TD-SCDMA Measurement

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WCDMA系统消息说明

WCDMA系统消息说明

系统信息在BCCH信道上周期性广播,实时地告知终端网络旳具体状况,系统信息旳内容涉及接入网和核心网旳公共信息。

根据系统信息变化状况,系统信息可以提成涉及动态参数旳系统信息和涉及静态参数旳系统信息。

为了提高广播系统信息旳效率,网络采用了不同旳广播方式广播这两类系统信息。

需要阐明旳是,终端开机正常驻留之后,网络可以通过寻呼消息告知MIB或SB块旳内容,大大简化了终端在空闲模式下周期性解读系统信息旳工作,通过解读PCCH上旳寻呼消息,终端可以懂得系统信息与否发生了变化。

MIB用于承载一定数目SIB或SB(最多2个SB)旳调度信息;SB是调度信息块,用于承载其他SIB旳调度信息;SIB是涉及具体旳系统消息旳块,总共有18种类型。

3G共有18类系统信息块:SIB1~SIB18,其中TDD可以使用旳有12种,列举如下:SIB1:非接入层(NAS)消息,定期器信息和DRX Cycle Length Coefficient;SIB2:URA id;SIB3:社区选择/重选门限参数;SIB4:社区选择/重选门限参数(仅在连接状态下有效);SIB5:公共信道配备;SIB6:公共信道配备(仅在连接状态下有效);SIB7:业务接入控制参数,也许随无线环境变化常常变化,因此SIB7需要周期读取;SIB11:测量控制信息,涉及邻社区列表;SIB12:测量控制信息,涉及邻社区列表(仅在连接状态下有效);SIB16:GSM-UTRAN切换使用旳RB、传播信道及物理信道配备;(目前不支持);SIB17:共享信道配备;(目前不支持);SIB18:邻社区旳PLMN列表;SIB8、SIB9、SIB10仅供FDD使用;SIB13、SIB13.1、SIB13.2、SIB13.3、SIB13.4供ANSI-41使用;SIB15、SIB15.1、SIB15.2、SIB15.3、SIB15.4、SIB15.5在基于UE或UE辅助旳定位时使用,目前不使用;SIB16在支持多系统,且其他系统向UTRAN切换时使用,目前暂不用;SIB17用于连接模式下共享物理信道旳配备目前暂不支持;SIB14目前不支持。

TD各消息参数介绍

TD各消息参数介绍

在IE Secondary CCPCH system information中,针对每一个SCCPCH,其包含的IE和参数说明如下:
(1) IE Secondary CCPCH info中,Offset是一个重复周期内的偏移值,其计算方法是拿SFN值模重复周期即可得。IE Common timeslot info里给出了二次交织模式2nd interleaving mode、TFCI编码码字长度TFCI coding、打孔极限Puncturing limit、重复周期Repetition period和Repetition length长度。在IE Individual timeslot info中,给出此SCCPCH所在时隙号Timeslot number、TFCI码字是否存在TFCI existence、Midamble码分配Midamble Shift and burst type、调制方式Modulation以及SS和TPC符号所占比特数SS-TPC Symbols。在IE Code List中给出所用到的信道化码列表。
6、SIB4,内容同SIB3,用于UE处于连接态,见上面SIB3的讲解内容。
7、SIB5,包含了公共物理信道的配置参数,详解如下:
参数PICH Power offset为PICH上的功率偏移,那么在PICH上发送的功率值就是PICH Power offset减去PCCPCH上发送的功率。
2、SB1和SB2:其出现决定于MIB中的调度信息,SB的作用也是承载其他SIBs的调度信息。
3、SIB1:包括NAS系统信息,UE在空闲态和连接态下所使用的定时器和常数信息。
4、SIB2:URA ID信息。
5、SIB3:小区选择和重选的参数,包括Cell identity、Cell selection and re-selection info和Cell Access Restriction三个信息IE。下面对这些IE的内容进行深入剖析。

TD-SCDMA终端侧测量

TD-SCDMA终端侧测量

TD-SCDMA终端侧测量TD-SCDMA终端侧测量目录1引言 (4)1.1 编写目的 (4)1.2 预期读者和阅读建议 (4)1.3 参考资料 (4)1.4 缩写术语 (4)2终端侧测量参数介绍 (6)2.1 综述 (6)2.2 终端测量的目的 (6)2.2.1 小区选择小区重选 (6)2.2.2 切换 (6)2.2.3 DCA (6)2.2.4 提前时间测量 (7)2.3 UE的测量参数描述 (7)2.3.1 P-CCPCH RSCP (7)2.3.2 DPCH RSCP (7)2.3.3 Timeslot ISCP (7)2.3.4 UTRA carrier RSSI (7)2.3.5 GSM carrier RSSI (7)2.3.6 SIR (7)2.3.7 Transport channel BLER (7)2.3.8 UE transmitted power (8)2.3.9 SFN-SFN observed time difference (8)2.3.10 The SFN-CFN observed time (8)2.3.11 Observed time difference to GSM cell (9)2.3.12 UE GPS timing of Cell Frames for LCS (9)2.3.13 Timing Advance(TADV) (9)3路测方法 (10)3.1 概述 (10)3.2 路测的基本原理 (10)3.2.1 路测介绍 (10)3.2.2 路测时间选取要求 (11)3.2.3 路测路线选取要求 (11)3.2.4 路测对工程师要求 (11)3.3 路测方法 (12)3.3.1 话音业务测试 (12)3.3.2 数据业务的测量 (13)3.4 DT的文件输出 (14)3.4.1 无线网络状况评估文件 (14)3.4.2 干扰状况评估文件 (15)3.4.3 基础数据核查分析文件 (15)3.4.4 异常事件的信令分析文件 (15)3.4.5 DT优化总结报告 (15)3.5 DT的应用(实际上是数据分析的方法) (16)3.5.1 DT在网络规划初始阶段的应用 (16)3.5.2 优化前后对比测量 (16)4工具简介 (17)4.1 概述 (17)4.2 路测系统的主要特征 (17)4.3 后台分析软件的主要特征 (17)1 引言1.1编写目的路测,即DT(Drive Testing),是指在一个城市中借助路测软件、测试手机及测试车辆等工具沿特定路线进行网络覆盖的测试。

