LTE基站接收机性能测试
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。
CMW500LTE测试方法
CMW500LTE测试方法1.准备工作:在开始测试之前,需要确保你已经连接了正确的测试设备和仪器。
首先,将CMW500和被测设备(如LTE手机)通过电缆连接起来。
然后,确保CMW500已经正确设置了测试参数,包括频率、带宽和信道等。
2.LTE基础测试:使用CMW500进行LTE基础测试,可以评估LTE网络和设备的性能。
基础测试通常包括以下几个方面:-帧同步测试:测试手机是否能够正确接收和解码LTE网络发送的帧。
-功率测试:测试手机发送和接收的功率水平是否在合理范围内。
-误码率测试:测试手机的误码率(BER)是否满足标准要求。
-灵敏度测试:测试手机在不同信道条件下的灵敏度,即能否接收到弱信号。
-容量测试:测试网络的容量和吞吐量,包括最大连接数和数据传输速率等。
3.LTE数据测试:使用CMW500进行LTE数据测试,可以评估LTE网络的实际数据传输性能。
数据测试通常包括以下几个方面:-速率测试:测试网络的数据传输速率,包括上行和下行速率。
-带宽测试:测试网络的可用带宽。
-延迟测试:测试网络的数据传输延迟,包括往返延迟和单程延迟等。
-QoS测试:测试网络的服务质量,包括最大延迟、最小带宽和数据包丢失率等。
4.LTE专项测试:除了基础测试和数据测试外,CMW500还可以进行一些专项测试,以评估LTE网络和设备的特定性能。
专项测试通常包括以下几个方面:-数据吞吐量测试:测试网络的最大数据吞吐量,包括流媒体、实时视频和大文件传输等。
- VoLTE测试:测试网络的VoLTE(Voice over LTE)功能,包括语音质量和呼叫可靠性等。
-LTE高级功能测试:测试LTE网络的高级功能,如载波聚合、MIMO和中继等。
总结:通过CMW500进行LTE测试,可以评估LTE网络和设备的性能和可靠性。
基础测试、数据测试和专项测试等方法可以全面地评估LTE网络的各个方面。
CMW500的可扩展性和灵活性,使其成为一款功能强大的LTE测试仪器。
LTE无线网络性能测试与分析
LTE无线网络性能测试与分析无线网络性能测试与分析是一项关键的任务,它帮助我们评估和优化LTE(Long Term Evolution)无线网络的性能。
在LTE网络中,无线网络性能测试和分析对于提高网络的可靠性、容量和用户体验至关重要。
本文将讨论LTE无线网络性能测试与分析的重要性、方法和一些常见的性能指标。
首先,我们必须了解LTE无线网络的特点和提供的服务。
LTE是一种4G无线通信技术,其主要目标是提供高速数据传输、低延迟和广泛的覆盖范围。
为了实现这些目标,LTE网络使用了多种技术,如OFDMA(正交频分多址)、MIMO(多天线输入多天线输出)和空间复用等。
这些技术对于提高网络容量和用户体验至关重要。
在进行LTE无线网络性能测试之前,我们需要确定测试的目标和需求。
这可能包括测量网络的覆盖范围、吞吐量、延迟、信号质量和网络可靠性等。
通过测试这些指标,我们可以评估网络的性能,并找到任何潜在的问题和瓶颈。
进行LTE无线网络性能测试的一种常见方法是使用专业的测试设备和软件。
这些设备可以模拟真实的网络环境,并提供准确的性能数据。
通过放置测试设备在不同的位置,并进行连续的测试,我们可以获取覆盖范围的数据,并检查网络的弱点。
另一种常见的测试方法是使用智能手机或其他移动设备进行测试。
这种方法更接近实际用户的体验,并可以帮助我们评估真实的网络性能。
通过安装测试应用程序,并在不同的地点进行测试,我们可以获得有关吞吐量、延迟和信号质量等性能指标的数据。
在进行LTE无线网络性能测试之后,我们需要对数据进行分析。
这包括对性能指标进行统计和可视化,并查找任何异常或问题。
通过分析数据,我们可以识别网络的弱点,并采取相应的措施来解决问题和提升网络性能。
在LTE无线网络性能测试和分析中,有一些常见的性能指标需要关注。
首先是覆盖范围,即网络信号的传输范围。
通过测量信号强度和信号干扰等参数,我们可以确定网络的覆盖范围,并找到信号衰减的原因。
td-lte无线网络性能测试规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除td-lte无线网络性能测试规范篇一: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。
1(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。
优化LTE测试详解
优化LTE测试详解LTE(Long Term Evolution)是一种4G无线通信技术,具有更高的速率和更低的时延,目前被广泛应用于移动通信领域。
