5G移动通信网络优化最佳实践之5G NR测试指导书XCAL-M为测试工具
5G NR Accuver前台测试分析工具单站验证指导书2020
Oppo 终端一定要有可下拉添加的设备 ADB Device 对应 adb 权限设置 5G NR-QC-Smart,点击打钩设置界面中的“Smart DM(App)Interface”。
找到标题栏 XCAL-Smart,下拉选择 Smart App Status,给终端 update 最新 apk 程序,直至最 左下角终端对应 Port status 显示绿色(正常使用)为止。
9
二、 Oppo 5G 测试终端驱动安装、端口开启
确保 C:\Program Files\OPPO\QcomMtkDriver 路径存在,如无 OPPO 文件夹,手动新建,解压 QcomMtkDriver.rar 覆盖替换 C:\Program Files\OPPO
QcomMtkDriver. rar
*#649010# 开工程模式 第一个选项密:6776 选择设备管理器右键手动更新驱动,选择“C:\Program Files\OPPO\QcomMtkDriver”目录下 进行驱动手动更新。 注意: 1、如 果 是 win10 系 统 , 驱 动 安 装 不 成 功 , 参 照 下 面 设 置 /w10/5119.html 2、保证测试电脑拥有 admin 权限,才能够实现驱动加载更新。 完成驱动安装后,出来 2 个端口,1 个 adb 设备
5G NR Accuver 前台测试分析工具单站验证 指导书
一、 PC Accuver 测分析前后台软件安装
1.1 前台软件安装 目前使用 Accuver 测试软件进行测试,软件所在目录。
打开安装包文件夹
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先安装“20190131 XCAL-M Setup (D3.5.1.79) for Accuver”,然后安装“20190218 XCAL-M Patch(O3.5.0.200)(vO4.14.30) for Accuver”和“20190411 XCAL-M Patch(O3.5.2.14)(vO4.16.01) for Accuver”。
5G簇优化规范指导书
簇优化测试准则一、簇优化目的一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,簇优化工作随即开始。
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的优化调整。
在第一次优化测试时,要尽量遍历区域内所有的小区,以排除硬件故障的情况。
二、簇优化技能要求1、熟练掌握LTE、NR基本原理和关键技术、熟悉接入切换信令流程;2、熟练使用华为Probe、Assistant 、PHU及鼎立等相关测试分析工具;3、熟练使用Excel、Word等工具;4、熟练使用罗盘、坡度仪、测距仪;5、熟练使用mapinfo及相关图层制作软件;6、熟练使用GC平台统计指标7、熟悉运营商网络制式、频率资源、相关厂家RRU及天线型号;三、簇优化测试标准四、簇优化流程测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分Cluster,和运营商共同确定测试路线,尤其是KPI测试验收路线,准备好簇优化所需的工具和资料,保证簇优化工作顺利进行。
数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试、信令跟踪等手段采集UE和Scanner 数据,以及配合问题定位的eNB侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的问题分析阶段做准备。
通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、导频污染问题和切换问题,并提出相应的调整措施。
调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。
由于重叠覆盖、导频污染、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着优化的深入会有明显改善。
至于信号覆盖良好且没有导频污染和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。
在簇优化后,需要输出更新后的工程参数列表和小区参数列表。
A72-合集-通信-5G NR -Accuver测试-操作手册
