WCDMA TEST
WCDMA射频测试指导书 (1)
WCDMA射频测试指导书目录前言 (3)1 范围 (1)2 应用标准及参考资料 (1)3 符号和缩略语 (4)4 测试条件和设备 (3)5 测试内容 (7)前言本指南为手机硬件测试系列指南中的WCDMA 射频测试部分。
因为3G(WCDMA)手机硬件的测试在涉及基带相关的测试与2G(GSM)差别不大,所以此文档中主要描述的主要是3G (WCDMA)射频相关的测试。
本指南由深圳市朵唯致远科技有限公司硬件测试小组起草制定。
手机硬件测试指南 3G射频测试1 范围本规范明确了WCDMA手机硬件的项目、测试方法和测试设备。
由于手机平台的不同,导致手机功能的多样性,难免保证该测试规范能适合所有的机型,故在实际测试中应根据实际情况予以取舍。
本规范适用于深圳市朵唯致远科技有限公司硬件测试人员对3G手机硬件的测试。
2 引用标准及参考资料[1] 3GPP TS 34.121 Terminal conformance Specification; Radio transmissionand reception (FDD)(Release 6)[2] 3GPP TS 34.123 UE Conformance Specification, Part 1,2,3[3] 3GPP TS 34.124 Electromagnetic compatibility (EMC) requirements forMobile terminals and ancillary equipment3 符号和缩略语BER Bit Error Ratio 误比特率BLER Block Error Ratio 误块率BTS Base Transmitter Station 基站DL Down Link (forward link) 下行链路(前向链路)FDD Frequency Division Duplex 频分复用UL Up Link (reverse link) 上行链路(反向链路)BCH Broadcast Channel 广播信道CCPCH Common Control Physical Channel 公共控制物理信道CCTrCH Coded Composite Transport Channel 码组合传输信道CPICH Common Pilot Channel 公共导频信道DCH Dedicated Channel 专用信道DPCCH Dedicated Physical Control Channel 专用物理控制信道DPCH Dedicated Physical Channel 专用物理信道DPDCH Dedicated Physical Data Channel 专用物理数据信道DSCH Downlink Shared Channel 下行共享信道DTX Discontinuous Transmission 不连续发射FACH Forward Access Channel 前向接入信道PCH Paging Channel 寻呼信道主公共控制物理信道P-CCPCH Primary Common Control PhysicalChannelPDSCH Physical Downlink Shared Channel 物理下行共享信道PICH Page Indicator Channel 寻呼指示信道PRACH Physical Random Access Channel 物理随机接入信道PSC Primary Synchronisation Code 主同步码RACH Random Access Channel 随机接入信道从公共控制物理信道S-CCPCH Secondary Common Control PhysicalChannelSCH Synchronisation Channel 同步信道SF Spreading Factor 扩频因子TSTD Time Switched Transmit Diversity 时间切换发射分集传输格式组合指示TFCI Transport Format CombinationIndicatorTPC Transmit Power Control 发射功率控制ACLR Adjacent Channel Leakage power Ratio 邻道泄漏功率比BER Bit Error Ratio 误码率BLER Block Error Ratio 误块率DPCH Dedicated Physical Channel 专用物理信道DPCH_E c Average energy per PN chip for DPCH. DPCH每个伪随机码的平均能量EIRP Effective Isotropic Radiated Power 有效全向辐射功率EVM Error Vector Magnitude 误差矢量幅度FDD Frequency Division Duplexing 频分双工FER Frame Erasure Rate, Frame Error Rate 误帧率F uw Frequency of unwanted signal. 非有用信号的频率GSM Global System for Mobile全球移动通信系统communicationsTDD Time Division Duplexing 时分双工TFC Transport Format Combination 传输格式组合UE User Equipment 用户设备宽带码分多址WCDMA Wideband Code Division MultipleAccess4 测试条件及设备4.1 环境温度4.1.1 正常温湿条件正温度: 15ºC~60ºC,相对湿度:20%-75%。
联通WCDMA试验网IVR业务测试规范
中国联通WCDMA试验网IVVR业务测试规范China Unicom Digital Cellular Mobile Communication Network Test Specification for 视频IVR Service中国联通公司发布目次目次 (I)前言 (1)1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 定义和缩略语 (2)4 测试环境要求 (3)4.1 网络连接图 (3)4.2 设备要求 (3)4.2.1 被测设备要求 (3)4.2.2 辅助设备要求 (3)4.2.3 测试前提条件 (4)5 平台基本功能测试内容 (4)5.1 基本功能测试(主要写平台的基本功能测试,包括浏览、录制上载、编码解码等)4 5.2 基本业务功能测试 (19)5.2.1 视频点播/直播业务测试 (19)5.2.2 视频信箱业务 (22)5.2.3 视频点送业务(可选) (24)5.2.4 视频短信业务(可选) (26)5.2.5 视频监控 (27)5.2.6 视频上传分享.................................................. 错误!未定义书签。
5.3 业务受理测试 (44)5.3.1 短信方式业务受理 (44)5.3.2 WEB方式业务受理 (44)5.3.3 WAP方式业务受理 (44)5.3.4 客服方式业务受理 (44)5.3.5 IVR方式业务受理 (44)6 媒体格式.......................................................... 错误!未定义书签。
6.1 文件格式........................................................ 错误!未定义书签。
6.2 编码格式........................................................ 错误!未定义书签。
WCDMA射频测试手册
WCDMA 射频测试手册前言为规范WCDMA射频测试,统一测试方法,在公司内部仪器可以操作的范围内,操作3GPP TS34.121标准,起草了这份WCDMA 射频测试手册。
说明在使用此测试手册之前,请务必了解以下几点:1,本测试文档中所涉及到仪器操作、指令、参数等仅适用于Agilent E5515C TA 版本,软件版本为Fast Switch 08.14.2,本文内所涉及到的发射机功率等级在未作特殊说明的情况下,测试中对应测试项开环,发射机开关时间模板等测试项目都按照发射机功率类型3所对应的参数。
3,本文内所涉及测试频段,均按照频段I(Band I)举例说明。
4,在本文介绍中,所使用的测试白卡鉴权码为:00010203 04050607 08090A0B 0C0D0E0F;因为,实际线损有差别,设置线损部分也不在本文中详细描述。
