LTE RF测试及注意事项

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LTE RF优化介绍

LTE RF优化介绍
逐点按照预定方案测试解决 问题点解决以后,进行覆盖复测,若KPI不满足,继续对问题进行分
析编号、路测调整,直到覆盖指标满足要求后,才进入业务测试优化
路测优化
在路测优化时,重点借助小区服务范围图(PCI显示图和服务小区全 网拉线图),优先解决弱覆盖的问题点
对于导频污染点、越区覆盖和SINR差的区域通过规划每个小区的服 务范围,控制和消除交叉覆盖区域来完成
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目录
RF优化流程 LTE RF优化内容 常见问题解决方法
覆盖问题 信号质量问题 切换成功率问题
Page 11
覆盖问题描述
通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为: 覆盖空洞:UE无法注册网络,不能为用户提供网络服务 覆盖弱区:接通率不高,掉线率高,用户感知差 越区覆盖:孤岛导致用户移动中掉话,用户感知差 导频污染:干扰导致信道质量差,接通率不高,下载速率低 邻区设定不合理:用户乒乓切换,容易掉线,下载速率不稳
RF优化 一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF(或者Cluster)优 化工作随即开始。这是优化的主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的 同时控制导频污染,梳理切换关系提高切换成功率,保证下一步业务参 数优化时无线信号的分布是正常的。具体工作包括了天馈硬件及邻区列 表的优化调整 。在第一次RF优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小 区,以排除硬件故障的情况。
覆盖路测
尽可能的同时使用UE(UE可以处于话音长保状态)和scanner, 便于找出遗漏的邻区和分析时定位问题确定测试路线
遍历簇内所有能走车的道路 测试天线尽量放置车内
覆盖优化流程
路测数据分析
统计RSRP和PDCCH SINR是否满足指标要求。若不满足指标要求, 按照优先级根据前面覆盖问题的定义以及判断方法找出弱覆盖(即覆 盖空洞和弱覆盖)、交叉覆盖(即包含越区覆盖和导频污染)的区域, 并逐点编号,逐点给出初步解决方案,并输出《路测日志与参数调整 记录》

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标1.覆盖范围和边缘覆盖:测试需要确认网络的有效覆盖范围,以及边缘区域的覆盖情况。

在边缘区域,网络可能会出现衰减和干扰,影响用户的连接质量和速度。

2.传输速率:测试需要关注网络的下行和上行速率,以评估网络的数据传输性能。

快速的传输速率对于用户的使用体验非常重要,特别是在高负荷的使用情况下。

3.信号强度和信噪比:测试需要测量网络的信号强度和信噪比。

强信号和低信噪比通常代表好的网络质量,而弱信号和高信噪比可能表示信号衰减、阻塞或干扰。

4.掉话率:测试需要关注网络的掉话率,即呼叫中断的频率。

掉话率过高可能意味着网络有问题,导致用户在通话过程中失去连接。

5.时延和抖动:测试需要测量网络的延迟和抖动。

时延是指数据从发送端到接收端所需的时间,而抖动是时延的变化。

较低的时延和抖动有助于实现实时的应用,如语音通话和视频流媒体。

6.覆盖漏洞:测试需要发现和标记网络中的覆盖漏洞。

漏洞可能是由于信号传播受阻或阻塞引起的,包括建筑物、地形或植被等。

这些漏洞可能会导致覆盖中断或不稳定的连接。

7.干扰:测试需要检测和定位网络中的干扰源。

干扰可能来自其他无线网络、电源线干扰或信道间干扰等。

及时解决干扰问题可以提高网络质量和用户满意度。

8.室内覆盖:测试需要关注LTE网络在室内的覆盖情况。

室内信号可能受到墙壁、楼梯和隔间等结构的阻止和干扰。

测试需要确保室内覆盖能够满足用户的需求。

9.高速移动性:测试需要评估LTE网络在高速移动性条件下的性能。

高速移动可能会导致信号衰减,丢包和连接不稳定。

测试需要模拟真实的高速移动场景,以评估网络的性能。

10.容量:测试需要测量网络的容量,以评估网络在高负载情况下的性能。

网络的容量取决于基站的数量和配置,以及频谱资源的分配。

测试需要确保网络能够满足用户的需求,并且具备足够的容量来支持数据传输。

总之,LTE外场测试需要关注覆盖范围、传输速率、信号强度、掉话率、时延、覆盖漏洞、干扰、室内覆盖、高速移动性和容量等指标,以评估网络的性能和用户体验。

中国移动TD-LTE实验室测试RF规范

中国移动TD-LTE实验室测试RF规范

中国移动通信企业标准QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳T D-L T E无线子系统射频测试规范T D-L T E R A N S u b-s y s t e m T e s tS p e c i f i c a t i o n f o r R F d i v i s i o n版本号:1.1.0╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施中国移动通信集团公司发布<测试规范定义>测试规范是对网络设备/网络接口协议/设备性能进行的测试的依据,力图对该设备的功能,接口,协议,性能等各方面进行全面的测试。

该类技术文件应具有如下特点:1、全面性该类规范应该在其规定的测试范围内的进行全面的测试,以便反映该设备的是否真正正确的实现了功能/协议,以便完成对该设备的评价。

2、正确性测试规范作为鉴定设备的正确性的依据。

其表述的内容必须首先是正确的。

判断正确与否的测试结果必须是可以正确得到的,也是设备本身能够完成和必须完成的。

3、容错性测试规范必须对发生错误情况下设备的反馈进行详细的测试。

测试项目必须全面包括各种异常情况。

4、权威性该类规范是集团公司在测试和检验方面的重要文件,应该观点明确,测试项目全面,论述过程不应体现在正文中,可以根据情况在附件或编制说明中体现;在用辞上注意规范的强制性,不应使用建议性的语气。

