06-TD-LTE试验测试

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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。

TD-LTE测试内容和信令解析

TD-LTE测试内容和信令解析

TD-LTE测试内容和信令解析1.测试内容现阶段通常涉及到的测试按测试模式来分可分为室外测试与室内测试,按测试内容来分通常可分为覆盖测试与业务测试。

由于室外与室内的覆盖测试及业务测试大部分操作都相同,所以本节以室外测试为例,介绍覆盖测试与业务测试的操作流程。

1.1覆盖测试覆盖测试主要是通过CNT测试软件了解记录覆盖区域的信号强度、信号质量、信干噪比(SINR)。

1.1.1覆盖测试操作通常进行覆盖测试时终端处于空闲状态,测试时先按上述文档介绍的内容进行正确的设备连接,开始记录测试文件,然后按既定路线进行路测,记录路线上的信号覆盖情况。

1.1.2覆盖测试关注指标进行覆盖测试时,我们通常关注以下三个问题。

第一,测试路段是哪个小区覆盖;第二,该路段覆盖信号强度如何;第三,该路段覆盖信号质量如何。

首先,从测试软件的LTE Cell Information窗口我们可以看到当前的主覆盖小区,如下图。

图15 LTE Cell Information窗口正确导入小区信息数据后,我们可以在上图窗口中看到当前服务小区的名称,CellID和PCI,这些参数都能标识当前为终端提供服务的是哪个小区。

更进一步,我们打开测试软件主菜单Presentation->LTE->LTE Server Cell Information窗口可以看到更详细的服务小区信息,如下图。

图16 LTE Server Cell Information窗口确认了主服务小区之后,我们可以看到该小区在测试路段的覆盖强度,就是参数RSRP(参考信号接收功率),在图15和图16的两个窗口中均可以看到这个参数,更直观的方法,则是在MAP窗口通过路测覆盖图显示出来,如下图所示。

图17 RSRP覆盖图现阶段道路覆盖要求RSRP尽量保持在-110dbm以上,为保证业务质量,作为优化的目标,我们尽可能的通过调整,使RSRP尽量保持在-105dbm以上。

对于覆盖路段的信号质量,目前软件不能采样较合适的参数直观显示。

LTE测试主要内容

LTE测试主要内容

2011年,我国在六个城市开始实施TD-LTE规模技术试验,试验将分为两个阶段,进行终端、核心网、传输和承载、无线网络性能和网络质量、多天线技术、网管等多项测试。

通过这些测试,将对TD-LTE系统的同频组网能力进行验证,并促进TD-LTE产品成熟与完善。

本文介绍了TD-LTE规模技术试验的各项测试内容和为其制定的规范体系。

1 规模技术试验的背景和目的为进一步推动TD-LTE研发和产业化进程,在研发技术试验的基础上,于2011年在我国南京、上海、杭州、厦门、广州、深圳六个城市及工业和信息化部电信研究院MTNet实验室/外场开展了TD-LTE规模技术试验。

主要目的包括:(1)进一步验证TD-LTE关键技术、优化完善设备关键性能,促进产品成熟。

(2)验证TD-LTE系统组网能力、网络性能以及业务应用,促进产业链各环节的研发和产业化进展。

(3)为TD-LTE国际推广起到示范和带动作用,吸引国外运营商采用TD-LTE技术,同时促进全球有实力的设备制造企业积极参与TD-LTE产业。

2 规模技术试验的阶段划分为了适应产品功能增强、测试内容逐步深入的实际情况,规模技术试验总体上分为两个阶段:R8单模终端阶段和R9多模终端阶段,初步规划1.5~2两年完成(见图1)。

图1 TD-LTE规模技术试验阶段划分第一阶段(R8单模终端阶段)主要进行R8版本的无线网络性能测试和单模终端的性能测试。

第一阶段规模技术试验网络不与现网连接。

第二阶段(R9多模终端阶段)主要进行R9多天线测试、多模终端测试、多种TD-LTE 业务(宽带高速数据业务、分组域语音业务和增值业务)测试,以及网管测试等。

3 规模技术试验主要测试内容根据上述阶段划分,规模技术试验的测试内容也针对两个阶段分别规划。

第一阶段测试内容如表1所示。

表1中所列的规模技术试验第一阶段测试内容分为“六城市测试”和“MTNet 测试”两大类。

表1 TD-LTE规模技术试验第一阶段主要测试内容3.1 第一阶段“六城市测试”内容第一阶段“六城市测试”的主要目标,是促进TD-LTE产品成熟与完善,充分验证TD-LTE 的同频组网能力,并在MIMO模式选择等关键技术问题上做出选择。