1目录WCDMA 射频测试手册 (1)前言 (1)说明 (1)WCDMA部分 (3)一、测试最大发射功率(Maximum Output Power) (3)二、测试频率误差(Frequency Error) (7)三、上行链路开环功率控制(Open Loop Power Control in the Uplink) (10)四、上行链路内环功率控制(Inner Loop Power Control in the Uplink) (14)五、最小发射功率(Minimum Output Power) (16)六、发射机开关时间模板(Transmit ON/OFF Time Mask) (19)七、占用带宽(Occupied Bandwidth) (22)八、频谱辐射模板(Spectrum Emission Mask) (23)九、临信道泄漏比(Adjacent Channel Leakage Power Ratio) (26)十、差矢量幅度(Error Vector Magnitude) (28)十一、峰值码域误差(Peak Code Domain Error) (31)十二、相位不连续性(UE Phase Discontinuity) (33)HSDPA部分 (36)2一、高速专用物理控制信道最大发射功率(Maximum Output Power withHS-DPCCH) (36)二、高速专用物理控制信道上频谱辐射模板(Spectrum Emission Mask WithHS-DPCCH) (44)三、高速专用物理控制信道临信道泄漏比(djacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR) With HS-DPCCH) (49)四、高速专用物理控制信道差矢量幅度(Error Vector Magnitude (EVM) With HS-DPCCH) (53)WCDMA部分一、测试最大发射功率(Maximum Output Power)操作步骤:1、在8960控制面板选择“Shift”键,然后按“Preset”键,对仪器进行初始化;并对仪器和射频测试线造成的实际线损进行补偿;2、在左菜单栏第一页面,将“Operating Mode”转换成“Cell Off”;33、在右菜单栏第一页面,选择“Channel Type”并更改为“12.2k”;4、选择右菜单栏第一页面中“Channel Parms”,更改其中“DL Channel”参数为更改测试信道;“10563”,如图1-15、在右菜单栏第二页面中,将“RLC Reestabilsh”改为“Off”;6、在右菜单栏第三页面中,选择“UE Target Power”为24dBm,并将同一页面下“ULCL Power Ctrl Parameters”中“UL CL Power Ctrl Mode ”设置为“ALL Up Bits”,保持“UL CL Power Ctrl Algorithm”为“TWO”;如图1-2 功率控制设置4图1-2功率控制设置7、左菜单栏第四页面,在“Security Info”,选择“Security Parameters”设置鉴权参数,如测试白卡的鉴权码“000102030405060708090A0B0C0D0E0F”,仪器对应设置为:---- “Authentication Key,Upper(Hex)”设置为“00010203”;---- “Authentication Key,Upper Middle(Hex)” 设置为“04050607”;---- “Authentication Key,Lower Middle(Hex)”设置为“08090A0B”;---- “Authentication Key,Lower(Hex)” 设置为“0C0D0E0F”;58、返回初始页面,左菜单栏第一页面,将“Operating Mode”设置为“Active Cell”;9、连接待测物与仪器,待测物上电,等待待测物注册并完全附着网络;10、在左菜单栏第一页面中选择“Original Call”,在仪器显示面板底部“Active Cell”状态栏显示为“Connected”之后;11、选择“Measurement Selection”中“Thermal Power”测试项,使用仪器操作面板中“Start Single”键进行单次测量,观察并记录测试数据。
运营商WCDMA终端测试体系
运营商WCDMA终端测试体系从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。
WCDMA运营商还必须根据自身WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和定制需求,通过制定合理的测试规范和实施具体的测试,来检验设备制造商提供的WCDMA终端是否能够满足运营商的要求。
本文从分析目前WCDMA终端入网测试现状及其局限性入手,分析说明如何通过WCDMA终端的一致性测试和运营商补充测试来进一步健全WCDMA终端测试体系,以更好地服务于运营商开展WCDMA业务的要求。
WCDMA终端入网测试情况及其局限性目前,WCDMA终端入网测试要求涉及到如下几个方面。
1.电磁兼容性(EMC):主要为了证实被测设备对其它设备的电磁干扰的程度(骚扰限值)和抵抗其它设备对自身的电磁干扰的能力(抗扰度)。
测试内容遵循标准YD/T1595.1-2007《2GHzWCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法》。
2.比吸收率(SAR):SAR一般指终端产品中电磁波所产生的热能,它是对人体产生影响的衡量数据。
测试内容遵循标准YD/T1644.1《手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射—人体模型、仪器和规程》。
3.设备安全性:主要为了验证被检产品的设计不会引起电击危险、能量危险、机械危险、着火危险、化学危险、激光或X射线辐射危险,确保产品使用者(包括维修人员)的人身和财产安全。
测试内容遵循标准GB4943《信息技术设备的安全》。
4.入网测试:测试内容遵循标准YD/T1548《2GHzWCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法》,涉及到方面有系统接入、位置区更新、小区选择与更新、切换、基本业务、补充业务、增值业务和并发业务等,但偏重于终端基本性能和功能的测试。
WCDMA终端入网测试的主要目的是要达到WCDMA终端对人身、设备、频谱进行保护性的要求,同时也要满足政府的强制性认证要求。
WCDMA手机射频测量
WCDMA手机射频测量一.综述根据3GPP 34.121测试规范,所有的射频测量可以分为:发射机特性测试(Transmitter Characteristics Test),测试被测设备发射机的功率、调制和频谱等。
接收机特性测试(Receiver Characteristics Test),测试被测设备接收机选择性,阻塞特性,动态范围,灵敏度等。
由于实验室条件所限,我们只做其中部分测试,其余项目的可以拿到第三方实验室进行测试。
二.发射性能每项测试的测试条件都在下面标明,个别的测试条件在相应的测试项目中标明。
发射机测试中的下行物理信道物理信道功率Îor –93 dBm / 3.84MHzCPICH CPICH_Ec / DPCH_Ec = 7 dBP-CCPCH P-CCPCH_Ec / DPCH_Ec = 5 dBSCH SCH_Ec / DPCH_Ec = 5 dBPICH PICH_Ec / DPCH_Ec = 2 dBDPCH –103.3 dBm / 3.84MHz(一)最大发射功率最大发射功率(Maximum Output Power)验证UE的最大发射功率误差不超过容限值,避免UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统或UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
指标要求:UE 最大发射功率及容限功率等级最大输出功率容限值1 +33 dBm+1.7/−3.7 dB2 +27 dBm+1.7/−3.7 dB3 +24 dBm+1.7/−3.7 dB4 +21 dBm+2.7/−2.7 dB以下均以Power Class3,Band1为例测试步骤:(1)建立UE 天线连接器与系统模拟器的连接(2)按照通用呼叫建立过程建立一个呼叫;(3)将UE置于环回测试模式进行测试。
(4)设置并持续给UE 发送上升功率控制命令;(5)通过测试仪测试UE的输出功率,输出功率在一个传输时隙上被平均。
WCDMA Test 知识
Minimum requirements :The UE open loop power is
defined as the mean power in a timeslot or ON power duration, whichever is available .