对于LTE网络的性能测试和优化在网络部署和运营中非常关键。
本文将详细介绍LTE测试的目的、测试内容和优化方法。
一、LTE测试的目的1.验证网络性能:通过测试,验证网络的覆盖范围、容量和速率等性能参数是否满足设计要求。
2.发现问题并解决:测试可以发现网络中的问题,如信号覆盖不均匀、干扰问题、时延过高等,通过解决这些问题来优化网络性能。
3.提高用户体验:通过测试,改善网络质量,提高用户的上网速率和数据传输质量,从而提高用户的满意度和使用体验。
二、LTE测试的内容1.LTE网络覆盖测试:测试网络的基站信号覆盖范围和强度,通过收集覆盖图、功率图和信号强度图等数据,评估网络的覆盖情况。
2.LTE网络容量测试:测试网络在高负载情况下的性能表现,评估网络的容量和带宽利用率。
3.LTE网络速率测试:测试网络的上行和下行速率,评估用户的网络访问速度和数据传输性能。
4.LTE干扰测试:测试网络中的干扰水平和干扰源,通过定位和解决干扰问题来提高网络性能。
三、LTE测试的优化方法1.基站优化:优化基站的位置和方向,调整基站的发射功率和天线高度等参数,改善网络的覆盖范围和信号强度。
2.干扰管理:通过使用干扰消除技术,减少网络中的干扰源,提高网络的传输质量和容量。
3.频率规划:优化频率资源的分配,避免频率冲突和干扰,提高网络的信号质量和传输速率。
4.带宽管理:合理管理带宽资源,调整网络的传输速率和带宽分配,提高网络的容量和效率。
5.射频参数优化:优化无线电参数,如调整功率控制、扇区划分和邻区设置等,改善网络的信号覆盖和传输性能。
6.天线优化:优化天线的高度、方向和倾角,改善天线的辐射及接收性能,提高网络的覆盖范围和信号质量。
7.负载均衡:调整网络中各个基站的负载分布,减少负载过重的基站,提高网络的容量和资源利用率。
LTE基站接收性能测试分析
理 层主要 的上 行数 据承 载信 道 ,可以 承载 来 自上 层的
不 同 的 传 输 内 容 , 包 括 控 制 信 息 、用 户 业 务 信 息 和 广 播 业 务 信 息 。其 中 涉 及 P CH信 道 的 关 键 技 术 主 要 有 US HARQ 术和 上行 时 间 同 步 技 术 。 技
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
I HA 是 比 较 复杂 的 解决 方 案 ,它每 次 传 输一 个 I 型 RQ 由有 用数 据 、检错 编 码 和F C E 比特 组合 而 成 的集 合 体 ,而 这 个 集 合体 将 会随 着 重传 次 数 的不 同而 发 生 变化 。也就 是
1 1 H R 技术 。 AQ
为 了 确 保 数 据 的 可 靠 传 输 ,通 信 系 统 中 一 直 使 用
2 1 0 l47 01 2
用 1 3u b 编码 ,首次 传输有 用信息和 检错 编码 将 占 / t ro 此次传输 的绝大部分 比例 ,F CA特 占据的 比例相对较 E L 小 。而 在后 续的传 输 中 ,有 用信息 和检错 编码 的比例 将逐渐减少 ,F C比特占据的比例上升 。具体说来 ,传 E 输 层把 从物理 层接收到 的数据块 进行 C 计算 、块分 RC 割 、信道编 码后 开始进 行速 率 匹配 ,为 了进行 速率 匹 配 ,首 先把 编码后 的数 据流 分成三 个分量 ,分 别交织 后 ,把三个分量首尾连接 ,形成一 个环 形的缓存 区,然 后根据 采用的不 同RV版本 和比特数 目选 取本次发送 的 比特序列。参见图1】 I l 。
L E T 基站接 收性 能测试分析
l 王湘宁
l中国联通研究院 北京 10 3 002
TD-LTE单站性能测试报告_CQCMLHC156326_合川西南大学育才学院教学楼扩容-ELW_20150728
是
纬度
29.97193
29.971931
是
传输带宽
1000M
1000M
是
传输IP配置
100.86.187.123 100.86.187.123
是
小区参数
小区名1 规划数据 实测数据 结果
RsPower(dBm)
15.2
15.2 是
PA
-3
-3
是
PB
1
1
是
合路方式 2\3\4G合路2\3\4G合路 是
918844060.xlsx
文档密级:
基站描述
站名:合川西南大学育才学院教学楼扩容-ELW
日期:
站号:
CQCMLHC156326
区县:
地址:
重庆市合川区草街镇学院街256号
站型:
设备类型: DUS31+RRUL 62B40A
相关参数验证
基站参数
规划数据
实测数据
验证通过
经度
106.40181
106.401811
第2页,共2页
可管可控验证 检查项
接入网优平台信息是否准确 录入资管平台信息是否准确
