身份验证和安全策略相关的信息,并获得网络的控制信道,开始与网络进行通信。
4.会话建立:网络注册成功后,设备就可以开始与网络进行数据通信。
设备会与网络进行交互,建立信道和分配资源。
具体的过程包括建立安全连接、分配物理资源、建立信道和分配调度资源。
设备和网络通过这些步骤进行数据传输的准备工作。
5.数据传输:一旦设备和网络建立了信道和资源的分配,并完成准备工作,就可以进行数据传输了。
数据传输过程中,设备通过分配的资源进行上下行数据传输。
设备和网络之间通过物理信道进行数据的发送和接收。
6.会话释放:会话释放是指设备和网络之间通信结束后的清理工作。
设备会向网络发送释放信号,并释放所分配的资源。
网络接收到释放信号后,会对设备进行注销和清理工作,确保资源的回收和清空。
LTE测量事件
Measurement report triggering(3GPP) Ms:服务小区测量结果Mn:邻小区测量结果Mp:主小区测量结果Ofn:邻小区特定频率偏置Ocn:邻小区小区特定偏置Ofp:主小区特定频率偏置Ocp:邻小区小区特定偏置Off:事件偏置Hys:事件迟滞参数Thresh:事件门限Mcr:参考信号测量结果Ocr:参考信号偏置Mref:参考信号参考值Oref:参考信号参考偏置Event A1 (Serving becomes better than threshold)服务小区高于一定门限触发条件:Ms -Hys > Thresh离开条件:Ms + Hys < ThreshEvent A2 (Serving becomes worse than threshold)服务小区低于一定门限触发条件:Ms + Hys < Thresh离开条件:Ms -Hys > ThreshEvent A3 (Neighbour becomes offset better than PCell/ PSCell)邻小区高于主小区触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys > Mp +Ofp +Ocp +Off离开条件:Mn+Ofn+Ocn+ Hys < Mp +Ofp +Ocp +OffEvent A4 (Neighbour becomes better than threshold)邻小区高于一定门限触发条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys > Thresh ;离开条件:Mn+Ofn+Ocn+ Hys < ThreshEvent A5 (PCell/ PSCell becomes worse than threshold1 and neighbor becomes better than threshold2)主小区低于一定门限,邻小区高于一定门限触发条件1:Mp+ Hys < Thresh1 ,触发条件2:Mn+Ofn+Ocn-Hys > Thresh2离开条件1:Mp-Hys > Thresh1 ,离开条件2:Mn+Ofn+Ocn+ Hys < Thresh2Event A6 (Neighbour becomes offset better than SCell)邻小区高于辅小区触发条件:Mn + Ocn - Hys > Ms +Ocs +Off离开条件:Mn + Ocn + Hys < Ms +Ocs +OffEvent B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold)异系统邻小区高于一定门限触发条件:Mn +Ofn ? Hys > Thresh离开条件:Mn+Ofn+ Hys < ThreshEvent B2 (PCell becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbourbecomes better than threshold2)主小区低于一定门限,异系统邻小区高于一定门限触发条件1:Mp+ Hys < Thresh1 ,触发条件2:Mn+Ofn?Hys > Thresh2离开条件1:Mp- Hys > Thresh1 ,离开条件2:Mn+Ofn+ Hys < Thresh2Event C1 (CSI-RS resource becomes better than threshold)参考信号信道质量指示高于一定门限触发条件:Mcr +Ocr -Hys > Thresh离开条件:Mcr +Ocr + Hys < ThreshEvent C2 (CSI-RS resource becomes offset better than reference CSI-RS resource)参考信号信道质量指示高于参考信号质量指示参考值触发条件:Mcr +Ocr - Hys > Mref +Oref +Off离开条件:Mcr +Ocr + Hys < Mref +Oref +Off。