TD-LTE测试阶段、目的和方法

TD-LTE测试阶段、目的和方法

•干扰信号到测试基站的path loss小
在选点时应注意,邻小区小区边缘也是切 换发生的区域
内部资料 注意保密
网络加载-IoT介绍
IoT (Interference over Thermal)
采用“比热噪大几倍”的方式量化表示上行干扰大小
IoT=10log10((I+N)/N)
干扰小区内的UE发射功率越大,对测试小区基站的上行干扰就越大,IoT也就越高 干扰小区内的UE离测试小区基站越近,对测试小区的上行干扰就越大,IoT也就越高
峰值速率,MIMO性能 HARQ/频选调度/时延/抗干扰 发射机性能 接收机性能
功能测试
性能测试 射频测试
测试结果
>95%
68-82M(DL); 14-28M(UL) 68-224(控制面); 8-22(用户面) 10%-50% 1-4dB @ low SINR >99%
内部资料 注意保密
测试结果
测试项目
内部资料 注意保密
网络加载-相邻小区干扰(下行)
目前在TD-LTE外场测试中,普遍采用“模拟加扰”方式产生相邻小区的下行 干扰。模拟加扰方式有时也叫做“Dummy Load” 具体方法:
在分配好真实数据的资源之后(如果有真实数据),剩下那些未被分配数据 的物理资源(PRB)将会被分配一些无用的数据(没有任何UE接收)并发送 出去,造成与之相邻的小区受到干扰。
X% X% X% X%
下行干扰级别量化计算方法:
X%
例如70%: 干扰区域 所有被占用的PRB(真实数据+无用数据)/总带宽提供的PRB总数 = 70% 注意: 为了达到干扰的真实性,模拟加扰产生的数据应该是放在随机化的PRB上,而 不是某些固定位置的PRB

中国移动TD-LTE网络质量测试评估规范v15 (2)

中国移动TD-LTE网络质量测试评估规范v15 (2)

TD-LTE网络测试评估规范一、目标1.评估各省、地市TD-LTE网络性能、工程建设质量情况。

2.评估端到端、客户感知的业务和网络质量情况。

3.分析TD-LTE网络性能、客户感知的网络和业务质量的短板区域和短板指标。

二、总体原则1.评估应包括室外、室内多个场景,场景选择应和客户实际业务发生一致。

2.评估应充分考虑数据质量和采集效率,使用自动化手段进行,评估期间最大限度降低人为干预。

3.测试评估体系根据目标,总体上分为“网络性能评估”和“客户感知的业务质量评估”两个维度。

核心内容、指导方向、指标输出方面各有侧重,相同点在于测试场景,而测试设备、方法、规范、指标等不尽相同。

4.网络性能评估(1).核心内容:通过室内外网络遍历性测试,评估网络,特别是无线网主要业务的性能情况。

网络性能指标排除了数据源、网间互联等因素,反映的是网络的极限能力,不代表客户的真实感知。

(2).指导方向:反映网络覆盖、干扰、资源不足等方面的问题,指导网络规划建设。

指导网络层面的性能和质量优化。

(3).测试手段:自动测试平台、自动测试前端ATU、网络测试仪表。

(4).主要指标:覆盖、干扰等网络指标;下载速率、呼叫成功率等主要业务指标;基站、小区遍历性指标。

5.客户感知的业务质量评估(1).核心内容:按照客户真实的业务行为,如语音拨打、登录网站、看视频等,测试评估端到端实际的业务质量情况。

(2).指导方向:在网络性能分析基础上,分析各种业务的端到端质量问题,指导基于业务的质量优化;指导面向竞争对手的业务质量优化。

(3).测试手段:自动测试平台、商用终端、网络测试仪表。

(4).主要指标:基于浏览、下载、视频播放等业务的质量指标,如:下载速率、登录时延、返回时延长等。

6.在端到端客户感知业务质量评估中,应使用流量和知名度的TOP网站或业务,同步进行竞争对手的业务质量对比评估。

7.网络考核指标要尽可能做到公平,排除非网络原因带来的干扰,真正能够引导各省公司向着解决问题、提升质量的方向努力。

TD-LTE测试指导书

TD-LTE测试指导书

TD-LTE测试指导书网规网优事业部版权所有侵权必究All rights reserved2013年11月01日LTE软件使用说明1.软件安装目前测试LTE站点主要是用Probe软件,下面对此软件的安装,使用做一个简单的介绍。