MRR是否可以开启 小区参数配置是否准确
网优验证结论
是否通过验证: 是
备注:
918844060.xlsx
验证通过 是 是 是
验证通过 是 是 是 是
验证通过 是 是 是 是
文档密级:
备注 拨测10次,切换成功率100% 拨测10次,互操作成功率100% 拨测10次,呼叫成功率100%
单路:
下行25Mbit/s
4类终端的平均速率为:
双路:
下行70Mbit/s
LTE标准及测试验证
TD-LTE单站性能测试报告 - 万州国税局-ZLH
文档密级:
RsPower(dBm)
PDCCH符号数 PA PB
天线挂高(米)
12
12
是
12
12
是
12
12
是
2
2
是
2
2
是
2
2
是
2
2
是
2
2
是
2
2
是
1
1
是
1
1
是
1
1
是
15
24
否
15
24
否
15
24
否
10
10
是 160
100 否 250
200 否
方位角(度)
总下倾角(度)
6
16
否
6
16
否
9
16
否
预制电下倾(度)
配比方式统一写成 1:3的比例形式,不 要写SA2/SSA5的形式
备注
2020/3/21
第4页,共6页
后台配置值为92,但 单位是0.1dBm,注意 单位 一般情况下,PDCCH 的初始符号数为3
PA、PB目前配比 为-3和1
方位角注意两扇区之 间夹角是否小于90 度,若小于请在备注 里说明情况并标红, 并在后面问题汇总里 体现出来。
6
否
6
否
6
否
机械下倾角(度)
10
否
10
否
10
否
234G邻区是C否SF配B置功完能成是(否填打写开异系统邻区
/
数量)
27
/
是
/
27
是
27
/
是
基于HARQ的TD-LTE基站性能测试方案
基于HARQ的TD-LTE基站性能测试方案LTE(Long Term Evolution,长期演进)技术是第三代移动通信演进的主要方向。
作为一种先进的技术,LTE系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率、控制面和用户面时延以及降低运营和建网成本等方面拥有巨大的优势。
同时,LTE系统与现有系统(2G/2.5G/3G)能够共存,并且实现平滑演进。
LTE系统按照双工方式分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种。
其中LTE-TDD制式相对于FDD 制式具有频谱利用灵活、支持非对称业务等诸多优势,是中国通信业界力推的国际标准。
系统吞吐率是衡量TD-LTE基站综合性能的重要指标。
吞吐率的测试需要基站(eNB)与测试仪器(模拟UE)之间实现实时反馈并动态调整。
测试仪器不仅需要能够生成符合3GPP标准的TD-LTE上行信号,同时还需要模拟相应的信道衰落模型,并且根据基站下发的ACK/NACK指令实时地调整发射信号的编码冗余因子,以模拟真实的通信环境。
本方案采用安捷伦基带信号发生器与信道仿真仪N5106A PXB或安捷伦最新信号发生器N5182B/N5172B作为测试平台,通过Real-time版本的Signal Studio N7625 for LTE TDD 生成TD-LTE测试信号并经过信道衰落后送给基站进行解码从而可以统计出基站的吞吐率。
1 HARQ测试原理1.1 上行HARQ方式LTE系统将在上行链路采用同步非自适应HARQ技术。
虽然异步自适应HARQ技术与同步非自适应技术比较,在调度方面的灵活性更高,但是后者所需的信令开销更少。
由于上行链路的复杂性,来自其他小区用户的干扰是不确定的,因此基站无法精确估测出各个用户实际的信干比(SINR)值。
由于SINR值的不准确性导致上行链路对于调制编码模式(MCS)的选择不够精确,所以更多地依赖HARQ技术来保证系统的性能。
因此,上行链路的平均传输次数会高于下行链路。
移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法-中国通信标准化协会
修订
被修订标准号
采用程度
IDT
MOD
NEQ
采标号
国际标准名称
(中文)
国际标准名称
(码
B
C
ICS分类号
33.060.20
中国标准分类号
M36
牵头单位
工业和信息化部电信研究院
计划起止时间
2012.10-2013.10
参加单位
中兴通讯股份有限公司、天津三星通信技术有限公司、摩托罗拉(北京)移动技术有限公司、诺基亚通信有限公司、华为技术有限公司
目的、意义或必要性
指出该标准项目涉及的方面,期望解决的问题;