所有检验结果都必须是确定的。

5、强可操作性该类规范是实际指导测试的文件,因此要具有强可操作性。

该规范直接为技术人员所利用,相关人员应该可以按照规范的规定直接进行实际测试。

<使用范围>中国移动通信集团内部,外部,用于指导集团公司和省公司进行网络实施、新业务开展时的设备测试和验收。

<与其他规范之间关系>在业务规范,总体技术要求,设备规范、接口规范基础上完成,是进行组建一个网络或者业务系统的设备的验收性指导性规范。

<主要内容>主要包括测试环境,测试配置,测试工具及测试方法的描述,设备的常规测试、功能测试、接口测试、协议测试、质量指标测试(性能测试)、计费结算功能测试、业务测试、网络管理、人机界面测试、可靠性测试、网络安全测试等等,目的是对在规定的范围内,对设备进行详尽的测试。

LTE 射频测试操作指南

LTE 射频测试操作指南

20
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8. 测量结果示例见图5.
图5 单次测量的OFDM SYMBOL的平均功率
7.1.4 发射关断功率(选项) 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. 进 入 LTE 测 试 选 件 , 点 击 FILE---LOAD DEMOD SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 选 择 E-TM 1_1_20MHz.ALLOCATION, 点 击 MEAS---GENERAL SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 设 置 双 工 方 式 (DUPLEXING):TDD; 链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波 频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES;触发设置中触 发模式(TRIGGER MODE)设为:外触发(EXTERNAL);触发延时(TRIGGER OFFSET)设为: 0s。点击MEAS--PVT,然后点击主界面的调整时间(ADJUST TIMING),时间调整完毕后, 点击主界面的单次测量 (RUN SGL),得到测量结果。 4. 测量结果示例见图6。
图2 RE功率测量结果示图
7.1.3 总功率动态范围 1. 配置载波频点,信道带宽20MHz; 2. 启动发射机工作在E-TM3.1模式以最大功率发射 3. 进 入 LTE 测 试 选 件 , 点 击 FILE---LOAD DEMOD SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 选 择 E-TM 3_1_20MHz.ALLOCATION, 点 击 MEAS---GENERAL SETTING, 在 弹 出 的 菜 单 中 设 置 双 工 方 式 (DUPLEXING):TDD; 链路方向(LINK DIRECTION):DOWNLINK;频率(FREQUENCY):发射机载波 频率;被分析信号来源(INPUT SOURCE):RF;自动幅度电平(AUTO LEVEL):YES。设置完毕之 后,点击主界面的单次测量(RUN SGL),得到测量结果,点击主界面的列表显示(DISPLAY LIST), 其中的OSTP(OFDM Symbol Transmit Power)测量结果中的平均值(MEAN)即OFDM Symbol的平均 功率P1。 4. 步骤 3 中的调用下行解调设置见图 3,通用设置见图 4

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案

RF优化过程中常见的问题及解决方案LTE中RF优化常见的问题及手段一、网络优化流程优化的第一阶段是单站点验证,涉及每个新建站点的功能验证。

单站点验证的目标是确保站点安装和参数配置的正确。

其次是RF优化。

一旦规划区域内的所有站点的安装和验证工作完成,RF(或Cluster)优化工作随即开始。

这是优化的主要阶段之一,目的是控制覆盖(弱覆盖,过覆盖,导频污染等),梳理切换关系,提高切换成功率,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。

RF优化的基本流程如下:1.测试准备:包括优化目标(RSRP/SINR/下载速率等),划分簇、测试路线等,准备车辆、测试工具及资料。

2.数据采集:DT测试、室分测试、eNodeB配置数据采集等。

3.问题分析:弱覆盖,过覆盖,导频污染,切换问题分析,干扰问题分析。

4.调整实施:工程参数调整(下倾角,方位角,挂高,功率,站高等),邻区参数调整(核查邻区关系是否存在,添加必要邻区,删除冗余邻区等)。

5.RF指标满足KPI指标要求。

6.RF优化结束。

二、RF优化常见的问题1.弱覆盖:各小区的信号在某区域都小于优化基线(客户定的目标值),例如宁波LTE项目规定RSRP<-100时就算是弱覆盖。

2.无主导小区:无主导覆盖区域指某一片区域内服务小区和邻区的接收电平相差不大,不同小区之间的下行信号在小区重选门限附近的区域,并且无主导覆盖的区域接收电平一般或者较差。

在这种情况下,会导致服务小区的SINR不稳定,还可能发生接收质量差等问题。

在空闲态主导小区重选更换过于频繁,进而导致在连接态的终端由于信号质量差发生的切换频繁或者掉话等问题。

无主导覆盖也可以认为是弱覆盖的一种。

服务小区和邻区列表中的RSRP值都在-100左右也算是弱覆盖。

3.过覆盖:也叫越区覆盖。

越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。

比如,某些超过周围建筑物平均高度的站点或者周边无线环境良好的情况下,发射信号可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛”的现象。