Accuver-XCAP后台简要分析Update:2019-06-27作者:曹丹杰目录 (1)1日志转换(model) (3)2后台分析软件 (4)2.1基本操作 (4)2.2回放model分析 (7)2.3常规快速分析以及偏好创建(favorite) (11)2.4弱覆盖路段分析 (16)2.5路测拉线分析、旁瓣覆盖分析、背向分析(NR) (18)2.6质差路段分析 (20)2.7覆盖率路段分析 (22)2.8Mod 3/6/30(LTE)、Mod 3/4(NR)分析 (24)2.9重叠覆盖度分析 (26)2.10超远覆盖400M分析(参数距离) (30)2.11区域过滤应用分析(同步剪切log) (31)2.12切换频繁应用分析 (33)2.13数据时间图参数、事件、信令连续时域分析 (33)2.14测试事件统计分析 (35)2.15测试信令统计分析 (38)2.16室内分析 (40)3后台XCAP自定义定制报表说明 (47)3.1Table、CDF、PDF创建自定义快速统计喜好模板 (47)3.2Statistics创建自定义专题业务统计 (48)3.3创建自定义报告对应一键统计 (50)4后台XCAP固定报告统计 (59)4.15G-NR Coverage Analysis Report (59)4.25G-NR RF Comparison Report (61)4.35G-NR KPI Statistcs Report (64)1日志转换(model)后台所有的功能都要先生成好model进行统一分析和报告汇总。
生成好model好之后右键选择打开。
也可批量操作。
2后台基础性分析2.1基本操作1、如何打开测试文件点击左侧图标,然后选择需要打开的测试文件;可以选择多个文件合并或者分开统计。
2、如何统计文件选择报告--》用户定制报告--》LTE--》NB-IOT的统计模板,即可统计导出excel模板。
5G通信网络优化最佳实践之5G下载速率优化方案探究
5G通信网络优化最佳实践之5G下载速率优化方案探究目录15G NR数传业务基础原理 (3)1.1基本概念 (3)1.2NR 总统架构 (4)1.3NR吞吐量理论计算 (5)2数传路测速率定位总体思路 (8)3速率调测思路 (9)3.1下行速率排查思路 (9)4无线参数优化 (10)4.1下行峰值调优 (10)4.2修改AM模式 (11)5空口及资源原因分析与优化 (11)5.1下行速率分析方法 (11)5.1.1MCS低问题 (12)5.1.2IBLER高问题 (16)5.1.3RANK低问题 (18)5.1.4资源调度不足问题 (19)5.1.5传输带宽受限 (21)5.1.6开户AMBR受限 (23)6应用层分析优化 (24)6.1TCP性能优化 (24)6.1.1网卡性能优化 (24)6.1.2注册表优化 (27)6.1.3TCP参数优化 (30)6.1.4TCP参数不匹配 (31)6.1.5管道能力受限导致丢包或时延大; (32)6.1.6修改Filezilla下载文件进程数 (33)7湛江优化案例参考 (33)7.1双工配置导致5G下行速率低优化案例 (33)7.2RNK值优化提升速率案例 (38)7.2.1问题一 (39)7.2.2问题二 (40)湛江5G下载速率优化案例温广辉、洪华卓、邹文驰、陈穆娇【摘要】基于5G网络建设初期对于整个网络系统粗浅了解,湛江分公司尝试对5G网络速率优化进行摸索,不断寻找当前5G系统存在的种种影响网络速率的因素并通过尝试各种方法让问题最终得以解决,通过对各种问题优化过程的经验总结,给出有效的优化方法,为后续5G网络速率优化提供参考。
【关键字】5G、速率、无线参数、空口资源、应用层。
1 5G NR数传业务基础原理1.1 基本概念5G NR系统在LTE原有技术的基础上,采用了一些新的技术和架构。
在多址方式上,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE 更多。
《5G无线网络规划与优化》第7章-5G无线网络测试
信号质量 小区切换
1. 5G网络测试 2. 5G网络测试基础指标 3. 5G基础测试业务
5G网络测试基础指标
SS-RSRP/SS-SINR
在NR中,RSRQ和RSRP是基于SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块,由同步信号 PSS、SSS和PBCH信道共同构成)和CSI-RS信号(Channel State Information-Reference Signal , 信道状态信息参考信号)定义的。其中SSB在空闲态和连接态同时发送,影响终端的接入和移动性测 量;CSI-RS仅在连接态发送,影响终端的CQI(信道质量指示)/PMI(预编码矩阵指示)/RI(秩指 示)测量等。SSB主要影响测试终端的服务小区选择,SS-RSRP/SINR体现了广播信道的覆盖与可接 入能力;CSI-RS主要影响业务信道质量评估,因此CSI-RSRP/SINR体现了业务信道的能力。
覆盖业务测试