目前随着下一代移动通信系统的建立,LTE(FDD和TDD)多天线终端日渐丰富。在市场上已经出现了成熟的LTE移动终端。而移动设备的集成度越来越高,所支持的频段也越来越宽,在同一个终端上的多组天线设计也随之相当困难。LTE移动终端的接收天线强制为两根天线接收,故更容易受到整机的噪声以及其他泄露产生的性能下降。因此,设立行业标准项目将有效地控制这些产品的天线性能,明确天线设计过程中的优化目标。本行业标准将重点关注于LTE设备的空间射频辐射功率(即总全向辐射功率TRP)和接收机性能(即总全向接收灵敏度TIS)。
行业标准项目建议书
建议项目名称
(中文)
移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法第4部分:LTE终端
建议项目名称
(英文)
Measurement Method for Radiated RF Power and Receiver Performance
of LTE Mobile Stations
制定或修订
通过本行业标准,将规范其LTE移动终端设备的空间辐射射频功率和接收机性能特性的测量方法。将帮助规范优化LTE设备的整机辐射射频性能指标,对于运营商和设备商的良性发展提供指导。
R&SLTE基站性能测试解决方案
LTE基站性能测试解决方案罗德与施瓦茨中国有限公司马志刚摘要:随着LTE技术的完善和进一步发展,LTE基站接收机的性能测试(含HARQ功能)已经成为目前LTE基站测试的难点,基于R&S公司LTE选件中的自动反馈功能,可以按照3GPP 的要求完成相应基站接收机的性能测试需求。
本文结合ASTRI公司的Femtocell,给出了真实基站的测试结果,可以满足3GPP的测试要求。
关键词:LTE 基站;HARQ; 3GPP 36.141; Femtocell, SMU/AMU-K691. 简介随着LTE技术的完善和发展,对于LTE基站的射频收发测试已经趋于成熟。
目前主流的设备厂家都可以根据3GPP 36.141的规范完成相应的收发测试。
但36.141在收发测试的基础上还对基站接收机的性能测试给出了相应的需求(对应规范第八章)。
基于此,R&S公司在原有收发测试方案的基础上率先推出了满足LTE基站性能测试的SMU/AMU-K69选件,以满足3GPP对基站接收机的性能测试要求。
对于LTE基站接收机的性能测试,需要验证基站在正常工作状态下的混合自动重传(HARQ)功能,此时需要矢量源产生的上行LTE信号可以在和基站的闭环测试状态中,根据基站发送的ACK和NACK信息对上行信号进行实时的调整。
R&S公司的矢量源SMU/AMU 在配置相应的K69选件后可以方便的满足相应性能测试的需求。
这个新功能可以允许测试设备动态的控制发送的数据。
根据从被测设备发送给SMU的反馈信息,可以实现ACK/NACK 信号(HARQ反馈)和时序调整等功能,其工作原理与基站通过空中接口在PDCCH/PHICH 信道给UE发送反馈信息类似。
2. SMU/AMU自动反馈功能介绍:根据3GPP 36.141规范的要求:LTE基站接收机的性能测试需要根据ACK/NACK指令,测试设备可以实时控制相应PUSCH信道编码配置(如冗余版本等),其测试过程完全符合3GPP对于真实环境的HARQ处理过程。
LTE基站接收机性能测试
LTE基站性能测试解决方案摘要:随着LTE技术的完善和进一步发展,LTE基站接收机的性能测试(含HARQ功能)已经成为目前LTE基站测试的难点,基于R&S公司LTE选件中的自动反馈功能,可以按照3GPP 的要求完成相应基站接收机的性能测试需求。
本文结合ASTRI公司的Femtocell,给出了真实基站的测试结果,可以满足3GPP的测试要求。
关键词:LTE 基站;HARQ; 3GPP 36.141; Femtocell, SMU/AMU-K691. 简介随着LTE技术的完善和发展,对于LTE基站的射频收发测试已经趋于成熟。
目前主流的设备厂家都可以根据3GPP 36.141的规范完成相应的收发测试。
但36.141在收发测试的基础上还对基站接收机的性能测试给出了相应的需求(对应规范第八章)。
基于此,R&S公司在原有收发测试方案的基础上率先推出了满足LTE基站性能测试的SMU/AMU-K69选件,以满足3GPP对基站接收机的性能测试要求。
对于LTE基站接收机的性能测试,需要验证基站在正常工作状态下的混合自动重传(HARQ)功能,此时需要矢量源产生的上行LTE信号可以在和基站的闭环测试状态中,根据基站发送的ACK和NACK信息对上行信号进行实时的调整。
R&S公司的矢量源SMU/AMU 在配置相应的K69选件后可以方便的满足相应性能测试的需求。
这个新功能可以允许测试设备动态的控制发送的数据。
根据从被测设备发送给SMU的反馈信息,可以实现ACK/NACK 信号(HARQ反馈)和时序调整等功能,其工作原理与基站通过空中接口在PDCCH/PHICH 信道给UE发送反馈信息类似。