LTE常见信令流程总结
LTE常见信令流程总结LTE(Long-Term Evolution)是一种用于移动通信网络的标准,是4G通信技术的一种。
LTE信令流程是指在LTE网络中,设备之间进行通信所涉及的各种信令过程。
在LTE网络中,设备之间的通信主要包括连接建立、数据传输、连接释放等过程,在这些过程中需要经过一系列的信令流程来完成。
LTE信令流程可以分为以下几个主要部分:1.接入过程:接入过程是指设备连接到LTE网络的过程。
在接入过程中,设备首先进行初始接入,即与LTE基站进行随机接入的过程。
接入成功后,设备会进行UE同步和小区选择,确定要连接的LTE基站。
接入过程中的主要信令包括RRC连接建立、测量报告等。
2.连接建立:连接建立是指设备在LTE网络中建立到目标设备的连接的过程。
在连接建立过程中,设备需要先进行RRC连接建立,然后进行UE安全功能的激活,最后进行RAB建立,确保通信质量。
连接建立过程中的主要信令包括RRC连接请求、RRC连接建立等。
3.数据传输:数据传输是LTE网络中最常见的通信过程。
在数据传输过程中,设备通过LTE网络进行数据的发送和接收。
数据传输过程中的主要信令包括PDCP数据传输、RLC数据传输、MAC数据传输等。
4.连接释放:连接释放是指设备在LTE网络中释放连接的过程。
在连接释放过程中,设备需要发送连接释放请求,等待对方设备确认后释放连接。
连接释放过程中的主要信令包括RRC连接释放等。
除了上述主要的信令流程外,LTE网络中还涉及到一些其他重要的信令流程,如小区选择过程、测量报告过程、切换过程、重定向过程等。
这些信令流程都是为了保证LTE网络中设备之间的通信质量和稳定性。
总的来说,LTE网络中的信令流程是为了保证设备之间能够进行有效的通信,并提供高质量的通信服务。
通过了解和掌握LTE网络中的信令流程,可以更好地理解LTE网络的工作原理和特点,更好地进行LTE网络的优化和管理。
同时,随着LTE技术的不断发展和完善,LTE网络中的信令流程也将会不断地进行更新和改进,以适应不断变化的通信需求和用户要求。
最新(完美版)LTE测量与切换详细解读
LTE测量与切换1测量过程测量过程主要包括以下三个步骤:测量配置:由eNB通过RRCConnectionReconfigurtion消息携带的measConfig信元将测量配置消息通知给UE,即下发测量控制。
测量执行:UE会对当前服务小区进行测量,并根据RRCConnectionReconfigurtion消息中的s-Measure信元来判断是否需要执行对相邻小区的测量。
测量报告:测量报告触发方式分为周期性和事件触发。
当满足测量报告条件时,UE将测量结果填入MeasurementReport消息,发送给eNB。
1.1测量配置测量配置主要由eNB通过RRCConnectionReconfigurtion消息携带的measConfig信元将测量配置消息通知给UE,包含UE需要测量的对象、小区列表、报告方式、测量标识、事件参数等。
当测量条件改变时,eNB通知UE新的测量条件。
图1-1 测量配置消息1.1.1R RCConnectionReconfigurtion消息●触发条件:eNB向UE发起/修改/删除测量。
●发送网元:(eNB)处理:将测量配置填项填入RRCConnectionReconfigurtion消息中的measConfig信元。
●接收网元(UE)处理:UE侧维护一个测量配置数据库VarMeasConfig,在VarMeasConfig中,每个measId对应一个measObjectId和一个reportConfigId。
其中,measId是数据库测量配置条目索引;measObjectId 是测量对象标识,对应一个测量对象配置项;reportConfigId是测量报告标识,对应一个测量报告配置项。
此外还包含了与measId无关的公共配置项quantityConfig、测量量配置、s-Measure和服务小区质量门限控制等。
图1-2 测量配置内容Measurement objects(测量对象):UE测量的对象如下●对于频率内和频率间的测量,测量对象是一个单一的E-UTRA承载频率。
LTE测试方法