由于本人刚开始使用此软件,对此软件还不是很精通,如有不妥的地方,望各位不吝赐教,不胜感激。

1.1安装概述要使用Probe的各种功能,必须正确的安装Probe软件、GENEX Shared组件。

1.2检查安装环境为了Probe软件的正常安装和运行,用户机器配置需要具备的条件如表1所示。

1.3拷贝软件拷贝下图安装文件:1.4安装GENEX Shared组件主程序安装过程会自动调用组件包安装程序。

卸载Probe主程序并不会同时卸载GENEX Shared组件,这是为了保证GENEX系列其他产品可以正常运行。

对于安装过Probe的机器,再次安装Probe时可以跳过GENEX Shared组件的安装,如果安装的是Probe升级版本时,建议同时再次安装GENEX Shared组件,因为GENEX Shared组件可能也需要升级。

安装GENEX Shared组件的步骤如下:步骤1打开下图中的Probe文件夹中的GENEX Shared安装文件,双击“setup.exe”文件,启动安装界面。

步骤2 单击“Next”。

步骤3 在协议确认对话框中,单击“Yes”。

步骤4 安装完成后,单击“Finish”。

GENEX Shared安装程序自动安装了以下组件:MapX组件:提供对Map处理的支持。

TeeChart组件:图标界面开发控件。

OWC组件:发布电子表格、图表与数据库到Web的一组控件。

硬件狗加密锁驱动:用于维护版本的授权。

----结束1.5安装Probe软件安装Probe软件的步骤如下(安装新版本前需要卸载旧版本,并且建议删除旧的工程文件)。

步骤1 打开下图所示的probe文件中的硬狗版软件安装文件,双击“setup.exe”,启动安装界面。

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-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 (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)。

TD-LTE测试

TD-LTE测试

TDD-LTE测试(必修)1.1 一、测试1.1.1 软件熟悉相关软件及设备:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ;测试终端有:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE MIFID21.1.2 关键测试指标LTE测试中主要关注:PCI(物理小区标示)、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率备注:每个参数的具体含义要掌握。

PCI,物理小区标示概述:504个PCI (0-503) SSCH 168 PSCH 3个PCI信息作用:UE在接入的时候通过SSCH和PSCH完成时频同步,主要获取小区PCI 信息RSRP(接收功率)RSRP是LTE网络覆盖的指证(Reference Signal Received Power)范围< -115.00 无覆盖[-115.00,-105.00) 弱覆盖[-105.00,-95.00) 较好[-95.00,-85.00) 较好[-85.00,-75.00) 良好>= -75.00级好点SINR(信道质量)、主要用于反映下行吞吐率下行:好点25左右;中点15左右差点5左右包括<5 的所有值单小区标准配置下行速率60mbps 上行速率20mbps上行:好中差(基于RSRP)PUSCH Power(UE的发射功率)、最大23dbm传输模式(TM3为双流模式)、2、3、7、8自适应模式,具体详细介绍查看资料上下行速率、调度:20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;PDCCCH DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒,D\E频段中上行满调度为400次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低。

TD-LTE VoLTE语音质量(MOS)测试说明书

TD-LTE VoLTE语音质量(MOS)测试说明书

VoLTE语音质量(MOS)测试说明书福州版本 1.0发布日期04-08-2014作者批准发布者发布部门RSO/SYSTEM实用范围中国/中国移动/中国联通/诺基亚内部人员。