2. SMU/AMU自动反馈功能介绍:根据3GPP 36.141规范的要求:LTE基站接收机的性能测试需要根据ACK/NACK指令,测试设备可以实时控制相应PUSCH信道编码配置(如冗余版本等),其测试过程完全符合3GPP对于真实环境的HARQ处理过程。
LTE测试方法
LTE测试方法LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,提供更高的数据传输速率和更低的延迟时间。
为了确保LTE网络的性能和质量,需要进行测试来评估网络的覆盖范围、容量、数据传输速率、信号质量等方面的指标。
下面是LTE测试过程中常用的一些方法和技术。
1.覆盖测试覆盖测试是测试LTE网络的基本环节,旨在评估网络的覆盖范围和信号强度。
通常使用移动测试车辆或步行测试仪器进行测试,通过收集和分析接收到的信号质量和强度数据,生成覆盖图和覆盖预测模型。
同时还可以评估网络中的无线信道干扰情况。
2.容量测试容量测试是测试LTE网络在高负载情况下的表现,以评估网络的最大并发连接数和吞吐量。
可通过在特定区域的多个位置同时进行数据传输,检查网络的稳定性和吞吐量,以及网络是否能够满足高负载环境下的通信需求。
3.数据传输速率测试4.语音和视频质量测试语音和视频质量是LTE网络中的重要指标。
测试人员可以使用语音和视频通话应用程序模拟实际的通话和视频传输,并监测通话质量和视频质量的指标,如丢包率、延迟时间、语音和视频的清晰度等。
同时还可以评估网络对不同编解码器和压缩算法的支持。
5.无线信道测量无线信道测量用于评估LTE网络中的无线信道质量和干扰情况。
可以使用专门的测试设备或软件来测量信号的功率、信噪比、多径干扰等参数。
通过分析这些数据,可以判断无线信道的质量,以便优化网络的设计和布署。
6.移动性测试移动性测试用于评估LTE网络在用户移动过程中的性能和切换性能。
通过在不同位置进行测试,模拟用户在网络覆盖范围内的移动过程,并监测网络的切换时间、切换成功率、切换中断等指标。
可以评估网络在高速移动和小区边缘的性能表现。
7.安全性和隐私测试安全性和隐私测试用于评估LTE网络的安全性和用户隐私保护。
可以测试网络中的安全机制,如加密算法、认证机制、访问控制等。
同时还需要进行隐私保护测试,确保用户的个人信息和通信内容得到保护。
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)。
lte实验报告
lte实验报告LTE实验报告引言:随着移动通信技术的不断发展,4G LTE(Long Term Evolution)成为当前最先进的移动通信技术之一。
本实验旨在通过对LTE系统的搭建和性能测试,深入了解和掌握其工作原理和性能特点。
一、LTE系统搭建1. 硬件准备在搭建LTE系统前,需要准备一些必要的硬件设备,如基站设备、天线、信号发生器等。
这些设备构成了一个完整的LTE系统,为后续的实验提供了基础。
2. 网络配置在搭建LTE系统时,需要进行网络配置,包括设置基站和终端的IP地址、子网掩码等。
通过网络配置,可以实现基站与终端之间的通信。
3. 基站配置基站是LTE系统的核心组成部分,负责信号的发射和接收。
在搭建LTE系统时,需要进行基站的配置,包括频率选择、功率控制、天线设置等。
通过基站的配置,可以实现对LTE系统的控制和管理。
二、LTE系统性能测试1. 信号覆盖测试LTE系统的一个重要指标是信号覆盖范围。
通过在不同位置放置终端设备,测试其在不同距离下的信号接收情况,可以评估LTE系统的信号覆盖能力。
实验结果显示,LTE系统具有较广的信号覆盖范围,能够满足大范围的通信需求。
2. 信道容量测试LTE系统的另一个重要指标是信道容量,即系统能够传输的最大数据量。
通过在不同网络负载下进行测试,可以评估LTE系统的信道容量。
实验结果显示,LTE系统具有较高的信道容量,能够支持大规模的数据传输。
3. 时延测试时延是衡量LTE系统性能的重要指标之一。
通过发送和接收数据包,并记录其传输时间,可以计算出LTE系统的时延。
实验结果显示,LTE系统具有较低的时延,能够实现实时的数据传输。
4. 抗干扰性测试LTE系统的抗干扰性是其性能的重要保证。
通过在干扰环境下进行测试,可以评估LTE系统的抗干扰能力。
实验结果显示,LTE系统具有较好的抗干扰性能,能够在干扰环境下保持较高的通信质量。
三、LTE系统优化1. 频率规划频率规划是LTE系统优化的重要环节。
LTE基站误码率测试方法和测试平台设计
构 。 该 方 案 采 用 基 站 射 频 板 作 为 数 据 采 集 卡 、 完 成 上 行 链 路 的 解 调 和 模 拟 信 号 转 换 成 I/Q 数 据 功 能 , 利 用 ADS、
MATLAB 搭建上行信道的同步、解码功能。 测试表明该方案的测试精度达到 0.2dB,完全满足研发和生产中测试上行