LTE测试方法LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟时间。
为了确保LTE网络的性能和质量,需要进行测试来评估网络的覆盖范围、容量、数据传输速率、信号质量等方面的指标。
下面是LTE测试过程中常用的一些方法和技术。
1.覆盖测试覆盖测试是测试LTE网络的基本环节,旨在评估网络的覆盖范围和信号强度。
通常使用移动测试车辆或步行测试仪器进行测试,通过收集和分析接收到的信号质量和强度数据,生成覆盖图和覆盖预测模型。
同时还可以评估网络中的无线信道干扰情况。
2.容量测试容量测试是测试LTE网络在高负载情况下的表现,以评估网络的最大并发连接数和吞吐量。
可通过在特定区域的多个位置同时进行数据传输,检查网络的稳定性和吞吐量,以及网络是否能够满足高负载环境下的通信需求。
3.数据传输速率测试4.语音和视频质量测试语音和视频质量是LTE网络中的重要指标。
测试人员可以使用语音和视频通话应用程序模拟实际的通话和视频传输,并监测通话质量和视频质量的指标,如丢包率、延迟时间、语音和视频的清晰度等。
同时还可以评估网络对不同编解码器和压缩算法的支持。
5.无线信道测量无线信道测量用于评估LTE网络中的无线信道质量和干扰情况。
可以使用专门的测试设备或软件来测量信号的功率、信噪比、多径干扰等参数。
通过分析这些数据,可以判断无线信道的质量,以便优化网络的设计和布署。
6.移动性测试移动性测试用于评估LTE网络在用户移动过程中的性能和切换性能。
通过在不同位置进行测试,模拟用户在网络覆盖范围内的移动过程,并监测网络的切换时间、切换成功率、切换中断等指标。
可以评估网络在高速移动和小区边缘的性能表现。
7.安全性和隐私测试安全性和隐私测试用于评估LTE网络的安全性和用户隐私保护。
可以测试网络中的安全机制,如加密算法、认证机制、访问控制等。
同时还需要进行隐私保护测试,确保用户的个人信息和通信内容得到保护。
TD-LTE基站射频测试步骤详解
实用标准文案TD-LTE基站射频测试操作说明第一部分 TX测试一、TX测试连接图RRH衰减器频谱分析仪BBUTrigger ReferenceNote: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边网口。
二、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (Agilent N5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下行模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发方式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显示如下:五、下行发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择 Meas---Channel power测试模式 E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。
LTE射频测试仪器操作指南(RS)
中国移动TD-LTE射频测试操作指南(R&S)注:本文测试条目编号与《TD-LTE无线子系统射频测试规范》一致7.1发射机指标测试7.1.1最大输出功率1.配置载波频点,信道带宽20MHz;2.启动发射机工作在E-TM1.1模式以最大功率发射;3.设置仪表外部参考信号和帧触发信号;1)设置仪表中心频率为载波频率,频率跨度(SPAN)设为30MHz2)设置频谱仪为外部参考频率:连接10MHz参考频率至仪器后面板的BNC接口REF IN1…20MHz 点击SETUP键,点击REFERENCE FREQUENCY键,选择REFERENCE EXTERNAL.3)设置外触发信号测量时间门限,用来选择SF5~SF0连续六个子帧:连接外触发信号至仪器后面板的BNC接口EXT GATE/TRIGGER IN,点击硬键TRIG,选择EXTERN,选择GATED TRIGGER,点击GATE SETTING,设置GATE DELAY为5ms,GATE LENGTH为6ms。
4.测试信道带宽内SF5~SF0连续六个子帧的积分功率;1)点击硬键MEAS,点击CHAN PWR ACP,点击CP/ACP STANDARD,在弹出菜单里选择E-UTRA/LTE SQUARE项,点击CP/ACP CONFIG,点击CHANNEL BANDWIDTH,将TX BANDWIDTH改为18.015MHz.2)得到SF5~SF0连续六个子帧的发射功率,可以通过SWEEP---SWEEP TIME MANUAL来增加测量时间以得到更加稳定的测量结果。