Table : Open loop power control tolerance
Minimum Output Power
Definition---The minimum controlled output power of
the UE is when the power control setting is set to a minimum value. This is when both the inner loop and open loop power control indicate a minimum transmit output power is required.
Normal conditions Extreme conditions
± 9 dB ± 12 dB
Table : Test parameters for Open Loop Power Control (SS)
RX Upper dynamic end Parameter Î (note 3) or CPICH_RSCP (notes 3 and 4) Primary CPICH DL TX power Simulated path loss = Primary CPICH DL TX power – CPICH_RSCP UL interference -25,0 dBm / 3,84 MHz -28,9 dBm +19 dBm +47.9 dB -65,7 dBm / 3,84 MHz -69,6 dBm +28 dBm +97.6 dB -106.7 dBm / 3,84 MHz -110 dBm +19 dBm +129 dBm RX-middle RX-Sensitivity level
WCDMA射频指标测试--HSDPA篇
WCDMA射频指标测试--HSDPA篇前言:本文档主要介绍根据3GPP 34.121,使用Agilent 8960进行HSDPA测试的方法及测试步骤。
1.概述 (1)2.HSDPA信道结构 (1)2.1HS-PDSCH 高速物理下行链路共享信道 (1)2.2HS-SCCH 高速共享控制信道 (1)2.3HS-DPCCH 上行链路高速专用物理控制信道 (2)3.测试项目 (2)4.测试设置 (3)4.1常规设置 (3)4.2HSDPA 设置 (3)4.334.121 Preset Call Configurations参数配置 (4)5.HS-DPCCH的最大输出功率 (8)6.HS-DPCCH的频谱发射模版 (10)7.HS-DPCCH的邻道泄漏抑制比(ACLR) (10)8.HS-DPCCH (11)9.HS-DPCCH的矢量幅度误差(EVM) (16)10.Maximum Input Level for HS-PDSCH Reception (16QAM) (18)1.概述HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)高速下行分组接入技术,WCDAM R99版本可以提 供384kb/s的数据速率,但许多对流量要求较高的数据业务(如视频、流媒体和高速下载等业务)对下行数据速率提出了更高的要求。
3GPP在R5协议中提出了HSDPA,它可以在不改变已经建设的WCDMA 系统网络结构的基础上,大大提高用户下行数据业务速率,理论最大值可达到14.4Mb/s。
2.HSDPA信道结构HSDPA引入了一个新的传输信道,即高速下行链路共享信道(HS-DSCH),以承载用户数据,用户 共享下行码资源和功率资源,进行时分和码分复用。
为实现HSDPA的功能特性,在3GPP的物理层规范中引入三个新的物理信道:2.1HS-PDSCH 高速物理下行链路共享信道承载下行链路用户数据,扩频因子采用16。
WCDMA射频测试经验总结
WCDMA主要射频指标测试经验总结本文档列写了在使用Agilent 8960进行WCDMA射频各项测试的简要测试方法及步骤,注意事项和相关归纳总结,敬请参考。
一、测试前的设置1.选择前面板上的“CALL SETUP”2.按下F1键,把Operating Mode选择成“Cell Off”NOTE: 若不在CELL OFF状态下,有些参数无法设置3.按More键,把页面切换到第二页,共四页。
“2 of 4”4.按下F2,设置Cell Parameter--- 设置“BCCH Update Page” 到“Auto”状态--- 设置“ATT Flag State” 到“set”状态--- 按下F6,关闭当前窗口5、按下F4设置“Uplink Parameters”--- 设置“Maximum Uplink Transmit Power Level”到24dBm--- 按下F6,关闭当前窗口6、按下前面板左边的“More”切换页面到第一页,“1 of 4”7、按下F1,设置“Operating Mode”到“Active Cell”8、按下F7,设置“Cell Power”到-93dBm/3.84MHz9、手机开机,等待手机registration注:1、“security settings” 要依据UE的要求,通常情况应设置为“Auth.&Int”QPST关闭鉴全,若默认已关闭无需操作。
2、假如UE用的是Qualcomm chipset,就必须把“RLC Reestablish”设置成“Off”二、注册与Call连接1、完成上面的“测试前的设置”后,正确连接UE和仪器。
2、手机开机,自动注册。
-注册成功后8960会显示UE的基本信息“IMSI”和“IMEI”号及“Power class”3、注册成功后,按“Originate Call”进行Call连接-Call连接成功,8960的“Active Call”显示“Connected”三、最大输出功率测试1、完成“一”和“二”的操作2、用前面板右侧“More”键选择页面到“3 of 3”3、按F7,改变“MS Target Power”为21dBm(Power Class4)或24dBm(Power Class3)或27dBm(Power Class2)4、按F8,设置UL CL Power Ctrl Parameters-设置“UL CL Power Ctrl Mode”为“All Up bits”-设置“UL CL Power Ctrl Algorithm”为“Two”5、开始测试-按“Measurement selection”键-选择“Thermal Power”Nominal Maximum Output Power四、频率容限1、 完成“一”和“二”的操作2、 按F7,设置“Cell Power”为 -106.73、 按左边More 键,切换页面到 2 of 44、 选择进入“Generator Info”5、 按F4,设置“Connected DL Channel Levels”,设置“Cell Connecte d DPCHLevel”为 -10.3dB6、 按右边的More 键,切换页面到 3 of 37、 按F7,改变“MS Target Power”为21dBm(Power Class4)或24dBm(Power Class3)或27dBm(Power Class2)8、 按F8,设置UL CL Power Ctrl Parameters- 设置“UL CL Power Ctrl Mode”为“All Up bits” 9、开始测试- 按“Measurement selection”键 - 选择“Waveform Quality”10、频率误差应该在 0,1 ppm.以内五、最小输出功率1、完成“一”和“二”操作2、按“Measurement selection”键,选择“Thermal Power”NOTE: 根据测量的动态范围,发射功率测试分为两种方法:宽带功率测试(Thermal power)和信道功率测试(Channel power), 宽带功率测试(Thermal power)针对大信号功率测试用于最大发射功率的测试,对于动态范围大的测量应使用信道功率测试(Channel power)。
WCDMA测试方法
WCDMA测试方法WCDMA测试项目1、Maximum RF Output Power(最大发射功率)2、Minimum Output Power(最小发射功率)3、Occupied Bandwidth(OBW)(占用宽带)4、Spectrum emission mask(频谱发射模板)5、Adjacent Channel Leakage Power Ratio(ACLR)(邻道泄露功率比)6、Error Vector Magnitude (EVM)(矢量幅度误差)7、Peak code domain error(峰值码域误差)8、Frequency Error(频率误差)9、Transmit OFF Power(非发射功率)10、Transmit ON/OFF Time Mask(发射关断时间模板)11、Open Loop Power Control in the Uplink(上行开环功率控制)12、Inner Loop Power Control in the Uplink(上行内环功率控制)13、UE phase discontinuity (相位非连续性)14、PRACH preamble quality(物理随机接入信道前导质量)15、Reference Sensitivity Level(接收机灵敏度)16、Maximum Input Level(最大输入电平)CMU200 测试前的设置1. 按“Reset”键初始化CMU200。
2. 按“Menu Select”键,选择“WCDMA FDD –Signaling”。