WCDMA 等模块, 可以很方便的把相关的解码算法移植到相 应的环境中。
3 系统硬件、软件设计
本方法首先采用 ADS 产生 一 个 标准 测 上 行 LTE 测 试 向 量,通 过 Agilent 的 Toolkit 工具 下 载 到矢 量 信 号源 中 ,此 信 号 源可以是 E4438C 或 MXG N5182A。 由于 LTE 上行数据帧周 期为 10 ms,兼顾后端数据同步和信道延迟的考虑 ,此处产生 的 LTE 信号长度为 40 ms, 信号源以 40 ms 为周期循环发送 测试向量 ,如图 1 所示,矢量 信 号 源发 送 的 数据 向 量 通过 RF 电缆传送到 RRU 的射频输入端,经过 RRU 内部的双工器、低 噪声放大器、混频器、滤波器、放大器、模数转换器后到达 CPRI 端口,通过 RRU 的 CPRI 发射器传送 CPRI 数据到 BBU 端。
第 20 卷 第 24 期 Vol.20 No.24
电子设计工程 Electronic Design Engineering
2012 年 12 月 Dec. 2012
LTE 基站误码率测试方法和测试平台设计
唐彦波 (上海贝尔股份有限公司 上海 200126)
摘要 : LTE 基 站误 码 率 测试 是 基 站射 频 测 试 中 最 为 关 键 的 测 试 项 目 之 一 ,提 出 一 种 快 速 、高 效 的 测 试 方 法 和 测 试 架
CMW500LTE测试方法
CMW500LTE测试方法1.接口连接:首先,将测试对象(如手机或基站)与CMW500通过相应的接口连接。
CMW500支持通过电缆、无线或光纤等多种方式进行连接。
2.基本设置:运行CMW500上的测试软件,根据需要进行基本设置。
包括选择测试频段、设置信道带宽、选择MIMO模式、配置测试参数等。
3.信号配置:在CMW500上进行信号配置,设置发送信号的波形、调制方案、信号强度等参数。
可以通过自定义参数或选择预设的测试方案。
4.链路建立:通过CMW500向测试对象发送控制信号,使其与CMW500建立LTE链路。
这步通常需要进行特殊的配置,例如选择正确的信号频率和扫描LTE网络。
5.信号检测:CMW500将监测测试对象发送的信号,并进行各种度量和分析。
常见的信号检测包括接收到的信号强度指示(RSSI)、误码率(BER)、误码块率(BLER)、信噪比(SNR)等。
6.业务测试:利用CMW500模拟不同的业务场景,如数据传输、语音通话、视频播放等。
通过对测试对象的信号进行分析和度量,可以评估其在不同业务场景下的性能和质量。
7.频谱分析:CMW500可以对测试对象发送和接收的信号进行频谱分析。
可以测量信号的频谱特性,如中心频率、带宽、功率分布等,用于评估网络的质量和性能。
8.干扰测试:通过模拟不同的干扰场景,如与其他LTE设备的干扰、与其他无线网络的干扰等,探测和评估测试对象在干扰环境下的性能和鲁棒性。
9.渗透测试:通过模拟各种网络攻击和恶意活动,对测试对象进行渗透测试。
评估测试对象在安全性和防护能力方面的表现。
10.结果分析:CMW500可以对测试结果进行自动化的分析和报告生成。
可以显示测试结果的图表、曲线、表格等形式,便于用户进行结果分析和比较。
总结起来,CMW500是一款功能强大的LTE测试仪器,可以进行各种LTE网络的测试和验证。
通过对信号的配置、链路建立、信号检测、业务测试、频谱分析、干扰测试和渗透测试等步骤,可以评估LTE设备的性能、质量、性能等方面的指标,并为网络的优化和改进提供数据支持。
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LTE基站性能测试解决方案摘要:随着LTE技术的完善和进一步发展,LTE基站接收机的性能测试(含HARQ功能)已经成为目前LTE基站测试的难点,基于R&S公司LTE选件中的自动反馈功能,可以按照3GPP 的要求完成相应基站接收机的性能测试需求。
本文结合ASTRI公司的Femtocell,给出了真实基站的测试结果,可以满足3GPP的测试要求。
关键词:LTE 基站;HARQ; 3GPP 36.141; Femtocell, SMU/AMU-K691. 简介随着LTE技术的完善和发展,对于LTE基站的射频收发测试已经趋于成熟。
目前主流的设备厂家都可以根据3GPP 36.141的规范完成相应的收发测试。
但36.141在收发测试的基础上还对基站接收机的性能测试给出了相应的需求(对应规范第八章)。
基于此,R&S公司在原有收发测试方案的基础上率先推出了满足LTE基站性能测试的SMU/AMU-K69选件,以满足3GPP对基站接收机的性能测试要求。