更新记录版本日期作者备注0.1 DD-MM-YYYY TypeYourNameHere TypeYourCommentsHere0.2 DD-MM-YYYY TypeYourNameHere TypeYourCommentsHere1.0 DD-MM-YYYY TypeYourNameHere TypeYourCommentsHereThis material, including documentation and any related computer programs, is protected by copyright controlled by Nokia. All rights are reserved. Copying, including reproducing, storing, adapting or translating, any or all of this material requires the prior written consent of Nokia. This material also contains confidential information, which may not be disclosed to others without the prior written consent of Nokia.Contents1鼎利软件MOS测试方法 (3)1.1硬件连接 (3)1.1.1鼎利MOS盒视图与线缆介绍 (3)1.2软件连接和MOS测试说明 (4)1.3OTT语音测试方法(微信语音) (7)2惠捷朗(CDS)软件MOS测试方法 (8)2.1硬件连接 (8)2.2软件连接和MOS测试说明 (9)2.3OTT语音测试方法(微信语音) (14)1 鼎利软件MOS测试方法1.1硬件连接1.1.1鼎利MOS盒视图与线缆介绍俯视图主视图主视图和俯视图说明:鼎利MOS盒共4个测试组最大支持8部手机测试(图中仅引出第一组测试线)从左到右分别为CH0、CH1、CH2、CH3(鼎利测试软件中会要求指定)。

TD-LTE测试中部分重要参数解释

TD-LTE测试中部分重要参数解释

TD-LTE测试参数整理目录1、RSRP/RSSI/RSRQ (1)2、SINR (1)3、MCS (2)4、CQI (3)5、PCI (3)6、ICIC (5)7、HARQ (6)8、PA/PB (7)9、RLC层的三种传输模式 (8)1、R SRP/RSSI/RSRQ36.2141)RSRP(Reference Signal Receiving Power参考信号接收功率)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;2)RSSI(Received Signal Strength Indicator接收信号的强度指标)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值3)RSRQ(Reference Signal Receiving Quality参考信号接收质量)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSIwhere N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.RSRP 指示了想要的信号强度,而RSRQ,由于引入了RSSI, 所以还额外考虑了干扰水平。

2、S INRSINR:信号与干扰加噪声比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度比值。

3、M CSMCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略。

36.213CQI定义的就是MCS方式。

4、C QICQI是信道质量指示,英文全称channel quality indication,CQI由UE测量所得,所以一般是编码方式越高(QPSK<16QAM<64QAM),依赖的信道条件需要越好,所以在好点的CQI 会高于差点。

TD-LTE规模试验已形成三大结论 测试标准直指商用

TD-LTE规模试验已形成三大结论 测试标准直指商用

Communicatio ns World Weekly本刊记者|赵经纬TD-L TE 规模试验已形成三大结论测试标准直指商用T D -L TE “6+1”城市规模测试进入到预商用前的关键时期,产业链瞄准商用标准齐头并进,目前已总结出三点结论。

在工信部TD -LTE 工作组、“新一代宽带无线移动通信网国家重大专项”,以及运营商、系统设备商、终端/芯片和测试等各环节厂商的合力推动下,TD-LTE 规模技术试验正如火如荼地开展。

在中国移动的牵引下,十家系统设备商和三家芯片厂商正展开TD-LTE 规模技术试验——华为在深圳、大唐在南京、中兴在广州、诺基亚西门子在杭州、上海贝尔在上海、摩托罗拉在厦门、爱立信在深圳、新邮通在杭州、普天在南京、烽火在广州提供系统设备,海思、创毅视讯和高通提供测试终端,TD-LTE 规模技术试验稳步进行。

规模技术试验三步展开根据工信部TD LT 总体规划,年为TD LT 概念验证阶段,2010年为技术试验阶段(MTNet 和北京怀柔、顺义外场),2011年则进入多城市规模试验阶段。

近日,记者从参与TD-LTE 工作组获悉,TD-LTE 规模技术试验分三个阶段展开。

第一阶段,规模技术试验正式启动。

2010年12月,工信部正式批复“TD-L TE 规模技术试验总体方案”,同意TD-LTE 工作组牵头在六个城市开展TD-LTE 规模技术试验。

2011年1月18日,工作组召开了TD-LTE 规模技术试验启动会,发布《TD-LTE 规模技术试验总体方案》,明确了TD-LTE 规模技术试验的目标、计划安排、试验内容、建设规模、覆盖要求、规范体系和考核指标等事项。