TD-SCDMA 操作指南

TD-SCDMA 操作指南

TD-SCDMA 操作指南码域/调制域测量:(1) 设定中心频率 (2) 按屏幕下方 TDS-BS 热键,即可进入 TD-SCDMA 测试功能 (3) 在任何界面下,按屏幕下方[RESULTS]热键,即可切换到码域测量菜单 (4) 默认状态下,屏幕分为两部分,如图 1 所示:屏幕上半部分为 Screen A,显 示的是当前时隙的码域功率示意图;下半部分为 Screen B,以数据表格 (Result Summary)的形式显示当前的测量结果。

如,EVM、PCDE 等等。

图1TD-SCDMA 基站码域测量数据表格分成 3 大块,各个指标的解释: (1) Global Result 部分是信号的整体性能: Chip Rate Error——码片速率误差,实际码片速率和 1.28Mcps 标准码片速 率的误差,单位为 ppm。

Trg to Fram——触发信号到实际子帧开始的时间差。

如果选择自由触发 (Free Run),这一栏会没有数据显示,显示为“--”(2)Slot Result 部分是当前选择的时隙内,所有码道的测量结果: P Data————当前时隙内,数据部分的平均功率 PD1/PD2———当前时隙内,前半部分数据/后半部分数据的平均功率 P Midamble——中间码(训练序列)部分的功率 Active Channels——当前时隙内,激活的码道数量 Carrier Freq Err——载波频率误差 I/Q Imbal/Offs——I 和 Q 路信号的不平衡度/偏移 RHO————————波形质量因子 Composite EVM——复合 EVM Pk CDE——————峰值码域误差(3)Channel Result 部分是当前时隙内,被选中的码道(在 Screen A 中,用红色的 方条表示)的测量结果。

Channel SF——当前选中的码道的扩频因子序号/扩频比 Data Rate——当前码道的符号速率 Channel Power Rel——当前选中码道的相对功率,即当前选中码道功 率占所在时隙总功率的比值,用 dB 表示 Channel Power Abs——当前选中码道的绝对功率,单位为 dBm 背景知识:TD-SCDMA 的帧结构和时隙结构:DwPTS SGUpPTSTS0TS1TS2L 1TS3TS4TS5TS6gData2Data1Midambl144chip s 675u s每时隙由 704 Chips 组成,时长 675us;业务和信令数据由两块组成(Data1 和 Data2),每个数据块分别由 352 Chips 组成;训练序列(Midamble)由 144 Chips 组 成;保护间隔为 16 Chips。

TD网络优化指导书含measurement_control(DATANG)

TD网络优化指导书含measurement_control(DATANG)

网络优化指导书目录1前言 (3)1.1 目的 (3)1.2 预期的读者和阅读建议 (3)1.3 参考文献 (3)1.4 缩略语 (4)1.5 相关资源定义 (4)2理论分析 (4)2.1 扰码分析 (4)2.1.1 下行同步码 (4)2.1.2 扰码 (5)2.1.3 基本中间码(midamble 码) (5)2.1.4 扰码的相关性分析 (5)2.2 邻小区分析 (7)2.3 干扰分析 (7)2.3.1 TD-SCDMA系统内干扰 (7)2.3.2 MAI (7)2.3.3 符号间干扰 (8)2.3.4 帧同步失真干扰 (8)2.3.5 交叉时隙干扰 (8)2.3.6 同频干扰 (8)2.3.7 导频信道干扰 (9)2.3.8 小区间干扰 (9)2.3.9 邻频干扰 (9)2.3.10 互调干扰 (9)2.3.11 阻塞干扰 (10)2.4 切换分析 (10)2.4.1 1G事件(最优小区的改变) (10)2.4.2 2A事件(最优频率的改变) (11)2.4.3 切换带分析 (12)2.4.4 切换参数影响分析 (14)2.4.5 切换命令比较 (14)2.三个消息使用方法上的区别 (14)3.应用场景 (15)2.5 导频污染分析 (15)2.6 室内覆盖分析 (16)2.6.1 概述 (16)2.6.2 室内分布系统覆盖要求 (17)2.7 HSDPA分析 (17)2.7.1 HSDPA资源配置 (18)2.7.2 HSDPA组网配置 (18)2.7.3 HSDPA参数配置 (19)3优化过程 (19)3.1 优化分析 (19)3.1.1 掉话分析 (19)3.1.2 优化思路 (19)3.1.3 VP优化建议 (25)3.1.4 日常优化与排障 (26)3.2 优化目标 (29)3.3 优化流程 (29)3.4 优化实施 (30)3.5 优化实例 (32)4遗留问题 (39)5附录A (39)5.1 扰码列表 (39)1前言1.1目的网络优化在TD-SCDMA商业化进程中扮演着十分重要的角色,其既不同于固定通信系统,也不同于其它2G和3G系统,需要投入大量的人力和时间。

TD-SCDMA手机RF性能测试要求

TD-SCDMA手机RF性能测试要求

TD-SCDMA手机电性能测试要求――RF部分(1.28Mcps)一、发射机:1、UE最大输出功率:1)定义:标称功率是UE 的宽带发射功率,即最少在无线接入模式码片速率带宽的(1+α)倍频带内(1.6MHz)的功率。

测量时长是不包括保护时段的发射时隙。

2)指标:在正常测试环境下,测得的单码道、多码道12.2kbps业务最大输出功率应满足下表FIG1.1.1&FIG1.1.2的容限值:备注:*) 在多码道的使用环境中,最大标称输出功率将因为单码道和多码道发射情况下的峰值/均值功率比率的不同而减少;**) 甚至在多码发送时,最大标称输出功率允许一定的容限;***) 对于使用定向天线发射的UE,分级限制将基于最大EIRP(等效各向同性辐射功率)。

