满足一定边缘速率要求的覆盖极限能力测试规范v1.0

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1、 STT-3-3-1中 国 移 动 通 信TD-LTE 规模技术试验规范STT-3-112012-05-06TD-LTE 规模技术试验二阶段扩大规模测试多场景覆盖指标要求测试(V5.1 )II目 次III前 言本规范主要规定了TD-LTE规模技术试验二阶段扩大规模试验,在相关城市测试环境开展不同覆盖场景下满足一定边缘速率要求的覆盖极限能力测试内容。4TD-LTE规模技术试验二阶段扩大规模测试满足一定边缘速率要求的覆盖极限能力测试1范围本规范主要规定了TD-LTE规模技术试验二阶段扩大规模试验,在相关城市测试环境开展不同覆盖场景下满足一定边缘速率要求的覆盖极限能力测试内容。2参考文件参照技术规范

2、:TD-LTE规模技术试验设备规范无线功能3缩略语下列缩略语适用于本规范:AMC Adaptive Modulation and Coding 自适应编码和调制BLER Block Error Rate 误块率CDF Cumulative Distributed Function 累计分布函数CP Cyclic Prefix 循环前缀DL DownLink 下行链路DwPTS Downlink Pilot Time Slot 下行导频时隙EESM Exponential effective SINR mapping 指数等效 SINR 映射eNB Evolved NodeB 演进型 NodeB

3、GPS Global Positioning System 全球定位系统HARQ Hybrid Automatic Repeat-reQuest 混合自动重传请求MCS Modulation and Coding Scheme 调制编码方式MIMO Multiple Input Multiple Output 多进多出PDCCH Physical Downlink Control CHannel 物理下行链路控制信道PDF Probability Distributed Function 概率分布函数PDSCH Physical Downlink Shared CHannel 物理下行链路共享

4、信道PUCCH Physical Uplink Control CHannel 物理上行链路控制信道PUSCH Physical Uplink Shared CHannel 物理上行链路共享信道RSRP Reference Signal Received Power 参考信号接收功率RSRQ Reference Signal Received Quality 参考信号接收质量SFBC Space Frequency Block Codes 空频分组编码5SIMO Single Input Multiple Output 单进多出SNR Signal to Noise Ratio 信噪比SINR

5、 Signal to Interference & Noise Ratio 信干噪比TCP Transmission Control Protocol 传输控制协议UE User Equipment 用户设备UL UpLink 上行链路UpPTS Uplink Pilot Time Slot 上行导频时隙4概述4.1测试环境基本要求4.1.1网络结构与规模在规模试验六城市的密集城区或典型城区环境测试,无线网络形成比较规则的多层蜂窝结构、成片覆盖,测试建筑物及其两圈邻区应至少达到 19 个基站以上小区规模。4.1.2测试区域与测试路线根据不同测试内容,主要选择如下两种测试区域:1) 选择不同的建

6、筑物,围绕建筑物周边区域(建筑物轮廓)进行路测,周边其它小区考虑不同的网络负载,包括空载和 100%负载。2) 建筑物内遍历测试。路测注意事项1) 室内能走的路线(走廊、过道、办公区、会议室、楼梯、电梯厅)需要遍历4.1.3测试网络基本配置在测试期间,除特殊要求的测试项外,网络典型配置如下:表 1 测试主要配置参数列表参数 配置方式 说明测试环境 密集或典型城区环境频率 1.9 GHz、2.6G 室外;系统带宽 20MHz帧结构F 频段上行/下行配置 2(子帧配置:DSUDDDSUDD)常规长度 CP特殊子帧配置7(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)D 频段则采用上行/下行配置1(子帧

7、配置:DSUUDDSUUD)常规长度 CP特殊子帧配置7(DwPTS:GP:UpPTS=10:2:26参数 配置方式 说明)CFI 3 下行子帧内控制信道占 3 个OFDM 符号天线模式DL:Mode 2、 Mode 3 和Mode 7 自适应UL:SIMO部分项目要求 DL 采用某些特定 MIMO 模式上行功率控制 启用测试时需要说明功控包含哪些信道(如 PUCCH, PUSCH, Sounding 等)HARQ 启用AMC 启用基站发射功率 总功率 85W/2 天线 2*20W CRS EPRE 15.2dBm小区切换方式 基于竞争4.1.4配合测试设备至少需提供如下配合测试设备:表 1

8、测试配合设备名称 数量 型号与版本(测试时填写)频谱分析仪(或扫频仪) 1 台IxChariot 或 Iperf 或其他业务模拟软件按需要配置测试用 PC 按需要配置 上行 IoT 测试需要邻区加载终端约 120 台TD-LTE 路测系统 3 套测试车 按需要配置GPS 和电子地图 3 套路测系统可连接终端、GPS接收设备,能够显示、记录终端的L1、L2和高层信令与控制数据,能够显示、记录GPS时间、经纬度,并能将GPS时间、经纬度与终端记录数据进行正确关联,为终端记录数据提供地理位置。路测终端应至少支持测量、显示与记录层1、层2和层3信令与控制数据,包括:RSRP、RSRQ、SINR、CQI

9、、MCS、MIMO方式、RRC信令等,其中RSRP、RSRQ、SINR等参数支持每100ms至少输出一次,且要求SINR为基于输出间隔内的平均值,CQI等参数支持每10ms(无线帧)至少输出一次,MCS、MIMO方式等参数支持每1ms(子帧)输出一次,对应的,路测终端周期输出的SINR,MCS,MIMO方式必须为输出间隔内的平均值。GPS接收设备应支持显示、记录时间与经纬度。并且GPS接收设备记录的时间、经纬度数据应能与扫频仪、路测终端记录数据准确关连,为扫频仪、终端所记录的数据提供绝对时间与地理位置。测试数据处理上,应支持生成测试路线上RSRP/RSRQ/SINR打点图,RSRP/RSRQ/