第二阶段,规模技术试验工作会议召开。

年5月3日,工信部在北京召开TD LT 规模技术试验工作会议,时任工信部副部长奚国华出席会议并做了重要讲话,对进一步推进TD-LTE 研发产业化,做好规模技术试验,加快开发TD -LTE /TD-SCDMA/GSM 多模芯片和终端,促进TD -SCDMA 与TD-LTE 协调发展等重大问题提出了明确要求。

TD-LTE基站射频测试步骤详解

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)。

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 (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)。

测试结果:在正常测试环境下,测量出的基站最大输出功率应在制造商给出的基站额定输出功率的+2.7 dB 和–2.7 dB范围内。

TD-LTE测试报告详解

TD-LTE测试报告详解

大唐移动通信设备有限公司TD-LTE测试报告目录1硬件设备平台 (4)1.1设备相关连接线 (4)1.2硬件设备 (4)1.3EPC核心网 (4)1.4基站 (7)1.5RRU (7)1.6OMCR (9)1.7服务器 (9)1.8天线 (10)1.9设备组网数据配置 (10)2协议接口 (11)2.1U U接口 (11)2.2S1接口 (12)2.3X2接口 (13)3安全事项 (14)4设备上下电 (15)4.1配电箱开关打开。

(15)4.2AC/DC电源上电 (15)4.3PDU电源打开 (15)4.4服务器上电 (15)4.5OMCR服务器上电 (15)4.6基站上电 (15)5设备软件启动 (15)5.1软件启动说明 (15)5.2OMCR程序启动 (15)5.2.1配置IP地址 (16)5.2.2登陆OMCR服务器 (16)5.2.3运行启动程序 (17)6实验室计算机安装配置及软件说明 (22)6.1本地IP地址配置 (22)6.2软件安装 (23)6.2.1OMCR安装 (23)6.2.2WinPcap_4_1_3.exe安装 (23)6.2.3EPC_LMT软件 (24)6.2.4ENODEB_LMT软件 (24)6.2.5ATP软件 (25)6.2.6RealPlayer安装 (26)6.2.7DU Meter (26)6.2.88UFtp (27)7实验案例 (27)7.1关键参数观察实验 (27)7.1.1操作步骤 (27)7.1.2结果确认 (29)7.2激活和去激活小区实验 (29)7.2.1去激活小区 (29)7.2.2激活小区 (30)7.3终端附着实验 (30)7.4SIM开通实验 (30)7.4.1登陆HSS (30)7.4.2增加用户 (31)7.4.3添加SIM的信息 (32)7.4.4结果验证 (33)7.5业务实验 (33)8科研模块-信道估计 (33)8.1信道估计原理 (33)8.2测试准备 (34)8.3设备环境要求 (34)8.4测试环境搭建 (34)8.4.1设计开发代码 (34)8.4.2完成代码植入 (34)8.4.3生成基站版本 (34)8.4.4更换EBP版本 (35)8.5验证自定义代码 (37)8.5.1终端业务保持 (37)8.5.2打BO业务开关设置 (37)8.5.3登陆ATP (38)8.5.4上行bler画图 (39)8.5.5选择自定义代码 (39)1硬件设备平台1.1设备相关连接线设备连接所需相关连接线有:网线、电源线、射频线与光纤。

“TD-LTE与其他系统间干扰问题”的实践测试精品文档5页

“TD-LTE与其他系统间干扰问题”的实践测试精品文档5页

“TD-LTE与其他系统间干扰问题”的实践测试为了给TD-LTE网络建设和后续发展提供一个相对干净的频点环境,同时规范频点使用,现在辽宁某市范围内开展LTE网络扫频测试工作,用以评估整体网络底噪水平及发现外部干扰。

一、小灵通干扰分析通过扫频排查及频域、时域分析,以及通过统计小灵通主控制信道频率1902.65MHZ的采样点干扰强度分析(目前国内公网中一般遵循以下约定:控制载频=No.26=1902.65MHZ,保护载频=No.25、No27,业务载频=No.18--No.24、No.28--No.67,小灵通所有基站的控制信道都共用一个频道),发现市区F频段后20M存在较普遍的小灵通干扰。