3. 按“BS Signal”软键(屏幕下部),进入“Node-B Settings”,选择“Level Reference”,设置成“Output Channel Power”。
4. 按“Connection”软键(屏幕下部),选择“Dedicated Chann.”软键(屏幕右),设置成“RMC”。
WCDMA综测项目说明
WCDMA(4频)和GSM(4频) 综测项目[Phone Platform](1)“Phone Platform = MTK”:用于不同手机平台读SN和写IMEI。
Qualcomm为高通平台,MTK为MTK平台,但不适合MTK6573智能手机平台(如A60、P70等手机)。
[Test Channel](2)“WCDMA Band1 Chan = 10562,10700,10838”(3)“WCDMA Band2 Chan = 9662,9800,9938”(4)“WCDMA Band5 Chan = 4357,4400,4458”(5)“WCDMA Band8 Chan = 2937,3012,3088”增减WCDMA Band1~2~5~8的测试信道。
(6)“GSM850 Channel = 128,190,251”:增减GSM850的测试信道。
(7)“GSM850 Pcl = 5,11,19”:增减GSM850的功率等级。
(8)“GSM900 Channel = 1,30,124”:增减GSM900的测试信道。
(9)“GSM900 Pcl = 5,11,19”:增减GSM900的功率等级。
(10)“GSM1800 Channel = 512,698,885”:增减GSM1800的测试信道。
(11)“GSM1800 Pcl = 0,7,15”:增减GSM1800的功率等级。
(12)“GSM1900 Channel = 512,661,810”:增减GSM1900测试信道。
(13)“GSM1900 Pcl = 0,7,15”:增减GSM1900功率等级。
[Panel Config](14)“Select COM=4”:使用数据线读SN或写IMEI时输入正确的串口。
(15)“WCDMA2100 Loss=1.50”:修改WCDMA Band1频段的射频线线损。
(16)“GSM900 Loss =0.90”:修改GSM频段的射频线线损,并用于GSM850/GSM900频段和WCDMA Band5/Band8。
WCDMA 路测总结
WCDMA路测总结(仅供内部使用)概述路测作为网络性能检验一个重要手段,其担负着基础数据采集的重要任务,它的生命周期是从基站建设完成直至网络优化最终结束。
本文档主要阐述路测各个项目测试的步骤及注意事项。
本文档的参照对象是对路测工具已经熟练掌握的工程师,如果对工具的使用还不熟悉请参照各工具使用指导书。
学习完此课程,您将会:●了解业务测试和参数优化在整个优化流程的位置●掌握业务测试的具体流程●掌握业务测试的常用手段第一章网络优化流程介绍网络优化流程图网络优化流程单站点验证:优化第一阶段涉及每个新建站点的功能验证工作。
参见《单站点验证指导书》。
单站点验证工作的目标是确保站点安装和参数配置的正确。
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,目的是在优化覆盖的同时控制干扰和导频污染。
具体工作包括了邻区列表的验证和优化。
RF优化是本文主要描述的内容,在下面的章节中将进行详细地描述。
业务测试和参数优化:对不同的业务都必须进行路测,以评估网络性能,进而判断是否需要进行参数优化。
建议本测试在RF覆盖良好的地区进行,以排除信号覆盖方面的因素对测试的影响。
路测区域可以不包含所有的小区,但是路测线路必须包括区域内所有不同的地物类型以及地形环境。
例行路测和话统分析:为了及时发现可能出现的问题,比如话务增长和环境变化导致网络性能的变化,网络日常监控和评估是必须的。
监控工作是基于路测和话统分析进行的。
话统数据还可用于分析判断网络是否需要升级和扩容。
日程分析结果将决定是否需要进行RF优化和参数调整。
第二章业务测试概述2.1:测试前的准备测试工具及车辆测试前必须要确认测试工具是否能正常使用,避免测试过程中出现意外而耽误时间。
目前我们用得比较多的路测软件是Probe。
一般一套完整的路测工具应该包括SCANNER接收机、SCANNER接收天线、测试手机及配套数据线、数据卡、GPS天线、便携机以及相应软件等。
诺西WCDMA测试分析案例
最佳频率的更新
2B
当前使用频率的估计质量低于某一门限并且一个未使用频率的估计质量大于某一门限
2D
当前使用频率的估计质量低于某一门限
2F
当前使用频率的估计质量高于某一门限
系统间测量
3A
当前使用的UTRAN 频率的估计质量低于某一门限并且其他系统的估计质量大于某一门限
3B
其他系统估计质量低于某一门限
WCDMA中功率控制
功率控制:根据需要调整基站与手机的发射功率。 依据:手机和基站上报的测量报告。 目的:在保证通话质量的情况下,降低发射功率,从而降低整网干扰、减少功耗。
With Optimum Power Control
Without Power Control
MS1
MS2
MS3
MS4
MS1
覆盖和容量的相关性
负载直接影响小区的覆盖 更多的话务意味更多的干扰-小区呼吸 建议最大负载: 70 %,通常为 30-50 % 50 %的负载意味3 dB的衰耗
BS
“小区呼吸”
高负荷
基站
服务质量
小区覆盖
小区容量
优化和调整
WCDMA小区呼吸效应
增加负载至 800 kbps 覆盖缩小
低负载 200 kbps 大覆盖
WCDMA Test Analysis
1. WCDMA 优化原理
2.典型场景优化方案
3. WCDMA 优化常见问题汇总
4. WCDMA 优化案例
5. HSPA优化&案例
网络优化概述
网络验证
商用时的网络调整
连续不断的 3G网络优化
监测,分析和对比
商用前的网络调整对于网络商用时的网络质量,以及技能的传授显得非常重要。
WCDMA 手机 测试 标准
WCDMA手机测试基础苏民生minsheng.su@基本测量•3GPP射频一致性测试规范-3GPP TS34.121•3GPP移动台协议一致性测试规范-3GPP TS34.123•3GPP移动台音频测试规范-GSM51.010-3GPP TS26.131,26.132基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.2Maxmum Output Power基本测量(码域功率)基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.3Frequency Error基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.4Output Power Dynamics in the Uplink5.4.1Open Loop Power Control in the Uplink通常条件下容限值在±9dB基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.4Output Power Dynamics in the Uplink5.4.2Inner Loop Power Control in the Uplink基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.4Output Power Dynamics in the Uplink5.4.3Minimum Output Power基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.5Transmit ON/OFF Power5.5.1Transmit OFF Power基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.5Transmit ON/OFF Power5.5.3Transmit ON/OFF Time mask基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.8Occupied Bandwidth(OBW)基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.9Spectrum emission mask基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.10Adjacent Channel Leakage Power Ratio(ACLR)基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.13Transmit Modulation5.13.1Error Vector Magnitude(EVM)5.13.2Peak Code Domain Error(PCDE)基本测量发射机测试项目(源自3GPP TS34.121第5章)5.13Transmit Modulation5.13.3UE Phase Discontinuity5.13.4PRACH preamble quality基本测量接收机测试项目(源自3GPP TS34.121第6章)6.2Reference Sensitivity Level基本测量接收机测试项目(源自3GPP TS34.121第6章)6.3Maximum Input Level。
WCDMA手机测试简介(R&S)!