覆盖测试主要通过路测来检测站点的覆盖性能是否达到设计要求,主要测试UE接收信号SSRSRP/SS-SINR是否异常,确认是否存在天线连接异常、天线安装位置是否合理、周边无线环境是否 存在建筑阻挡、硬件安装时方位角以及下倾角是否与设计一致。
5G接入业务测试
接入业务测试
通过此项测试,检查到待测站点下的5G用户能够正常接入5G站点,5G用户接入LTE功能正常且尝 试5G NR小区成功。
网络测试操作-测试软件操作步骤
测试设备连接
将测试终端、硬件加密狗等硬件设备与 测试笔记本式计算机连接。
测试软件操作步骤
测试地图导入 站点工参导入 测试数据记录
在测试软件的【地图导入】功能导入在 线地图和提前绘制好的测试路线
为了更加直观的呈现不同路段周边5G小 区的布置情况,就需要通过测试软件的 【基站导入】功能导入5G站点工参。
1122-5G NR RRM测量
5G NR RRM测量在连接的活动状态下,可以使用非UE特定的RS进行测量(UE可能不需要知道RS是UE特定的还是非UE特定)●UE可以在没有太多配置的情况下找到非特定于UE的RS●非特定于UE的RS编码身份UE至少测量一个或多个单波束,gNB应具有考虑这些波束以执行切换的机制。
RRM测量范围通常,在连接模式下执行RRM测量以促进连接移动性控制,因此除了PHY之外还应包括高层(例如RRC)。
“NR Cell”的创建主要基于网络部署。
未同步、与非理想回程连接和具有有限协调能力的TRP通常需要创建不同的小区。
这些不同的小区由各个MAC实体调度。
而具有理想回程的同步TRP不必创建不同的小区。
也就是说,这些TRP可以形成单个“NR Cell”并由单个MAC实体调度。
因此,换句话说,“NR Cell”可以对应于一个或多个TRP,但无论它有多少TRP,都只能链接到一个MAC实体。
基于这些概念,对于由同一MAC管理的不同波束或TPR之间的移动性,移动性发生在单个MAC实体内。
由于高频的脆弱性,即使接收器中的微小旋转和移动也会导致频繁的波束变化。
因此,这种移动性实际上应被视为“波束管理”或“波束跟踪”,应尽可能在低层(例如,在MAC/PHY)进行处理,且涉及零或最小RRC。
在物理层,主要在L1/L2波束管理的上下文中讨论零/最小RRC参与的移动性。
而对于由不同MAC实体管理的波束或TRP之间的移动性,移动性随着MAC实体的改变而发生。
在这种情况下,MAC需要重新配置和休息,逻辑信道应该从源RLC切换到目标RLC等。
因此,更高层的过程是不可避免的,即它是RRC驱动的“cell”级移动性。
因此,需要在连接模式下进行RRM测量,以促进这种RRC驱动的“cell级”移动性。
RRM测量的RS5G使用NR-SS进行同步和小区检测。
虽然列出了用于空闲模式RRM测量的下行信号的许多选项。
为了最小化NR中的始终开启的下行信号,如果可以满足测量要求,则NR-SS也应用于空闲模式RRM测量。
中兴XCAL 5G NR测试指导书2020
中兴XCAL 5G NR测试指导书2020一、测试-打开前台测试软件XCAL-M(授权完毕)二、测试-添加Port端口、设备进行测试,其中可进行信令、事件等采集内容进行自定义编辑。
步骤:1、选择界面左上角PORT端口,2、弹出Port Setting界面,在Mobile Alias界面下选择相应设备选型(如:5gnr qc、LTE-QC_Smart_Default),勾选“Mobile1(ETC)”,在Interface右边有个“”设置按钮进行点击。
3、弹出Mobile Alias Setting界面后,选择合适相应的拨号方式(Chip Type),如下图所示:4、Event Report Message对应设置Setting,可自定义设置所需记录的事件,如下图所示:5、设定信令记录内容是否设置为默认或者自定义,如下图所示:6、输入log标记名字并点击新增编辑或者删除,如下图所示:7、设定智能自动填充modem连接方式、at port、adb device三、问题解答1、在端口状态中对应案例问题:●如xcal smart未连接,是否adb设备在端口设置中?●Adb设备是否在线(Setting-Device Control-ADB Command)?2、在端口状态中5G NR接口案例问题:●5G NR端口开启只有在LTE状态下可进行detach和attach四、5G窗口菜单1、前台测试信令窗口显示:2、5GNR 测试实时窗口显示:服务小区信息、参数、信令解码RRC状态以及图表关联5G Serving Beam 测量、rrc state、pdcp速率、BRS测量5G NR频点,主副小区DCI相关统计主副小区带宽、路损、beam方式常规参数图表统计、以及详细采样点PHY/MAC/PDCP层速率及BLER,时隙等级分析,层1消息。
最新精选第五代移动通信技术(5G)完整考试题库288题(含答案)