针对小灵通的干扰在排查确认后,需要清频退网才可以彻底解决。

通过扫频仪的详细道路扫频频谱分析,在1902.65MHZ频率范围出现明显的波形突起,来确定是否为小灵通干扰;三款扫频仪的小灵通频谱图如下:选取扫频频谱小灵通干扰明显的区域,通过频谱仪进行小灵通干扰的定位,通过排查定位已发现了近十几处存在较强的小灵通干扰;选取邮电大厦附近小灵通排查定位方法为例:时域分析:在进行了以上频域的判定后,选择1902.65 MHz或者小灵通其他业务频率使用频谱仪进行小灵通时域测量分析,如下图中可以显示该频率出现周期为5ms,该频率的单时隙持续时长大约为625μs,判断为小灵通干扰。

再通过频谱仪八木天线的指向性,依据频谱强度寻找周围站点,发现在下图所示位置八经路与六纬路交叉口存在小灵通基站并上站验证该小灵通基站处于运行状态,存在较强干扰。

小灵通干扰解决建议:在小灵通无法短时间内退频的情况下,大唐LTE 站点针对小灵通干扰可以采样PGC抑制方法抑制小灵通的干扰;若与小灵通天线存在天线隔离度问题的LTE天线,可考虑整改。

PGC抑制方法小灵通的频率为1900-1920MHz,信号都落在F频段内且信号均较强,并且整个模拟上行链路没有对其抑制,可能会造成模拟链路的阻塞,从而使全频段噪底抬高,造成全频段的针对LTE站点IOT高干扰,以至于天线接收后,导致RRU内的某些器件信号溢出。

TD-LTE单站性能测试报告_CQCMLHC35467_合川新开-ELH_20150329_黄朝阳

TD-LTE单站性能测试报告_CQCMLHC35467_合川新开-ELH_20150329_黄朝阳

楼顶门锁无法进行拍摄楼顶门
锁无法
进行拍摄
建筑物全景照(从地面仰视)
无法采集
1.基站全景图
2.天面
3.基站一扇区覆盖图
入口图
天面一
天面二
无法采集
无法采集无法采集
无法采集6.基站天线型号照片
2.基站二扇区覆盖图
5.基站三扇区覆盖图
无法采集
一扇区二扇区
7.基站RRU型号照片
一扇区同扇区一
同扇区一
无法采集二扇区
无法采集
屋顶天面全景图
楼顶门锁无法
进行拍

法采集
无法采集
入口图
天面二天面三
法采集无法采集法采集无法采集法采集
无法采集
二扇区三扇区
扇区一同扇区一
扇区一三扇区
二扇区同扇区一。

TD-LTE移动实验系统方案

TD-LTE移动实验系统方案

TD-LTE移动通信系统实训方案一、简述2013年12月4日,工信部正式向三大运营商发布4G牌照,开启了我国移动通信的4G时代。

在可以预见的未来,4G移动通信相关的人才需求无疑将持续旺盛。

以科技研发为先导,具有搞创新性、应用多样性是现代通信行业发展的重要特征,单纯的具备理论指示已经无法满足行业发发展需求,复合型、创新型且具备实际经验的人才将真正受到这个行业的青睐。

我国移动通信4G网络采用了自主研发的TD-LTE 4G移动技术标准。

TD-LTE移动通信实验系统正是在该技术标准的基础上研发的:在20MHz频谱带宽上能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽;系统提供宽带的无线接入应用,支持授权用户使用TD-LTE商用终端接入系统。

鉴于当前移动通信行业对人才的需求以及针对当前教学的实际情况,提出了具有创新性的实验系统,该系统能够在脱离公网的情况下,构建一个真实的4G网络。

实验系统可提供两方面的实训实验:TD-LTE移动通信系统实验:网络构建、各网元参数配置、接口协议分析和消息跟踪、小区参数与属性管理、各种通信业务承载配置、增值业务开发等,满足通信信息类专业的专业需求;基于TD-LTE的移动互联网实验:系统除了可以提供传统的移动业务(如:通话、短信)外,还可以提供移动互联网接入服务,将系统的移动终端通过4G移动通信实验系统接入到当前的宽带互联网中,以便移动终端使用多媒体服务内容,面向无线城市和数字家庭开发:无线政务、移动警务、无线安防、应急联动、无线调度、移动金融、移动办公、无线数字生活、无线数字娱乐等领域的各种应用;通过系统开放的二次接口,完成系统平台搭建,应用开发等综合应用,满足高校对创新性,复合型人才的培养需求。