3)测试方法:2、UE频率稳定度:1)定义:UE已调载波的频率应该稳定到与从基站接收到的载波频率在一个时隙内相差不到±0.1PPM 的范围内。

载波信号频率将因为基站的频率误差和多普勒频移产生明显的误差。

在后一种情况中,必须对从基站接收到的信号进行足够时间的平均,以确保由于噪声和干扰引起的频率误差限制在±0.1PPM 范围内。

UE 的射频频率源与码片时钟源使用同一频率源。

2)指标:在下表FIG1.2.1测试条件下,频率误差在【最小要求:±0.1ppm,测试要求:±(0.1ppm+10Hz)】之内;3)测试方法:3、输出功率动态范围:3-1.上行开环功率控制:1)定义:开环功率控制是UE 发射机设置其输出功率为一个指定值的能力。

UE 开环功率定义为在一个时隙或者开环功率期间内的RRC 滤波平均功率(滚降系数α=0.22,带宽等于码片速率1.28Mcps),无论哪个都可用。

2)指标:开环功率控制容限的最低要求如表FIG1.3.1;3-2.上行闭环功率控制:1)定义:上行闭环功率控制是指UE 发射机根据在下行链路接收到的一个或多个功率控制命令(TPC)而调整UE 发射机输出功率的能力;功率控制步长(∆TPC)是指UE 根据接收到一个功率控制命令(TPC_cmd)时,UE 发射机输出功率的功率变化。

TDSCDMA相关参数解释

TDSCDMA相关参数解释

TD-SCDMA相关参数解释1、TD Radio窗口PCCPCH RSCP值是从Service Cell Measurement中取的,在Idle、Cell_FACH和Cell_DCH状态的时候都有值。

时隙0的RSCP值。

DPCH RSCP值是从SFN TS Measurement中取的,是指业务时隙的RSCP值,此处取的是第一个业务时隙的RSCP值,在RRC建立完成之后有值。

是每个下行业务时隙的RSCP值。

(DPCH分为DPCCH和DPDCH,一个时隙下面的一个码道应该对应一个DPDCH)Pathloss的算法:Measurement Control中的PrimaryCCPCH-Tx-Power减去Service Cell Measurement中的RSCP。

UTRA Carrier RSSI值是从Service Cell Measurement中取的,在Idle、Cell_FACH和Cell_DCH状态的时候都有值。

时隙0的RSSI值。

(协议中写的是只有在Cell_DCH状态下才有此值)Timing Advance值是从Service Cell Measurement中取的,和GSM中的概念一样表示时间提前量,根据UE距离基站的远近调整发送时间,远离基站则需提前发送,在基站附近时由于同步的需要,有时会要求UE延迟发送(所以有负值)。

在Cell_FACH和Cell_DCH状态的时候有值。

UpPCH TxPower值是从SFN TS Measurement中取的,是指上行导频信道的发射功率,在手机刚接入的那一刻或切换时才有值。

BLER是所有传输信道的误块率的一个混合值,是根据BLER Measurement信令计算的,计算方法:(各个传输信道加起来的Bad_CRC_Count)/(各个传输信道加起来的Total_CRC_Count)×100%。

UE_TxPower值是从SFN TS Measurement中取的,是指手机当前占用的上行业务时隙的TxPower,在Cell_FACH和Cell_DCH 状态的时候有值。

part8-TD-SCDMA无线链路监测(RLS)算法原理

part8-TD-SCDMA无线链路监测(RLS)算法原理

其中链路检测目的是确定用户链路的状态,采用的评估指标为BLER和RSCP/SIR。

链路处理机制综合了现有的无线资源管理算法,并结合业务类型来区别处理。

由基站测量并报告RNC。

测量类型采用RSCP、或者SIR,可以通过操作维护配置。

RNC为用户建立无线链路之后(收到RB Setup Complete消息后),向基站发起专C S C消息后)向基站发起专用测量初始化消息,通知基站进行RSCP或者SIR的测量(事件F)。

UE发生切换之后,RNC需要向Node B发起专用测量初始化消息,通知基站进行RSCP或者SIR的测量(事件F)。

在测量控制消息中不配DPCH ID,多时隙的情况下,基站会报告多个测量报告,对每个测量报告,RNC都处理。

EVENT F(SIR)测量控制参数配置如下:测量类型(Dedicated Measurement Type):选择SIR。

Dedicated Measurement Type)选择过滤系数(Measurement Filter Coefficient):取值范围{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19},由操作维护配置。

报告特性(Report Characteristics):采用事件F 。

当基站检测到UE上行链路的SIR值低于阈值1(Measurement Threshold 1)、并持续一段时间(Measurement Hysteresis Time)时,上报Report A给RNC;之后,当基站检测到UE上行链路的SIR值高于阈值2 (Measurement Threshold 2)、并持续段时间(Measurement Hysteresis Time)时,上报Report B给)并持续一段时间(Measurement Hysteresis Time)时上报Report B RNC。

如果RNC在专用测量初始化消息中给出了报告周期(Report Periodicity),则基站会在Report A、Report B之间周期上报UE上行链路的SIR测量值。

2023年TDSCDMA网络优化题库

2023年TDSCDMA网络优化题库

TD-SCDMA网络优化题一、单项选择题:1.在TD-SCDMA系统中,8阵元智能天线的理论赋形增益为(D )A、3dBB、6dBC、8dBD、9dB2.智能天线每隔(A )进行一次波束的赋形。

A、5msB、10msC、15msD、20ms3.下图是触发2a事件的示意图,P_CCPCH1是当前服务社区信号,P_CCPCH2是邻社区,则UE将在哪个时间点上报2a事件?(D )4.Iu-PS域的用户面用来建立隧道的协议为(C )A、UDPB、IPD、ATM5.在TD系统中,闭环功率控制的外环功控由_____控制。