2020年5G考试题库288题一、选择题1.5G需求驱动力()A) 大视频B) 物联网C) VR/ARD) 自动驾驶2.以下哪种SSB必须在SS raster 上()A) 用于NR Pcell接入的SSBB) 用于NR Scell接入的SSBC) 用于PScell接入的SSBD) 用于测量的SSB参考答案:A3.NR测量中测量上报的quantity可以为()A) RSRPB) RSRQC) RSSID) SINR4.5G无线接入的关键技术主要包含()A) 大规模天线阵列B) 超密集组网(UDN)C) 全频谱接入D) 新型多址5.以下说法正确的是:()A) 对于NR测量对象中配置的黑列表中的小区,UE不需要进行事件评估和测量B) NR测量中即使同一个频率即使子载波间隔不同,也需要配置两个不同的MOC) NR测量中测量事件的评估是以beam信号质量进行评估的D) NR测量中只在异频测量中需要gap,同频测量不需要gap6.下列对于SUL描述正确的是()A) 为补充上行覆盖划分的低频band,仅用与上行传输;B) 当DL RSRP高于设定阈值时,在SUL上发起随机接入;C) 支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送;D) R15支持PUSCH同时在normalUL和SUL上传输;7.BWP Generic parameter包括()A) locationAndBandwidthB) subcarrierSpacingC) cyclicPrefixD) bwp-Id8.下面哪些RB可以配置不同的PDCP Version ( )A) SRB1B) SRB2C) MNterminated MCG BearerD) SNterminated MCG Bearer9.从一个SS/PBCHblock,UE至少可以获取如下哪些信息()A) OFDMsymbol indexB) slot indexin a radio frameC) radioframe numberD) Periodicityof SS burst set10.EN-DC下可以建立哪些SRB ( )A) SRB0B) SRB1C) SRB2D) SRB311.5G正在研发中,理论速度可达到(D)参考答案:A、50Mbps参考答案:B、100Mbps参考答案:C、500Mbps参考答案:D、1Gbps12.5G核心网网元包括()A) AMFB) SMFC) UPFD) NEF13. 5G NR SCS可以是 ()A) 15kHz,30 kHz,60 kHzB) 120 kHz,240 kHzC) 480 kHzD) 960 kHz14. 5G NR中SSB组成()A) PSSB) SSSC) PBCHD) CSI-RS15.下列哪几种可以称作SpCell. ()A) PrimarycellB) MCGSecondary cellC) PSCellD) SCGSecondary cell16.对于NRRNA概念,下面哪项是错误的()NG RNA可以提供不同的RNA定义给不同的UEs;NG RNA可以同时提供不同的RNA定义给同一个UE;UE需要支持list of cells和list of RAN areas 2种RNA配置;UE不需要2种RNA配置list of cells和list of RAN areas都支持;17.5G支持在()上的RLMA) SpcellB) PscellC) PcellD) Scell18.题干选项A选项B选项C选项D选项G19.EN-DC中,下面哪种测量目前协议未定义()A) MCG下进行2/3G邻区测量B) MCG下进行LTE邻区测量C) SCG下进行LTE邻区测量D) SCG下进行NR邻区测量参考答案:C20.EN-DC中,下面哪种测量目前协议未定义()A) MCG下进行2/3G邻区测量;B) MCG下进行LTE邻区测量;C) SCG下进行LTE邻区测量;D) SCG下进行NR邻区测量;参考答案:C21.sub6G频段能支持的最大带宽为()A) A.200MHzB) 100MHzC) C.80MHzD) 60MHz参考答案:B22.当SRB3未建立时,SCG的测量结果,UE通过下面哪条消息上报给网络()A) Measurement ReportB) RRCConnectionReconfigurationCompleteC) RRCReconfigurationCompleteD) ULInformationTransferMRDC参考答案:D23.关于Measurement Gap描述错误的是()A) EN-DC下,网络可以配置 Per-UE measurement gap,也可以配置Per-FR measurementgap;B) EN-DC下,LTE服务小区和NR服务小区(FR1)的同属于per FR1 measurement gap;C) EN-DC下,gap4~gap11可以用于支持Per-FR1 measurement gap的UE;D) EN-DC下,支持per-UE measurement gap的UE,若同时用于NR和非NR邻区测量,可以用gap0~11。