对于LTE基站接收机的性能测试,需要验证基站在正常工作状态下的混合自动重传(HARQ)功能,此时需要矢量源产生的上行LTE信号可以在和基站的闭环测试状态中,根据基站发送的ACK和NACK信息对上行信号进行实时的调整。
R&S公司的矢量源SMU/AMU 在配置相应的K69选件后可以方便的满足相应性能测试的需求。
这个新功能可以允许测试设备动态的控制发送的数据。
根据从被测设备发送给SMU的反馈信息,可以实现ACK/NACK 信号(HARQ反馈)和时序调整等功能,其工作原理与基站通过空中接口在PDCCH/PHICH 信道给UE发送反馈信息类似。
2. SMU/AMU自动反馈功能介绍:根据3GPP 36.141规范的要求:LTE基站接收机的性能测试需要根据ACK/NACK指令,测试设备可以实时控制相应PUSCH信道编码配置(如冗余版本等),其测试过程完全符合3GPP对于真实环境的HARQ处理过程。
此外对于时序调整功能测试,也可以根据相应的时序控制指令来对SMU/AMU产生的上行信号进行提前或延时的时间调整。
目前,R&S公司支持从被测设备到SMU/AMU的反馈模式有三种,分别为二进制(Binary)模式、串行(Serial)模式和串行3×8(Serial 3×8)模式(对于时序调整功能只能通过串行或串行3×8模式完成)。
反馈信号通过USER1和LEVATT接口送至SMU/AMU。
LTE选件中的自动反馈功能设置菜单如下图1所示:图1. LTE选件中的自动反馈功能设置菜单因为SMU/AMU有内置的Fading和AWGN模块,因此无需其他的测试设备就可以完成规范定义的测试需求。
从被测设备发送至SMU的反馈信号可以通过上面几种模式发送。
除反馈信号外,在性能测试中,还需要在SMU/AMU与被测设备之间连接参考信号以消除不同设备之间的频率误差;另外,需要由被测设备给SMU/AMU提供相应的触发信号进行同步。
R&S的实时反馈功能可以在每一个基带模块中使用。
2.1 反馈模式命令介绍由基站给出的反馈信号通过LEVATT或USER1接口送至SMU/AMU,反馈信号的阻抗和电压可以通过仪表的“Global Trigger/CLK Setting”进行相应的设置。
对于二进制模式,只能是HARQ反馈命令(ACK 或NACK)。
仪表直接读出输入接口的高低电平,根据设置中ACK的定义,来判断是ACK或NACK信息。
对于串行模式,一个指令包含一个起始位(低电平),16个比特位(D0~D15),一个截至位(高电平)。
传输过程中没有校验位,由最低位(D0)开始传输。
串行模式的反馈命令传输速率为115.2kbps或 1.92Mbps。
在两个连续的命令或最开始的命令之前,被钳位在高电平(空闲状态)。
对于串行3×8模式,每个命令需要在3个串行命令包中发送。
其中的每个串行数据包含一个起始位(低电平),八个串行比特和一个截至位(高电平)。
发送中没有校验位。
16个比特数据被分配在3组位数为8的串行数据中传输。
具体的数据格式都有相应的定义。
同样的,这三组串行数据的速率可以为115.2Kbps和 1.92Mbps,在两个连续的命令或最开始的命令之前,被钳位在高电平(空闲状态)。
串行3×8模式的字节定义结构如下图2所示图2.串行3×8模式的字节定义对于16个比特位的反馈命令(适用于串行及串行3×8模式),反馈命令具体定义如下表1所示:表1. 反馈命令格式定义D15~D14 D13~D11 D10~D0基带选择消息类型选择消息内容2.2 用户时延设置介绍在串行和串行3×8模式中,额外的用户时延0意味着所有的串行反馈命令要在PDCCH/PHICH特殊子帧开始0.1ms之后和结束0.1ms之前的0.8ms范围之内把相应的控制命令在通过PDCCH/PHICH信道发送完毕。
对于串行和串行3×8模式,额外的用户时延的范围设置是-1.00~1.99个子帧。
以串行模式为例,对于每一个子帧,0.8ms的时间长度可以用于接收相应的接收命令,因此可以在0.8ms内发送1个或多个控制命令,而且控制命令在0.8ms的时间长度内也是任意的。
加上起始位和截至位,每个命令为18个比特,如果串行速率为115.2Kbps,则时间长度为0.15625ms.下图3所示为一个子帧内SMU收到的的一个NACK信号和一个Timing Adjustment 信号。
图3. 一个子帧内存在NACK和TA命令示意图如果基站发出的控制命令由于存在CPU的时延和其他时钟抖动而在第n个子帧开始1ms 之后到达SMU,为了保证测试结果的准确性,需要设置额外用户时延偏置0.4ms,如下图4所示:图4. 存在时延的NACK命令示意图此时SMU根据设置判断1ms时延后的命令属于第n个子帧。
SMU会像真实UE在第n 个子帧收到NACK信号一样进行工作。