5.遍历测试高、中、低三个频点,重复步骤1~4;6.测量限值:在正常测试环境下,测量出的eNB最大输出功率应在制造商给出的eNB额定输出功率的+2dB和–2dB范围内;在极端测试环境下,测量出的eNB最大输出功率应在制造商给出的eNB额定输出功率的+2.5dB和–2.5dB范围内。
非常详细的LTE信令流程
非常详细的LTE信令流程LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,其信令流程是实现无线网络连接和通信的关键过程。
下面将详细介绍LTE的信令流程。
1.小区选择与测量当用户设备(UE)打开或处于空闲状态时,它将执行小区选择与测量过程。
UE会扫描周围的LTE小区,测量收到的信号强度以及质量,并选择最适合的小区作为连接目标。
2.随机接入一旦UE选择了目标小区,它将执行随机接入过程。
UE发送一个随机接入前导序列,以竞争小区资源。
小区随机选择一个UE,并向其分配一个临时标识(Temporary C-RNTI),通知UE随机接入成功。
3.接入请求UE发送接入请求消息,请求加入目标小区。
该消息包含UE的临时标识和UE的身份信息。
4.接入许可目标小区收到接入请求后,验证UE的身份,并如果UE满足接入条件,会发送接入许可消息给UE。
5.安全模式设置UE收到接入许可消息后,将根据小区配置和网络规划信息,在UE和小区间建立安全连接。
这包括UE和目标小区之间的安全策略协商和密钥生成。
6.链路配置UE和小区之间建立安全连接后,UE会接收链路配置消息。
该消息包含了控制信令和数据传输的参数配置,例如上行和下行的调制解调器配置以及系统带宽。
7.小区重选与测量UE在连接状态下会周期性地进行小区重选和测量过程,以寻找更适合的小区。
UE会测量当前连接小区以及周围其他小区的信号强度和质量,并根据一定的算法判断是否需要进行重选。
8.呼叫建立当UE需要进行呼叫时,它将发送呼叫请求消息给目标小区。
该消息包含呼叫相关的参数,例如呼叫类型和目标用户的身份信息。
9.呼叫确认目标小区收到呼叫请求后,会对呼叫进行验证,并发送呼叫确认消息给UE。
该消息包含了呼叫相关的参数配置。
10.呼叫设置UE接收到呼叫确认消息后,会执行呼叫设置过程。
UE和目标小区之间建立起连接,配置相关的信号和链路参数。
11.呼叫管理一旦呼叫建立,UE和目标小区之间的通话数据将通过信令流程管理。
LTE重选过程以及涉及华为参数解释
LTE重选过程以及涉及华为参数解释LTE(Long Term Evolution)是一种高速移动通信技术,提供了高速的数据传输速率和更低的延迟。
在LTE网络中,当设备从一个基站(eNodeB)切换到另一个基站时,会发生重选过程。
重选是为了确保设备能够获得更优的服务,以提高用户的通信质量和体验。
重选过程主要包括两个步骤:测量和决策。
1.测量:
-接收信号强度测量(RSRP):设备测量接收到的来自周围基站的信号强度,以判断各个基站之间的信号质量差异。
-接收信号质量测量(RSRQ):设备测量通过物理信道获得的信号质量,包括信号强度和干扰程度。
-信噪比测量(SNR):设备测量信号与噪声之间的比例,以评估信号的质量。
2.决策:
- 重选优先级(Priority):根据网络操作商的设定,每个基站都有一个重选优先级,设备根据优先级来选择更优的基站。
- 重选定时器(T reselection):设备设定一个重选定时器计时周期,当计时器到达阈值时,设备会执行重选过程。
- 重选门限(Cell reselection threshold):设备通过与重选门限进行比较,来决定是否进行重选。
重选门限可以根据网络需求和特定场景进行调整。
LTE信令流程总结
LTE信令流程总结LTE(Long Term Evolution)是一种用于移动通信的4G无线网络技术,其信令流程是实现设备之间通信的基础。
下面是一个关于LTE信令流程的总结,包含了主要的步骤和流程。
1.邻区和小区:LTE设备首先会附近的邻区和小区,以找到最强的信号源,并选择一个合适的小区进行连接。
2.小区选择:设备通过测量接收到的信号质量和强度来选择一个小区进行连接。
这个步骤主要是通过测量接收到的功率或信号质量来判断哪个小区信号最强。
3.小区切换:如果设备在当前小区中信号质量较差,它将尝试切换到一个信号质量更好的小区。