LTE硬件RF测试介绍

LTE硬件RF测试介绍
3.上行MIMO技术包括空间复用和传输分集,目前MIMO技术上行基本天线配置为1*2, 即1天线发送和2天线接收.
LTE 帧结构
LTE 帧结构
DwPTS: Downlink Pilot Time Slot〔下行导频时隙〕 GP: Guard Period〔保护间隔,GP越大说明小区覆盖半径越大> UpPTS: Uplink Pilot Slot〔上行导频时隙〕
6.3.5.2 Power Control – Relative Power Tolerance
6.3.5.3 Aggregate Power Control Tolerance
6.5.1 Frequency Error
6.5.2.1 Error Vector Magnitude
6.5.2.1A PUSCH EVM with Exclusion Period
6.2.2.2 Additional Spectrum Emission Mask
6.2.2.3 Adjacent Channel Leakage Power Ratio
6.6.3 Spurious emissions
LTE关键技术
1G 〔FDMA〕
2G 〔TDMA为主〕
3G 〔CDMA〕
LTE 〔OFDM+MIMO+IP〕
LLTTEE的的主主要要增增强强型型技技术术::OOFFDMD、M、MMIIMOMO
什么ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱOFDM
1.OFDM〔正交频分复用:Orthogonal Frequency Division Multiplexing〕是一 种特殊的多载波传输方案,它可以被看作一种调制技术,也可以被当作一种复用 技术.OFDM结合了多载波调制<MCM>和频移键控<FSK>,把高速的数据流分成多个 平行的低速数据流,把每个低速的数据流分到每个单子载波上,在每个子载波上 进行FSK.

lte射频测试标准

lte射频测试标准

lte射频测试标准LTE射频测试标准。

LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,其射频测试标准对于保障通信质量和网络性能至关重要。

LTE射频测试标准主要涉及到频谱分配、功率控制、射频覆盖范围、干扰抑制等方面,下面将详细介绍LTE射频测试标准的内容。

首先,LTE射频测试标准对频谱分配进行了严格规定。

频谱分配是指将无线电频谱分配给不同的运营商和服务提供商,以确保它们之间不会发生干扰。

LTE射频测试标准要求对频谱进行合理分配,避免频谱资源的浪费,提高频谱利用率,从而提高网络容量和覆盖范围。

其次,LTE射频测试标准对功率控制进行了详细规定。

功率控制是指控制基站发射功率的大小,以确保信号覆盖范围适当,避免信号过强或过弱造成的干扰。

LTE射频测试标准要求基站在不同工作模式下的发射功率进行测试,以确保其符合规定的范围,同时要求对功率控制算法进行验证,保证其在不同环境下能够有效控制功率。

另外,LTE射频测试标准还对射频覆盖范围进行了详细规定。

射频覆盖范围是指基站信号的覆盖范围,包括覆盖半径、覆盖面积等参数。

LTE射频测试标准要求对基站的射频覆盖范围进行测试,以确保其覆盖范围符合规定要求,同时要求对不同频段、不同天线配置下的覆盖范围进行测试,以验证其覆盖性能。

最后,LTE射频测试标准对干扰抑制进行了详细规定。

干扰抑制是指对基站之间、基站与外部设备之间的干扰进行抑制,以确保通信质量。

LTE射频测试标准要求对基站之间的干扰进行测试,包括同频干扰、邻频干扰等,同时要求对基站与外部设备之间的干扰进行测试,以验证其干扰抑制能力。

总之,LTE射频测试标准对频谱分配、功率控制、射频覆盖范围、干扰抑制等方面进行了详细规定,其目的是为了保障通信质量和网络性能。

只有严格遵守LTE射频测试标准,才能够确保LTE网络的稳定运行和良好的用户体验。

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标1.覆盖率指标:覆盖率是LTE网络的基本性能指标之一,涉及到LTE信号的覆盖范围和质量。

在LTE外场测试中,需要检测LTE网络的覆盖率,包括覆盖区域的连续性、信号强度的均匀性、覆盖边界的过度和重叠等方面。

确保LTE网络的信号覆盖覆盖范围符合要求,能够满足用户需求。

2.容量指标:LTE网络的容量指标是指LTE网络支持多少用户同时进行数据传输的能力。

在LTE外场测试中,需要检测LTE网络的容量指标,包括接入用户数、数据传输速率、网络流量等方面。

通过对LTE网络的容量指标进行监测和分析,可以及时发现网络拥塞和性能瓶颈问题,采取相应的优化措施。

3.数据传输速率指标:数据传输速率是LTE网络的核心性能指标之一,直接影响用户的网络体验。

在LTE外场测试中,需要检测LTE网络的数据传输速率指标,包括上行速率、下行速率、平均速率、峰值速率等方面。

通过对LTE网络的数据传输速率进行监测和分析,可以评估网络的实际传输能力,及时进行优化和调整。

4.呼叫成功率指标:呼叫成功率是LTE网络的关键性能指标之一,反映了LTE网络呼叫建立成功的概率。

在LTE外场测试中,需要检测LTE网络的呼叫成功率指标,包括接通率、掉话率、呼叫失败率等方面。

通过对LTE网络的呼叫成功率进行监测和分析,可以评估网络的呼叫性能,及时发现问题并进行优化。

5.用户体验指标:用户体验是LTE网络最终衡量的指标,包括网络速度、连接稳定性、网络延迟等方面。

在LTE外场测试中,需要检测LTE网络的用户体验指标,包括网页加载速度、视频播放流畅性、网络延迟等方面。

通过对LTE网络的用户体验进行监测和评估,可以了解用户的实际使用情况,从而优化网络性能和提升用户满意度。

总结来说,LTE外场测试需要关注覆盖率、容量、数据传输速率、呼叫成功率和用户体验等关键性能指标,通过对这些指标的监测和分析,可以及时发现问题并进行优化,确保LTE网络的正常运行和性能优化。