(A )A、RNCB、NodeBC、MSCD、UE6.以下哪些不属于NodeB的功能?(D )A、扩频B、交织C、加扰D、外环功控7.在空中接口协议模型中,RLC到MAC层的信息在_____上传送?(C )A、Physical ChannelB、Traffic ChannelC、Logical ChanneD、以上都不对8.SF为扩频因子,SF越小,则____(A )A、原始信息速率越大B、原始信息速率越小C、功能需要越小D、以上都不对9.在切换过程中,假如源NodeB规定UE升功率,而目的NodeB 规定UE降功率,则UE____(C )。

A、功率不变B、升功率D、先升后降10.交织编码后的速率与交织编码前的速率有什么关系?(D )A、交织编码后速率是交织编码前速率的一半倍B、交织编码后速率是交织编码前速率的二倍C、交织编码后速率与交织编码前速率的关系不拟定,与交织的方式有关D、交织编码后速率是交织编码前速率的相同11.Turbo码合用于____(C )。

A、纠话音错误B、低速数据C、高速数据D、任意信息12.在TD系统中,下列哪种方式可使UE省电。

( A)A、采用PICH信道B、采用P-CCPCH信道C、采用S-CCPCH信道D、采用P-SCH信道13.TD系统中,PDCP的功能_CA、对所有信息都压缩B、只对系统信息压缩C、完毕IP数据流的头压缩/解压缩D、以上都不对14.在卷积技术中,假如R=1/3,当卷积器的输入为246bit时,其输出为_(B )A、492bitB、738bitC、123bit15.ATM的物理层涉及_和_。