WCDMA手机测试简介码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台WCDMA测试规范3GPP 射频一致性测试规范◆基站:3GPP TS25.141◆移动台:3GPP TS34.1213GPP 移动台协议一致性测试规范◆3GPP TS34.1233GPP 移动台音频测试规范◆GSM 51.010保留GSM 11.10的测试条目不变,但测试方法改进为纯粹的射频空中耦合,同时测试信号也改为模拟人声。
◆3GPP TS 26.131, 26.132使用射频空中耦合,增加了测试内容,以检查新的声码器特性。
码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台34.121 WCDMA手机射频测试规范中主要有:第五章、发射机特性测试(Transmitter Characteristics Test)测试被测设备发射机的功率、调制和频谱等。
第六章、接收机特性测试(Receiver Characteristics Test)测试被测设备接收机选择性,阻塞特性,动态范围,灵敏度等。
第七章、性能测试(Performance Test)测试被测设备接收机在加性高斯白噪声以及衰落条件下的解调性能。
WCDMA射频测试规范码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台HSCSDCMU200 –多标准无线综测仪CMU 基本单元硬件选项软件选项标准测试功能GSMAMPSTDMACDMAWCDMABluetoothcdma2000EDGEGPRS 1xEVDOHSDPACMU200 -WCDMA 功能简介码分多址功率控制盲检测压缩模式应用测试测试平台码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台CMU200 -WCDMA 功能信令功能◆依据3GPP/FDD Release99的信令功能◆CMU模拟一个UTRAN 小区◆UE同步到小区◆建立RRC链接◆建立呼叫(MOC, MTC)◆CMU对UE发射机进行测量◆激活测试模式/测试环回◆CMU对UE接收进行测量◆在WCDMA与GSM之间进行系统间切换◆呼叫释放(NIR, MIR)码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台WCDMA的码分多址原理码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台Example of a transmitterCDMA_PRI_03.VSDt+1-11t+1-1T2Tt+1-1T2Tt+1-1T2Td 1(t)c 1(t)d 2(t)c 2(t)t+1-1T2Tx 1(t) = d 1(t ) * c 1(t)t+1-1T2Tx(t) = x 1(t) + x 2(t)t+1-1T2T+2-2x 2(t) = d 2(t ) * c 2(t)MultiplicationSumMultiplication0 -> +11 -> -1码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台Example of a receivert+1-1T2Tt+1-1T2Tc 1(t)c 2(t)y(t)t+1-1T2T +2-2y(t) * c 1(t)t+1-1T 2T+2-2t+1-1T2T(2+2+0+0)/4 > 0 => 0(0+0-2-2)/4 < 0 => 1y(t)t+1-1T2T+2-2y(t) * c 2(t)t+1-1T2T+2-2t+1-1T2TIntegrationMultiplicationMultiplicationAverageAverageCDMA_PRI_04.VSD0 -> +11 -> -1(2+2+0+0)/4 > 0 => 0(0+0+2+2)/4 > 0 => 0码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台11-111Generation of OVSF codes UMTS_CDS_SPC_06.VSD11111-1-1111-1-11-11-1RepeatInvertRepeatRepeatInvertInvert可变长度正交码(OVSF)的产生码域分析简介码分多址功率控制盲检测压缩模式应用测试测试平台码域分析简介码分多址功率控制盲检测压缩模式应用测试测试平台码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台WCDMA的功率控制码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台Pr2Pr1f1.25 MHzPr1 = Pr2and C/I = Pr1 /Pr2= 1dM2M1Pt2Pt1远近效应的示例码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台Pr1Pr2= 16Pr1f1.25 MHzPr1= Pr2/16 and C/I = Pr1/Pr2= 1/16M1M2Pt1Pt2dd/2远近效应的示例码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台Pr1Pr2= Pr1f1.25 MHzPr1= Pr2and C/I = Pr1/Pr2= 1dd/2M1M2Pt1Pt2远近效应的解决办法码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台WCDMA手机上行功率的控制开环功率控制:Tx 发射功率初步预估闭环功率控制:Tx 发射功率修正码分多址功率控制盲检测压缩模式简介应用测试测试平台开环功率控制●由移动台自己决定=> 快速响应●基于对总的接收功率的测量(噪声,干扰和信号)=> 快速但是不准确●基本原理:●假设从基站到移动台(前向)的路径损耗与从移动台到基站(反向)的路径损耗一样---事实上并不正确,因为前向与反向的衰落分布并不一致(前向与反向有45MHz的频率间隔)=>精度在+/-5 dB 到+/-10 dB 之间。