LTERF测试与注意事项

LTERF测试与注意事项
.5
CMW500 Tput
1.用CMW500测试LTE Throughput时需要勾选Reduced PDCCH这一选项,否则测试 到的throughput值会比较低而且会有NACK,原因是有一些广播信息的开销,导致测试结 果跑不到满速率。
2.Connectin Type的选择: Test Mode:物理层测试 Data Apllication:应用层测试 我们平时用的比较多的是物理层吞吐量的测试,选择test mode即可。
160 140 120 100
80 60 40 20
0 1.4M
Coolpad Note3 Band3 DL_Tput
3M
5M
10M
15M
UXM CMW500 MT8820C Theortical
20M . 21
SharkL Band40 UL_Tput
35 30 25M
5M
10M
15M
UXM CMW500 MT8820C Theortical
20M . 18
SharkL Band3 DL_Tput
160 140 120 100
80 60 40 20
0 1.4M
SharkL Band3 DL_Tput
3M
5M
10M
15M
UXM CMW500 MT8820C Theortical
3.TBS Index的设置: 在设置各个子帧的具体MCS设置时,由于CMW500用的是TBS Index,而UXM和 MT8820C用的是MCS Index,所以在CMW500测试LTE throughput时和另外两台仪表有 区别:一定要注意,TBS Index和MCS Index有一个对应关系,比如TBS Index26对应 MCS Index28,具体对应关系详见Table7.1.7.1-1

LTE系统测试介绍(RF子系统)

LTE系统测试介绍(RF子系统)

上行 抓3帧 tdd向量和飞毯分析 throughput 95%以上
• 11。灵敏度 • 理论值104-105,目前可测到107-108(Reason?) • 12。Dynamic range • 注意:干扰的BW config(问题:10M/9M?) • 13。ICS • 注意:干扰RB和主信号RB对称放
200w
• 8。Total P dynamic range TM3.1/2 • TM3.1 TM2 OFDM差值
• 9。Freq error TM3.1-3.3/2 • 10。EVM TM3.1-3.3/2 • Note:recall-data-EVM

讨论:将10MHz线拔下后,EVM有无变化?
• 4。DL RS power TM1.1 • 问题:暂时无法测,tac不支持RS power设置
• 5。ACLR TM1.1 TM1.2 • 讨论:下图两边正确么?邻道是5or10MHz?Why?
6。SEM TM1.1 TM1.2
Note:recall-data-SEM, 有新模板
7。Tx spurious TM1.1
• 16。Rx intermodulation(两端) • 普通和narrow
• 17。 Rx time alignment • SG经功分器后2路天线口进到RRH
• Matlab程序计算
第三章 LTE当前进展和问题/讨论
问题/讨论
• 1。星座图的问题(圈或者四团)
• 2。20M带内干扰ADC未饱和的问题(王俊)
LTE系统测试介绍
• 第一章 LTE介绍(与WCDMA区别) • 第二章 LTE上下行测试(case by case) • 第三章 LTE当前进展和问题/讨论

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标

外场测试主要关注的指标测试时主要关注RLC层速率、RSRP、SINR、上下行RB配置数量、传输模式。

测试时速率较低观察RSRP和SINR是否较差、RB配置数量是否正常、传输模式是否是TM3(传输模式为TM3时是MIMO传输,速率较快)RSRP:要求>-95dbm,CQT测试时选>-80dbm的点。

SINR:要求>0,CQT测试时选取>15的点。

影响SINR质量的主要原因有模三干扰、漏配邻区、导频污染。

下行RB配置数量:正常值在600左右,500-600是正常范围。

上行RB配置数量:正常值在200左右,上下浮动5%是正常范围。

传输模式:1. TM1,单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。

2. TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。

3.TM3,大延迟分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。

4. TM4,闭环空间复用:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。

5. TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。

6. TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。

7.TM7,P ORT5的单流B EAMFORMING模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。

8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。

其他需要关注的指标MCS: 编码调制方式,最好情况下23-24,(0-31越高越好),rsrp>-75、SINR>-20.CQI:一定长度内CQI值较低可能有外部干扰,发现这种小区时让后台关注该小区的外部干扰。

Antenna measurement:天线测量天线1与天线0之间的值在多个位置相差超过3db时天线可能存在问题。

BLER:误块率。

LTERF优化介绍

LTERF优化介绍

LTERF优化介绍LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,具有高速率、低时延和高频谱效率等优点。