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

中国移动通信企业标准QB-╳-╳╳╳-╳╳╳╳中国移动第三代移动通信网指标体系-- TD-SCDMA部分无线网络运行质量指标版本号:1.1.0(送审稿)20××-××-××发布20××-××-××实施中国移动通信集团公司发布前言 (10)1范围 (11)2规范性引用文件 (11)3术语、定义和缩略语 (11)3.1缩略语 (11)3.2 KPI定义格式 (16)4概述 (16)5网络自身质量PI (18)5.1 呼叫建立特性类PI (18)5.1.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (18)5.1.1.1 意义 (19)5.1.1.2 定义 (19)5.1.1.3 计数器说明 (19)5.1.1.4 统计最小时间粒度 (20)5.1.1.5 统计最小区域粒度 (20)5.1.1.6 讨论状态 (20)5.1.2 RRC连接建立成功率 (20)5.1.2.1 意义 (20)5.1.2.2 定义 (20)5.1.2.3 计数器说明 (20)5.1.2.4 统计最小时间粒度 (21)5.1.2.5 统计最小区域粒度 (21)5.1.2.6 讨论状态 (21)5.1.3 RAB建立成功率 (21)5.1.3.1 意义 (21)5.1.3.2 定义 (21)5.1.3.3 计数器说明 (22)5.1.3.4 统计最小时间粒度 (22)5.1.3.5 统计最小区域粒度 (22)5.1.3.6 讨论状态 (22)5.1.4 无线接通率 (22)5.1.4.1 意义 (22)5.1.4.2 定义 (23)5.1.4.3 计数器说明 (23)5.1.4.4 统计最小时间粒度 (23)5.1.4.5 统计最小区域粒度 (23)5.1.4.6 讨论状态 (23)5.2 呼叫保持特性类PI (23)5.2.1 无线电路域掉话率 (23)5.2.1.1 意义 (24)5.2.1.2 定义 (24)5.2.1.3 计数器说明 (24)5.2.1.4 统计最小时间粒度 (24)5.2.1.6 讨论状态 (24)5.2.2 无线分组域掉线率 (25)5.2.2.1 意义 (25)5.2.2.2 定义 (25)5.2.2.3 计数器说明 (25)5.2.2.4 统计最小时间粒度 (25)5.2.2.5 统计最小区域粒度 (25)5.2.2.6 讨论状态 (25)5.2.3 掉话率 (25)5.2.3.1 意义 (25)5.2.3.2 定义 (25)5.2.3.3 计数器说明 (26)5.2.3.4 统计最小时间粒度 (26)5.2.3.5 统计最小区域粒度 (26)5.2.3.6 讨论状态 (26)5.2.4 无线掉话率扩展 (26)5.2.4.1 意义 (26)5.2.4.2 定义 (26)5.2.4.3 计数器说明 (27)5.2.4.4 统计最小时间粒度 (27)5.2.4.5 统计最小区域粒度 (27)5.2.4.6 讨论状态 (27)5.2.5 电路域业务掉话比 (27)5.2.5.1 意义 (27)5.2.5.2 定义 (27)5.2.5.3 计数器说明 (28)5.2.5.4 统计最小时间粒度 (28)5.2.5.5 统计最小区域粒度 (28)5.2.5.6 讨论状态 (29)5.3 移动性管理特性类PI (29)5.3.1 同频硬切换成功率 (29)5.3.1.1 意义 (29)5.3.1.2 定义 (29)5.3.1.3 计数器说明 (31)5.3.1.4 统计最小时间粒度 (32)5.3.1.5 统计最小区域粒度 (32)5.3.1.6 讨论状态 (32)5.3.2 异频硬切换成功率 (32)5.3.2.1 意义 (32)5.3.2.2 定义 (32)5.3.2.3 计数器说明 (34)5.3.2.4 统计最小时间粒度 (34)5.3.2.5 统计最小区域粒度 (34)5.3.3 同频接力切换成功率 (34)5.3.3.1 意义 (34)5.3.3.2 定义 (35)5.3.3.3 计数器说明 (35)5.3.3.4 统计最小时间粒度 (35)5.3.3.5 统计最小区域粒度 (36)5.3.3.6 讨论状态 (36)5.3.4 异频接力切换成功率 (36)5.3.4.1 意义 (36)5.3.4.2 定义 (36)5.3.4.3 计数器说明 (36)5.3.4.4 统计最小时间粒度 (37)5.3.4.5 统计最小区域粒度 (37)5.3.4.6 讨论状态 (37)5.3.5 系统间CS域切换成功率(TD-SCDMA->GSM) (37)5.3.5.1 意义 (37)5.3.5.2 定义 (37)5.3.5.3 计数器说明 (38)5.3.5.4 统计最小时间粒度 (38)5.3.5.5 统计最小区域粒度 (38)5.3.5.6 讨论状态 (38)5.3.6 系统间PS域切换成功率(TD-SCDMA->GPRS,UTRAN发起) (38)5.3.6.1 意义 (38)5.3.6.2 定义 (39)5.3.6.3 计数器说明 (39)5.3.6.4 统计最小时间粒度 (39)5.3.6.5 统计最小区域粒度 (39)5.3.6.6 讨论状态 (40)5.3.7 系统间PS域切换成功率(GPRS->TD-SCDMA) (40)5.3.7.1 意义 (40)5.3.7.2 定义 (40)5.3.7.3 计数器说明 (40)5.3.7.4 统计最小时间粒度 (41)5.3.7.5 统计最小区域粒度 (41)5.3.7.6 讨论状态 (41)5.4 系统资源类PI (41)5.4.1 流量指标 (41)5.4.1.1 Iu 接口流量 (41)5.4.1.2 Iu CS业务流量 (42)5.4.1.3 Iu PS业务流量 (43)5.4.1.4 Iub接口流量 (44)5.4.1.5 Iur接口流量 (45)5.4.2 误块率 (45)5.4.3 系统资源利用率 (46)5.4.3.1 处理器的平均负荷 (47)5.4.3.2 小区码资源占用率 (47)5.4.3.3 Iu口带宽利用率 (49)5.4.3.4 Iur口带宽利用率 (50)5.4.3.5 Iub口带宽利用率 (51)5.4.3.6 寻呼拥塞率 (52)5.4.3.7 Iu口拥塞率 (53)5.4.3.8 最大、平均信道单元CE利用率 (53)5.4.4 最坏小区比例 (54)5.4.4.1 意义 (54)5.4.4.2 定义 (54)5.4.4.3 计数器说明 (55)5.4.4.4 统计最小时间粒度 (55)5.4.4.5 统计最小区域粒度 (55)5.4.4.6 讨论状态 (55)5.4.5 超忙小区比例 (55)5.4.5.1 意义 (55)5.4.5.2 定义 (55)5.4.5.3 计数器说明 (56)5.4.5.4 统计最小时间粒度 (56)5.4.5.5 统计最小区域粒度 (56)5.4.5.6 讨论状态 (56)5.4.6 超闲小区比例 (56)5.4.6.1 意义 (56)5.4.6.2 定义 (56)5.4.6.3 计数器说明 (56)5.4.6.4 统计最小时间粒度 (57)5.4.6.5 统计最小区域粒度 (57)5.4.6.6 讨论状态 (57)5.4.7 电路域话务量 (57)5.4.7.1 意义 (57)5.4.7.2 定义 (57)5.4.7.3 计数器说明 (57)5.4.7.4 统计最小时间粒度 (58)5.4.7.5 统计最小区域粒度 (58)5.4.7.6 讨论状态 (58)5.4.8 分组域流量 (58)5.4.8.1 意义 (58)5.4.8.2 定义 (58)5.4.8.3 计数器说明 (59)5.4.8.4 统计最小时间粒度 (59)5.4.8.5 统计最小区域粒度 (59)5.4.9 小区的时隙接收功率最大值、平均值(RTWP) (59)5.4.9.1 意义 (59)5.4.9.2 定义 (59)5.4.9.3 计数器说明 (59)5.4.9.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.9.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.9.6 讨论状态 (60)5.4.10 时隙发射功率最大值、平均值 (60)5.4.10.1 意义 (60)5.4.10.2 定义 (60)5.4.10.3 计数器说明 (60)5.4.10.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.10.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.10.6 讨论状态 (61)5.4.11 时隙发射功率的利用率 (61)5.4.11.1 意义 (61)5.4.11.2 定义 (61)5.4.11.3 计数器说明 (61)5.4.11.4 统计最小时间粒度 (61)5.4.11.5 统计最小区域粒度 (61)5.4.11.6 讨论状态 (61)5.4.12 载频发射功率的利用率 (61)5.4.12.1 意义 (61)5.4.12.2 定义 (62)5.4.12.3 计数器说明 (62)5.4.12.4 统计最小时间粒度 (62)5.4.12.5 统计最小区域粒度 (62)5.4.12.6 讨论状态 (62)5.4.13 PS域下行重传率(RLC层) (62)5.4.13.1 意义 (62)5.4.13.2 定义 (62)5.4.13.3 计数器说明 (62)5.4.13.4 统计最小时间粒度 (63)5.4.13.5 统计最小区域粒度 (63)5.4.13.6 讨论状态 (63)5.4.14 超忙基站比例................................................................. 错误!未定义书签。

TD-SCDMA测量参数说明-迈为信通

TD-SCDMA测量参数说明-迈为信通

迈为TD-SCDMA路测系统测量参数说明一.概述迈为信通Myway3G uu Probe系列TD-SCDMA测试仪表,可以同时进行手机和扫频仪的测试,手机支持大唐的Pecker及上海凯明的Rover,扫频仪测试支持上海海高、北京烽火、京信、普天同创、美国Comarco等五家公司的TD-SCDMA扫频仪设备,这些设备可以在Myway3G uu Probe一个系统上并行测试,也可以同时连接其他网络制式如GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/CDMA的测试设备进行测试,本章对迈为TD-SCDMA路测系统手机的测量信息及扫频仪测量信息进行说明,需要注意的是不同的手机之间、不同的扫频仪之间测量信息会有所区别,这里取最典型参数进行说明。