5G测试及单站优化手册
1目录单验优化25G 常用测试软件11、5G测试-常用工具介绍-路测仪表5G测试主要进行空口测试,读取空口的测试信息并记录空口日志。
目前常见的测试设备有中兴Axon10 Pro+CXT、华为CPE+ Probe、高通终端+QXDM、鼎利Pioneer、先行者一号CPE.高通终端+QXDM 鼎利Pioneer加密狗先行者一号CPE 中兴Axon10 Pro华为CPE华为:业界最快、可折叠5G手机Mate X预计6月份上市LG ThinQ V50Screen实现“折叠屏”Nokia 9 PureView5个摄像头一加原型机加保密壳防泄漏展示Oppo Find X2(5G)10X光学变焦小米 MIX 3(5G)中低端高性价比三星 Galaxy S10 5G5月末联合Sprint商用5G599 €2299 €>1100 $8GB+512GB>1000 $~650 $价格未知价格未知5G CPE Pro •N41/77/78•NSA option 3/3x,SA option 2•DL 1.65Gbps,UL 250Mbps@100MHz •Wi-Fi 11ax •已发布,2019年上市场景:家庭宽带/企业专线/移动联网设备5G 随行WiFi•N41/77/78•NSA option 3/3x,SA option 2•DL 1.65Gbps,UL 250Mbps@100MHz •Wi-Fi 11ac •8000mAh, 对外无线快充•已规划产品,预计19年10月上市场景:Cloud VR/直播/数字天空/商旅5G 室外CPE•N41/77/78•NSA option 3/3x,SA option 2•DL 1.65Gbps,UL 250Mbps @100MHz •IP65,DIY 安装,PoE供电•企业级VPN组网•已规划产品,预计2019年11月规模上市场景:电网/监控/企业专线2、5G测试-常用工具介绍-终端CPE使用说明(Huawei)装箱清单项目CPE电源适配器交流输入线网线快速入门指南数量11111 外观和面板说明1、 5G测试-HUAWEI CPE介绍2、 5G测试-HUAWEI CPE-硬件安装与使用1. 插入SIM卡2. 连接线缆3. 上电开机按下红色按钮开关,等到PWR指示灯白色常亮,3min后SIG指示灯黄色或者白色常亮,CPE接入正常。
(完整版)5GNR无线覆盖优化指导书
一、覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
二、5GNR覆盖优化内容5GNR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
三、5GNR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
1、5GNR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SNR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5GNR网络覆盖主要基于同步信号( SS-RSRP和S|NR)或CS-RS信号(CS-RSRP和SNR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5GNR覆盖评估指标说明如下• 5 G NR SS-RsRP,SS-SNR•基于广播同步信号SSB测量RSRP及SNR•空闲态/连接态均可测量•用于重选、切换、波束选择判决•5G CSI-RSRP, CSI-SINR•基于用户CS|-RS测量•仅连接态可测量•对连接态UE发送,用于RRM测量、无线链路状态监测、CQUPMI/R|测量2、5GNR覆盖优化标准国内三家运营商提出了初步的网络覆盖规划设计要求,用于指导5G闷络建设,现阶段网络优化项目交付中可选择性参考。
(具体目标门限以客户服务合同技术规范要求为准)中移2.6GHz5G网络以SA为目标网开展规划,规划优化覆盖指标要求:室外的最小的规划场强SS-RSRP≥-100dBm,在SsB宽波束时频域对齐配置下,要求SsS|NR≥-7dBm,可满足下行边缘100Mbps速率要求。
5G(NR)无线网络测试指标主要内容
≥92%(市区);县城及以下≥90%
EPS Fallback VoLTE呼叫建立成功率
≥96%(规划标准)
EPS Fallback VoLTE呼叫建立时延(5G打5G)
小于5秒的概率>96%
5G(NR)网络部署之后,无线网络要求在测试中终端能够“占得上”5G(NR)网络,在网络中能够“驻(留)得稳”和用户“体验佳”,这些内容的具体指标如下:
业务感知
指标
达标标准
占得上
无线覆盖率
1.中电信可比或优于中移动
2.或≥92%(规划标准)
NR业务建立成功率(NR接入成功率)
≥96%(规划标准)
驻得稳
NR数据业务掉线率
≤4%(规划标准)
5G切换成功率
≥96%(规划标电信可比或优于中移动
2.或≥450Mbps(规划标准)
单用户上行平均速率
1.中电信可比或优于中移动
2.或≥100Mbps(规划标准)
单用户下行速率达标率(≥100Mbps)
≥92%(市区);县城及以下≥90%
5G NR无线网络切换优化指导书2020
NSA组网切换信令(协议标准)
秘密▲
同SN组网的切换流程相比,NSA组 网情况下增加了SN的释放和添加流 程。源MN向目标MN进行切换申请, 目标MN收到切换申请后就进行目 标SN的添加,源MN收到确认后就 开始释放SN。然后进行MN和SN的 用户面和控制面更新(源SN的数据 通过MN传递到目标SN)。
如果NR配了同频邻区就下发A3测 量,如果没有则下发A2测量来进 行基于覆盖的SN释放
秘密▲
网管配的SN(一般都是切换前台信令:测量报告
秘密▲
测量报告:添加SN的信息
测量报告:4G要切换的目标邻区
NSA切换前台信令:切换执行
秘密▲
释放SN
4G切换的目标小区相关信息
NR系统内移动性:(前提是NR配置了同频邻区) 在NR服务区内向gNB2移动时可能发生SN变更或者PSCell变更。其中SN进行PSCell变更时,通过自身的SRB3 进行UE重配。
NSA组网NR系统内移动性:SN变更
秘密▲
UE已通过双连接接入eNB1和gNB1,在向gNB2 移动过程中,达到A3测量门限(参数 #@RptCfgPSCellChangeIntraF.A3offset@#), 触发A3事件测量报告,gNB1接收到UE的测量报 告后,依据信号强度选择测量上报的临小区列表 中信号最好的小区,即gNB2内小区,发起SN变 更流程。
MN切换引发的NSA切换是当前 NSA实验网中唯一可见的切换场景。 本质是MN切换引发SN在源小区的 释放和在目标小区的添加。
NSA组网SN释放信令
秘密▲
1:MeNB通过X2口给SgNB发送SgNB Release Request消息,发起SgNB释放过程 2:SgNB回复SgNB Release Request Acknowledge,停止NR侧空口发送业务数据 3/4:MeNB给UE下发重配消息RRC Connection Reconfiguration,携带SCG-RELEASE 信元。 UE回复RRC Connection Reconfiguration Complete消息。 5/6/7: 仅在跨PCE 场景下,需数据反传(避免去激活双连 接过程中业务中断), SgNB给MeNB回SN Status Transfer消息, 数据反传从SgNB到MeNB. 仅在跨PCE 场景下,SgNB给MeNB发送 Secondary RAT Data Volume Report 消息 8:仅在跨PCE 场景下, MeNB发送给EPC E-RAB Modification Indication消息, 通知EPC 承载的 下行隧道信息发生变更, EPC接收到回E-RAB Modification Confirmation消息。 9:MeNB给SgNB发送Ue Context Release,SgNB收到该消息后,进行本地资源释放, 完成SgNB释放过程。最终承载迁回MeNB网络。
5G通信网络部分验收测试文档
5G通信网络部分验收测试文档1. 引言本文档旨在描述5G通信网络部分的验收测试流程和结果。
验证测试的目的是确保5G通信网络的功能和性能达到预期要求,以便保证其可靠性和稳定性。
2. 测试范围本次验收测试涵盖以下方面的功能和性能测试:- 5G网络接入- 5G数据传输- 5G网络管理3. 测试环境为了进行5G通信网络的验收测试,我们搭建了以下测试环境:- 5G基站设备- 5G核心网设备- 5G终端设备- 测试工具4. 测试目标本次测试的目标是验证以下功能和性能:- 5G网络的接入速率和覆盖范围- 5G数据传输的稳定性和可靠性- 5G网络管理的功能和灵活性5. 测试方法本次验收测试采用了以下测试方法:- 对5G网络的接入速率进行压力测试,以评估其性能和稳定性。
- 对5G数据传输的时延和丢包率进行测试,以验证其可靠性。
- 对5G网络管理功能的配置和监控进行测试,以确保其正常工作。
6. 测试过程6.1 5G网络接入测试1. 设置测试环境并搭建5G基站设备。
2. 进行5G网络接入测试,记录接入速率和覆盖范围的数据。
3. 分析测试结果,评估5G网络接入的性能和稳定性。
6.2 5G数据传输测试1. 设置测试环境并搭建5G核心网设备。
2. 进行5G数据传输测试,记录时延和丢包率的数据。
3. 分析测试结果,验证5G数据传输的可靠性。