为了提高LTE网络性能,需要进行LTE RF (射频)优化。

本文将介绍LTE RF优化的基本原则、优化方法和常见问题。

一、LTERF优化基本原则1.覆盖优先:确保网络覆盖范围,提高用户接入率和保持率。

2.容量优先:提高小区的容量和频谱利用效率,增加用户的数据传输速率。

3.用户体验优先:关注用户感知的网络质量,如呼叫成功率、数据传输成功率和时延等。

4.成本优先:尽量减少投资成本,提高网络运维效率。

二、LTERF优化方法1.射频参数优化:调整LTE系统的射频参数,包括功率控制、重传机制、覆盖半径和天线方向等,以提高网络容量和覆盖效果。

2.频谱优化:调整频谱的分配和使用,避免频谱资源浪费,提高频谱利用率和用户体验。

3.邻区优化:调整邻区关系,避免邻区间的信号干扰和重叠,提高小区的接入性能和负荷均衡能力。

4.切换优化:优化LTE系统的切换参数,包括切换门限、切换优先级和切换触发条件等,以提高用户的话音和数据业务体验。

5.网络规划:根据实际需求和网络拓扑结构,合理规划LTE网络的布局和参数设置,以提高网络覆盖范围和性能。

三、常见问题及解决方法1.天线问题:天线选择和天线方向的调整对LTE网络的性能有重要影响,合适的天线选择和调整可以提高网络覆盖和容量。

2.信号干扰:多个小区之间的信号干扰会导致网络性能下降,通过调整发射功率和邻区关系可以减小信号干扰。

3.数据速率问题:LTE网络中常常会出现用户数据速率下降的情况,通过射频参数和频谱优化可以提高数据速率。

4.切换问题:LTE网络的切换机制对用户体验影响很大,通过调整切换参数可以减少切换失败和时延过大的问题。

5.覆盖问题:LTE网络的覆盖范围常常会受到地形、建筑物和障碍物的限制,通过网络规划和合理布局可以改善覆盖效果。

总结:LTERF优化是提高LTE网络性能的重要手段,通过调整射频参数、优化频谱使用和解决常见问题等方法,可以提高LTE网络的覆盖范围、容量和用户体验。

RF射频测试中测试技巧及应用方案

RF射频测试中测试技巧及应用方案

RF射频测试中测试技巧及应用方案RF射频测试是在无线通信和电子产品生产过程中必不可少的环节。

其在电子产品的生产和质量控制中占据至关重要的地位。

针对不同的测试需求,在射频测试中应用各类技巧和方案可以提高精度、效率和性能。

本文将介绍RF射频测试技巧和应用方案的一些注意事项和经验总结。

一、性能测试中的技巧在电子产品测试的各个环节中,性能测试是尤为重要的一环。

以下是一些射频性能测试中需要注意的技巧。

1.信噪比测试信噪比是射频系统性能测试中一个非常重要的参数。

要获得稳定高质量的信号,首先应保证测试环境良好,信噪比越高,测试结果的准确性就越高。

因此,如果在测试过程中信噪比过低,就应该检查和修正测试设备的问题,例如减少信噪比低的无线设备和电子器件的干扰等。

2.频率稳定性测试在测试频率时,保持频率的稳定性至关重要。

在测试高频率时,不断追踪和校准频率使得测试结果更为准确。

同时,应使用尽可能高精度的频率计和参考信号,以确保测量的高频稳定性。

3.动态范围测试动态范围是在射频性能测试中使用的另一个重要的参数。

尽管动态范围测试装置一般比较昂贵,但是它对于测量这些参数是非常重要的。

如果动态范围达不到标准,则我们需要考虑使用增强信号源或增加带宽等措施,以获得合理精度的测试结果。

二、射频测试中的应用方案除了测试技巧之外,射频测试中的应用方案也是十分重要的。

以下是一些应用方案案例。

1.射频IC测试对于射频集成电路的测试,可以使用射频测试仪器、测试点针或灵敏度测试技术来对射频信号和其他参数进行测量。

射频IC参数测量需要注意杂散信号、非线性特性和时序要求等,同时尽可能使用先进的测试仪器提高测试精度和速度。

2.无线测量无线测量可以充分检验无线设备的质量和性能,例如手机,无线路由器等。

无线测量有两种方式:一是通过一般的射频测试手段,二是通过网络信号测量手段,在无线测量中为保证测量的准确性,首先应该规定好测试环境和测量条件,其次要使用高精度的测量仪器和获得可供校准的稳定信号源。

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标

LTE外场测试注意指标
1.LTE系统要求的信道估计指标
在LTE系统中,信道估计指标用于评估信道效果的可靠性,系统的要求之一就是满足BEP(Bit Error Probability)以保证应用层的服务质量。