这个过程是无缝的,以确保通信的连续性。
4.随机接入过程:当设备刚开始连接到一个小区时,它需要进行随机接入过程。
这个过程包括发送随机接入信号和等待小区确认接入。
一旦小区确认接入成功,设备就可以开始进行数据传输了。
5.鉴权和安全:在设备成功接入小区之后,它需要进行鉴权和安全过程,以验证设备的身份,并确保通信的安全性。
这个过程通常涉及设备和核心网络之间的加密和解密操作。
6.建立承载:一旦设备通过鉴权和安全过程,它需要建立一个承载来传输和处理数据。
承载可以是数据连接,语音呼叫连接或任何其他类型的连接,取决于通信的需求。
7. 建立RRC连接:在设备成功建立承载之后,它需要建立一个RRC (Radio Resource Control)连接。
RRC连接会在设备和小区之间建立一个逻辑通道,以便进行通信和资源分配控制。
8.数据传输:一旦RRC连接建立成功,设备就可以开始进行数据传输了。
数据可以是网络之间的IP数据包,也可以是语音呼叫或其他类型的数据。
数据传输过程涉及资源分配、数据传输控制和错误检测等操作。
9.RRC连接维持:设备在数据传输过程中会定期发送RRC连接保持请求,以确保RRC连接的稳定性和连续性。
小区会以响应方式发送RRC连接保持确认,以表示连接仍然有效。
10.数据接收和处理:一旦设备发送数据,小区会接收并将其传输到核心网络中。
LTE测试指导(CMW500)
LTE测试指导本文档主要介绍根据3GPP 36。
521,使用CMW500进行LTE测试的方法及测试步骤。
一、测试项目二、测试设置2.1 初始化设置1)点击CMW500左上角RESET键,弹出复位界面 .2)选择Global菜单下的Reset选项,然后点击Reset按钮确认。
3)设置线损,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在RF Settings下选择测试端口以及线损。
4)设置功率控制模式,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Uplink Power Control下选择TX Power Control(TPC),Active TPC Setup选择为Max power模式。
5)网络连接设置,在LTE Signaling界面下点击Config按钮,在Connection下选择Additional Spectrum Emission设置为NS_01模式.UE Meas. Filter Coefficient设置FC4模式.6)点击面板上Measure按钮,选择LTE1 Multi Eval菜单7)点击右下角Config按钮,选择LTE1 Multi Eval菜单,选择Scenario设置为Combined Signal Path模式,即信令模式.8)测试控制设置。
选择Measurement Control,设置Repetition为Continuous模式9) .................................................................................................................................. 选择Modulation,设置Modulation Scheme为Auto模式10)点击Measure选择LTE Signaling模式11)在Operating Band内选择频段,Downlink Channel选择信道,Cell Band选择带宽,点击面板上的ON按钮打开小区,开始注册。
TD-LTE基站射频测试步骤详解
TD-LTE基站射频测试步骤详解TD-L TE基站射频测试操作说明第⼀部分TX测试⼀、TX测试连接图Note: 衰减为输出功率2.5倍以上,此处选择30dB。
10MH 参考线时钟线reference接BBU针孔,10毫秒trigger接B板最右边⽹⼝。
⼆、仪表等附件内容频谱分析仪(Agilent MXA Signal Analyzer N9020A,10Hz~13.6GHz), 30dB衰减,System DC Power 7Supply (AgilentN5747A/60V/12.5A/750W),VGA信号源。
LTE NEM,Secure CRT。