另外迈为信通的后台系统Myway3G Analyzer可以分析Iub、Iu等接口相应的参数和信令。

二.缩略语下列缩略语适用于本部分。

BCH 广播信道Broadcast ChannelChannel BCCH 广播控制信道 BroadcastControl(GSM)BER 误比特率Bit Error RateBLER 误块率Block Error RateCFN 连接帧号Connection Frame NumberCPICH 公共导频信道Common Pilot Channel (FDD)CheckRedundancy CRC 循环冗余校验 CyclicDCA 动态信道分配Dynamic Channel Allocation DCH 专用信道Dedicated ChannelDPCH 专用物理信道Dedicated Physical ChannelEc/No 每码片接收能量除以频段内的功率谱Received energy per chip divided by the power density in the bandFACH 前向接入信道Forward Access ChannelChannel FCCH 频率校正信道 FrequencyCorrection(GSM)FDD 频分双工 Frequency Division DuplexMobileforSystemGSM 全球移动通信系统 GlobalCommunicationGPS 全球定位系统 GlobalSystemPositioningPowerCodeISCP 干扰信号码功率InterferenceSignalCommonControlP-CCPCH 基本公共控制物理信道 PrimaryPhysical ChannelPCH 寻呼信道Paging ChannelNetworkMobileLandPLMN 公共陆地移动网络 PublicRandomAccess PRACH 物理随机接入信道 PhysicalChannelShared PDSCH 物理下行共享信道 PhysicalDownlinkChannelChannelSharedUplinkPUSCH 物理上行共享信道 PhysicalRACH 随机接入信道Random Access ChannelPower RSCP 接收信号的码功率 ReceivedCodeSignalStrengthSignalRSSI 接收信号强度指示 ReceivedIndicatorCommonControlS-CCPCH 辅助公共控制物理信道 SecondaryPhysical ChannelChannelSCH 同步信道 SynchronisationDiversityTransmitCodeSCTD 空间码发射分集SpaceSF 扩频因子Spreading FactorSFN 系统帧号System Frame NumberSIR 信干比Signal-to-Interference RatioDuplexTDD 时分双工 TimeDivisionMultipleAccessDivisionTDMA 时分多址接入 TimeTrCH 传输信道Transport ChannelTTI 传输时间间隔Transmission Time IntervalUE 用户设备User EquipmentUMTS 通用移动通信系统Universal MobileTelecommunications SystemUSCH 上行共享信道Uplink Shared ChannelAccessRadioTerrestrialUTRA UMTS陆地无线接入UMTSAccessRadio UTRAN UMTS陆地无线接入网 UMTSTerrestrialNetworkMOS Mean Opinion ScorePESQ Perceptual Evaluation of Speech QualityHS-DSCH 高速下行共享信道High Speed Downlink Shared Channel三.手机测量信息1.Messages:信令及消息Message:消息及信令对象Msssage_Title:消息及信令的标题。

TD-SCDMA的一些参数说明

TD-SCDMA的一些参数说明

App Bytes Received Sum: (从拨号连接建立开始到当前接收到的总字节数)App Bytes Sent Sum: (从拨号连接建立开始到当前发送的总字节数)App Throughput DL Avg(KB/S): (从拨号建立开始到当前时间收到(DL)的总字节数除以总时间的速率,也就是拨号连接到当前时间的平均下载速率)App Throughput DL Avg(kbbps): (=App Throughput DL Avg(KB/S)×8)App Throughput UL Avg(KB/S): (从拨号建立开始到当前时间发出(UL)的总字节数除以总时间的速率,也就是拨号连接到当前时间的平均上传速率)App Throughput UL Avg(kbbps): (=App Throughput UL Avg(KB/S)×8)Business Throughput Average(KB/s): (做下载业务时相当App Throughput DL Avg(KB/S),做上传业务时相当于App Throughput UL Avg(KB/S),计算方法于以上两者稍有不同,App Throughput UL (DL)Avg选用拨号连接收到(发送)的字节数和速率为准,此参数选用程序本身接收到的字节数和速率为准)Business Throughput Average(kbbps): =App Throughput UL Avg(kbbps) * 8ConnectDuration: (连接持续时间)Current Business Throughput(KB/S): (例如当前软件在做ftp下载或者上传,则business的速率是指ftp每秒收到和发出的(ul和dl)的字节数,如果在做http,则为下载http网页时收到的字节数,以程序本身收到的字节数作为计算标准,计算当前一秒内的瞬间速率)Current Business Throughput(kbbps): =Current Business Throughput(KB/S) × 8Data Transacted(bytes): (应用程序时间收到或发送的字节数)Ras Alignmeng Errors: (对齐错误)Ras Buffer Overrun Errors: (系统缓存溢出错误)Ras Bytes Received(Kbytes): (拨号连接建立后接受的字节数)Ras Bytes Sent(Kbytes): (拨号连接建立后发送的字节数)Ras CompressionRationIn: (接收到的数据的网络压缩比率)Ras CompressionRationOut: (发送数据的压缩比率)Ras CrcErrors (冗余循环校验错误)Ras CurrentThroughputDL(KB/S): (拨号连接建立后,每秒中收到(DL)的字节数,也就是每秒钟的实时速率,以拨号连接收到的字节数作为计算标准)Ras CurrentThroughputDL(kbbps): (=Ras CurrentThroughputDL(KB/S) × 8)Ras CurrentThroughputUL(KB/S): (拨号连接建立后,每秒中发出(UL)的字节数,也就是每秒钟的实时速率,以拨号连接收到的字节数作为计算标准)Ras CurrentThroughputUL(kbbps): (=Ras CurrentThroughputUL(KB/S) × 8)Ras FramingErrors: (误帧数)Ras HardwareOverrunErrors: (硬件溢出错误)Ras TimeoutErrors: (数据传输超时错误)Downlink Measurements(下行测量)PCCPCH_PathLoss: (主公共传输信道的链路损耗。