在LTE系统中,BEP要求必须小于10−3,这意味着1000个比特中只有1个比特出现错误。

此外,还要有一个许多设备都能够满足的均方根误差(RMS)误差,一般要求小于7dB。

2.LTE外场测试系统整体数据完整性
在LTE外场测试系统中,数据完整性是一个重要的指标,它决定了系统的可靠性。

在此测试中,需要进行RSI(Radio System Integrity)测试,来确保系统中的所有模块成功传输过数据,并且没有数据丢失。

3.空口衰减测试
空口衰减测试是评估LTE系统性能的一种方法。

空口衰减测试可以通过在多个位置接收并比较空口信号的衰减率,来确定系统的衰减特性。

通过空口衰减测试,可以提高衰减特性的可预测性,进而使系统性能得到提高。

4.邻区测试
邻区测试可以用来检测LTE系统的覆盖范围,可以确定用户在边界区域是否可以获得充足的服务。

在此测试中,需要进行多重覆盖测试,以及测量发射机(eNodeB)和终端之间的对对碰损耗(RX-to-RX)。

5.小区测试
小区测试是检测LTE系统性能的重要方法。

LTE硬件RF测试介绍共21页

LTE硬件RF测试介绍共21页

37 1910 MHz – 1930 MHz 1910 MHz – 1930 MHz TDD
38 2570 MHz – 2620 MHz 2570 MHz – 2620 MHz TDD
39 1880 MHz – 1920 MHz 1880 MHz – 1920 MHz TDD
40 2300 MHz – 2400 MHz 2300 MHz – 2400 MHz TDD
FDD 5 824 MHz – 849 MHz 869 MHz – 894MHz FDD 6 830 MHz – 840 MHz 875 MHz – 885 MHz FDD 7 2500 MHz – 2570 MHz 2620 MHz – 2690 MHz FDD 8 880 MHz – 915 MHz 925 MHz – 960 MHz FDD 9 1749.9 MHz – 1784.9 MHz 1844.9 MHz – 1879.9
1.RF(Radio Frequency) 2.BB(Base Band) 3.Audio 4.EMC 安规 5.环境可靠性测试 6.机械可靠性测试 7.OTA SAR测试
LTE简介
LTE ( Long Term Evolution , 长 期 演 进 ) 是 由 3GPP ( The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2019年 12 月 3GPP 多 伦 多 TSG RAN#26 会 议 上 正 式 立 项 并 启 动 。 LTE 系 统 引 入 了 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ,正 交频 分 复用 技术 ) 和 多天 线 MIMO(Multi-input Multi-output,多输入多输出)等关键传输技术,显著增加了频 谱效率和数据传输速率(峰值速率能够达到上行50Mbit/s,下行150Mbit/s),并支持多 种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,频谱分配更加灵活, 系统容量和覆盖显著提升。LTE无线网络架构更加扁平化,减小了系统时延,降低了建网 成本和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。LTE系统支持两种制式:FDDLTE和TDD-LTE,即频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)LTE系统和时分 双工(Time Division Duplexing,TDD)LTE系统,二者技术的主要区别在于空口的物 理层。FDD-LTE系统上下行传输采用成对的频段接收和发送数据,而TDD-LTE系统上下 行使用相同的频段在不同的时隙上传输,相对于FDD双工方式,TDD有着较高的频谱利 用率。

LTE室分测试步骤及注意事项

LTE室分测试步骤及注意事项

室分测试要求、注意事项及流程测试要求:1.定点测试以RRU为单位上传、下载、接入各做一次(上传下载不低于一分钟,接入20次)步测以小区(PCI)为单位上传、下载各做一次(按照所给图纸手动打点步测,有图纸打点呈方形即可,覆盖率要求≥95%,打点不能过于稀疏,用软件导出的打点图形不美观,打点频率3-5s,也不能过长,软件会提示超时)2.好点要求:电平值:>-85dBm SINR>22dB (有好多RRU在电平值<-90dBm时,上传下载速率也会达标。

试中电平值最好在-70-80 dBm之间且比较稳定时,测试速率比较稳定)CQT:单路:下载速率≥40Mbps 上传速率>7Mbps双路:下载速率>80Mbps(注:集团暂时还没有设定标准,暂时先用这个作参考)上传速率>7Mbps (注:上行速率不分单双路)(双路测试,由于移动服务器不稳定,双流速率很难达标,建议使用联通服务器)步测:单路:平均下载速率≥22.5 Mbps 平均上传速率>6Mbps双路:平均下载速率>45Mbps(注:集团暂时还没有设定标准,暂时先用这个作参考)平均上传速率>6Mbps3.找好点是关键,一般情况如果地下室有覆盖,建议到地下室测试,因为地下外部干扰比较小,或者到RRU所在楼层测试,RRU附近覆盖较好。

4.若找不到好点,就是分布系统和主设备有问题,需要集成商协助排查,首先排查合路器(包括LTE、TD、GSM合路器和WLAN合路器)是否支持E频段,若不支持,需要集成商更换合路器5.更换合路器后,若仍测试速率不达标,需要进行UDP灌包测试,若灌包测试不正常,证明传输有问题,需要传输工程师检查问题。

若灌包正常,建议在RRU通道上直接加小天线测试,若测试不正常说明BBU+RRU有问题,需要督导检查设备。

若测试正常,说明BBU+RRU正常,需要集成商检查室内分布。

详见下页流程图:注:1.由于服务器有时不稳定,在测试过程中,要配合更换服务器或者增加下载文件数量进行,排除由于服务器问题造成的速率不达标问题。

LTE初级RF优化培训(测试转RF)