WCDMA射频指标测试指导--HSUPA篇
WCDMA射频指标测试--HSUPA篇前言:本文档主要介绍根据3GPP 34.121,使用Agilent 8960进行HSUPA测试的方法及测试步骤。
1.概述 (1)2.HSUPA信道结构 (1)2.1E-DPDCH 增强专用物理数据信道 (1)2.2E-DPCCH 增强专用物理控制信道 (1)2.3E-AGCH 绝对授权信道 (2)2.4E-RGCH 相对授权信道 (2)2.5E-HICH HARQ确认指示信道 (2)2.6HSUPA 工作过程 (3)3.测试项目 (3)4.测试设置 (4)4.1常规设置 (4)4.2HSUPA 设置 (4)5.HS-DPCCH和E-DCH的最大输出功率(5.2B) (11)6.E-DCH的频谱发射模版(5.9B) (17)7.E-DCH的邻道泄漏抑制比(ACLR)5.10B (19)8.HS-DPCCH and E-DCH相对代码域差错测试(5.13.2B) (20)9.HS-DPCCH和E-DCH用户设备的相对代码域功率精度测试(5.2D) (24)附录A:34.121 Preset Call Configurations参数配置 (33)1.概述HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)高速上行链路分组接入HSUPA通过采用多码传输、HARQ(混合自动重传请求)、基于Node B的快速调度、更短的传输时间间隔(2ms TTI),使得单小区最大上行数据吞吐率达到5.76Mbit/s,大大增强了WCDMA上行链路的数据业务承载能力和频谱利用率。
与HSDPA的技术相比,HSUPA的特点如下表:2.HSUPA信道结构HSUPA引入了一条新的上行链路传输信道,即增强专用信道(E-DCH)以承载用户数据。
上行增 加一个专用物理数据信道E-DPDCH(一个UE最多4个该信道)和专用物理控制信道E-DPCCH;下行增加三个公共物理信道:E-HICH(E-DCH HARQ指示信道),E-AGCH(E-DCH绝对授权信道),E-RGCH(E-DCH 相对授权信道。
WCDMA基站测试方案
WCDMA基站测试方案目录1. 内容简述 (3)1.1 目的与意义 (3)1.2 测试背景与需求分析 (4)1.3 测试方案的目的 (5)1.4 测试方案的内容与结构 (6)1.5 测试方案的限制条件 (7)2. WCDMA基站简介 (8)2.1 WCDMA技术的概述 (10)2.2 基站的功能与特点 (10)2.3 基站的关键技术 (12)2.4 基站的主要组成部分 (13)2.5 基站工作原理 (14)3. 测试环境与测试设备 (15)3.1 测试环境要求 (17)3.2 测试设备需求 (18)3.3 测试设备清单与功能介绍 (19)3.4 关键测试仪器硬件要求 (20)3.5 软件测试环境要求 (22)4. 测试方案的制定原则 (23)4.1 测试方案制定的依据 (24)4.2 测试方案的安全性与可靠性要求 (25)4.3 测试方案的可操作性与可重现性 (27)4.4 测试方案的进度与成本控制 (29)5. WCDMA基站测试流程 (30)5.1 基站初始化与启动测试 (31)5.2 基站硬件功能测试 (32)5.3 基站软件功能测试 (33)5.4 基站性能测试 (35)5.5 基站安全与维护测试 (36)5.6 基站故障诊断与排除测试 (37)6. 测试方法与步骤 (38)6.1 测试方法概述 (38)6.2 基站接口与协议测试 (40)6.3 基站通信性能测试 (41)6.4 基站容量与负荷测试 (42)6.5 基站干扰与邻区干扰测量 (43)6.6 基站能耗测试 (44)6.7 基站维护与监控测试 (46)6.8 测试步骤的脚本编写 (46)7. 测试数据分析与评估 (47)7.1 测试数据的收集与记录 (48)7.2 数据分析方法 (49)7.3 测试结果评估标准 (50)7.4 测试结果处理与报告编制 (51)7.5 问题与异常分析 (53)7.6 测试报告要点 (54)8. 风险评估与预案 (56)8.1 可能出现的风险点 (57)8.2 风险评估方法 (58)8.3 风险缓解措施 (59)8.4 应急预案编制 (60)8.5 风险控制措施实施 (62)1. 内容简述本测试方案旨在为WCDMA基站的测试工作提供全面、系统的指导。
基站测试规范要求及测试原理概览-WCDMA
4. Set the code domain power of the DPCH under test to Pmax-28 dB by means determined by the manufacturer. The power levels for the other code channels used in step 2 shall remain unchanged