TD测量事件详解

TD测量事件详解

TD测量事件详解1.1.1.1事件列表1.1.1.2 同频测量(1G 事件)1) 同频测量(1G 事件)的发起同频测量(1G 事件)可以通过RNC 向UE 广播SIB11/12或发送MEASUREMENT CONTROL 消息发起。

在TD-SCDMA RAN1.0系统实现中, 1G 事件的同频测量初始由SIB11/12发起,即通过OAM 操作打开同频测量开关的前提下SIB11/12中携带同频测量控制系统信息(初始系统信息广播时,SIB11/12中只携带邻小区信息。

通过OAM 操作打开同频测量开关,可以触发系统信息更新,更新后的SIB11/12中包含同频测量控制系统信息)。

切换成功后RNC 将发送MEASUREMENT CONTROL 消息重新定义UE 的同频测量。

在TD-SCDMA RAN2.0系统实现中,根据OAM 设置的测量使用原因判断需要发送同频测量,呼叫过程中RNC 收到UE 发送的初始直传消息后向UE 发送同频测量的MEASUREMENT CONTROL 消息。

UE 收到携带同频测量控制系统信息的SIB11/12或者同频测量的MEASUREMENT CONTROL 消息后,将根据消息中规定的测量控制信息进行测量,并在满足上报条件时向RNC 发送MEASUREMENT REPORT 消息。

TD-SCDMA RAN2.0系统支持N-频点,并考虑到需要在最优频率改变时系统能及时掌握服务小区的导频强度情况;故需要在同频测量(1G )报告中附加异频测量报告。

RNC 需事先定义一个异频测量事件,且将其上报方式设为No report 方式。

2) 1G 事件(1G:Change of best cell 最优小区的改变)若SIB11/12或MEASUREMENT CONTROL 消息中设置的上报准则为1G 事件触发(此时将设置相关参数:Hysteresis 和Time to trigger ),则当UE 测量的结果满足1G 事件时将上报MEASUREMENT REPORT 消息。

TD-SCDMA无线参数介绍

TD-SCDMA无线参数介绍

TD-SCDMA无线参数介绍课程目标:2通过学习本课程,掌握关键无线参数的分类3通过学习本课程,掌握关键无线参数的设置4通过学习本课程,掌握关键无线参数的作用参考资料:关于本文:目录第1章概述 (1)第2章无线参数 (3)2.1 TD-SCDMA网络编号参数 (3)2.1.1 移动国家码 (3)2.1.2 移动网络码 (3)2.1.3 无线网络控制区标识RNCID (4)2.1.4 位置区码LAC (4)2.1.5 小区识别码CID (5)2.1.6 小区码CI (6)2.1.7 服务区识别码SAC (7)2.1.8 路由区识别码RAC (7)2.2 小区基本信息 (8)2.2.1 频点UARFCN (8)2.2.2 小区参数标识CPI (9)2.2.3 小区载频优先级 (10)2.2.4 小区时隙优先级 (10)2.3 RNC部分定时器和计数器 (11)2.3.1 T300 (11)2.3.2 N300 (12)2.3.3 T308 (12)2.3.4 N308 (13)2.3.5 T3212 (14)2.3.6 T312 (14)2.3.7 N312 (15)2.3.8 T313 (15)2.3.9 N313 (16)2.3.10 N315 (16)2.3.11 T305 (17)2.3.12 Twait (18)2.3.13 T314 (18)2.3.14 T315 (19)2.4 小区覆盖功率类参数 (20)2.4.1 单载频最大发射功率 (20)2.4.2 DwPCH发射功率 (20)2.4.3 PCCPCH发射功率 (21)2.4.4 SCCPCH功率 (22)2.4.5 PICH功率 (22)2.4.6 FPACH功率 (23)2.4.7 上行最大发射功率 (23)2.5 小区接入参数 (24)2.5.1 下行接入功率门限 (24)2.5.2 上行接入干扰门限 (25)2.6 小区选择/重选参数 (25)2.6.1 可用小区的最小P-CCPCH RSCP (25)2.6.2 同频小区测量触发门限 (26)2.6.3 异频小区测量触发门限 (27)2.6.4 服务小区重选迟滞 (27)2.6.5 小区重选时间延迟 (28)2.6.6 在测量时间段内发生的小区重选次数最大值 (29)2.6.7 小区禁止接入指示 (29)2.6.8 小区保留扩展 (30)2.6.9 由后台配置的接入级禁止指示 (30)2.6.10 小区禁止接入时间 (31)2.7 寻呼类参数 (31)2.7.1 寻呼指示因子长度 (31)2.7.2 寻呼分组数目 (32)2.7.3 寻呼重复周期 (32)2.8 小区切换参数 (33)2.8.1 小区个体偏移 (33)2.8.2 抑止乒乓切换定时器长度 (34)2.8.3 下行切换功率门限 (35)2.8.4 上行切换干扰门限 (35)2.8.5 下行极限用户数 (36)2.8.6 切换时间迟滞 (36)2.8.7 PCCPCH RSCP切换迟滞 (37)2.8.8 层三滤波因子 (38)2.8.9 同频测量触发门限 (39)2.8.10 频间测量触发门限 (40)2.8.11 测量报告上报准则 (40)2.8.12 周期性测量报告的最大上报次数 (41)2.8.13 周期性测量报告的上报周期 (42)2.8.14 小区切入开关 (42)2.8.15 小区切出开关 (43)2.8.16 Hom开关 (43)2.9 功率控制参数 (44)2.9.1 下行DPCH最小发射功率 (44)2.9.2 下行DPCH最大发射功率 (44)2.9.3 下行内环功率控制步长 (45)2.9.4 上行内环功控调整步长 (45)2.9.5 下行SIR目标值的初始值 (46)2.9.6 上行外环功控调整SIR上限 (46)2.9.7 上行外环功控调整SIR下限 (47)2.9.8 上行SIR目标值的初始值 (47)2.9.9 外环功控的目标值 (48)2.10 业务子类索引号 (50)第1章概述知识点●本章概述了无线参数的分类和作用TD-SCDMA系统大致可以分为CN、RNS和UE共3部分。