LTE初级RF优化培训(测试转RF)
26
1、PCI冲突(PCI Collision)
➢ 一旦出现PCI冲突,在最糟的状况下,UE将可能 无法接入这两个干扰小区中的任何一个;即便在 最好的状况下,UE虽然能够接入其中一个小区 ,但也将收到非常大的干扰。
PCI 规划原则:
2、PCI混淆(PCI Confusion)
PCI Collision-free:相邻的两个 小区PCI不能相同
天线下倾角方位角不合理引 起的越区覆盖 站间距过小造成交叠覆盖严 重 高站覆盖较难控制,造成附 近区域交叠覆盖严重天线位置 不合理
通过覆盖调整来严格控 制小区的覆盖范围
对由于站间距过小造成 的交叠覆盖问题,建议 根据实际覆盖效果关闭 部分小区
针对高站问题,长期 建议降高度解决,短 期可以通过降低基站 发射功率来解决
建议: 1)泰山路3俯仰角下压6度 2)晶体管2俯仰角下压6度
8
弱覆盖问题
问题现象:RSRP低SINR低
周边部分站点尚未开启 周边存在楼宇遮挡 天线方位角及下倾角不合理 天线位置不合理 基站故障
优先通过周边小区的覆 盖调整来改善问题区域 的RSRP
周边基站故障,通过 排障手段解决
如周边有规划站点 尚未开启,建议开 启规划站点
问题解决:整改后宜昌路各扇 区PCI与规划设计相符。
24
案例6(天面整改解决弱覆盖问题)-1
现象:辽阳西路温哥华2号楼前面
位置覆盖较差,最强小区电平-
90dBm左右SINR10左右,该处无主
覆盖缺少站点是该处SINR和速率较
差的主因。
整改前
问题分析:现场勘查周边装饰城基
站,发现三个扇区天线都集中安装
14
模三干扰案例1
问题描述:在浦东南路上, 从南往北行驶,UE占用浦 建材3(PCI=101)上掉线 1次,随后在住总 3( PCI=125)上重新开始业 务,再掉线,再在浦吉瑞 3(PCI=188)上做业务。在 这短短800多米的路上掉线 3次,掉线时服务小区的 sinr在-8~-15dB。 原因分析:这三个小区覆 盖相连,且PCI Mod3后都 是2,存在Mod3干扰。 解决方案:修改住总3的 PCI,从125到124。 优化效果:切换顺利,不 掉线,SINR明显提升。 经验总结:切换前后小区 的PCI应尽量避免Mod3干 扰。

LTE系统测试介绍(RF子系统)

LTE系统测试介绍(RF子系统)

200w
• 8。Total P dynamic range TM3.1/2 • TM3.1 TM2 OFDM差值
• 9。Freq error TM3.1-3.3/2 • 10。EVM TM3.1-3.3/2 • Note:recall-data-EVM

讨论:将10MHz线拔下后,EVM有无变化?
• 4。DL RS power TM1.1 • 问题:暂时无法测,tac不支持RS power设置
• 5。ACLR TM1.1 TM1.2 • 讨论:下图两边正确么?邻道是5or10MHz?Why?
6。SEM TM1.1 TM1.2
Note:recall-data-SEM, 有新模板
7。Tx spurious TM1.1
上行 抓3帧 tdd向量和飞毯分析 throughput 95%以上
• 11。灵敏度 • 理论值104-105,目前可测到107-108(Reason?) • 12。Dynamic range • 注意:干扰的BW config(问题:10M/9M?) • 13。ICS • 注意:干扰RB和主信号RB对称放
• 16。Rx intermodulation(两端) • 普通和narrow
• 17。 Rx time alignment • SG经功分器后2路天线口进到RRH
• Matlab程序计算
第三章 LTE当前进展和问题/讨论
问题/讨论
• 1。星座图的问题(圈或者四团)
• 2。20M带内干扰ADC未饱和的问题(王俊)
第一章 LTE介绍
• 1。Байду номын сангаас试环境
• 2。与WCDMA主要区别
• 3。下行 25/50/100RB
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PUSCH的EVM6.5.2.1
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载波泄漏6.5.2.2
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载波泄漏6.5.2.2
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频谱平坦度6.5.2.4
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占用带宽6.6.1
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发射频谱模板6.6.2.1
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发射频谱模板6.6.2.1
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邻道功率泄露比(ACLR)6.6.2.3
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邻道功率泄露比(ACLR)6.6.2.3

依据可用的RB数选择满足CR(码率)不超过0.93的最大的TBS,CR = (TBS+CRC)/可携带比特数;如果CR超过0.93,MCS就要降阶。根据协议,
PHY层会把超过6144bits的TBS进行分块,给每块加上24bits的CRC,最后整个TBS还要加上一个TB CRC。【参考协议:36.213】
. 26
TDD-LTE物理层吞吐量计算
【Step1】计算每个子帧最大可用的RE数 根据协议物理层时频资源分布,扣除每个子帧里PDCCH/PUCCH/PRACH、PBCH,SSS,PSS,CRS(对于BF还有DRS)等开销。这些开销中, PBCH,SSS,PSS是固定的;其它的开销要考虑具体的参数设置,比如PDCCH符号数,PUCCH/PRACH占用的RB个数,特殊子帧配比,CRS映射 到2端口还是4端口等。 【Step2】计算每个子帧可携带比特(bit)数 计算每个子帧可携带的比特数,可携带比特数=可用RE×调制系数(QPSK为2,16QAM为4,64QAM为6)。 【3】选择合适的TBS
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120
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80
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20
0 5M 10M UXM CMW500 MT8820C 15M Theortical 20M
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Coolpad Note3 Band40 UL_Tput
Coolpad Note3 Band40 UL_Tput
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0 5M 10M UXM CMW500 MT8820C 15M Theortical 20M


4)子帧4:51024 + [取整数(51024/6144 )+ 1]*24+24 = 51264;
码率CR 1)子帧0:51264/84384=0.608 < 0.93门限; 2)子帧1:47104/59568=0.79 < 0.93门限; 3)子帧3:51264/86400=0.59 < 0.93门限; 4)子帧4:51264/86400=0.59 < 0.93门限;
SharkL Band3 DL_Tput
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0 1.4M 3M UXM 5M CMW500 MT8820C 10M Theortical 15M 20M
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Coolpad Note3 Band3 UL_Tput
Coolpad Note3 Band3 UL_Tput
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Coolpad Note3 Band3 DL_Tput
Coolpad Note3 Band3 DL_Tput
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0 5M 10M UXM CMW500 MT8820C 15M Theortical 20M
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RB资源块