10、SINR的PDF/CDF分布曲线等。考虑到路测终端、GPS接收设备的原始测试数据一般按周期定时记录7存储,由于车速不均匀和停车等候等原因,导致不同路段由于速度不一而使得平均每单位距离上的样本点数不一样。要求生成得到的PDF/CDF分布,单位距离上的样本点数应一样,以准确反映地理上的覆盖性能。4.2终端要求要求参与测试的终端,外场(D 频段在子帧配置为 DSUUDDSUUD,特殊子帧采用10:2:2 配置实际测试速率可达到下行 56Mbps/上行 17Mbps 以上。F 频段在子帧配置:DSUDDDSUDD,特殊子帧配置7(DwPTS:GP:UpPTS=3:9:2)配置实际测试速率可达到下行56

11、Mbps/上行10Mbps以上4.3加载加扰方式100%真实加扰:第一圈邻区每小区两个用户在差点同时进行上传下载业务第二圈采用下行模拟100%加扰4.3.1OCNG 概念说明在分配好真实数据的资源后(如果有的话) ,剩下未被分配数据的下行物理资源将会被分配无用的数据(意思是说没有任何 UE 会去收这些数据)以实现模拟加载或是邻区干扰加载。这种方法被称为 OCNG(OFDMA Channel Noise Generator) 。基站的 OCNG 功能应支持: 支持下行业务信道和控制信道加扰,且支持分别设置控制信道、业务信道加扰比例; 下行业务信道的加扰比例根据占用的 PRB 比例确定;下行控制信

12、道的加扰比例根据占用的 CCE 比例确定; 小区引入 OCNG 模拟加载后应同时能支持接入终端进行正常的业务。 为了达到干扰的真实性,OCNG 产生的数据应该是放在随机化的 PRB 或 CCE 上,而不是某些固定位置的 PRB 或 CCE;对于支持波束赋形的小区,下行 OCNG 数据需要能够根据指定方向,产生若干模拟波束。随机化的方式,以尽量真实模拟实际多UE 业务时的 PRB 分配为原则。测试时,需要明确记录干扰 PRB 或 CCE 的加载位置及变化方式。4.3.2下行控制信道加载加扰方式主测小区发送真实数据。其余小区在下行控制信道上以 OCNG 方式满功率发送无用数据:发送数据占用的 CC

13、E 位置随机。850%加扰表示加干扰数据占 50%的 CCE,发射数据位置变化周期不大于 10ms;其它加扰比例依次类推。图1 下行控制信道加载加扰方式示意图4.3.3下行业务信道加载加扰方法4.3.3.1 下行业务信道加扰方式一个小区设定 4 个波束,角度均匀分布在扇区内,各波束的角度保持不变。4 个波束每个波束占用的 PRB 数目相等,但按一定规则循环,如下行 PRB 资源分为 PRB组 1、PRB 组 2、PRB 组 3、PRB 组 4,4 个波束对应的 PRB 依次为:(PRB 组 1、PRB 组2、PRB 组 3、PRB 组 4)(PRB 组 2、PRB 组 3、PRB 组 4、PR

14、B 组 1)(PRB 组 3、PRB组 4、PRB 组 1、PRB 组 2)(PRB 组 4、PRB 组 1、PRB 组 2、PRB 组 3)。各波束占用的 PRB 组位置变化周期不大于 40ms。加扰比例为 4 个干扰波束总共占用的 PRB 比例(如:50%加扰,即干扰波束随机占用总共 50%PRB) 。每个 PRB 采用最大功率(即每 PRB 上发射功率=基站最大发射功率/系统带宽(100 PRB) ) 。9法线位置 1位置 2位置 3位置 4图3 下行业务信道加扰示意图说明:1. 下行采用模拟加载时,下行业务信道和下行控制信道采用相同的干扰级别百分比;2. 基站应支持分别进行控制信道、业

15、务信道下行模拟加扰。4.4测试其他约定单项指标的记录,涉及到测试时间长短的,测试时间最少 60s,记录数据为 60s 中获取数据序列的均值。为了不引入不可预测的时延,下载/上传的文件应放在测试网络内部(Application Server) ,以得到更适合验证 TD-LTE 无线性能的数据。测试时的 TCP/IP 配置如下表所示。表 2 测试时的 TCP/IP 配置列表建议配置参数 服务器侧 终端侧测试用 PC 系统 Windows XPTCP 接收窗长(RWin ) 1034816默认发送窗 同 RWinMTU Size 1446 1446ACKS 选择 打开Max duplicate AC

16、KS 2速率统计:L3 速率统一采用 DuMeter 软件(利用其 StopWatch 统计平均速率)进行统10计,并应确认选择端口为 LTE 终端。5覆盖极限能力测试5.1 室外覆盖室内测试测试编号: 测试目的:1. 考察建筑物/建筑群室内外的RSRP、RSRQ、RSSI、CRS-SINR、Data-SINR、Rank、速率等覆盖指标2. 考察不同网络加载(空载/ 100%加扰)对网络覆盖指标的影响测试条件:1. 基本配置:见4.1.3节“测试网络基本配置”;2. 测试场景:城中村、低矮居民区、街边底商、低层写字楼、小型酒店、工业园区、体育场,测试楼宇需低于8层,统计选取的建筑物所涉及到的小区及周围两圈邻区的平均站间距(至少19个小区),每种场景尽量找到站间距为300米、500米的环境开展测试;每种站间距条件下的每种楼宇的室外覆盖需包含-95-85dbm,-85-75dbm,-75-65dbm

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