TDSCDMA网络KPI性能指标

TDSCDMA网络KPI性能指标
CS域某原因掉话率= RNC请求释放的CS/域RAB数目(对应该原因值)/CS域RAB指 派成功的RAB数目*100%
PS域某原因掉线率= RNC请求释放的PS域RAB数目(对应该原因值)/PS域RAB指派 成功的RAB数目*100%
TDSCDMA网络KPI性能指标
电路域业务掉话比
指标名称 指标意义
CS域RAB建立成功率=CS域RAB指派建立成功RAB数目/CS域RAB建立请求的 RAB数目*100% PS域RAB建立成功率=PS域RAB指派建立成功RAB数目/PS域RAB建立请求的RAB 数目*100% RAB建立成功率=(CS域RAB指派建立成功RAB数目+PS域RAB指派建立成功 RAB数目)/(CS域RAB建立请求的RAB数目+PS域RAB建立请求的RAB数目) *100%
TDSCDMA网络KPI性能指标
提纲
• 覆盖类指标 • 呼叫建立特性类指标 • 呼叫保持特性类指标 • 移动性管理特性类 • 质量类指标
TDSCDMA网络KPI性能指标
无线电路域掉话率(业务相关)(KPI)
指标名称 指标意义
无线掉话率(业务相关)
反映了系统电路域业务的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一。 RNC通过向CN发起RAB释放请求,请求释放一个或多个无线接入承载(RAB)。当UE丢失或者不激活
,或者由于UTRAN的原因,RNC向CN发起Iu连接释放请求,请求释放与一个UE相连的Iu连接。
RNC
CN
RNC
CN
RAB RELEASE REQUEST
IU RELEASE REQUEST
计算公式 信令触发点 指标取值
备注
电路域掉话率= RNC请求释放的电路域RAB数目/电路域RAB指派建立成功的RAB数目*100%
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Application Note
TD-SCDMA Measurement
MT8820B/C
Radio Communication Analyzer
MT8820B/C TD-SCDMA Application Note MT8820B/C-E-F-4
Revision History
Ver.No 1.00 Date 2010/June Contents MT8820C TD-SCDMA Application Note (Ver 1.00) succeeded MT8820B TD-SCDMA Application Note (Ver 1.30). Changed model name from MT8820B to MT8820C Changed option model names in accordance with change of model name MT8820B/C TD-SCDMA Application Note (Ver 2.00) succeeded MT8820C TD-SCDMA Application Note (Ver 1.00). Overall: Changed model name from MT8820C to MT8820B/C 1.15.1. Added Calibration 1.15.2. Added External Loss 3.00 2011/Jun. Added 3GPP TS34.122 measurement items and procedures for following items: 5.2A User Equipment maximum output power with E-DCH 5.2B User Equipment maximum output power with HS-SICH and DPCH 5.5.2.1A Spectrum emission mask 5.5.2.1B Spectrum emission mask 5.5.2.2A Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) with E-DCH 5.5.2.2B Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) with HS-SICH and DPCH 5.7.1B Error Vector Magnitude with HS-SICH and DPCH Changed 1.7.9. 9.3.3 Reporting of HS-DSCH Channel Quality Indicator (2.8Mbps UE) Chapter 4. and 15. Changed HSDPA CQI measurement result screen Deleted 1.8.3. Changing HSUPA Data Rate during Call Connection listed on Version 2.00 1.8.6. 5.7.1A Error Vector Magnitude with E-DCH 16QAM Transported steps 1 and 2 1.8.7. 11.1 Detection of E-DCH HARQ ACK Indicator Channel (E-HICH) Deleted stepss 1 and 2 Added steps 6 and 7 to [test1] and [test2] 1.8.8. 11.2 Demodulation of E-DCH Absolute Grant Channel (E-AGCH) Moved Chapter 1 to 8 and Added note “(*1)” Added 9.3.1A/B/D/E, 9.3.2A/B/D/E, 9.3.3A/B/D/E to 3GPP Measurement Specification Table in Chapter 1.2 MX882007C Ver22.10 Related products software version MX882007C Ver20.00
2.00
2010/Oct.
MX882007C Ver20.10
MT8820B/C TD-SCDMA Application Note
1.1. 1.2.
TD-SCDMA Measurement Software .............................................................................. 1
SPECIFICATIONS.............................................................................................................................. 1 3GPP MEASUREMENT SPECIFICATION (3GPP TS 34.122 V9.4.0) TABLE........................................... 4
1.3. TRX MEASUREMENT (FUNDAMENTAL MEASUREMENT) ...................................................................... 6 1.3.1. Test Loop Mode Connection (Single Code) .........................................................................................6 1.3.2. Test Loop Mode Disconnection ............................................................................................................6 1.3.3. Switching Channel Coding during Connection.....................................................................................6 1.3.4. Channel Switching by Handover ..........................................................................................................7 1.3.5. Switching Channel and Channel Coding (Single Code/Multi Code) by Handover ..............................7 1.3.6. Test Item Selection ...............................................................................................................................7 1.3.7. 5.2 User Equipment maximum output power .......................................................................................8 1.3.8. 5.3 UE frequency stability ....................................................................................................................8 1.3.9. 5.4.2 Minimum output power ................................................................................................................9 1.3.10. 5.4.3 Transmit OFF power, 5.4.4 Transmit ON/OFF Time mask ......................................................9 1.3.11. 5.5.1 Occupied bandwidth ..............................................................................................................10 1.3.12. 5.5.2.1 Spectrum emission mask ....................................................................................................10 1.3.13. 5.5.2.2 Adjacent Channel Leakage power Ratio (ACLR) ............................................................... 11 1.3.14. 5.7.1 Error Vector Magnitude .......................................................................................................... 11 1.3.15. 5.7.2 Peak code domain error ..................
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