RB(Resource Block):频率上连续12个子载波,时域上1个slot,称为1个RB。 RE(Resource Element):频率上1个子载波及时域上1个symbol,称为1个RE。 1个RB=7个symbol*12个子载波=84个RE
.6
CMW500 Tput
.7
CMW500 Tput
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CMW500 Tput
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CMW500 Tput
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UXM Tput
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UXM Tput
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MT8820 Tput
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MT8820 Tput
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MT8820C
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TBS Index和MCS Index对应关系
LTE RF Test Introduce
Nick Liu
Fundamental
.2
LTE基础概念-技术演进
这些标准向下演进的基本趋势是追求更高的频谱利用效率,更快的数据传输速率以及更宽的带宽。
.3
LTE Throughput参数配置及MCS设置
.4
LTE Throughput测试注意事项
由于三台仪表的配置有所差别,测试时需要注意不同的配置参数,否则会导致测试结果异常。




. 32
LTE RF测试项
. 33
最大发射功率6.2.2
. 34
最大发射功率6.2.2
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最大功率回退6.2.3
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最小输出功率6.3.2
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频率误差6.5.1
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频率误差6.5.1
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PUSCH的EVM6.5.2.1
. 40
PUSCH的EVM6.5.2.1
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SharkL Band40 UL_Tput
SharkL Band40 UL_Tput
35
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0 5M 10M UXM CMW500 MT8820C 15M Theortical 20M
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SharkL Band3 DL_Tput
SharkL Band3 DL_Tput

【4】PHY层吞吐量的计算 计算出每个子帧选择的TBS后,根据帧配比和特殊子帧配比累加各个子帧的TBS+CRC,如果是双码字还要乘以2,从而计算出最终PHY层吞吐量 。
. 27
TDD-LTE物理层吞吐量计算
. 28
TDD-LTE物理层吞吐量计算
. 29
TDD-LTE物理层吞吐量计算
下面以20M带宽【100RB】,2port,子帧配比2,特殊子帧配比7/5,PDCCH符号1为 例进行计算, 1个无线帧中可用于下行数传的子帧有: 0、1、3、4、5、6、8、9;(特 殊配比为7)【1个无线帧中可用于下行数传的子帧有:0、3、4、5、8、9;(特殊配比 为5)】
.5
CMW500 Tput
1.用CMW500测试LTE Throughput时需要勾选Reduced PDCCH这一选项,否则测试 到的throughput值会比较低而且会有NACK,原因是有一些广播信息的开销,导致测试结 果跑不到满速率。 2.Connectin Type的选择: Test Mode:物理层测试 Data Apllication:应用层测试 我们平时用的比较多的是物理层吞吐量的测试,选择test mode即可。 3.TBS Index的设置: 在设置各个子帧的具体MCS设置时,由于CMW500用的是TBS Index,而UXM和 MT8820C用的是MCS Index,所以在CMW500测试LTE throughput时和另外两台仪表有 区别:一定要注意,TBS Index和MCS Index有一个对应关系,比如TBS Index26对应 MCS Index28,具体对应关系详见Table7.1.7.1-1 4.测试LTE下行throughput时需要把主面板MIMO DL Stream上Equal勾选上,这样 stream1和stream2才会同时生效。
பைடு நூலகம்
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SP9832A-2 LTE Throughput
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SharkL Band3 UL_Tput
SharkL Band3 UL_Tput
60
50
40
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20
10
0 1.4M 3M UXM 5M CMW500 MT8820C 10M Theortical 15M 20M
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SharkL Band3 DL_Tput
. 31
TDD-LTE物理层吞吐量计算
(若码率大于0.93,则需要降低MCS,直到等效码率小于0.93为止。协议要求如果码率大于0.93,则初次传输不解码,直接恢复NACK,进行 重传。这就降低了峰值速率,因此计算峰值速率时要求码率小于0.93)。

吞吐量的计算 在子帧配比为2,特殊子帧配比为7,每1s可调度600个下行子帧和200个特殊子帧,所以该条件下单用户物理层理论最高吞量为: Throughput = [51024 *600 + 46888 *200] * 2 /1000000= 79.984 Mbps 在子帧配比为2,特殊子帧配比为5,每1s可调度600个下行子帧,所以该条件下单用户物理层理论最高吞量为: Throughput = 51024 *600 * 2 /1000000= 61.2288 Mbps
理论上每TTI内可用的资源块大小:
子帧0可用资源:12*14*100【总RE】 – (12*1*100)【PDCCH】-(12*100)【CRS】-(12*3+8)*6【 PBCH】-12*6【SSS】=14064 子帧1可用资源:12*10*100【总RE】 – (12*1*100)【PDCCH】-(8*100)【CRS】-12*6【PSS】 =9928 子帧3可用资源:12*14*100【总RE】 – (12*1*100)【PDCCH】-(12*1*100)【CRS】=14400 子帧4可用资源:12*14*100【总RE】 – (12*1*100)【PDCCH】-(12*1*100)【CRS】=14400 子帧5、子帧6、子帧8、子帧9的计算方式分别等同于子帧0、子帧1、子帧3、子帧4 【子帧配比为2,上下 行转换周期为5ms,一个无线帧内的2个半帧是对称的】 对应承载的Bit数为: 子帧0:14064×6=84384; 子帧1:9928×6=59568; 子帧3:14400×6=86400; 子帧4:14400×6=86400
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