二、TD-LTE移动通信实验架构介绍TD-LTE 4G移动通信教学系统主要由机房设备(网络侧),实验室设备(终端测)以及配套的交换设备,教学管理辅助工具组成。

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模拟UDP/TCP业务 记录吞吐率 模拟VoIP业务 数据统计
BBU+RRU 终端 信道仿真仪 应用服务器
6
PoC外场测试基本配置
总体配置:
环境:
单小区单用户/多用户
频点:
2.3Ghz/2.6Ghz
带宽:
10-20Mhz
配比:
2:2 (10:2:2)
天线:
2*2 MIMO, 1*2 SIMO
调制编码: QPSK~64QAM
部分) • IPv6测试
基础通信及高带宽业务测试
终端侧
• 多模多频段数据卡和CPE测试 • 多模双待智能终端测试 • 多模多频段Uu口IOT测试
新功能、新产品测试 用户体验测试
11
主要内容
1 TD-LTE测试概述 2 TD-LTE技术试验测试结果 3 TD-LTE规模外场测试内容
12
外场测试系统配置
2
3
4
5
PoC实验室测试基本配置
总体配置:
环境:
单小区单用户/多用户
频点:
2.3Ghz/2.6Ghz
带宽:
10-20Mhz
配比:
2:2 (10:2:2)
天线:
2*2 MIMO, 1*2 SIMO
调制编码: QPSK~64QAM
增强功能: AMC,HARQ,功控
硬件配置
测试工具: Iperf: Dumeter: iChariot: eNB/UE Log tool :
4.0 5.0 频谱效率(bit/Hz)
单UE平均速率 DL 21.5 Mbps (模式 2) DL 29.9 Mbps(模式 3) DL 31.45 Mbps(模式 4) UL 13.6(TM500, 16QAM) UL 20.8(自研, 64QAM)
频谱效率 1.92 2.67 2.81 1.65 2.52
差点(高/中/低SINR点)
MME
13. Processing delay in MME
24
控制面时延测试
内部资料 请勿外传
0 50 100 150 200 250 300 350 400 时延 (ms)
测试结果
NGMN Essential
自研终端 TM500
控制面时延 82.1 ms 180.8 ms
7. Processing delay in eNB
11. Processing delay in eNB
12. Connection Request 14. Connection Setup
15. Processing delay in eNB
• 下行70%加扰
• 测试涵盖信号质量好/中/ 控制面时延
• 对以上所有测得的吞吐量进行加总,得到扇区上行和下行平均吞吐量
加扰方法
• 下行:相邻eNB产生随机70% OCNG干扰 • 上行:通过信号发生仪表,对基站接收机产生5 dB IOT干扰
高/中/低SINR定义
• 高:SINR>20dB • 中:9<SINR<12 • 低:0<SINR<3
21
扇区平均吞吐量测试
TD-LTE理论上行峰值速率(2:2配比) • 16.23 Mbps (96PRB,MCS20) • 30.15 Mbps (100PRB,MCS28)
17
内部资料
技术试验外场关键技术测试结果 请勿外传
5. 覆盖测试
1. 峰值速率
4. 移动性测试
2. 平均吞吐量
3. 时延测试
18
单UE平均吞吐量测试
14
技术试验外场关键技术测试内容
内部资料 请勿外传
单UE测试 多UE测试
测试例 峰值速率 时延测试 静态吞吐量测试 移动性测试 覆盖测试 静态吞吐量测试 调度测试 多UE移动性测试
下行 上行 控制面时延 寻呼时延 用户面时延 下行MIMO静态测试 上行静态测试 下行MIMO移动性测试 上行移动性测试 切换测试 单小区覆盖测试 下行 上行 混合SNR调度测试 相同SNR调度测试 下行移动性测试 上行移动性测试 多UE切换测试
内部资料 请勿外传
• 主系统
– 频带:
20MHz @ 2300-2400MHz
– 时隙配置:
配比1,即2:2
– 特殊子帧配置: 配比7,即10:2:2
– DwPTS用于PDSCH
• 终端
– 种类:自研终端,TM500 – 数目:多数厂商仅用1个UE。有两厂商采用了8个、10个UE进行了更多测试
13
终端形态和能力
核心网络侧
• 承载和传输测试
终端侧
• 数据卡和CPE测试 • Uu口IOT测试
第二阶段
无线网络侧
• 容量及基本性能测试 • 室外同频组网测试 • 室外覆盖测试 • 多天线技术测试 • 室内分布测试 • SON测试 • 2/3G与LTE互操作测试(无线部分) • FemtoCell测试
核心网络侧
• 承载和传输测试 • 核心网基本功能验证测试 • 不同城市间漫游测试 • 2/3G与LTE互操作测试(核心网
终端测试
外场测试 (怀柔,顺义)
系统设备测试 IOT测试 终端测试
外场关键技术测试 外场组网性能测试 外场Uu IOT测试 系统间IOT测试 外场终端测试
通过实验室测试是开展外场测试的先决条件
9
技术试验测试–外场
4厂家的外场测 试地点在怀柔
北京
5厂家的外场测 试地点在顺义
测试环境
• 每厂家5个站点,15个扇区,少量终端 • 同频组网,平均站间距1000m (650m
NGMN需求: ➢ 控制面时延 < 100 ms
• 采用自研终端的厂商时延较低,而使用TM500的偏高,与TM500本身处理时延有关
IDLE State
在连接态即可收发业务
数据。控制面时延短对
提高用户体验非常重要