6.3 5G网络管理测试1. 设置测试环境并搭建5G终端设备。
2. 进行5G网络管理功能的配置和监控测试。
3. 分析测试结果,确认5G网络管理功能正常工作。
7. 测试结果根据以上测试过程,我们得到了以下测试结果:- 5G网络接入测试结果:最大接入速率为xx Mbps,覆盖范围为xxx平方公里。
- 5G数据传输测试结果:平均时延为xx ms,丢包率为xx%。
- 5G网络管理测试结果:配置和监控功能正常,满足预期要求。
8. 结论根据以上测试结果,我们可以得出以下结论:- 5G通信网络部分通过了验收测试,功能和性能达到了预期要求。
5G路测下行速率优化指导书
5G路测下行速率优化指导书概述5G NR系统在LTE原有技术的基础上,采用了一些新的技术和架构。
在多址方式上,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多。
调制方式上,支持根据空口质量自适应选择QPSK、16QAM、64QAM和256M等调制方式。
NR理论吞吐率计算与带宽、调制方式、MIMO模式及具体参数配置有关。
从MAC层的TBS选择来看,100M带宽时单用户UE最大可以使用273RB,256QAM,27阶,4流单码字平均约为TBS=112000,TTI=0.5ms,按照4:1子帧配比,则每秒中传输的bit数约为11200081600,约为1.4Gbps。
实际峰值除了与上述等因素有关外,还与UE能力有关,不同UE 能力下的下行和上行最大吞吐量数传路测速率定位总体思路峰值速率测试流程主要有如下四个步骤:Step 1:峰值速率调测准备及基础排查Step 2:无线参数优化Step3:空口性能优化,建议可以先使用UDP 测试进行测试Step4:TCP 性能优化下行速率优化思路:路测下行速率优化措施1、无线参数优化//基站修改MIMO模式,适用于4T4R小区MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, MaxMimoLayerNum=LAYER_4;//打开下行256QAMMOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=0, Dl256QamSwitch=ON;//打开TRS/CSI-RS/SSB RateMatch开关MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, RateMatchSwitch=SSB_RATEMATCH_SW-1&CSIRS_RATEMATCH_SW-1&TRS_RATEMATCH_SW-1;//PDCCH占用1个符号MOD NRDUCELLPDCCH: NrDuCellId=0, OccupiedSymbolNum=1SYM;//DMRS Type2单符号MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, DlDmrsConfigType=TYPE2,DlDmrsMaxLength=1SYMBOL;//无附加导频MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, DlAdditionalDmrsPos=NOT_CONFIG;//PMI权MOD NRDUCELLPDSCH: NrDuCellId=0, FixedWeightType=PMI_WEIGHT;//TRS周期:40ms,CSI周期:20msMOD NRDUCELLCSIRS: NrDuCellId=0, TrsPeriod=MS40, CsiPeriod=SLOT20;//子帧配比MOD NRDUCELL: NrDuCellId=0, DuplexMode=CELL_TDD, FrequencyBand=N77,SubcarrierSpacing=30KHZ, SlotAssignment=4_1_DDDSU, SlotStructure=SS2;//压缩比2:1MOD NRDUCELLTRP: NrDuCellTrpId=0,CpriCompression=2_COMPRESSION,BranchCpriCompression=2_COMPRESSION;//配置发射功率210MOD NRDUCELLTRP: NrDuCellTrpId=0, MaxTransmitPower=210;//LTE:NSA组网,PDCP窗口推荐设置为18bits,AM模式(AM模式有数据包的确认机制,速率会比UM模式更稳定)MOD RLCPDCPPARAGROUP: RlcPdcpParaGroupId=5, RlcMode=RlcMode_AM, AmPdcpSnSize=AmPdcpSnsize_18bits;//NR: 修改QCI 