1. BTS transmits Test Model 1 at Pmax. 2. Measure the mean power by MS8609A.
Specification: 2.7dB
4
6.2.2 CPICH Power Accuracy
BTS
B0472 High Power ATT Tx
信道号 = 5 * (FDL – FDL_Offset), FDL_low <= FDL<= FDL_high
3
6.2.1 Base Station Maximum Output Power
BTS
B0472 High Power ATT Tx
ATT
MS2690A
clock
Test Model 1 (Pmax)
工作波段和频率
Operating Band I II III IV V VI VII VIII IX X UL Frequencies UE transmit, Node B receive 1920 – 1980 MHz 1850 –1910 MHz 1710 -1785 MHz 1710 -1755MHz 824 - 849MHz 830 - 840 MHz 2500 - 2570 MHz 880 – 915 MHz 1749.9 - 1784.9 MHz 1710 – 1770 MHz DL frequencies UE receive, Node B transmit 2110 – 2170 MHz 1930 – 1990 MHz 1805 - 1880 MHz 2110 - 2155MHz 869 - 894MHz 875 - 885 MHz 2620 - 2690 MHz 925 – 960 MHz 1844.9 - 1879.9 MHz 2110 – 2170 MHz
wcdma测试标准
wcdma测试标准WCDMA测试标准。
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种第三代移动通信技术,它采用了CDMA技术和宽带无线接入技术,能够提供更高的数据传输速率和更好的语音质量。
WCDMA技术的发展对于移动通信行业具有重要意义,而WCDMA测试标准则是保证该技术正常运行和性能优越的重要保障。
WCDMA测试标准主要包括物理层测试、传输层测试、网络层测试和应用层测试。
物理层测试主要针对无线传输信号进行测试,包括功率、频谱、误码率等指标的测试,以保证信号的传输质量。
传输层测试主要是对数据传输的可靠性和速率进行测试,包括数据速率、传输延迟、数据丢失率等指标的测试,以保证数据的正常传输。
网络层测试主要是对网络连接和切换性能进行测试,包括呼叫建立时间、切换成功率、覆盖范围等指标的测试,以保证网络的正常运行。
应用层测试主要是对用户数据和业务进行测试,包括语音质量、数据传输速率、业务稳定性等指标的测试,以保证用户体验的良好。
在进行WCDMA测试时,需要遵循相关的测试标准和规范,以保证测试的准确性和可靠性。
首先,需要对测试环境进行充分的准备,包括测试设备、测试软件、测试样机等的准备工作。
其次,需要制定详细的测试方案和测试流程,明确测试的目的、方法和指标,以保证测试的全面性和有效性。
最后,需要对测试结果进行分析和总结,及时发现和解决问题,以保证测试的实效性和及时性。
总的来说,WCDMA测试标准是保证WCDMA技术正常运行和性能优越的重要保障,它涵盖了物理层、传输层、网络层和应用层的测试内容,需要遵循相关的测试标准和规范,并且进行详细的测试方案和测试流程制定,以保证测试的准确性和可靠性。
只有这样,才能保证WCDMA技术的稳定运行和良好性能,为移动通信行业的发展做出贡献。
wcdma手机测试标准
wcdma手机测试标准WCDMA手机测试标准。
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是一种第三代移动通信技术,它在高速数据传输、语音通信和多媒体传输方面具有显著的优势。
为了确保WCDMA手机的质量和性能,需要进行严格的测试和标准化。
首先,WCDMA手机测试需要对其无线接口进行测试。
这包括测试手机的发射功率、接收灵敏度、误码率等参数。
通过这些测试,可以确保手机在不同信道条件下的通信质量和稳定性。
其次,WCDMA手机的网络接口也需要进行测试。
这包括测试手机在不同网络状态下的切换性能、漫游性能、网络注册和注销过程等。
这些测试可以确保手机在实际网络环境下的正常运行和无缝切换。
另外,WCDMA手机的多媒体性能也是需要测试的重点之一。
这包括测试手机的音频和视频质量、多媒体消息的传输稳定性等。
通过这些测试,可以确保手机在多媒体通信方面的良好表现。
此外,WCDMA手机的电源管理和功耗也需要进行测试。
这包括测试手机在不同工作状态下的电池续航能力、充电性能、待机功耗、通话功耗等。
这些测试可以确保手机在不同使用场景下的电池表现和续航能力。
最后,WCDMA手机的软件性能也是需要进行全面测试的。
这包括测试手机的操作系统稳定性、应用程序的兼容性、用户界面的友好性等。
通过这些测试,可以确保手机在软件方面的良好性能和用户体验。
总之,WCDMA手机测试标准涵盖了无线接口、网络接口、多媒体性能、电源管理和软件性能等多个方面。
只有通过严格的测试和标准化,才能确保WCDMA 手机在实际使用中具有良好的质量和性能,从而满足用户的需求和期望。
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文件名称 WCDMA硬件测试规范文件编号 QP/LCT-SQ01 版本 V1.0 正气 进取 专业发布日期 2006-09-19 主控部门 测试部意见 签名/日期拟制:测试部 同意 王 勇 2006.09.18 审核:质量保证部 同意 姚凤贤 2006.09.18 审核:软件部 同意 冯永清 2006.09.18 审核:硬件部 同意 王 勇 2006.09.18 审核:质量策划部 同意 董怡时 2006.09.19 批准:研发总监 同意 汪 洋 2006.09.18文件说明(部门在此文件中的主要职责)测试部根据此规范进行WCDMA 硬件测试。
版本号 修改时间 修改人 修改原因 修改主要内容V1.0 2006-9-9杨卓(RF部分)林贵军(BB部分)创建目录1、目的 (3)2、适用范围 (3)3、定义 (3)4、职责 (3)5、测试规范 (3)5.1测试环境与条件 (3)5.2 测试内容与结果 (3)5.2.1 常温下射频指标的测试 (3)5.2.2 基带的性能测试 (18)6、相关/支持性文件 (24)7、质量记录 (24)1、目的为了提升研发的设计水平、提高产品的研发质量,以本系统测试规范为标准,对产品进行严格的测试,检测系统的各个测试项目指标,来评定本版手机是不是符合要求;2、适用范围测试对象是研发阶段比较成熟的主板样机、手机样机,综合考察样机的硬件指标。
相应的测试方法和测试规范见参考标准;3、定义英文缩写注释UL: Uplink 上行链路;DL: Downlink 下行链路;UE: User Equipment 用户终端,Node B: 同GSM系统中的基站,但在WCDMA系统中称为Node B;Fuplink: 上行链路的载波的中心频率;Fdownlink: 下行链路的载波的中心频率;RACH: Random Access Channel 随机接入信道;PRACH: Physical Random Access Channel 物理随机接入信道;DCH: Dedicated Channel 专用信道DPCH: Dedicated Physical Channel 专用物理信道;DPCCH: Dedicated Physical Control Channel 专用物理控制信道;DPDCH: Dedicated Physical Data Channel 专用物理书记信道;4、职责4.1 三旗测试部负责主导和维护硬件测试规范的修改;4.2 其它研发部门严格按照此测试规范执行;5、测试规范5.1测试环境与条件由于外围环境的电磁干扰,射频参数测试在屏蔽室进行。