测试目的:
验证TD-LTE系统是否能提供小 于100ms的控制面时延
测试条件:
Active
• 单UE
State
UE
eNB
1. Delay for RACH Scheduling Period
5. Processing delay in UE
17. Processing delay in UE
16. Security Mode Command + RRC Connection Reconfiguration
18. RRC Connection Reconfiguration Complete
3. Processing delay in eNB
~1600m)
测试内容
• 外场关键技术测试
• 主要考察几项关键技术(MIMO, AMC, HARQ, 功控等)在外场环境下对性能的综合 影响(吞吐量,时延,切换,覆盖等)
• 外场组网性能测试
• 主要关注在同频组网下针对各信道的进行针 对性的测试和分析
测试成果
• 初步验证TD-LTE组网能力 • 推动终端芯片发展,逐步引入商用终端
增强功能: AMC,HARQ,功控
多为开发区,非密集城区
业务服务器
核心网 MME/SGW
eNB
eNB
车载终端
7
PoC阶段测试结果
• 峰值频谱效率
• 下行频谱效率 • 上行频谱效率
• 时延
• 空口时延:
• 端到端时延:
• 切换
• 用户面中断时延:
• 控制面中断时延:
• TD-LTE关键功能
• MIMO • AMC • HARQ • QoS • 功率控制 • 随机接入
内部资料 请勿外传
下行 上行
测试结果
NGMN Essential
NGMN Essential
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 频谱效率(bit/Hz)
NGMN需求(下行): ➢ 1.59 – 2.65 bps/Hz/sector
NGMN需求(上行): ➢ 0.9 – 1.6 bps/Hz/sector
测试结果 理论峰值
80 90 速率(Mbps)
测试方法: • UE放置在小区信号质量最好处 • 不加扰
峰值速率
DL
77.9 Mbps
UL 16.62 (TM500,16QAM)
UL 25.85(自研,64QAM)
频谱效率 6.97 2 3.14
TD-LTE理论下行峰值速率(2:2配比) • 81.938Mbps (100PRB,MCS28)
内部资料 请勿外传
厂商编号
1
2 3 4 5 6 7
上行支持RB数
100 48 48 (eNB受限) 45 48 100 100 80 (eNB受限)
下行支持RB数
100 48 100 20 36 100 100 80 (eNB受限)
终端形态
TM500 (峰值吞吐量) 自研UE (其它测试例)
TM500 自研UE 自研UE TM500 TM500 TM500
高/中/低SINR定义
• 高:SINR>20dB • 中:9<SINR<12 • 低:0<SINR<3
19
单UE平均吞吐量测试
内部资料 请勿外传
下行
Mode 2 Mode 3 Mode 4
上行
16
64
Q
Q
A
A
M
M
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
测试结果 NGMN Essential NGMN Essential
9. Processing delay in UE
2. RACH Premble
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