9对应的NRCELL小区RLC模式为AM/UM模式,与LTE侧保持一致,否则无法接入MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, RlcMode=AM;//修改对应PDCP参数组中的PDCP序列号长度为18bit,与LTE 侧保持一致,否则无法接入MOD GNBPDCPPARAMGROUP: PdcpParamGroupId=5, DlPdcpSnSize=BITS18, UlPdcpSnSize=BITS18;2、空口覆盖及资源优化5G下行单用户(2T4R)峰值达成条件:RANK稳定在4流,MCS稳定在27阶(256QAM),无误码,且DL Grant次数稳定在1600次(商用4:1配置),100M带宽下行可调度RB数为265个左右(100M最大273RB)。
5GNR无线网络覆盖优化指导书
5G NR无线网络覆盖优化指导书5G NR无线网络覆盖优化指导书1 覆盖优化概述无线网络覆盖是网络业务和性能的基石,通过开展无线网络覆盖优化工作,可以使网络覆盖范围更合理、覆盖水平更高、干扰水平更低,为业务应用和性能提升提供重要保障。
无线网络覆盖优化工作伴随实验网建设、预商用网络建设、工程优化、日常运维优化、专项优化等各个网络发展阶段,是网络优化工作的主要组成部分。
2 5G NR覆盖优化内容5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题:覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染。
覆盖空洞可以归入到弱覆盖中,越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖,所以,从这个角度和现场可实施角度来讲,优化主要有两个内容:消除弱覆盖和交叉覆盖。
3 5G NR覆盖优化目标无线网络覆盖以保障网络基础覆盖水平、有效抑制干扰、提升业务上传下载速率为根本目标。
开展无线网络覆盖优化之前,需要明确优化的基线KPI目标。
3.1 5G NR覆盖评估指标LTE网络主要基于CRS-RSRP和SINR对网络覆盖进行测量,CRS也即小区下行参考参考信号,用于小区信号测量和相位参考,下行信道估计及非beamforming模式下的解调参考。
而5G NR网络覆盖主要基于同步信号(SS-RSRP和SINR)或CSI-RS信号(CSI-RSRP和SINR)进行测量,当前阶段主要采用SS-RSRP/SS-SINR进行覆盖评估。
5G NR覆盖评估指标说明如下:●5G NR SS-RSRP,SS-SINR-基于广播同步信号SSB测量RSRP及SINR-空闲态/连接态均可测量-用于重选、切换、波束选择判决●5G CSI-RSRP,CSI-SINR-基于用户CSI-RS测量-仅连接态可测量。
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5G移动通信网络优化最佳实践之5G NR测试
指导书(XCAL-M)
一、测试-打开前台5G测试软件XCAL-M(授权完毕)
二、测试-添加Port端口、设备进行测试,其中可进行信令、事件等采集内容进行自定义编
辑。
步骤:
1、选择界面左上角PORT端口,
2、弹出Port Setting界面,在Mobile Alias界面下选择相应设备选型(如:5gnr qc、LTE-
QC_Smart_Default),勾选“Mobile1(ETC)”,在Interface右边有个“”设置按钮进行点击。
3、弹出Mobile Alias Setting界面后,选择合适相应的拨号方式(Chip Type),如下图所示:
4、Event Report Message对应设置Setting,可自定义设置所需记录的事件,如下图所示:
5、设定信令记录内容是否设置为默认或者自定义,如下图所示:
6、输入log标记名字并点击新增编辑或者删除,如下图所示:
7、设定智能自动填充modem连接方式、at port、adb device
三、问题解答
1、在端口状态中对应案例问题:
●如xcal smart未连接,是否adb设备在端口设置中?
●Adb设备是否在线(Setting-Device Control-ADB Command)?
2、在端口状态中5G NR接口案例问题:
●5G NR端口开启只有在LTE状态下可进行detach和attach
四、5G窗口菜单
1、前台测试信令窗口显示:
2、5GNR 测试实时窗口显示:
服务小区信息、参数、信令解码
RRC状态以及图表关联
5G Serving Beam 测量、rrc state、pdcp速率、BRS测量
5G NR频点,主副小区DCI相关统计
主副小区带宽、路损、beam方式
常规参数图表统计、以及详细采样点
PHY/MAC/PDCP层速率及BLER,时隙等级分析,层1消息。