系统测试所需要的仪器和设备以及相关的测试环境见相关的测试要求,测试所需的软件由工程部提供;5.2 测试内容与结果本规范对射频指标和基带指标进行测试。
检验手机是不是满足《3GPP TS 34.121 V6.1.0》,并将测试结果反馈给各个相应对部门,协助其做出相应的改进和调试;5.2.1 常温下射频指标的测试5.2.1.1 测试环境RF部分的测试仪器包括综合测试仪CMU200、RF Cable、平板天线、高精度电源、三角塔耦合天线。
测试需在屏蔽室进行。
另外所有传导下的射频指标都是在进行过校准的仪器仪表上完成的。
RF测试的位置(主要是耦合下测试)以射频工程师给出的位置作为参考,另外我们在补偿的时候,由于仪器误差比较大,以目前的补偿值进行参考;5.2.1.2 测试条件常温:25摄氏度;高温:55摄氏度;低温:-10摄氏度;低压:3.5伏;5.2.1.3 测试步骤图5-1 射频测试的连接图RF测试步骤:按照图5-1的RF测试的原理框图中的连线方式,将待测手机通过传导线或者耦合天线与模拟基站(综测仪)进行通讯。
并按照下面的测试内容以及附件的测试报告格式和方式进行逐项测试。
5.2.1.4射频部分的测试内容与判断标准一、射频线损的补偿就目前测试情况和我们测试环境。
射频线损耗的补偿要尽量满足以下的条件;1)传导线观察以下手机和基站进行通话后,接受的功率汇报值,要尽量满足和基站的功率保持一致;发射的 功率变化要平稳;用标准的金版对测试仪器和射频线进行补偿和校准,得出一个合理的补偿值。
2)三角塔耦合观察一下手机和基站进行通话后,接受的功率汇报值,要尽量满足和基站的功率保持一致;发射 的功率变化要平稳;二、范围1)工作频段(Operating Band)移动台采用频分双工2)TX-RX频率间隔(Operating Band)3)信道间隔(Channel Separation)移动台的信道间隔为5MHz;4)信道栅格移动台的栅格为200KHz,这意味着移动台不同频点的工作中心频率之差一定为200KHz的整数倍;5)信道号码6)测试信道因为目前公司的项目是Band1, 要求测试的信道暂定为9612、9750、9888;7)测试传导下的射频指标时“天线端口”为天线的connecter处;三、传导下的射频指标1)UE最大输出功率(Maximum Output Power)a、定义:即天线端口的标称功率,是UE的(1+α)倍3.84MHz频带内的宽带发射功率。
b、测试步骤(1)设置并持续给UE发送上升功率控制命令;(2)通过综测仪测试UE在上行业务时隙的输出功率,输出功率在一个时隙上被平均;c、测试标准UE的最大输出功率取决于移动台的功率等级。
最大输出功率应满足下表;表5-1Nominal Maximum Output Power2) 频率误差(Frequency Error)a、定义:频率误差定义为UE发射的RF调制载波频率和设定的频率之间的误差;b、测试步骤(1) 设置和发射连续的上升的功率控制命令给UE,直到UE达到最大的输出功率;(2) 利用综测仪测试频率误差的值;c、测试标准频率误差不应超过±(0.1ppm+10Hz);3) UE最小输出功率(Minimum Output Power)a、定义:当功率控制设置为最小值时UE的输出功率。
对于内环和开环功率控制,最小输出功率是指所需的最小发射功率。
最小发射功率为一个时隙内的平均功率。
b、测试步骤(1) 给UE发送连续的下降的TPC命令;(2) 用综测仪测试UE输出信号的平均功率;c、测试标准最小发射功率应小于-49dBm。
4)开环功率控制(Open Loop Power Control)a、定义:开环功率控制是指设置UE的发射电平到特定的值。
UE的开环功率为一个时隙内的平均功率。
b、测试步骤(1) 设置系统模拟器的发射输出电平,使得UE天线的连接处得到的值Îor符合下表的要求;(2 )测试RACH的第一个前导的平均功率值;(3) 按照下表的要求改变模拟器的输出功率的值,重复上述步骤1)和2);表5-2 Test parameters for open loop power controlc、测试标准表5-3 Open loop power control tolerance5) 闭环功率控制(Inner Loop Power Control)a、定义:闭环功率控制是指移动台的发射机具有根据下行收到的一个或多个TPC命令来调整其输 出功率的能力。
b、测试步骤(1) 在测试前先设置UE的输出功率,在天线的连接器处测得在-10±9dBm的范围内;(2) StepA:发送一个包含至少30个至多60个的TPC命令序列;(3) StepB:发送一个50个全1的TPC命令序列;(4) StepC:发送一个50个全0的TPC命令序列;(5) StepD:发送物理信道重新配置的消息,来重新配置上行信道,设置功率控制算法为算法1,TPC命令的步长为1dB.当从UE端接收到物理信道重新配置完成的消息后,发送一个全1的TPC命令序列,直到UE的输出功率达到最大功率的门限。
(6) StepE:发送一个150个全0的TPC命令序列;(7) StepF:发送一个150个全1的TPC命令序列;(8) StepG:发送物理信道重新配置的消息,来重新配置上行信道,设置TPC命令的步长为2dB,当从UE端接收到物理信道重新配置完成的消息后,发送一个全1的TPC命令序列,直到UE 的输出功率达到最大功率的门限。
再发送一个75个全0的TPC命令序列。
(9) StepH:发送一个75个全1的TPC命令序列;(10) 从stepA到stepH的每个时隙的中间功率(每个时隙的前25μs和后25μs不在测试的范 围内)都需要被测试;注:上述TPC命令的个数仅供参考,实际的TPC命令在每个step的个数应是不少于10个,以确 保UE在每个step(A-H)能达到最大(Max power threshold for test)和最小(Min power threshold for test)功率的门限值,如下图所示:图5-2闭环功率控制测试步骤a、测试标准表5-4 发射机功率控制范围表5-5 发射机平均功率控制范围6) 关发射机的发射功率(Transmit OFF Power)a、定义:关发射机功率是指发射机关闭后,在一个码片上测试的RRC滤波器的平均功率。
b、测试过程可以参考Transmit ON/OFF Time Mask的测试步骤c、测试标准测试得到的RRC滤波器的平均功率应该小于-55dBm。
7) 发射机开关时间模版(Transmit ON/OFF Time Mask)a、定义:发射机开关时间模版规定了UE开关发射机的功率升降时间。
b、测试过程(1) 设置UE的TX输出电平,使综测仪从UE的天线连接处获得Îor, 根据下表选择对应的功率等级的测试参数。
(2) 测量UE的RACH的第一个前导或者两个连续的RACH前导的有用功率(不包括传输间隙)。
从第一个前导的发生,综测仪应该预计到下一个RACH前导的时间。
(3) 测量RRC滤波器的有用功率(OFF power),在RACH的前导(ON power)的传输间隙(96chips)的前2368个码片间隙内,和其传输间隙(96chips)的后2368个码片的有用功率(OFF power)。
表5-6 Transmit ON/OFF time mask 测试参数c、测试标准表 5-7测试容限8) 改变TFC (Change of TFC)a、定义:在上行链路改变TFC(传输格式组合)意味着根据数据速率的改变而改变功率。
DPCH关闭时DTX是可变数据的一种特殊情况,在无话音、用户或控制信息时减小UE发射功率以减少干扰。
改变TFC时要求改变输出功率。
DPDCH编码和DPCCH编码的幅度之比会改变。
UE应计算TFC改变造成的功率改变,使DPCCH上的发射功率符合内环功率控制。