由于SMU的基带采用实时工作模式,因此可以在一个子帧内发送多个相应的ACK/NACK 和Timing指令,如下图5所示,两个18比特(包含起始位和截至位)的控制指令同时合并成36比特指令发送,SMU根据起始位和截至位判断相应的指令内容。
图5. 两个18bits命令合并示意图3. 基站性能测试实例:基于R&S公司的LTE测试解决方案,香港应用科技研究所(ASTRI)研发的Femtocell 平台已经可以成功完成相应基站测试项目。
其测试标准完全符合最新的3GPP36.141测试规范,其中包括收发测试及在多径条件下的接收机性能测试。
ASTRI公司的Femtocell平台采用串行模式进行相应测试。
其测试设备搭建如图6所示:图6. 基于AMU与Femtocell的测试平台对应基站接收机性能测试连接示意图如下图7所示:图7. 基于AMU与Femtocell的上行接收机性能测试连接示意图对于基站接收机的性能测试,需要由测试设备产生相应的TD-LTE上行信号。
目前R&S 公司的AMU基带源和SMU矢量源可以支持性能测试所需的上行自动反馈选件。
ASTRI公司的被测设备Femto,可以根据3GPP的要求设置相应的反馈命令。
这样可以验证上行信号的HARQ和时序调整功能,以模拟真实UE和基站之间的反馈过程。
此外,也可以在特定的多径条件下测试基站的吞吐量,进而验证被测基站的性能。
如图8所示为3GPP TS 36.141 8.2.1所需的测试框图,其目的在于在特定多径模式下,基于HARQ测试系统的吞吐量,以验证基站接收机的性能。
图8. 基于GPP TS36.141 8.2.1 测试例连接框图在常规测试中,除了需要产生支持实时反馈模式的上行TD-LTE 信号源外,还需要模拟多径的衰落模拟器。
因此在测试过程中需要对所有外接线缆引起的时延和损耗都进行相应的校准。
而基于双通道SMU/AMU 的LTE 选件中自动反馈模式,能够以最简单的配置完成相应的测试需求,如图9所示:图9. SMU 实现的3GPP 36.141 8.2.1 性能测试框图最终测试结果可以通过控制软件统计的CRC 误码率得到。
如图所示为激活HARQ 功能时对应的CRC 误码率和没有激活HARQ 功能时对应的CRC 误码率。
对于ASTRI 的测试基站而言,当激活HARQ 时,其对应CRC 误码率小于15%,测试结果如图10所示。
而没有激活HARQ 时,其对应CRC 误码约为20%,测试结果如图11所示。
图10. HARQ 激活时时8.2.1测试例对应的CRC误码测试结果Realtime Feedback on (with HARQ)图11. HARQ 未激活时时8.2.1测试例对应的CRC 误码测试结果如图12所示为3GPP TS 36.141 8.2.2测试例所需的测试框图。
测试目的在于特定信噪比情况下,对于运动终端时基站的HARQ 和时序调整功能,及对应的吞吐量变化。
图12. 基于3GPP TS 36.141 8.2.2测试例连接框图测试中分别由测试设备模拟运动终端和固定终端。
常规测试需要两个实时信号源及相应的衰落模拟器。
同样设备间的损耗和时延需要进行相应的校准。
而基于双通道SMU/AMU 只用一台仪表就可以完成相应测试。
其测试框图如图13所示:Realtime Feedback off (without HARQ)图13. SMU实现的3GPP TS36.141 8.2.2 性能测试框图对于运动终端的模拟,在SMU/AMU可以通过Moving Propagation的多径模型来实现,同时可以设置相应的时延等所参数,如图14所示:图14. SMU/AMU实现的衰落模拟对于ASTRI的被测基站而言,当HARQ和Timing Adjustment激活以后,其对应的TA在16个T s之内,对应CRC误码率结果为0,如下图15所示:图15. HARQ 激活时时8.2.2测试例对应的CRC 误码及时序调整测试结果当没有激活HARQ 和Timing Adjustment 功能时,其对应的TA 在大于16个T s ,对应CRC 误码率结果不为0,如下图16所示:图16. HARQ 未激活时时8.2.2测试例对应的CRC 误码及时序调整测试结果除上面提到的测试项目外,另外一个重要的基站性能测试项目是多径衰落条件下的ACK 检测。
此时需要基站的2个天线进行分集接收,此时有4个测试UE 。
其中一个是需要的UE ,而其他三个都是干扰UE 。
测试框图如下图17所示:Realtime Feedback on (with HARQ) Timing Offset Realtime Feedback off (without HARQ)Timing Offset图17. 基于图12. 基于3GPP TS 36.141 8.2.3测试例连接框图从图中可以看出,对于8.2.3的测试需要模拟4个UE 个8个衰落模拟器,其相应的AWGN 选件。