三、NEM操作系统配置四、频谱仪选键设置Step 1. 选择LTE模式,Press Mode, LTE TDD.Step 2. 频点设置FREQ ChannelStep 3. 频点补偿设置Input/Output, External Gain, BTSStep 4. 下⾏模式设置Mode Setup, Radio, Direction to be Downlink.Step 5. 链路配置设Mode Setup, Radio, ULDLAlloc, Config 3;DW/GP/Up Len, More, Config 8.Step 6. 时间门限设置Sweep/control, Gate, Gate Delay=5ms, Gate Length=6.8msStep 7. 带宽设置Mode setup, Prest To Standard=10/20MHzStep 8. 触发⽅式设置Trigger, External 1/2配置完后频谱分析仪显⽰如下:五、下⾏发射项测试操作步骤1. 输出功率Output Power测试项选择Meas---Channel power测试模式E-TM1.1Note: 查看Channel Power值,(10W标准值40dBm)。
LTE测量过程
测量报告:测量报告触发方式分为周期型和事件型。当满足测 量报告条件时,UE将测量结果填入MeasurementReport消息, 发送给eNB。
1
概述 2 3 测量配置 测量执行
4
测量报告
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与测量相关的动作
IDLE态,网络侧通过系统消息告知UE需要进行的测量及其 参数 SIB4:下发同频邻区测量信息(邻区 列表) SIB5:下发异频邻区测量信息(邻区 列表)
2.2 报告配置: 报告标准:周期型、事件型。该标准触发 UE发送一条测量报告。这可以是周期性或者 单一事件的描述。 报告格式:在测量报告中UE包含的量以 及相关的信息(例如报告小区 的数量)
报告类型:事件型和周期型;
事件触发一次上报 触发事件有A1—A5,B1,B2 上报次数为一次 UE忽略上报间隔配置 周期性上报 触发类型为周期,包含上报CGI、上报最强小区、SON目的上报最强小区 如果上报目的为“上报CGI‖或上报―SON目的上报最强小区”,则上报次数为1
RRC_IDLE状态下,UE的测量参数信息通过E-UTRAN的 广播获得。(小区重选是空闲模式中最重要的一项任务, 在小区重选中,测量只需要进行参考信号接收功率(RSRP, Reference Signal Received Power)的计。通过小区重选, UE端驻留到优质的小区中。UE端通过RSRP测量,获取当 前服务小区和邻近小区的质量)
测量配置消息
2.6 RRCConnectionReconfiguration消息
触发条件:eNB向UE发起/修改/删除测量。 发送网元(eNB处理):将测量配置项填入RRCConnectionReconfiguration 消息中的measConfig信元。 接收网元(UE处理):UE侧维护一个测量配置数据库VarMeasConfig,在 VarMeasConfig中,每个measId对应一个measObjectId和一个reportConfigId。 其中,measId是数据库测量配置条目索引;measObjectId是测量对象标识,对应 一个测量对象配置项;reportConfigId是测量报告标识,对应一个测量报告配置项。 此外还包含了与measId无关的公共配置项quantityConfig、测量量配置、sMeasure和服务小区质量门限控制等。
LTE测量GAP
LTE终端只有一个发射接收机(可能是处于成本和干扰方面的考虑),当UE在某一频点
进行业务时,不能测量其他频点(只与频点有关,与带宽无关)。
如果需要UE进行异频或异系统测量,需要UE暂停当前服务频点相关的业务,而是从某
一子帧开始(协议给出了计算公式),腾出一个时长(6ms,不论是gp0还是gp1都是固
定的6ms)去进行异频测量。
也就是说,该性能涉及到两方面的参数:1.哪个子帧开始测
量2.测量多长时间也就是GAP:
1.什么时候开始测量
如图:
简单来说,就是异频测量的GAP是从哪个系统帧的哪个子帧开始的,上图中的两个公式里,用到了两个参数MGRP(也就是我们熟知的40ms或80ms)和gapOffset,都在参数配置中可
以看到:
将参数配置中的两个值带入公式中,即可得知SFN满足的条件为mod8等于6,即SFN6、SFN14、SFN22……,subframe值为3。
2.测量时长:6ms,固定的,不论是GP0还是GP1都是6ms,而且不分上下行。
如图所示,为便于画图,将SFN表现在了纵轴:。